Методические рекомендации по экспертизе приложения «Свойства нефти и оценка риска возникновения ЧС(Н)»




В материалах данного приложения должна отображаться информация по свойствам конкретных нефтепродуктов, используемых организациями (объектами) при осуществлении своей деятельности.

Химические и физические характеристики продуктов, получаемых в результате переработки нефти, зависят от природы исходной нефти и назначения этих продуктов.

Фракционный состав нефтепродуктов определяется в результате сложной многоступенчатой возгонки сырой нефти на фракции, разделяющиеся по температуре кипения. Обычными фракциями, выделяемыми при заводской переработке нефти, являются следующие: бензиновая (170 - 210°С), керосиновая (200 - 300°С) и газойлевая (270 - 350°С). Остатки называют мазутами.

Все нефтегрузы в зависимости от физических свойств и особенностей перевозок подразделяются на пять групп: сырая нефть, темный нефтепродукт, светлые нефтепродукты, бензины и масла.

К светлым нефтепродуктам относятся: дизельное топливо, керосин всех марок и топливо для реактивных двигателей.

Дизельное топливо предназначено для использования в дизельных двигателях и представляет собой бесцветную или желтоватого оттенка горючую маслянистую жидкость.

Взрывоопасная концентрация паров дизельного топлива в смеси с воздухом составляет 2-3%, предельно допустимая концентрация составляет 0,3 мг/л (в пересчете на углерод)

Дизельное топливо раздражает слизистые оболочки и кожу человека.

В зависимости от температуры вспышки паров дизельное топливо относится ко второму или третьему классу нефтегруза и перевозится в судах первой или второй категории.

Бензины по классификации относятся к светлым нефтепродуктам, но в связи с их высокой огне- и взрывоопасностью, а также с токсичностью, их выделяют в особую группу.

Бензины до этилирования и окрашивания представляют собой бесцветную легковоспламеняющуюся горючую жидкость, взрывоопасная концентрация паров которой в смеси с воздухом составляет 6%.

Температура самовоспламенения бензинов от 380 до 475°С, температура вспышки от минус 34°С до минус 38°С, область воспламенения (по объему) - 0,98-5,48%; температурные пределы воспламенения: нижний - от минус 34°С до минус 38°С, верхний - от минус 10°С до плюс 5°С.

Бензины раздражают слизистую оболочку и кожу человека.

Бензины относятся к первому классу нефтегруза и перевозятся в судах первой категории.

Масла перевозятся в небольшом количестве, но их ассортимент широк — от вязких консистентных смазок до жидких трансформаторных масел.

Масла представляют собой горючие вязкие жидкости с температурой вспышки 83-235°С и температурой самовоспламенения 250-400°С.

Плотность масел при 20°С колеблется в пределах 0,835-0,869 г/см3.

По степени воздействия на организм человека масла относятся к IV классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

Масла не образуют токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ или факторов.

К темным нефтегрузам относят мазуты.

Мазут является остаточным продуктом переработки нефти и применяется в качестве топлива для паровых котлов и промышленных печей.

Мазуты представляют собой горючие жидкости с температурой самовоспламенения в зависимости от марки мазута 350-400°С, температурой вспышки в открытом тигле 60-110°С, температурой застывания 10-25°С, а для мазутов из высокопарафинистой нефти 25-42°С, кинематической вязкостью при 80°С - 59,0х10-6 - 118,0х10-6 м2/с. Взрывоопасная концентрация паров мазута в смеси с воздухом составляет: нижний предел -1,4%, верхний - 8%.

Основными особенностями мазута как нефтегруза являются его высокая вязкость и температура застывания.

При транспортировке в судах мазут застывает и теряет подвижность.

Мазут является малоподвижным продуктом и по степени воздействия организм человека относится к IV классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76. Предельно допустимая концентрация паров углеводородов в воздухе рабочей зоны - 300 мг/м3 в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88. Содержание мазута в питьевой воде недопустимо и определяется наличием маслянистой пленки на поверхности воды.

Мазут раздражает слизистую оболочку и кожу человека, вызывая ее поражение и возникновение кожных заболеваний. Длительный контакт с мазутом увеличивает степень риска заболевания органов дыхания у человека.

Мазут не обладает способностью образовывать токсичные соединения с воздухом и сточными водами в присутствии других веществ или факторов.

Любые нефтепродукты, разлитые на поверхности воды, будут претерпевать изменения в результате сложных процессов, происходящих под воздействием окружающей среды. При этих процессах и гидрометеоусловиях меняются основные характеристики нефтепродуктов, определяющие их поведение на воде, такие как плотность, вязкость, поверхностное натяжение. Основными процессами, изменяющими свойства разлитых нефтепродуктов, являются испарение и эмульгирование.

При разливах на территории нефтепродукт, попавший на поверхность грунта подвергается ряду процессов, обобщенное воздействие которых принято называть “выветриванием”.Эти процессы включают в себя: испарение; распространение (растекание и впитывание); фотоокисление; биоразложение.

К основным физическим характеристикам НП, которые должны быть указаны в данном приложении, относятся: плотность, вязкость, температура застывания и вспышки, - те параметры, которые существенно влияют на методы ликвидации разлитого НП как с точки зрения распространения по поверхности акватории и территории, в т.ч. и дрейфа, так и с точки зрения возникновения пожара.

Плотность определяет плавучесть НП. Как правило, НП с низкой плотностью, обладают малой вязкостью и в них, содержится большое количество летучих компонентов, которые быстро испаряются при попадании НП на поверхность воды.

Вязкость НП – это его сопротивление растеканию. НП с высокой вязкостью растекаются медленнее, чем маловязкие, обладающие высокой подвижностью. Многие свойства НП при эксплуатации, транспортировке и хранении зависят от вязкости. При низкой температуре воды и воздуха увеличивается вязкость НП, и их распространение на водной поверхности происходит медленнее. Процесс естественного разложения значительно увеличивает вязкость.

Температура застывания – температура, при которой НП теряет текучесть в результате образования внутренней микрокристаллической структуры под влиянием изменения вязкости, плотности и поверхностного натяжения. Этот параметр необходимо для правильного выбора средств и метода ликвидации разлива, а также определения времени, необходимого для проведения операции ЛРН.

Температура вспышки – это температура, при которой над поверхностью разлитого НП образуются пары в достаточном количестве для создания воспламеняющейся смеси. Эта характеристика важна для оценки обеспечения безопасности операций при ЛРН. Температура вспышки повышается с увеличением вязкости и температуры застывания топлива.

При проверке материалов по оценке риска возникновения ЧС(Н) эксперту следует руководствоваться нормативной документацией, указанной в п. 1.3.3 данных рекомендаций.

В соответствии с положением п. 2.1.2 ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий» под риском ЧС(Н): вероятность или частота возникновения источника чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими показателями риска.

Следует подчеркнуть, что риск должен иметь количественное измерение. При этом если вероятность (частота) наступления события меньше 10-6, то данное событие (авария и ее последствия) может считаться маловероятной и не учитываться в дальнейшем в Плане.

В общем случае показатели риска выражаются в виде сочетания (комбинации) вероятности (или частоты) и тяжести последствий рассматриваемых нежелательных событий. К основным количественным показателям риска в части касающейся могут быть отнесены: технический риск, индивидуальный риск(отдельно для персонала объекта и для населения прилегающей территории), потенциальный риск, социальный риск, коллективный риск.

В данном приложении должны быть приведены расчеты оценки риска для всех возможных ситуаций, связанных с РН. Допускается приведение в данном приложении результатов расчетов риска, проведенных при разработке паспортов безопасности опасных производственных объектов.

Методические рекомендации по экспертизе приложения «Характеристики неблагоприятных последствий ЧС(Н) для населения, окружающей среды и объектов экономики, карты и сценарии ЧС(Н) различных уровней с учетом природно-климатических условий»

В данном приложении должны быть:

· дана характеристика неблагоприятных последствий ЧС(Н) с точки зрения:

· объема разлива;

· возможного загрязнения окружающей среды;

· по степени воздействия на персонал;

· по возможности возникновения возгорания разлившихся НП.

· приведены карты и сценарии ЛЧС(Н) различных уровней с учетом природно-климатических условий (рекомендуется приводить в виде схем ликвидации РН для всех возможных ситуационных моделей наиболее опасных ЧС(Н), приведенных в п. 1.3.4 Плана.

Для проверки правильности проведения оценки последствий ЧС(Н) эксперту следует руководствоваться следующими утвержденными методиками и нормативами:

· РД 03-409-01. "Методика оценки последствий аварийных взрывов топливо - воздушных смесей".

· Методики оценки последствий аварий на опасных производственных объектах. Сборник документов. Серия 27. Выпуск 2/Кол. авт.- М.: Государственное предприятие «Научно-технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России», 2001. – 224 с.

· Методики оценки последствий аварий на опасных производственных объектах. Сборник документов. Серия 27, выпуск 2. М.: НТЦ Промышленная безопасность, 2002.

· Методика оценки последствий аварий на пожаро-, взрывоопасных объектах. Кол. авт., М.: ВНИИ ГОЧС, 1994.

· Экспресс-методика прогнозирования последствий взрывных явлений на промышленных объектах. Кол. авт., М.: ВНИИ ГОЧС, 1994.

4.4. Методические рекомендации по экспертизе приложения «Календарные планы оперативных мероприятий ЧС(Н) и документы, регламентирующие порядок реагирования на разливы нефти и нефтепродуктов, не попадающих под классификацию ЧС(Н)»

Календарный план оперативных мероприятий разрабатывается только для организаций (объектов) и должен отражать:

· содержание выполняемых мероприятий;

· время выполнения мероприятий;

· время проведения мероприятий нарастающим итогом с учетом взаимосвязи выполняемых мероприятий;

· исполнители.

Форма исполнения календарного плана оперативных мероприятий может соответствовать примерной форме, представленной в Приложении 2 Приказа МЧС России № 621, либо формам, отраженным в «Методических рекомендациях по разработке календарных Планов операции ЛРН» (Северо-Западный филиал Государственной экспертизы проектов МЧС России, 2006 г.), представленного на рис.2.

Календарные планы операции ЛРН должны являться рабочим документом как органов управления (КЧС, ШРО), так и непосредственно персонала АСФ(Н), т.е. конкретных исполнителей локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, и могут включать:

· календарный план оповещения и выполнения подготовительных мероприятий;

· календарный план локализации разлива нефтепродуктов;

· календарный план сбора нефтепродуктов с поверхности акватории или территории;

· календарный план проведения реабилитационных работ;

· календарный план взаимодействия сил и средств.

Рекомендуемый подход к разработке Календарных планов позволяет учесть не только все аспекты операции ЛРН, но и вопросы организации взаимодействия собственных сил и средств ЛРН организаций и привлекаемых сил и средств профессиональных АСФ(Н), имеющих соответствующие лицензии.

Согласованные действия всех сил и средств позволят максимально сократить затраты времени на локализацию нефтяного поля, сбор нефтепродуктов и вместе с тем иметь резерв сил и средств для решения внезапно возникающих задач.

Количество Календарных планов определяется соответствующими ситуационными планами операции ЛРН, разрабатываемых на основании прогнозирования районов и объемов возможных разливов нефти и нефтепродуктов с учетом количественного и качественного состава привлекаемых сил и средств ЛРН.

Оформление Календарных планов операции ЛРН в виде предлагаемой стрелочно-временной диаграммы (рис. 2) позволяет:

· спланировать действия конкретных исполнителей на различных этапах операции ЛРН;

· достичь лучшей масштабности в отображении временных интервалов небольшой размерности;

· обеспечить иллюстративность метода отображения всего комплекса работ;

· упростить выписки операции для конкретных исполнителей;

· обеспечить эффективный контроль хода выполнения работ со стороны органов управления.

Экспертизу Календарных планов рекомендуется проводить путем применения метода сетевого планирования и управления, т.е разработки сетевых графиков планов операций ЛРН, представляющих собой совокупность множества событий и работ: получение сигнала об аварии, оповещение и инструктаж персонала ЛРН, разведка места разлива, локализация нефтяного разлива, сбор нефти и т.д. с выделением на нем резервов времени, используемого ресурса, раннего времени окончания работ и позднего времени свершения события, критического и, если необходимо, подкритического пути операции ЛРН.

Календарные планы должны утверждаться и согласовываться в соответствии с требованиями ст. 14 – 22 Приказа МЧС России № 621.



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-11-29 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: