|
|
|
содержание .. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..
10 Оценка последствий воздействия поражающих факторов аварии на потенциальных реципиентов (СТО Газпром 2-2.3-400-2009) 10.1 Расчет количества пострадавших среди персонала и населения от аварии. 10.1.1 На данном этапе КолАР (этап 3.6 в блок-схеме на рисунке 5.1) следует определить для каждого расчетного сценария Сij аварии (или, как минимум, для наиболее вероятного и наиболее масштабного по негативному воздействию сценариев аварии на ОПО ГДО): - зоны потенциального поражения (ЗПП); П р и м е ч а н и е - Не следует путать ЗПП с зонами воздействия поражающих факторов аварий (см. 9.2) - ожидаемые количества погибших и раненых среди персонала эксплуатирующей организации, обслуживающего ОПО, в зоне потенциального поражения от превалирующего поражающего фактора; - ожидаемые количества погибших и раненых среди населения (включая людей проживающих в ближайших к составляющим ОПО ГДО населенных пунктах, персонал сторонних организаций, водителей и пассажиров транспортных средств на переходах через автомобильные дороги в районе газового промысла, сельскохозяйственных работников на сельхозугодиях) в зоне потенциального поражения от превалирующего («поглощающего» остальные факторы) поражающего фактора. 10.1.2 В качестве единого целевого уровня поражения человека (единого критерия поражения) от любых поражающих факторов аварии на ОПО ГДО при расчетах зон потенциального поражения следует установить летальный исход (гибель человека). 10.1.3 ЗПП рекомендуется представлять в виде распределений на поверхности земли вокруг места аварии условных вероятностей поражения (от того или иного поражающего фактора) гипотетического человека со среднестатистическими возрастными и биологическими характеристиками, условно располагаемого в каждой точке расчетной сетки на открытой местности и удаляющегося из этой точки от места аварии со скоростью 2,5 м/с. 10.1.4 Принцип расчета условных вероятностей поражения человека зависит от вида поражающего фактора аварии, воздействующего на человека. 10.1.5 При рассмотрении таких поражающих факторов, как ВВС и тепловая радиация, условная вероятность Р(Гчел|Zij-k) (в сокращенной записи - Pгиб) поражения человека (т.е. события Гчел, состоящего в гибели человека) в точке территории Е с координатами (х,y) при условии воздействия k-го поражающего фактора в этой точке (т.е. события Zij-k, состоящего в «захвате» точки Е(x,y) зоной воздействия k-го поражающего фактора при реализации сценария Сij) определяется из выражения функции нормального распределения, аргументом которой является пробит-функция Pr для соответствующего поражающего фактора, отражающая специфику и определяющая критерий негативного (поражающего) воздействия этого фактора на организм человека, по формуле
где а, b - эмпирические коэффициенты, зависящие от вида воздействия и восприимчивости к нему людей; Dчел - доза негативного воздействия - функция физической характеристики конкретного поражающего фактора и времени его воздействия на человека. Зависимость (10.1) условной вероятности поражения от пробит-функции представлена на рисунке 10.1 и в таблице 10.1.
Таблица 10.1 -Зависимость условной вероятности поражения от пробит-функции
Конкретные значения условной вероятности поражения зависят от вида пробит- функции. Пробит-функции, описывающие воздействие избыточного давления ВВС и тепловое воздействие от пожара на человека, находящегося на открытой местности (вне помещения), приведены в И.1 (Приложение И).
10.1.6 Условная вероятность Pгиб-оск поражения
человека осколками разрушенной составляющей ОПО (трубопровода,
емкости и т.п.) в точке территории Е с
координатами (х,y) отождествляется
с вероятностью попадания осколка в человека Pоск (при
этом считается, что человек погибает). При расчете тело человека моделируется
вертикально расположенным цилиндром высотой 1,8
м и радиусом основания 0,3
м. Вероятность попадания в человека одного из - в случае вылета одного осколка
- в случае вылета двух осколков
- в случае вылета трех осколков
где
10.1.7.Зоны
потенциального поражения от того или иного поражающего фактора
аварий (кроме сценариев группы Таким образом, территориально ЗПП в целом идентифицируется как территория, ограниченная изолинией условной вероятности поражения, равной 1 %. Определяющим размером круговой ЗПП следует считать радиус R1 окружности, совпадающей с изолинией условной вероятности поражения, равной 1 % (рисунок 10.2, а). Определяющими размерами эллипсовидной ЗПП следует считать длины как большой L1б-п , так и малой L1м-п полуосей эллипса, образованного изолинией условной вероятности поражения, равной 1 % (рисунок 10.2,б). Определяющими размерами ЗПП в виде «лепестка» (например, от струевого пламени) следует считать длину L1б-п продольной оси симметрии «лепестка», образованного изолинией условной вероятности поражения, равной 1 %, а также его максимальную полуширину L1м-п (рисунок 10.2, в).
а) б) в) Рисунок 10.2 Возможные формы зон потенциального поражения (т. 0 – точка разрушения)
10.1.8 При реализации сценариев аварий из группы
10.1.9 Рекомендуемый порядок
расчета зон потенциального поражения и ожидаемого количества
пострадавших при реализации конкретного сценария Cij аварии
(кроме аварий из группы 10.1.9.1 Если рассматриваемый сценарий Cij относится к группам сценариев с возгоранием газа, то для целей расчета количества пострадавших рассчитывается ЗПП только от тепловой радиации. Если сценарий Cijотносится к группам сценариев без возгорания газа, то для тех же целей рассчитываются ЗПП только от ВВС и разлета осколков.
10.1.9.2 Исходными данными для
расчета ЗПП являются рассчитанные на предыдущем этапе КолАР (см.
9.2) территориальные распределения U(x,y) (стационарные
или нестационарные) физических характеристик поражающих факторов,
соответствующих рассматриваемому сценарию (избыточного давления на
фронте ВВС ΔPф(x,y),
тепловых потоков q(x,y),
дальности 10.1.9.3 Для расчета ЗПП от воздействия ВВС или тепловой радиации: - из И.1 (Приложение И) выбирается пробит-функция, описывающая негативное воздействие соответствующего поражающего фактора на человека при целевом уровне поражения, соответствующем летальному исходу; - для каждой точки Е расчетной сетки (см. раздел 11) в окрестностях точки разрушения ОС ОПО (в плоскости поверхности земли) рассчитывается значение пробит-функции через дозу негативного воздействия, определяемую, в свою очередь, через значение физической характеристики U(x,y) поражающего фактора в этой точке сетки и (при необходимости) через время воздействия этого фактора на человека (в случае воздействия тепловой радиации доза рассчитывается с учетом скорости движения человека или транспортного средства, в котором он находится, из зоны негативного воздействия);
- по
формуле (10.1) по значениям пробит-функции для всех точек сетки
рассчитываются условные вероятности поражения от данного поражающего
фактора, и на плане территории, близлежащей к месту аварии, строятся
изолинии условных вероятностей поражения вокруг точки разрушения ОПО
(как минимум, должны быть изолинии 1 % и 10.1.9.4 Для расчета ЗПП от разлета осколков разрушенной составляющей ОПО:
- задается
расчетное количество
- для
каждой точки Е расчетной сетки, характеризующейся расстоянием 10.1.9.5 После расчета ЗПП от каждого из поражающих факторов рассматриваемого сценария аварии из групп сценариев без возгорания газа определяется превалирующая по размерам зона путем сопоставления изолиний 1 % поражения от ВВС и от разлета осколков. Для сценариев с загоранием газа превалирующей всегда является ЗПП от тепловой радиации от пожара. 10.1.9.6 Для рассматриваемого сценария производится расчет количества пострадавших от аварии, которое определяется числом людей, оказавшихся в превалирующей ЗПП (исходя из принципа «поглощения наибольшей опасностью всех меньших опасностей»). Для расчета количества пострадавших Nпстр, в том числе количества погибших Nг и раненых Nр, в ЗПП с площадью S1 используются формулы
где
Формулы для
расчета количества пострадавших в ночное время (под которым
понимается не только время ночных смен, но также выходные и
праздничные дни) аналогичны приведенным выше формулам при
подстановке вместо функции 10.1.10 При практических расчетах рекомендуются нижеследующие алгоритмы расчета числа погибших и раненых, различающиеся для разных категорий персонала ОПО ГДО и населения. П р и м е ч а н и е - Во всех описанных ниже алгоритмах рассматривается дневное время. При необходимости расчетов для ночного времени в качестве абсолютных количеств и плотностей распределения людей используются «ночные» значения. 10.1.10.1 Общее число пострадавших Nпо-пстр на площадочном объекте ГДО (УКПГ, УППГ, ДКС, ГС, СОГ) рассчитывается по формуле (см .рисунок 10.3)
где
Число погибших
где –
I – количество зданий (установок) на площадочном объекте, которые попали в пределы ЗПП (зону 1 % поражения). Число раненых (травмированных) Nпо-р рассчитывается по формуле
Рисунок 10.3 -К расчету числа пострадавших (раненых и погибших) среди персонала площадочного объекта ГДО
10.1.10.2 Расчет числа пострадавших среди персонала, обслуживающего линейные объекты ГДО – промысловые и межпромысловые трубопроводы, проводится исходя из численности мобильной бригады Nбр, которая может находиться непосредственно на трассе трубопровода (в любом месте трассы) для проведения осмотра, технического обслуживания или ремонта оборудования линейной части. Численность такой территориально локализованной бригады может варьироваться в значительных пределах от 1 до 8 и более человек в зависимости от вида выполняемых мероприятий (работ), при этом в составе бригады могут быть сотрудники разных служб: ЭХЗ, КИПиА, связи и др. Из-за неопределенности взаиморасположения на трассе трубопровода мобильной бригады и ЗПП рекомендуется, кроме определения ожидаемого числа пострадавших, определить условные вероятности (при условии реализации ЗПП) попадания бригады в ЗПП и зону 100 % поражения с учетом временного режима нахождения таких бригад на трассе в течение года. Условная вероятность попадания бригады (в полном составе) в ЗПП рассчитывается по формуле
где nд – количество дней в году нахождения бригад на трассе трубопровода в пределах зоны ответственности ГДО, дней; nчас – среднее количество часов в сутки нахождения бригады на трассе трубопровода (рекомендуется принимать 8 ч.), ч.; Lгп – длина обслуживаемого однониточного трубопровода или длина коридора многониточного трубопровода в пределах газового промысла, в составе которого находится обслуживаемая нитка, км; L1 – длина отрезка трассы трубопровода в пределах ЗПП, км (для круговых ЗПП L1=2R1, где R1-радиус круговой ЗПП). При этом общее число пострадавших Nперс-пстр принимается равным численности бригады и определяется по формуле
Число погибших Nперс-г и число раненых Nперс-р принимаются равными половине численности бригады и определяется по формуле
Полученные в 10.1.10.1 и 10.1.10.2 значения Nпо-р , Nперс-р , Nпо-г , Nперс-г используются для расчета первой составляющей социально-экономического ущерба (см. 10.3 и Приложение К).
10.1.10.3 Расчет
числа пострадавших среди жителей населенного пункта проводится в
предположении нахождения людей вне помещений, т.е при Общее число пострадавших Nнп-пстр рассчитывается по формуле
где Nнп – общее число жителей во всем населенном пункте с общей площадью Sнп, км2; Sнп-з – «поражаемая» площадь населенного пункта, попадающая в пределы превалирующей ЗПП (см. рисунок 10.4) и находящаяся между изолиниями условной вероятности поражения со значениями Pгиб-н и Pгиб-в, «ограничивающими» поражаемую область населенного пункта, км2. Число погибших Nнп-г рассчитывается по формуле
Число раненых Nнп-р (травмированных) рассчитывается по формуле, аналогичной (10.11).
Рисунок 10.4 -К расчету числа пострадавших в населенном пункте от аварии на ОПО
10.1.10.4 Расчет
числа пострадавших Nво-пстр (в
том числе погибших Nво-г и
раненых Nво-р)
на отдельно расположенных территориях сторонних организаций,
попадающих в ЗПП, проводится в порядке, аналогичном изложенному для
населенных пунктов (см. 10.1.10.3), с заменой слова «жители» на
слово «работники», слов «населенный пункт» на слова «сторонняя
организация» для вариантов наибольшей и наименьшей рабочей смены
организации. При этом полученные значения Nво-пстр , Nво-г, Nво-р умножаются
на коэффициент уязвимости 10.1.10.5 Расчет числа пострадавших на сельхозугодьях, пересекаемых промысловыми и межпромысловыми трубопроводами. Общее число пострадавших сельхозработников Nсх-пст рассчитывается по формуле
где dсх– средняя плотность работающих на сельхозугодьях вдоль трубопровода во время посевных, прополочных и уборочных работ, включая водителей сельхозтехники, чел/км2 (допускается в качестве dсх принимать среднесезонную по административному району (в котором расположен трубопровод ) плотность сельхозработников на обрабатываемых землях независимо от вида сельскохозяйственной культуры); Sсх-1 – площадь ЗПП, ограниченная изолинией 1 % поражения и границами сельхозугодий, км2 (т.е. площадь участка земли, являющегося пересечением ЗПП и территории сельхозугодий) – см.рисунок 10.5.
Рисунок 10.5 – К расчету числа пострадавших на сельхозугодьях от аварии на трубопроводе Число погибших сельхозработников Nсх-г рассчитывается по формуле
где Sсх-100– площадь, ограниченная изолинией 100 % поражения и границами сельхозугодий, км2 (т.е. площадь участка земли, являющегося пересечением зоны 100 %-го поражения и территории сельхозугодий). Число раненых сельхозработников Nсх-р рассчитывается по формуле
10.1.10.6 Расчет числа пострадавших среди водителей и пассажиров при аварии на подземном переходе промыслового или межпромыслового трубопровода через автомобильную дорогу производится при следующих допущениях: - разрыв трубопровода происходит в ближайшей к полотну дороги точке трубопровода вне патрона (кожуха);
- транспортные
средства не обеспечивают защиты находящихся в них людей от
воздействия поражающего фактора ( - среднее количество людей в транспортном средстве составляет три человека. Общее число пострадавших водителей и пассажиров Nад-пстр рассчитывается по формуле
где L1 – длина отрезка автодороги в пределах ЗПП, км.; wтр – средняя интенсивность движения транспортных средств, шт./ч (в соответствии со СНиП 2.05.02-85* [12] для дорог I категории wтр=300 шт./ч, для дорог II категории – 200 шт./ч; для дорог III категории – 80 шт./ч, для дорог IV категории – 20 шт./ч, для дорог V категории – 4 шт./ч); vтр –средняя скорость движения транспортных средств по автодороге, км/ч (рекомендуется принимать для дорог I-й категории vтр=70 км/ч, для дорог II-й категории – 60 км/ч; для дорог III-й категории – 50 км/ч, для дорог IV,V-й категорий – 40 км/ч). Число погибших водителей и пассажиров Nад-г рассчитывается по формуле
где L100– длина отрезка автодороги в пределах зоны абсолютного (100 %) поражения, км (для круговых ЗПП L100=2R100, где R100-радиус круговой зоны абсолютного поражения). Число раненых водителей и пассажиров Nад-р рассчитывается по формуле
10.1.10.7 Расчет
числа пострадавших среди пассажиров при аварии на переходе
промыслового или межпромыслового трубопровода через железную дорогу
производится при следующих допущениях: разрушение трубопровода
происходит в ближайшей к железнодорожной колее точке трубопровода
вне патрона (кожуха); в момент аварии середина поезда, пересекающего
подземный переход, находится над осью трубопровода; вагоны поезда обеспечивают
частичную защиту находящихся в них людей от воздействия поражающего
фактора ( Общее число пострадавших пассажиров Nжд-пстр при аварии на переходе через железную дорогу рассчитывается по формуле
где L1– длина отрезка железной дороги в пределах ЗПП, м; Lваг – длина одного вагона поезда, м (Lваг=25 м); N1ваг – количество людей в одном вагоне (N1ваг=54 чел – для плацкартного вагона поезда дальнего следования, N1ваг=132 чел – для вагона пригородного электропоезда). Число погибших пассажиров Nжд-г рассчитывается по формуле
где L100– длина отрезка железной дороги в пределах зоны абсолютного (100 %) поражения, м. Число раненых пассажиров Nжд-р рассчитывается по формуле
10.1.10.8 Общие количества погибших Nдл-г и раненых Nдл-р среди третьих (других) лиц в результате реализации сценария Cij в окрестностях точки разрушения трубопровода (необходимые для расчета соответствующей составляющей социально-экономического ущерба (см. 10.3 и Приложение К), в общем случае следует определять по формулам
где указанные в правых частях количества людей рассчитываются в соответствии с 10.1.10.3-10.1.10.7 для дневного времени (т.е. при максимальных количествах людей на объектах). П р и м е ч а н и е - При необходимости расчет для ночного времени проводится аналогично). При этом для конкретного места аварии на ОПО ГДО в правых частях формул (10.26), (10.27) используются только те слагаемые, которые соответствуют реально существующим в окрестностях рассматриваемого места аварии объектам (населенным пунктам, автодорогам и т.п.), попадающим в ЗПП. 10.2 Расчет количеств уничтоженного и поврежденного имущества и компонентов природной среды от аварий10.2.1 На данном этапе КолАР (этап 3.7 в блок-схеме на рисунке 5.1) для каждого принятого для анализа расчетного сценария Сij аварии определяются возможные количества (в натуральном выражении) следующих имущественных и природных компонентов (объектов), уничтоженных и поврежденных в результате аварии на ОПО ГДО: - скважин, фонтанной арматуры, трубопроводной обвязки куста скважин; - технологических трубопроводов и оборудования на площадочных объектах ГДО; - производственных зданий и сооружений на площадочных объектах ГДО; - промысловых и межпромысловых трубопроводов, включая запорную арматуру, другое технологическое оборудование трубопроводов; - зданий и сооружений вблизи трасс промысловых и межпромысловых трубопроводов и площадочных объектов ГДО; - автотранспортных средств и автодорог на пересечениях трубопроводов с автодорогами; - железнодорожного транспорта и железных дорог на пересечениях трубопроводов с железными дорогами; - надземных инженерных коммуникаций, в т.ч. высоковольтных ЛЭП; - лесных угодий; - сельскохозяйственных культур; - почв. Кроме того, для расчета компенсационных выплат за загрязнение атмосферы, почв, вод определяются объемы выбросов загрязняющих веществ – природного газа, жидких углеводородов и продуктов их сгорания при возникновении пожара, а также площадь разлития жидких углеводородов. 10.2.2 В качестве поражающих факторов аварии, воздействующих на имущественные и природные компоненты (объекты), в общем случае учитываются: - разлет осколков; - воздушная волна сжатия; - прямое воздействие пожаров (в том числе, фронта горения парового облака ТВС); - тепловая радиация от пожаров; - воздействие жидких углеводородов на почву, воду. 10.2.3 При оценке негативного воздействия на объекты указанных выше поражающих факторов используются два типа пороговых критериев поражающего воздействия – характеристический и дозовый. Характеристический критерий задается путем указания пороговых (критических) значений основной физической характеристики поражающего фактора, определяющих диапазон изменения этой характеристики, соответствующий той или иной степени повреждения (в соответствии с принятой шкалой степеней повреждения) объекта или его полному уничтожению (разрушению). Характеристические критерии для того или иного поражающего фактора рекомендуется использовать в сочетании с построением зон негативного воздействия поражающих факторов, представляющих собой совокупность изолиний заданных значений (в том числе пороговых значений) основной физической характеристики этого поражающего фактора (см. 9.2). Дозовый критерий задается путем указания диапазона изменения дозы (функции физической характеристики поражающего фактора и времени его воздействия на объект), соответствующего той или иной степени повреждения (в соответствии с принятой шкалой степеней повреждения) объекта или его полному уничтожению (разрушению). Дозовые критерии рекомендуется использовать при рассмотрении воздействия тепловой радиации на объекты из негорючих материалов при реализации аварийных сценариев с возгоранием опасного вещества в сочетании с построением так называемых «зон полученных доз» (ЗПД) для стационарных (неподвижных объектов). ЗПД представляет собой совокупность изолиний значений (в том числе критических) доз тепловой радиации, рассчитываемых в каждой точке расчетной сетки вокруг места аварии по переменному во времени потоку теплового облучения в этой точке в течение заданного (фиксированного) времени теплового воздействия. Время теплового воздействия (tдоз) определяется продолжительностью аварийного истечения опасного вещества с интенсивностью G(t) от момента разрушения опасной составляющей ОПО (t =0) до момента снижения интенсивности истечения до 0,01 G(t = 0). Типы и значения критериев поражающего воздействия для различных поражающих факторов аварии, используемые при расчетах для разных типов имущественных и природных компонентов и принятые шкалы степеней поражения этих компонентов приведены в таблице 10.2. При использовании как характеристических, так и дозовых критериев поражающего воздействия по результатам расчета для конкретного плана размещения имущественных и природных компонентов (объектов) относительно ОПО ГДО должно быть определено количество поврежденных (с данной степенью повреждения) или уничтоженных объектов в результате воздействия каждого поражающего фактора в рамках рассматриваемого сценария аварии, измеряемое числом (шт.) (если объекты - здания, сооружения, транспортные средства и т.д.) или площадью (га) (если объекты - лесные угодья, сельхозкультуры, почвы, воды, поверхностные экосистемы северных регионов Российской Федерации и т.д.). Итоговое для каждого рассматриваемого сценария Сij количество уничтоженных (Nу) (или поврежденных (Nп) объектов каждого вида, предназначенное к дальнейшему использованию при расчете ущерба в стоимостном выражении, определяется как максимальное из полученных по каждому поражающему фактору количеств уничтоженных (или поврежденных) объектов (исходя из принципа «поглощения наибольшей опасностью всех меньших опасностей, действующих одновременно»)
где 10.2.4 Рекомендуемый порядок определения количества уничтоженных и поврежденных стационарных объектов: зданий, сооружений, наружных установок, металлических конструкций, транспортных средств на стоянке в результате воздействия на них ВВС (используется характеристический критерий поражающего воздействия) следующий:
Таблица 10.2 –Критерии поражающего воздействия и принятые степени поражения имущественных и природных компонентов (поражаемых объектов)
- на
плане местности вокруг рассматриваемой точки - для каждого потенциально поражаемого объекта (т.е. объекта, попадающего в зону воздействия ВВС, ограниченную изолинией 0,5 кПа) в той его точке Е(хзд, yзд), которая ближе всего к месту аварии, определяется значение избыточного давления ВВС ΔPф-об (либо по ближайшей изолинии зоны воздействия, либо непосредственно из расчетного массива ΔPф(х,y) – (см. 9.2.)); - для каждого потенциально поражаемого объекта, производится его идентификация, т.е. отнесение к одному из возможных видов зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств, приведенных в таблицах И.1, И.5 (Приложение И); - с использованием рассчитанных для каждого объекта значений ΔPф-об с помощью приведенных в таблицах И.1, И.5 (Приложение И) последовательно проверяется следующее условие повреждения объекта
где
10.2.5
Рекомендуемый порядок определения количеств уничтоженных и
поврежденных стационарных объектов: зданий, сооружений, транспортных
средств на стоянке в результате воздействия на них осколков
разрушенного трубопровода или сосуда, аппарата и т.п. в целом
аналогичен описанному выше для ВВС. При этом используются результаты
расчета дальности (
10.2.6 При определении количеств
уничтоженных и поврежденных единиц технологического оборудования,
наружных установок осколками принимается,
что в случае попадания осколка mоск массой
в конкретный аппарат, установку, находящиеся под давлением, они
полностью разрушаются (kповр=1)
за счет эффектов, обусловленных разгерметизацией аппарата или
установки с последующим выбросом и, как правило, воспламенением
содержащихся в них опасных веществ. К
уничтоженным осколками наружным установкам причисляются все аппараты
и установки, находящиеся в пределах дальности разлета ( 10.2.7 Рекомендуемый порядок определения количеств уничтоженных и поврежденных зданий, сооружений и транспортных средств на стоянке, относящихся к стационарным объектам, включающим горючие элементы и обладающих пожарной нагрузкой, в результате воздействия тепловой радиации от пожара (используется характеристический критерий поражающего воздействия) следующий:
- для
территории вокруг рассматриваемой точки - для каждого потенциально поражаемого объекта (т.е. объекта, попадающего в зону теплового воздействия ВВС, ограниченную изолинией 7 кВт/м2) в той его точке Е(хзд, yзд), которая ближе всего к месту аварии, определяется значение удельного теплового потока qоб, (либо по ближайшей изолинии зоны воздействия, либо непосредственно из расчетного массива q(х,y) – (см. 9.2)); - для каждого потенциально поражаемого объекта производится его идентификация, т.е. отнесение к одному из трех типов зданий, сооружений, транспортных средств, различающихся по пожарной нагрузке, приведенной в таблице И.3 (Приложение И). - для каждого идентифицированного потенциально поражаемого объекта, «характеризуемого» рассчитанным тепловым потоком qоб, с помощью матрицы «тепловой поток - тип здания по пожарной нагрузке» и матрицы «тепловой поток – вероятность возгорания» (см. И.2.3.2, И.2.3.3 (Приложение И)) определяется степень поражения объекта при условии возгорания kпор и вероятность возгорания Рвозг объекта с получением в итоге степени его повреждения kповр (отождествляемой с долей затрат на восстановление) по формуле
10.2.8 Если в поврежденном или полностью разрушенном (в результате воздействия какого-либо поражающего фактора аварии) здании находилось технологическое оборудование, транспортные средства или другое имущество, то степень повреждения kповр и соответствующая доля затрат на восстановление этого имущества приравниваются к степени повреждения здания и доле затрат на восстановление здания. 10.2.9 Количества уничтоженных Nтр-у и поврежденных Nтр-п движущихся транспортных средств при аварии на подземном переходе промыслового или межпромыслового трубопровода через автодорогу при воздействии заданного поражающего фактора рассчитываются по формулам
где Nад-г, Nад-р – число соответственно погибших и раненых людей в транспортных средствах при воздействии на них заданного поражающего фактора (см. 10.1.10.6). Для поврежденных транспортных средств при аварии на переходе через автодорогу рекомендуется принимать степень повреждения и, соответственно, долю затрат, идущую на ремонт, равной kповр=0,2. Полученные по формулам (10.32),(10.33) дробные (в общем случае) значения количеств уничтоженных и поврежденных транспортных средств следует округлять до ближайших больших целочисленных значений. Так, при расчетном значении Nтр-у=1,3 значение Nтр-у для дальнейшего использования следует принимать равным двум. 10.2.10 Количества уничтоженных Nваг-у и поврежденных Nваг-п вагонов движущегося поезда при аварии на подземном переходе промыслового или межпромыслового трубопровода через железную дорогу при воздействии заданного поражающего фактора рассчитываются по формулам
где Nжд-г, Nжд-р – число соответственно погибших и раненых людей в поезде при воздействии на них заданного поражающего фактора (см. 10.1.10.7); N1ваг – количество людей в одном вагоне (N1ваг=54 чел – для плацкартного вагона поезда дальнего следования, N1ваг=132 чел – для вагона пригородного электропоезда). Для поврежденных вагонов при аварии на переходе через железную дорогу рекомендуется принимать степень повреждения и, соответственно, долю затрат, идущую на ремонт, равной kповр=0,2. 10.2.11 Рекомендуемый порядок определения по дозовому критерию перечня и количеств уничтоженных и поврежденных наружных установок, металлических конструкций, железных дорог, относящихся к стационарным объектам без горючих элементов, не обладающим пожарной нагрузкой, в результате воздействия тепловой радиации от пожара следующий:
- на
плане местности вокруг рассматриваемой точки
- для каждого потенциально поражаемого объекта (т.е. объекта, попадающего в ЗПД, ограниченную изолинией 5000 (кВт·с /м2)), в той его точке Е(хоб, yоб), которая ближе всего к месту аварии, определяется значение полученной им тепловой дозы Dобор (либо по ближайшей изолинии ЗПД, либо непосредственно из расчетного массива D(х,y)); - с использованием рассчитанных значений Dобор последовательно проверяется принадлежность каждого потенциально поражаемого объекта к тому или иному классу чувствительности к тепловому воздействию из числа приведенных в таблице И.6 (Приложение И), и определяются соответствующие установленному для рассматриваемого объекта классу чувствительности значения нижней Dпор и верхней Dгиб пороговых доз из той же таблицы; - по формулам (И.9) Приложения И путем подстановки в них значений Dобор, Dпор и Dгиб для рассматриваемого объекта определяется степень его повреждения в виде значений kповр, отождествляемых с долей затрат, необходимых для восстановления объекта. 10.2.12 Рекомендуемый порядок определения по характеристическому критерию площадей уничтоженных и поврежденных лесных угодий от теплового воздействия следующий:
- для
территории вокруг рассматриваемой точки - определяется площадь Sлес-у (га) уничтоженного леса, попадающего в зону теплового воздействия, ограниченную изолинией 7 кВт/м2 и контуром лесных угодий (см. рисунок 10.6).
Рисунок 10.6 – К расчету площади уничтоженного леса в результате теплового воздействия от пожара на трубопроводе Для характерного случая простирания леса за пределы зоны 7 кВт/м2 (по всему ее периметру) площадь Sлес-у приближенно рассчитывается по следующим формулам: - для круговой зоны теплового воздействия (см. рисунок 10.7,а)
где R7-радиус круговой зоны теплового воздействия, ограниченной изолинией 7 кВт/м2, м; Lкор - ширина коридора трубопроводов с учетом ширины расчищенных от растительности полос по обе стороны от коридора, м;
Рисунок 10.7 – К расчету площади уничтоженного тепловой радиацией лесного массива при возникновении аварии с пожаром на трубопроводе - для зоны теплового воздействия в форме эллипса с большой осью, совпадающей с осью трубопровода (для сценариев аварии из группы «Пожар в котловане» с наклонным вдоль оси трубопровода пламенем в форме цилиндра) (см. рисунок 10.7,б) по формуле
где Lб, Lм – длины, соответственно, большой и малой осей эллипса, образованного изолинией 7 кВт/м2, м; - для зоны теплового воздействия в форме эллипса с большой осью, перпендикулярной оси трубопровода (для сценариев аварии из группы «Пожар в котловане» с наклонным поперек оси трубопровода пламенем в форме цилиндра) (см.рисунок 10.7, в) по формуле
- для зоны теплового воздействия в форме двух одинаковых «лепестков», центрально симметричных относительно точки разрушения трубопровода, с продольными осями, совпадающими с осью трубопровода (для сценариев аварии из группы «струевые пламена») (см. рисунок 10.7, г)
где Lб – длина продольной оси «лепестка», образованного изолинией 7 кВт/м2, м; Lм – максимальная ширина этого же «лепестка», м;
10.2.13 Рекомендуемый порядок определения по характеристическому критерию площадей уничтоженных сельхозкультур Sс/х-у на обрабатываемых землях от теплового воздействия идентичен вышеизложенному порядку для лесных угодий, но при этом рассматриваемая зона уничтожения сельхозкультур ограничена изолинией 5 кВт/м2 и из нее не вычитается площадь земли, занимаемая собственно коридором газопроводов (в формулах (10.37) - (10.40) остаются только первые слагаемые). 10.2.14 Рекомендуемый порядок определения по характеристическому критерию площадей уничтоженного тепловым излучением плодородного слоя почвы Sпочв-у аналогичен вышеизложенному порядку для лесных угодий, но при этом рассматриваемая зона уничтожения ограничена изолинией 35 кВт/м2 и из нее не вычитается площадь земли, занимаемая собственно коридором трубопроводов (в формулах (10.37) - (10.40) остаются только первые слагаемые). 10.2.15 Площадь загрязнения почв в результате разлива жидких углеводородов рекомендуется определять по методике расчета размеров лужи при проливе жидкости, приведенной в Е2 (приложения Е).
10.2.16 Для
сценариев аварий из группы 10.3 Оценка прямых стоимостных ущербов от аварии 10.3.1 На данном этапе КолАР (этап 3.7 (стоимостная часть) в блок-схеме на рисунке 5.1) выполняется оценка ущерба в денежном выражении в рублях для каждого расчетного сценария Сij аварии на выделенных элементах опасных составляющих ОПО ГДО, и на этой основе – математическое ожидание ущерба от аварии на каждом элементе каждой составляющей и средние значения ущерба по составляющим ОПО, по ОПО в целом, а также по ГПУ и ГДО. При этом используются результаты расчета ущербов в натуральных показателях (количества погибших и раненых, уничтоженного (поврежденного) имущества и природных компонентов), полученные на предыдущих этапах (см. 10.1; 10.2). 10.3.2 Оценка ущерба от аварии на ОПО ГДО производится в соответствии с общей Методикой расчета ущерба от аварии на ОПО, приведенной в Приложении К, с учетом ряда изложенных ниже положений.
10.3.3 Ущерб
- социально-экономического
ущерба
- прямого
ущерба производству
- ущерба
- ущерба
- экологического
ущерба 10.3.4 При расчете всех составляющих ущерба в результате реализации того или иного сценария Сij аварии на ОПО ГДО в качестве учитываемых количеств потенциально поражаемых реципиентов (людей, элементов имущества и природной среды) следует брать количества реципиентов, подвергаемых воздействию наиболее значимого по масштабам своего распространения поражающего фактора, создающего наибольшую зону поражения (исходя из принципа «поглощения наибольшей опасностью всех меньших опасностей, действующих одновременно»). 10.3.5 При расчете составляющей социально-экономического ущерба, связанной с гибелью людей, кроме установленных законодательством Российской Федерации выплат пособий на погребение погибших и пособий в случае смерти кормильца, следует учитывать компенсационные выплаты Sкомп родственникам погибших, базирующиеся на стоимости среднестатистической жизни человека Sж в Российской Федерации, порядок определения которой изложен в Приложении К.
10.3.6 При
расчете социально-экономического ущерба
10.3.7 При
расчете прямого ущерба производству
Порядок
расчета 10.3.8 При расчете имущественных ущербов ущерб, связанный с полным уничтожением имущественного объекта, учитывается в виде полной рыночной стоимости Sоб восстановления объекта за вычетом его износа. Ущерб, связанный с частичным повреждением имущественного объекта, учитывается в виде доли kповр·Sоб от полной рыночной стоимости Sоб восстановления объекта, идущей на ремонт объекта. При этом значение kповр есть степень повреждения имущественного объекта (см. 10.2 и Приложение И).
10.3.9 При
расчете имущественного ущерба другим (третьим) лицам ( - жилые и общественные здания, сооружения на территории постоянных населенных пунктов; - дома, хозяйственные постройки и зеленые насаждения садоводческих товариществ; - здания, сооружения, оборудование сторонних организаций; - автотранспортные средства на переходах промысловых и межпромысловых трубопроводов через автодороги, в гаражах и на автостоянках вблизи трасс трубопроводов; - автодорожное полотно и объекты обустройства автодорог вблизи подземных переходов трубопроводов через автодороги; - железнодорожные составы на переходах трубопроводов через железные дороги; - железнодорожное полотно и объекты обустройства железных дорог вблизи подземных переходов трубопроводов через железные дороги; - сторонние трубопроводы, ЛЭП, кабели вблизи трасс трубопроводов; - сельхозкультуры на сельхозугодьях вблизи трасс трубопроводов;
.
Порядок расчета
10.3.10 Затраты
10.3.11 При
расчете - загрязнение атмосферного воздуха выбросами природного газа, продуктами сгорания природного газа, газового конденсата, СУГ; - выгорание лесных массивов и их повреждение тепловой радиацией до степени прекращения роста деревьев; - повреждение плодородного слоя почвы в результате теплового воздействия от пожара; - повреждение плодородного слоя почвы в результате загрязнения жидкими углеводородами.
Порядок
расчета Используемые в расчетах ущерба от загрязнения атмосферы объемы аварийных выбросов опасных веществ определяются в соответствии с 10.1. Используемые в расчетах ущерба, связанного с поражением лесных массивов, площади уничтоженного леса определяются в соответствии с 10.2.12 Используемые в расчетах ущерба, связанного с повреждением почв тепловой радиацией, площади поврежденных почв определяются в соответствии с 10.2.14. Используемые в расчетах ущерба, связанного с загрязнением почв жидкими углеводородами, площади загрязненных почв определяются в соответствии с Е.2 (Приложение Е).
10.3.12
Математическое ожидание ущерба
где
Математические ожидания отдельных составляющих ущерба (т.е.
социально-экономического ущерба
10.3.13
Среднее значение ущерба
где M –общее число элементов в пределах n-ой составляющей ОПО (или n-го ПОУ протяженного трубопровода ), в которых моделируется авария и рассчитывается ущерб от аварии.
Средние по n-ой
составляющей ОПО значения отдельных составляющих ущерба (т.е.
социально-экономического ущерба
10.3.14
Среднее значение ущерба в пределах рассматриваемого (k-го)
ОПО
где N –общее количество опасных составляющих в составе k-го ОПО.
Средние по
рассматриваемому (k-му)
ОПО значения отдельных составляющих ущерба (т.е.
социально-экономического ущерба 10.3.15 Средние значения ущерба и его составляющих по s-му ГПУ (или газовому промыслу), в котором эксплуатируются K ОПО, и средние значение ущерба и его составляющих по рассматриваемому ГДО, состоящему из S ГПУ, рассчитываются (при необходимости) в порядке, аналогичном порядку, изложенному в 10.3.14, с подстановкой в аналогичные расчетные формулы средних значений ущерба по каждому ОПО и каждому ГПУ соответственно.
содержание .. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||