Аналитическая оценка вероятности возникновения источников техногенной чрезвычайной ситуации
Свободный объем помещения принимается равным разнице геометрического объема помещения и объема оборудования, что соответствует 80% от геометрического объема помещения с допустимой погрешностью 7% (п. 4.4. [7]).
, (5.1) 
где 
- геометрический объем помещения; 
- объем оборудования; 
Параметры помещения приведены в табл. 5.1.
Таблица 5.1
|  
 Наименование  |   
 Параметры помещения  |   
 Площадь труднодоступных для уборки поверхностей, м2  |  |||
|  
 площадь, м2  |   
 высота, м  |   
 геометрический объем, м3  |   
 свободный объем, м3  |  ||
|  
 Помещение мерников  |   
 220  |   
 7  |   
 1540  |   
 1500  |   
 200  |  
, (5.2) 
где 
= 58.08004 – молярная масса, кг/кмоль; 
- молярный объем, равный 22.413 
/кмоль; 
- расчетная температура, С; 
- стехиометрическая концентрация паров ЛВЖ, % (об.) 
; (5.3) 
, (5.4) 
где пс, пн, по, пх – число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле вещества;
Давление насыщенных паров для каждого вещества определяется по формуле Антуана [7]:
, (5.5) 
где А, В, С – константы Антуана;
t=20оС – расчетная температура.
Масса пролившейся в помещении жидкости определяется по формуле:
mж = (VA + VT)×pж =(0.779+0.188)×710=686 (кг), (5.6)
где pЖ – плотность жидкости в зависимости от температуры
VA = VP×ε=0.82×0.95= 0.779 (м3), (5.7)
где ε – коэффициент заполнения аппарата;
VР – расчетный объем аппарата.
VТР = p×(r21 l1 + r22 l2 +… + r2i li)=3.14×(0.12×6)=0.188 (м3) (5.8)
– скорость воздуха (по условию РГР). 
Расчет интенсивности испарения паров летучих компонентов растворителей производится по формуле [1];
; (5.9) 
(4.2.4. [7]), (5.10) 
где 
- площадь разлива жидкости; 
- площадь поверхности пола под оборудованием; 
где η – расчетный коэффициент;
М – молярная масса, кг/кмоль;
Рн – давление насыщенных паров, кПа.
где 
– расчетный коэффициент (табл. 3 [7]); 
(5.11) 
(кг). (5.12) 
Максимальная температура воздуха t=35оС [8]. Плотность воздуха в помещении при данной температуре – ρв=1,140 кг/м3 [7].
, (5.13) 
где 
= 900 кПа – максимальное давление взрыва стехиометрической газовоздушной или паровоздушной смеси в замкнутом объеме [2]; 
= 101 кПа – начальное давление; 
- масса паров ЛВЖ, вышедших в результате расчетной аварии, кг; 
= 0,3 коэффициент участия горючего во взрыве (т. 2 [7]); 
- плотность газа при расчетной температуре 
, 
. 
Помещение обладает повышенной пожарной опасностью и относится к категории А. Значения относительного энергетического потенциала технологического блока и радиус зоны по уровню опасности возможных разрушений равны 37.6 и 4,43 м соответственно, что вызывает повышенную опасность поражения для обслуживающего персонала. Для уменьшения опасности взрыва и поражения обслуживающего персонала должны быть разработаны мероприятия по противопожарной защите технологического процесса.
6. Разработка мероприятий по снижению техногенной опасности производственного процесса 
Мероприятиям, направленные на снижение образования горючей среды у дыхательных устройств:
· уменьшение или ликвидация паровоздушного пространства путем постоянного поддержания высокого уровня жидкости в аппаратах;
· применение газоуравнительной системы – трубопроводной обвязки, соединяющей между собой паровоздушные пространства резервуаров с однородными продуктами;
· вывод дыхательных труб за пределы производственного помещения.
Мероприятия, направленные на уменьшение вибрации аппаратов:
· применение центробежных насосов вместо поршневых;
· устройством под источником вибрации массивных фундаментов, поглощающих механические колебания, изолированно от фундаментов несущих строительных конструкций зданий и сооружений;
· установкой источника вибрации на различного рода эластичных прокладках и пружинах, которые обеспечивают гашение механических колебаний;
· систематическим контролем за вибрацией и при необходимости устранением причин вибрации (центровка и балансировка валов вращающихся элементов машин и агрегатов, обеспечение надежного крепления источников вибрации и трубопроводов).
Мероприятия, направленные на увеличение противопожарной защиты насосов:
· систематический контроль герметичности уплотнений;
· применение торцовых уплотнений;
· устройство перепускных линий (со стороны нагнетания на всасывание) и предохранительных клапанов;
· предотвращение вибрации насосов путём тщательной регулировки;
· исключение перегревов насосов в местах трения;
Другие рефераты на тему «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»:
- Нормирование естественного и искусственного освещения
 - Обязанности администрации и инженерно-технического персонала в области охраны труда
 - Защита от чрезвычайных ситуаций
 - Радиационная безопасность при эксплуатации и ремонте оборудования Курской АЭС
 - Прогнозирование последствий аварий на пожаро-взрывоопасном объекте
 
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- О средствах защиты органов дыхания от промышленных аэрозолей
 - Обзор результатов производственных испытаний средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
 - О средствах индивидуальной защиты от пыли
 - И маски любят счёт
 - Правильное использование противогазов в профилактике профзаболеваний
 - Снижение вредного воздействия загрязнённого воздуха на рабочих с помощью СИЗ органов дыхания
 - О средствах индивидуальной защиты органов дыхания работающих
 
