Научная статья на тему 'Анализ и прогнозирование развития аварийных ситуаций при эксплуатации вертикальных цилиндрических резервуаров'

Анализ и прогнозирование развития аварийных ситуаций при эксплуатации вертикальных цилиндрических резервуаров Текст научной статьи по специальности «Строительство и архитектура»

CC BY
744
118
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВУАР / АВАРИЯ / ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ / ВЕРОЯТНОСТНЫЕ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ / VERTICAL CYLINDRICAL TANK / ACCIDENT / ECOLOGICAL SAFETY / PREVENT EMERGENCY ACTION PROBABILISTIC STRATEGIES

Аннотация научной статьи по строительству и архитектуре, автор научной работы — Алекина Елена Викторовна, Бузуев Игорь Иванович

В работе проведен анализ аварийных ситуаций при эксплуатации резервуаров. Определены их причины и последствия. Рассмотрены возможности применения вероятностно-статистических критериев для определения стратегии действий по предотвращению и ликвидации последствий аварийных ситуаций, позволяющая производить научно-обоснованное стратегическое планирование мероприятий и минимизировать возможный уровень риска.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

EMERGENCY SITUATIONS ANALYSIS AND FORECASTING IN THE VERTICAL CYLINDRICAL TANKS OPERATIONS

Tanks operations emergency situations analysis is developed. Their causes and consequences are identified. The probabilistic and statistical tests application possibilities are considered to determine emergency situations prevention and elimination of consequences strategy, allowing to make science-based strategic planning activities and minimize the possible risk.

Текст научной работы на тему «Анализ и прогнозирование развития аварийных ситуаций при эксплуатации вертикальных цилиндрических резервуаров»

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ

УДК 331.453

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ

© 2016 Е.В. Алекина, И.И. Бузуев

Самарский государственный технический университет

Статья поступила в редакцию 02.12.2015

В работе проведен анализ аварийных ситуаций при эксплуатации резервуаров. Определены их причины и последствия. Рассмотрены возможности применения вероятностно-статистических критериев для определения стратегии действий по предотвращению и ликвидации последствий аварийных ситуаций, позволяющая производить научно-обоснованное стратегическое планирование мероприятий и минимизировать возможный уровень риска.

Ключевые слова: вертикальный цилиндрический резервуар, авария, экологическая безопасность, вероятностные стратегии действий по предотвращению аварийной ситуации

Нефтяная отрасль является одной из самых динамично развивающихся по объемам добывающих нефти. В связи с этим возникает необходимость увеличения производительности технологических площадок подготовки, хранения и транспорта нефти. Основным оборудованием для хранения нефти и нефтепродуктов являются резервуары, которые являются неотъемлемой частью технологических процессов.

Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов относятся к объектам повышенной опасности, поскольку они работают в сложном напряженно-деформированном состоянии, обусловленном одновременным действием гидростатического давления хранимого нефтепродукта, значительного перепада температуры, ветровой и снеговой нагрузок, неравномерными осадками, сейсмическими явлениями и др. С целью обеспечения безопасности эксплуатации резервуаров необходимо прогнозировать аварийные ситуации с дальнейшей разработкой мер безопасности при их эксплуатации [1-9].

При эксплуатации цилиндрических вертикальных резервуаров возникают следующие виды аварийных ситуаций [1]:

- выброс опасных веществ в окружающую производственную среду без возгорания;

- пожар разлития горючей жидкости;

- взрыв (дефлаграционное горение) топлив-но-воздушной смечи в открытом пространстве;

- взрыв топливно-воздушной смеси в замкнутом пространстве;

- открытый пожар внутри резервуара с нефтью.

Алекина Елена Викторовна, кандидат химических наук, доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности». E-mail: [email protected]

Бузуев Игорь Иванович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности». E-mail: [email protected]

Пожары и взрывы внутри резервуаров обычно сопровождаются полным или частичным его разрушением. Более половины случаев квалифицировались как крупные или катастрофические, т.е. каждый десятый пожар на резервуаре связан с его разрушением. Непосредственно на пожарах от действия высоких температур и напряжений корпуса резервуара разрушилось 8% резервуаров. Четвертая часть разрушенных резервуаров с нефтепродуктами не вызывали пожаров. Остальные 21.5% разрушений произошли при гидравлических испытаниях резервуаров [2].

Исследование материалов, связанных с разрушением резервуаров, показало, что наиболее опасным фактором возникающем при этом пожара является гидродинамическое истечение горящей жидкости (нефтепродукта), хранимой в резервуаре.

Характер истечения и взаимодействия возникающей в этом случае волны прорыва с защитной стенкой или обвалованием таков, что в 49% случаев поток разрушал или промывал обвалование, а в 29% - перехлестывал через него. Только в 13,8% случаев разрушений резервуаров обвалование выполнило свои функции.

Из общего числа случаев разрушений резервуаров 55.4% происшедших аварий сопровождались растеканием нефтепродукта за пределы территории нефтехранилищ и приводили к катастрофическим последствиям с большим материальным ущербом и гибелью людей. В остальных случаях разлив жидкости ограничивался площадкой ре-зервуарного парка.

Ориентировочные статистические данные о причинах пожаров и загораний в резервуарных парках приведены в табл. 1 [2].

Из данных таблицы видно, что из установленных источников зажигания наиболее распространенный - неосторожное обращение с огнем

Таблица 1. Ориентировочные статистические данные о причинах пожаров и загораний в резервуарных парках

Причины возгорания % к общему количеству

Атмосферное электричество 13.8

Статическое электричество 9.2

Нарушения в электроустановках 13.8

Открытый огонь и искры 32.5

Самовоспламенение и самовозгорание 1.5

Переливы 4.6

Прочие 24.6

Всего 100

при проведении огневых работ, электрические и механические искры или горячие выхлопы глушителя автомобиля - 32.5%.

Примерно половина всех пожаров происходит в находящихся в эксплуатации резервуарах. Остальные пожары можно разделить на две группы: пожары без нарушения технологии (около 70%) и пожары при нарушении (около 30%) [3].

Около 37,2% всех зарегистрированных пожаров и загораний происходит на очищаемых и ремонтируемых резервуарах [3].

Возможными причинами разрушения резервуаров, связанные с нарушением его прочности, являются:

- коррозия корпуса;

- разрушение сварных соединений;

- искажение формы оболочки из-за низкого качества ее монтажа или некачественного исполнения фундамента;

- деформация корпуса при большой разнице температур внутри и снаружи резервуара;

- оседание основания, вызванного эрозией или промерзанием грунта;

- повреждение днища коррозией или примесями с абразивными свойствами.

Аварии обычно сопровождаются взрывами, пожарами и загрязнением окружающей среды.

При пожаре зоны определяются поражения открытым пламенем и тепловым излучением.

Размер зоны поражения открытым пламенем определяется площадью, где возможно его появление. В пределах прямого воздействия пламени люди получают смертельное поражение, а горючие материалы воспламеняются.

При горении пролива эта зона определяется его площадью в сумме с размером вытянутым по ветру пламенем. Принималось, что поверхность пролива в любой момент времени будет представлять собой плоскую круглую лужу постоянной величины, которая будет растекаться под действием силы тяжести до тех пор, пока не

достигнет ограничивающей обваловки. В случае свободного растекания нефти толщина слоя определялась в соответствии с рекомендациями [4-6].

Поражающими факторами диффузионного горения нефти при открытом пожаре в резервуаре являются пламя над резервуаром, опасное воздействие которого в случае срабатывания систем пожаротушения проявляется только в воздействии на окружающую среду, и, в случае наличия легкого углеводородного слоя и водо-нефтяной эмульсии, - выброс горящей жидкости из-за нагрева и вскипания нижнего, водного слоя (эффект «ВоПоуег»).

При отказе систем пожаротушения или ошибочных действиях персонала пламя может послужить фактором для дальнейшего развития аварии - потери несущей способности стенок резервуара, деформации конструкции, выбросу всего объема опасного вещества в обвалование и его пожару.

Под зоной поражения тепловым излучением при пожарах пролива принимается зона вдоль границы пожара глубиной, равной расстоянию, на котором будет наблюдаться тепловой поток с заданной величиной. Характер воздействия на здания и сооружения в этой зоне определяется наличием возгораемых веществ и величиной теплового потока.

При аварийных проливах нефтепродуктов для расчетов площадей загрязнения принимались следующие допущения:

а) в случае пролива внутри обвалования/поддона/лотка и сохранения ограждения в целостности площадь пролива принимается площади свободного пространства внутри обвалования/ поддона/лотка.

б) в случае пролива внутри помещения лужа будет растекаться до тех пор, пока не достигнет постоянной толщины или займет всю свободную площадь пола помещения.

в) при проливе на неограниченную поверх-

ность площадь пролива жидкости определяется по формуле

^ = / V

пр л р ж

где /р - коэффициент разлития, м-1 (при отсутствии данных допускается принимать равным 5 м-1 при проливе на неспланированную грунтовую поверхность, 20 м-1 при проливе на спланированное грунтовое покрытие, 150 м-1 при проливе на бетонное или асфальтовое покрытие); Vs - объем жидкости, поступившей в окружающее пространство при разгерметизации резервуара, м3.

В качестве допущения принималось, что при реализации аварий внутри площадки резерву-арного парка пролив нефти осуществляться на спланированное грунтовое покрытие, а в случае реализации аварий в резервуарном парке и водоочистных сооружений, связанных с проливом и выходом большого количества нефти за пределы обвалования/отбортовки, пролив осуществляться на не спланированную грунтовую поверхность (по периметру территории парка проложены подъездные автодороги с твердым покрытием приподнятые над уровнем площадки, между обвалованием резервуарного парка, отбортовкой площадки отстойников и автомобильными дорогами имеются дренажные каналы/рвы, в которых будет локализована значительная часть вышедшей за пределы обвалования/отбортовки нефти).

График зависимостей возможной массовой доли перелившейся через обвалование нефти О

от параметра а/Н представлен на рис. 1 [7], где Н0 -начальная высота столба жидкости в резервуаре, м; а - высота обвалования, м.

При определении формы пролива нефти за пределами обвалования ее количество распределено вдоль всего ограждения в полосе шириной Х, м [7].

Ширина Х, м, определяется уравнением:

ХЬп

+ лХ2 = ^П

Следовательно, ширина Х составляет:

X =

пер им

ж

+ .

2

пер им

ж

+ 4 ПРХ

ж

2

(1)

(2)

В случае дефлаграционного сгорания топлив-но-воздушной смеси в открытом пространстве на открытой площадке зона действия поражающих факторов равна окружности радиусом Я, центром которой является резервуар размер зоны поражения, ударной волной определялся по перепаду давления во фронте ударной волной при бесконечно большой длительности импульса.

Число факторов возникновения аварийных ситуаций обычно велико и не всегда имеется достоверная информация об их параметрах, чаще всего невозможно спрогнозировать сценарий аварий. В этих условиях для определения стратегии действий по предотвращению или ликвидации последствий аварий предлагается использовать вероятностно-статистические критерии. На рис. 3 приведен пример применения

0.1 0,2 0.3 0 А 0,5 0,5 0,7 0,8 0.9 10 1,1

3%

Рис. 1. Зависимость доли перелившейся через обвалование нефти О от параметра а/1г

часть пролива бензина за пределами эграждения

Рис. 2. Схема к определению формы пролива горючей жидкости за пределами обвалования парка: 1 - часть пролива бензина за пределами ограждения; 2 - ограждение парка; Х - ширина

12 3 4 5

Время

Рис. 3. Применение вероятностных стратегий действий по предотвращению аварийной ситуации

вероятных стратегии действия по предотвращению аварийной ситуации.

Действия ведутся с текущего момента времени 1 до момента 5. При этом может быть принято

одно из четырех решений ф1____ф4, результатом

которой будет одна из стратегий С1...С4. По оси ординат на рисунке отложены количественные значения оценки принятой стратегии fr..f4 на каждый момент времени в условных единицах. В качестве этих оценок целесообразно использовать величину риска в условных единицах, определяемую планом ликвидации аварийных ситуаций.

При стратегии С1 риск достигнет величины f1 только при наиболее благоприятных внешних условиях для реализации этой стратегии 01. Если ситуация сложилась благоприятной для стратегии С4(94), а выбрана стратегия С1, то величина риска возрастает.

Если ввести понятие оценочного функционала F = \fjkj}, то ситуация принятия решения фк G Ô при условии, что среда находится в состоянии 6jG©.

ф1 фк ф1м f11...........f1k...........f\M@\

F =

fn1

f

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

nk

. f в

J ПМ n

(3)

Здесь |ф1 ...,фм} - множество решений, определяющих выбор стратегии действий |Ср...,См}; |8р...8м} - множество состояний среды, которая может находится в одном из состояний 8. е©; /к - количественные оценки принятого решения (риск) в случае выбора стратегии К при условии

того, что внешняя среда находится в состоянии /. Вероятностно-статистические критерии для оценки матрицы позволяют предварительно определить наилучшие модели действия по предотвращению аварийной ситуации и избежать возможных потерь.

Если возможно оценить распределение вероятностей Р. = Р|8 } на массиве состояний 8.е ©, заданными множествами Ф = |ф1 ...,фм} и © = |81,. 8м}, используется критерий Байеса, суть которого сводится к максимизации математического ожидания оценочного функционала и связана с преобразованием формул априорных вероятностей в апостериорные вероятности. По этому критерию оптимальным считается такое решение фЕ0 е О, для которого максимум математического ожидания достигает наибольшего из возможных значений

А (( <Ре ,о) = ЕЕ А ( <Рк ) =

П еО

= max

Vk g0

Z p1f1

j=1

jk

(4)

= Z Pfj

jk 0

A (PVk ) = Z Pjfj

jk

j=1

Величина В является байесовым значением оценочного функционала для решений фк е Ф.

В случае если ориентироваться на наихудшие условия и необходимо выбирать ту стратегию, при которой потери будут минимальными (минимизация риска при принятии ошибочного решения является критическим), используется критерий Вальда, обеспечивающий принятие решения фк0, удовлетворяющего условию

Л0 = тахтой/]к . (5)

П еО в] е©

Оптимальным в этом случае будет решение фт е Ф, для которого

~о = maxmin{fJK }.

q>KgÔ ej

(6)

при условии В(Р0, фК0) > В0, где задаются В0 и Р0.

Критерий Савиджа - это критерий минимального риска (критерий минимального сожаления). Он рекомендует выбирать ту стратегию, при которой риск сводится к минимальному значению в самой неблагоприятной ситуации, т.е. минимуму максимального риска Оптимальное решение фт в этом случае должно удовлетворять условию

/к о = ^{/к }= т1пшах ¡ж

<ркед <ркед вJ ев

а оценочный функционал выражен в форме «со жалений или риска» при ограничениях вида '1

(7)

В

n

,Рк И Bo

(8)

iV

A ~(P,q>K )=Z Pj, J

j=i

где п - число значений оценочного функционала, - разность между выигрышем, который получился бы, если бы была известна стратегия противника, и выигрышем, полученным без знания стратегии противника.

Предпочтение при выборе критерия отдается в зависимости от ожидаемых последствий от аварийной ситуации, минимизации материальных затрат и других факторов оптимизации (например, необходимо снизить риск даже при маловероятном, но наихудшем состоянии внешней среды).

Анализ аварийных ситуаций, возникших при эксплуатации резервуаров, позволяют оценивать условия их возникновения и последствия. Применение вероятностно-статистических критериев

для определения стратегии действии по предотвращению и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволяет производить научно-обоснованное стратегическое планирование мероприятий по прогнозированию и устранению аварий и минимизировать возможный уровень риска.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анализ аварий и несчастных случаев в нефтегазовом комплексе России [под. ред. Б.Е. Прусенко, В.Ф. Мартынюка]. Москва: ООО «Анализ опасностей», 2002. 312 с.

2. Информационный бюллетень Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 2004-2015 г.

3. Журнал «Безопасность труда в промышленности» (издатель НТЦ «Промышленная безопасность»), раздел «Хроника аварий».

4. ГОСТ Р 12.3.047-2012 Пожарная безопасность технологических процессов.

5. Руководство по безопасности «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воз-душных смесей», утв. приказом Ростехнадзора от 20.04.2015 № 159.

6. ФНиП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»

7. Методика определениярасчетныхвеличинпожарного риска на производственных объектах», утвержденная приказом МЧС РФ от 10.07.2009 г. № 404 (зарегистрировано в Минюсте РФ 17.08.2009 № 14541).

8. Пименов А. А., Быков Д.Е., Васильев А.В. О подходах к классификации отходов нефтегазовой отрасли и побочных продуктов нефтепереработки // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Технические науки. 2014. № 4. С. 183-190.

9. VasilyevA.V. Method and approaches to the estimation of ecological risks of urban territories // Safety of Technogenic Environment. 2014. № 6. С. 43-46.

EMERGENCY SITUATIONS ANALYSIS AND FORECASTING IN THE VERTICAL CYLINDRICAL TANKS OPERATIONS

© 2016 E.V. Alekina, I.I. Buzuev

Samara State Technical University

Tanks operations emergency situations analysis is developed. Their causes and consequences are identified. The probabilistic and statistical tests application possibilities are considered to determine emergency situations prevention and elimination of consequences strategy, allowing to make science-based strategic planning activities and minimize the possible risk.

Keywords: vertical cylindrical tank, accident, ecological safety, prevent emergency action probabilistic strategies.

Elena Alekina, Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor at the Safety of Labor Department. E-mail [email protected]

Igor Buzuev, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor at the Safety of Labor Department. E-mail [email protected]

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.