РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ
"МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВАХ"
1. Руководство по безопасности "Методика оценки последствий аварий на взрывопожароопасных химических производствах" (далее - Руководство) разработано в целях содействия соблюдению требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 533, зарегистрированным Минюстом России 25 декабря 2020 г., регистрационный N 61808, требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 июля 2013 г. N 306, зарегистрированным Минюстом России 20 августа 2013 г., регистрационный N 29581, и требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов", утвержденных приказом Ростехнадзора от 7 декабря 2020 г. N 500, зарегистрированным Минюстом России 22 декабря 2020 г., регистрационный N 61706.
2. Руководство содержит рекомендации к расчетам зон распространения опасных веществ в атмосфере и оценке параметров воздушных ударных волн при взрывах топливно-воздушных смесей (далее - ТВС), образующихся в атмосфере при промышленных авариях, для обеспечения требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, техническом перевооружении, реконструкции, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов химических производств.
3. Организации, осуществляющие оценку последствий аварийных взрывов ТВС, могут использовать иные обоснованные способы и методы, не указанные в Руководстве.
4. В Руководстве используются сокращения, обозначения, а также термины и определения, приведенные в приложениях N 1 и N 2.
5. Руководство распространяется на опасные производственные объекты, на которых обращаются взрывопожароопасные вещества.
6. При количественной оценке последствий аварий на взрывопожароопасных химических производствах рекомендуется проводить:
а) определение количества опасного вещества, участвующего в создании поражающих факторов аварии;
б) определение количественных параметров, характеризующих действие поражающих факторов (давление и импульс для ударных волн, интенсивность теплового излучения для пламени, размеры пламени и зоны распространения высокотемпературной среды при термическом воздействии, дальность дрейфа облака ТВС до источника зажигания);
в) сравнение рассчитанных количественных параметров с критериями поражения (разрушения).
7. Для определения количества опасного вещества (далее - ОВ), участвующего в создании поражающих факторов аварии, рекомендуется учитывать: деление технологического оборудования и трубопроводов на изолируемые запорной арматурой секции (участки); интервал срабатывания и производительность систем аварийного сброса и опорожнения (в том числе на факел); влияние волновых гидродинамических процессов на режим истечения опасного вещества для протяженных трубопроводных систем (длиной более 500 м).
8. Оценку возможных последствий аварий рекомендуется проводить на основе методических документов, указанных в таблице N 1.
Таблица N 1
Назначение | Документ |
Расчет параметров ударной волны, зон поражения и разрушения при воспламенении и взрыве облаков ТВС | |
Расчет концентрации, массы ОВ во взрывоопасных пределах и зон поражения при пожаре-вспышке и взрыве ТВС | |
Определение параметров воздействия и зон поражения при горении пролива, огненном шаре, факельном горении | Методика определения величин пожарного риска на производственных объектах |
Расчет параметров воздействия и зон поражения при горении ОВ в зданиях |
|
Расчет параметров воздействия и зон поражения продуктами горения |
|
Расчет параметров воздействия и зон поражения осколками |
9. Для более точного расчета, а также расчета последствий аварий с выбросом ОВ и взрывом облака ТВС в помещениях рекомендуется использовать методы вычислительной гидродинамики в соответствии с разделом III Руководства.
10. Для моделирования распространения опасных веществ рекомендуется проводить численное интегрирование системы уравнений в частных производных, представимых в виде уравнений (1)-(5).
Уравнение сохранения массы:
. (1)
Уравнение сохранения импульса:
(2)
где: - тензор напряжений;
- сопротивление потока стенкам;
- сопротивление потока препятствиям, чей размер меньше одной ячейки вычислительной сетки:
.
Уравнение переноса для энтальпии:
. (3)
Уравнение переноса для массовой доли топлива:
, (4)
где - скорость реакции топлива.
Уравнение переноса для доли смешения:
. (5)
11. Турбулентность рекомендуется моделировать по модели , которая состоит из двух уравнений: одно - для кинетической энергии турбулентности (6), второе - для диссипации кинетической энергии турбулентности (7).
Уравнение турбулентной кинетической энергии:
. (6)
Уравнение скорости диссипации турбулентной кинетической энергии:
. (7)
12. Тензор турбулентных вязких напряжений, используемый в уравнении (2), рекомендуется определять следующим образом:
, (8)
где эффективная вязкость определяется следующим образом:
, (9)
где - турбулентная или вихревая вязкость.
13. Вклад сдвиговой турбулентности , движения поверхностей , гравитационной турбулентности и препятствий, чей размер меньше одной ячейки , в образование кинетической энергии турбулентности рекомендуется представлять в виде:
(10)
; (11)
где:
; (12)
. (13)
14. Диссипацию турбулентной энергии рекомендуется описывать уравнением:
, (14)
где модель плавучести определяется следующим образом:
.
Для моделей с вихревой вязкостью тензор напряжений Рейнольдса определяется следующим образом:
. (15)
В уравнениях (10)-(15) используются константы, сведения о которых приведены в таблицах N 2 и N 3.
Таблица N 2
Значения коэффициентов модели Лаундера и Спалдинга
|
| ||||
| 0,09 | 1,44 | 1,92 | 0,8 |
|
Таблица N 3
Значения коэффициентов модели турбулентности Прандтля-Шмидта
|
| ||||||
| 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 0,9 |
|
15. У поверхности земли рекомендуется учитывать эффекты пограничного слоя. Характеристический масштаб в приграничном слое определяется по формуле:
, (16)
где: и - плотность и температура среды;
- изобарная теплоемкость;
- кинетическая энергия турбулентности;