Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение 2. Обоснование сценариев аварий для расчета вероятного вреда

Приложение 2

ОБОСНОВАНИЕ

СЦЕНАРИЕВ АВАРИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ВЕРОЯТНОГО ВРЕДА

2.1. В перечень возможных сценариев аварий на ГТС, как правило, следует включать сценарии возникновения и развития аварий, связанных с нарушением фильтрационного режима ГТС и гидродинамических аварий.

При соответствующем обосновании в перечень возможных сценариев аварий ГТС, исходя из особенностей эксплуатации сооружений, состава жидких отходов, могут включаться сценарии других аварий, например аварий, связанных с испарением, возгоранием жидких отходов, пылением и т.д.

2.2. Перечень сценариев возможных аварий составляется исходя из особенностей конструкции, условий эксплуатации, оценки риска аварий, предварительной оценки потенциальных зон затопления и вредного воздействия, последствий аварий.

Из перечня сценариев аварий выделяются возможные сценарии аварий с наиболее тяжелыми последствиями (при соответствующем обосновании допускается выбор одного сценария наиболее тяжелой аварии), выделяется сценарий наиболее вероятной аварии.

Под наиболее вероятной аварией в настоящей методике (в целях исключения аварий с высокой вероятностью возникновения и незначительными последствиями) понимаются аварии с наибольшим риском аварии.

2.3. Для выделенных сценариев аварий выполняются определение зон затопления и вредного воздействия, оценка натуральных показателей последствий аварии.

В общем случае в перечень данных по выбранным сценариям аварии включаются: сведения по объему, составу и состоянию жидких отходов, размещенных в хранилище; сведения по объему, составу и состоянию вредных веществ, которые могут попасть в окружающую среду в результате аварии (в том числе в результате фильтрационных утечек); для гидродинамической аварии - результаты расчетов максимальных параметров потока (максимальная высота, скорость волны прорыва и др.); сведения о численности работников ГТС и промышленных предприятий в зоне вредного воздействия, в т.ч. в зоне токсического поражения людей; сведения о зданиях и сооружениях, расположенных в зоне вредного воздействия; сведения о размещении населения, землях, компонентах природной среды, природно-антропогенных объектах и др. объектах, размещенных в зонах вредного воздействия.

2.4. Показатели последствий силового воздействия волны прорыва, при гидродинамической аварии, на человека, здания и сооружения (гибель, нанесение ущерба здоровью и нарушение условий жизнедеятельности людей, разрушение и повреждение зданий и сооружений) определяются для территории в пределах зоны затопления, в границах которой воздействие волны опасно для жизни или здоровья человека, может вызвать разрушение и повреждение зданий и сооружений [24].

2.4.1. Показатель последствий силового воздействия волны

прорыва на человека (Z ) определяется количеством людей, постоянно

N

(N ) или временно (N ) оказавшихся в зоне воздействия волны

1 2

прорыва, значения параметров которой (скорость, глубина потока и

пр.) равны или превышают критические значения для жизни и здоровья

человека:

В

Z = N + N x P (чел.), (2.1)

N 1 2 Ч

где:

В

P - вероятность пребывания человека в зоне силового

Ч

воздействия волны прорыва в течение суток.

Например, если в зоне затопления люди присутствуют

В

круглосуточно, Р = 1, если в зоне затопления люди присутствуют

Ч В

неполные сутки, например, 8 час. - Р = 0,33.

Ч

При этом границы зоны катастрофического затопления (зоны, в которой параметры волны прорыва равны или превышают критические значения для жизни и здоровья человека) рекомендуется устанавливать от участка зоны затопления со значением максимальной высоты волны прорыва 1,5 м и более (или другим обоснованным показателям волны прорыва).

При расчете для наиболее тяжелых аварий вероятность пребывания

В

человека в зоне силового воздействия принимается Р = 1.

Ч

2.4.2. Показатель силового воздействия волны прорыва ZC на здания и сооружения определяется прочностными характеристиками зданий и сооружений, а также параметрами волны прорыва:

n фиС (i)

ZC = SUM ----------- (2.2)

i=1 фиLIM (i)

фиС (i)

Если фиС (i) >= фиLIM (i), то ---------- = 1. Если фиС (i) <

фиLIM(i)

фиС (i)

фиLIM (i), то ---------- = 0,

фиLIM (i)

где:

фиС (i) - значение параметра гидродинамической волны прорыва;

фиLIM (i) - предельное значение параметра волны прорыва для данного вида i-го здания или сооружения (для различных степеней разрушения зданий устанавливаются свои предельные значения параметра волны прорыва) (см. приложение 1 к настоящей Методике);

n - количество зданий и сооружений, оказавшихся в зоне затопления.

Показатель ZC численно равен количеству зданий и сооружений, подвергшихся повреждению или разрушению.

2.5. Показатели последствий аварии по воздействию на природную среду при фильтрационных утечках из хранилищ и при гидродинамических авариях, как правило, определяется:

объемами сбросов загрязняющих веществ и опасных отходов в окружающую среду;

соотношением концентраций загрязняющих веществ, в т.ч.: в

П ГВ В

почве (С ), грунтовых водах (С ) в водоемах (С ) и

i i i

соответствующих предельно-допустимых концентраций (СПДК) [24].

2.5.1. Рассчитав показатель для отдельных вредных веществ как Zi = Сi / Спдк (i), выбираются несколько веществ, имеющих наибольшее значение Zi, и определяется суммарный показатель последствий (ZП).

Показатели определяются по каждому из выделенных компонентов окружающей природной среды - почва, грунтовые воды, поверхностные водоемы:

П

C

П k i

Z = SUM ----------, (2.3)

П i=1 П

С (i)

ПДК

ГВ

С

ГВ k i

Z = SUM ----------, (2.4)

П i=1 ГВ

С (i)

ПДК

В

С

В k i

Z = SUM ----------, (2.5)

П i=1 В

С (i)

ПДК

где:

k - количество суммируемых вредных веществ.

2.5.2. Для оценки показателей последствий аварии и параметров загрязнения почвы, грунтовых вод и поверхностных водоемов вредными веществами, содержащимися в отходах, при гидродинамических авариях рекомендуются следующие допущения:

инфильтрация жидкой фазы на площади затопления через почву и грунт - свободная, т.е. фильтрация происходит без подпора со стороны грунтовых вод;

не учитывается вода, остающаяся в почвенно-растительном слое и в естественных впадинах и понижениях рельефа;

не учитывается дифференциация загрязнения по мощности и площади почв, грунтового потока, акватории водоемов.

2.5.3. При определении степени загрязнения почвы рекомендуется принимать, что вся масса вредных веществ из профильтровавшейся с поверхности жидкости остается в почвенном слое и распределяется равномерно по глубине слоя и площади затопления. При расчете не учитывается, что часть вредных веществ из профильтровавшихся стоков, не задерживаясь в почвенном слое, попадает в грунтовые воды.

2.5.4. При определении степени загрязнения грунтовых вод рекомендуется принимать, что вся масса вредных веществ из профильтровавшейся с поверхности зоны затопления или из хранилища жидкости попадает в грунтовые воды и распределяется равномерно по мощности грунтового потока и (для гидродинамической аварии) по площади затопления. При расчете не учитывается, что часть вредных веществ из профильтровавшихся стоков останется в почве.

2.5.5. При определении параметров загрязнения поверхностных водоемов рекомендуется принимать, что вся масса вредных веществ, содержащихся в вытекшей или профильтровавшейся из хранилища жидкости, распределяется равномерно:

для замкнутых поверхностных водоемов - по всему объему водоема;

для проточных поверхностных водоемов - по сечению водоема.

При расчете не учитывается, что часть вредных веществ из профильтровавшихся в грунтовые воды стоков задержится в почве и грунтах.

2.5.6. Расчет параметров загрязнения почвы.

Объем профильтровавшейся с поверхности почвы жидкости VФ (м3) определяется по формуле:

VФ = КФ x J x FФ x ТФ, (2.6)

где:

FФ - площадь фильтрации (м2), FФ = FЗ, где FЗ - площадь затопления при максимальных значениях параметров волны от хранилища до водной преграды (реки, озера, водоотводящего канала);

J - градиент инфильтрационного потока;

КФ - коэффициент фильтрации почвенного слоя (м/сутки), определяется по данным изысканий;

ТФ - время фильтрации жидкости (сутки).

Значение VФ не должно превышать общего объема V вытекшей из хранилища жидкости.

Для каждого i-того вредного вещества, содержащегося в жидких

П

отходах, вычисляется концентрация вредного вещества в почве С

i

(мг/кг) на площади FФ:

П VФ П

С = С x ---------------- + С , (2.7)

i i П Фi

F x M x ро

Ф П d

где:

С - концентрация i-того вредного вещества в жидких отходах,

i

мг/л;

М - мощность почвенного слоя, м;

П

П

ро - плотность сухого почвенно-грунтового слоя, т/м3;

d

П

С - фоновая концентрация i-того вещества в почве, мг/кг.

Фi

П

Параметры М и ро определяются по данным изысканий.

П d

Полученная концентрация сравнивается с ПДК данного вещества в почве (см. приложение 4).

При отсутствии конкретных исходных данных для ориентировочных оценок рекомендуется пользоваться следующими значениями параметров:

М = 0,5 - 1,0 (м);

П

П

ро = 1,4 - 1,6 (г/см3);

d

П

С = 0.

Фi

2.5.7. Расчет параметров загрязнения грунтовых вод.

Для каждого i-того вредного вещества, содержащегося в жидких

ГВ

отходах, вычисляется концентрация вещества в грунтовых водах С

i

(мг/кг) в зоне затопления:

ГВ Г ГВ

V x С + F x m x n x С

ГВ Ф i Ф Фi

С = -------------------------------, (2.8)

ГВ Г

i V + F x m x n

Ф Ф

где:

ГВ

С - концентрация вещества в грунтовых водах до

Фi

гидродинамической аварии (фоновая концентрация),

ГВ

m - мощность грунтового потока,

Г

n - пористость водоносных грунтов.

ГВ ГВ Г

Параметры С , m и n определяются по данным изысканий.

i

Полученная концентрация сравнивается с ПДК данного вещества в воде (см. приложение 5).

2.5.8. Расчет степени загрязнения поверхностных водоемов.

Следует различать два случая:

Непроточная водная преграда (замкнутый водоем).

Проточная водная преграда.

Объем жидких отходов VВ, попадающих в замкнутый водоем, принимаем равным объему жидкости, вылившейся из хранилища:

VВ = V.

Для каждого из вредных веществ, содержащихся в жидких отходах,

В

вычисляется концентрация в воде замкнутого водоема С (мг/л):

i

В

V x С + V x С

В В i З Фi

С = --------------------, (2.9)

i V + V

В З

где: V - объем замкнутого водоема (м3).

З

Полученная концентрация сравнивается с ПДК данного вещества в воде (см. Приложение 2).

Для проточного водоема удельное содержание вредного вещества в

В

воде проточного водоема С (мг/л) составит:

i

В

Q x С + Q x С

В MAX i П Фi

С = -----------------------, (2.10)

i Q + Q

MAX П

где:

Q - расход проточного водоема (м3/сутки),

П

Q - максимальный расход изливающегося из хранилища потока

MAX

(м3/сутки).

Полученная концентрация сравнивается с ПДК данного вещества в воде.

2.5.9. При наличии соответствующих исходных данных возможно

районирование площади фильтрации стоков по значениям К , J, ТФ,

Ф

П П

МП, ро , С , nг. В этих случаях при определении параметров

d Фi

загрязнения почвы и грунтовых вод для каждого выделенного района

П

(r) рассчитывают величины Vф(r), С (r).

i

2.5.10. Учет сорбции, ионного обмена, окислительно-восстановительных, других физико-химических и биохимических процессов, которые могут происходить с вредными веществами при фильтрации стоков через почвенный слой и грунты, приведет к снижению параметров загрязнения.

2.5.11. По результатам оценок параметров загрязнения и последствий аварий определяются:

сценарии аварий с максимальным размером вреда по натуральным показателям воздействия на каждый компонент природной среды (почвы, грунтовые воды, поверхностные водоемы);

определяются приоритетные, наиболее значимые для определения вероятного вреда в стоимостном выражении, натуральные показатели вреда, по которым при соответствующем обосновании могут проводиться более точные расчеты, в частности, может уточняться количество загрязняющих веществ профильтровавшихся в грунтовые воды, попавших в поверхностные (воды) водоемы и пр.

2.6. По результатам оценки показателей последствий аварии ГТС по силовому воздействию, по воздействию на компоненты окружающей природной среды и пр. определяются сценарии аварий (сценарий аварии) с наиболее тяжелыми последствиями.