6 Экологическая экспертиза
Правовое регулирование промышленной безопасности в организациях, занимающихся газоснабжением в Российской Федерации, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Законом Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды», Федеральным законом «Об экологической экспертизе», Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации» и другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Каждый объект систем газоснабжения, отнесенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке к категории опасных, а также проекты нормативных правовых актов и технические проекты в области промышленной безопасности систем газоснабжения и их объектов подлежат государственной экологической экспертизе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Экологическая экспертиза – установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую природную среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации объекта экологической экспертизы.
6.1 Характеристика возможных выбросов при эксплуатации газопроводов
По газопроводу к потребителю поступает природный газ, содержащий одорант. Природный газ обычно рассматривается как безвредный газ, бесцветен, не имеет запаха, не токсичен. Главная опасность связана с асфиксией из-за недостатка кислорода.
Характеристика топлива:
Низшая теплота сгорания топлива, МДж/м3 – 37,56;
Влагосодержание газообразного топлива, г/м3 – 10,0;
Таблица 21. Состав используемого топлива
Состав газа | Теплота сгорания,кДж/нм3 | Плотность, кг/нм3 | |||
Компоненты | Доля в общем объеме, rj | аj | аj* rj | i | i * ri |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Метан, СН4 | 0,938 | 35880 | 33512 | 0,7174 | 0,6701 |
Этан, С2Н6 | 0,036 | 64360 | 1352 | 1,3551 | 0,0285 |
Пропан, С3Н8 | 0,007 | 93180 | 745 | 2,010 | 0,0161 |
Н-Бутан, С4Н10 | 0,002 | 123570 | 494 | 2,6901 | 0,0108 |
Н-Пентан, С5Н12 | 0,004 | 156630 | 470 | 3,4536 | 0,0104 |
Двуокись углерода, СО2 | 0,006 | - | - | 1,9770 | 0,0060 |
Сероводород, H2S | - | 23270 | - | 1,5361 | - |
Азот, N2 | 0,007 | - | - | 1,2503 | 0,0338 |
Итого | 1,0 | - | 36573 | - | 0,7754 |
Плотность газа, кг/м3 – 0,758;
Для одорации природного газа применяется этилмеркаптан. При любых выбросах газа в атмосферу вместе с ним попадает и одорант. Среднее удельное содержание одоранта в природном газе составляет 0,016 на 1м3 газа.
Состав транспортируемого по газопроводу природного газа в целом отвечает требованиям ГОСТ 51.40-93.
Природный газ легче воздуха и при выбросах стремится занять более высокие слои атмосферы. Вероятность скопления в низких точках местности и внизу помещения практически исключается.
Во время эксплуатации системы газоснабжения возникают технологические утечки природного газа. Эти утечки являются неизбежными вследствие невозможности достижения абсолютной герметичности резьбовых и фланцевых соединений, запорной арматуры, газового оборудования. Выброс природного газа и одоранта может наблюдаться при проведении ремонтных и профилактических работ, а также в случае аварийной ситуации. Стабильное истечение газа в атмосферу происходит при минимальном диаметре отверстия, составляющем 4% от сечения газопровода.
Как аварийную, можно рассматривать ситуацию, возникающую при повышении давления в системе газоснабжения. В этом случае срабатывает сбросной клапан, который сбрасывает «лишнее» количество газа через свечу в атмосферу и снижает тем самым давление газа в системе.
Максимально возможные утечки газа из проектируемого газопровода, проложенного по равнинной местности, через микросвищи и неплотности линейной арматуры (м3/год) определяются по формуле:
, (40)
где 1113,5 –переводной коэффициент, град/кг×сутки;
D – диаметр газопровода;
l – длина газопровода;
Рср – давление;
t – время работы газопровода (365 суток);
Тср – средняя температура газа в газопроводе, К;
m – средний коэффициент сжимаемости (0,92);
Zср – степень начальной герметичности (1,2).
м3/год.
Указанное количество утечек равномерно распределяется по всей длине трассы газопровода. Следует отметить, что максимальный объем утечек возможен только после длительной и небрежной эксплуатации (более 10 лет) вследствие появления микроповреждений в трубах и изношенности сальников запорной арматуры.
Удельное количество выбросов газа, истекающего в атмосферу из щели в сварном шве газопровода, определяется по формуле:
Gг=g×f×Wкр×jг×1000, (41)
где g – коэффициент, учитывающий снижение скорости, 0,97;
f – площадь отверстия, м², определяемая по формуле:
f=n×π×d×s, (42)
где n – длина линии разрыва наружного периметра трубы газопровода в
% от общего периметра, 0,3;
π – 3,14;
d – диаметр газопровода;
s – ширина щели.
Wкр – критическая скорость выброса газа из щели в сварном шве стыка газопровода, м/с, определяется по формуле:
, (43)
где Тср – средняя температура газа в газопроводе, К;
jог – плотность газа при нормальных условиях.
jг – плотность газа перед отверстием в газопроводе, кг/м³, определяется по формуле:
, (44)
где Т – абсолютная температура окружающей среды, К;
Ро – абсолютное давление газа в газопроводе в месте расположения
сварного шва;
Р – атмосферное давление (101325 Па).
f = 0,3×3,14×0,16×0,0001=15×10-6 м2
Wкр= =403 м/с
кг/м³
Gг=0,97×15×10-6×403×2,7×1000=15,8
Расход газа, м³/с, рассчитывается по формуле:
L=Wкр×f (45)
L=403×15×10-6=6×10-3 м³/с.
В период эксплуатации газопровода возможны выбросы в атмосферу загрязняющих веществ
Таблица 22. Выбросы загрязняющих веществ
Загрязняющее вещество | Код | Коэффициент оседания | ПДКмаксимально разовая,мг/м³ | Класс опасности | Выброс г/с |
Метан | 0410 | 1 | 50 | 4 | 4,5×10-3 |
С целью уменьшения негативного воздействия загрязняющих веществ на атмосферный воздух прилегающей к газопроводу территории во время строительства и эксплуатации газопровода проектом предусмотрены следующие мероприятия:
1. Поддержание дорожной и автотранспортной техники в исправном состоянии за счет проведения в установленное время техосмотра, техобслуживания и планово-предупредительного ремонта.
2. Газопровод запроектирован из полиэтиленовых труб, что максимально снижает загрязнение строительной площадки как во время проведения строительно-монтажных работ, так и в процессе эксплуатации газопровода.
3. Применение современной землеройной техники сведет к минимуму площадь разрабатываемой траншеи под газопровод.
При строительстве и эксплуатации газопровода на атмосферный воздух прилегающей к нему территории будет оказываться незначительное воздействие, обусловленное поступлением в атмосферный воздух загрязняющих веществ. При условии соблюдения правил эксплуатации дорожно-транспортной техники и выполнении всех мероприятий, направленных на уменьшение воздействия загрязняющих веществ, концентрация загрязняющих веществ не превысит расчетных данных.
... сметной прибыли по отдельным видам строительных и монтажных работ. 12 Экологическая экспертиза проекта 12.1 Характеристика объекта В данном проекте разрабатывается строительство системы газоснабжения рабочего поселка на 8500 жителей. Рельеф местности спокойный, равнинный. В северо-восточной части рабочего расположен пруд. Грунты в основном представлены суглинками. Территория ...
... работы регулятора (20%) 1.3 Выбор системы газоснабжения и трассировка газораспределительных сетей При разработке курсового проекта, для системы газоснабжения района города Кургана рекомендуется принять кольцевую систему газоснабжения. Все газопроводы, входящие в газораспределительную сеть, условно разбиваются на транзитные и распределительные. Транзитные газопроводы предназначены для ...
... Хлебозавод 571844,591 1,00/6000 95,31 Котельная 10848966,017 -/- 4694,67 Сумма 5354,59 м3/ч Удельный часовой расход газа определяется по формуле (21) 5. Система и схема газоснабжения Наличие в районе города потребителей двух параметров определяет необходимость выбора двухступенчатой системы газоснабжения, она экономична, надёжна, проста в эксплуатации и наиболее ...
... ритма теплоснабжения потребителей, а также создать системы резервного теплоснабжения. Повышение надёжности теплоснабжения так же обеспечивается кольцеванием сетей, возможностью перекрывать аварийные участки и др. Для повышения устойчивости работы объектов в чрезвычайных ситуациях необходимо уделять значительное внимание защите рабочих и служащих. Для этого на объектах строятся убежища и укрытия, ...
0 комментариев