2.3 РАСЧЁТ
2.3.1 Для скважины, оборудованной ШГНУ
Зона действия детонационной волны (первая зона).
Определяем радиус зоны действия детонационной волны:
Определяем радиус зоны действия продуктов взрыва (второй зоны).
Радиус второй зоны в зависимости от радиуса первой:
Элемент инженерно-технического комплекса располагается в третьей зоне, следовательно, ожидаемую величину определяем по формуле (5) или (6) в зависимости от величины ш.
Относительная величина ш:
Ожидаемая величина . Так как ш > 2, то ожидаемую величину избыточного давления определяем по формуле:
2.3.2 Для наземного технологического трубопровода
Зона действия воздушной ударной волны (третья зона).
Относительная величина ш:
Ожидаемая величина . Так как ш > 2, то ожидаемую величину избыточного давления определяем следующим образом:
2.3.3 Для вертикального резервуара РВС-5000
Зона действия воздушной ударной волны (третья зона).
Относительная величина ш:
Ожидаемая величина . Так как ш > 2, то ожидаемую величину избыточного давления определяем по формуле:
2.3.4 Для дожимной насосной станции (ДНС)
Зона действия воздушной ударной волны (третья зона).
Относительная величина ш:
Ожидаемая величина . Так как ш > 2, то ожидаемую величину избыточного давления определяем по формуле:
2.3.5 Для групповой замерной установки
Зона действия воздушной ударной волны (третья зона).
Относительная величина ш:
Ожидаемая величина . Так как ш > 2, то ожидаемую величину избыточного давления определяем следующим образом:
2.3.6 Для парокотельной
Зона действия воздушной ударной волны (третья зона).
Относительная величина ш:
Ожидаемая величина . Так как ш > 2, то ожидаемую величину избыточного давления определяем по формуле:
2.3.7 Результаты оценки устойчивости основных элементов инженерно-технического комплекса хозяйственного объекта в случае взрыва
Результаты представлены в таблице 4.
Таблица 4
Результаты оценки устойчивости элементов хозяйственного объекта
Наименование элемента ИТК | Расстояние от места предполагаемого взрыва до элемента r, м | Ожидаемая величина , кПа | Вид возможного разрушения элемента | Вывод об устойчивости элемента |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Скважина | 1050 | 5,83 | не ожидается | устойчив |
2. Трубопровод | 800 | 7,66 | не ожидается | устойчив |
3. Резервуар | 900 | 5,52 | не ожидается | устойчив |
4. ДНС | 450 | 8,4 | не ожидается | устойчив |
5. ГЗУ | 1500 | 3,37 | не ожидается | устойчив |
6. Парокотельная | 650 | 10 | слабые | устойчив |
... пласт (0 0) Конструкция скважины №1554 представлена в таблице 28. Для проектируемой скважины №1554 выбираем S‑образный профиль. Данный профиль наклонно-направленной скважины применяется в тех случаях, когда вскрытие продуктивного объекта предусматривается вертикальным стволом. Таблица 28. Конструкция скважины №1554 Туймазинского месторождения Обсадная колонна Условный диаметр, мм ...
... является централизованная система оповещения (телевидение, радиостанции, телефонная связь и другие). Мероприятия, обеспечивающие устойчивую работу объекта. Основные мероприятия по обеспечению работы гаража: Подготовка производственных и подсобных помещений гаража и заправочных пунктов для работы в условиях РЗМ. Создание резерва материалов, запасных частей, ТСМ, обеспечивающих автономную работу ...
... территории + + + + - Резкое изменение способности биосферы к воспроизводству возобновляемых ресурсов + + + + - Массовая гибель животных + + + + - Рассмотрим стратегии управления рисками, связанными с чрезвычайными ситуациями природного, техногенного и экологического характера на примере ОАО «Минскпроектмебель». Научно-технический прогресс, повышая ...
... объектах мероприятия по повышению устойчивости их работы целесообразно проводить в процессе реконструкции или выполнения других ремонтно-строительных работ. Основные мероприятия в решении задач повышения устойчивости работы промышленных объектов: · защита рабочих и служащих от оружия массового поражения; · повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объектов и ...
0 комментариев