ELŐADÁS 2012. Október 10 én



Hasonló dokumentumok
TOXIKUS ANYAGOK. A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve

Szakál Béla Cimer Zsolt

A kockázatelemzés menete

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

KÖRNYEZETI KOCKÁZAT ELEMZŐ MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA

A SKET elfogadhatósági kritériumai

Súlyos káresemény elhárítási tervek kidolgozása. a földgázszállító rendszer létesítményeire. Visegrád, Spanics Antal

JSR MOL Synthetic Rubber Zártkörűen Működő Részvénytársaság. S-SBR üzem BIZTONSÁGI JELENTÉS. Építési engedélyezési dokumentáció

01. Kézi bontási munkák 1/5. oldal. Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT.

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több?

Rendkívüli időjárás figyelembevétele az iparbiztonsági veszélyelemzés során

Tervezés földrengés hatásra: bevezetés az Eurocode 8 alapú tervezésbe

A katasztrófavédelem és a környezetvédelem kapcsolata

GÖDÖLLŐI VÁROSHÁZA BONTÁSA. Bontási munkák tételes költségvetése

Nyílászárók helyszíni ellenőrzése, hőtechnikai szempontok az épületek tekintetében

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése. Valós tüzek megfigyelése

épületfizikai jellemzői

A TECHNOLÓGIAI TERVEZÉS ÉS A TŰZVÉDELMI TERVEZÉS KAPCSOLATA A ROBBANÁSVÉDELMI TERVEZÉS ÚJFAJTA MEGKÖZELÍTÉSE

A MOL Petrolkémia Zrt. Lakossági tájékoztatóhoz készített kivonata

Veszélyazonosítás és kockázatelemzés

Hangterjedés szabad térben

HATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS a veszélyes ipari üzemek társadalmi kockázatának megállapításánál ajánlott számítási módszerek alkalmazásához 1


SAMSUNG SDI Magyarország Zrt.

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben

Súlyos ipari baleseti eseménysorok, lehetséges hatások és következmények bemutatása

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés

R É S Z L E G E S T Ű Z V É D E L M I T E R V F E J E Z E T

MARE RENDEZVÉNY Balatonkenese, Robbantásokkal és egyéb zajokkal keltett vibrációk intenzitása

Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan?

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

Integrált kockázatkezelés az iparban

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

4. oldal. 10. oldal. 23. oldal

1. ábra Modell tér I.

Szeretettel köszönti Önöket a

Útvesztő, vagy logikus feladatsor?

SZEMMEL. Előadó: Tornai László tartószerkezeti vezető tervező KÉSZ Építő Zrt

Acélszerkezetek fenntarthatóságának felértékelése

A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról

A Brüel & Kjaer zajdiagnosztikai módszereinek elméleti alapjai és ipari alkalmazása

Bemenő és kimenő információk, peremfeltételek, eseményláncok, eredmények

Biztonsági Jelentés. Védendő adatokat nem tartalmazó nyilvános változat

Rendkívüli terhek és hatáskombinációk az Eurocode-ban

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

FÜSTÖLHET! A FÜST ÖLHET! HŐ ÉS FÜSTELVEZETÉS A GYAKORLATBAN, KÜLÖNÖSEN A MEGLÉVŐ ÉPÜLETEK HIÁNYOSSÁGAIRA, SZÁMÍTÓGÉPES TŰZ- SZIMULÁCIÓVAL

ÉPSZERK / félév

VESZÉLYES ÜZEMEK ÉRTÉKELÉSE ALKALMAZOTT MÓDSZEREK A MOL-CSOPORTBAN

Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA AZ ALKALMAZANDÓ ÉPÜLETSZERKEZETEKRE, AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK HATÁSA A BELTÉRI MAGASFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREKRE

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

AKTUÁL INGATLANPARK NYÍREGYHÁZA, Debreceni út 233/D.-E. HRSZ.: 01568/96.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

TOTYA S szilárdtüzelésű kazánok

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá:

A K T U Á L B A U I N G A T L A N F O R G A L M A Z Ó K F T. I N G A T L A N P A R K N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T

Új jelentés. Cég ORIGO-SÁNTA ÉPÍTŐ ZRT. Mérést végezte: GYŐRI ÚT SOPRON. Schekulin Nándor. Készülék. testo szám: nagylátószögű 32x23

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

ÉPSZERK / félév. Előadó: JUHARYNÉ DR. KORONKAY ANDREA egyetemi docens

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA

ÉPÜLETEK TŰZBIZTONSÁGA ÉS A KIÜRÍTÉS

Zalai Baromfifeldolgozó Kft. Pacsai feldolgozó üzeme

2,50 2,50 9,47 15,92 6,00 25, , , , , , ,37 6, ,00 6,00 6,00 6,50 42 ±0,00.

CF Pharma Kft Budapest, Kén u. 5. telephelyére vonatkozó. LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ TERVE a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerint.

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása

[muszakiak.hu] - a mûszaki portál

A TERVEZETT M0 ÚTGYŰRŰ ÉSZAKI SZEKTORÁNAK 11. ÉS 10. SZ. FŐUTAK KÖZÖTTI SZAKASZÁN VÁRHATÓ LÉGSZENNYEZETTSÉG

Esettanulmányok (tűzesetekből levont tapasztalatok) Tűzvédelmi konferencia Kecskemét

Magyarországon gon is

Hangszigetelés akció födémre, padlózatban. Érdeklődjön a +36/ vagy info@parafa.net

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok

Szabadentalpia nyomásfüggése

A hő- és füstelvezetés méretezésének alapelvei

Komfort & nyugalom. Társasház-biztosítás

BDLD. Négyszög könyök hangcsillapító. Méretek

Bankjegyek védelme közúti szállítás közben, színes füstöt fejlesztő patron alkalmazásával


Egy háromszintes irodaépület kiürítése

Karamell-Snack Kft FA

Használati utasítás. Infrapanel sötétsugárzó JH-NR10-13A JH-NR18-13A JH-NR24-13A JH-NR32-13A

H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1) Fax: (06-1) H A T Á R O Z A T

Acélszerkezetek fenntarthatósága és valorizációja AMECO június

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz

Négyszög egyenes hangcsillapító DLD. Méretek


Projektfeladatok 2014, tavaszi félév

ÉMI - CONSTRUMA előadások 1

Szolárrendszerek tűzvédelmi szempontból. Tűzvédelem műszaki irányelvei.

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS P KBSZ sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

A legpusztítóbb természeti katasztrófa?

Átírás:

ELŐADÁS 2012. Október 10 én

A robbanóanyagok jelenlétéből származó kockázatok elemzésére nincs egyértelműen alkalmazható módszer. A pontszerű forrásból kiinduló robbanás, mint jellemző folyamat pillanatszerűen játszódik le, így a hagyományos módszereket mint például probit analízis nem jellemzően alkalmazzák. Az alkalmazott módszerek: 2/1987. (II. 17.) IpM számú rendelettel kiadott Robbanóanyag ipari Biztonsági Szabályzat, A 218/2011. Kormányrendelet előírásainak megfelelő módszer

A módszer előnyei: alkalmazása egyszerű, gyors, figyelembe veszi az üzem helyi sajátosságai, a természetes és mesterséges csillapítási tényezőket, mint kockázatcsökkentő intézkedéseket. Hátránya: a módszer nem felel meg a jelzett kormányrendelet előírásainak, segítségével a halálozás egyéni, a társadalmi és a sérülés egyéni kockázat nem határozható meg.

A 218/2011. Kormányrendelet előírásainak megfelelő módszer alkalmazása Az egyéni kockázatok meghatározásának lépései: veszélyazonosítás (súlyos baleseti szcenáriók meghatározása), gyakoriságelemzés, következményelemzés, egyéni kockázatok meghatározása, egyéni kockázatok minősítése.

Veszélyazonosítás A súlyos baleseti szcenáriók meghatározása nem különösebben igényes feladat. A robbanóanyag raktárak semmiféle szűrési módszerrel nem vonhatók ki a további kockázatelemzés alól. A robbanóanyag raktárak esetében a jelenlévő összes anyag detonációjával számolunk, amennyiben a folyamat beindul.

Gyakoriságelemzés A gyakoriságra a nemzetközi szakirodalom (Guidelines for quantitative risk assesment ( Purple Book ), és a Controlling risks around explosives stores, HSE, 2002.) javvasolnak frekvencia értékeket az eddigi bekövetkezett események alapján. A Purple Book 1 x 10 5 /év, a HSE 3x10 4 /raktár év, illetve 2x10 4 /raktár év értéket javasol. Tapasztalat szerint az ezt felülvizsgáló hatóság ezeket az értékeket közvetlenül nem fogadja el, így a szakértőknek javasolt felülvizsgálni ezeket valamilyen eseményelemző többnyire hibafa módszerrel. Tapasztalatunk szerint a hibafa módszerrel felülvizsgált, és a szakirodalmi értékek között nincs jelentős eltérés.

Következményelemzés A robbanóanyag raktárak detonálásakor az alábbi következményekkel számolunk: Romboló hatás: a robbanás közvetlen környezetének szétroncsolásában jelentkezik, maradó deformációt okoz. Detonáció átadás (raktáron belüli dominóhatás): a felrobbanó robbanóanyag olyan áthatása egy másik robbanóanyagra (passzív töltetre), amelytől az felrobban. Léglökési hullám: a robbanás által létrehozott és a levegőben haladó léglökési hullám frontjának nyomása, azaz a pozitív fázis maximális nyomása. Szeizmikus hatás: a robbanóanyagok felrobbanásánál főleg a talajszint alá telepített robbanóanyagok robbanásánál felszabaduló energia egy része rugalmas hullámok (rezgések) formájában a talajon keresztül érvényesíti károsító hatását az építményekre. Repesz (törmelék ) hatás: az épületszerkezeti elemek, berendezési tárgyak, szerelvények robbanás hatására történő szétszóródása és azok veszélyeztető (károsító) hatása. Robbanást követő gyújtóhatás: a robbanás közvetlen hőhatása és a repeszhatás következtében szétszórt égő vagy felhevült anyagok, szerkezeti elemek által okozott gyújtóhatás. Mérgező égéstermék keletkezése: A robbanás során a robbanóanyag összetételétől függően mérgező égéstermék keletkezhet, amely a levegőben terjedhet. Másodlagos hatások: épületek, azok szerkezetei sérüléseiből (például ablakok betörése, rosszul felfekvő gerendák lezuhanása stb.) eredő sérülések. Egyéb hatások: toxikus égéstermékek, hőhatást stb.

A következmények értékelésénél azonban csak az alábbi lehetőségek vannak Szoftveres elemzéssel a kialakuló léglökési hullám hatásainak elemzése: Az általunk alkalmazott szoftverek (DNV PHAST, SAVE II.) alkalmasak a léglökési hullám (túlnyomás) távolság diagram ábrázolására, ugyanakkor ezek az eredmények csak tájékoztató jellegűek, hiszen egyik szoftverben sem lehet figyelembe venni a természetes és mesterséges védelmi (csillapítási) tényezőket. Dominóhatás vizsgálat az előző vizsgálat alapján történhet, bár a valóságban bekövetkezett események az eredményeket cáfolták. A mérgező égéstermékek modellezhető szoftveresen a DNV PHAST, illetve a SAVE II segítségével, fontos viszont a kezdeti a paraméterek elsősorban hőmérséklet helyes definiálása. Tapasztalataink szerint az 1% os elhalálozást okozó mérgező füstfelhő (elsősorban N y O x ) maximális terjedési távolsága több tonna robbanóanyag robbanása esetén néhány száz méter, így a kockázatelemzés során elhanyagolható. Repeszhatás modellezésére nincs szoftveres lehetőség, a HSE módszer tartalmaz egy elég nehezen követhető leírást.

A kockázatok elemzése A halálozás egyéni kockázat az alábbi képlet alapján számolható ki: ahol: IR=P*F E *(T O * L o +T I *L i ), P: az esemény frekvenciája F E : a kockázatnak való kitettség időarányos értéke (az év azon törtrésze ameddig egy személy egy adott távolságban tölt el). Helyi lakosok esetében ez az érték 1. T O : az idő azon tört része, amennyit egy személy házon kívül tölt el. Értéke 11%, tipikus értéknek tekinthető. L o : annak a személynek a halálozási valószínűsége, akik a robbanás idején szabad levegőn tartózkodik T I : az idő azon tört része, amennyit egy személy házon belül tölt el (0,89) L i : Robbanásból származó halálozási valószínűség épületben

A fenti képletben L és L i o meghatározása az alábbi képletekkel történik: ahol : L o Robbanásból származó halálozási valószínűség szabadtéren L i : Robbanásból származó halálozási valószínűség épületben R: a vizsgált távolság (m) Q: a robbanóanyag tömege (kg)

Frekvencia: 2e 4/év, Q = 8000 kg

A módszer használhatóságának elemzése egy a valóságban bekövetkezett detonáció példáján

Az esemény körülményei 2008. június 28 án délelőtt a Nike Fiocchi Kft. balatonfűzfői telephelyén az 5 ös számú raktárépület egyik helységében tűz keletkezett, majd robbanás történt. A raktártereket harántirányban és északi hosszirányban robbanás biztos vasbeton falak határolják. A déli oldalon hasadó nyíló felületként fémvázas üveg, mint térelhatároló, illetve kőszivacs repülőtető épült. A bejárati ajtók előtt 60 cm magas rámpa van. Az épület falszerkezete vasbeton vázszerkezet között 10 cm illetve 15 cm vastag kőszivacs lapokból falazott, hasadnyíló felületként kialakított falazat. Födémszerkezet alul bordás vasbeton, illetve vázszerkezethez kapcsolt hosszanti merevítő keretek. Nyílászárók fém, sík acél lemezelt ajtók. Padozat simított beton, illetve szikramentes aszfalt. Az épület földsáncokkal bevédett.

A robbanás a raktárépület 8 as számú helységében keletkezett, ahol az üzemeltető a gyártási selejtként nagy mennyiségben felhalmozódott hulladék csappantyút, füstpatront, ködtermékeket, gyújtózsinórt, villanógránátot és ködgyertyát tárolt. A tárolt robbanóanyagok mennyisége 225 kg TNT ekvivalens tömegnek felt meg. A robbanás feltételezett oka az, hogy az előző éjszakai jelentős esővel járó vihar vízbefolyást eredményezett, amely kiváltotta a hexaklóretános ködtermék melegedését, öngyulladását, ami a későbbiekben detonációhoz vezetett. A továbbiakban összehasonlítjuk a kockázatelemzés készítése során alkalmazott számítási módszerek eredményeit a gyakorlati bekövetkezett esemény következményei tapasztalatokkal.

DNV Phast modellezés eredményei

SAVE II. modellezés

A valós következmények Romboló hatás a robbanás közvetlen környezetének maradó deformáció jelentkezett. A robbanás következtében a csappantyúval érintkező vasbeton fal 1 1,5 m 2 területen átszakadt, a hasadó nyíló felületek megnyíltak, a vasajtó a szemközti földbevédésre repült. Az épület villámhárítója részben, illetve a védődomb területén lévő kerítés részlegesen megsérült.

Túlnyomás (bar) Hatás 0,001379 0,002069 0,002758 0,006895 0,010343 0,020685 Zavaró hanghatás A nagy ablakok ablaküvegei nagy valószínűséggel betörnek Hangos zaj A kis ablakok ablaküvegei nagy valószínűséggel betörnek Az üvegbetörés tipikus nyomása Biztonsági távolság határa, amelyen kívül 95%-os valószínűséggel komoly sérüléssel nem kell számolni 0,02758 0,048265 0,089635 0,1379 0,172375 0,158585 0,20685 0,2758 0,48265 0,48265 0,62055 0 6895 Kisebb szerkezeti károsodás határa Kisebb szerkezeti károsodás a házakban Acélszerkezetek eltorzulnak A házak fala és teteje részlegesen összeomlik Alsó határa a súlyos szerkezeti károsodásnak A téglafalas házak 50%-a összedől Az épületek acélszerkezete eltorzul Az olaj tankok repednek A házak közel teljes összedőlése A megrakott vasúti vagonok felborulhatnak A megrakott zárt tehervagon teljesen felborul A házak teljes szerkezete valószínűleg lerombolódik

Légnyomás a közelben található épületek üvegablakai betörtek. a kb. 50 60 méterre található 1. számú üzemi épület, illetve az SZ17 es raktárépület ablakai részben betörtek. (Az alábbi térképen az üvegkárt sárga téglalappal jelöltük.) Repesz (törmelék ) hatás A robbanást követő helyszíni bejárás során megállapítható volt, hogy a repülőtető téglatörmelékei (a térképen piros övezettel jelölt terület) az epicentrumtól déli irányba (kifúvás iránya) a védősánc szélességében a bobpálya kerítéséig hullottak szét. Ezen övezeten belül lehetett a tárolt anyagok csomagoló részeit is megtalálni. Az SZ5 ös raktártól 30 méter szintkülönbséggel alacsonyabban, légvonalban dél keleti irányba 150 méterre közút és az uszoda parkolója, 220 méterre az uszoda épülete fekszik. Ezen a területeken törmeléket nem találtak. Szeizmikus hatás nem alakult ki. Robbanást követő gyújtóhatás nem alakult ki.

Mérgező égéstermék keletkezése: Az esemény során kb. 5 6 perc időtartamban különféle, elsősorban káliumklorátporcukor amonklorid, illetve hexaklóretán cinkpor keverékéből álló füstök, füstelegyek keletkeztek. A füst az üzem határán túl nem terjedt, lakossági intézkedést nem kellett foganatosítani. A beavatkozó tűzoltóegységek az oltási munkálatokban légzőt alkalmaztak. Biológiai hatás, személyi sérülés nem történt.

A számított és a valós következmények összevetése A bemutatott szoftveres elemzések a valós hatásterületnél nagyobbat eredményeztek. Ez bizonyítható az ablaktörést okozó légnyomás vizsgálatával. A valóságban 60 méteres övezeten kívül ablaktöréssel nem, a 60 méteres övezeten belül csak részleges ablakbetörés keletkezett. A szoftveres elemzés azt mutatják, hogy 300 méteres övezetben kialakuló légnyomás elérte az ablaktöréshez szükséges értéket. A modellezéssel 225 kg TNT ekv. tömegű robbanóanyag robbanáskor 40 60 méteres övezeten belül olyan túlnyomásértékek alakulnak ki, amelyek következtében a házak fala és teteje részlegesen összeomlik. A valóságban a 40 60 méteres övezetben található létesítmények szerkezében nem keletkezett kár.

Összegzés, konklúzió A fenti elemzések alapján megállapítható, hogy a valóságban feltételezhetően a csillapítási tényezőknek, esetleg a TNT ekvivalens tömeg meghatározási nehézségeinek köszönhetően a hatások jóval kisebbek voltak, mint az eleméleti módszerekkel meghatározott várt következmények. A vizsgálatok szerint leginkább a szoftveres modellezés eredményei által prognosztizált hatásterület nagysága tért el a valóságtól, esetenként 5 szörös mértékben felülbecsülve azt.