Для выполнения расчета, экспериментальным путем, определяем интенсивность
движения автомобилей и автобусов с карбюраторными двигателями. Для этого в
течении 15 минут подсчитываем количество проезжающих мимо грузовых и легковых
автомобилей, автобусов с карбюраторными двигателями. Результаты наблюдений
занесены в таблицу 4.7:
Таблица 4.7
|
Время наблюдения, мин. |
Грузовых |
Автобусов |
Легковых |
Общее количество автомобилей |
Количество автобусов и грузовых автомобилей |
% автобусов и грузовых автомобилей от общего количества. |
|
15 |
12 |
18 |
53 |
83 |
30 |
36 |
По формуле определяем уровень ожидаемого загрязнения воздуха окисью углерода (СО).
Ссо = (7.33 + 0.026×332) × 0.86×1=13.73,
где К1 принят равным 0.86 при средней скорости транспортного потока 40 км/ч, К2=1.
Определение загазованности воздуха возле корпуса предприятия.
Для этого воспользуемся следующим соображением:
СОх = 0.5 × Ссо - 0.1Х,
где СОХ - загазованность воздуха в точке, удаленной от проезжей части дороги, мг/м3;
Х - удаление данной точки от кромки проезжей части дороги, м.
СОх = 0.5 × 13.73 - 0.1 × 27 = 4.16 мг/м3.
Полученную величину сравниваем с предельно допустимой концентрацией окиси
углерода в воздухе населенных пунктов по таблице 4.8
Таблица 4.8
|
Вещества |
ПДК, мг/м3 |
Класс опасности |
|
|
|
Максимальная разовая |
Среднесуточная |
|
|
Двуокись азота |
0.085 |
0.04 |
2 |
|
Акролеин |
0.03 |
0.03 |
2 |
|
Бензин (нефтяной, малосодержащий в пересчёте на С) |
5 |
1.5 |
4 |
|
Окись углерода |
5 |
3 |
4 |
|
Сернистый ангидрит |
0.5 |
0.05 |
3 |
Загазованность возле предприятия в 1.5 раза больше среднесуточной предельно допустимой нормы окиси углерода. Следовательно, необходимо предусмотреть мероприятия по улучшению состояния воздушной среды производственного помещения, в частности, установка кондиционеров, вентиляции и т.д.
Безопасность производственных работ при чрезвычайных ситуациях
Для Тюменской области характерны следующие чрезвычайные ситуации.
Природного характера:
· паводковые наводнения;
· лесные и торфяные пожары;
· ураганы;
· сильные морозы - ниже 40 0С;
· метели и снежные заносы.
Техногенного характера:
· пожары;
· взрывы паровоздушных смесей;
· отключение электроэнергии;
· техногенные аварии.
В «Положении о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайные ситуации (ЧС) подразделяются на локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные. Классифицируются ЧС в зависимости от количества людей, пострадавших в этих ситуациях, людей, у которых оказались нарушены условия жизнедеятельности, размера материального ущерба, а также границы зон распространения поражающих факторов ЧС.
Ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами предприятий, учреждений и организацией независимо от их организационно - правовой формы, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (РФ), на территориях которых сложилось ЧС, под руководством соответствующих комиссий по ЧС.
В помещениях ВЦ наиболее возможны ЧС техногенного характера. Для
большинства помещений ВЦ установлена категория пожарной опасности В
(пожароопасная). Взависимости от пределов огнестойкости строительных
конструкций СНиП 2.01.02 - 85 «Противопожарные нормы» установлены восемь
степеней огнестойкости зданий. Учитывая высокую стоимость электронного
оборудования ВЦ здания для ВЦ должны быть I или I I степени огнестойкости.
Данные о пределах огнестойкости строительных конструкций приведены в таб. 4.9.
Таблица 4.9.
Минимальные пределы огнестойкости строительных конструкций, ч
|
Степень огнестойкости здании |
Стены несущие и лесничных клеток |
Стены самонесущие |
Стены наружные не несущие (в том числе из навесных панелей) |
Стены внутрение несущие (перего-родки) |
Колонны |
Лестничные площадки, ступени, балки, марши клеток лестничных косоуры |
Плиты, настилы (в том числе с утиплителем) и др. несущие конструкции перекрытий |
Балки, Фермы, арки, рамы |
|
I |
2,5 |
1,25 |
0.5 |
2,5 |
1 |
1 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
2 |
1 |
0.25 |
0.25 |
2 |
1 |
0.75 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В ВЦ противопожарные преграды в виде перегородок из несгораемых материалов устраивают между машинными залами, помещениями для хранения носителей информации, для персонала, осуществляющего эксплуатацию ПК. Противопожарные окна должны быть неоткрывающимися. В машинных залах кабельные линии прокладывают под технологическими съемными полами, которые выполняют из негорючих или трудногорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 0.5 ч.
Для ликвидации пожаров в начальной стадии применяют первичные средства пожаротушения: внутренние пожарные водопроводы, огнетушители ручные и передвижные, сухой песок, асбестовые одеяла, кошмы и др. В зданиях ВЦ пожарные краны устанавливают в коридорах, на площадках лестничных клеток, у входов.
С целью снижения ущерба от загрязнения объектов природы для каждой строящейся скважины должен быть план ликвидации аварии (фонтанирование нефтью, газом, минерализованной водой, нарушение обваловки амбара и т. п.). План должен содержать:
· указания по оповещению служб и организаций, которые должны участвовать в ликвидации аварии;
· перечень требуемых технических средств и аварийного запаса обезвреживающих реагентов (торф, опилки, известь, ПАУ и др.);
· способ сбора и удаления загрязняющих веществ и обезвреживания территории, а также объектов водопользования.
В целях предупреждения пожаров и взрывов, сохранения жизни и имущества необходимо соблюдать ряд запретов и несложных правил.
Не рекомендуется устанавливать электронагревательные приборы вблизи
горючих предметов. Необходимо содержать исправными выключатели, вилки и розетки
электроснабжения и электрических приборов. Запрещается перегружать электросеть,
оставлять включенными электронагревательные приборы. Запрещается загромождать
подъездные пути к зданиям, подход к пожарным гидрантам, заставлять тяжелыми
предметами легко разрушаемые перегородки, закрывать проемы воздушной зоны
незадымляемых лестничных клеток, необходимо следить за исправностью средств
пожарной автоматики и содержать систему оповещения и дымоудаления, а также
средства пожаротушения в исправном состоянии.
. Экономическая часть
5.1 Общие положения
При расчете проекта определения подсчетных параметров по данным ГИС в скважинах Западно- и Восточно-Мессояхское месторождения требуется также определить сметную стоимость проведения комплекса геофизических исследований. Для этого необходимо произвести расчет, состоящий из трех последовательных операций: определение затрат времени на ГИС; расчет сметной стоимости проведения ГИС; определение затрат на интерпретацию данных.
Геофизические исследования скважин на Западно- и Восточно-Мессояхское месторождении проводились в масштабах глубин 1:200 (в интервале залегания продуктивных пластов) и 1:500 (по всему стволу скважины).
Проезд геофизических партий на скважины осуществлялся в два этапа: проезд от базы экспедиции до месторождения - по шоссе, и от месторождения до скважин - в условиях бездорожья.
Условия проведения ГИС при расчете принимаются: температура наружного
воздуха - от 5 до 20°С;
исследования проводятся в открытом стволе скважин; угол наклона скважин не
более 20°С. Общее время проведения
геофизических исследований в скважинах складывается из времени на
подготовительные работы на базе и скважине, переезд партии с базы на скважину и
собственно исследования.
5.2 Расчет затрат
Нормы времени на подготовительно-заключительные работы (ПЗР), необходимые для производства и получения качественных материалов ГИС Западно- и Восточно-Мессояхское месторождения, приведены в таблице 5.1.
Суммарное время на ПЗР для исследований в разведочной скважине составляет
5,3 парт./ч.
Таблица 5.1.
Затраты времени на ПЗР
|
№ п/п |
ПЗР |
Время на базе, парт./ч |
Время на скважине, парт./ч |
|
1 |
Основной комплекс |
1 |
1 |
|
2 |
Эталонировка аппаратуры: РМ (ГМ+ННМ-Т) ГГМ-П ИМ АМ БМ КВ МКЗ МБМ |
0,8 0,4 - - 0,3 0,4 0,4 0,4 |
- - 0,3 0,3 - - - - |
|
|
Итого |
3,7 |
1,6 |
Время на переезд партии по шоссе до месторождения на расстояние 55км и до скважин в условиях бездорожья на расстояние 50км составляет в сумме 1,9парт./ч.
Расчет затрат времени на геофизические исследования включает в себя два
этапа: расчет затрат времени на проведение исследований в масштабе глубин
1:200; расчет затрат времени на проведение исследований в масштабе глубин
1:500. Вычисления производятся по формуле:
,
где tn - время на запись первым зондом; tс - время на запись последующим зондом; l - интервал исследований; tД - дополнительное время.
Результаты расчета приведены в таблице 5.2.
Таблица .2.
Затраты времени на проведение ГИС
|
№ п/п |
Метод |
Время, парт./ч |
№ п/п |
Метод |
Время, парт./ч |
|
Масштаб глубин 1:200 |
Масштаб глубин 1:500 |
||||
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
БЭЗ+резистивиметрия ПС Боковой Микрозондирование Микробоковой Индукционный Акустический Радиометрия (ГМ+ННМ-Т) Гамма-гамма плотностной Итого: |
1,2 0,45 0,45 0,9 0,9 0,45 0,9 1,15 1,15 7,55 |
1 2 3 4 5 6 |
Стандартная электрометрия Индукционный Кавернометрия Акустический Радиометрия (ГМ+ННМ-Т) Гамма-гамма плотностной Итого: |
1,4 1,4 3,1 3,1 4,8 5,7 19,5 |
Интервал исследований в масштабе глубин 1:200 составляет 200м, в масштабе 1:500 принимается равным 1600м. Суммарное время на проведение геофизических исследований одной партией в разведочной скважине составляет 27,05парт./ч.
Расценки на промыслово-геофизические работы, производимые на
месторождении, сведены в таблицу 5.3.
Таблица.3.
Расценки на проведение работ
|
№ расценки |
|||||||
|
4214 (руб.) |
4257 (руб./км) |
4002 (руб.) |
4005 (руб.) |
||||
|
Работа комплексной партии |
Проезд партии |
ПЗР на базе |
ПЗР на скважине |
||||
|
Прямые затраты |
В т.ч. з/п |
Прямые затраты |
В т.ч. з/п |
Прямые затраты |
В т.ч. з/п |
Прямые затраты |
В т.ч. з/п |
|
2053,95 |
236,3 |
44,8 |
6,6 |
1269,65 |
228,65 |
1182,5 |
212,7 |
Затраты на работу комплексной партии рассчитываются по формуле:
п=Т(ГИС)×рi,
Где Т(ГИС) - затраты времени партией на проведениеГИС; pi - расценка, в рублях, на парт./ч.
Проезд партии с базы на скважину и обратно рассчитывается по формуле:
Пп = Р × рi,
Где Р - суммарный проезд партии; рi - расценка, в рублях, на км.
Стоимость подготовительно-заключительных работ на базе и на скважине
определяется из формулы:
СПЗР = Т(пзр) × рi,
где Т(пзр) - затраты времени на ПЗР; рi - расценка на ПЗР, в рублях за парт./ч.
Затраты партии на геофизические исследования приведены в таблице 5.4.
Таблица 4.
Затраты партии на проведение ГИС
|
№ п/п |
Вид работ |
Время, парт./ч |
Расценки |
Всего, руб |
Время, парт./ч |
Расценки |
Всего, руб |
|
|
|
Прямые затраты |
В том числе з/п |
||||
|
1 2 3 4 |
Работа партии ПЗР на базе ПЗР на скв. Проезд партии Итого: |
27,05 3,7 1,6 1,9 34,25 |
2053,95 1269,65 1182,5 41,8 - |
55558,9 4697,75 1892 85,1 62233,75 |
27,05 3,7 1,6 1,9 34,25 |
236,3 228,65 212,75 6,6 - |
6391,75 846 340,4 12,55 7590,7 |
Стоимость проведения комплекса исследований в разведочной скважине одной партией на месторождении составляет 62233,75руб.
Геофизические исследования были проведены партией в двух разведочных
скважинах. Таким образом, суммарная стоимость ГИС в них составила 124467,5руб.
5.3 Определение сметной стоимости проведения ГИС
С целью определения сметной стоимости проведения ГИС используется формула:
,