Введение 14
1. Обзор литературы 15
1.1. Основные понятия и определения 15
1.2. Математическое моделирование аварийных ситуаций 19
2. Математическое моделирование термического воздействия на
окружающую среду при аварийном разрыве газо нефтепровода 21
2.1. Физическая постановка задачи 21
2.2. Математическая постановка задачи 24
3. Метод решения 28
3.1. Метод контрольного объема 28
3.2 Алгоритм решения 36
3.3. Результаты численных расчетов и их анализ 38
4 Раздел «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережения» 46
5. Социальная ответственность 62
Заключение 76
Список используемых источников 77
Приложение А 79
Приложение В 90
Одной из наиболее актуальных проблем в наше время является тема использования газо нефтепроводов и аварийные ситуации, связанные с ними. Разрыв газо нефтепроводов может сопровождаться большим количеством человеческих жертв и потерей материальных ценностей. Во избежание человеческих жертв и неблагоприятных последствий необходимо знать наперед масштабы возможной аварии, чтобы как можно быстрее её предотвратить.
С помощью программы «Fire» стало возможным определение масштабов аварии, по известным данным, а именно количество выделившегося горючего, влагосодержания и др., а, следовательно, и локализация аварии в кратчайшие сроки.
Целью моего исследования: математическое моделирование термического воздействия огненного шара, образовавшегося при разрыве трубопровода, на лесной массив и окружающие объекты и определение максимальных размеров зон зажигания.
Задачи исследования:
1. Разработать постановку задачи о зажигании полога леса и окружающих объектов от светового излучения.
2. Выполнить численное моделирование процесса зажигания с помощью программы «Fire».
3. Определить максимальные размеры зон зажигания лесного покрова и окружающих объектов при разрыве трубопровода.
4. Представить полученные результаты в виде графиков и провести их анализ.
В данной работе:
1. Разработана постановка задачи о зажигании полога леса и окружающих объектов от светового излучения.
2. Выполнено численное моделирование процесса зажигания с помощью программы «Fire». В результате численных расчетов получены распределения температур и концентраций компонентов газовой фазы.
3. Определены максимальные размеры зон зажигания лесного покрова и окружающих объектов при разрыве трубопровода. Можно сделать вывод, что с увеличением влагосодержания и запаса лесного покрова радиус зажигания уменьшается.
4. Представлены полученные результаты в виде графиков и проведен их анализ.