Руководящий документ РД 03-409-01 Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей.
РД 03-409-01
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ ВЗРЫВОВ
ТОПЛИВНО-ВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ
(с изменениями и дополнениями)
УТВЕРЖДЕНА постановлением Госгортехнадзора России от 26.06.01 N 25
ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госгортехнадзора России от 26.06.01 N 25
ВВЕДЕНИЕ
Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей (далее - Методика) позволяет провести приближенную оценку различных параметров воздушных ударных волн и определить вероятные степени поражения людей и повреждений зданий при авариях со взрывами топливно-воздушных смесей.
Методика рекомендуется для использования:
при определении масштабов последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей;
при разработке и экспертизе деклараций безопасности опасных производственных объектов.
Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей разработана Научно-техническим центром по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России (НТЦ "Промышленная безопасность") совместно со специалистами ИХФ РАН. В Методике использованы действующие стандарты, отчеты о НИР, выполненные НТЦ "Промышленная безопасность", и другие источники [1-15].
В разработке Методики принимали участие д.ф.-м.н. Б.Е.Гельфанд, д.ф.-м.н. С.Б.Дорофеев, д.т.н. В.И.Сидоров, д.т.н. А.С.Печеркин, к.ф.-м.н. А.М.Бартенев, к.ф.-м.н. В.Ф.Мартынюк, к.ф.-м.н. М.В.Лисанов, к.т.н. А.А.Агапов, к.ф.-м.н. В.П.Сидоров, С.И.Сумской.
ПРИНЯТОЕ СОКРАЩЕНИЕ
ТВС - топливно-воздушная смесь.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
|
|
- скорость звука в воздухе, м/с; | |
- концентрация горючего вещества в облаке ТВС, кг/м ; | |
- стехиометрическая концентрация вещества в смеси с воздухом, кг/м ; | |
- эффективный энергозапас ТВС, Дж; | |
- импульс волны давления, Па·с; | |
- импульс фазы сжатия, Па·с; | |
- импульс фазы разрежения, Па·с; | |
- импульс отраженной волны давления, Па·с; | |
- импульс отраженной волны разрежения, Па·с; | |
- безразмерный импульс фазы сжатия; | |
- декремент затухания; | |
- декремент изменения давления в отраженной волне; | |
- масса горючего вещества, содержащегося в облаке ТВС, кг; | |
- избыточное давление, Па; | |
- амплитуда волны давления, Па; | |
- амплитуда волны разрежения, Па; | |
- амплитуда отраженной волны давления, Па; | |
- амплитуда отраженной волны разрежения, Па; | |
- атмосферное давление, Па; | |
- безразмерное давление; | |
- пробит-функция повреждений стен промышленных зданий; | |
- пробит-функция разрушения промышленных зданий; | |
- пробит-функция длительной потери управляемости у людей (состояние нокдауна); | |
- пробит-функция разрыва барабанных перепонок у людей; | |
- пробит-функция отброса людей волной давления; | |
- расстояние от центра облака ТВС, м; | |
и | - вспомогательный безразмерный радиус;
|
- безразмерное расстояние от центра облака ТВС; | |
- скорость видимого фронта пламени, м/с; | |
- тротиловый эквивалент взрыва ТВС, кг; | |
- средняя масса человека, кг; | |
- удельная теплота сгорания газа, Дж/кг; | |
- время процесса, с; | |
* | - корректировочный параметр, характеризующий фугасные свойства ТВС; |
- параметрическое расстояние; | |
- степень расширения продуктов сгорания; | |
- длительность фазы сжатия, с; | |
- длительность фазы разрежения, с; | |
- длительность отраженной волны давления, с; | |
- длительность отраженной волны разрежения, с. |
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Методика предназначена для количественной оценки параметров воздушных ударных волн при взрывах топливно-воздушных смесей, образующихся в атмосфере при промышленных авариях. При рассмотрении предполагается частичная разгерметизация или полное разрушение оборудования, содержащего горючее вещество в газообразной или жидкой фазе, выброс этого вещества в окружающую среду, образование облака ТВС, инициирование ТВС, взрывное превращение (горение или детонация) в облаке ТВС.
1.2. Методика позволяет определять вероятные степени поражения людей и степени повреждений зданий от взрывной нагрузки при авариях со взрывами топливно-воздушных смесей.
1.3. Предполагается, что в образовании облака ТВС участвует горючее вещество одного вида, в противном случае (для смеси нескольких горючих веществ) характеристики ТВС, используемые при расчетах параметров ударных волн, определяются отдельно.
1.4. Исходными данными для расчета параметров ударных волн при взрыве облака ТВС являются:
характеристики горючего вещества, содержащегося в облаке ТВС;
агрегатное состояние ТВС (газовая или гетерогенная);
информация об окружающем пространстве.
1.5. Основными структурными элементами алгоритма расчетов (рис.1) являются:
определение массы горючего вещества, содержащегося в облаке;
определение эффективного энергозапаса ТВС;
определение ожидаемого режима взрывного превращения ТВС;
расчет максимального избыточного давления и импульса фазы сжатия воздушных ударных волн для различных режимов;
определение дополнительных характеристик взрывной нагрузки;
оценка поражающего воздействия взрыва ТВС.
Рис.1. Алгоритм расчета последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей
1.6. В приложении к Методике приведены примеры расчетов.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВЗРЫВА ТВС
2.1. Определение эффективного энергозапаса ТВС
Эффективный энергозапас горючей смеси определяется по соотношению
или
При расчете параметров взрыва облака, лежащего на поверхности земли, величина эффективного энергозапаса удваивается. Для оценки объема газового облака ТВС можно воспользоваться простым соотношением:
Примечания: 1. Стехиометрическая концентрация горючего вещества в ТВС определяется из справочных данных или рассчитывается отдельно.
Таблица 1
Классификация горючих веществ по степени чувствительности
|
|
|
|
|
|
|
|
Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | ||||
Особо чувствительные вещества | Чувствительные вещества | Среднечувствительные вещества | Слабочувствительные вещества | ||||
(Размер детонационной ячейки менее 2 см) | (Размер детонационной ячейки от 2 до 10 см) | (Размер детонационной ячейки от 10 до 40 см) | (Размер детонационной ячейки больше 40 см) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
| ||||
Ацетилен | 1,1 | Акрилонитрил | 0,67 | Ацетальдегид | 0,56 | Аммиак | 0,42 |
Винилацетилен | 1,03 | Акролеин | 0,62 | Ацетон | 0,65 | Бензол | 0,88 |
Водород | 2,73 | Бутан | 1,04 | Бензин | 1 | Декан | 1 |
Гидразин | 0,44 | Бутилен | 1 | Винилацетат | 0,51 | Дизтопливо | 1 |
Изопропилнитрат | 0,41 | Бутадиен | 1 | Винилхлорид | 0,42 | о-дихлор-бензол | 0,42 |
Метилацетилен | 1,05 | 1,3-пентадиен | 1 | Гексан | 1 | Додекан | 1 |
Нитрометан | 0,25 | Пропан | 1,05 | Генераторный газ | 0,38 | Керосин | 1 |
Окись пропилена | 0,7 | Пропилен | 1,04 | Изооктан | 1 | Метан | 1,14 |
Окись этилена | 0,62 | Сероуглерод | 0,32 | Метиламин | 0,7 | Метилбензол | 1 |
Этилнитрат | 0,3 | Этан | 1,08 | Метилацетат | 0,53 | Метилмеркаптан | 0,53 |
|
| Этилен | 1,07 | Метилбутилкетон | 0,79 | Метилхлорид | 0,12 |
|
| ШФЛУ | 1 | Метилпропилкетон | 0,76 | Нафталин | 0,91 |
|
| Диметиловый эфир | 0,66 | Метилэтилкетон | 0,71 | Окись углерода | 0,23 |
|
| Дивиниловый эфир | 0,77 | Октан | 1 | Фенол | 0,92 |
|
| Метилбутиловый эфир | - | Пиридин | 0,77 | Хлорбензол | 0,52 |
|
| Диэтиловый эфир | 0,77 | Сероводород | 0,34 | Этилбензол | 0,90 |
|
| Диизопропиловый эфир | 0,82 | Метиловый спирт | 0,52 | Дихлорэтан | 0,25 |
|
|
|
| Этиловый спирт | 0,62 | Трихлорэтан | 0,14 |
|
|
|
| Пропиловый спирт | 0,69 |
|
|
|
|
|
| Амиловый спирт | - |
|
|
|
|
|
| Изобутиловый спирт | 0,79 |
|
|
|
|
|
| Изопропиловый спирт | 0,69 |
|
|
|
|
|
| Циклогексан | 1 |
|
|
|
|
|
| Этилформиат | 0,46 |
|
|
|
|
|
| Этилхлорид | 0,43 |
|
|
|
|
|
| Сжиженный природный газ | 1 |
|
|
|
|
|
| Кумол | 0,84 |
|
|
|
|
|
| Печной газ | 0,09 |
|
|
|
|
|
| Циклопропан | 1 |
|
|
|
|
|
| Этиламин | 0,8 |
|
|
2.2. Определение ожидаемого режима взрывного превращения
2.2.1. Классификация горючих веществ по степени чувствительности
ТВС, способные к образованию горючих смесей с воздухом, по своим взрывоопасным свойствам разделены на четыре класса. Классификация горючих веществ приведена в табл.1 [1, 2].
В случае если вещество отсутствует в табл.1, его следует классифицировать по аналогии с имеющимися в таблице веществами, а при отсутствии информации о свойствах данного вещества - относить его к классу 1, т.е. рассматривать как наиболее опасный случай.
2.2.2. Классификация окружающей территории
В связи с тем, что характер окружающего пространства в значительной степени определяет скорость взрывного превращения облака ТВС и, следовательно, параметры ударной волны, геометрические характеристики окружающего пространства разделены на виды в соответствии со степенью его загроможденности.
Вид 1. Наличие длинных труб, полостей, каверн, заполненных горючей смесью, при сгорании которой возможно ожидать формирование турбулентных струй продуктов сгорания с размером не менее трех размеров детонационной ячейки данной смеси. Если размер детонационной ячейки для данной смеси неизвестен, то минимальный характерный размер турбулентных струй принимается равным 5 см для веществ класса 1; 20 см - для веществ класса 2; 50 см - для веществ класса 3 и 150 см - для веществ класса 4.
Вид 2. Сильно загроможденное пространство: наличие полузамкнутых объемов, высокая плотность размещения технологического оборудования, лес, большое количество повторяющихся препятствий.
Вид 3. Средне загроможденное пространство: отдельно стоящие технологические установки, резервуарный парк.
Вид 4. Слабо загроможденное и свободное пространство.
2.2.3. Классификация ожидаемого режима взрывного превращения
Известны два основных режима протекания быстропротекающих процессов - детонация и дефлаграция [З]. Для оценки параметров действия взрыва возможные режимы взрывного превращения ТВС разбиты на шесть диапазонов по скоростям их распространения, причем пять из них приходятся на процессы дефлаграционного горения ТВС, поскольку характеристики процесса горения со скоростями фронта меньшими 500 м/с имеют существенные качественные различия.
Ожидаемый диапазон скорости взрывного превращения определяется с помощью экспертной табл.2 в зависимости от класса горючего вещества и вида окружающего пространства [4].
Таблица 2
Экспертная таблица для определения режима взрывного превращения
|
|
|
|
|
Класс горючего вещества | Вид окружающего пространства | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ожидаемый диапазон скорости взрывного превращения | |||
1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ниже приводится разбиение режимов взрывного превращения ТВС по диапазонам скоростей.
Диапазон 1. Детонация или горение со скоростью фронта пламени 500 м/с и больше.
Диапазон 2. Дефлаграция, скорость фронта пламени 300-500 м/с.
Диапазон 3. Дефлаграция, скорость фронта пламени 200-300 м/с.
Диапазон 4. Дефлаграция, скорость фронта пламени 150-200 м/с.
Диапазон 5. Дефлаграция, скорость фронта пламени определяется соотношением [4]:
Диапазон 6. Дефлаграция, скорость фронта пламени определяется соотношением [4]:
2.2.4. Оценка агрегатного состояния ТВС
Для дальнейших расчетов необходимо оценить агрегатное состояние топлива смеси. Предполагается, что смесь гетерогенная, если более 50% топлива содержится в облаке в виде капель, в противном случае ТВС считается газовой. Провести такие оценки можно исходя из величины давления насыщенных паров топлива при данной температуре и времени формирования облака. Для летучих веществ, таких, как пропан при температуре +20 °С, смесь можно считать газовой, а для веществ с низким давлением насыщенного пара (распыл дизтоплива при +20 °С) расчеты проводятся в предположении гетерогенной топливно-воздушной смеси.
2.3. Расчет максимального избыточного давления
и импульса фазы сжатия воздушных ударных волн
2.3.1. Детонация газовых и гетерогенных ТВС
В случае детонации облака газовой ТВС расчет производится по следующим формулам [8]:
В случае детонации облака гетерогенной ТВС расчет производится по следующим формулам:
2.3.2. Дефлаграция газовых и гетерогенных ТВС
После определения безразмерных величин давления и импульса фазы сжатия вычисляются соответствующие им размерные величины [5, 6]:
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЗРЫВА ТВС
3.1. Профиль ударной волны
Характерный профиль ударной волны при взрыве ТВС показан на рис.2.
Рис.2. Характерный профиль ударной волны
Ниже показано, как определяются количественные характеристики дополнительных параметров ударной волны.
3.2. Параметры падающей волны при детонации облака газовой смеси
Параметры падающей волны при детонации облака газовой смеси рассчитываются по следующим соотношениям [7-11].
Амплитуда фазы сжатия
Амплитуда фазы разрежения
Длительность фазы сжатия
Длительность фазы разрежения
Импульс фазы сжатия
Импульс фазы разрежения
Форма падающей волны с описанием фаз сжатия и разрежения в наиболее опасном случае детонации газовой смеси может быть описана соотношением
Декремент затухания в падающей волне рассчитывается по соотношению
3.3. Параметры отраженной ударной волны
Для расчета параметров отраженной волны при ее нормальном падении на преграду используются следующие соотношения.
Амплитуда отраженной волны давления
Амплитуда отраженной волны разрежения
Длительность отраженной волны давления
Длительность отраженной волны разрежения
Импульс отраженной волны давления
Импульс отраженной волны разрежения
Общее время действия отраженных волн на мишень
Форма отраженной волны с описанием фаз сжатия и разрежения с хорошей для практических целей точностью может быть описана соотношением
Декремент затухания в отраженной волне рассчитывается по соотношению
3.4. Параметры волны при произвольном режиме сгорания
4. ОЦЕНКА ПОРАЖАЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
4.1. Оценка вероятности повреждений промышленных зданий
от взрыва облака ТВС
4.1.1. Вероятность повреждений стен промышленных зданий, при которых возможно восстановление зданий без их сноса, может оцениваться по соотношению [12]:
4.1.2. Вероятность разрушений промышленных зданий, при которых здания подлежат сносу, оценивается по соотношению [12]:
На рис.3 приведена Р-I диаграмма, соответствующая различным значениям поражения зданий ударной волной при взрыве облака ТВС [5, 6].
Рис.3. Р-
I диаграмма для оценки уровня поражения промышленных зданий:
1 - граница минимальных разрушений; 2 - граница значительных повреждений;
3 - разрушение зданий (50-75% стен разрушено)
4.2. Оценка вероятности поражения людей при взрыве облака ТВС
Ниже приводятся соотношения, которые могут быть использованы для расчета уровня вероятности поражения воздушной волной живых организмов (в том числе и человека).
4.2.1. Вероятность длительной потери управляемости у людей (состояние нокдауна), попавших в зону действия ударной волны при взрыве облака ТВС, может быть оценена по величине пробит-функции [12, 13]:
Безразмерное давление и безразмерный импульс задаются выражениями:
На рис.4 приведена Р-I диаграмма, соответствующая различным значениям вероятности поражения людей, попавших в зону действия взрыва [12].
Рис.4. Р-
I диаграмма для экспресс-оценки поражения людей от взрыва ТВС
4.2.2. В некоторых источниках сообщается о зависимости вероятности разрыва барабанных перепонок у людей от уровня перепада давления в воздушной волне [13]:
4.2.3. Вероятность отброса людей волной давления может оцениваться по величине пробит-функции [12, 13]:
Таблица 3
Связь вероятности поражения с пробит-функцией
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
, % | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 |
| 2,67 | 2,95 | 3,12 | 3,25 | 3,38 | 3,45 | 3,52 | 3,59 | 3,66 |
10 | 3,72 | 3,77 | 3,82 | 3,86 | 3,92 | 3,96 | 4,01 | 4,05 | 4,08 | 4,12 |
20 | 4,16 | 4,19 | 4,23 | 4,26 | 4,29 | 4,33 | 4,36 | 4,39 | 4,42 | 4,45 |
30 | 4,48 | 4,50 | 4,53 | 4,56 | 4,59 | 4,61 | 4,64 | 4,67 | 4,69 | 4,72 |
40 | 4,75 | 4,77 | 4,80 | 4,82 | 4,85 | 4,87 | 4,90 | 4,92 | 4,95 | 4,97 |
50 | 5,00 | 5,03 | 5,05 | 5,08 | 5,10 | 5,13 | 5,15 | 5,18 | 5,20 | 5,23 |
60 | 5,25 | 5,28 | 5,31 | 5,33 | 5,36 | 5,39 | 5,41 | 5,44 | 5,47 | 5,50 |
70 | 5,52 | 5,55 | 5,58 | 5,61 | 5,64 | 5,67 | 5,71 | 5,74 | 5,77 | 5,81 |
80 | 5,84 | 5,88 | 5,92 | 5,95 | 5,99 | 6,04 | 6,08 | 6,13 | 6,18 | 6,23 |
90 | 6,28 | 6,34 | 6,41 | 6,48 | 6,55 | 6,64 | 6,75 | 6,88 | 7,05 | 7,33 |
99 | 7,33 | 7,37 | 7,41 | 7,46 | 7,51 | 7,58 | 7,65 | 7,75 | 7,88 | 8,09 |
4.3. Оценка радиусов зон поражения
Для определения радиусов зон поражения может быть предложен (например, [14]) следующий метод, который состоит в численном решении уравнения
Таблица 4
Константы для определения радиусов зон поражения при взрывах ТВС
|
|
|
|
|
|
Характеристика действия ударной волны | , Па·с | , Па | , Па · с | ||
Разрушение зданий | |||||
Полное разрушение зданий | 770 | 70100 | 886100 | ||
Граница области сильных разрушений: 50-75% стен разрушено или находится на грани разрушения | 520 | 34500 | 541000 | ||
Граница области значительных повреждений: повреждение некоторых конструктивных элементов, несущих нагрузку | 300 | 14600 | 119200 | ||
Граница области минимальных повреждений: разрывы некоторых соединений, расчленение конструкций | 100 | 3600 | 8950 | ||
Полное разрушение остекления | 0 | 7000 | 0 | ||
50% разрушение остекления | 0 | 2500 | 0 | ||
10% и более разрушение остекления | 0 | 2000 | 0 | ||
Поражение органов дыхания незащищенных людей | |||||
50% выживание | 440 | 243000 | 1,44 ·10 | ||
Порог выживания (при меньших значениях смерт. поражения людей маловероятны) | 100 | 65900 | 1,62 ·10 |
Заметим, что в некоторых источниках [5, 6, 15] предлагается более простая формула для определения радиусов зон поражения, используемая, как правило, для оценки последствий взрывов конденсированных ВВ, но, с известными допущениями, приемлемая и для грубой оценки последствий взрывов ТВС:
Таблица 5
Уровни разрушения зданий
|
|
|
|
Категория повреждения | Характеристика повреждения здания | Избыточное давление , кПа | Коэффициент |
А | Полное разрушение здания | 100 | 3,8 |
В | Тяжелые повреждения, здание подлежит сносу | 70 | 5,6 |
С | Средние повреждения, возможно восстановление здания | 28 | 9,6 |
D | Разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций | 14 | 28,0 |
Е | Частичное разрушение остекления | 2,0 | 56 |
Приложение
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ
Пример 1
Решение:
Сформируем исходные данные для дальнейших расчетов:
тип топлива - пропан;
агрегатное состояние смеси - газовая;
окружающее пространство - открытое (вид 4).
Исходя из классификации веществ, определяем, что пропан относится к классу 2 опасности (чувствительные вещества). Геометрические характеристики окружающего пространства относятся к виду 4 (открытое пространство). По экспертной табл.2 определяем ожидаемый режим взрывного превращения облака ТВС - дефлаграция с диапазоном видимой скорости фронта пламени от 150 до 200 м/с. Для проверки рассчитываем скорость фронта пламени по соотношению (2):
Полученная величина меньше максимальной скорости диапазона данного взрывного превращения.
Это согласно табл.3 означает: 86% вероятность повреждений и 30% вероятность разрушений промышленных зданий, а также 2,5% вероятность разрыва барабанных перепонок у людей и 1% вероятность отброса людей волной давления. Вероятности остальных критериев поражения близки к нулю.
Пример 2
Решение:
Сформируем исходные данные для дальнейших расчетов:
горючий газ - этилен;
агрегатное состояние смеси - газовая;
окружающее пространство - загроможденное.
Исходя из классификации веществ, определяем, что этилен относится к классу 2 опасности (чувствительные вещества). Геометрические характеристики окружающего пространства относятся к виду 1 (загроможденное пространство). По экспертной табл.2 определяем диапазон ожидаемого режима взрывного превращения облака топливно-воздушной смеси - первый, что соответствует детонации.
По соотношениям для падающей волны (14)-(19) находим:
амплитуда фазы давления
амплитуда фазы разрежения
длительность фазы сжатия
длительность фазы разрежения
импульсы фаз сжатия и разрежения
Форма падающей волны с описанием фаз сжатия и разрежения в наиболее опасном случае детонации газовой смеси может быть описана соотношением
Это согласно табл.3 означает 1% вероятность разрушений производственных зданий. Вероятности остальных критериев поражения близки к нулю.
По соотношениям для отраженной волны (21)-(26) находим:
амплитуда отраженной волны давления
амплитуда отраженной волны разрежения
длительность отраженной волны давления
длительность отраженной волны разрежения
импульсы отраженных волн давления и разрежения:
Форма отраженной волны при взаимодействии со стенкой
Это согласно табл.3 означает вероятности: 30% повреждений и 4% разрушений производственных зданий. Вероятности остальных критериев поражения близки к нулю.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Lewis P.J. Prog. Energy Comb. Sc.: Vol. 6, pp. 121-126, 1980.
2. M. Р.Sherman, M.Berman, Nuclear technology, Vol. 81, pp. 63-77, 1988.
3. Маршалл В. Основные опасности химических производств. M.: Мир, 1989.
4. Н.Giesbrecht et al., Ger. Chem. Eng., V. 4, part 1-2, pp. 305-325.
5. Бесчастнов M.В. Промышленные взрывы. Оценка и предупреждение. M.: Химия, 1991.
6. Бейкер У., Кокс П. и др. Взрывные явления. Оценка и последствия / Под ред. Я.Б.Зельдовича, Б.Е.Гельфанда. M.: Мир, 1986.
7. Woolfolk R.W. and Ablow C.M. In Proc. of Conf. on Mechanisms of Explosion and Blast Waves, Feltman Research Laboratory, Picatinny Arsenal, Dover, N. I., pp. 42, 1973.
8. Desrosier C., Reboux A., Brossard J., Effect of asymmetric ignition on the vapor cloud spatial blast. Progr. Aeron. and Astron., (1991) 134: 21-37.
9. Brossard J., Bailly P., Desrosier C., Renard J., Overpressure imposed by a blast wave. Progr. Aeron. and Astron., (1988) 114: 389-400.
10. Brossard J., Leyer J.C., Desbordes D., Saint Clouds J.P., Hendrickx S., Garnier J.L., Lannoy A., Perrot J. (1984) Air blast unconfined gaseous detonations. Progr. Aeron. and Astron., (1984) 94:556.
12. Methods for the determination of possible damage. Green book / CPR 16E, 1989.
13. С.М.Pietersen. Consequences of accidental releases of hazardous material (in J. Loss Prev. Process Ind., 1990, Vol. 3, January).
14. Отраслевое руководство по анализу и управлению риском, связанным с техногенным воздействием на человека и окружающую среду при сооружении и эксплуатации объектов добычи, транспорта, хранения и переработки углеводородного сырья с целью повышения их надежности и безопасности (I редакция). - М.: РАО "Газпром", 1996.
15. ПБ 09-540-03. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств (приложение 1). Утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 05.05.03 N 29.
16. ПБ 09-540-03. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств (приложение 2). Утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 05.05.03 N 29.