Анализ риска для водных экосистем при аварийных разливах нефти и нефтепродуктов
Аспекты, которые следует учитывать при анализе опасностей аварийных ситуаций, сопровождающихся разливами нефти и нефтепродуктов. Разработка теоретико-методических основ оценки риска для водных экосистем при аварийных разливах нефти и нефтепродуктов.
Рубрика | Экология и охрана природы |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 14.03.2013 |
Размер файла | 23,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
АНАЛИЗ РИСКА ДЛЯ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ ПРИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВАХ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Мохсен Абдульхаким Мохсен Ахмед,
Фрумин Г.Т.
Введение
В мировом энергобалансе доля нефти составляет 40%, угля - 27%, природного газа - 23%, ядерного топлива - 7,5% и гидроэнергии - 2,5%. Запасы сырой нефти и ежегодная добыча ее распределены по территориям разных стран неравномерно, что обусловливает необходимость транспортировки ее из одних стран в другие. Транспортировка половины добываемой на мировом шельфе нефти обеспечивается танкерным флотом. Транспортировка на танкерах оценивается в 1,5 млрд. тонн в год. Неизбежным спутником любых танкерных операций были и продолжают оставаться аварии [3, 6, 11]. Несмотря на явную тенденцию к снижению аварийности нефтеналивного танкерного флота, аварии танкеров до сих пор остаются одним из основных источников экологического риска [1].
По классификации Международной федерации владельцев танкеров, нефтяные разливы принято делить на три категории в зависимости от объемов утечки нефти: малые - менее 7 т, средние - от 7 до 700 т и большие - более 700 т.
Только в Балтийском море в среднем происходит 2,9 крупных аварий в год, сопровождающихся разливами нефти и нефтепродуктов. Статистический анализ показывает, что из 39 аварий, сопровождавшихся разливами нефти в Балтийском море с 1969 г. по 1995 г., 20 аварий (51,3%) произошли на акватории Швеции, 10 аварий (25,6%) - на акватории Дании, 7 аварий (17,9%) - на акватории Финляндии и по одной аварии (2,6%) - на акваториях Латвии и Литвы.
Увеличение масштабов добычи нефти, интенсификация перевозок нефти и нефтепродуктов, строительство и эксплуатация новых транспортных коридоров приведут к повышению опасностей (рисков) аварийных ситуаций. Поэтому обеспечение безопасности транспортных коридоров является задачей первостепенной важности. Для успешного решения этой задачи необходимо создание активно взаимодействующих систем, выполняющих следующие функции: *прогноз опасностей и их проявлений; * обеспечение техники безопасности (систем защиты); *мониторинг окружающей среды и оперативное оповещение; *чрезвычайное реагирование при возникновении аварии. В данной функциональной последовательности начальным звеном, определяющим функционирование остальных систем, является система прогнозирования, осуществляющая анализ, оценку и управление рисками аварийных ситуаций. Риск R может быть определен как проявление вероятности опасности рассматриваемого события или процесса Р на магнитуду ожидаемых последствий (ущерба) У: R = PЧУ (1)
При анализе опасностей аварийных ситуаций, сопровождающихся разливами нефти и нефтепродуктов, необходимо учитывать, по крайней мере в первом приближении, пять основных аспектов (математико-статистический, физико-химический, токсикологический, эколого-токсикологический, ущерб). Величины опасностей тесно связаны также с количеством разлитых веществ, режимом сброса (одномоментный или продолжительный), гидрометеорологическими условиями, морфометрией акватории и видами населяющих ее гидробионтов.
Цель данного исследования заключалась в разработке теоретико-методических основ комплексной оценки риска для водных экосистем при аварийных разливах нефти и нефтепродуктов.
Математико-статистический аспект анализа риска предусматривает оценку вероятности возникновения аварии на транспортном коридоре и позволяет установить причины случившегося и направить усилия науки и практики для решения проблем и задач для снижения и исключения аварий и гибели судов. По данным литературы о причинах аварий 452 нефтеналивных судов [3] нами были рассчитаны доли аварий (pi) в зависимости от их причин, которые были нами ранжированы (таблица 1).
Таблица 1. Распределение аварий нефтеналивных судов по причинам
Причины аварии |
Ранг (r) |
Доля аварий (pi) |
Причины аварии |
Ранг (r) |
Доля аварий (pi) |
|
Столкновения |
1 |
0,279 |
Взрывы |
5 |
0,068 |
|
Посадка на мели (рифы) |
2 |
0,272 |
Пожары |
6 |
0,038 |
|
Несовершенство конструкции или навигационного оборудования |
3 |
0, 208 |
Поломки двигателя |
7 |
0.033 |
|
Повреждения у причалов |
4 |
0,101 |
- |
- |
- |
Обработка данных таблицы 1 позволила выявить тесную корреляционную зависимость доли аварий от их ранга:
ln (pi) = - 0,798 - 1, 198Чln (r) (2)
N = 7; R2 = 0,826; уY (X) = 0,412; FP = 23,75; FT = 5,99
Здесь N - количество значений функции, R2 - коэффициент детерминации (объяснимая доля разброса), уY (X) - стандартная ошибка, FP и FT - расчетное и табличное (для a = 95%) значения критерия Фишера.
Физико-химический аспект анализа рисков предусматривает наличие информации о химических, физико-химических и биохимических свойствах компонентов нефти и нефтепродуктов. Для оценки нефти как загрязняющего вещества природной среды обычно используют следующие признаки: содержание легких фракций (температура кипения менее 2000С); содержание парафинов; содержание серы. Установлено, что на нефтяные разливы приходится 20-30% общего загрязнения. При попадании нефти в море на поверхности воды образуется пленка - "нефтяной слик". Толщина этой пленки может быть различной: от мономолекулярной до нескольких сантиметров. При попадании в морскую среду нефть сначала растекается в виде пленки, образуя слои различной толщины. По цвету пленки можно определить ее толщину. Нами было выявлено следующее уравнение, связывающее количество растекшейся по водной поверхности нефти (q, л. км2) с толщиной пленки (h, мкм)
q = 4 + 1137Чh (3)
В нефтяной пленке нередко аккумулируются ионы тяжелых металлов и хлорированные углеводороды. Обширные акватории океана, особенно вдоль транспортных (танкерных) маршрутов, постоянно покрыты нефтяными пленками, а поверхностный микрослой загрязнен нефтяными агрегатами. В условиях интенсивного антропогенного воздействия возникает качественно новая форма существования загрязняющих веществ в водной среде, связанная с эффектом так называемого "перераспределения". Этот эффект обусловлен присутствием в воде поверхностно-активных веществ и заключается в переходе загрязняющих веществ из объемной фазы на поверхность с последующим формированием пленки микроскопической толщины, характеризующейся чрезвычайно высоким содержанием микроорганизмов и химических веществ. Такой микрослой может фиксировать до 80% от общего количества химических веществ и патогенных бактерий и вирусов, присутствующих в объемной водной фазе. Содержание их в адсорбционной пленке в тысячи раз превышает допустимое [4]. Особенно опасны попадания больших объемов нефти в воды высоких широт. При низких температурах разложение нефти идет медленно и нефть, сброшенная в арктические моря, может сохраняться до 50 лет, нарушая нормальную жизнедеятельность водных биоценозов. Наиболее существенными физико-химическими показателями, определяющими поведение нефтяных углеводородов в воде, являются интенсивность испарения из воды и растворение в воде. Летучесть химического соединения, зависящая от упругости его паров, определяет один из главных источников поступления в атмосферу и может приводить к его распространению на больших территориях. Важной физико-химической характеристикой химических веществ является также коэффициент их распределения в системе ноктанолвода (KOW). Этот коэффициент представляет собой отношение концентрации вещества в ноктаноле (модель липидной фазы) к концентрации в воде. Величина KOW обычно используется для предсказания сорбции вещества в почве, донных отложениях и биоаккумуляции. Между KOW и растворимостью вещества в воде (S, мг/л) существует зависимость, которая выражается уравнение [10]
lgKOW = 4,6785 - 1,086 lgS (4)
Согласно теории Фэя [2], растекание нефти происходит в три стадии. На начальной стадии важны силы гравитации и инерции, на второй стадии превалируют силы гравитации и вязкости, на третьей стадии растекание происходит под действием сил межфазного поверхностного натяжения. В итоге максимальная площадь пятна (S, м2) не может превышать следующее значение
S = 105ЧV3/4, (5)
где V - начальный объем разлива, м3.
Токсикологический аспект анализа рисков предусматривает наличие информации о токсичности компонентов нефти и нефтепродуктов для различных видов гидробионтов. Индивидуальные нефтяные углеводороды сильно различаются по своим токсическим свойствам. К сожалению, данные о токсичности нефтяных углеводородов для различных видов гидробионтов, включая ценные породы рыб, весьма ограниченны. Однако в любом случае следует учитывать, что в гомологических рядах соединений выполняется так называемый "закон перелома". Суть его в том, что по мере увеличения в гомологическом ряду соединений количества атомов углерода токсичность (величина обратная средней летальной или эффективной концентрации) возрастает, достигает максимального значения, а затем уменьшается. "Перелом" зависит от исследуемого токсического эффекта. Чем грубее эффект, тем скорее в гомологическом ряду достигается последний эффективный член, обладающий наибольшей токсичностью. "Перелом" имеет общебиологическое значение и является одной из предпосылок возможности существования жизни [7]. Он обусловлен тем, что физико-химические свойства токсичных веществ, непосредственно связанные с токсическим действием (например, давление паров при токсическом эффекте), изменяются в гомологическом ряду веществ с иной скоростью, чем родственные им константные свойства (например, упругость пара). Для оценки опасности различных углеводородов в отношении различных видов гидробионтов может быть использована линейно-экспоненциальная модель вида
ln [-ln (1-P)] = a + b lnC, (6)
где P - вероятность летального или иного токсического эффекта (опасность), С - концентрация загрязняющего вещества.
Эколого-токсикологический аспект анализа рисков предполагает оценку опасности не для отдельных особей или популяций гидробионтов, а для гидроэкосистемы, подвергнувшейся воздействию нефти и нефтепродуктов в результате аварии. Необходимость такой оценки весьма очевидна, так как жертвами разливов нефти и нефтепродуктов становятся многие гидробионты и даже птицы. Так, в районе Британских островов ежегодно жертвами аварий танкеров оказываются от 50 до 250 тыс. морских птиц.
В обнаружении и оценке риска (опасности) большую роль играет моделирование поведения химикатов в окружающей среде и экспериментальное выявление их токсических свойств по отношению к различным звеньям экосистем. Возможные подходы к решению этой задачи рассмотрены в работе [5].
Известно несколько вариантов аналитической зависимости между действующим внешним воздействием R на систему и реакцией системы Е на это воздействие (таблица 2).
Таблица 2. Аналитические выражения зависимостей реакций экосистем (Е) на внешнее воздействие (R) [9]
Закон |
Аналитическое выражение |
|
ВебераФехнера |
E = CЧlg (R/Rп) |
|
Стивенса |
ln E = kЧlnR |
|
Забродина |
dE/Ez = hЧdR/R |
|
Ефункции |
Е = СЧRaЧ (lnR) b |
Примечание. Rп некоторое пороговое воздействие, при котором система начинает реагировать на воздействие, С, k, z, h, a, b - константы, характеризующие специфику исследуемой системы.
Оценка ущерба представляет собой сложную многокритериальную задачу. Для оценок ущербов можно воспользоваться рекомендациями, изложенными в [8]. Согласно этой методики, для исчисления размера вреда (штрафа) необходимы данные о количестве нефти (нефтепродуктов), поступивших в водную среду (в тоннах), природноклиматических условиях (времени года), длительности негативного воздействия времени неприятия мер (в часах) по ликвидации загрязнения водного объекта и экологических факторах, то есть о водном объекте, где произошел разлив. Для иллюстрации нами были определены размеры вреда при разливах нефти (нефтепродуктов) по акваториям нескольких морей. Расчеты проведены для следующих условий: объем разлива (600750 тонн, зимний сезон - декабрь, январь, февраль, длительность негативного воздействия - до 6 часов) (таблица 3).
водная экосистема аварийный нефть
Таблица 3. Размер вреда (ущерб) при аварийных разливах нефти (нефтепродуктов)
Море |
Размер вреда, млн. рубл. |
Море |
Размер вреда, млн. рубл. |
Море |
Размер вреда, млн. рубл. |
|
Азовское |
602,46 |
Белое |
506,06 |
Черное |
506,06 |
|
Каспийское |
602,46 |
Баренцево |
506,06 |
Карское |
491,6 |
|
Балтийское |
506,06 |
Японское |
506,06 |
Чукотское |
481,97 |
Расчет риска. По оценкам специалистов общая вероятность аварии равна 0,4 на 1000 рейсов танкеров. Опасность риска разлива принимается равной 0,05 на 1000 рейсов в открытом море и 0,25 в опасных местах. С учетом вероятной частоты аварии с посадкой на мель и столкновением средний размер нефтяного разлива может быть оценен как 1/48 от количества перевозимой за рейс нефти (данные заимствованы из интернетсайта, email: wif@newsru.com). Учитывая, что риск рассматривается как произведение опасности на ущерб и принимая наиболее жесткий вариант (опасность равна 0,25), нами были выявлены формулы для ориентировочных расчетов рисков разливов нефти и нефтепродуктов при потенциально возможных авариях на 1000 рейсов в Балтийском, Белом, Баренцевом и Японском морях при длительности негативного воздействия 6 часов (таблица 4).
Таблица 4. Формулы для расчетов рисков разливов нефти и нефтепродуктов при возможных авариях на акваториях Балтийского, Белого, Баренцевого и Японского морей (на 1000 рейсов)
Время года |
Аналитическое выражение |
|
Зима (декабрь, январь, февраль) |
Риск = 0,30ЧQ 0,9 |
|
Весна (март, апрель, май) |
Риск = 0,26ЧQ 0,9 |
|
Лето (июнь, июль, август) |
Риск = 0,31 ЧQ 0,9 |
|
Осень (сентябрь, октябрь, ноябрь) |
Риск = 0,30ЧQ 0,9 |
Примечание. Q - количество разлитой нефти (нефтепродуктов), тонн
Список литературы
1. Алхименко А.П., Цветков В.Ю. Масштабы воздействий аварийных нефтеразливов в водной среде "Ладожское озеро - река Нева - Финский залив" // Тез. докл. IV Международного экологического форума "День Балтийского моря". СПб.: СПбОО "Экология и бизнес". 2003. - С.9697.
2. Архипов Б.В., Пархоменко В.П., Солбаков В.В., Шапочкин Д.А. Математическое моделирование распространения нефтяных разливов в морской среде. М.: ВЦ РАН. 2001. - 55 с.
3. Герлах С.А. Загрязнение морей. Л.: Гидрометеоиздат. 1985. - 264 с.
4. Ильин И.Е. Изучение опасности перераспределения загрязнителей химической и биологической природы в водной среде // Гигиена и санитария. 1986. №6. - С.811.
5. Исидоров В.А. Введение в химическую экотоксикологию: Учебное пособие. СПб.: Химиздат. 1999. - 144 с.
6. Кацман Ф.М., Ершов А.А. Аварийность морского флота и проблемы безопасности судоходства // Транспорт Российской Федерации. №5, 2006. - С.8284.
7. Лазарев Н.В. Неэлектролиты. Опыт биологофизикохимической их систематики. Л.: Военномедицинская академия. 1944.272 с.
8. Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства. Утверждена Министерством природных ресурсов РФ. Приказ №71 от 30 марта 2007 года.
9. Никаноров А.М., Пантюхин Я.В., Заволжский М.В., Коханая С.И. Адаптационные характеристики водных экологических систем. В кн.: "Экологическое нормирование и моделирование антропогенного воздействия на водные экосистемы". Вып.2. СПб.: Гидрометеоиздат. 1999. - С.654.
10. Фрумин Г.Т. Экологическая химия и экологическая токсикология: Учебное пособие. - СПб.: РГГМУ. 2002. - 204.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Предупреждение последствий разливов нефтепродуктов. Использование аварийных огнеупорных, цилиндрических боновых заграждений постоянной плавучести. Механические, физико-химические, термические и биологические методы удаления нефти с водных поверхностей.
реферат [67,6 K], добавлен 27.02.2015Понятие и виды нефтяного шлама. Рассмотрение современных масштабов загрязнений почвы, воды. Основные экологические проблемы трубопроводного транспорта углеводородов. Особенности оценки объемов аварийного разлива, а также эффективности сбора нефти.
презентация [2,3 M], добавлен 18.04.2015Проблемы нефтяного загрязнения почвы и подземных вод. Санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы по содержанию нефти и нефтепродуктов в окружающей среде. Предупреждение аварийных выбросов, мероприятия по ликвидации их последствий.
курсовая работа [93,0 K], добавлен 19.04.2011Физические свойства нефти и ее химический состав. Токсичность нефти и нефтепродуктов. Влияние нефтяных загрязнений на окружающую среду и их причины, способы устранения. Уровень воздействия каждого из них на организм человека и на состояние экологии.
реферат [24,6 K], добавлен 03.06.2014Разлив нефтепродуктов на воде и возможные последствия. Технологии устранения разлива нефтепродуктов. Неорганические, синтетические и природные органические сорбенты. Очистка сточных и поверхностных вод. Ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов.
курсовая работа [38,8 K], добавлен 01.10.2008Анализ деятельности Архангельского нефтеналивного терминала как источника экологической опасности при транспортировке через него нефти и нефтепродуктов. Мероприятия по предупреждению аварийных сбросов сточных вод. Основные сценарии возможных аварий.
дипломная работа [3,2 M], добавлен 31.08.2012Основные компоненты нефти. Основные источники загрязнения водных объектов нефтепродуктами. Сущность механического, термического, физико-химического и биологического методов ликвидации аварийного разлива нефтяных продуктов. Назначение нефтесборных систем.
контрольная работа [13,4 K], добавлен 08.02.2015Понятие экологического риска. Планирование действий по предупреждению и ликвидации разливов нефти на территориях потенциально опасных объектов. Перечень основных факторов и причин аварийных ситуаций. Снижение последствий от чрезвычайных ситуаций.
курсовая работа [75,7 K], добавлен 17.01.2011Исследование планирования по предупреждению разливов нефти. Описание мероприятий и принятых решений, направленных на исключение разгерметизации оборудования и предупреждение выбросов нефти. Ликвидация загрязнений при разливах нефти и технологии ее сбора.
курсовая работа [43,3 K], добавлен 22.04.2010Опасность нефтепродуктов для живых организмов, оценка их негативного влияния на почву, а также на моря и океаны. Правила противопожарной безопасности в обращении с нефтепродуктами, правила их транспортировки. Источники загрязнения нефтью и их устранение.
реферат [26,4 K], добавлен 20.05.2014Определение качественного состава микроорганизмов водных экосистем. Бактерии группы кишечной палочки. Грамположительные неспорообразующие кокки. Метод мембранных фильтров. Дрожжевые и плесневые грибы. Санитарно-вирусологический контроль водных объектов.
контрольная работа [40,1 K], добавлен 15.02.2016Анализ экологических рисков при добыче и транспортировке нефти. Территориальные особенности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Основные факторы экологической опасности и аварийности. Алгоритм успешных мер по ликвидации аварийных последствий.
статья [162,3 K], добавлен 10.05.2014Изучение влияния нефтяных загрязнений на окружающую среду, методы борьбы с ними. Влияние нефти на водные ресурсы, фауну и флору. Проведение защитных мероприятий и очистных работ. Принятие законов, регулирующих сферу ликвидации аварийных разливов нефти.
курсовая работа [82,5 K], добавлен 14.12.2013Компоненты нефти и их негативное влияние на окружающую природную среду. Виды микроорганизмов-деструкторов нефти и нефтепродуктов. Понятие и подходы биоремедиации, способы рекультивации нефтезагрязнённых почв и грунтов с применением методов биоремедиации.
реферат [72,0 K], добавлен 18.05.2015Влияние нефти и нефтепродуктов на растения и на микробиологические процессы в почве. Микробная деградация углеводородов нефти. Отбор и характеристика штаммов антистрессовых симбиотических бактерий, осуществляющих деструкцию нефтяных загрязнений почвы.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 19.05.2014Проблема локальных загрязнений почвы, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов. Снижение количества микроорганизмов в почве как следствие загрязнения почвы нефтепродуктами. Пагубное влияние загрязнений на пищевые цепи. Способы рекультивации земель.
презентация [795,2 K], добавлен 16.05.2016Загрязнение атмосферы вредными газами. Вред экологии при использовании нефтепродуктов. Характер воздействия нефти на обитателей морей и океанов. Влияние нефтяных загрязнений на птиц и животных. Попадание пыли в организм. Нефтяное загрязнение водоемов.
презентация [919,2 K], добавлен 25.05.2015Смертоносные туманы. Чёрные океаны. Нефть, природа и человек. Последствия интенсивной добычи. Использование нефти и нефтепродуктов должно быть весьма аккуратным, продуманным и дозированным. Нефть требует к себе внимательного отношения.
курсовая работа [23,7 K], добавлен 23.04.2003Влияние нефти и нефтепродуктов на окружающую природную среду. Компоненты нефти и их действие. Нефтяное загрязнение почв. Способы рекультивации нефтезагрязненных почв и грунтов с применением методов биоремедиации. Характеристика улучшенных методов.
курсовая работа [56,5 K], добавлен 21.05.2016Специфичность водных экосистем Беларуси. Влияние естественных и антропогенных факторов воздействия на состояние водных экосистем. Водные экосистемы Бреста и Брестской области. Анализ их загрязнения. Карстовые озера. Озера-старицы. Водохранилища. Пруды.
курсовая работа [804,8 K], добавлен 16.05.2016