РИЗИКИ ТРАНСПОРТУВАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ У ЗОНАХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ
Анотація
Обсяг економічних збитків від екологічних катастроф, спричинених техногенними аваріями під час бойових дій, часто досить важко підрахувати. Здебільшого дешевше і технологічно простіше відновити населений пункт або підприємство в новому місті. Відповідно до норм чинного законодавства технологічний тероризм – це злочини, які вчиняють з терористичною метою із застосуванням ядерної, хімічної, бактеріологічної (біологічної) та іншої зброї масового ураження або компонентів, інших шкідливих речовин для здоров'я людей. Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення надзвичайних ситуацій на території України, визначають такі види надзвичайних ситуацій: a) техногенного характеру; б) природного характеру; в) соціального характеру; г) воєнного характеру. Розроблено підходи, які покликані спростити прогнозування експлуатаційних ризиків та забезпечити коректну оцінку залишкового ресурсу нафтогазопроводів, які експлуатують в умовах бойових дій. За результатами проведених випробовувань, ґрунтуючись на кінетичних кривих деформації та користуючись розробленою методикою, визначено області низькочастотної корозійної втоми для основного металу та зварного з'єднання трубопроводів. Запропонований спосіб потребує подальшого вдосконалення у плані комплексного прогнозування живучості, залишкового ресурсу та експлуатаційних ризиків.
Завантаження
Посилання
Hrabovskyy, R. S. (2010). Otsinka resursnykh mozhlyvostey mahistralnykh hazoprovodiv z ekspluatatsiynymy defektamy. Rozvidka ta rozrobka naftovykh ta hazovykh rodovyshch, 4(37), 71–82. [in Ukrainian].
Hybrid. (2009). Hybrid vs compound war. Retrieved from: http:/armedforcesjornal.com/2009/10/4198658/.
Kryzhanivskyy, Ye. I., & Poberezhnyy, L. Ya. (2004). Metodolohiya doslidzhennya deformatsiyi ta ruynuvannya truboprovidnykh system. Mekhanika ruynuvannya materialiv ta mitsnosti konstruktsiy: Materialy III mizhnarodnoyi konferentsiyi, (pp. 419–424). [in Ukrainian].
Lugantsev, L. D., & Chernenko, M. O. (2015). Computer Monitoring of the Remaining Life of Tubular Elements of Structures. Chemical and Petroleum Engineering, 51(7–8), 548–553.
Poberezhnyy, L. Ya., Stanetskyy, A. I., Polutrenko, M. S., Marushchak, P. O. (2013). Metodyka vyznachennya oblastey pidvyshchenoyi koroziynoyi ta biokoroziynoyi aktyvnosti yak skladovoyi kompleksnoho monitorynhu naftohazoprovodiv. Visnyk Skhidnoukrayinskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalya, 13, 161–166. [in Ukrainian].
Shahriar, A., Sadiq, R., & Tesfamariam, S. (2012). Risk analysis for oil & gas pipelines: A sustainability assessment approach using fuzzy based bow-tie analysis. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 25(3), 505–523. https://doi.org/10.1016/j.jlp.2011.12.007
Yavorskyy, A. V., Karpash, O. M., & Rybitskyy, I. V. (2011). Pidkhody do vyyavlennya vytokiv hazu z liniynoyi chastyny mahistralʹnykh hazoprovodiv u zonakh heodynamichnoho ryzyku. Rozvidka ta rozrobka naftovykh ta hazovykh rodovyshch, 1, 113–119. [in Ukrainian].
Авторське право (c) 2018 Науковий вісник НЛТУ України

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.



