Tabell 1. Frekvens för dimensionerande läckage. Läckage leder till antändning i 3,3 % av fallen [2].

Relevanta dokument
PM - Skyddsåtgärder Arninge Resecentrum. Avseende transport av farligt gods på E18

Fördjupad riskbedömning för bensinstation/farligt gods Brottkärr Närcentrum

BEMÖTANDE AV SYNPUNKTER I YTTRANDEN RISKHANTERING I PLANPROGRAMSPROCESSEN, DÖDERHULTSVIKEN, OSKARSHAMN

PM OLYCKSRISKER - DETALJPLAN FÖR NÄVEKVARN 3:5

Riskanalys avseende hantering och transport av farligt gods. Underlag till förslag till detaljplan för Hornsbergs bussdepå m.m.

Riskutredning Ekhagen

BILAGA C RISKBERÄKNINGAR Väsby Entré Upplands Väsby kommun Datum

BILAGA C RISKBERÄKNINGAR. Detaljerad riskanalys Lokstallet 6 1 (7) Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade med bensinstation och transporter av farligt gods

Strålning från varmfackla vid biogas förbränning

RISKBEDÖMNING LOSSNINGSPLATS

TIMOTEJEN 17 STOCKHOLM RISKANALYS AVSEENDE TRANSPORTER AV FARLIGT GODS. Komplettering Hus B

PM risk "Dallashuset"

Beräkning av skydd mot brandspridning mellan byggnader

Uppdragsnamn Sicklaön 362:2, Enspännarvägen Uppdragsnummer

RISKANALYS KV.TÖRNROSEN

Riskanalys avseende förändringar av detaljplan för Sandbyhov 30 (södra)

Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av

Kvantitativ riskbedömning för detaljplan. Transport av farligt gods och bensinstation Brottkär Närcentrum, Göteborg Slutgiltig handling

KV LINNEDUKEN 1 STOCKHOLM BRANDSKYDDSTEKNISK UTREDNING. Strålningsberäkning

Innehåll. Riskreducerande åtgärder Väg 155 Öckeröleden, Lilla Varholmen - Gossbydal. 1 Inledning. 1.1 Uppdragsbeskrivning.

BILAGA 3 Underlag för beräkning av individrisk och samhällsrisk (riskberäkningar)

PM Riskanalys för kv Åran och Nätet

Nybyggnation av flerbostadshus

Riskanalys. Del av Sandås 2:7, Kalmar kommun. Preliminär handling. Uppdragsnummer Kalmar Norra Långgatan 1 Tel:

Detaljplan för Nol 3:72 i Ale kommun Risker i samband med närhet till Perstorp Oxo:s anläggning

Kalmar Kommun Utredning av bensinmacks riskpåverkan mot närliggande verksamheter i samband med ny detaljplan för Södra staden

PM RISK KOMPLETTERANDE UTREDNING URSPÅRNING

PM DETALJPLAN KUMLA 9:401 M.FL

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun

Mönsterås kommun Utredning av bensinmacks riskpåverkan mot Kv. Musseronen 1 m.fl. Mönsterås kommun

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD

KOMPLETTERANDE PM ANGÅENDE RISKBILDEN FÖR ARBETSSTOLEN 3 VÄSTBERGA

UTREDNING GÄLLANDE UTFORMNING AV RISKREDUCERANDE ÅTGÄRD, DETALJPLAN HÖGVRETEN NIBBLE

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun

SBK Värmland AB Patrick Ahlgren PAN LSS

VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas

PM Risk, del 1 YSTAD HAMNSTADEN SLUTRAPPORT

2 Beskrivning av ändrade förutsättningar

Ramböll Sverige AB Kävlinge Erik Hedman

Riskanalys Barkabystaden 2 steg 2

Lantmannen 7, Falköpings kommun. PM - Olycksrisker. Structor Riskbyrån AB, Solnavägen 4, Stockholm, Org.nr

UPPDRAGSLEDARE. Henrik Georgsson UPPRÄTTAD AV

Översiktlig riskbedömning - Detaljplan för Fullerö Hage - Uppsala

Riskbedömning avseende drivmedelsstation i samband med ny detaljplan inom Onsala-Hagen 3:47

Riskbedömning för ny bebyggelse intill Hanstavägen Kv. Odde

FÖRDJUPAD RISKANALYS BILAGA 2 PÅVERKAN PÅ MÄNNISKOR OCH OMGIVNING Version 2

Kronetorp 1:1, Burlöv riskbedömning avseende transport av farligt gods på väg E22 och väg E6/E20

Uppdragsnamn Sicklaön 362:2, Enspännarvägen Uppdragsnummer

BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR

PM RISK - DETALJPLAN HORNAFJORD 3, KISTA

Kvalitativ riskbedömning: bostäder intill bensinstation i Grebbestad

PM DETALJPLAN KUMLA KV. VEVSTAKEN 2

Sammanfattning. PM Riskbedömning tankstation Södra hamnplan, Luleå. Uppdragsnummer: Datum: Reviderad:

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS

Sammanfattning av kvantitativ riskanalys (QRA) AB Stadex, Kopparbergsgatan 31Kvarter Masugnen 23 och 24 i Sofielunds Industriområde

PM RISKHÄNSYN I DETALJPLAN KV. ORGELN, SUNDBYBERG

PM RISKBEDÖMNING TANKSTATION

PM RISKUTREDNING VÄXJÖ

ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING

PM: Olycksrisker detaljplan för del av Glödlampan 15, Nyköping

PM - Svar på samrådsyttrande om riskutredning i kvarteret Tändstickan.

RISKUTREDNING VERKSAMHETER INOM KV. GARVAREN, SIMRISHAMN

Skyddsanalys. Del av Västerås 4:86, Västerås Norra Älvkullen. Fire and Risk Engineering Nordic AB Version nr: Ver-1.

Handelsmannen 1 Norrtälje Risker kopplade till närliggande bensinstation Datum

Riskbedömning. Delar av Snurrom, Kalmar kommun. Preliminär handling. Uppdragsnummer Kalmar Norra Långgatan 1 Tel:

KV. GASVERKET 1, KRISTIANSTAD KOMMUN

1 Inledning MEMO. 1.1 Bakgrund och syfte. 1.2 Metod. Kvalitativ riskutredning avseende transporter av farligt gods Hede 3:122, Kungsbacka

1 Inledning. 2 Yttrande

Rapport Riskbedömning med avseende på närhet till järnväg Missionen 1, Tranås kommun

Bilaga B7.1 PM - RISK- OCH SLÄCKVATTENUTREDNING PROJEKT FORS UPPDRAGSNUMMER: MALMÖ

Handelsmannen 1 Norrtälje Risker kopplade till närliggande bensinstation Datum

Riskanalys för ny bebyggelse intill bensinstation och farligt gods-led.

Bilaga riskanalys. Läggs in här. Riskanalys avseende farligt gods för planområde Focken, Umeå Rapport

PM Risk seniorboende Olovslund, Bromma

Riskanalys farligt gods på järnväg

PM RISK - TRANSPORTER MED FARLIGT GODS PÅ LINDHAGENSGATAN

DETALJPLAN 3 SYLTA, UPPLANDS-BRO KOMMUN

Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg

PM-Riskutredning för ny detaljplan Bockasjö 1, Borås

1 Inledning. Stationshusets ändamål var under samrådsskedet angivet till centrum, men har senare ändrats till handel.

Riskbedömning Fröfjärden och Fredspipan, Sundbypark

LKB Riskhantering AB. Kvalitativ riskbedömning: Bostäder på fastigheten Gladan 7 intill bensinstation på fastigheten Vråken 9 i Söderhamns Kommun

Dok.nr /10/01/pm_001 Utfärdare: Helena Norin

Riskutredning detaljplan Södra Kroppkärr

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål

Avstånd till transportled för farligt gods samt kraftledning

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transport av farligt gods på järnväg samt närhet till bensinstation Kungsängen 35:4, Uppsala

Teckomatorp 6:1, Svalövs kommun

Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen)

RISKUTREDNING FÖR DETALJPLAN

Kompletterande riskberäkningar

KOMPLETTERING RISKUTREDNING ÅNGBRYGGERIET ÖSTERSUNDS KOMMUN

PM, Nettovägen 2-4, Veddesta 2:18 och 2:83 RISKUTREDNING HANTERING BRANDFARLIG GAS PÅ INTILLIGGANDE FASTIGHET

Uppdragsgivare. WSP kontaktperson. Dokumenthistorik och kvalitetskontroll LKAB

BEDÖMNING AV RISK FÖR STOMLJUD SAMT STÖRANDE VIBRATIONSNIVÅER FRÅN TRAFIK, HARBROVÄGEN

BULLERUTREDNING. Östra Jakobsberg, Karlstad

PM - Olycksrisker detaljplan Vitsippan 12

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: Datum: Antal sidor: 8.

RISKANALYS AVSEENDE TRANSPORT AV FARLIGT GODS

Transkript:

Uppdragsnr: 10194801 1 (5) STRÅLNINGSBERÄKNING Riskreducering med skyddsmur, Kungsängen 35:4 Denna PM är upprättad på uppdrag av SH bygg, sten och anläggning AB och ämnar utreda möjligheten att reducera infallande strålning mot planerad kontorsbyggnad vid pölbrand i anslutning till lossningsplats för drivmedel. Berörda fastigheter är Kungsängen 35:4 (planerad bebyggelse) och 35:7 (drivmedelsstation) i Uppsala. Uppförande av en mur eller skärm för att minska den infallande strålningen har föreslagits som riskreducerande åtgärd i en övergripande riskanalys [1] kring lämplighet i att förlägga verksamhet i nära anslutning till drivmedelsstation. Internkontroll I enlighet med WSP:s miljö- och kvalitetsledningssystem, certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001, omfattas denna handling av krav på internkontroll. Detta innebär bland annat att en från projektet fristående person granskar förutsättningar och resultat i rapporten. Ansvarig för denna granskning har varit Fredrik Larsson (Brandingenjör/Civilingenjör riskhantering) Förutsättningar Enligt föreslagen utformning placeras fasad på den planerade byggnaden fem meter från lossningsplatsen för drivmedelsstationen. Dimensionerande läckage och frekvenser hämtas från utförd riskanalys och framgår i tabell 1. Tabell 1. Frekvens för dimensionerande läckage. Läckage leder till antändning i 3,3 % av fallen [2]. Typ av läckage Pölarea Frekvens/år Stort utsläpp - G2 200 5 10-7 Mellan utsläpp - L1 (slang går av) 100 4 10-6 (98 0,5)=1,96 10-4 Litet utsläpp - L2 (slang läcker) 50 4 10-5 (98 0,5)=1,96 10-3 Murens placering Murens inverkan i strålningsreduktion mot byggnaden beror av dess placering relativt flamman. Vilken position som är mest gynnsam beror av relationen mellan byggnadsoch flamhöjd. För aktuellt fall erhålls störst strålningsreduktion genom att placera muren så nära riskkällan som möjligt. Detta bidrar även till att förhindra en pölutbredning mot byggnaden. Figur 1 åskådliggör hur placeringen påverkar den infallande strålningen. I figuren visas hur strålningsmaximum i en specifik punkt ökar till följd av att en större del av flamman ligger i siktlinjen. För fall tre kan det argumenteras att den nedre delen av byggnaden inte påverkas alls vid brand. Det bedöms dock inte rimligt att en ökad spridning i infallande strålning mot olika delar av huskroppen kan anses ge ett lägre riskmått än ett förhållningssätt som baseras på min-max mot någon del av byggnaden. En placering i direkt anslutning till byggnaden är dessutom direkt opraktisk då muren i 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 10 7225000 Fax: +46 10 7228793 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se

Uppdragsnr: 10194801 2 (5) så fall lika gärna kan vara del i fasad. En vinning i en skärm placerad mycket nära byggnaden är att den redan vid låga höjder kan skydda personer som vistas utomhus i nära anslutning till fasaden. Detta bedöms dock inte uppväga för övriga fördelar i en skärm placerad enligt Fall 1. Figur 1. Schematisk åskådan i hur murens placering kan påverka infallande strålning mot en specifik punkt i fasaden. Orangemarkerade fält visar på ökande strålning. Flammans utformning På ett helt jämnt underlag kommer en pöl teoretiskt att ha en homogent radiell utbredning vilket resulterar i en cirkulär pöl, vilket ger en cirkulär flamma approximerad till en jämn cylinder. Då muren placeras i direkt anslutning till riskkällan bedöms det dock rimligt att ett läckage landar mot muren vilket resulterar i en flamfront parallell med byggnaden. Strålningen beräknas därför för ett fall med en rektangulär flamma, även den parallell med byggnaden. Figur 2. Murens effekt på flamfrontens position och form. Beräkningar Syftet med beräkningarna är att visa på vid vilken höjd muren resulterar i en infallande strålningsnivå mot byggnaden understigande 15 kw/m 2. Beräkningar har utförts för de tre dimensionerande pölareorna. Beräkningar är utförda enligt beräkningsgång i FOA [3] för strålning från rektangulär flamma mot punkt. Beräkningar utförs även för att redogöra för murens bredd. Resultatet av beräkningarna redovisas i figur 3 där infallande strålning presenteras som en funktion av murens höjd. Avståndet mellan flamfront och byggnad är fem meter.

Infallande strålning [W/m 2 ] Uppdragsnr: 10194801 3 (5) 95000 85000 75000 65000 55000 45000 35000 25000 15000 5000 0 5 10 15 20 Höjd på mur [m] 200 kvm 100 kvm 50 kvm Figur 3. Utdata från beräkningar vilken beskriver infallande strålning mot huskroppen som funktion av murens höjd för de tre dimensionerande pölutbredningarna. Vid avläsning i grafen inses att en strålningsmur måste byggas till en betydande höjd för att ge önskvärd effekt. Fordrad höjd på mur relativt flamhöjd visas i tabell 2. Tabell 2. Sammanställning över fordrad höjd på mur relativt flamhöjd för respektive scenario. Behovet av skyddsbarriär utgår vid en maximal pölarea understigande 14 m 2. Scenario Flamhöjd Höjd mur % av flamhöjd 200 m 2 20 meter 18 meter 90 % 100 m 2 15 meter 13 meter 86 % 50 m 2 12 meter 9 meter 75 % 14 m 2 8 meter - - Murens bredd i horisontalled bör uppgå till motsvarande pöldiameter för respektive scenario vilket ger en bredd om 16,11 respektive 8 meter. Murens centrumpunkt placeras i positionen för lossningsplatsen. Risknivå Risknivån bestäms utifrån en sammanvägning av de olika scenariernas konsekvens och sannolikhet. Det bedöms att en strålning överstigande 15 kw/m 2 kommer leda till dödsfall för personer som befinner sig utomhus och inomhus i direkt anslutning till den fasad som vetter mot lossningsplatsen. Individrisken beräknas baserat på att de scenarier, vilka inte åtgärdas mer mur enligt tabell 2 kommer leda till dödsfall med frekvens enligt tabell 1. En mur om nio meter kommer alltså förhindra dödsfall till följd av pölbrand för alla pölstorlekar understigande 50 m 2. Resultatet av beräkningarna i relation till DNV:s kriterier [4] för individrisknivå presenteras i tabell 3. Tabell 3. Individrisknivå för att omkomma per år beroende av murhöjd i relation till DNV:s kriterier för bedömning av individrisknivå. Ingen mur Oacceptabel risk Mur 9 meter Acceptabel risk Mur 13 meter 7,12 10-5 > 10-5 6,49 10-6 < 10-7 1,65 10-8

Infallande strålning [W/m 2 ] Uppdragsnr: 10194801 4 (5) Topografi Marklutning påverkar pölutbredningen i händelse av ett läckage. Karta över nivåskillnader kring lossningsplatsen i figur 4 visar att ett utsläpp troligtvis rör sig bort från planerad nybyggnation. Figur 4. Nivåskillnader i anslutning till lossningsplatser. Sluttning i sydlig riktning bort från nybyggnation. Lossningsplats markerad med rött. Marklutningen bedöms vara till fördel och i kombination med den begränsade utbredningen mot nybyggnad till följd av fysisk barriär i form av strålningsmur bedöms att en pölutbredning i huvudsak kommer ske bort från utrett objekt. Vid ett större läckage bedöms dock troligt att läckagets storlek ger upphov till en pölbildning där pölen trots marklutning kommer finnas även i direkt anslutning till strålningsmuren. Skyddsavstånd Strålningsnivåer för olika avstånd (figur 5) för respektive dimensionerande pölbrand presenteras för att ge en uppfattning i vad riskreducering endast med skyddsavstånd ger för förutsättningar. 30000 25000 20000 15000 10000 5000 200 kvm 100 kvm 50 kvm 0 0 5 10 15 20 25 30 Avstånd [m] Figur 5. Infallande strålningsnivå som funktion av avstånd mellan riskkälla och skyddsvärt objekt. Kurvorna representerar de tre dimensionerande pölbränderna.

Uppdragsnr: 10194801 5 (5) Slutsats WSP bedömer att upprättande av en mur, vilken syftar till att reducera infallande strålning mot planerad kontorsbyggnad, är en teoretiskt möjlig åtgärd i strävan att uppnå en acceptabel risknivå. Muren bör vara minst 13 meter hög och 11 meter bred. Med avseende på kostnad-nytta samt lösningens praktiska genomförbarhet bedöms dock att alternativa lösningar bör övervägas. Alternativa åtgärder till skyddsmur för riskreducering kan innebära att: brandskyddet placeras i fasaden, vilket ställer ökade krav på fasadbeklädnader, brandmotstånd, konstruktion och glasytor, pölutbredningen vid läckage begränsas genom dränering och/eller invallning, skyddsavstånd mellan riskkälla och skyddsvärde anpassas efter beräknade strålningsnivåer Åtgärder kan implementeras ensamma eller i kombination med varandra. Stockholm 2014-12-15 Joakim Almén Uppdragsansvarig Gustav Nilsson Handläggare Litteraturförteckning [1] J. Fälth, Detaljerad riskbedömning för detaljplan - Transport av farligt gods på järnväg samt närhet till bensinstation, Kungsängen 35:4, Uppsala, WSP Sverige AB (ref: 10194801), Stockholm, 2014. [2] Ministerie van VROM, Guideline for quantitative risk assessment "Purple book" CPR 18E Part one:establishments, 2005. [3] S. Fischer, R. Forsén, O. Hertzberg, A. Jacobsson, B. Koch, P. Runn, L. Thaning och S. Winter, Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser och vätskor, Försvarets forskningsanstalt, 1998. [4] G. Davidsson, M. Lindgren och L. Mett, Värdering av risk, Statens räddningsverk, Karlstad, 1997.