Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Praktikum_po_BZhD.doc
Скачиваний:
489
Добавлен:
11.02.2015
Размер:
4.44 Mб
Скачать

2. Порядок выполнения работы

  1. Определить, пользуясь данными о скорости ветра, фактических по­годных условиях и табл. 1 приложения, степень вертикальной устойчи:юсти атмосферы.

  2. Рассчитать для указанного преподавателем варианта работы:

- полную глубину зоны заражения АОХВ (Г);

~ площади зон возможного (S,) и (S^) фактического заражения;

  • время подхода зараженного воздуха к заданному объекту (t);

  • продолжительность поражающего действия АОХВ (Т),

Расчет глубины зоны заражения при аварии на химически опасном объекте первичным (t{) или вторичным 2) облаком АОХВ производится в зависимости от эквивалентного количества вещества и скорости ветра.

Эквивалентное количество Q3l (т) в первичном облаке определяется по формуле [4]:

144

Q3}=KvKyK5-KrQ0, (1)

где Кх - коэффициент, зависящий от условий хранения АОХВ (табл. 2 прил.), для сжатых газов К\ ш 1;

К3 - коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе выброшенного (разлившегося) АОХВ (табл. 2 прил.);

К5 - коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости атмосферы: для инверсии Ks = 1, для изотермии К5 = 0,23, для конвекции К5 = 0,08;

К7 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (табл. 2 прил.), для сжатых газов К7 = 1;

Qo - количество выброшенного (разлитого) при аварии вещества, т.

При аварии на хранилищах сжатого газа Q0 рассчитывается по формуле [4]:

Qo = d-Vx, (2)

где d - плотность АОХВ, т/м3 (табл. 2 прил.);

Vx - объем хранилища, м3.

Эквивалентное количество вещества во вторичном облаке рассчитыва­ется по формуле [4]:

Эквивалентное количество вещества во вторичном облаке рассчитыва­ется по формуле [4]:

(\Х2 Аз К4 -К5 К6 •К1 Q0 дэ2 = __ , (3)

где К2 - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АОХВ (табл. 2 прил.);

К4 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (табл. 3 прил.);

К6 - коэффициент, зависящий от времени N, прошедшего после начала аварии; определяется после расчета продолжительности поражающего дей­ствия АОХВ, которая определяется временем его испарения с площади раз­лива. Время полного испарения Г (ч) АОХВ с площади разлива определяет­ся по формуле [4]:

d h

Т ,

К2 К4 К7 (4)

где h - толщина слоя разлившегося АОХВ, м:

h = 0,05 м при свободно разливающемся АОХВ,

h = Н - 0,2 м при разливе в поддон, где Я- высота поддона, м.

С учетом формулы (4) К6 будет равным:

145

0'8, при N>T

При Т< 1 ч Кб принимается для 1 ч.

Глубину зоны заражения первичным Г\ и/или вторичным Г2 облаками АОХВ рассчитывают, используя данные табл. 4 приложения.

Полная глубина зоны заражения Г (км), обусловленная воздействием первичного и вторичного облака АОХВ, определяется по формуле [4]:

Г = Г' + 0,5Г", (6)

где Г - наибольший и Г" - наименьший из размеров глубины зоны зараже­ния.

Полученное значение Г сравнивается с предельно возможным значени­ем глубины переноса воздушных масс Гп [4]:

Г„=М-и, (7)

где v - скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха при дан­ных скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч (табл. 5 прил.).

За окончательную расчетную глубину зоны заражения принимается меньшее из двух сравниваемых между собой значений (Г и Г„).

Площадь зоны возможного заражения от первичного (вторичного) об­лака АОХВ определяется по формуле [4]:

5в-8,72-Ю"32-^(8)

где Se - площадь зоны возможного заражения АОХВ, км2; Г- глубина зоны заражения, км;

<р - угловые размеры зоны заражения: <р = 360° при v < 0,5 м/с; <р = 180° при v = 0,6 - 1,0 м/с; (f =90° при v =1,1 -2,0 м/с; tp = 45° при v > 2,0 м/с. Площадь зоны фактического заражения определяется по формуле [4]:

146

5ф=*8 1

N

0,2

(9)

где К% - коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости атмосферы: для инверсии К% = 0,081; для изотермии К^ = 0,133; для конвек­ции Кп = 0,235.

Время подхода облака АОХВ к заданному объекту t зависит от скоро­сти переноса облака воздушным потоком и определяется по формуле [4]:

Х_ и

(10)

где Х- расстояние от источника заражения до заданного объекта, км. 3. Полученные расчетным путем данные занести в таблицу:

и

X

S

в

'б

II

II

."а

и

Bl

Г, км

5^, км2

Т,ч

147

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

  1. Что понимается под химически опасным объектом?

  2. Что понимается под химической обстановкой?

  3. Какими методами проводится оценка химической обстановки?

  4. Чтовключает в себя оценка химической обстановки?

  5. Для каких целей проводят оценку химической обстановки?

  6. От чего зависят масштабы заражения АОХВ, и по каким видам заражения они рассчитываются?

  7. Какие исходные данные используются для расчета масштабов за­ражения?

  8. Что понимается под степенью вертикальной устойчивости атмо­сферы?

  9. Что такое пороговая токсодоза?

  10. Площадь возможного заражения - это...?

  11. Площадь фактического заражения - это...?

  12. Что такое эквивалентное количество АХОВ?

Литература

  1. Грини А. С, Новиков В. Н. Экологическая безопасность. Защита территории и населения при чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие / А. С. Гринин, В. Н. Новиков. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. - 336 с: ил.

  2. Гражданская оборона на объектах агропромышленного комплекса. - М.: Агропромиздат, 1990. - 351 с.

  3. Дудко М. Н., Локтионов Н. И., Юртушкин В. И. и др. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебник / ГУУ. - М., 2000. - 315 с.

  4. Методика прогнозирования масштабов заражения АОХВ при ава­риях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте. Руково­дящий документ РД 52.04.253-90. - Л.: Гидро-метеоиздат, 1991. - 24 с.

148

Приложение

Таблица 1

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]