Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

lab 2 lobanov

.docx
Скачиваний:
27
Добавлен:
01.03.2016
Размер:
34.14 Кб
Скачать

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет »

Кафедра инженерной экологии и химии

Практическая работа № 2

по дисциплине «Защита населения и хозяйственных объектов в чрезвычайных ситуациях»

на тему: «Прогнозирование масштабов заражения при выбросах аварийно-химических опасных веществ в окружающую среду»

Вариант № 7

Выполнил: студент группы МЭ-36

Лобанов Владимир Игоревич

Проверил: преподаватель

Босак В.Н.

г.Брест

2012

Задача

На предприятии произошла авария с полным разрушением технологии ёмкости в которой содержалось QО - 3,6 т. сжиженного аммиака под давлением собственных насыщенных паров и при температуре окружающей среды. Ёмкость имеет поддон высотой Н=0,9. Метеорологические условия на момент аварии температура воздуха t=70С, Vм/с=4,9 степень вертикальной устойчивости воздуха - изотермия.

  1. Определить глубину зоны заражения аммиаком на время N=3 ч с момента аварии.

  2. Продолжительность действия источника заражения.

  3. Площади зоны возможного и фактического заражения.

  4. Время подхода заражённого облака к объекту на расстоянии x=4 км от места аварии.

D

M

ОCtпл

ОCtк

d

T/M3

dg

T/M3

A

B

C

KО

Аммиак

15

17,03

-77,75

-33,42

0,681

0,0008

4,504

390,7

273,15

3,401

Решение : Изотермия; ta = t = 7oC

1) Определяем коэффициент K1, зависящий от агрегатного состояния АХОВ: K1 = K0∙10-3∙(ta - tk)=3,401∙10-3(7-(-33,42))=0,1375

2) Определяем кол-во аммиака в первичном облаке: Q1= K1∙K5∙Q0 = 0,1375∙ 0,23 ∙3,6 =0,1138т.

3)Толщина слоя АХОВ h=H-0,2=0,9-0,2=0,7м.

4) Влияние скорости ветра на процесс испарения разлившегося аммиака: K4 = 0,6648+0,3341∙4,9=2,30189

5) Определяем коэффициент K2 , зависящий от физико-химических св-в аммиака: K2 = 8,1∙10(4.504-(390.7÷(273,15-33.42))-6) ∙4,127=8,1*10(4.504-1,63-6) *4,127=33,4287*10-3,126=0,023

6) Время испарения аммиака с площади разлива: T = h∙d/K2∙K4=(0,7∙0,681)÷(0,023∙2,30189)=0,4767÷0,053=9ч.

7) K6 = N0,8=30,8=2,408

8)Опред. кол-во аммиака во вторичном облаке: Q2 = (1-K1)∙K5∙K6∙(Q0/T)= (1-0,1375)∙0,23∙2,408∙(3,6÷9)=0,1912 т

9)Опред. параметр f1 для первичного облака: f1 = 0,7277+(0,729÷4,9)* (0,1138÷15) =0,7277+0,1488∙0,1965=0,757

10) Опред. параметр f2 для вторичного облака: f2 = 0,7277+* Q2/D = 0,7277+(0,729÷4,9)∙0,1912÷15= =0,7277+0,1488*0,2336=0,762

11)Опред. глубину заражения первичным и вторичным облаком аммиака: Г1,2 = (8,465*Q1,2*1,2)/D*V

Г1 = =0,1145

Г2 = = 0,1484

12) Опред. полную глубину зоны химического заражения:

Г = (Г13/223/2)2/3 = (0,11451,5+0,14841,5) 2/3 = (0,0387+0,0572) 2/3 = 0,2095 км

13) Опред. скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха:

v = K7∙V=5,877∙4,9=28,7973 км/ч

14) Предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс:

Гп = N∙v=3∙28,7973=86,3919 км

15) Сравним Г и Гп

0,2095<86,3919

16) Площадь зоны возможного заражения аммиаком:

S = 8,72∙ 10-3∙ Гп2∙45 =8,72∙ 10-3∙ (0,2095)2∙45=0,0172 км2

17) Площадь зоны фактического заражения:

Sф = Кз∙ Гп2∙ N0,2=0,133∙ (0,2095)2∙ 30,2=0,0073 км2

18) определяем время подхода зараженного облака к обьекту:

=X/V= 4/28,7973 = 0,1389ч = 8мин.

19) Продолжительность действия источника заражения равна времени испарения аммиака с площади разлива T=9ч 0мин

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]