КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Значения вспомогательных коэффициентов для определения глубин зон заражения некоторыми АХОВ
(9-0 где - толщина слоя вылившегося АХОВ, м; - плотность АХОВ, т/м3 (табл. 9.2); - коэффициенты в формуле (9.3). Методикой предусматривается масштабы зон заражения определять в зависимости от физико-химических свойств и агрегатного состояния АХОВ: • для сжиженных газов - по первичному и вторичному облаку; • для сжатых газов - по первичному облаку; • для жидкостей - по вторичному облаку. (Понятия о первичном и вторичном облаке приведены в главе 4.) При прогнозировании определяются: 1. Расчетная глубина зоны возможного химического заражения, которая учитывает суммарное воздействие первичного и вторичного облаков, увеличивающее размер зоны. При образовании только первичного или только вторичного облака расчетная глубина зоны заражения приравнивается к глубине зоны заражения, соответственно, первичным или вторичным облаком. 2. Угол - угловая характеристика (угловые размеры) ЗВХЗ, зависящая от скорости ветра (табл. 9.1). Таблица 9.1 Угловые размеры ЗВХЗ в зависимости от скорости ветра
3. Площадь зоны возможного и фактического химического заражения, км2. Последовательность расчетов при выявлении химической обстановки методом прогнозирования представлена в блок-схемах I, II и III на рис. 9.1.
Pиc. 9.1. Б.юк-схсмы расчетов при прогнозе химической обстановки Условные обозначения в приведенных схемах: эквивалентен масштабу заражения при данной степени вертикальной устойчивости атмосферы количеством АХОВ, перешедшим в первичное (вторичное) облако; - глубина зоны заражения соответственно первичным и вторичным облаком,км; - полная глубина зоны заражения, км; - предельное значение глубины переноса воздушных масс за - расчетная глубина ЗВХЗ, км; - площадь зоны возможного химического заражения, км; - площадь зоны фактического заражения, км2. В основу определения глубин зон заражения, образованных первичным (вторичным) облаком АХОВ, положено численное решение сложного нелинейного уравнения. Для упрощения расчетов в методике, рекомендуемой МЧС, используются коэффициенты, заменяющие члены уравнения. Эквивалентное количество вещества, т, в первичном облаке определяется по формуле: (9.2) Эквивалентное количество вещества во вторичном облаке, т, рассчитывается по формуле: (9.3) где - коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ (табл. 9.2); - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ - коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к - коэффициент, учитывающий скорость ветра (табл. 9.3); - коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости - коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после начала При оперативном прогнозировании значение определяется по формуле: или по графику рис. 9.2 (< 4 ч).
Рис. 9.2. График зависимости При заблаговременном прогнозировании ся по формуле (9.1)). Kj - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (табл. 9.2); Qo - общее количество выброшенного (разлившегося) при аварии АХОВ, т. При разгерметизации емкостей со сжатым газом Qo рассчитывается по формуле:
где d - плотность АХОВ, т/м'(табл. 9.2); V д - объем емкости, м3. Рассчитанные по формулам (9.2) и (9.3) значения £?э и Q3 используются для определения глубины зон заражения первичным Г\ и вторичным Г2 облаком, км, по табл. 9.4. Таблица 9.2
Примечание. Для коэффициента Ki при определении глубины ЗВХЗ значения приведены в числителе при воздействии от первичного облака, в знаменателе - при воздействии от вторичного облака. Таблица 9.3 Зависимость коэффициента Kt от скорости ветра
Таблица 9.4 Глубина зон заражения АХОВ, км
Полученное значение Гпот необходимо сравнить с возможной предельной глубиной переноса воздушных масс Гпрея за тот же период Таа, которая рассчитывается по формуле:
где Крер - скорость переноса переднего фронта облака АХОВ, км/ч (табл. 9.5). Таблица 9.5 Скорость переноса зараженного воздуха
Основной параметр зоны возможного химического заражения 7"рас,, для сжиженных газов определяется путем сравнения значений Г„ и Гирсл и выбора из них наименьшей величины, т. е.: Для ' пред- Для жидких АХОВ за Грзсч принимается меньшее из значений Г2 и Г ' пред- В случае распространения зараженного воздуха на закрытой местности /"расч уменьшается в 3-3,5 раза (в зависимости от плотности застройки города,-характеристики лесного массивы и рельефа местности, наличия на ОЖДТ зданий, сооружений и подвижного состава). Определив значение Грз<:ч и угловую характеристику зоны - угол Порядок нанесения на схемы и карты ЗВХЗ Центр ЗВХЗ совпадает с источником заражения, который наносится в виде площади разлива жидкого АХОВ только на крупномасштабные схемы и карты. В остальных случаях источник заражения принимается за точку, из которой происходит распространение паров облака АХОВ. С внутренней стороны границы ЗВХЗ оттеняются желтым цветом. Рядом с источником заражения черным цветом наносятся следующие данные: • в числителе - наименование и количество АХОВ, выброшенного в окружающую среду, т; • в знаменателе - дата и время выброса АХОВ Зоны возможного химического заражения наносятся на схемы и карты для выработки и принятия решения на организацию защиты производственного персонала объектов и населения.
Рис. 9.3. Конфигурация ЗВХЗ при различной скорости ветра Считается, что зона фактического заражения находится в пределах ЗВХЗ. Ввиду возможных перемещений облака АХОВ под воздействием ветра фиксированное изображение фактического заражения на схемы (карты) не наносится. При скорости ветра не более 0,5 м/с зона возможного заражения имеет вид окружности (рис. 9.3, а), угол; радиус окружности При скорости ветра 0,6-1 м/с зона заражения имеет вид полуокружности (рис. 9.3, б), угол; радиус полуокружности. Бис- сектриса угла совпадает с направлением вектора скорости ветра (ось следа облака). При скорости ветра больше 1 м/с ЗВХЗ имеет вид сектора (рис. 9.3, в);
радиус сектора равен лением вектора скорости ветра. Для организации оповещения о химической опасности и организации защиты определяют площадь ЗВХЗ
Для определения части площади зоны заражения, приходящейся на территорию объекта (города), рассчитывают площадь зоны фактического заражения
(9.8) где
Пример 9.1. В западной части железнодорожной сортировочной станции произошло опрокидывание и разгерметизация железнодорожной цистерны с разливом сжиженного хлора массой 40 тонн. Метеоусловия: азимут ветра на высоте 10 метров - 270 градусов; скорость ветра - 5 м/с; изотермия; температура воздуха - 0 Местность закрытая (в восточном направлении от места аварии размещены парки станции с подвижным составом, производственные здания и сооружения). Общая протяженность станции (с Запада на Восток) составляет 4 км. Требуется: выявить возможную химическую обстановку на сортировочной станции через 1 час после начала аварии ( Решение: 1. Так как в разгерметизированной железнодорожной цистерне хлор находится в сжиженном состоянии, то принимаем последовательность расчетов, указанную в блок-схеме III (рис. 9.1). 2. По табл. 9.2 и 9.3 определяем значения коэффициентов. Для данных метеоусловий и условий выброса они составляют: для первичного облака и для вторичного облака. Толщина разлившегося слоя сжиженного хлора,.. м (свободный разлив из цистерны). Плотность сжиженного хлора т/м (табл. 9.2). 3. По условию задачи ч, следовательно, 4. По формуле (9.2) определяем эквивалентное количество хлора в первичном облаке:
5. По табл. 9.4 находим глубину зоны заражения первичным облаком:
6. По формуле (9.3) определяем эквивалентное количество хлора во вто
7. Находим глубину зоны заражения вторичным облаком. По табл. 9.4
8.11о формуле (9.5) находим полную глубину ЗВХЗ:
9. Предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс Гщжл
10. Из условия за расчетную глубину ЗВХЗ принима 2,3 км. 11. Угол ф при скорости ветра равен 45 градусов (табл. 9.1). 12. Значения площадей зон возможного и фактического заражения соответственно составляют: _ г-2 Па основании проделанных расчетов на схему сортировочной станции наносится ЗВХЗ, радиус которой равен, а угол градусов. Зона фактического заражения будет находится в пределах ЗВХЗ с учетом возможного изменения направления ветра. Так как зона фактического заражения по глубине не выходит за пределы сортировочной станции (), то площадь фактического заражения на территории станции составит ориентировочно 0,7 км2. В ряде случаев в оперативных целях для прогнозирования химической обстановки применяют ускоренные методы расчета с использованием усредненных табличных данных. Эти методы упрощают расчеты, допуская незначительный процент ошибки результатов по сравнению с рассмотренной методикой. Один из ускоренных методов предусматривает использование усредненных таблиц, составленных для хлора. Для расчета других видов АХОВ определяется эквивалентное количество хлора количеством выброшенного в окружающую среду АХОВ
(9.9) где АХОВ. Для расчетов используются три таблицы. В первой таблице (прил. 6) приведены вочные коэффициенты к глубине и площади зоны заражения температурах воздуха, отличных от +20 °С. Во второй таблице (прил. 7) указаны значения глубины и площади заражения при аварийном выбросе (выливе) хлора в свободный разлив в зависимости от массы выброшенных АХОВ, степени вертикальной устойчивости воздуха и скорости ветра. В третьей таблице (прил. 8) приведены значения глубины и площади заражения при аварийном выбросе (выливе) хлора в поддон с учетом тех же условий, что и во второй таблице. Пример 9.2. В условиях примера 9.1 в результате аварии из железнодорожной цистерны вылилось 35 т соляной кислоты ( Решение: 1. Соляная кислота представляет собой жидкость, при выливе которой на подстилающую поверхность происходит испарение и образование только вторичного облака. 2. Определяем эквивалентное количество хлора
4. С учетом поправочного коэффициента (прил. 6) для к глубине зоны
5. При предельной глубине ЗВХЗ (формула (9.6),
6. При скорости ветра угол градусов (табл. 9.1).
Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 82; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |