Время подхода облака зараженного воздуха к объекту5.00 из
5.004 оценки
Прогнозирование зон химического заражения при аварии с АХОВ
I. Допущения, принятые при прогнозировании ЗХЗ
№
Исходные данные
Вид прогнозирования
Заблаговременное
Оперативное
Метеоусловия:
скорость ветра , м/с;
температура воздуха, град;
СВУ воздуха.
+40
инверсия
Реальные на момент аварии
Предельное время пребывания в ЗХЗ и сохранения неизменными метеоусловий от начала аварии, ч.
4,
после четырех часов прогноз уточняется
Толщина слоя разлившейся жидкости h,м:
при свободном разливе;
при разливе в обвалование (поддон) высотой Н, м
0,05
0,05
Количество разлившегося
( выброшенного) АХОВ
при аварии Q, т:
на ХОО и транспорте;
на хранилище сжатого газа
(d – плотность АХОВ, т/м ;
– объем хранилища, м ) в трубопроводах, т.
Единичная емкость, вмещающая наибольшее количество АХОВ; в сейсмоопасных районах – весь хранимый запас.
Фактическое разлившееся количество.
Если оно не известно, то принимается максимально возможное количество АХОВ в емкости.
Максимальное количество между автоматическими отсекателями (для аммиака – 275 – 500 т).
Степень разрушения емкости
полная
полная
II. Порядок прогнозирования
Время испарения (продолжительность действия АХОВ)
, ч; (1)
где h и d – см. раздел I, п. 3 и 4;
- коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ (табл. 1), - коэффициент, учитывающий скорость ветра (табл.2), - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (табл. 1).Для сжатых газов .
Таблица 1. Характеристики АХОВ и вспомогательные коэффициенты
АХОВ
Значения вспомогательных коэффициентов
Плотность АХОВ, т/м , газ/жидкость
Аммиак: хранение под давлением
изотермическое хранение
**
0,0008/0,681
0,18
0,025
0,04
0/0,9
0,3/1
0,6/1
1/1
1,4/1
/0,681
0,01
0,025
0,04
0/0,9
1/1
1/1
1/1
1/1
Хлор
0,0032/1,553
0,18
0,052
1,0
0/0,9
0,3/1
0,6/1
1/1
1,4/1
* - Числитель для первичного, знаменатель для вторичного облаков, и
** - Плотность аммиака дана для атмосферного давления . При давлении в ёмкости более атмосферного плотность аммиака
( как и любого газообразного АХОВ ) умножается на давление в ёмкости .
Таблица 2. Значение коэффициента
Скорость ветра, м/с
1,0
1,33
1,67
2,0
2,34
2,67
3,0
3,34
3,67
4,0
5,68
Эквивалентное количество АХОВ по первичному облаку ( для сжиженных и сжатых газов)
QЭ1=К1··К3··К5··КI7··Q0 , т (2)
где - коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ (табл. 1), для сжатых газов =1;
- коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе другого АХОВ (табл. 1);
3. Эквивалентное количество АХОВ по вторичному облаку (для сжиженных газов и жидкостей, кипящих при температуре выше окружающей среды)
, т; (3)
где табл. 1; - табл. 2; - см. формулу (2);
- коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после начала аварии N. Он определяется после расчета Т (формула 1),
; (4)
Глубина ЗХЗ
Глубина возможного заражения первичным облаком ,вторичным облаком (определяется по таблице приложения 1). При несовпадении данных проводится линейная интерполяция.
Полная глубина зоны возможного заражения Г=Г’+0,5Г”, км, где Г’- наибольший, а Г”- наименьший из размеров и .
Полученное значение сравнивается с предельно возможным значением глубины переноса переднего фронта облака зараженного воздуха Гп, соответствующего различным скоростям ветра ( табл. 3 ) при 4-х часовой продолжительности сохранения метеоусловий. За окончательную глубину ЗХЗ принимается меньшее из 2-х значений и .
Предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс за время 4 часа от начала аварии, , км, где - скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха в зависимости от скорости ветра (табл. 3). Если N>4 часов от начала аварии, то .
Таблица 3. Скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха в зависимости от скорости ветра
Скорость ветра, м/с
Скорость переноса, км/ч
инверсия
изотермия
конвекция
5. Площадь зоны возможного заражения , км , где - угол, зависящий от скорости ветра: (5)
В зависимости от величины угла зону возможного заражения наносят на карту (схему) как круг, полукруг или сектор.
Площадь зоны фактического заражения , км наносится на карту (схему) в виде эллипса, где - коэффициент, учитывающий СВУ воздуха. Он равен при: инверсии – 0,081; изотермии – 0,133; конвекции – 0,235.
Время подхода облака зараженного воздуха к объекту
, ч;
где x –расстояние от места аварии до объекта, км;
- скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха, км/ч.(табл. 3).
Приложения
Приложение 1. Глубина зон возможного заражения АХОВ, км
Примечания: при скорости ветра > 15 м/с размеры зон загрязнения принимать как при скорости 15 м/с; при скорости ветра < 1м/с, как при 1м/с
Приложение 2. Возможные потери персонала объекта и населения от АХОВ в очаге поражения
Условия нахождения людей
Без противо- газов
Обеспеченность противогазами, %
На открытой местности
В простейших условиях
90-100
Примечания: Возможные потери людей в очаге поражения: легкой степени – 25%, средней и тяжелой степени (с выходом из строя не менее чем на 2 недели и нуждающихся в госпитализации) – 40%, со смертельным исходом – до 35%.
Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас...