Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Прогнозирование глубины зоны заражения АХОВ



 

1. Определение количественных характеристик выброса АХОВ

 

Определение эквивалентного количества вещества в первичном облаке

 

Эквивалентное количество

 

Qэ1 = К1К3К5К7Q0, (2.1)

 

где К1 – коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ (табл. В.1), для сжатых газов К1 = 1;

К3 – коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой дозе другого АХОВ (табл.В.1);

К5 – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости атмосферы (для инверсии принимается равным 1, для изотермии – 0,23, для конвекции – 0,08);

К7 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (табл. В.1; для сжатых газов К7 = 1);

Q0 – количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т.

 

При авариях на хранилищах сжатого газа Q0 рассчитывается по формуле:

Q0 = d Vx , (2.2)

 

где d – плотность АХОВ, т/м3 (табл. В.1);

Vx – объем хранилища, м3.

При авариях на газопроводе Q0 рассчитывается по формуле:

 

(2.3)

 

где n – содержание АХОВ в природном газе, %;

d – плотность АХОВ, т/м3 (табл. В.1);

Vг – объем секции газопровода между автоматическими отсекателями, м3.

При определении величины Qэ1 для сжиженных газов, не вошедших в табл. В.1, значение коэффициента К7 принимается равным 1, а коэффициент К1 рассчитывается по соотношению:

 

(2.4)

 

где ср – удельная теплоемкость жидкого АХОВ, кДж/(кг град) (определяется по специальным таблицам);

ΔТ – разность температур жидкого АХОВ до и после разрушения емкости, 0С;

ΔН – удельная теплота испарения жидкого АХОВ при температуре испарения, кДж/кг.

 

Определение эквивалентного количества вещества

во вторичном облаке

 

Эквивалентное количество вещества во вторичном облаке рассчитывается по уравнению:

 

, (2.5)

 

где К2 - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ (табл. В.1);

К4 – коэффициент, учитывающий скорость ветра (табл. Г.1);

К6 – коэффициент, зависящий от времени N, прошедшего после аварии; значение коэффициента К6 определяется после расчета продолжительности Т (ч) испарения вещества:

 

при N < T

при N ≥ T

 

при Т < 1 часа К6 принимается для 1 часа;

d – плотность АХОВ, т/м3 (табл. В.1);

h – толщина слоя АХОВ, м.

 

При определении Qэ2 для веществ, не вошедших в табл. В.1, значение коэффициента К7 принимается равным 1, а коэффициент К2 определяется по формуле:

 

, (2.6)

 

где Р – давление насыщенного пара вещества при заданной температуре, мм.рт.ст. (определяется по специальным таблицам);

М – молекулярная масса вещества.

 

2. Расчет глубины зоны заражения при аварии на химически опасном объекте

 

Расчет глубины заражения первичным (вторичным) облаком АХОВ при авариях на технологических емкостях, хранилищах и транспорте ведется с использованием таблиц Б.1 и Д.1. В таблице Б.1 приведены максимальные значения глубины зоны заражения первичным (Г1) или вторичным (Г2) облаком АХОВ, определяемые в зависимости от эквивалентного количества вещества (его расчет производится в соответствии с п. 1 подраздела 2.2.1) и скорости ветра. Полная глубина зоны заражения Г (км), обусловленной воздействием первичного и вторичного облака АХОВ, определяется:

 

, (2.7)

 

где Г' – наибольший, Г'' – наименьший из размеров Г1 и Г2.

 

Полученное значение сравнивается с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс Гп, определяемым по формуле:

 

, (2.8)

 

где N – время от начала аварии, часы;

ν – скорость переноса фронта зараженного воздуха при данной скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч (табл. Д.1).

За окончательную расчетную глубину зоны Гр заражения принимают меньшее из двух сравниваемых между собой значений.

3. Расчет глубины зоны заражения при разрушении химически опасного объекта

 

В случае разрушения химически опасного объекта при прогнозировании глубины зоны заражения рекомендуется брать данные на одновременный выброс суммарного запаса АХОВ на объекте и следующие метеорологические условия: инверсия, скорость ветра 1 м/с.

Эквивалентное количество АХОВ в облаке зараженного воздуха определяется аналогично рассмотренному в п. 1 методу для вторичного облака при свободном разливе. При этом суммарное эквивалентное количество Qэ рассчитывается по формуле:

 

(2.9)

где К – коэффициент, зависящий от физико-химических свойств і-го АХОВ;

К – коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе і-го АХОВ;

К – коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после разрушения объекта;

К7і – поправка на температуру для і-го АХОВ;

Qi – запасы і-го АХОВ на объекте, т;

di – плотность і-го АХОВ, т/м3.

 

Полученные по таблице Б.1 значения глубины зоны заражения Г в зависимости от рассчитанного значения Qэ и скорости ветра сравниваются с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс Гп (см. формулу (2.8)). За окончательную расчетную глубину Гр зоны заражения принимается меньшее из двух сравниваемых между собой значений.

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.