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 К2і – коэффициент, зависящий от физико-химических свойств і-го АХОВ;
К3і – коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе і-го АХОВ;
К6і – 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.