Зона возможного заражения облаком АХОВ на картах (схемах) ограничена окружностью, полуокружностью или сектором, имеющим угловые размеры φ и радиус, равный глубине зоны заражения Г. Угловые размеры в зависимости от скорости ветра по прогнозу приведены в (табл. 1 п. 2.2.2). Центр окружности, полуокружности или сектора совпадает с источником заражения.
Зона фактического заражения, имеющая форму эллипса, включается в зону возможного заражения. Ввиду возможных перемещений облака АХОВ под воздействием ветра фиксированное изображение зоны фактического заражения на карты (схемы) не наносится.
На топографических картах и схемах зона возможного заражения имеет вид окружности, полуокружности или сектора.
1. При скорости ветра по прогнозу меньше 0,5 м/с зона заражения имеет вид окружности. Точка «0» соответствует источнику заражения; угол φ = 3600; радиус окружности равен Г.
2. При скорости ветра по прогнозу 0,6 – 1 м/с зона заражения имеет вид полуокружности. Точка «0» соответствует источнику заражения; угол φ = 1800; радиус полуокружности равен Г; биссектриса угла совпадает с осью следа облака и ориентирована по направлению ветра.
3. При скорости ветра по прогнозу больше 1 м/с зона заражения имеет вид сектора. Точка «0» соответствует источнику заражения; угол φ = 900 при скорости ветра от 1,1 до 2 м/с и φ = 450 при скорости ветра более 2 м/с; радиус сектора равен Г; биссектриса сектора совпадает с осью следа облака и ориентирована по направлению ветра.
Площадь разлива (источник заражения) наносится только на крупномасштабные схемы или карты синим цветом. В остальных случаях источник заражения принимается за точку, из которой происходит распространение паров ядовитого облака. С внутренней стороны внешние границы зоны заражения оттеняют желтым цветом.
Рядом с источником заражения черным цветом наносятся следующие данные: в числителе показывается наименование и количество выброшенного в окружающую среду АХОВ; в знаменателе – дата и время выброса.
Указанные выше размеры «зоны возможного заражения» наносятся на схемы и карты для выработки и принятия решения на организацию защиты производственного персонала объекта и населения.
Раздел 3 ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ
Исходные данные
На химически опасном объекте 15 июля 20… г. в 2.00 ночи произошло разрушение обвалованной емкости (высота обваловки – 4 м) объемом 200 м3, содержавшей хлористый водород, с нормативным коэффициентом заполнения
резервуара - 0,8.
На расстоянии 2 км от места аварии начинается жилая застройка площадью 18 км2, с плотностью населения 4500 чел/км2.
В момент аварии температура воздуха составляла 20 0С; скорость ветра – 2 м/с (ветер направлен в сторону жилого массива); облачность отсутствует.
Оценить химическую обстановку в жилом районе через 2 часа после аварии, если принять, что вся застройка находится в зоне заражения. Население не оповещено о происшествии.
РЕШЕНИЕ
І. Расчет глубины и площади зоны заражения, продолжительности поражающего действия АХОВ и времени подхода
зараженного воздуха к жилому массиву
1. По таблице А.1 определяем степень вертикальной устойчивости атмосферы при скорости ветра 2 м/с, ясной погоде и времени 2.00 часа ночи.
Степень вертикальной устойчивости – инверсия(1).
2. Определим массу разлитого хлористого водорода по формуле:
где Vx – объем резервуара (Vx = 200 м3);
d – плотность сжиженного хлороводорода (d = 1,191 т/м3 по табл. В.1);
Коэффициент К5 при инверсии равен 1 (пояснения к формуле (2.1)).
4. По уравнению (2.13) определяем продолжительность поражающего действия (время испарения) хлористого водорода:
Толщина слоя жидкости при разливе в поддон равна h = H – 0,2
(см. п. 2.1).
Коэффициенты: К2 = 0,037 (табл. В.1); К4 = 1,33 при скорости ветра 2 м/с (табл. Г.1).
5. Из выражения (2.5) определяем эквивалентное количество вещества во вторичном облаке:
Коэффициенты К1, К2, К3, К4, К5 такие же как и в формулах (2.1) и (2.13).
Коэффициент К6 определяется из пояснения к формуле (2.5).
Коэффициент К7 = 1 (табл. В.1) для вторичного облака.
.
6. По табл. Б.1 находим глубину зоны заражения для первичного облака.
Для Qэ1 = 16 т глубина зоны заражения находится методом интерполяции:
7. Для вторичного облака для Qэ2 = 0,78 т глубина зоны заражения определяется по табл. Б.1 интерполированием:
8. Рассчитываем полную глубину зоны заражения (формула (2.7)):
9. По уравнению (2.8) определяем предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс:
10. Расчетная глубина зоны заражения принимается равной Гр = 15,42 км как минимальная из Г и Гп.
11. Рассчитываем площадь зоны возможного заражения по (2.10):
12. Определяем по уравнению (2.11) площадь зоны фактического заражения:
.
13. Определяем время подхода зараженного воздуха к объекту по формуле (2.12):
ІІ. Расчет количества и структуры пораженных
14. Производим оценку последствий аварии в городе:
а) по табл. К.1 на 2.00 ночи находим средний коэффициент защищенности при действии первичного облака.
Так как первичное облако действует непродолжительно, расчет производится на минимальное время, приведенное в таблице – 15 минут после воздействия ядовитого вещества. К'защ = 0,95.
По формуле (2.15) определяем количество пораженных:
б) аналогично, как и для первичного облака, по табл. К.1 определяем средний коэффициент защищенности при действии вторичного облака через 2 часа после аварии (по условию). К''защ = 0,36.
По уравнению (2.15) определяем количество пораженных (за исключением пораженных от первичного облака):
.
в) суммарное количество пораженных:
15. В соответствии с табл. Л. 1 оцениваем структуру пораженных: