Студопедия

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)

Прогнозирование глубины зоны заражения АХОВ




Принятые допущения

 

1. Емкости, содержащие АХОВ, при авариях разрушаются полностью.

2. Толщина h слоя жидкости для АХОВ, разлившихся свободно на подстилающей поверхности, принимается равно 0,05 м по всей площади разлива.

3. Для АХОВ, разлившихся в поддон или обваловку, толщина h определяется следующим образом:

3.1. При разливах из емкостей, имеющих самостоятельный поддон (обваловку):

h = H – 0,2, (2.1)

где H – высота поддона (обваловки), м;

3.2. При разливах из емкостей, расположенных группой, имеющих общий поддон (обваловку):

h = Q0/F·d, (2.2)

где Q0 – количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т; F – реальная площадь разлива в поддон (обваловку), м2; d – плотность АХОВ, т/м3 (табл. 3).

4. Предельное время пребывания людей в зоне заражения и продолжительность сохранения неизменными метеорологических условий (степени вертикальной устойчивости атмосферы, направления и скорости ветра) составляет 4 часа. По истечении указанного времени прогноз обстановки должен уточняться.

5. При авариях на газо- и продуктопроводах выброс АХОВ, содержащихся в трубопроводе между автоматическими отсекателями, составляет 275…500 т.

 

 

Расчет глубины зоны заражения АХОВ ведется с помощью данных, приведенных в табл. 2…6.

Количественные характеристики выброса АХОВ для расчета масштабов заражения определяются по их эквивалентным значениям. Эквивалентное количество АХОВ – такое количество хлора (эталонного АХОВ), масштаб заражения которым при инверсии эквивалентен масштабу заражения при данной степени вертикальной устойчивости атмосферы количеством АХОВ, перешедшим в первичное (вторичное) облако.

Эквивалентное количество QЭ1 (т) вещества в первичном облаке определяется по формуле:

QЭ1 = k1·k3·k5·k7·Q0, (2.3)

где k1·– коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ (табл. 3). Для сжатых газов k1 = 1; k3·– коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора (эталонный АХОВ) к пороговой токсодозе другого АХОВ; k5·– коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости атмосферы (для инверсии принимается равным 1; для изотермии 0,23; для конвекции 0,08); k7 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (табл. 3). Для сжатых газов k7 = 1.

Количество выброшенного газообразного АХОВ при авариях на хранилищах сжатого газа:

Q0 = d·VX, (2.4)

где VX – объем хранилища, м3.

При авариях на газопроводах:

Q0 = n·d·VГ/100, (2.5)

где n – содержание АХОВ в природном газе, %; VX – объем секции газопровода между автоматическими отсекателями, м3.

При определении величины QЭ1 для сжиженных газов, не вошедших в табл. 3, значение коэффициента k7 принимается равным 1, а коэффициент k1 рассчитывается по соотношению:

k1 = CP·ΔT/ΔHИСП, (2.6)

где CP – удельная теплоемкость жидкого АХОВ, кДж/кг·ºС; ΔT – разность температур жидкого АХОВ до и после разрушения емкости, ºС; ΔHИСП – удельная теплота испарения жидкого АХОВ при температуре испарения, кДж/кг.

Эквивалентное количество QЭ2 (т) вещества во вторичном облаке:

QЭ2 = (1 – k1)·k2·k3·k4·k5·k6·k7·Q0/h·d, (2.7)

где k2·– коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ (табл. 3); k4·– коэффициент, учитывающий скорость ветра (табл. 4); k6·– коэффициент, зависящий от времени N, прошедшего после начала аварии.

Значение коэффициента k6 определяется после расчета продолжительности T (ч) испарения вещества с площади разлива:

T = h·d/k2·k4·k7, (2.8)

Тогда:

k6 = N0,8 (при N < Т); k6 = T0,8 (при N ≥ Т). (2.9)

При определении QЭ2 для веществ, не вошедших в табл. 3, значение коэффициента k7 принимается равным 1, а коэффициент k2 определяется по формуле:

k2 = 8,1·10–6·P·√M, (2.10)

где P – давление насыщенного пара вещества при заданной температуре воздуха, мм. рт. ст.; M – молекулярная масса вещества.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-06; Просмотров: 823; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.