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.
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 |