- •Содержание
- •Введение
- •Построение розы ветров
- •Оценка радиационной обстановки и определение границ зон радиоактивного заражения
- •Оценка химической обстановки и определение границ зоны химического заражения
- •Оценка устойчивости хозяйственного объекта
- •4.1 Оценка устойчивости объекта к воздействию ударной волны
- •4.2 Оценка устойчивости объекта к воздействию светового излучения
- •4.3 Оценка последствий радиоактивного загрязнения местности
- •4.4 Рассчитать режим работы ремонтной бригады
- •Оценка инженерной защиты рабочих и служащих промышленного объекта.
- •5.1 Расчёт убежища
- •5. 2 Мероприятия по защите населения, рабочих и служащих.
- •Заключение
- •Список использованных источников
Оценка химической обстановки и определение границ зоны химического заражения
Под оценкой химической обстановки понимается определение масштаба и характера заражения СДЯВ (сильнодействующее ядовитое вещество), а также анализ влияния СДЯВ на деятельность объектов, сил ГО и населения.
Термины и определения.
Сильнодействующее ядовитое вещество (СДЯВ) - это химическое вещество, применяемое в народнохозяйственных целях, которое при разливе или выбросе может приводить к заражению воздуха с поражающими концентрациями.
Зона заражения СДЯВ - территория, зараженная СДЯВ в опасных для жизни людей пределах.
Под прогнозированием масштаба заражения СДЯВ понимается определение глубины и площади зоны заражения.
Под аварией понимается нарушение технологических процессов на производстве, повреждение трубопроводов, емкостей, хранилищ, транспортных средств при осуществлении перевозок и т.п., приводящие к выбросу СДЯВ в атмосферу в количествах, представляющих опасность массового поражения людей, животных и растений.
Под разрушением химически опасного объекта следует понимать его состояние в результате катастроф и стихийных бедствий, приведших к полной разгерметизации всех емкостей и нарушению технологических коммуникаций.
Химически опасный объект народного хозяйства - объект, при аварии или разрушении которого могут, произойти массовые поражения людей, животных и растений сильнодействующими ядовитыми веществами.
Первичное облако- облако СДЯВ, образующееся в результате мгновенного (1-Змин) перехода в атмосферу части содержимого емкости со СДЯВ при ее разрушении.
Вторичное облако - облако СДЯВ, образующееся в результате испарения разлившегося вещества с подстилающей поверхности.
Пороговая токсодоза - ингаляционная токсодоза, вызывающая начальные симптомы поражения.
Под эквивалентным количеством СДЯВ понимается такое количество хлора, масштаб заражения которым при инверсии эквивалентен масштабу заражения при данной степени вертикальной устойчивости воздуха количеством данного вещества, перешедшим в первичное (вторичное) облако.
Инверсия - понижение температуры воздуха в приземном слое.
Изотермия - постоянство температуры воздуха или незначительное понижение ее не более чем 0,6 °С на 100 м.
Конвекция - вертикальное перемещение объема воздуха: - теплого вверх, холодного вниз.
Площадь зоны фактического заражения СДЯВ - площадь территории, зараженной СДЯВ в опасных для жизни пределах.
Площадь зоны возможного заражения СДЯВ - площадь территории, в пределах которой под воздействием изменения направления ветра может перемещаться облако СДЯВ.
Так как температура кипения метил амина - 6,5º С, а температура среды 20º С то расчет эквивалентного количества вещества производим по первичному и вторичному облаку.
Определение эквивалентного количества вещества по первичному облаку.
Qэ1= K1∙K3∙K5 K7∙Q0
где:
К1 – коэффициент, зависящий от условий хранение СДЯВ
К3 - коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе другого СДЯВ
К5 – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха (принимается равным для изотермии – 0,23;)
К7 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха
Q0 – количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества
K2 - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств СДЯВ
K4 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, табл.4.3;
K6 - коэффициент, зависящий от времени прошедшего после начала аварии
H – глубина поддона
N, K6 определяется после расчета продолжительности tи времени испарения вещества, K6 =N0.8 при N=tИ
h - толщина слоя СДЯВ, м,
d - плотность СДЯВ, т/м3 .
h=H-0.2м
N=tu=
час
K6=1,0860,8=1,068
где:
К1= 0,13
К3= 0,5
К5 = 0,23
К7
=
Q0 = 500т
Qэ1=0,13 0,5 0,23 1 500= 7,475тон
Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку вычисляется аналогично:
Qэ2=(1-0,13)
0,034 0,5 5,68 0,23 1,068
=
49,202тон
Расчет глубины зоны заражения при аварии на химически опасном объекте (ХОО).
Расчет глубины зон заражения первичным (вторичным) облаком СДЯВ при авариях на технологических емкостях, хранилищах и транспорте определяется по формуле:
Г=Г′ + 0,5Г′′
Гп =NV
Гп =1,086 65=70,59км
По первичному облаку:
Г1=3,58км
По вторичному облаку:
Г2=8,01км
Г=8,01+0,5 3,58=9,8 км
9,8<70,59
Г< Гп
Площадь зоны возможного заражения первичным (вторичным) облаком
Sвоз=8,72 10-3 9,82 45º =37,686 км2
Площадь зоны фактического заражения:
Sф=К8 Г2 N0,8
где: К8=0,133 – при изотермии
Sф=0,133 9,82 1,0860,2=12,986 км2
Изображаем зону химического заражения в том же масштабе что и схема радиоактивного заражения.
На рисунке 3 показана зона химического заражения.
|
Рисунок 3 - зона химического заражения |
