
- •Методические рекомендации студентам по оформлению контрольной работы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
- •1. Требования к оформлению контрольной работы
- •2. Основы методики прогнозирования параметров химической обстановки при авариях на химически опасных объектах
- •Определение глубины зоны заражения первичным облаком (г1)
- •Глубины зон возможного заражения ахов, км
- •Определение общей глубины зоны заражения (г)
- •Определение предельной глубины зоны заражения (Гп)
- •Определение расчетной глубины зоны заражения (Гр)
- •Определение площади возможной зоны заражения и нанесение ее на схему (карту)
- •1.9.Определение площади зоны фактического заражения (Sф)
- •1.10.Определение времени подхода зараженного воздуха к объекту
- •1.12.Определение возможных потерь людей в очаге химического поражения
- •Контрольная работа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
- •138 Учебной группы
- •Саратов – 2012 тема: «Оценка обстановки при авариях на химически опасных объектах с выбросом ахов в окружающую среду»
- •1. Вопросы, подлежащие разработке
- •Вариант №18
- •2. Исходные данные
- •3. Подготовка информации для прогнозирования химической обстановки
- •4. Решение задачи
- •Подставив соответствующие значения в формулу, получим
Контрольная работа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
Работу выполнила:
студентка 1 курса
138 Учебной группы
__ИПД__
Сарсенгалиева К. А.
Саратов – 2012 тема: «Оценка обстановки при авариях на химически опасных объектах с выбросом ахов в окружающую среду»
1. Вопросы, подлежащие разработке
1.1. Определение эквивалентного количества вещества по первичному облаку
1.2. Определение эквивалентного количества вещества по вторичному облаку
Расчет глубин зоны заражения
Определение площади зоны химического заражения и нанесение ее на схему
Определение времени подхода зараженного воздуха к объекту
Определение продолжительности поражающего действия АХОВ
Определение возможных потерь людей в очаге химического поражения
Выводы из оценки обстановки
Вариант №18
2. Исходные данные
Наименование АХОВ фосген, количество 70 т
Условия хранения поддон, Н=1,6 м
Метеоусловия: скорость приземного ветра 2м/с, направление ветра 180О, температура почвы 18оС, температура воздуха 20о, другие характеристики погоды: утро, ясно
Время от начала аварии 1ч Расстояние от объекта до места аварии 1,5 км
Количество людей на объекте 240 человек
Обеспеченность средствами защиты 90%
3. Подготовка информации для прогнозирования химической обстановки
АХОВ – фосген К 1 = 0,05
Q о = 70 т К 2 = 0,061
h = 1,4 м К 3 = 1
V в = 2 м/с К 4 = 1,33
= 180о К 5 = 0,23
t п = 18оС К 6 = 1
t в = 20оС К 7.1 = 1
СВУВ - изотермия К 7.2 = 1
N = 1 ч d = 1,432 т/м3
Х = 1,5 км φ = 90о
n = 240 чел. U = 12 км/ч
Средств защиты - 90% К в = 0,133
4. Решение задачи
4.1.Определение эквивалентного количества вещества по первичному облаку (Q э 1)
Расчет проводится по формуле
Q э 1 = К1 х К3 х К5 х К7.1 х Qо, т
где К1 – коэффициент, зависящий от условия хранения (табл. 1)
К3 – коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора и пороговой токсодозы данного АХОВ (табл. 1)
К5 – коэффициент, учитывающий СВУВ (для условий инверсии
К5 = 1, для изотермии К5 = 0,23, для конвекции К5 = 0,08) табл. 8
К7.1 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (табл. 1)
Qо – количество выброшенного (разлившегося) АХОВ, т
Подставив значение коэффициентов в формулу, получим
Q э 1 = 0,05*1*0,23*1*70 = 0,81 т
4.2. Определение эквивалентного количества вещества по вторичному облаку
Расчет проводится по формуле
Q э 2 = (1 – К1) х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7.2 х (Qо / h x d), т
где К2 – коэффициент, характеризующий физикохимические свойства АХОВ (табл. 1)
К4 – коэффициент, учитывающий скорость ветра (табл. 3)
К6 – коэффициент, зависящий от времени (N), прошедшего после начала аварии, и от времени продолжительности испарения АХОВ (Т)
К7.2 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (табл. 1)
h – толщина слоя разлившегося АХОВ, м. При свободном разливе h = 0,05 м, при проливе в поддон или обваловку h = 1,4 – 0,2
d – плотность АХОВ, т/м3 (табл. 1
Значение К6 определяется после расчета продолжительности испарения АХОВ (Т)
Т = (h x d) / (К2 х К4 х К7.2), = (1,4*1,432)/ (0,061*1,33*1)=24,7 ч, принимаем Т=4ч
К6 = N 0,8 при N < T2; К6 = Т 0,8 при N Т3; К6 = 1 при Т < 1
К6 = 10,8= 1
Подставив значения коэффициентов в формулу, получим
Q э 2 = (1-0,05)*0,061*1*1,33*(70/1,4*1,432)= 0,62 т
4.3. Расчет глубин зон заражения.
Глубина зон заражения первичным (Г1) и вторичным (Г2) облаком АХОВ зависит от эквивалентного количества вещества Q э 1 и Q э 2 и скорости приземного ветра Vв (м/с).
4.3.1. Определение глубины зоны заражения первичным облаком (Г1)
Расчет проводится по формуле
Г1 = 0,38 + ((4,75 – 0,38) / (1–0,01)) х (0,81–0,01) = 3,9 км
Значения Гmin 1, Гмах 1, Qmin 1 и Qmax 1 определяются по табл. 2
Подставив найденные значения в формулу, получим
Г1 = 3,9 км
4.3.2. Определение глубины зон заражения вторичным облаком (Г2)
Расчет проводится по формуле
Г2 = 0,38+ ((4,75– 0,38) / (1–0,01)) х (0,62–0,01) = 3,1 км
Значения Гmin 2, Гмах 2, Qmin 2 и Qmax 2 определяются по табл. 2
Подставив найденные значения в формулу, получим
Г2 = 3,1 км
4.3.3. Определение общей глубины зоны заражения (Г)
Расчет проводится по формуле
Г = ГI + (0,5 х ГII), км
где ГI – большая величина из Г1 и Г2, км
ГII – меньшая величина из Г1 и Г2, км
Г = 3,9+(0,5*3,1) = 5 км
4.3.4. Определение предельной глубины зоны заражения (Гп)
Расчет проводится по формуле
Гп = 1 x 12, км
где N – время, прошедшее после начала аварии, ч
U – скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха (км/ч) при заданной скорости ветра (м/с) и СВУВ
Подставив значения в формулу, получим
Гп = 1*12 = 12 км
4.3.5. Определение расчетной глубины зоны заражения (Гр)
За расчетную глубину зоны заражения принимаем меньшее значение из общей (Г) и предельной (Гп) глубин зон заражения
Гр = 5 км
Следовательно, расчетная глубина зоны заражения составляет 5 км
4.4. Определение площади зоны химического заражения и нанесение ее на схему
4.4.1. Определение площади возможной зоны химического заражения
Расчет проводится по формуле
Sв = 8,72 х 10 –3 х 52 х 900 , км2
где Гр – расчетная глубина зоны заражения, км
φ - угловой размер зоны возможного химического заражения, град. (табл. 7)
Sв = 8,72 * 10 –3 *52*900 = 19,6 км2
Масштаб: 1 см = 2 км
Рис. 1. Схема зоны возможного химического заражения
и метеоусловия на момент аварии
4.4.2. Определение площади зоны фактического заражения (S ф)
Площадь зоны фактического заражения определяется по формуле
S ф = 0,133 х 52 х 1 0,2, км
где К в – коэффициент, зависящий от СВУВ (табл. 8)
Гр – расчетная глубина зоны заражения, км
N – время, прошедшее после начала аварии, ч