Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
практическая БЖД+ЧС.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
3.81 Mб
Скачать

В зависимости от uв

UВ, м/с

< 0,5

0,6…1

1,1…2

> 2

φ, град

360

180

90

45

Форма зоны возможного заражения

10. Определяют время, мин, подхода облака СДЯВ к населенному пункту или объекту экономики (ОЭ) по формуле:

t = 60 Х / ν, (2.9)

где Х – расстояние от источника заражения до населенного пункта или ОЭ, км.

11. Производят оценку возникшей обстановки при аварии с наибольшей емкостью на ХОО и разрабатывают меры по повышению безопасности людей, руководствуясь указаниями подразделов 2.3 и 2.4.

3.3. Задание на прогнозирование

Заблаговременно спрогнозировать масштабы заражения жидкими СДЯВ на случай аварии и на случай разрушения химкомбината по исходным данным, приведенным в таблице 2.7. Оценить создавшуюся обстановку при разрушениях единичной наибольшей емкости и всего ХОО, составить тексты оповещения об опасности и дать рекомендации по защите населения микрорайона "Новый" размером 3х5 км.

3.4. Методические указания по выполнению, задания и анализу результатов прогноза

Ознакомившись с содержанием данного раздела студент рассчитывает по формулам (2.1...2.10) возможные масштабы заражения СДЯВ при разрушении как единичной наибольшей емкости на ХОО, так и всего ХОО. При этом он руководствуется методиками расчетов, приведенными в подразделе 1.

Затем студент вычерчивает в соответствующем масштабе (например, 1:50000 или 1:100000, т.е. в 1 см 500 или 1000 м) схему зоны Sв для прогнозируемых случаев разрушения, используя данные таблицы 2.6, заданное направление ветра и размеры микрорайона "Новый", (образцы оформления схем Sв на рисунке 2.1). Зона Sф имеет форму эллипса и находится внутри зоны Sв но фиксированное ее изображение на схему не наносят из-за возможного перемещения облака СДЯВ по ветру.

По вычерченным схемам Sв студент производит оценку возникшей обстановки, исходя из времени подхода облака 3В к жилым кварталам микрорайона "Новый" и продолжительности поражающего действия СДЯВ. В частности, он отмечает, что направление ветра в сторону жилых кварталов данного макрорайона, глубина Го зоны Sв превышает или не превышает удаление до домов микрорайона и, следовательно, попадают или нет она в ЗХЗ.

Из последнего вытекает, есть или нет опасность воздействия СДЯВ на население и через какое время она может возникнуть (оценивается по величине t) и какая продолжительность поражающего действия СДЯВ, т.е. указывается величина Т в часах. При этом студент должен определиться, нужна или нет эвакуация населения микрорайона "Новый" и какая она должна быть (полная или частичная). Необходимость эвакуации населения и ее тип определяются путем сравнения величин Го и X:

  • при Го ≤ X не требуется эвакуация населения микрорайона, а уход его в помещения с улицы, закрытие окон и дверей, герметизация помещений, применение подручных средств защиты органов дыхания (например, марлевых повязок, смоченных водой);

  • если Го захватывает 1/3 или 1/2 длины микрорайона, то нужна частичная эвакуация населения этой части микрорайона в другую (химически непораженную) его часть с проведением в последней мер по герметизации помещений и использованием подручных средств защиты органов дыхания;

  • в других случаях (когда Го > Х плюс более 1/2 длины микрорайона) необходима полная эвакуация населения микрорайона "Новый" в населенный пункт, находящийся перпендикулярно ветру и не попадающий в 3Х3 при этой аварии со СДЯВ.

По итогам такой оценки обстановки студент делает вывод, разрабатывает тексты оповещения населения об опасности (или ее отсутствии) для каждого случая возможного разрушения на ХОО химкомбината и определяет единый комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий для химкомбината (об этом см. ниже).

Рисунок 2.1. - Схемы прогнозируемой зоны SB при разрушении единичной наибольшей емкости на химкомбинате

Таблица 2.7 - Исходные данные к заданию

Вариант

Наименование СДЯВ

Кол-во выброшенного СДЯВ, Qо, т

Высота поддона, м

Расстояние до жилой зоны, Х, км

Температура возд., оС

Время после аварии,

N, ч

Скорость ветра, м/с

Направление ветра

Время аварии

1

Аммиак (изотермическое хранение)

40

1,2

3

+20

2

1

С

5ч 30 мин

2

Водород хлористый

25

1,0

2

+20

3

2

Ю

18 часов

3

Сернистый ангидрид

50

0,8

2,5

+40

3

3

В

13 ч 25 мин

4

Хлор

25

0,9

1,5

-20

1

4

З

0 ч 10 мин

5

Сероводород

15

0,7

2

0

3

3

З

2 ч 15 мин

6

Метиламин

12

0,6

2

0

4

2

Ю

12 ч 7 мин

7

Аммиак (изотермическое хранение)

30

1,2

3

-20

1

1

В

13 часов

8

Сернистый ангидрид

35

1,2

4

0

2

1

С

1 ч 35 мин

9

Диметиламин

30

1,5

4

+20

2

2

В

4 часа

10

Окислы азота

20

0,9

3

0

3

3

З

9 ч 7 мин

11

Аммиак (хранение под давлением)

35

1,2

3

-20

4

4

С

16 ч 45 мин

12

Сернистый ангидрид

30

1,3

2,5

+20

1

4

Ю

19 ч 5 мин

13

Хлор

10

0,6

1,5

+40

2

3

Ю

9 ч 55 мин

14

Метиламин

15

0,6

2

+20

1

2

С

7 ч 36 мин

15

Диметиламин

25

0,8

2

+20

4

1

В

2 часа

16

Метиламин

35

1,0

3

+40

3

1

З

14 часов

17

Водород хлористый

40

1,2

4

-20

2

2

В

18 часов

18

Сероводород

25

0,9

2,5

0

1

3

Ю

21 ч 10 мин

19

Аммиак (изотермическое хранение)

40

1,2

3,5

0

2

4

С

23 ч 50 мин

20

Аммиак (хранение под давлением)

30

1,0

3

-20

3

4

З

3 ч 40 мин

21

Хлор

20

1,0

2

+20

3

3

С

14 ч 36 мин

22

Сероводород

35

1,4

2,5

0

2

2

Ю

20 часов

23

Хлор

20

1,0

2

+20

1

1

В

22 ч 6 мин

24

Диметиламин

30

0,9

2,5

+40

2

1

З

5 часов

25

Сероводород

40

1,2

3,5

+20

4

2

Ю

17 ч 17 мин