
- •Общие положения
- •2. Прогнозирование химической обстановки
- •2.1. Методы прогнозирования химической обстановки
- •2.1.1. Долгосрочное (оперативное) прогнозирование
- •2.1.2. Аварийное прогнозирование
- •2.1.3. Принятые допущения при прогнозировании
- •3. Параметры зон химического заражения при долгосрочном (оперативном) прогнозировании
- •3.1. Некоторые определения
- •3.2. Определение глубины распространения облака зараженного воздуха в условиях открытой местности.
- •3.2.1.Определение расчетной глубины распространения облака зараженного воздуха в условиях открытой местности
- •3.3. Определение глубины распространения облака зараженного воздуха в условиях закрытой местности
- •Коэффициент влияния местности (kм)
- •3.3.1. Определение расчетной глубины распространения облака зараженного воздуха в условиях закрытой местности
- •4. Определение размеров площадей зон химического заражения при долгосрочном (оперативном) прогнозировании
- •4.1. Определение степени химической опасности административно-территориальных единиц (образований) и химически опасных объектов.
- •5. Определение масштабов химического заражения при аварийном прогнозировании
- •6. Нанесение химической обстановки на топографические карты, схемы
- •Угловые размеры зон возможного заражения охв в зависимости от скорости ветра
- •Химического заражения
- •7. Определение возможных потерь среди персонала и населения
- •Возможные потери рабочих, служащих и населения от охв в очаге поражения, %
- •Г лубина распространения облака зараженного воздуха в случае аварии на химически-опасных объектах, км Таблица 1
- •Г лубина распространения облака зараженного воздуха в случае аварии на химически-опасных объектах, км Таблица 2
- •Глубина распространения облака зараженного воздуха в случае аварии на химически-опасных объектах, км Таблица 3
- •Глубина распространения облака зараженного воздуха в случае аварии на химически-опасных объектах, км Таблица 5
- •Глубина распространения облака зараженного воздуха в случае аварии на хоо, км
- •Коэффициент уменьшения глубины распространения облака
- •Определение степени вертикальной устойчивости атмосферы
- •Значения коэффициента kСвуа, учитывающих степень вертикальной устойчивости атмосферы
- •Скорость (км/ч) переноса первичного фронта облака зараженного воздуха (w) в зависимости от скорости ветра
- •Доля глубины зоны распространения охв, в пределах которой будут наблюдаться поражения незащищенного населения определенной степени тяжести
- •Время испарения (заражения) охв при авариях, час
- •Критерии классификации административно-территориальных единиц и химически опасных объектов (кроме железных дорог)
2.1.2. Аварийное прогнозирование
Аварийное прогнозирование химической обстановки осуществляется непосредственно после аварии по данным разведки и выполняемых расчетов для определения возможных последствий и принятия необходимых мер по защите населения и ликвидации аварии.
Исходными данными являются:
время и место аварии;
наименование ОХВ и общее его количество на момент аварии, находящегося в емкости или трубопроводе, способ хранения или перевозки;
характер разлива ОХВ на подстилающую поверхность – «свободно» или «в поддон» («в обваловку»);
высота поддона или обваловки складских емкостей;
метеорологические условия: температура воздуха; направление (азимут) и скорость ветра в приземном слое на высоте 10м (на высоте флюгера); состояние облачности; степень вертикальной устойчивости атмосферы (задается или принимается по таблице 10 в зависимости от времени суток, состояния облачности и скорости ветра);
средняя плотность (численность) населения в районе возможного химического заражения или характер производственной деятельности предприятия и его удаленность от места аварии;
численность наибольшей рабочей смены предприятия и степень их защищенности (наличие индивидуальных и коллективных средств защиты).
2.1.3. Принятые допущения при прогнозировании
1. Максимальное (предельное) время t пребывания людей в зоне химического заражения после начала аварии составляет 4 часа. Мероприятия по защите населения детально планируется на глубину зоны химического заражения, которая образуется на протяжении первых 4 часов после начала аварии.
Гп = 4w, км (1)
где w – скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха, км/ч (таблица 12)
2. Емкости, содержащие ОХВ, при авариях разрушаются полностью, а жидкость разливается на подстилающую поверхность «свободно» или «в поддон»:
- при свободном выливе жидкости на подстилающую поверхность, толщина слоя принимается равной по всей площади разлива:
h=0,05, м (2)
- при выливе жидкости «в поддон» толщина слоя жидкости принимается равной:
h=H-0.2, м (3)
где: h – толщина слоя разлива жидкости; Н – высота поддона, м;
3. При авариях на газо- и продуктопроводах выброс ОХВ принимается в максимальном количестве вещества, содержащегося в трубопроводе между автоматическими отсекателями, например, для аммиакопроводов принимают:
Q
=300-500,
т
(4)
4. При нанесении химической обстановки на карту (схему) значения радиуса района аварии принимают:
• для низкокипящих ОХВ (сжиженные газы):
,
м;
• для высококипящих ОХВ (жидкости):
,
м
(5)
где: Q0 – количество вылившегося вещества, т.
5. Параметры зон химического заражения определяются по таблицам, которые составлены для открытой местности.