
- •Цель и задачи расчетно-графического задания
- •Задача 1
- •Пример расчета
- •Значения показателя адиабаты некоторых газов
- •Задача 2
- •Пример расчета
- •Задание 3 расчет зоны чс при взрыве газового баллона
- •Задача 3
- •Пример расчета
- •Методика расчета
- •Скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха в зависимости от скорости ветра
- •Угловые размеры зон возможного заражения ахов в зависимости от скорости ветра u
- •Задача 4
- •Пример расчета
- •Задача 5
- •Пример расчета
- •Задача 6
- •Пример расчета
- •Результаты оценки устойчивости энергоблока грэс к воздействию эми
- •Задача 7
- •Пример расчета
- •Размеры зон полных, сильных, средних и слабых разрушений для промышленных и административных зданий
- •Задания к задаче №1
- •Задания к задаче № 3
- •Задания к задаче №4
- •Задание к задаче № 5
- •Задание к задаче № 7
- •Приложение б
- •Степени разрушения элементов объекта
- •Степень разрушения объектов при различном избыточном давлении взрыва
- •Степень тяжести поражения людей при взрыве газовоздушной смеси
- •Характеристики кислородных, ацетиленовых и пропан-бутановых баллонов
- •Характеристики ахов и вспомогательные коэффициенты для определения глубин зон заражения
- •Значения коэффициента к4 в зависимости от скорости ветра
- •Коэффициент ослабления экспозиционной дозы радиации
- •Коэффициент пересчета уровня радиации к1 на любое время t суток после аварии на аэс с разрушением реактора
- •Характеристика классов пространства, окружающего место аварии
- •Классификация взрывоопасных веществ
- •Вспомогательные коэффициенты (а) для определения размеров зон поражения людей воздушной ударной волной при авариях на пожаровзрывоопасных объектах
- •Значение теплового потока на поверхности огненного шара
- •Библиографический список
- •Оглавление
Задание 3 расчет зоны чс при взрыве газового баллона
1. Определим энергию взрыва баллона А, кДж по формуле
(18)
где Р – давление в сосуде перед
разрушением (определяется при испытаниях),
принимаем согласно табл. 4, прил. Б;
-
атмосферное давление,
=101
кПа; V – объем баллона
(табл. 4, прил. Б),
;
-
показатель адиабаты (табл. 4, прил. Б).
2. Определяем тротиловый эквивалент ТЭ, кг,
(19)
3. Найдем избыточное давление во фронте ударной волны,
∆Pф, кПа,
(20)
где R – расстояние от эпицентра взрыва, м; qув - тротиловый эквивалент для свободно распространяющейся в атмосфере ударной волны воздушного взрыва, кг
4. Найдем скоростной напор воздуха, кПа,
(21)
5. В соответствии с табл. 2, 3 (прил. Б) сделаем оценку степени разрушения объекта и степени тяжести поражения людей.
Задача 3
Произошел взрыв газового баллона. Рассчитать энергию взрыва баллона, тротиловый эквивалент, избыточное давление во фронте ударной волны на расстоянии 5+n, м от эпицентра взрыва и скоростной напор воздуха (№ варианта см. табл. 2, прил. А).
(n – порядковый номер по журналу).
Пример расчета
Произошел взрыв баллона с кислородом. Рассчитать энергию взрыва баллона, тротиловый эквивалент, избыточное давление во фронте ударной волны на расстоянии 5 м от эпицентра взрыва и скоростной напор воздуха.
Решение
1. По формуле (18) определим энергию взрыва баллона, кДж,
кДж.
2. По формуле (19) определим тротиловый эквивалент, кг,
кг.
3. По формуле (20) найдем избыточное давление во фронте ударной волны, кПа,
=22,19
кПа.
кг
4. По формуле (21) найдем скоростной напор воздуха, кПа,
кПа.
5. При взрыве баллона с кислородом объект окажется в зоне воздействия ударной волны с избыточным давлением 22,19 кПа. В соответствии с табл. 2, 3 (прил. Б) сделаем оценку степени разрушения объекта и степени тяжести поражения людей.
Объект находится в области среднего разрушения. Ущерб от аварии 30-60%. Тяжесть поражения людей – травмы средней тяжести (10 -12% из числа пораженных нуждаются в медицинской помощи).
Задание 4
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
НА ОБЪЕКТЕ ЭКОНОМИКИ ПРИ АВАРИИ
И РАЗРУШЕНИИ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ
Оценка химической обстановки на изучаемом объекте экономики производится методами заблаговременного и оперативного прогнозирования масштабов заражения аварийными химически опасными веществами (АХОВ) при аварии (разрушении) на соседнем химически опасном объекте (ХОО).
При заблаговременном прогнозировании используются следующие исходные данные:
- за величину выброса берется максимальное количество АХОВ в единичной емкости;
- за метеорологические условия принимаются неблагоприятные метеорологические явления: скорость ветра Uв = 1 м/с, степень вертикальной устойчивости воздуха - инверсия, температура воздуха tв = 20°С.
При оперативном прогнозировании принимаются:
- за величину выброса - конкретное количество выброшенного (вылившегося) АХОВ;
- конкретные метеорологические условия на момент аварии.
Оценить масштабы заражения АХОВ - значит определить значения следующих параметров:
- глубины зоны заражения Г, м;
- площади зоны возможного заражения Sв , км2;
- площади зоны фактического заражения Sф, км2;
- продолжительность заражения Тисп, м.
Используя посчитанные значения параметров необходимо графически изобразить зоны химического заражения для обоих вариантов прогнозирования с указанием положения данного объекта и ХОО, количества АХОВ на ХОО, направления ветра.
Основные допущения и ограничения:
1. Емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью.
2. Толщина слоя жидкостей АХОВ (h), разлившихся свободно, принимается равной 0,05 м, а для АХОВ, разлившихся в поддон или обвалование – по формулам (22) или (23):
- для жидкостей, имеющих самостоятельный поддон (обвалование):
,
(22)
где H – высота обвалования, м; h – толщина слоя жидкости АХОВ в обваловании, м;
– для емкостей имеющих общий поддон (обвалование) на группу:
,
(23)
где d – плотность АХОВ, т/м3; F – реальная площадь разлива в поддон, м2; Q0 – количество выброшенного (разлившегося) при аварии АХОВ, т.
3. Предельная продолжительность сохранения метеоусловий – N = 4 ч.
4. Расчеты ведутся по эквивалентным количествам АХОВ. Под эквивалентным количеством АХОВ понимается такое количество хлора, масштаб заражения которым при инверсии эквивалентен масштабу заражения при данной степени вертикальной устойчивости воздуха количеством данного АХОВ, перешедшим в первичное (вторичное) облако.
Основные исходные данные:
- общее количество АХОВ на объекте экономики;
- количество АХОВ, выброшенное в окружающую среду, и характер разлива;
- высота обвалования;
- метеорологические условия (температура воздуха, почвы, скорость ветра в приземном слое (на высоте 10 метров), степень вертикальной устойчивости воздуха);
- плотность (количество) населения в зоне возможного химического заражения и степень его защиты.