
- •1. Введение
- •2. Описание опасных веществ, планируемых к размещению на базе.
- •2.1 Керосин
- •2.2 Динамит
- •2.3 Аммиак
- •3. Алгоритм расчетов
- •4. Расчеты размеров зон поражения, потерь и априорных частот аварий
- •4.1. Хранилище керосина
- •4.2 Хранилище взрывчатых веществ (динамит) 1000 т.
- •4.3 Изотермическое хранилище аммиака емкостью 30000 т.
- •4.4 Газгольдер емкостью 10000 м3 с аммиаком
3. Алгоритм расчетов
Схема
оценки опасности объекта
1
Керосин
Разгермети-зация
Сценарий:
пожар разлития (А1)
Определение
площадей Sбезв
и Sсан
Расчет людских
потерь: N=R∙Sa
Расчет риска:
R=П∙Rс
)
2
Динамит
Изменение
температуры окружающей среды
Сценарий:
взрыв (D1)
Определение
площадей Sбезв
и Sсан
Расчет людских
потерь: N=R∙Sa
Расчет риска:
R=П∙Rс
)
3
Аммиак
Разгермети-зация
Расчет площади
заражения АХОВ
Определение времени
подхода зараженного облака к объекту
4
Аммиак
Поврежде-ние
резервуара
Класс опасности
4
Расчет площади
заражения АХОВ
Определение
времени подхода зараженного облака
к объекту
Схема описания алгоритма расчета
4. Расчеты размеров зон поражения, потерь и априорных частот аварий
4.1. Хранилище керосина
RЗБП=0,56∙(π∙302)0,5=29,777 м=0,029 км
RЗСП=3,02∙( π∙302)0,45=107,928 м=0,104 км
SЗБП= π∙RЗБП2=2786 м2=0,002786 км2
SЗСП= π∙RЗСП2- SЗБП =36590-2786=33804 м2=0,0338 км2
NЗБП=500∙0,002786≈1 чел
NЗСП=500∙0,0338≈17 чел
Априорная частота аварий равна 10-4 частота/год (при площади обваловки более 1500 м2).
4.2 Хранилище взрывчатых веществ (динамит) 1000 т.
RЗБП=26.9∙m 0,3 =26,9∙10000,3=213,674 м=0,213 км
RЗСП=102∙m0,32=102∙10000,32=930,251 м=0,930 км
SЗБП= π∙RЗБП2=143400 м2=0,1434 км2
SЗСП= π∙RЗСП2 =2719000 м2=2,719 км2
NЗБП=500∙0,1434≈71 чел
NЗСП=500∙0,2,719≈1357 чел
Априорная частота аварий равна 10-7 частота/год.
4.3 Изотермическое хранилище аммиака емкостью 30000 т.
Определение слоя толщины разлитой жидкости:
h=3,5-0,2=3.3 м
Определение продолжительности поражающего действия (времени испарения):
Т=h∙d/(K2∙K4∙K7)=3,3∙0,681/(0,025∙2,34∙1) ≈38,4 ч
N<T,
значит К6=N0,8= 10,8=1
Эквивалентное количества вещества в первичном облаке:
Q1э=К1∙К3∙К5∙К7∙Q0=0,01∙0,04∙0,23∙1∙30000=2,76 т
Эквивалентное количества вещества во вторичном облаке:
Q2э=(1-К1)∙К2∙К3∙К4∙К5∙К6∙К7∙Q0/(h∙d).
Q2э=(1-0,01) ∙0,025∙0,04∙2,34∙0,23∙1∙1/(3,3∙0,681)=7,1 т
Полная глубина (Г) зоны заражения, обусловленной воздействием первичного и вторичного облаков АХОВ:
Г=Гmax+0,5∙Гmin,
Г=8,91+0,5∙2,91=10,36 км.
Предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс:
Гп=N∙v,
где v=29 – скорость переноса фронта зараженного воздуха, км/час.
Гп=4∙29=116 км.
Сравним полученные значения Г и Гп:
116 км > 10,36 км.
За окончательную расчетную глубину зоны заражения Г3 примем наименьшее значение, равное 10,36 км.
Площадь зоны возможного заражения:
Sв=8,72∙10-3∙Г32∙φ=8,72∙10-3∙10,362∙45=42,11 км2,
где φ – угловые размеры зоны возможного заражения, град.
Площадь зоны фактического заражения:
Sф=К8∙Г32∙N0,2=0,133∙10,362∙12=14,28 км2.
Определение людских потерь:
N=500∙14,28=7137 чел.
4.4 Газгольдер емкостью 10000 м3 с аммиаком
Толщина слоя разлитой жидкости:
h=0,05 м.
Определение продолжительности поражающего действия (времени испарения):
Т=(h∙d)/(K2∙K4∙K7)=(0.05∙0,681)/(0.052∙2,34∙1)=0.58 ч
Т < 1 ч,
значит К6=1
Определение эквивалентного количества вещества в первичном облаке.
Q1э=К1∙К3∙К5∙К7∙Q0,
где Q0=d∙V; (V – объем хранилища, т.).
Q0=0,681∙10000=6810 т.
Q1э=0,01∙1∙0,04∙0,23∙1362=0,1253 т.
Определение эквивалентного количества вещества во вторичном облаке.
Q2э=(1-К1)∙К2∙К3∙К4∙К5∙К6∙К7∙Q0/(h∙d).
Q2э=(1-0,01)∙0,025∙0,04∙2,34∙0,23∙1∙6810=27,32 т.
Расчет глубины зоны заражения.
Г=Гmax+0.5∙Гmin;
Г=8,2+0,5∙0,6=8,5 км.
Предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс:
Гп=N∙v=1∙29=29 км.
Окончательной расчетной глубиной зоны заражения является меньшее из двух сравниваемых значений: Г=8,5 км.
Определение площади зоны заражения АХОВ:
SВ=8,72∙10-3∙Г2∙φ=8,72∙10-3∙8,52∙45 =28,35 км2.
Площадь зоны фактического заражения:
Sф=К8∙Г2∙N0,2= 0,133∙8,52∙10,2=9,6 км2.
Оценка людских потерь:
N=500∙9,6=4800 чел.
Объект
№ 19
Объект
№ 7
Объект
№ 1
Объект
№ 13
Список литературы
Безопасность в чрезвычайных ситуациях Учеб. пособие. Цаплин, В.В., С.В. Ефремов./ СПб.: СПБГАСУ. – 2011. – 272 с.
С. В. Ефремов: Опасные технологии и производства, СПб, издательство Политехнического университета, 2008.
Учебное пособие: «Гражданская защита в чрезвычайных ситуациях», часть I, В.К. Смоленский, И.А. Куприянов, СПб ГАСУ,2007г.
Нормы радиационной безопасности НРБ 2000. – М.: Энергоатомиздат, 2000г.