Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КП по ОТ вар 2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
113.15 Кб
Скачать

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:

Q1∙К3∙К5∙К7∙Q0=0,01∙0,04∙0,23∙1∙30000=2,76 т

Эквивалентное количества вещества во вторичном облаке:

Q=(1-К1)∙К2∙К3∙К4∙К5∙К6∙К7∙Q0/(h∙d).

Q=(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:

Sф8∙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.

Q1∙К3∙К5∙К7∙Q0,

где Q0=d∙V; (V – объем хранилища, т.).

Q0=0,681∙10000=6810 т.

Q=0,01∙1∙0,04∙0,23∙1362=0,1253 т.

Определение эквивалентного количества вещества во вторичном облаке.

Q=(1-К1)∙К2∙К3∙К4∙К5∙К6∙К7∙Q0/(h∙d).

Q=(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:

Sф8∙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

  1. Безопасность в чрезвычайных ситуациях Учеб. пособие. Цаплин, В.В., С.В. Ефремов./ СПб.: СПБГАСУ. – 2011. – 272 с.

  2. С. В. Ефремов: Опасные технологии и производства, СПб, издательство Политехнического университета, 2008.

  3. Учебное пособие: «Гражданская защита в чрезвычайных ситуациях», часть I, В.К. Смоленский, И.А. Куприянов, СПб ГАСУ,2007г.

  4. Нормы радиационной безопасности НРБ 2000. – М.: Энергоатомиздат, 2000г.