- •Цикл гражданской обороны расчетно-пояснительная записка
- •Задание на курсовое проектирование
- •Реферат
- •Характеристика фотобумаги
- •Описание технологического процесса синтеза эмульсии (первое созревание)
- •Рецепт изготовления эмульсии «фототелеграфная»
- •Регламентационная карта
- •Технологическая схема
- •Характеристика исходных веществ по вредности
- •Описание здания, где находится производство
- •Исследование устойчивости работы цеха при взрыве газовоздушной смеси (гвс).
- •4.1 Воздушная ударная волна.
- •4.2. Оценка устойчивости цеха к воздействию ударной волны при взрыве гвс.
- •4.3 Мероприятия по повышению устойчивости работы цеха.
- •5. Исследование пожарной устойчивости объекта.
- •5.1 Пожароустойчивость цеха.
- •5.2 Оценка пожароустойчивости цеха.
- •5.3 Мероприятия по повышению пожароустойчивости цеха.
- •6. Исследование действия аварийно опасных химических веществ (ахов).
- •6.1 Основные положения.
- •6.2 Прогнозирование глубины зон заражения.
- •6.3 Определение площади зоны заражения.
- •6.4 Определение времени подхода зараженного воздуха к объекту и продолжительности заражающего действия ахов.
- •6.5 Мероприятия по защите от ахов.
- •7. Исследование радиоактивного заражения на объекте и выработка мероприятий по защите населения, рабочих и служащих и по дезактивации.
- •7.1 Общие положения.
- •7.2 Определение уровня радиации на объекте.
- •7.3 Защита населения, рабочих и служащих от радиационного заражения при аварии на аэс.
- •7.4 Меры по защите от воздействия радиационного заражения.
- •Заключение.
- •9. Список литературы
- •Оглавление
6. Исследование действия аварийно опасных химических веществ (ахов).
6.1 Основные положения.
Масштабы заражения АХОВ для сжиженных газов рассчитываются отдельно по первичному и вторичному облаку.
Исходными данными для прогнозирования масштабов заражения АХОВ являются:
Общее количество АХОВ и его размещение в емкостях и технологических трубопроводах;
Количество АХОВ, выброшенное в атмосферу, характер его разлива на подстилающей поверхности ("свободно", "в обваловку", "в поддон");
Высота поддона для обваловки складских емкостей;
Метеорологические условия: температура воздуха, скорость ветра на высоте 10 м (на высоте флюгера), степень вертикальной устойчивости воздуха (СВУВ).
При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных рекомендуется принимать: за величину выброса АХОВ (QB) – его содержание в максимальной по объему единичной ёмкости (технологической, складской, транспортной и др.), для сейсмических районов – общий запас АХОВ, метеорологические условия: инверсия, скорость ветра 1 м/с. При прогнозировании масштабов заражения все АХОВ приводятся к эквиваленту хлора.
Для прогноза масштабов заражения непосредственно после аварии берутся конкретные данные о количестве выброшенного (разлившегося) АХОВ и реальные метеоусловия.
Предельное время пребывания людей в зоне заражения и продолжительность сохранения неизменными метеорологических условий (СВУВ, направления и скорости ветра) составляют 4 часа. По истечении указанного времени прогноз обстановки должен уточняться.
6.2 Прогнозирование глубины зон заражения.
Так как емкость обвалована, то толщина слоя жидкости для АХОВ рассчитывается по формуле:
h=H-0,2
где:
Н – высота обваловывания
h=1-0,2=0,8м
Эквивалентное количество вещества по первичному облаку в тоннах определяется по формуле:
,
т,
где К1 – коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ, определяется по таблице П2 (приложение 3) [2]
К3 - коэффициент отношения пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе определяемого АХОВ, определяется по таблице П2 (приложение 3)[2];
К5 - коэффициент, учитывающий СВУВ;
принимается для изотермии–0,23;
К7 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха, определяется по таблице П2 (приложение 3) [2];
Q0 - количество разлившегося (выброшенного) вещества, т.
т
Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку определяется по формуле
,
т
где где К4 – коэффициент, учитывающий скорость ветра, определяется по таблице П3;
К6 – коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после аварии; он определяется после расчета продолжительности испарения АХОВ – Т по формуле
К6
=
d – плотность АХОВ, т/м3, определяется по таблице П2;
h – толщина слоя АХОВ, м.
Время испарения АХОВ определяется по формуле
,
ч
К2 – коэффициент характеризующий данное АХОВ по таблице П2(приложение 3) [2];
ч
N = 1ч 36мин= 1,6часа
Т>N, К6 = 1,60,8 = 1,46
т
На основании найденных значений QЭКВ1 и QЭКВ2 по таблице П1 приложения 3 определяем глубину зоны заражения первичным и вторичным облаком. Т.к. в таблице П1 значений глубины заражения для найденных величин Qэкв1= 4,01 т и QЭКВ2=5,23 т нет, то их значения определяем путем интерполирования.
Так, для первичного облака Qэкв1= 4,01 т находим значение для Q = 3т, для которого глубина зоны заражения равна 2,91 км и для Q = 5 т глубина зоны заражения соответственно будет 3,75 км, тогда глубина заражения АХОВ для первичного облака будет:
км
Аналогично определяется глубина заражения АХОВ для вторичного облака:
км
Полная глубина заражения:
где Г1 – наибольшая, а Г2 – наименьшая из размеров Г1 и Г2.
км
Полученное значение Г сравнивается с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс – Гп
,
км
где N – время от начала аварии в часах;
V – скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха при данной скорости ветра и СВУВ , км/ч, определяется по таблице 2 (приложение 3).
км
Окончательно за глубину заражения АХОВ принимается наименьшее из значений Г и Гп. Полная глубина заражения меньше, чем предельно возможная глубина переноса воздушных масс, т.е. за глубину заражения АХОВ принимаем значение 9,37 км.
Учитывая, что удаление цеха от места аварии – 250 м, видно, что цех попадает в зону заражения АХОВ.
