Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка_ЦЗ_диплом.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
4.15 Mб
Скачать

Глибина поширення хмари забрудненого повітря у разі аварій на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті (Гт), км

(ступінь вертикальної стійкості повітря - інверсія, температура повітря - 20оС,

швидкість вітру - 1 м/с)

Речовина

Кількість НХР, т

0,5

1,0

3,0

5,0

10

20

30

50

70

100

300

Хлор

3,15

4,80

9,20

12,8

19,3

29,7

38,5

52,9

65,6

82,2

164

Аміак

<0,5

1,3

1,65

2,65

4,3

5,45

7,2

8,90

11,3

21,9

Сірчаний ангідрид

1,55

2,30

4,85

6,45

9,90

15,2

19,4

26,4

32,9

41,1

82,2

Сірководень

<0,5

1,10

1,60

2,60

4,05

5,10

6,95

8,40

10,6

20,7

Сірковуглець

<0,5

<0,5

0,60

1,30

1,80

2,25

3,25

3,90

4,85

9,40

Соляна кислота

1,35

1,95

3,90

5,25

7,95

12,3

15,6

21,5

26,5

33,3

66,9

Хлорпікрин

5,00

7,40

14,7

20,2

31,3

48,2

62,6

86,0

105

133

276

Формальдегід

3,25

4,90

9,45

13,1

19,7

30,4

39,4

54,1

67,1

84,2

168

Таблиця 3.31

Коефіцієнти зменшення глибини розповсюдження хмари нхр

при виливі "у піддон" (Ксх.)

Найменування НХР

Висота обвалування, м

1

2

3

хлор

2,1

2,4

2,5

аміак

2,0

2,25

2,35

сірчаний ангідрид

2,5

3,0

3,1

сірководень

1,6

-

-

соляна кислота

4,6

7,4

10,0

хлорпікрин

5,3

8,8

11,6

формальдегід

2,1

2,3

2,5

Таблиця 3.32

Коефіцієнт зменшення глибини розповсюдження хмари нхр

для кожного 1 км довжини закритої місцевості при інверсії (Кзм)

Міська забудова

Лісові масиви

Сільське будівництво

3,5

1,8

3

Після визначення розрахункової глибини отримане значення Гр порівнюється з максимальним значенням глибини переносу повітряних мас Гп за 4 години:

Гп = 4·W, км,

де W - швидкість переносу повітряних мас, км/год.

При швидкості вітру в приземному шарі - 1 м/с, ступеню вертикальної стійкості повітря (СВСП) - інверсії, W = 5 км/год. Таким чином значення

Гп = 4·W = 4·5 = 20 км.

Найменше з порівняних величин приймається за фактичну прогнозовану глибину зони забруднення, тобто

Гпзхз = min{Гп; Гр}.

1.2. Ширина прогнозованої зони хімічного забруднення (Шпзхз)

Шпзхз = 0,3· (Гпзхз)0,6 , км, (3.48.)

де Гпзхз - глибина прогнозованої зони хімічного забруднення, що визначена в п. 1.1.

1.3. Площа зони хімічного забруднення

При прогнозуванні визначаються:

а) Площа зони можливого хімічного забруднення (ЗМХЗ)

Sзмхз=3,14·(Гпзхз)2 , км2. (3.49.)

б) Площа прогнозованої зони хімічного забруднення (ПЗХЗ)

Sпзхз=0,11·(Гпзхз)2 , км2. (3.50.)

2. Визначення часу підходу хмари зараженого повітря до об’єкта (tпідх).

Час підходу хмари НХР до заданого об’єкта залежить від швидкості перенесення хмари повітряним потоком W, на що впливає швидкість вітру, і визначається за формулою:

tпідх = r/W = r/5, год, (3.51.)

де r - відстань від місця аварії (джерела забруднення) до заданого об’єкта, км;

3. Визначення тривалості дії фактора хімічного забруднення (typ).

Тривалість дії НХР визначається терміном випаровування НХР із поверхні її розливу, що залежить від характеру розливу ("вільно" чи "у піддон"), швидкості вітру, типу НХР і може бути визначено за табл. 3.33.

4. Визначення можливих втрат робітників і службовців об’єктів господарювання й населення в осередку хімічного ураження.

Очікувані втрати визначаються за табл. 3.34 залежно від чисельності людей, що можуть опинитись у прогнозованій зоні хімічного забруднення, ступеня їх захищеності (забезпеченості засобами індивідуального й колективного захисту).

Таблиця 3.33