
- •Семінар 4. Хімічна безпека.
- •4.1 Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності,здатності до горіння та впливом на організм людини.
- •3А ступенем токсичності отруйні речовини поділяються на 5 груп [33] :
- •4.2 Особливості забруднення місцевості,води,продовольства у разі виникнення аварії з викидом небезпечних хімічних речовин.
- •4.3 Класифікація об’єктів господарювання і адміністративно-територіальних одиниць за хімічною небезпекою.
- •4.4 Типологія аварій на хімічно-небезпечних об'єктах. Основні причини аварій на хімічно-небезпечних об'єктах такі [36]:
- •4.5 Організація дозиметричного й хімічного контролю.
- •Відносна кількість уражених
- •Глибина поширення зараженого повітря з уражаючими концентраціями нхр на відкритій місцевості, км
- •Поправочні коефіцієнти впливу швидкості вітру на глибину поширення зараженого повітря
- •Стан вертикальної стійкості повітря
- •Можливі втрати від нхр
- •Повітряним потоком, м/с
- •Допустима тривалість перебування в засобах захисту шкіри
- •Тривалість випару нхр, год. (при швидкості вітру 1 м/с)
- •Поправочні коефіцієнти швидкості вітру
- •Контрольні запитання
Можливі втрати від нхр
Умови перебування |
Забезпеченість протигазами, % |
|||||||||
0 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
|
Відкрита місцевість
|
90-100 |
75 |
65 |
58 |
50 |
40 |
35 |
25 |
18 |
10 |
Найпростіші сховища (будинки) |
50 |
40 |
35 |
30 |
27 |
22 |
18 |
14 |
9 |
4 |
Примітка. Орієнтовні наслідки отруєнь: легкого ступеня - 25%, середнього і важкого — 40%, зі смертельним результатом - 35%.
Час наближення зараженого повітря (t) до об'єкта визначається за формулою [33] :
де
t - час наближення повітря до об'єкта (хв/год);
L - відстань від місця витоку НХР (застосування ОР) до об'єкта, км;
V- швидкість приземного вітру (переносу хмари), м/с.
Дані про середню швидкість переносу хмари НХР повітряним потоком (в м/с) наведена у таблиці 4.5
Середня швидкість переносу хмари НХР Таблиця 4.5
Повітряним потоком, м/с
Швидкість вітру, м/с |
Відстань від місця аварії (ХНО), км |
||||||||
<10 |
> 10 |
< 10 |
> 10 |
< 10 |
|
>10 |
|||
інверсія |
ізотермія |
конвекція |
1 |
2 |
2.2 |
1.5 |
2 |
1.5 |
1.8 |
2 |
4 |
4.5 |
3 |
4 |
3 |
3.5 |
3 |
6 |
7 |
4.5 |
6 |
4.5 |
5 |
4 |
— |
— |
6 |
8 |
— |
— |
5 |
— |
— |
7.5 |
10 |
— |
— |
6 |
— |
— |
9 |
12 |
— |
— |
7 |
— |
— |
10.5 |
14 |
— |
— |
8 |
— |
— |
12 |
16 |
— |
— |
9 |
— |
— |
13 |
18 |
— |
— |
10 |
— |
— |
15 |
20 |
— |
— |
Примітки. 1. Через те,що хмара зараженого повітря може підніматися на значні висоти, де швидкість вітру більша, ніж над поверхнею землі, середня швидкість руху зараженого повітря буде більша, ніж швидкість вітру на висоті 1 м.
2.Інверсія і конвекція при швидкостях вітру понад 3 м/с спостерігається рідко.
Приклад
У результаті виробничої аварії на ХНО, розташованому на відстані 7 км від об’єкта, відбувся витік зрідженого аміаку.
Метеоумови на момент витоку: ізотермія, швидкість середнього вітру 4 м/с. Визначити час наближення зараженого повітря до об’єкта
Рішення
1.Відповідно до табл. 4.5 і швидкості вітру 4 м/с визначається середня швидкість руху хмари зараженого повітря V= 6 м/с
2.Час підходу зараженого повітря до об’єкта
За відсутності даних про швидкість руху хмари зараженого повітря допускається використовувати швидкість середнього (приземного) вітру.
Обмежені можливості існуючих засобів індивідуального (протигазів) і колективного захисту зумовлюють необхідність визначати в процесі оцінки хімічно небезпечних ситуацій тривалість (час) уражаючої дії НХР (ОР) (табл.4.7), а також допустиму тривалість перебування в засобах захисту шкіри (табл.4.6)
Таблиця 4.6