
- •Расчетно-графическая работа
- •Введение
- •2. Построение розы ветров
- •Исходные данные направления ветра
- •3. Оценка радиационной обстановки и определение границ зоны радиоактивного заражения
- •4. Оценка химической обстановки и определение границ зоны химического заражения
- •Степени вертикальной устойчивости воздуха:
- •4.1. Определение количественных характеристик выбросов.
- •4.1.1 Определение эквивалентного количества вещества по вторичному облаку.
- •4.2 Расчет глубины зоны заражения при аварии на химически опасном объекте (хоо)
- •4.2.1 Определение площади зоны заражения
- •5. Оценка устойчивости работы объекта
- •5.1 Оценка устойчивости объекта к воздействию ударной волны
- •Методы повышения устойчивости работы объекта при воздействии
- •5.2 Оценка устойчивости объекта к воздействию светового излучения.
- •6. Оценка инженерной защиты рабочих и служащих промышленного объекта.
- •Планирование и расчёт убежища
- •6.1 Расчет площади убежища.
- •6.2 Площадь вспомогательных помещений
- •6.3 Расчёт общей площади убежища.
- •6.4. Мероприятия по защите рабочих и служащих промышленного объекта.
- •7. Заключение.
4.1. Определение количественных характеристик выбросов.
Количественные характеристики выброса СДЯВ для расчета масштабов заражения определяется по их эквивалентным значениям. Для сжатых газов эквивалентное количества вещества определяется только по первичному облаку. Для сжиженных СДЯВ, температура кипения которых выше температуры окружающей среды, эквивалентное количество вещества определяется только по вторичному облаку. Для СДЯВ, температура кипения которых ниже температуры окружающей среды, эквивалентное количество вещества определяется отдельно по первичному и по вторичному облаку.
4.1.1 Определение эквивалентного количества вещества по вторичному облаку.
Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку рассчитывается по формуле:
где: K2 - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств СДЯВ
K4 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, табл.4.3;
K6 - коэффициент, зависящий от времени прошедшего после начала аварии
N, K6 определяется после расчета продолжительности tи времени испарения вещества, K6 =N0.8 при N=tИ
h - толщина слоя СДЯВ, м,
d - плотность СДЯВ, т/м3.
K2=0,040; K4=2,34; =10.06; h=0.05 (м);
;
К6= 0,7960.8=0,833 (с);
Qэ2=1.93 (т);
4.2 Расчет глубины зоны заражения при аварии на химически опасном объекте (хоо)
Расчет глубины зон заражения первичным (вторичным) облаком СДЯВ при
авариях на технологических емкостях, хранилищах и транспорте определяется по формуле:
Г=Г ’
где: Г’ =2 (только по вторичному облаку)
4.2.1 Определение площади зоны заражения
Площадь зоны возможного заражения первичным (вторичным) облаком СДЯВ определяется по формуле:
где R=Г - глубина зоны заражения, км
n- количество секторов в круге (определяется в зависимости от угла (табл.10))
5. Оценка устойчивости работы объекта
Под устойчивостью работы объекта народного хозяйства понимается его способность выпускать установленные виды продукции в объемах и номенклатурах, предусмотренных соответствующими планами (для объектов не производящих материальных ценностей, - транспорт, связь и др. - выполнять свои функции), в чрезвычайных условиях, а также приспособленность этого объекта к восстановлению в случае повреждения.
Известно, что восстановлению объект подлежит, если он получит слабые и средние разрушения.
Применительно к гражданским и промышленным зданиям степени разрушения характеризуются следующим состоянием конструкции:
слабые разрушения: разрушаются оконные и дверные заполнения, легкие перегородки, частично - кровля, возможны трещины в стенах верхних этажей;
средние разрушения: разрушаются встроенные элементы внутренних перегородок, окна, двери, крыши, появляются трещины в стенах, происходит обрушение отдельных участков чердачных перекрытий и стен верхних этажей.
5.1 Оценка устойчивости объекта к воздействию ударной волны
Воздушная ударная волна представляет собой область сильного сжатия воздуха, распространяющуюся во все стороны от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью.
Действие ударной волны на объекты (системы) определяются: параметрами ударной волны, характеристиками объекта (форма, размеры, прочность и др.), а также ориентацией объекта относительно ударной волны.
Таблица 4
№ |
Элементы объекта |
Характеристика зданий и сооружений |
PФ, кПа |
||||||||
п/п |
10 20 30 40 50 60 |
||||||||||
1 |
ПК № 1 |
1 этаж, железобетон |
|
|
|
|
|
||||
2 |
ПК № 2 |
3 этажа, кирпич |
|
|
|
|
|
||||
3 |
Склад ГСМ |
полузаглубленное |
|
|
|
|
|
|
|
|
- средние разрушения
- сильные разрушения
- полные разрушения
Критерием для определения устойчивости объекта к воздействию ударной волны является величина избыточного давления во фронте ударной волны Рф, при которой здания и сооружения объекта сохраняться или получат слабые и средние разрушения.
Определяем величины избыточного давления РФ, при которых здания и сооружения получат те или иные степени разрушения.
Таблица 5
№ |
Элементы объекта |
Характеристика зданий и сооружений |
PФ, кПа |
||
п/п |
Слабые |
Средние |
Сильные |
||
1 |
ПК № 1 |
1 этаж, железобетон |
20-30 |
30-40 |
40-60 |
2 |
ПК № 2 |
3 этажа, кирпич |
8-10 |
10-20 |
20-30 |
3 |
Склад ГСМ |
полузаглубленный |
10-30 |
30-50 |
50-100 |
Анализ таблицы показывает, что наименее устойчивым элементом (зданием) к воздействию ударной волны является ПК № 2, который получает сильные разрушения при PФ=20 кПа. При разрушении этого цеха объект в целом не может продолжать работу, поэтому предел устойчивости для объекта составит 20 кПа.