
- •Расчётно-графическая работа
- •1 Построение розы ветров
- •1.1 Обоснование места расположения объекта.
- •2 Оценка радиационной обстановки и определение границ радиоактивного заражения
- •2.1 Построение зон возможных разрушений и зон радиоактивного загрязнения.
- •2.1.1 Определение центра взрыва
- •2.1.2 Определение зон возможных разрушений.
- •3 Оценка химической обстановки и определение границ зоны химического заражения
- •3.1 Определение количественных характеристик выброса сдяв
- •3.1.1 Определение эквивалентного количества вещества по первичному облаку.
- •3.1.2 Определение эквивалентного количества вещества по вторичному облаку.
- •3.2 Расчёт глубины зоны заражения при аварии на химически опасном объекте.
- •3.3 Определение площади зоны заражения
- •4 Оценка устойчивости работы объекта
- •4.1 Оценка устойчивости объекта к воздействию ударной войны
- •4.2 Оценка устойчивости объекта к воздействию светового излучения
- •4.3 Оценка устойчивости объекта к проникающей радиации и радиоактивному заражению.
- •5 Оценка инженерной защиты рабочих и служащих промышленного объекта.
- •5.1 Расчёт убежища
- •5.2 Мероприятия по защите населения, рабочих и служащих.
3 Оценка химической обстановки и определение границ зоны химического заражения
Сильнодействующее ядовитое вещество (СДЯВ) - химическое вещество, применяемое в хозяйственных целях, которое при розливе или выбросе может приводить к заражению воздуха с поражающими концентрациями.
Химически опасный объект (ХОО) – это объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором, может произойти гибель или химическое заражение окружающей среды.
Зона химического заражения - это территория или акватория, в пределах которой распространены или, куда привнесены опасные химические вещества в концентрациях и количествах создающих опасность для жизни и здоровья людей, для с/х животных и растений в течение определённого времени.
Под эквивалентным количеством СДЯВ понимается такое количество хлора, масштаб заражения которым при инверсии эквивалентен масштабу заражения при данной степени вертикальной устойчивости воздуха, количеством данного вещества, перешедшим первичным (вторичное) облако.
Первичное облако образуется в результате мгновенного (1 - 3 мин.) перехода в атмосферы части содержимого ёмкости СДЯВ при её разрушении.
Вторичное облако образуется в результате испарения разлившегося вещества с подстилающей жидкости.
Степень вертикальной устойчивости воздуха:
Инверсия - понижение температуры в приземном слое;
Конвекция - перенос воздушных слоёв (тёплый воздух - вверх, холодный - вниз);
Изотермия - постоянная температура в приземном слое или изначальное её понижение не более чем на 0,6 ºС на 100 м.
Токсодоза – количественная характеристика СДЯВ, соответствующая определённому уровню поражения при его воздействии на живой организм.
3.1 Определение количественных характеристик выброса сдяв
Количественные характеристики выброса СДЯВ для расчёта масштабов заражения определяются по их эквивалентным значениям.
Для сжатых газов эквивалентное количество вещества определяет только по первичному облаку.
Для сжиженных СДЯВ, температура кипения которых выше температуры окружающей среды, эквивалентное количество вещества определяют только по вторичному облаку, а для СДЯВ, температура кипения которых ниже температуры окружающей среды, эквивалентное количество вещества определяется отдельно по первичному и по вторичному облаку.
Так как tкип сернистого ангидрида меньше tос = +20ºС (см. табл. 6[2]), следовательно, определяем эквивалентное количество по первичному и вторичному облакам.
3.1.1 Определение эквивалентного количества вещества по первичному облаку.
Эквивалентного количества вещества по первичному облаку(в тоннах) определяется по формуле:
;
т,
где
- коэффициент, зависящий от условий
хранения СДЯВ (см. табл. 6[2]);
- коэффициент,
равный отношению пороговой токсодоза
хлора к пороговой токсодозе другого
СДЯВ (см. табл. 6[2]);
- коэффициент,
учитывающий степень вертикальной
устойчивости воздуха (принимаем равный
для инверсии – 1; для
изотермии – 0,23;
для конвекции – 0,08, см. табл. 5[2]);
- коэффициент,
учитывающий влияние температуры воздуха
(см. табл. 6[2]);
- количество
выброшенного (разлившегося) при аварии
вещества, принимаем максимально возможное
количество (см. исх. данные).