
- •Введение
- •Общие методические указания
- •Рабочая программа
- •Контрольная работа
- •I. Понятийный аппарат опасности.
- •Контрольные задания
- •II. Таксономия опасностей.
- •Контрольные задания
- •III. «Дерево причин и опасностей» как система.
- •Контрольные задания
- •IV. Опасности среды обитания человека.
- •Контрольные задания
- •V. Оценка химической обстановки при разрушении (аварии) объектов, имеющих сильнодействующие ядовитые вещества (сдяв).
- •5.1Оценка химической обстановки прогнозированием и по данным разведки при авариях на химически опасных объектах (хоо).
- •5.1.1 Прогнозирование глубины зон заражения сдяв.
- •5.1.2. Определение количественных характеристик выброса сдяв.
- •5.1.3 Расчет глубины зоны заражения при аварии на хоо.
- •2. По формуле 5.4 определяем величину выброса сдяв:
- •5.1.4 Расчет глубины зоны возможного заражения при разрушении химически опасного объекта.
- •Контрольные задания.
- •5.2 Оценка химической обстановки, сложившейся в результате аварий с выбросом сдяв.
- •5.2.1 Определение площади зоны заражения.
- •Контрольные задания.
- •VI. Оценка радиационной обстановки.
- •6.1. Прогнозирование возможной радиационной обстановки.
- •6.2. Методика фактической оценки (решение типовых задач) радиационной обстановки.
- •Контрольные задания
- •6.3. Методика решения задач по оценке радиационной обстановки при планировании и проведении аСиДнр
- •6.3.1. Определение допустимого времени начала преодоления зон заражения
- •6.3.2. Определение допустимого времени начала ведения аСиДнр
- •6.3.3. Определение допустимой продолжительности аСиДнр
- •6.3.4. Определение количества смен для проведения аСиДнр, исходя из сложившейся обстановки.
- •Контрольные задания
- •VII. Доврачебная помощь пострадавшим.
- •VIII. Средства индивидуальной защиты (сиз). Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля.
- •Контрольные задания
5.1Оценка химической обстановки прогнозированием и по данным разведки при авариях на химически опасных объектах (хоо).
Неблагоприятная химическая обстановка может сложиться на определенной территории при авариях на технологических емкостях и хранилищах, при транспортировке СДЯВ железнодорожным, трубопроводным и другими видами транспорта, а также в случае разрушения химически опасных объектов (ХОО) при стихийных бедствиях.
Выброс СДЯВ в атмосферу может произойти в газообразном, парообразном или аэрозольном состоянии. Опасность поражения людей СДЯВ требует быстрого выявления и оценки химической обстановки для организации аварийно-спасательных и других неотложных работ и учета ее влияния на производственную деятельность и жизнедеятельность людей.
Под оценкой химической обстановки понимают определение масштаба и характера заражения СДЯВ, анализ их влияния на деятельность объектов и населения.
Масштабы заражения СДЯВ, в зависимости от их физических свойств и агрегатного состояния, рассчитывают по первичному и вторичному облаку.
Первичное облако – облако СДЯВ, образующееся в результате мгновенного (1 3 мин) перехода в атмосферу части содержания емкости со СДЯВ, при ее разрушении.
Вторичное облако – это облако СДЯВ, образующееся в результате испарения разлившегося вещества с подстилающей поверхности.
Например:
– для сжиженных газов – отдельно по первичному и вторичному облаку;
– для сжатых газов – только по первичному облаку;
– для ядовитых жидкостей, кипящих выше температуры окружающей среды – только по вторичному облаку.
Внешние границы зон заражения СДЯВ рассчитываются по поражающей токсодозе при ингаляционном воздействии на организм человека.
Исходными данными для прогнозирования масштабов заражения СДЯВ являются:
– общее количество СДЯВ на объекте и данные по размещению их запасов в емкостях и технологических трубопроводах;
– количество СДЯВ, выброшенных в атмосферу и характер их разлива на подстилающей поверхности;
– высота поддона или обваловки складских емкостей;
– метеоусловия: температура воздуха, скорость ветра на высоте 1м, степень вертикальной устойчивости воздуха;
– топографические условия местности и характер застройки;
– степень защищенности людей.
Примечание:
При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения (загрязнения) на случай производственной аварии в качестве исходных данных рекомендуется принимать за величину выброса СДЯВ (
) – его содержание в максимальной по объему единичной емкости (технологической, складской, транспортной), а для сейсмических районов – общий запас СДЯВ, в условиях инверсии и при скорости ветра 1м/с.
Для прогноза масштабов заражения непосредственно после аварии берут конкретные данные о количестве выброшенного (разлившегося) СДЯВ и реальные метеоусловия.
При расчетах принимают следующие допущения:
емкости, содержащие СДЯВ, при авариях разрушаются полностью;
толщина слоя жидкости для СДЯВ (
), разлившихся свободно на подстилающей поверхности принимается равной 0,05м и по всей площади разлива; для СДЯВ, разлившихся в поддон или обвалование, определяется из соотношений:
а) при разливах из емкостей, имеющих самостоятельный поддон (обвалование),
,
(5.1)
где
"
"
- высота поддона (обвалования) в метрах;
б) при разливах из емкостей, расположенных группой, имеющих общий поддон (обвалование),
, м (5.2)
где Q
–
количество
выброшенного (разлившегося) при аварии
вещества,
т;
d – плотность вещества, т/м3;
F – реальная площадь разлива в поддон (обваловку), м2;
при авариях на газо- и продуктопроводах величина выброса СДЯВ принимается равной его максимальному количеству, содержащемуся в трубопроводе между автоматическими отсекателями, например для аммиакопроводов – 275 500т;
предельное время пребывания людей в зоне заражения и продолжительность сохранения неизменными метеоусловия (степень вертикальной устойчивости воздуха, направление и скорость ветра) составляет 4ч.