Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курск.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
337.41 Кб
Скачать

4.1 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 метила хлористого меньше tос = +20ºС (см. табл. 6[2]), следовательно, определяем эквивалентное количество по первичному и вторичному облакам.

4.1.1 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).

4.1.2 Определение эквивалентного количества вещества по вторичному облаку.

Эквивалентного количества вещества по вторичному облаку определяется по формуле:

;

т,

где - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств СДЯВ (см. табл. 6[2]);

- коэффициент, учитывающий скорость ветра (см. табл. 7[2]);

- коэффициент, зависящий от времени прошедшего после начала аварии;

- определяется после расчёта продолжительности t и времени испарения вещества;

при

h - толщена слоя СДЯВ при свободном разливе принимаем: h = 0.05 м; (если имеется поддон или ёмкость то рассчитывается по формуле h = H – 0.2, где H – высота поддона или ёмкости)

d - плотность СДЯВ, т/м3 (см. табл. 6[2]), d = 0,983 т/м3.

;

ч; .

4.2 Расчёт глубины зоны заражения при аварии на химически опасном объекте.

Полная глубина зоны заражения Г (км) (см. табл. 8[2]), обусловленной воздействием первичного и вторичного облака, определяется по формуле

,

где – наименшее из значений

– наибольшее из значений;

км.

Предельно-возможное значение глубины переноса воздушных масс Гn.

- время от начала аварии, ч;

V = 5 - скорость переноса переднего фронта заражённого воздуха при данных скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч (см. табл. 9[2]) .

км.

4.3 Определение площади зоны заражения

Площадь зоны возможного заражения первичным (вторичным) облаком СДЯВ определяется по формуле:

,

где S - площадь зоны возможного заражения СДЯВ, км

Г - глубина зоны заражения, км

- угловые размеры зоны возможного заражения (см. табл. 10[2]), град; = 180 град.

.

Площадь зоны фактического заражения рассчитывается по формуле:

,

где - коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха (принимается равным 0,081 при инверсии; 0,133 – при изотермии; 0,285 – при конвекции);

N - время, прошедшее после начала аварии ( ), ч;