- •Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций
- •Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций Практикум для студентов технических специальностей
- •Содержание
- •Введение
- •1 Оценка радиационной обстановки
- •1.1 Оценка радиационной обстановки при аварии на аэс
- •1.1.1 Определение возможных доз излучения за время пребывания в зоне радиоактивного заражения
- •На различное время t после аварии (разрушения) аэс
- •1.1.2 Определение допустимой продолжительности пребывания в зоне радиоактивного заражения
- •1.1.3 Определение дозы излучения за длительный период времени
- •1.2 Оценка радиационной обстановки при ядерном взрыве
- •1.2.1 Определение возможных доз излучения при заданной продолжительности облучения
- •1.2.2 Определение времени ядерного взрыва
- •1.2.3 Определение уровня радиации на один час после взрыва
- •1.2.4 Определение возможных доз излучения за время пребывания в зоне радиоактивного заражения
- •1.2.5 Определение возможных доз излучения при преодолении зон заражения
- •1.2.6 Определение допустимой продолжительности пребывания в зоне заражения по заданной дозе излучения
- •1.2.7 Определение допустимого времени начала входа в зону заражения (начала работ)
- •1.2.8 Определение возможных потерь при пребывании на радиоактивно зараженной местности
- •1.3 Задачи по теме
- •Задача 1.6 Определение показателя спада
- •2 Оценка химической обстановки
- •2.1 Оценка химической обстановки на объектах, имеющих сдяв
- •2.1.1 Определение количественных характеристик выброса
- •2.1.1.1 Определение эквивалентного количества вещества по первичному облаку
- •2.1.1.2 Определение эквивалентного количества вещества по вторичному облаку
- •2.1.2 Расчет глубины зоны заражения при аварии на химически опасном объекте
- •2.1.3 Определение площади зоны заражения
- •2.1.4 Определение времени подхода зараженного воздуха к определенному рубежу (объекту)
- •2.1.5 Определение времени поражающего действия сдяв
- •2.1.6 Определение возможных потерь людей в очаге химического поражения
- •2.2. Оценка химической обстановки при применении химического оружия
- •2.2.1 Определение размеров и площади зоны химического заражения
- •2.2.2 Определение глубины распространения зараженного воздуха и времени его подхода
- •2.2.3 Определение стойкости ов на местности
- •2.2.4 Определение времени пребывания людей в средствах защиты кожи
- •2.2.5 Определение возможных потерь рабочих, служащих и населения в очаге химического поражения
- •2.3 Задачи по теме Задача 2.1 Определение глубины распространения сдяв
- •Задача 2.2 Определение глубины распространения нескольких сдяв (ахов)
- •3 Оценка пожарной обстановки
- •3.1 Исходные данные для прогнозирования пожарной обстановки
- •3.2 Классы взрывоопасных зон
- •3.2.1 Аналитическое обоснование классов взрывоопасных зон
- •3.3 Расчет категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности
- •3.3.1 Применение легковоспламеняющихся жидкостей
- •3.3.2 Применение горючих газов
- •3.3.3 Помещения с образованием в них взрывоопасных пылей
- •3.4 Задачи по теме
- •4 Оценка обстановки при наводнении
- •4.1 Общие сведения
- •4.1.1 Правила поведения и действия населения при наводнениях
- •4.1.2 Перечень мероприятий по оценке обстановки
- •4.2 Аварии на гидротехнических сооружениях
- •4.2.1 Исходные данные
- •4.2.2 Алгоритм расчета
- •4.3 Задачи по теме
- •5 Оценка устойчивости объектов
- •5.1 Общие сведения
- •5.2 Определение максимальных значений параметров поражающих факторов ядерного взрыва, ожидаемых на объекте
- •5.3 Оценка устойчивости объекта к воздействию ударной волны ядерного взрыва
- •– Средние разрушения – полные разрушения
- •5.4 Оценка устойчивости сооружений и оборудования к воздействию скоростного напора ударной волны
- •5.4.1 Смещение оборудования
- •5.4.2 Опрокидывание оборудования
- •5.4.3 Инерционное разрушение элементов оборудования
- •5.5 Оценка устойчивости объекта к воздействию светового излучения ядерного взрыва
- •5.6 Оценка устойчивости объекта к воздействию взрыва газовоздушной смеси
- •5.7 Оценка воздействия электромагнитного импульса на устойчивость объекта
- •5.8 Задачи по теме
- •Задача 5.2 Оценка устойчивости объекта к воздействию ударной волны
- •Список использованных источников
- •Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций Практикум
- •210035, Г. Витебск, Московский проспект, 72.
2.1.1.1 Определение эквивалентного количества вещества по первичному облаку
Эквивалентное количество СДЯВ в первичном (вторичном) облаке – это такое количество хлора, масштаб заражения которым при инверсии эквивалентен масштабу заражения при данной степени вертикальной устойчивости атмосферы количеством СДЯВ, перешедшим в первичное (вторичное) облако.
Эквивалентное количество СДЯВ по первичному облаку определяется по формуле
Qэ1 = K1 K3 K5 K7 Q0, т, (2.3)
где К1 – коэффициент, зависящий от условий хранения СДЯВ (для сжиженных газов К1 < 1; для сжатых газов К1 = 1 (см. табл. 2.2);
К3 – коэффициент, учитывающий токсичность СДЯВ, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе другого СДЯВ (см. табл.2.2);
К5 – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха, определяемой по табл. 2.1 (для инверсии – К5 = 1; для изомерии – К5 = 0,23; для конвекции – К5 = 0,08);
К7 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (может быть меньше единицы (при высоких температурах) и больше единицы (при низких температурах). Для сжатых газов К7 = 1) (см. табл. 2.2);
Q0 – количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т.
Для сжиженных газов, не вошедших в таблицу (табл. 2.2), значение коэффициента К7 принимается равным 1, а значение К1 определяется по соотношению:
К1=
, (2.4)
где ср – удельная теплоёмкость жидкого СДЯВ, кДж/(кгК);
Т – разность температур жидкого СДЯВ до и после разрушения ёмкости, К;
Lисп – удельная теплота испарения, кДж/кг.
При хранении газа в сжатом виде его количество, выброшенноe при аварии, определяется по формуле
Q0 = ρ p V , т, (2.5)
где ρ – плотность СДЯВ, т/м3;
р – давление газа в хранилище, атм;
V – объем хранилища (объем трубопровода от места разрыва до отсекателя), м3.
В случае если СДЯВ составляет определенную долю n от всего объема выброшенного газа, то полученное по формуле (2.5) значение Q0 умножается на n.
2.1.1.2 Определение эквивалентного количества вещества по вторичному облаку
Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку рассчитывается по формуле
Qэ2
= (1-К1)К2К3К4К5К6К7
,
т, (2.6)
где К1 ,К2 – коэффициенты, зависящие от физико-химических свойств СДЯВ, см. табл. 2.2;
К4 – коэффициент, учитывающий скорость ветра, см. табл. 2.3;
К6 – коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после начала аварии – ; h – толщина слоя СДЯВ, м;
– плотность жидкой фазы СДЯВ, т/м3, см. табл. 2.2.
Коэффициент К6 определяется исходя из условия:
К6
=
;
где исп
– время
испарения СДЯВ, ч.
Если исп < 1 ч, К6 принимается для 1ч.
Время испарения рассчитывается по формуле
исп=
, ч. (2.7)
При аварии на химически опасном объекте с одновременным выливом разных СДЯВ, определяется суммарное эквивалентное количество СДЯВ по формуле
Qэ
= 20K1K5
,
т, (2.8)
где К2i – коэффициент, зависящий от физико-химических свойств i-го СДЯВ, см. табл. 2.2;
К3i – коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе i-го СДЯВ;
К6i – коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после начала аварии (разрушения объекта);
К7i – поправка на температуру для i-го СДЯВ;
Qi – запасы i-го СДЯВ на объекте, т; – плотность i-го СДЯВ, т/м3.
