
- •Химическая обстановка и ее оценка. Общие положения.
- •Количество ахов, обусловившее чс.
- •Учет влияния условий хранения, определяющих характер разлива.
- •Расчеты при авариях на химически опасном объекте. Основные положения методического подхода к расчету.
- •Коэффициенты, используемые при расчете эквивалентного количества.
- •Определение эквивалентного количества вещества в первичном облаке.
- •Определение эквивалентного количества вещества во вторичном облаке, и времени испарения.
- •Определение площади зоны зараженияи нанесение ее на карту
- •Определение времени подхода зараженного воздуха к заданной границе(объекту).
- •Определение продолжительности заражения.
- •Расчеты при разрушении химически опасного объекта.
- •Примеры решения задач Задача №1
- •Приложение таблицы для расчетов.
Коэффициенты, используемые при расчете эквивалентного количества.
Рассмотрим используемые при расчетах коэффициенты и поясним их физический смысл и особенности расчета и использования.
К1- коэффициент, определяющий относительное количество АХОВ, переходящее при аварии в газ:
Способ хранения |
Вещество (тип вещества) и его агрегатное состояние |
К1 |
1 |
Все низкокипящие вещества, хранящиеся под давлением в виде жидкости |
Значения приведены в таб.№ 14 |
2 |
Аммиак, хранящийся изотермически в виде жидкости |
Значения приведены в таб.№ 14 |
|
Другие АХОВ, хранящиеся изотермически в виде жидкости |
0 |
3 |
Низкокипящие АХОВ, хранящиеся под давлением в виде газа |
1 |
4 |
Высококипящие жидкости, хранящиеся при нормальных условиях |
0 |
К2- удельная скорость испарения вещества - количество испарившегося вещества в тоннах с площади 1 м. кв. за 1 час, (т/м2 ч) ;
K3 — отношение пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе данного АХОВ (значения приведены в таб.№ 14);
К4- коэффициент, учитывающий влияние скорости ветра на интенсивность испарения АХОВ (значения приведены в таб.№ 15);
K5 —коэффициент, учитывающий влияние степени вертикальной устойчивости воздуха на интенсивность рассеивания АХОВ 3:
для инверсии К5 = 1 ,
для изотермии К5 = 0,23 ,
для конвекции К5 = 0,08 .
К6 — коэффициент, учитывающий соотношение времени, на которое осуществляется прогноз (Тпрог) и продолжительности испарения АХОВ (Тисп) :
при Tисп 1 часаК6 = min { Tисп ;Tпрог)0,8 ,
при Tисп < 1 часаK6 = 1 .
Если необходимо рассчитать максимальные размеры зон заражения, то Тпрог условно принимается бесконечно большим.
К7 — коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха в момент аварии на интенсивность испарения АХОВ при формировании первичного (К7п) и вторичного облака (К7в):
для газообразных АХОВ К7= 1,
для жидкостей и сжиженных газов К7п, К7в из таб.№ 14.
Значения коэффициентов К1,К2,K3, К4, К7— при расчетах берутся изтаблиц 13-16(см. Приложение)4.
Определение эквивалентного количества вещества в первичном облаке.
Эквивалентное количество вещества,по первичному облаку,тонн, определяется по формуле:
mэ1 = K1 ·K3 ·K5 ·K7п ·mо (5)
mо — количество вышедшего при аварии АХОВ , тонн. ( см. формулы (1) и (2) ).
Определение эквивалентного количества вещества во вторичном облаке, и времени испарения.
Вторичное облакообразуется за счет испарения жидкой фазы АХОВ.
Расчет проводится в два этапа:
1) Определяется время испаренияTисп, в часах :
,ч(6)
где ж — плотность АХОВ, т/м. куб ( см. Приложение);
h — высота слоя испарения разлившегося АХОВ, м .
При Tисп <1 во всех дальнейших расчетах принимаем Т = 1 ч.
2) Эквивалентное количество АХОВ, образующеевторичное облако, определяется по формуле:
,т (7)
Расчет глубины зоны заражения при аварии на ХОО.
В основной таблице № 13приведены значенияглубин зон зараженияпервичным Г1иливторичным Г2облаком АХОВ в зависимости отэквивалентного количества вещества и скорости ветра.Соотношение между значениями Г1и Г2 для каждого АХОВ индивидуально.
Глубина зоны заражения, обусловленнаяпервичным и вторичнымоблаками, определяется формулой:
Гоб = max { Г1; Г2} + 0,5 min { Г1; Г2} , км. (8)
Используемая Таблица 13 дает зависимость глубины распространения АХОВ под действием ветра с учетом рассеивания и понижения концентрации облака. Эти данные справедливы для случая распространения облака над плоской поверхностью, но требуют уточнения в случае распространения облака над местностью с реальным рельефом и застройкой. Кроме того, скорость ветра в Таблице 13 является средней по высоте в приземном слое, скорость же на высоте распространения облака будет значительно больше5.
Изменение скорости ветра по высоте существенно зависит от степени вертикальной устойчивости воздуха. Так при инверсии скорость распространения заражения возрастает в 1,4 – 1,46 раза, при изотермии в 1,61 – 1,67 раза, при конвекции в 1,94 – 1,96 раза, причем конкретное значение коэффициента зависит от скорости ветра.
В разработанной и принятой в РФ методике скорость распространения заражения и в конечном итоге глубина образовавшейся зоны заражения определяется следующим образом.
Во-первых,
рассчитывается значение величины
Гоб
в соответствии сформулой
(8).
Во-вторых, по Таблице 16 в зависимости от СВУ (степени вертикальной устойчивости) и средней скорости ветра определяется скорость ветра на высоте переноса облака Vпер и глубина переноса облака Гпер
Гпер = Vпер Тпрог (9)
В-третьих,за окончательную расчетную глубину зоны заражения (Гок ) принимается минимальная из величин Гоб и Гпер
Гок
= min
{Гоб;
Гпер}
(10)
Затем рассчитывается время формирования зоны
Tф = Гок / Vпер (11)