
- •Это все , что мне прислали
- •Детерминированные методы количественной оценки опасностей техносферы
- •2. Понятие «первичное облако».
- •3. Модель образования первичного облака
- •4. Парообразование за счет сброса давления.
- •5. Определение доли «мгновенно» испарившегося сжиженного газа.
- •6. Ионизирующие излучения.
- •7. Проникающая радиация
- •8. Способы защиты от проникающей радиации.
- •9. Степень ослабления радиации различными материалами.
- •10. Радиоактивное заражение местности.
- •11. Воздействие радиации на людей.
- •12. Доза излучения. Поглощенная доза ионизирующего излучения. Основные понятия и определение. Единицы измерения.
- •17. Формула Мацака. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса.
- •18. Огневые шары.
- •19. Характер процесса образования огневого шара.
- •20. Зонирование территории по уровню теплового воздействия при образовании огневого шара.
- •21. Методика расчета интенсивности теплового излучения огневого шара.
- •22. Прогнозирование и оценка последствий аварий с выбросом химически опасных веществ.
- •23. Зонирование территории химического заражения.
- •26. Прогнозирование и оценка числа пораженных в зонах химического заражения
- •27 . Основы защиты населения
- •28. Взрыв газопаровоздушной смеси.
- •29. Оценка инженерной обстановки при детонационныхвзрывах гпвс
- •29. Оценка инженерной обстановки при дефлаграционных взрывах гпвс
- •30. Очаги поражения при авариях на взрывоопасных объектах
- •31. Зонирование очагов взрыва.
- •33. Методика оценки числа пораженных и количества разрушенных зданий в очаге взрыва.
- •36. Условие образования огневого шара
- •37. Условие вспышечного сгорания
- •38. Условия взрыва газопаровоздушной смеси.
- •39. Стехиометрическая смесь.
- •40. Взрывы облаков газопаровоздушных смесей.
- •16. Понятие ударной волны при взрывах облаков гпвс
- •17. Профиль и характерные параметры ув.
- •43. Особенности воздействия ув на человека, сооружения и тд
- •47. Методика расчета основных поражающих факторов взрыва
- •49. Типы реакторов аэс и их особенности.
- •Реактор на быстрых нейтронах
- •25. Классификация аварийных ситуаций на аэс.( методичка стр 92)
- •51) Методы оценки частоты аварии и вероятности развития аварии на опасном производственном объекте.
- •52)Инженерный метод, статистический метод, метод экспертных оценок.
- •55)Последовательность определения вероятности формирования поражающих факторов, привести пример построения дерева событий.
- •61)Математическая модель потенциального риска.
12. Доза излучения. Поглощенная доза ионизирующего излучения. Основные понятия и определение. Единицы измерения.
13. Особенности формирования облаков сильнодействующих ядовитых веществ при авариях на химически опасных объектах техносферы.
Это такой же вопрос как и первый
14. Понятие «вторичное облако».
ВТОРИЧНОЕ ОБЛАКО СДЯВ - облако СДЯВ (сильнодействующее ядовитое вещество), образующееся в результате испарения разлившегося вещества с подстилающей поверхности
15. Модель образования вторичного облака.
Пока хз
16. Испарение с зеркала разлития за счет теплообмена с атмосферным воздухом.
Рассмотрим процесс образование токсичного облака при квазимгновенном выбросе перегретого сжиженного газа на неограниченную поверхность
В
случае квазимгновенного разрушения
емкостного оборудования, содержащего
сжиженный газ под давлением, происходит
истечение и практически мгновенное
испарение в окружающее пространство
определенной его части ,
с образованием первичного облака за
счет сброса давления
.
Оставшаяся часть жидкой фазы растекается по подстилающей поверхности
.
Вследствие
теплопритока от подстилающей поверхности
и теплообмена с воздухом по зеркалу
разлития происходит дальнейшее его
испарение с интенсивностью ,
с образованием вторичного облака за
счет испарения с зеркала разлития
площадью Sзр
за время исп
→
.
Одним из основных факторов, определяющих размеры ЗХЗ и ожидаемые последствия возможной аварии, является количество химически опасного вещества перешедшего в токсичное облако Qобл.
–масса
первичного облака за счет сброса
давления.
–масса
вторичного облака за счет испарения с
зеркала разлития.
Испарение за счет теплообмена с атмосферным воздухом
Скорость испарения жидкости зависит
- от рода жидкости (Р(Т)-парциальным давлением паров, ),
- от температуры жидкости в момент разгерметизации (Т),
- от скорости ветра (v10) над поверхностью жидкости.
Интенсивность или массовая скорость испарения определяется по формуле Мацака:
,
кг/(см2)
(Т,v) – интенсивность испарения вещества, кг/(см2);
Р(Т) – давление насыщенных паров вещества при температуре окружающей среды, Па;
– молекулярная масса;
v10 – скорость ветра на высоте 10 м (высота флюгера), м/с.
Давление насыщенного пара Рнп (Па) – давление пара, находящегося в равновесии с жидкостью.
Рнп тем выше, чем ниже Ткип. Характеризует летучесть вещества.
Определяется из справочной литературы или на основе расчетных методов:
1. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса (описывает отношение между давлением пара p, теплотой испарения H и температурой T вещества: ln p = H/RT + константа)
,
кПа
Нкип – удельная теплота испарения, кДж/кг (или Дж/г);
R = 8,314 Дж/(мольК) – универсальная газовая постоянная.
М - молярная масса вещества, г/моль (М [г/моль]=)
Для пересчета на мольную теплоту испарения Дж/моль, удельная теплота испарения умножается на молярную массу вещества:
103Нкип[Дж/кг]×10-3[кг/моль]=Нкип[Дж/г]×[г/моль]=Нкип×=Н [Дж/моль];
Размеры ЗХЗ кроме массы аварийного выброса, также зависят от:
- метеоусловий,
- характера местности на пути распространения зараженного воздуха,
- условий хранения и характера выброса ядовитых веществ,
- степени токсичности вещества.