Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Защита населения и хозяйственных объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
24.11.2025
Размер:
6.56 Mб
Скачать

Продолжение таблицы 3.6.2.

Номер вари-

Тип объекта

Возгораемые и другие

 

Расстояние

анта

элементы объекта

 

RJ, м

 

 

 

Объект №1. Здание бескаркасной конструк-

Кровля из черепицы, окна и двери металличе-

300

 

ции

ские

 

 

 

12

Объект №2. Грузовой автомобиль

Резина автомобильная,

300

 

кузов деревянный

 

 

 

 

 

Объект №3.Люди, проходящие по территории

Хлопчатобумажная одежда

450

 

Объект №1. Здание с легким металлическим

Кровля из рубероида, деревянные двери и

500

 

каркасом

окна окрашены в белый цвет

13

 

 

Объект №2. Легковой автомобиль

Резина автомобильная, бак с бензином

1000

 

 

Объект №3. Работающие люди

Темная хлопчатобумажная одежда

1000

 

Объект №1. Промышленное здание с метал-

Кровля из рубероида, деревянные окна и две-

 

 

 

лическим каркасом и бетонным заполнением с

ри окрашены в белый цвет,

600

14

площадью остекления 30%

остекление обычное

 

 

Объект №2. Грузовой автомобиль

Резина автомобильная, брезент

1000

 

 

Объект №3. Работающие люди на открытой

Белая хлопчатобумажная одежда

1000

 

местности

 

 

 

 

 

Объект №1. Котельная в кирпичном здании

Кровля из толи, двери и окна деревянные,

400

 

окрашенные в темный цвет

 

 

 

 

15

Объект №2. Воздушная телефонная линия

Столбы из неокрашенного дерева

800

связи

 

 

 

 

 

Объект №3. Работающие люди на открытой

Темная хлопчатобумажная одежда

800

 

местности

 

 

 

 

 

Объект №1. Здание бескаркасной конструк-

Кровля из красной черепицы, двери обиты

 

 

 

черным дермонтином, окна деревянные не-

400

 

ции

 

окрашенные

 

 

16

 

 

 

Объект №2. Легковой автомобиль

Резина автомобильная

800

 

 

Объект №3. Работающие люди на открытой

Темная хлопчатобумажная одежда

1000

 

местности

 

 

 

 

 

Объект №1. Здание с легким металлическим

Кровля из рубероида, неокрашенные деревян-

300

 

каркасом

ные окна и двери

 

 

 

17

Объект №2. Грузовой автомобиль

Резина автомобильная, брезент палаточный

600

 

Объект №3. Люди, работающие на открытой

Темная хлопчатобумажная одежда

 

800

 

местности

 

 

 

 

 

 

Объект №1. Кирпичные многоэтажные здания

Кровля из рубероида, двери металлические,

 

550

 

окна деревянные, окрашенные в белый цвет

 

 

 

 

 

18

Объект №2. Автобус

Резина автомобильная, шторы светлые

 

700

 

Объект №3. Люди, работающие на открытой

Светлая хлопчатобумажная одежда

 

1000

 

местности

 

 

 

 

 

 

Объект №1. Массивное промышленное зда-

Кровля из рубероида, двери металлические,

 

 

 

ние с металлическим каркасом и крановым

 

330

 

окна деревянные, окрашенные в темный цвет

 

 

оборудованием грузоподъемностью 25–50 т

 

 

 

 

 

 

19

Объект №2. Подвижной железнодорожный

Вагоны из дерева, покрашенные в коричневый

 

1000

 

состав

цвет

 

 

 

 

 

Объект №3. Люди, работающие на открытой

Светлая хлопчатобумажная одежда

 

400

 

местности

 

 

 

 

 

 

Объект №1. Здания из сборного железобетона

Кровля из красной черепицы

 

500

 

Объект №2. Цистерна на грузовом автомоби-

Покрашена в белый цвет

 

700

20

ле

 

 

 

 

 

Объект №3. Люди, работающие на открытой

Темная хлопчатобумажная одежда

 

700

 

местности

 

 

 

 

 

 

Объект №1.Массивные промышленные зда-

Кровля из рубероида, двери и окна деревянные,

 

 

 

ния с металлическим каркасом и крановым

 

300

 

неокрашенные

 

 

оборудованием грузоподъемностью 25–50 т

 

 

21

 

 

 

Объект №2. Грузовой автомобиль

Резина автомобильная, брезент

 

700

 

 

 

Объект №3. Люди, работающие на открытой

Темная хлопчатобумажная одежда

 

700

 

местности

 

 

 

 

 

 

Объект №1. Промышленное здание бескар-

Кровля из толи, металлические окна и двери

 

900

 

касной конструкции

 

 

 

 

 

22

Объект №2. Легковой автомобиль

Резина автомобильная

 

1000

 

Объект №3. Люди, работающие на открытой

Темная хлопчатобумажная одежда

 

1000

 

местности

 

 

 

 

 

 

Объект №1. Промышленное здание бескар-

Кровля из толи, металлические окна и двери

 

1000

 

касной конструкции

 

 

 

 

 

23

Объект №2. Легковой автомобиль

Резина автомобильная

 

1000

 

Объект №3. Люди, работающие на открытой

Темная хлопчатобумажная одежда

 

500

 

местности

 

 

 

 

 

 

Объект №1. Здание бескаркасной конструк-

Кровля из черепицы, окна и двери металличе-

 

300

 

ции

ские

 

24

 

 

Объект №2. Грузовой автомобиль

Резина автомобильная, кузов деревянный

 

300

 

 

 

Объект №3.Люди, проходящие по территории

Хлопчатобумажная одежда

 

450

271

Окончание таблицы 3.6.2.

Номер вари-

Тип объекта

Возгораемые и другие

Расстояние

анта

элементы объекта

RJ, м

 

 

Объект №1. Здание бескаркасной конструк-

Кровля из рубероида, окна и двери металличе-

500

 

ции

ские

 

 

25

Объект №2. Автобус

Синего цвета

900

 

Объект №3.Люди, работающие на открытой

Светлая хлопчатобумажная одежда

900

 

местности

 

 

 

 

Объект №1. Здание с легким металлическим

Кровля из рубероида, двери металлические

500

 

каркасом

26

 

 

Объект №2.Легковой автомобиль

Резина автомобильная, бак с бензином

1000

 

 

Объект №3. Работающие люди

Темная хлопчатобумажная одежда

1000

 

Объект №1. Здание с легким металлическим

Кровля из рубероида, деревянные двери и окна

500

 

каркасом

окрашены в белый цвет

27

 

Объект №2.Легковой автомобиль

Резина автомобильная, бак с бензином

1000

 

 

Объект №3. Работающие люди

Темная хлопчатобумажная одежда

500

 

Объект №1. Здание бескаркасной конструк-

Кровля из красной черепицы, двери обиты

400

 

ции

черным дермонтином

 

 

28

Объект №2. Легковой автомобиль

Резина автомобильная

1000

 

Объект №3. Работающие люди на открытой

Темная хлопчатобумажная одежда

1000

 

местности

 

 

 

 

Объект №1.Массивные промышленные зда-

Кровля из красной черепицы, двери обиты

 

 

ния с металлическим каркасом и крановым

черным дермонтином, окна деревянные не-

500

29

оборудованием грузоподъемностью 25–50 т

окрашенные

 

 

Объект № 2. Легковой автомобиль

Резина автомобильная, бак с бензином

800

 

Объект №3. Работающие люди

Темная хлопчатобумажная одежда

500

 

Объект №1. Кирпичные многоэтажные здания

Кровля из рубероида,

 

 

(в три и более этажа)

деревянные двери и окна окрашены в белый

500

30

 

цвет

 

Объект №2. Грузовой автомобиль

Резина автомобильная, брезент

700

 

 

Объект №3. Люди, работающие на открытой

Темная хлопчатобумажная одежда

800

 

местности

 

 

 

Сделайте выводы по устойчивости объектов № 1 и № 2 и предложения по повышению их устойчивости также заносятся в тетрадь. Некоторые предложения по повышению устойчивости изложены ниже и в лекции. Сделайте выводы по оценке степени поражения людей на объекте № 3 и предложения по оказанию первой медицинской помощи записывают в тетрадь.

Оценка устойчивости объекта и предложения по повышению его устойчивости от воздействия ударной волны

А. Сравнения избыточного давления, рассчитанного по формуле 3.6.2, с данными в табл. 3.6.3 могут иметь три варианта: а) объект не разрушается или получает слабые повреждения. В этом случае рекомендуется текущий ремонт; б) объект получает средние разрушения. В этом случае рекомендуется капитальный ремонт и мероприятия по повышению устойчивости объекта, изложенные ниже; в) объект получает сильные или полные разрушения. В этом случае рекомендуется вынести емкость с ГВС на безопасное расстояние. Восстановление объекта не планируется.

Б. В результате сравнения избыточного давления, рассчитанного для объекта 3 с данными табл. 3.6.4, делают вывод о получении людьми различных травм, ранений и летальных исходов.

В этом случае или вводят запрет на работу людей на опасных расстояниях или емкость с ГВС выносится на безопасное расстояние.

В. Расстояние, на которое необходимо вынести емкость с ГВС можно рассчитать по формуле (3.6.2), если учесть избыточное давление, при котором не происходит разрушений.

272

Таблица 3.6.3.

Степени разрушения объектов и их элементов при избыточных давлениях ударной волны, кПа

Объект, элемент объекта

 

 

Разрушение

 

п/п

Слабое

 

Среднее

Сильное

 

Полное

 

 

 

 

 

 

1. Производственные, административные здания и сооружения

 

 

Массивные

промышленные зда-

 

 

 

 

 

 

1

ния с металлическим каркасом и

20–30

 

30–40

40–50

 

50–70

крановым оборудованием грузо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подъемностью 25–50 т

 

 

 

 

 

 

 

2

То же, с крановым оборудованием

20–40

 

40–50

50–60

 

60–80

60–100 т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здания с легким металлическим

 

 

 

 

 

 

3

каркасом и бескаркасной кон-

10–20

 

20–30

30–50

 

50–70

 

струкции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промышленные здания с метал-

 

 

 

 

 

 

4

лическим каркасом и

бетонным

10–20

 

20–30

30–40

 

40–50

заполнением с площадью остек-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ления около 30%

 

 

 

 

 

 

 

5

Здания из сборного железобетона

10–20

 

20–30

 

30–60

6

Кирпичные многоэтажные здания

8–12

 

12–20

20–30

 

30–40

(в три и более этажа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Деревянные дома

 

6–8

 

8–12

12–20

 

20–30

8

Остекление зданий обычное

0,5–1

 

1–1,5

1,5–3

 

 

 

2. Коммунально-энергетические сети

 

 

 

1

Наземные

металлические резер-

30–40

 

40–70

70–90

 

90

вуары и емкости

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Водонапорные башни

 

10–20

 

20–40

40–60

 

60

3

Котельные в кирпичных зданиях

7–13

 

13–25

25–35

 

35–45

4

Трансформаторные подстанции

30–40

 

40–60

60–70

 

70–80

5

Воздушные

линии

высокого

25–30

 

30–50

50–70

 

70

напряжения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Воздушные

линии

низкого

20–60

 

60–100

100–160

 

160

напряжения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Средства связи

 

 

 

 

1

Воздушные

линии

телефонно-

20–40

 

40–60

60–100

 

100

телеграфной связи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Антенные устройства

 

10–20

 

20–30

30–40

 

40

 

 

 

4. Транспортные средства

 

 

 

1

Грузовые автомобили и цистерны

20–30

 

30–55

55–65

 

90–130

2

Легковые автомобили

 

10–20

 

20–30

30–50

 

50

3

Автобусы

 

 

15–20

 

20–45

45–55

 

60–80

4

Подвижной ж. д. состав

30–40

 

40–80

80–100

 

100–200

Предложения по повышению устойчивости при слабых и средних разрушениях: 1) устройство металлических и железобетонных поясов; 2) усиление прочности зданий и сооружений за счет введения дополнительных колонн; 3) увеличение площади световых проемов и остекления их ар-

273

мированным стеклом; 4) реконструкция сооружений с применением сейсмостойких конструкций и др.

Таблица 3.6.4.

Степень поражения незащищенных людей в зависимости от значения избыточного давления Рф

Рф, кПа

Поражения

Характер поражения

20–40

Легкие

Легкая общая контузия организма, временное повреждение

слуха, ушибы и вывихи конечностей, возможен обморок

 

 

 

 

Повреждение органов слуха, кровотечение из носа и ушей,

40–60

Средние

сильные вывихи и переломы конечностей, возможны кома или

 

 

шок

 

 

Сильная контузия всего организма, повреждение внутренних

60–100

Тяжелые

органов и мозга, переломы конечностей. Возможна кома или

 

 

шок или клиническая смерть. Могут быть смертельные исходы

Более

Крайне

Травмы приводят к смерти

100

тяжелые

 

Задача 2 Оценка устойчивости объекта и опасности поражения человека от воздействия теплового излучения при взрыве емкости с ГВС.

Определяют радиус огненного шара взрыва

r = 2,9QЭ1/3, м

(3.6.3)

где QЭ – эквивалентное количество вещества в кг, из задачи 1. Определяют время свечения огненного шара t по формуле:

t = 4,5QЭ1/3, с

(3.6.4)

Определяют плотность потока излучения:

 

qТ.И. = РТ.И.Купj Кпрj

(3.6.5)

где РТ.И. – 200 кДж/с. м2 – удельная плотность потока излучения для резервуаров шарообразной формы; РТ.И. – 270 кДж/с.м2 – удельная плотность потока излучения для резервуаров сигарообразной формы; КУП – коэффициент, учитывающий фактор угла падения теплового излучения:

КУП = r2Rj/(r2 + Rj2)4/3 (3.6.6)

где R – расстояние от резервуара с ГВС до объекта; KПРj коэффициент, учитывающий проводимость воздуха на расстоянии R до j-го объекта

KПРj = [1 – 0,058 LnRj]

(3.6.7)

2.4 Определяем значение теплового импульса

Vj j-го объекта

Vj = qТ.И.j t, кДж/м2 , кДж/с

(3.6.8)

Сравниваем значение полученного теплового импульса Vj со значениями тепловых импульсов для заданных материалов (табл. 3.6.2), при которых происходит воспламенение и устойчивое горение, с данными табл. 3.6.5. На основании этого сравнения делают вывод об устойчивости элемента объекта к воздействию теплового излучения.

274

Оцениваем воздействие теплового импульса на тело человека на расстоянии R от источника излучения для чего сравниваем qТИ с величинами в табл. 3.6.6.

Основные способы повышения устойчивости работы производственного объекта (зданий и сооружений): 1) Повышение их устойчивости достигается за счет устройства дополнительных каркасов, рам, подкосов, промежуточных опор для уменьшения пролета несущих конструкций. 2) Невысокие сооружения для повышения их прочности частично обсыпаются грунтом.

Таблица 3.6.5.

Максимальные значения теплового импульса, не вызывающие воспламенения и устойчивого горения различных материалов

Наименование

Воспламенение (обуг-

Устойчивое горение, теп-

ливание), тепловой

материалов

ловой импульс кДж/м

2

импульс кДж/м2

 

Бумага газетная

40–80

130–170

 

Стружка (ДСП), солома

340–500

710–840

 

Хлопчатобумажная ткань темная

250–420

590–670

 

Хлопчатобумажная ткань

500–750

840–1500

 

светлая

 

 

 

 

Резина автомобильная

250–420

630–840

 

Брезент палаточный

420–500

630–800

 

Дерматин

200–340

420–690

 

Доски сухие неокрашенные

500–670

1700–2500

 

Доски, окрашенные в белый цвет

1700–1900

4200–6300

 

Доски темного цвета

250–420

540–1200

 

Кровля (толь, рубероид)

590–840

1000–1700

 

Черепица красная (оплавление)

840–1500

 

Таблица 3.6.6.

Характеристика ожогов открытых участков тела человека в зависимости от теплового импульса

Степень ожога

Тепловой импульс, кДж/м2

Характер поражения

 

Первая

100–200

Покраснение и припухлость кожи

Вторая

200–400

Образование на коже пузырей, напол-

ненных жидкостью

 

 

 

 

Третья

400–600

Полное разрушение кожного

покрова

по всей толщине, образование язв

 

 

Четвертая

Более 600

Омертвление и подкожных

тканей,

обугливание

 

 

 

 

3) Высокие сооружения для повышения их прочности (трубы, вышки, башни, колонны) закрепляются оттяжками, рассчитанными на воздействие скоростного напора ударной волны. 4) Защиту емкостей с АХОВ и легковоспламеняющимися жидкостями осуществляют за счет устройства земляного вала вокруг емкости, рассчитанного на удержание полного объема жидкости.

Повышение устойчивости технологического оборудования: 1) Основные мероприятия заключаются в сооружении над оборудованием специальных покрытий в виде кожухов, шатров, зонтов и т. п., защищающих его от повре-

275

ждения обломками разрушающихся зданий. 2) При недостаточной устойчивости самого оборудования от действия скоростного напора ударной волны оно должно быть прочно закреплено на фундаментах анкерными болтами.

Дополнительно проводят следующие мероприятия: максимально сокращают запасы взрывоопасных. горючих и сильнодействующих веществ непосредственно на территории объекта, сверхнормативные запасы вывозятся на безопасное расстояние и т.д.

Противопожарные мероприятия. Используют технические способы защиты – окраску сгораемых элементов огнезащитной краской серебристого цвета (марки ХЗМ), перхлорвиниловыми (типа ПХВО), силикатными и др.; покрытие известковой смесью (62% гашеной извести, 32% воды и 6% поваренной соли), суперфосфатной смесью (35% воды и 65% суперфосфата) или обмазка глиной в 1–2,5 мм. 1) Защита от проникновения светового излучения внутрь помещений: окраска стекол известковой или меловой побелкой (350-500 г/м2), закрашенное одинарное стекло может отразить до 80% падающих на него световых лучей; закрытие окон ставнями, щитами или наружными козырьками под углом 45 С; применение жалюзи, теплоотражающих штор, шерстяных занавесей, пропитанных огнезащитными составами и т.п. 2) Пиломатериалы на территории предприятия необходимо размещать под навесами, другие горючие изделия накрывают огнестойкими и окрашенными в светлые тона материалами. 3) При строительстве производственных зданий необходимо предусмотреть противопожарные разрывы и наличие специальных резервуаров с водой и искусственных водоемов. 4) Для предотвращения пожаров в зданиях и сооружениях применяют огнестойкие конструкции, огнезащитную обработку сгораемых элементов, а также специальные противопожарные преграды. Например, крупные здания делят на секции с несгораемыми стенами – брандмауэрами. 5) В хранилищах взрывоопасных веществ устанавливают устройства, локализующие разрушительный эффект взрыва, а именно: вышибные панели, самооткрывающиеся окна и фрамуги, различного рода клапаны-отсекатели.

ВЫВОДЫ

по работе «Прогнозирование и оценка опасности взрывов и пожаров на объектах» студента _______________учебной группы. ______Вариант № __

Таблица 3.6.7.

Номер

Расчетная операция

 

Результат

Оценка

задачи

п/п

 

 

 

 

 

 

1

Определение эквивалентной массы Qэ органиче-

 

 

 

ского вещества до аварии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Определение избыточного давления

Рф во фронте

 

 

 

ударной волны для объекта № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

Определение избыточного давления

Рф во фронте

 

 

ударной волны для объекта № 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Определение избыточного давления

Рф во фронте

 

 

 

ударной волны для объекта № 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Степень разрушения объекта № 1

 

 

 

 

6

Степень разрушения объекта № 2

 

 

 

 

 

276

 

 

 

 

7

Вывод по устойчивости объекта № 1. Предложения

 

 

 

по повышению устойчивости

 

 

 

 

 

 

 

8

Вывод по устойчивости объекта № 2. Предложения

 

 

 

по повышению устойчивости

 

 

 

 

 

 

 

9

Степень поражения людей (объект № 3)

 

 

 

10

Предложения по обеспечению безопасности людей

 

 

 

11

Определение радиуса огненного шара r

 

 

 

12

Определение времени свечения огненного шара t

 

 

 

13

Определение плотности потока излучения

 

 

 

для объекта № 1

 

 

 

 

 

 

 

14

Определение плотности потока излучения для объ-

 

 

 

екта № 2

 

 

 

 

 

 

 

15

Определение плотности потока излучения для объ-

 

 

 

екта № 3

 

 

 

 

 

 

2

16

Значение теплового импульса для объекта № 1

 

 

 

17

Вывод и предложения по повышению устойчиво-

 

 

 

сти объекта № 1

 

 

 

 

 

 

 

18

Значение теплового импульса для объекта № 2

 

 

 

19

Вывод и предложения по повышению устойчиво-

 

 

 

сти объекта № 2

 

 

 

 

 

 

 

20

Значение теплового импульса для объекта № 3

 

 

 

21

Предложить вариант оказания первой медицинской

 

 

 

помощи

 

 

 

 

 

 

3.7 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ОБЪЕКТЕ С ВЫБРОСОМ АММИАКА77

(2 часа)

В РБ количество постоянно находящегося на объектах химически опасного аммиака превышает 40 тыс. т. При аварии на объекте с выбросом аммиака происходит загрязнение окружающей среды.

Цель работы – научиться прогнозировать масштабы и последствия химического заражения территории при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах с выбросом аммиака для принятия оперативных решений.

3.7.1 Порядок выполнения работы. 1) Изучить материалы, изложенные в методичке. 2) Выбрать исходные данные своего варианта в табл. 3.7.1 Номер варианта соответствует порядковому номеру фамилии студента в журнале учета занятий. 3) Приступить к выполнению работы.

77 Методика, разработанная В.Т. Пустовитом, приводится в адаптированном к учебному комплексу виде. Опубликована в «Учебно-методическом пособии к практическим занятиям по «Защите населения и объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная безопасность. Прогнозирование, оценка и предупреждение техногенных чрезвычайных ситуаций». / ч 1. Минск: Изд-во БНТУ. 2006– С. 64–83.

277

Sпр = αS

3.7.2 Общие положения

Оценить создавшуюся химическую обстановку позволяет приводимая методика: 1) рассчитать глубину и площадь зоны возможного загрязнения; 2) рассчитать время подхода облака загрязненного воздуха к производственным участкам, жилым кварталам и населенным пунктам; 3) определять продолжительность действия источника загрязнения; 4) производить ориентировочную оценку количества пораженных и их структуру среди производственного персонала объекта, на котором произошла авария, и населения, оказавшегося в очаге поражения.

При прогнозировании масштабов загрязнения на случай производственных аварий в качестве исходных данных принимают: 1) величину выброса аммиака равную его количеству в одной максимальной емкости (технологической, складской, транспортной и т.п.); 2) метеоусловия – инверсию, скорость приземного ветра – 1–2 м/с, температуру воздуха – +20 0С.

3.7.3 Методика выполнения работы

Исходные данные представлены в табл. 3.7.1. Задачи решают с использованием, как табличных данных, так и аналитических расчетов. Результаты решения предыдущих задач используют для решения последующих. Все результаты отражают в выводах.

3.7.4 Решение задач Задача 1. Определение глубины зоны загрязнения первичным и вторичным

облаком. С учетом исходных данных табл. 3.7.1 о состоянии погоды находят в табл. 3.7.3 степень вертикальной устойчивости воздуха. Затем по табл. 3.7.4 или 3.7.5, в зависимости от характера разлива, находят глубину загрязнения первичным и вторичным облаками.

Задача 2. Расчет общей площади зоны загрязнения. Определение общей площади зоны загрязнения первичным и вторичным производят аналогично глубине зоны заражения – с помощью табл. 3.7.4 или 3.7.5.

Задача 3. Расчет части площади зоны загрязнения, приходящейся на тер-

риторию предприятия (города). Для определения площади загрязнения, приходящейся на территорию предприятия (Sпр), рекомендуется пользоваться следующей формулой:

(3.7.1)

где S – общая (максимальная) площадь загрязнения, км2; α – расчетный коэффициент (определяется по таблице 3.7.6); Sпр определяется как по первичному так и по вторичному облакам.

Задача 4. Определение продолжительности поражающего действия ам-

миака. Продолжительность действия аммиака, находящегося в первичном облаке, определяется временем прохождения облака через поражаемый объект. На небольших удалениях от места аварии оно составляет от нескольких

278

десятков секунд до нескольких минут. На практике его принимают = 15 минут.

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.7.1.

 

 

Исходные данные для решения задач

 

 

 

Кол-во

 

Высота

Время

 

 

Скорость

Темпера-

Номер

Характер

 

 

тура

аммиака,

поддона

разлива,

Облачность

 

ветра,

варианта

разлива

 

воздуха,

Q0, т

Н, м

ч, мин

 

 

м/с

 

 

 

 

0С

1

20

свободный

22.00

переменная

 

2

15

2

0,5

свободный

24.00

ясно

 

2

15

3

50

в поддон

0,8

4.00

сплошная

 

3

10

4

5

свободный

12.00

ясно

 

1

30

5

10

в поддон

0,8

13.00

сплошная

 

7

20

6

0,5

в поддон

0,8

24.00

ясно

 

2

14

7

100

свободный

2.00

переменная

 

4

12

8

10

свободный

14.00

ясно

 

3

27

9

30

в поддон

0,8

13.00

ясно

 

5

32

10

10

в поддон

0,8

9.00

переменная

 

3

18

11

1

свободный

1.00

переменная

 

1

5

12

50

в поддон

0,8

14.00

ясно

 

2

12

13

30

свободный

15.00

переменная

 

4

33

14

5

в поддон

0,8

13.00

сплошная

 

3

0

15

50

свободный

4.00

переменная

 

1

–5

16

20

в поддон

0,8

16.00

ясно

 

2

–8

17

30

в поддон

0,8

14.30

сплошная

 

7

–12

18

10

свободный

16.00

ясно

 

5

20

19

40

свободный

10.00

сплошная

 

4

13

20

5

в поддон

0,8

2.00

переменная

 

1

14

21

7,5

в поддон

0,8

3.00

ясно

 

2

5

22

20

свободный

11.00

сплошная

 

3

22

23

10

свободный

14.20

ясно

 

5

9

24

40

в поддон

0,8

8.00

переменная

 

5

11

25

7,5

свободный

7.00

сплошная

 

1

–7

26

20

свободный

13.00

сплошная

 

1

–2

27

50

в поддон

0,8

15.00

переменная

 

5

–4

28

100

свободный

3.00

сплошная

 

3

7

29

7,5

в поддон

0,8

8.30

ясно

 

3

17

30

40

свободный

8.30

ясно

 

5

0

279

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.7.2.

 

 

 

Исходные данные для решения задач

 

 

Рас-

 

Поражаемый объект

 

Город

 

 

 

 

 

 

На

 

К-во насе-

 

стоя-

Кол-во

 

Обес-

Укрытие в

 

 

 

откр.

 

ления в

ние Х

персо-

Обеспечен.

печен-

произв.

Плотность

местн.

сельской

п/п

до объ-

нала L

убежищ.,

ность

зданиях,

населения,

без

местности,

 

екта,

объекта,

%

СИЗ,

%/кратность

тыс./км3

 

км

чел

 

%

воздухообмена

средств

 

чел

 

 

защ., %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1,2

50

50

50/0,5

4000

5000

2

0,1

48

80

18/1,0

2

4500

3000

3

0,3

40

100

3

1500

2000

4

0,2

2000

50

48/0,5

2

3000

1500

5

0,1

900

30

60/2

10

2800

500

6

0,1

500

-

90

10

4200

700

7

1,0

40

100

90/2,0

10

2700

900

8

0,12

1340

50

42/0,5

8

2800

210

9

0,18

990

88/1,0

12

1200

560

10

0,1

1200

55

20

20/2,0

5

1600

230

11

0,2

70

10

80/1,0

10

1500

790

12

0,3

2000

50

20

24/2,0

6

4000

890

13

0,12

890

40

35

20/1,0

5

3600

1280

14

0,1

795

30

20

45/2,0

5

2900

569

15

1,9

60

95/1,0

5

5000

2160

16

0,2

798

30

50

18/0,5

2

4790

3400

17

0,1

1360

40

20

30/1,0

10

3900

890

18

0,1

1270

35

35

24/0,5

6

4000

780

19

0,6

2060

50

20

20/1,0

10

5000

345

20

0,4

66

20

75/1,0

5

3200

780

21

0,5

72

90/10

10

2870

900

22

0,5

2120

30

50

18/1,0

2

4500

140

23

0,3

1700

40

40

13/2,0

7

4690

460

24

0,2

1500

40

20

30/0,5

10

5100

700

25

0,3

55

20

75/0,5

5

3670

348

26

0,1

1300

35

35

24/1,0

6

5060

222

27

0,2

1400

40

30

25/1,0

5

3800

335

28

2,0

65

20

75/0,5

5

3900

95

29

0,2

70

50

30/1,0

20

4000

109

30

1,0

60

40

50/0,5

10

5000

125

280

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]