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

Безопасность технологических процессов. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
Н
расстояние от светильника до расчетной поверхности, м
св
Н
= Н - hп -hр, (9.3)
св
где Нвысота помещения, м; h h
расстояние от пола до расчетной поверхности.
р
расстояние от потолка до светильника;
п
После определения требуемого светового потока лампы подбирают по справочным данным ближайшую стандартную лампу (табл. 9.4) и нахо­дят отклонение ее светового потока от расчетного:
ФстФ
∆
Ф
расч
расч
100, % (9.4)
Допускается отклонение в пределах от -10 % до +20 %.
Методика расчета
1. По СНиП 23-05-95 (табл.9.1) определяем Е
в зависимости от ха-
н
рактера зрительной работы.
2. Вычисляем площадь (S) освещаемой поверхности, т.е. помещения.
3. По табл. 9.2 находим коэффициент запаса лампы в зависимости от
содержания пыли в помещении.
Таблица 9.1
Нормы освещенности
Искусственное освещение
боты
тельной работы
Характеристика зри-
1 2 3 4 5 6 7 8
Сред­ней точ­ности
Ма­лой точ­ности
Наименьший размер
Св.
0,5
до 1
Св. 1
до 5
Разряд зритель-ной ра-
объекта различения, мм
IV
V
работы
Подразряд зрительной
а Малый Темный 750 300 б
Средний
в
Средний
Большой
Средний
г
Большой
а Малый Темный 400 300 б
Средний
в
Средний
Большой
Средний
г
Большой
ном
Контраст объекта с фо-
Малый
Малый
Малый
Малый
фона
Характеристика
Средний
Темный Светлый Средний
Темный Светлый Средний
Средний
Темный Светлый Средний
Темный Светлый Средний
Освещенность, лк
При ком-
бинированном
освещении
500 200
400 200
200
- 200
- 200
- 200
При общем освещении
51
Окончание таблицы 9.1
Независи-
Грубая (очень ма­лой точно­сти)
Общее наблюде­ние за хо­дом произ­вод­ственного процесса: постоян­ное
периодиче­ское при постоянном пребывании людей в помещении периодиче­ское при периодиче­ском пре­бывании общее наблюде­ние за ин­женерными коммуни­кациями
Более
5
- VIII
- а То же -
- б - - 75 -
- в - - 50 -
- г - - 30 -
VI
мо от ха-
рактери-
стик фона и
контраста
объекта с
фоном
- 200 -
200
-
4. Находим коэффициент неравномерности освещения для люминес-
центных ламп (z).
5. Задаемся количеством светильников N и определяем схему их навески. Расстояние от стены до светильника принимается равным (0,3...0,5)*l, где lрасстояние между светильниками, l = 2 м.
6. Определяем индекс помещения по формуле (9.2), учитывая то, что
составляет 0,2 м, hр принимаем 0,8 м.
h
п
7. Коэффициент использования светового потока светильника типа ШОД с учетом заданных коэффициентов отражения потолка и стен опре­деляем по табл. 9.3. Принимается в долях единицы.
8. Требуемый световой поток определяем по формуле 9.1.
52
9. В светильнике – 2 лампы, поэтому требуемый световой поток од-
ной лампы равен Ф/2, лм. По ГОСТ 6825-74 (табл. 9.4) подбираем бли­жайшую стандартную люминесцентную лампу.
10. Найдем отклонение светового потока выбранной стандартной лампы от требуемого по формуле 9.4.
11. Вывод.
Таблица 9.2
Значение коэффициента запаса, учитывающего старение лампы,
запыленность воздуха и загрязнение светильника
Помещение
При естественном освещении
Верти­кально
Наклонно
Горизон-
зонтально
1. Производствен­ные помещения с содержанием в воз­душной среде; а) свыше 5 мг/м3 пыли, дыма, копоти 1,5 1,7 2 2 1,7 б) от 1 до 5 мг/м3 1,4 1,5 1,8 1,8 1,5 в) менее 1 мг/м3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,3
2. Помещения об­щественных и жи­лых зданий 1,2 1,4 1,5 1,5 1,3
Коэффициент использования светового потока светильников
с люминесцентными лампами
i
p
p
,%
П
, %
p
С
i Значение коэффициента использования, % 0,5 30 25 20 28 24 21 29 21 19 26 20 17 22 16 14 22 20 17 0,6 34 29 25 32 27 24 32 26 22 30 24 20 28 21 18 27 25 21 0,7 38 33 29 35 30 27 36 29 25 34 28 23 32 24 21 30 28 24 0,8 42 36 33 38 33 29 40 33 28 37 31 26 35 27 24 33 30 27 0,9 45 39 35 41 36 32 42 36 31 40 33 28 38 30 27 35 32 29 1,0 47 42 38 44 38 34 46 38 33 42 35 30 41 32 29 37 34 31 1,1 50 44 40 46 41 36 48 41 36 45 37 33 43 34 31 39 36 32 1,25 53 48 43 48 44 39 51 44 38 48 40 35 46 37 34 42 38 34 1,5 57 52 47 52 47 43 54 48 42 51 43 38 50 40 37 45 40 37 1,75 60 54 51 54 50 46 59 51 45 54 46 41 53 43 40 47 42 40 2,0 62 57 54 56 52 49 61 53 47 56 48 43 55 45 42 48 44 42 2,25 64 59 56 58 54 51 63 55 49 58 50 45 57 47 44 50 46 43 2,5 65 60 57 60 55 52 65 56 50 59 51 46 59 48 45 51 47 44 3,0 67 63 60 62 58 55 67 59 53 61 53 48 61 50 48 53 49 46 3,5 69 65 62 63 59 57 69 61 55 63 55 50 63 52 50 55 51 48 4,0 70 66 64 64 61 58 70 62 56 64 56 51 65 54 51 56 52 49 5,0 72 69 66 65 62 60 72 65 58 66 58 53 67 56 53 58 53 51
ОД ПВЛ-6 ОДО ОДОР ШОД ШЛП
70
50
30
70
50
30
50
30
10
50
30
10
Тип светильника
70
50
50
30
30 10
70 50
50 30
При искусственном
освещении
Газоразрядные
лампы
30
70
50
30
10
50
30
10
ГЛВД и
ДРЛ
Таблица 9.3
70
50
30
50
30
10
53
Таблица 9.4
Основные технические характеристики люминесцентных ламп
Тип лампы
Мощность,
Вт
Световой
поток, лм
Тип лампы
Мощность,
Вт
Световой поток, лм
1 2 3 4 5 6
ЛБУ20
20 800
ЛТБ80
80
4720
ЛБУ40 40 2360 ЛХБ20 20 950 ЛБ20 20 1180 ЛХБ40 40 2780 ЛБ40 40 3000 ЛХБ65 65 4100 ЛБ65 65 4550 ЛХБ80 80 4600 ЛБ80 80 5220 ЛД20 20 920 ЛБW30 30 1400 ЛД40 40 2340 ЛБК20 20 820 ЛД65 65 3570 ЛБК22 22 850 ЛД80 80 4070 ЛБК32 32 1500 ЛДЦ20 20 820 ЛБК40 40 2200 ЛДЦ40 40 2100 ЛТБ20 20 975 ЛДЦ65 65 3050 ЛТБ40 40 2780 ЛДЦ80 80 3560
ЛТБ65 65 4200
54
ЗАДАНИЕ 10. Определение размеров зон заражения
при авариях на ХОО и транспорте
Методика распространяется на случай выброса АХОВ (аварийно хи­мически опасное вещество) в атмосферу в газообразном, парообразном или аэрозольном состоянии.
Масштабы заражения АХОВ в зависимости от их физических свойств и агрегатного состояния рассчитываются по первичному и вторич­ному облаку, например:
для сжиженных газов – отдельно по первичному и вторичному облаку;
для сжатых газовтолько по первичному облаку;
для ядовитых жидкостей, с температурой кипения вы
ше темпера-
туры окружающей среды – только по вторичному облаку.
Емкости, содержащие АХОВ, при авариях разрушаются полностью.
Толщина слоя жидкости АХОВ (h), разлившейся свободно на подсти­лающую поверхность, принимается h = 0,
05 м по всей площади разлива.
АХОВ – это химическое вещество, применяемое в народохозяйствен­ных целях, которое при сбросе или выбросе может приводить к заражению воздуха с поражающими концентрациями.
Зона заражения АХОВ – территория, зараженная АХОВ в опасных для жизни людей пределах.
Под прогнозированием масштаба заражения АХОВ понимается определение глубины и площади зоны заражен
ия АХОВ.
Под аварией понимается нарушение технологических процессов на производстве, повреждение трубопроводов, емкостей, хранилищ, транс­портных средств при осуществлении перевозок и т. п., приводящие к вы­бросу АХОВ в атмосферу в количествах, представляющих опасность мас­сового поражения людей и животных.
Под разрушением химически опасного объекта следует понимать его состояние в результате катастроф и стихийных бедствий, приведших к полной разгермети
зации всех емкостей и нарушению технологических
коммуникаций.
Химически опасный объект народного хозяйства – объект, при ава­рии которого или разрушении которого могут произойти массовые пора­жения людей, животных и растений АХОВ.
Первичное облако – облако АХОВ, образующееся в результате мгно­венного (1-3 мин.) перехода в атмосферу час
ти содержимого емкости
АХОВ при ее разрушении.
Вторичное облако – облако АХОВ, образующееся в результате испа­рения разлившегося вещества с подстилающей поверхности.
Пороговая токсодоза – ингаляционная токсодоза, вызывающая начальные симптомы поражения.
Под эквивалентным количеством АХОВ понимается такое количество вещества, масштаб заражения которым при инверсии эквивалентен масштабу
55
заражения при данной степени вертикальной устойчивости воздуха количе­ством данного вещества, перешедшим в первичное (вторичное) облако.
Площадь зоны фактического заражения АХОВ – площадь террито­рии, зараженной АХОВ в опасных для жизни концентрациях.
Площадь зоны возможного заражения АХОВ – площадь территории, в пределах которой под воздействием направления ветра может переме­щаться облако АХОВ.
Методика расчета
Прогнозирование глубины зон заражения АХОВ
Расчет глубин зоны заражения АХОВ ведется с помощью данных, приведенных в табл. 10.2, 10.3, 10.4, 10.5.
Значение глубины зоны заражения при аварийном выбросе (разливе) АХОВ определяется по табл. 10.3 и 10.4 в зависимости от количественных характеристик выброса и скорости ветра.
Определение количественных характеристик выброса АХОВ
Количественные характеристики выброса АХОВ для расч
ета мас-
штабов заражения определяются по их эквивалентным значениям.
Эквивалентное количество вещества по первичному облаку (тонны) определяется по формуле:
Qэ
= КККК7·Q0 , (10.1)
1
где Q К
количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т;
0
коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ, табл. 10.4; К3 –
1
коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе другого АХОВ (табл. 10.4); К
коэффициент, учитывающий
5
степень вертикальной устойчивости воздуха, принимается равным для ин­версии 1, для изотермии 0,23; К
коэффициент, учитывающий влияние t
7
воздуха, табл. 10.4.
Определение эквивалентного количества вещества по вторичному облаку
Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку рассчи­тывается по формуле:
󰇛1 К󰇜∙К∙К∙К∙К∙К∙К∙
э
где К (табл. 10.4); К
К
6
коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ
2
коэффициент, учитывающий скорость ветра (табл. 10.5);
4
коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после начала аварии N.
Значение коэффициента К
определяется после расчета продолжи-
6
, (10.2)
∙
тельности испарения вещества Т формула (10.10):

К
При Т< 1 часа, К
принимается для 1 часа.
6
где d – плотность АХОВ, т/м
,
при 
,
при 
3
(табл. 10.4); h – толщина слоя АХОВ, м.
, (10.3)
56
Расчет глубины зоны заражения при аварии на химически опасном объекте
Расчет глубины зон заражения первичным (вторичным) облаком АХОВ при авариях на технологических емкостях и железнодорожных ци­стернах ведется с помощью табл. 10.3 и 10.4.
В табл. 10.3 приведены максимальные значения глубин зон зараже­ния первичным Г
или вторичным облаком Г2, определяемые в зависимо-
1
сти от эквивалентного количества вещества и скорости ветра. Полная глу­бина зоны заражения Г (км), обусловленная воздействием первичного и вторичного облака АХОВ, определяется по формуле:
где Г
I
– максимальное значение из Г1 и Г2 , км; Г II – минимальное значе-
ние из Г
и Г2 , км.
1
ГГ
0,5 ∙Г

, (10.4)
Полученное значение Г сравнивается с предельно возможным значе­нием глубины переноса воздушных масс Г
Г
= N · v , (10.5)
П
, определяемым по формуле:
п
где N – время от начала аварии, N =2ч;v – скорость переноса переднего фронта АХОВ при данных степени устойчивости воздуха и скорости ветра, км/ч (табл. 10.2).
За окончательную расчетную глубину зоны заражения принимается меньшее из 2-х сравниваемых между собой значений (Г и Г
), определяе-
п
мых по формулам 10.4 и 10.5.
Определение площади зоны заражения
Площадь зоны возможного заражения облаком АХОВ определяется по формуле:
8,72 10∙Г∙, (10.6)
где S
площадь зоны возможного заражения, км
В
2
можного заражения, км; φ – угловые размеры зоны возможного заражения, град. (табл. 10.1).
Таблица 10.1
Угловые размеры зоны возможного заражения АХОВ в зависимости
от скорости ветра
, м/с
φ, град. 360 180 90 45
<0,5 0,6-1 1,1-2 >2
Площадь зоны фактического заражения SФ в км2 рассчитывается по формуле:
К∙Г∙
ф
,
, (10.7)
где К
коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости
8
воздуха, принимается равным: 0,081 – при инверсии, 0,133 – при изотер­мии; N – время, прошедшее после начала аварии, ч.
57
Определение времени подхода облака АХОВ к поселению и продол­жительности поражающего действия АХОВ
Время подхода облака АХОВ к заданному объекту зависит от скоро­сти переноса облака воздушным потоком и определяется по формуле:

, (10.8)
где Х – расстояние от источника заражения до заданного объекта, км;
скорость переноса переднего фронта облака АХОВ, км/ч (табл. 10.2).
Время полного заражения поселения (t

Скорость переноса переднего фронта облака АХОВ в зависимости от скорости ветра
Скорость ветра, м/с 1 2 3 4 5 6
Скорость переноса, км/ч
5 10 16 21
6 12 18 24 29 35
1
) определяется по выражению:
, (10.9)
Таблица 10.2
инверсия
изотермия
Продолжительность поражающего действия АХОВ определяется временем его испарения с площади разлива.
Время испарения АХОВ с площади разлива (в часах) определяется по формуле:
Т
где h – толщина слоя АХОВ, м; d – плотность АХОВ, т/м
, К7 – коэффициенты.
К
4
∙
К
∙К∙К
, (10.10)
3
(табл. 10.4); К2,
Таблица 10.3
Глубины зон возможного заражения АХОВ, км
Скорость
ветра, м/с
0,01 0,05 0,1 0,5 1 3 5 10 20 30 50 70 100 300 500 1000
1 0,38 0,85 1,25 3,16 4,75 9,18 12,53 19,20 29,56 38,13 52,67 65,23 81,91 166 231 363
2 0,26 0,59 0,84 1,92 2,84 5,35 7,20 10,83 16,44 21,02 28,73 35,35 44,09 87,79 121 189
3 0,22 0,48 0,68 1,53 2,17 3,99 5,34 7,98 11,94 15,18 20,59 25,51 31,30 61,47 84,50 130
4 0,19 0,42 0,59 1,33 1,88 3,28 4,36 6,46 9,62 12,18 16,43 20,05 24,80 48,18 65,92 101
5 0,17 0,38 0,53 1,19 1,68 2,91 3,75 5,53 8,19 10,33 13,88 16,89 20,82 40,11 54,67 83,60
6 0,15 0,34 0,48 1,09 1,53 2,66 3,43 4,88 7,20 9,06 12,14 14,79 18,13 34,67 47,09 71,70
Эквивалентное количество Q
АХОВ
э
58
Таблица 10.4
Характеристики АХОВ и вспомогательные коэффициенты
для определения глубин зон заражения
Наименова-
ние АХОВ
Плотность
АХОВ, т/м
3
t кипе-
газ ж-ть K
ния, °С
Поро-
говая
токсо-
доза,
мг·мин
K2 K3
1
/л
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Аммиак изотермиче-
– 0,681 –33,42 15 0,01 0,025 0,04
ское хранение Водород мы­шьяковистый
0,0035 1,64 –62,47 0,2** 0,17 0,054 0,857
Диметиламин 0,0020 0,680 6,9 1,2* 0,06 0,041 0,5
Метиламин 0,0014 0,699 –6,5 1,2* 0,13 0,034 0,5 Метил
хлористый Метилмер­каптан Сернистый ангидрид
0,0023 0,983 –23,76 10,8** 0,125 0,044 0,056
– 0,867 5,95 1,7** 0,06 0,043 0,353
0,0029 1,462 –10,1 1,8 0,11 0,049 0,333
Сероводород 0,0015 0,964 –60,35 16,1 0,27 0,042 0,36 Тримети-
ламин Формальде­гид
– 0,671 2,9 6* 0,07 0,047 0,1
– 0,815 –19,0 0,6* 0,19 0,034 1,0
Фосген 0,0035 1,432 8,2 0,6 0,05 0,061 1,0
Хлор 0,0032 1,553 –34,1 0,6 0,18 0,052 1,0
Хлорциан 0,0021 1,220 12,6 0,75 0,04 0,048 0,80
Значения вспомогательных
коэффициентов
К
(газ/жидкость)
7
для
–40 °С
0
0,9
0,3
1 0
0,1
0
0,3
0
0,5
0
0,1
0
0,2 0,3
1 0
0,1
0
0,4
0
0,1
0
0,9
0 0
для
–20 °С
для
0 °С
1
1 1 1 1 1
1
0,5 1 0,8 1 1 1 1,2
0
0,3 0 0,8 1 1
0
0,5 1 1 1 2,5
0,7 0,1 1 0,6 1 1 1 1,5
0
0,3 0 0,8 1 1
0
0,3 1 1 1 1,7
0,5 0,5 1 0,8 1 1 1 1,2
0
0,4 0 0,9 1 1
0 1 0,5 1 1 1 1,5
0
0,3 0 0,7 1 1 0,3 1 0,6 1 1 1 1,4
0 0 0 0,6 1 1
для
20 °С
для
40
°С
1
1
2,5
1
1
1
2,4
1
1
1
2,2
1
1
2,7
1
1
3,9
1
Примечание: В графах 9-13 в числителе значения К7 – для первичного облака, в знаме­нателе – для вторичного.
Таблица 10.5
Определение значения коэф. К4 в зависимости от скорости ветра
Скорость ветра, м/с 1 2 3 4 5 6 К4 1 1,33 1,67 2,0 2,34 2,67
Порядок нанесения зон заражения на топографические карты и схемы
Зона возможного заражения облаком АХОВ на картах (схемах) огра­ничена окружностью, полуокружностью или сектором, имеющим угловые размеры φ и радиус r, равный глубине заражения Г. Центр окружности, по-
59
у
к
м
ч
Н
а
с
б
ю
в
д
к
в
О
б
п
в
м
З
а
и
Т
2
ж
я
н
г
.
к
у
о
к
у
б
о
е
е
и
п
в
в
о
т
а
р
я
н
л
м
о
р
я
к
в
т
е
в
о
т
р
е
о
о
с
с
П
е
й
м
р
ы
л
е
ю
и
а
н
а
ф
ы
а
в
О
Г
в
р
у
с
в
в
в
е
В
а
а
В
я
а
и
л
)
м
у
т
у
с
к
н
б
л
ж
р
и
я
ц
м
т
л
е
р
ч
о
а
б
а
с
а
и
д
с
л
н
а
л
ж
а
т
о
а
с
п
е
п
О
е
с
л
и
е
о
н
з
ж
з
н
а
р
и
м
/
и
р
и
с
о
о
п
.
н
о
в
е
а
а
=
а
и
в
и
а
и
и
е
о
с
я
м
луокр тичес ного з ствие факти
имеет
имеет радиу
имеет
180 °,
с ось
ет ви Биссе напра
жности
ого зара
аражени
измене
еского з
а топо
вид (рис
) при с
вид окр
окружн
) при с
вид пол
радиус о
следа о
) при ск
сектора
триса с лению в
или сект
ения, и
ввиду в
ий нап
аражени
рафичес
10.1):
орости
жности,
сти рав
орости
окружн
кружнос
лака и о
рости в
, т. е. со
ктора с
тра.
ра совп еющая
зможны
авления
на карт
их карт
етра по
. О соот
н Г.
етра по
сти, т.
и равен
иентиро
тра по п
тветств
впадает
дает с
орму э
х переме
ветра. Ф
(схемы
х и схе
прогноз
ветствуе
прогноз
соответ
. Биссе
ана по огнозу
ет источ
осью с
сточник
липса, н
щений о иксиров
не нано
ах зон
меньше
источн
от 0,6
твует и
триса по аправле
ольше 1
нику зар
еда обл
м зараж
ходится лака АХ
нное из
ится.
возмож
0,5 м/с
ку зара
о 1 м/с
точнику
уокруж
ию ветр м/с зона
жения,
ка и ор
ния. Зо
в зону в
ОВ под
бражени
ого зар
зона зар
ения, φ
зона зар
заражен
ости со
.
заражен
адиус р
ентиров
а фак-
змож-
оздей-
зоны
жения
жения
360 °,
жения
я, φ =
падает
я име­вен Г.
ана по
ном о ски о оказа мое е
мент селен
а
предел
ъекте,
асным
шегося
кости св
аданы:
варии, р
я по нап
ребуетс
1. Глуби . Продо
90
45
ть разм
риведше
ещество
зоне за
бодно в
ип и ко сстояни
авлени
определ
у зоны з
житель
Рис. 1
при
при
0.1. Схема
корости
корости
орядок
ры зон з
к разг (АХО
ажения.
лилось н
ичество
от мест
ветра.
ть:
ражени
ость пор
б
зон возмо
етрапоп
етрапоп
ыполнен
аражени
рметиза
) и воз
В резуль
подсти
выливш
аварии
етер нап
через 2
жающег
ного зар
огнозуо
рогнозуб
я работ
при ав ии емко ожные
ате разг
ающую
гося АХ
до посел
авлен в
аса пос
действ
жения
1,1до2
льше2м
рии на х
ти с акт
отери с
рметизац
оверхно
В, мете
ния, пр
торону
е аварии.
я АХОВ
в
/с
/с
имическ ивным х
еди нас
ии все с
ть.
условия
тяженно
оселени
.
опас-
миче-
ления,
держи-
о-
на
ть по-
.
60
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]