Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Практикум по оценке средств защиты труда в производственной сфере. Учебное пособие
.pdf
111
в процессе расчета эквивалентного количества выброса АХОВ, используются
следующие коэффициенты:
К
– коэффициент, определяющий относительное количество АХОВ, пе-
1
реходящее в газ (табл. 49);
К
– удельная скорость испарения вещества – количество испарившегося
2
вещества в тоннах с площади 1 м2 за 1 час (табл. 49);
К
– отношение пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе данно-
3
го вещества (численные значения К3 приведены в табл. 49);
К
– коэффициент, учитывающий влияние скорости воздуха на интенсив-
4
ность испарения (численные значения К4 приведены в табл. 50);
К
– коэффициент, учитывающий влияние вертикальной устойчивости
5
воздуха на интенсивность рассеивания АХОВ:
- для инверсии К 5= 1;
- для изотермии К 5= 0,23;
- для конвекции К5 = 0,08;
К
– коэффициент, учитывающий соотношение времени, на которое осу-
6
ществляется прогноз (Т
при Т
при Т
К
– коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха в момент
7
1 часа К6=min (Т
исп
<1 часа К6=1.
исп
) и продолжительность испарения АХОВ(Т
пор
исп
0,8
)
,
пор
;Т
исп
):
аварии на интенсивность испарения АХОВ при формировании первичного (К7п)
и вторичного облака (К7в):
для газообразных АХОВ К7 = 1,
для жидкостей и сжиженных газов значения К7п, К7в принимаются по
табл. 52.

112
Таблица 49
№
п/п
Наименование АХОВ
Плотность,
т/м
3
Температура
кипения
Порого-
вая ток-
содоза,
г∙мин/м3
Значения коэффициен-
тов
Газ
Жидкость
К
1
К
2
К
3
1
Аммиак под
давлением
0,0008
0,681
-33,42
15
0,18
0,025
0,04
2
Аммиак (хранение
изотермическое)
-
0,681
-33,42
15
0,01
0,025
0,04
3
Хлор
0,0032
1,553
-34,1
0,6
0,18
0,052
1,0
4
Нитрил акриловой
кислоты
-
0,806
77,3
0,75
0
0,007
0,80
5
Сероводород
0,0015
0,964
-60,35
16,1
0,27
0,042
0,036
Скорость ветра, м/с
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
15
К4
1
1,33
1,67
2,00
2,34
2,67
3,00
3,34
3,67
4,00
5,68
Скорость
ветра, м/с
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
Инверсия
5
10
16
21 - - - - - - - - - -
-
Изотермия
6
12
18
24
29
35
41
47
53
59
65
71
76
82
88
Конвекция
7
14
21
28 - - - - - - - - - -
-
№
п/п
Наименование АХОВ
Значения коэффициента К7
для диапазона температур С
0
-40
-20 0 20
40
1
Аммиак под давлением
0/0,9
0,3/1
0,6/1
1/1
1,4/1
2
Аммиак (хранение
изотермическое)
0/0,9
1/1
1/1
1/1
1/1
3
Хлор
0/0,9
0,3/1
0,6/1
1/1
1,4/1
4
Нитрил акриловой кислоты
0,04
0,1
0,4 1 2,4
5
Сероводород
0,3/1
0,5/1
0,8/1
1/1
1,2/1
Значения расчетных коэффициентов К1, К2 , К3
Таблица 50
Значения коэффициента К
4
Таблица 51
Скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха, км/час
Таблица 52
Значения коэффициента К7

113
15.3. Расчетные параметры
ж
h
m
0
в
ж
ККК
h
742
1. Эквивалентное количество вещества в первичном облаке (mэ1,т) при
выбросе АХОВ определяется по формуле:
mэ1= К
· К3· К5 ·К
1
, (110)
7п·m0
где m0 – количество вышедшего при аварии АХОВ, т.
2. Эквивалентное количество вещества во вторичном облаке (mэ2, т )
определяется по формуле:
mэ2= (1-К1) ·К
2·К3·К4·К5·К6·К7в
где h – высота слоя испарения, разлившегося АХОВ, м;
·
, (111)
- плотность АХОВ,
ж
т/м3.
Время испарения жидкой фазы АХОВ определяется по формуле:
Т
исп
=
. (112)
Глубина зоны заражения (Гоб, км), обусловленная первичным и вторичным облаками, определяется формулой:
Гоб=max{Г1; Г2 } +0,5 min {Г1; Г2 }, (113)
где Г1 – глубина зоны заражения от первичного облака, км; Г2 – глубина зоны
заражения от вторичного облака, км.
15.4. Расчет глубины зоны заражения и времени ее формирования при
аварии на химически опасных объектах
Вначале рассчитывается значение величины Гоб по формуле (112). Далее
по табл. 51 определяется скорость ветра на высоте переноса облака V
том времени прогнозирования Т
и скорости переноса V
прог
определяется глу-
пер
. С уче-
пер
бина переноса облака АХОВ
Г
пер
= V
пер
· Т
. (114)
прог

114
За расчетную глубину зоны заражения (Гр) принимается минимальная из
пер
р
V
Г
360
2
р
Г
Скорость ветра в приземном
слое атмосферы, м/с
Форма и размеры зоны
возможного заражения
< 0,5 м/с
Сектор с центральным углом 3600
(окружность)
0,5 ≤≤1 м/с
Сектор с центральным углом 1800
1<
≤ 2 м/с
Сектор с центральным углом 900
>2 м/с
Сектор с центральным углом 450
величин Гоб и Г
Гр =min { Гоб; Г
:
пер
}. (115)
пер
На последнем этапе рассчитывается время формирования зоны заражения
(Тф):
Тф =
. (116)
15.5. Определение площади заражения местности
Различают зоны возможного и фактического заражения местности.
Зона возможного заражения – это пространство, в котором АХОВ может
распространиться под воздействием прогнозируемых параметров метеоусловий. На топографических планах местности зона возможного заражения изображается в виде секторов с численным значением радиуса, равным расчетной
глубине заражения Гр. Биссектриса секторов ориентирована по направлению
ветра и проходит через центр объекта, на котором произошла авария.
Площадь зоны возможного заражения определяется по формуле:
А
=8,73∙10-3∙ Г
звз
2
=
р
, (117)
где Гр – расчетная глубина зоны заражения, км; - угловые размеры зоны, град.
В табл. 53 приведены рекомендуемые формы и размеры зоны возможного
заражения в зависимости от скорости движения воздуха в очаге заражения.
Таблица 53
Форма и размеры зоны возможного заражения

115
Зоной фактического заражения называется территория, воздушное
2,0
прог
пер
р
V
Г
пространство которой заражено АХОВ. Конфигурация зоны фактического заражения близка к эллипсу, который не выходит за пределы зоны возможного
заражения и может перемещаться в ее пределах под воздействием ветра.
Из-за возможного перемещения границы зоны фактического заражения
ее очертание на топографический план местности не наносится. Параметры зоны фактического заражения используют для определения возможной численности пораженного населения.
При расчетах зоны фактического заражения используется коэффициент
К8, учитывающий влияние степени вертикальной устойчивости воздуха на ин-
тенсивность рассеивания АХОВ. Численные значения коэффициента К8 в зависимости от состояния воздушной окружающей среды следующие:
для инверсии К8 = 0,081;
для изотермии К
= 0,133;
8
для конвекции К8 = 0,235.
Площадь зоны фактического заражения (А
) облаком АХОВ вычисляет-
фзз
ся по формуле:
А
фзз=К8
∙ Г
2
∙
р
, (118)
где - время формирования зоны фактического заражения, ч.
В свою очередь время формирования зоны фактического заражения рекомендуется определять как минимальное фактическое и прогнозируемое время:
=min {
;
ф
}. (119)
При этом фактическое время формирования зоны заражения определяют по
формуле:
ф=
.
(120)

116
15.6. Определение времени подхода зараженного воздуха
пер
V
R
ж
к объекту и продолжительности заражения
Время подхода облака АХОВ к объекту зависит от расстояния между
объектом и источником заражения и скорости переноса облака воздушным потоком. Оно может быть определено по формуле:
Т
под
=
, (121)
где R – расстояние между объектом и источником заражения, км; V
переноса облака воздушным потоком, км/ч.
Время поражающего действия АХОВ (продолжительность заражения)
Т
определяется максимальным временем испарения АХОВ.
зар
15.7. Пример оценки химической обстановки при аварии на
химически опасных объектах
Пример 28
Исходные и справочные данные
На объекте произошла авария на технологическом трубопроводе с жид-
- скорость
пер
ким хлором, находящемся под давлением. Определить время подхода зараженного облака к объекту, если расстояние между ним и источником заражения
R=12 км. В трубопроводе содержалось 40 т сжиженного хлора. Оценить химическую обстановку через 2 часа после аварии. Метеоусловия: скорость ветра – 5
м/с, температура воздуха – 00С, изотермия.
Разлив АХОВ на подстилающую поверхность – свободный. Температура кипения хлора t
м. Время прогноза Т
= - 340С, плотность
кип
=2 ч.Угловые размеры зоны возможного заражения –
прог
= 1553 кг/м3. Высота слоя испарения - 0,05
450.Коэффициенты: К1 = 0,18; К2 = 0,052; К3 = 1; К4 = 2,34; К5 = 0,23; К7п =
0,6; К7в = 1; К8 = 0,133.

117
Решение
в
ж
ККК
h
742
134,2052,0
553,105,0
ж
h
m
0
553,105,040
0,6
10
53,519,8
1. Определяем массу эквивалентного количества вещества в первичном
облаке
mэ1= К
· К3· К5 ·К
1
= 0,18∙1∙0,23∙0,6∙40 = 1 т.
7п·m0
2. Производим расчет температуры испарения
Т
3. Принимаем коэффициенит К6=1, так как Т
исп
=
=
0,64 ч= 38 мин.
<1 часа.
исп
4. Определяем массу эквивалентного вещества во вторичном облаке
mэ2= (1-К1) ·К
2·К3·К4·К5·К6·К7в
(1-0,18)∙0,052∙1∙2,34∙0,23∙1∙1∙
5. По табл. 48 с учетом значений mэ1= 1т m
·
=
=12 т.
=12 т и скорости ветра,
э2
равной 5 м/с устанавливаем глубины зон заражения первичным (Г1)и вторичным (Г2) облаками:
Г1=1,68 км.;
Г2 =5,53+1,8∙
км.
6. Определяем глубину зоны заражения, обусловленную первичным и
вторичным облаками
Гоб =max {Г1; Г2 } +0,5 min {Г1; Г2 }= 6,0+0,5∙1,68=6,84 км.
7. В соответствии с данными табл. 51 (V
=29 км/ч; Т
пер
= 2 ч) по формуле
прог
(113) производим расчет глубины переноса облака АХОВ ветром
Г
пер
= V
пер
· Т
= 29 ∙2= 58 км.
прог
8. По формуле (114) определяем расчетную глубину зоны заражения
Гр =min { Гоб; Г
}= min { 6,84;58}=6,84 км.
пер
9. Определяем расчетную площадь заражения
А
=8,73∙10-3∙ 6,842∙45=18,4 км2.
звз
10. Определяем время формирования зоны заражения

118
пер
р
V
Г
29
84,6
прог
2,0
пер
V
R
29
12
ф=
=
=0,22 ч
11. Определяем время формирования зоны заражения на момент прогноза
=min {
;
ф
}= min {0,22; 2} =0,24 ч.
12.Определяем фактическую площадь зоны заражения
А
фзз=К8
13. Производим расчет времени подхода Т
∙ Г
2
∙
р
=0,133∙6,842∙0,22
под
ту
Т
под
=
=
0,41ч =24,6 мин.
0,2
=4,6 км2.
зараженного воздуха к объек-

119
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учеб. для вузов/С.В. Белов
[и др.]; под ред. С.В. Белова. 7-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2007. – 616 с.
2. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических про-
цессов и производств (Охрана труда) [Текст]: учеб. пособие для вузов/П.П. Кукин [и др.]. – 4-е изд., перераб.– М.: Высш. шк., 2007.–335 с.
3. Куликов, О.Н. Безопасность производства строительно-монтажных работ [Текст]: учеб. для вузов/О.Н. Куликов, Е.И. Ролин. – М.: Высш. шк., 2006. –
501 с.
4. Глебова, Е.В. Производственная санитария и гигиена труда [Текст]:
учеб. пособие для вузов/ Е.В. Глебова. – М.: Высш. шк., 2005. – 383 с.
5 Мастрюков, Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях [Текст]:
учеб. для вузов/ Б.С. Мастрюков. – М.: Академия, 2003. – 383 с.
6. Акимов, В.А. Риски в природе, техносфере, обществе и экономике
[Текст]/ В.А. Акимов, В.В. Лесных, Н.Н. Радаев. – М.: Деловой экспресс,
2004. – 352 с.
7. Ефимов, В.Ф. Защита в чрезвычайных ситуациях и гражданская оборо-
на: в 2 ч. /В.Ф. Ефимов [и др.]. – М.: Ториус 77, 2009.- 72 с.
8. Бочарников, А.С. Оценка параметров негативных производственных
факторов и средств защиты от них [Текст]: учебное пособие /А.С. Бочарников,
О.А. Бочарникова, В.В. Поляков. – Липецк, ЛГТУ. – 2011. – 58 с.
9. Насосы. Вентиляторы. Кондиционеры [Текст]: справочник/ Е.М. Росляков [и др.]; под ред. Е.М. Рослякова. – СПб.: Политехника, 2006. – 822 с.
10. ГОСТ 12.1.003 – 83. Шум. Общие требования безопасности. Система
стандартов безопасности труда: [сборник.]. – М.: Изд-во стандартов, 1986. – С.
42- 50.

120
11. ГОСТ 12.1.005 – 88. Система стандартов безопасности труда. Воздух
рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования: [сборник.]. – М.:
Изд-во стандартов, 1986. – С. 50 - 81.
12. ГОСТ 12.1.013 – 78. Строительство. Электробезопасность. Общие
требования. Система стандартов безопасности труда: [сборник]. – М.: Изд-во
стандартов, 1986. – С. 121-129.
13. ГОСТ 12.1.019 – 79*. Электробезопасность. Общие требования и но-
менклатура средств защиты. Система стандартов безопасности труда: [сборник]. – М.: Изд-во стандартов, 1986. – С.144-149.
14. ГОСТ 12.1.030 – 81. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление. Система стандартов безопасности труда: [сборник]. – М.: Изд-во
стандартов, 1986. – С. 213 – 221.
15. ГОСТ 12.1.036 – 81. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях. Система стандартов безопасности труда: [сборник]. – М.: Изд-во
стандартов, 1986. – С. 261- 262.
16. Свод правил. Естественное и искусственное освещение [Текст]: СП
52.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*: введ. в действие
с 20. 05. 11. - М.: Министерство регионального развития РФ, 2011. – 72 с.
17. Гигиенические требования к микроклимату производственных поме-
щений [Текст]: СанПиН 2.2.4.548-96.: введен в действие с 1.10.96. – М.: Информационно-издательский центр Минздрава России, 1997. – 20 с.
18. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений
[Текст]: РД 34.21.122 – 81.. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 56 с.
19. Нормы пожарной безопасности [Текст]: НПБ 105-03: введ. в действие
с 1.01.03.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
