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

Практикум по оценке средств защиты труда в производственной сфере. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
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
исп
<1 часа К6=1.
исп
) и продолжительность испарения АХОВ(Т
пор
исп
0,8
)
,
пор
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, Кпринимаются 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∙2,340,2311
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]