- •BbbbbhbbbbbbbbАкадемия гражданской защиты
- •Вариант № 9
- •Недостатки (несоответствия требованиям итм го ):
- •Идентификация опасностей
- •Перечень «инициирующих событий», могущих повлечь за собой аварийные ситуации:
- •Блок-схемы реализации идентифицированных опасностей
- •Определение параметров взрыва конденсированных вв.
- •2.1. Определение параметров взрыва конденсированных вв.
- •2.2. Определение вторичных поражающих факторов в чс
- •2.2.1. Определение параметров взрыва гвс
- •Параметры взрыва гвс
- •2.2.2. Определение параметров пожара и взрыва гж
- •2.2.3. Разгерметизация хранилища с охв с последующим химическим заражением (загрязнением) прилегающей территории
- •Для взрыва вв
- •Расчет стоимости зданий :
- •Расчет стоимости технологического оборудования:
- •2.4. Ожидаемые производственные возможности предприятия после взрыва
- •22.5. Потери работников предприятия среди нрс в цехах
- •Этап 3. Выбор и оценка эффективности мероприятий по повышению устойчивости работы оэ в чрезвычайных условиях
- •3.1 Мероприятия по повышению устойчивости функционирования объекта экономики
- •3.2 Оценка эффективности мероприятий по повышению устойчивости работы онх в мирное время.
- •3.3.1 Расчет радиуса равных давлений для взрыва гвс
- •3.4 Расчет радиуса равных давлений для взрыва гвс
- •Этап 4. Разработка календарного плана организации подготовки и выполнения основных мероприятий по повышению устойчивости работы онх в мирное время.
- •Определение состава комиссии по пуф
- •Список литературы:
Параметры взрыва гвс
2.2.2. Определение параметров пожара и взрыва гж
Площадь разлития всего объёма жидкости, м2
![]()
Форма разлива жидкости – окружность.
![]()
H=0,2 -высота разлива
Радиус окружности разлива, м
.
Зона пожара разлития наносится на план машиностроительного завода.
2.2.3. Разгерметизация хранилища с охв с последующим химическим заражением (загрязнением) прилегающей территории
Исходные данные:
Количество выброшенного (разлившегося) при аварии хлора:
![]()
Q0
=50 т;
Толщина слоя жидкости для АХОВ, разлившихся свободно на подстилающей поверхности:
h=0,20 м;
Метеоусловия:
Время года – лето
Скорость ветра – 4 м/с
Температура воздуха 37 0С
Время суток – день
Удельная плотность хлора:
d=1,553 т/м3
Степень вертикальной устойчивости воздуха – инверсия.
Определение количественных характеристик выброса АХОВ.
Количественные характеристики выброса АХОВ для расчета масштабов заражения определяются по их эквивалентным значениям.
Определение эквивалентного количества по первичному облаку:
QЭ1=К1*К3*К5*К7*Q0
К1-коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ;
К3- коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе другого АХОВ;
К5- коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха;
К7- коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха.
QЭ1=0,18*1*1*1*50= 0,576 т.
Определение количества вещества по вторичному облаку:
QЭ2=(1-К1)*К2*К3*К4*К5*К6*К7*![]()
К2- коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ;
К4- коэффициент, учитывающий скорость ветра;
К6- коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после начала аварииN;
Значение коэффициента определяется после расчета продолжительности испарения вещества Т
К6=
при
;
при Т< 1 час К6 принимается для
1 часа
Время испарения АХОВ с площади разлива:
![]()
T=
=
5.973ч.
Следовательно К6=5.9730,8=4.177
![]()
QЭ2=(1-0,18)*0,052*1*1*1*4.177*1*10/0,2* 1.553= 1.373 т.
Расчет глубины зоны заражения.
С помощью справочных таблиц определяем глубину заражения первичным (вторичным) облаком:
Г1= 1.34 км.
Г2= 2.57 км.
Полная глубина зоны заражения , обусловленной воздействием первичного и вторичного облака АХОВ, определяется:
Г=Г’+Г’’
где Г’- наибольший, Г’’- наименьший из размеров Г1и Г2.
Г=1.34 +0,5*2.57 = 3.24 км.
Полученное значение Г сравнивается с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс Гп:
Гп=N*V
где N- время от начала аварии, ч ;
V= 21 - скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха при скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч
Гп=1*21=21 км.
За окончательную расчетную глубину зоны заражения принимается меньшее из 2-х сравниваемых между собой значений.
Г=3.24 км.
Определение площади зоны заражения.
Площадь зоны возможного заражения облаком АХОВ
![]()
![]()
где: Г- глубина зоны заражения, км;
-
угловые размеры зоны возможного
заражения, град
=
1200
=
3.39 км2
Вид зоны заражения – сектор .
Площадь зоны фактического заражения:
![]()
где: Кв- коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха (при инверсии – 0,081);
N- прошедшее после начала аварии, ч.
=
2.467 км2
Тпод 13=16.190
Тпод 10=8.810
Тпод 8=12.381
Тпод 16 =24.286
Тпод 9=21.429
Тпод 12=14.762
Тпод 15=20.952
Тпод 24=8.571
Тпод 23=6.667
Тпод 27=5.238
Тпод 11=11.429
Тпод 18=7.619
Тпод 19=12.381
Тпод 20=17.619
Тпод 22=3.333
Тпод 29=10.952
Тпод 35=26.429
Оценка ожидаемого состояния зданий и технологического оборудования
Определение ожидаемого состояния зданий (зд)и технологического оборудования(то)проводится с использованием приведенного показателя устойчивости по формулам:
,
,
где Рф– избыточное давление во фронте воздушной ударной волны, воздействующее на здание (технологическое оборудование), кг/см2;
Р*зд (то)- значениеРф, вызывающее сильные разрушения зданий (технологического оборудования), кг/см2;
к2 = 1,7– коэффициент, позволяющий использовать значенияРфиз справочника ГО для неядерного взрыва*.
Коэффициент получен экспериментально в ходе испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне.
К1 - коэффициент, учитывающий повреждение технологического оборудования обломками конструкций зданий. Значениеk могут приниматься:
при
k=1;
при
k=1,15;
при
![]()
для зданий с легкими ограждающими конструкциями k=1,2;
для зданий со стенами из ж/б панелей k=1,6;
для зданий с кирпичными стенами и из бетонных блоков k=2
Значение Р*зд, вызывающие сильные разрушения зданий:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Значения Р*то, вызывающие сильные разрушениятехнологического оборудования:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
