Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
20
Добавлен:
01.06.2015
Размер:
265.22 Кб
Скачать

3. Оценка химической обстановки.

Исходные данные: оперативному дежурному штабу ГО и ЧС города поступило сообщение. В 7 часов на железнодорож­ной станции произошла авария, повлекшая за собой разруше­ние железнодорожнойцистерны, содержащей G0=28 тонн хлора.

Данные прогноза погоды: направление ветра «на вас», облачность 0 баллов, пасмурно. Скорость ветра =1м/с. Вертикальная устойчивость воздуха в соответствии с метео­условиями и временем года и суток.

Хлор.

Хлор — газ желто-зеленого цвета с резким запахом. Его плотность3,214 г/л, температура кипения-34,05С. При давлении 600 кПа сжижается при комнатной температуре. Применяют при производстве хлорсодержащих органических и неорганических соединений, для отбелки целлюлозы и тканей, для санитарных нужд и обеззараживания воды. По виду поражения относится к СДЯВ преимущественно удушающего действия. Признаки: резкая боль в груди, рвота, отдышка.

Первая помощь поражённому хлором: надеть противогаз, вынести из зоны заражения, восстановить дыхание, дать подышать парами 0,5% раствора питьевой соды, кислородом.

Задача № 3.1.

Определить эквивалентное количество вещества в пер­вичном облаке.

Решение.

Для определения эквивалентного количества(Gэ1)веще­ства в первичном облаке воспользуемся следующей формулой:

,

гдеК1=0,18 – коэффициент, зависящий от условий хране­ния СДЯВ хлор,

К3=1 – коэффициент, равный отношению пороговой ток­содозы хлора

K5=0,23 – коэффициент, учитывающий степень верти­кальной устойчивости атмосферы,

K7=1 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (в нашем случае примем время года — лето, t=20C, вертикальной устойчивости атмосферы соответствует изотермия),

G0=29 т – количество выброшенного при аварии хлора.

Отсюда получаем, что эквивалентное количество в первичном облаке:

Gэ1=0,1810,23128=1,1592т.

Задача № 3.2.

Определить время испарения СДЯВ.

Решение.

При определении времени испарения СДЯВ с площади раз­лива используем формулу:

,

гдеh=0,05 м - толщина слоя СДЯВ (толщина h слоя жидко­сти для СДЯВ, разлившихся свободно на подстилающей по­верхности),

d=1,553 т/м3 – плотность СДЯВ,

К2=0,052 коэффициент, зависящий от физико-химиче­ских свойств СДЯВ,

К4=1 — коэффициент, учитывающий скорость ветра,

Получим ч.

Задача № 3.3.

Эквивалентное количество вещества во вторичном об­лаке.

Решение.

Находя эквивалентное количество вещества во вторичном облаке, применим формулу:

где К1=0,18, К2=0,052, К3=1, К4=1, K5=0,23, К7=1, К6=4,74 –коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после начала аварии.

В результате получим

=16,76 т.

Задача № 3.4.

Определить глубину зоны заражения для первичного об­лака для 1 т СДЯВ.

Решение.

Согласно таблицы 5 приложения 1 глубина зоны зараже­ния Г1для первичного облака для 1 т СДЯВ хлор при скоро­сти ветра 1,25 м/с будет равна:

Г1=1,68 км.

Задача № 3.5.

Глубину зоны заражения для вторичного облака интерпо­лированием.

Решение.

Глубину зоны заражения для вторичного облака опреде­лим, пользуясь таблицей:

Г2=6,01км.

Задача № 3.6.

Определить полную глубину зоны заражения.

Решение.

Полная глубина зоны заражения (Г)км, обусловленная воздействием первичного и вторичного облака СДЯВ, вычис­ляется по формуле:

Г=Г2+0,5Г1

Г=1,68+0,56,01=4,685км.

Задача № 3.7.

Предельно возможные значения глубины переноса воздуш­ных масс.

Решение.

Для нахождения предельной глубины переноса воздушных масс используем формулу:

.

где =3,6 км/ч - скорость переноса переднего фронта зара­женного воздуха при скорости ветра 1,25 м/с и изотермии воздуха,

N — время от начала аварии; примем N=2 ч.

=3,62=7,2 км.

За окончательную глубину (расчетную) зоны заражения при­нимается меньшее из двух сравниваемых значений Гn и Г: Г=1,68км, =3,62=7,2 км. Наименьшей, а, следовательно, окончательной расчетной глубиной зоны заражения является Г=1,68км.

Задача № 3.8.

Определить площади возможного и фактического зараже­ния.

Решение.

Площадь зоны возможного заражения для СДЯВ определя­ется по формуле:

гдеSв–площадь возможного заражения СДЯВ,км2;

φ=90 — угловые размеры зоны возможного заражения;

Г — глубина зоны заражения, км.

Отсюда =15,98км2.

Площадь зоны фактического зараженияSф(км2)рассчи­тывается по формуле:

гдеК8=0,133 – коэффициент, зависящий от степени верти­кальной устойчивости воздуха (изотермия);

Г — глубина зоны заражения, км;

N — время, прошедшее после начала аварии (2 ч).

Отсюда Sф=0,133(1,68)220.2=0,43км2.

Задача № 3.9.

Определить время подхода облака зараженного воздуха к границе объекта. Расстояние от объекта до места аварии N=2.

На карте составить схему заражения.

Описать необходимые мероприятия по защите работающих и населения.

Решение.

Время подхода облака СДЯВ к заданному объекту опреде­ляется по формуле:

,

где =2 км - расстояние от источника заражения до за­данного объекта;

=3,6 км/ч - скорость переноса переднего фронта об­лака зараженного воздуха.

В результате=0,286 ч.

Зона возможного заражения облаком СДЯВ на картах (схемах) ограничена окружностью, полуокружностью или сек­тором, имеющим угловые размеры  и радиус, равный глубине зоны заражения Г. центр окружности, полуокружности или сектора совпадает с источником заражения.

Для нашего случая при скорости ветра по прогнозу зона заражения имеет вид сектора

где  точка «0» соответствует источнику заражения;

 =90 при =1,1…-2 м/с;

 биссектриса сектора совпадает с осью следа облака и ориентирована по направлению ветра.

Схема зон химического заражения при применении сильнодействующих ядовитых веществ имеет вид:

При угрозе или возникновении аварии немедленно произ­водится оповещение работающего персонала и проживающего вблизи населения. По сигналу оповещения население наде­вает средства защиты органов дыхания и выходит из зоны заражения в указанный район, а подразделения спасательных служб (НФ, медицинская служба, служба охраны обществен­ного порядка) прибывают к месту аварии. Организуется раз­ведка, которая выясняет вид аварии и возможные последст­вия. Работы по дегазации проводятся в СИЗ. Все продукты и вода тщательно проверяются. При авариях связанных со СДЯВ решающее значение имеет оперативность выполнения меро­приятий по защите персонала и населения.

Основные меры защиты:

— использование СИЗ и убежищ с режимом изоляции;

— применение антидотов и средств обработки кожных по­кровов;

— соблюдение режимов поведения на зараженной террито­рии;

— эвакуация людей из зоны заражения, возникшей при аварии;

— санитарная обработка людей, дегазация одежды, тер­ритории, техники и имущества.

Соседние файлы в папке индивидуалки