Тема. Решение задачи по оценке химической обстановки
Пример решения задачи.
Оценить возможную химическую обстановку для принятия решения по защите населения и территорий в районе расположения населенного пункта для случая прогноза после свершившейся аварии на складе АХОВ.
|
№ варианта |
Наименование АХОВ |
Вид хранения |
Количество АХОВ, Q0, т |
Положение емкости с АХОВ; высота обвалования, Н, м |
Обстановка на объекте и время аварии |
Время, после аварии, N, час |
Метеоусловия: температура t, °С; скорость ветра, uв, м/с; азимут ветра; время дня; состояние облачности |
Численность населения А0, чел |
Условия защищенности людей: нахождение, обеспеченность протиивогазами, % |
|
|
хлор |
сжиж. газ |
100 |
обваловка, 0,8 |
авария, 30.09, 10 ч |
2 |
16°С; 5 м/с; 270°С; утро; ясно |
250 |
в зданиях, 40% |
Решение
1. Определение эквивалентного количества хлора по первичному облаку.
,
где
=
0,18;
=
1,0 (приложение 1);
=
0,23 – изотермия (приложение 7).
В связи с отсутствием
заданного значения температуры в
приложении 1, определение коэффициента
производится методом линейной
интерполяции*.
![]()
.
2. Определение времени испарения хлора.
,
где
;
=
0,052 (приложение 1);
=
2,34 (приложение 3);
=1
(приложение 1).
Интерполяция
в математике и статистике означает
отыскание промежуточных значений
величины по некоторым ее значениям.
Пусть значение х
принадлежит отрезку [a,
b]
и известны значения функции в граничных
точках этого отрезка f(a)
и f(b)
соответственно, тогда значение
f(x)определяется
по формуле линейной интерполяции:
![]()
.
3. Определение эквивалентного количества хлора по вторичному облаку.
,
где
т.к.
.
.
.
4. Определение
глубины зоны химического заражения. По
приложению 3, интерполируя табличные
значения, находим глубины зон заражения
и
:
для
и
![]()
;
для
и
![]()
.
Рассчитаем полную глубину зоны заражения:
.
Определяем глубину переноса облака зараженного воздуха, используя приложение 4:
![]()
Глубина зоны возможного химического заражения составит:
.
5. Определение площади зоны возможного химического заражения.
.
При
и
получим:
.
6. Определение площади зоны фактического заражения.
.
При
и
получим:
.
7. Определение времени подхода облака АХОВ к ближней границе населенного пункта.
,
где
–
расстояние от места аварии до ближней
границы населенного пункта. По масштабу
карты (1 : 100000)
=
2,7 км.
.
8. Нанесение на карту зоны заражения:
1
Масштаб 1: 100000
АВ=270°
2) циркулем с
раствором
(в
масштабе карты) на оси следа откладываем
глубину зоны возможного заражения АХОВ;
3) синим цветом, нанесем зону возможного заражения в виде сектора равным 45°;
4) возле места аварии, синим цветом сделаем поясняющую надпись. В ее числителе – тип и количество выброшенного АХОВ, в знаменателе – время и дата аварии.
Учитывая масштаб карты, с помощью квадратной палетки** определим площадь населенного пункта.
.
Ширину зоны химического заражения приближенно можно определить по СВУВ: при изотермии принимается равным 0,15 глубины зоны.
Часть
площади населенного пунтка, попавшая
в зону фактического заражения, определяется
площадью перекрытия
и
.
С учетом удаления ближней границы
населенного пункта от склада АХОВ
площадь перекрытия ориентировочно
равна
.
Относительная величина этой площади:
![]()
Число людей, оказавшихся на зараженной территории составит
.
Число пораженных людей определяется соотношением:
.
При нахождении
людей в простейших укрытиях (зданиях)
и 40%-й обеспеченности их противогазами
(приложение 6), т.е.:
.;
из них:
легкой степени –
;
средней и тяжелой
степени –
;
со смертельным
исходом –
.
*
Азимут
ветра – это угол от направления на север
по ходу часовой стрелки до направления,
откуда дует ветер.
**Квадратная палетка представляет собой сеть взаимно перпендикулярных линий, проведенных через 1–2 мм на прозрачном целлулоиде, фотопленке, стекле. Площадь фигуры определяется простым подсчетом клеток палетки, наложенной на фигуру.
Выводы
