- •Безопасность жизнедеятельности
- •Содержание
- •Введение
- •Задание
- •Необходимо определить:
- •Оценка химической обстановки, сложившейся при авариях на химически опасных объектах (хоо)
- •1. Определение продолжительности действия ахов
- •4. Время подхода облака к подсобному хозяйству
- •5.Расчет возможных человеческих поражений
- •2. Прогнозирование глубины зон заражения ахов
- •3. Расчет размеров зоны
- •6.Схема зоны химического заражения образованной ахов Заключение
- •Список рекомендуемой литературы
Оценка химической обстановки, сложившейся при авариях на химически опасных объектах (хоо)
Химическая обстановка может сложиться на определенной территории при авариях на технологических емкостях и хранилищах, при транспортировке АХОВ, ОВ железнодорожным, трубопроводным и другими видами транспорта, а также в случае разрушения химически опасных объектов (ХОО) при стихийных бедствиях. Выброс АХОВ в атмосферу может произойти в газообразном, парообразном или аэрозольном состоянии. Опасность поражения людей АХОВ или ОВ требует быстрого выявления и оценки химической обстановки для организации аварийно-спасательных и других неотложных работ, и учета ее влияния на производственную деятельность и жизнедеятельность людей.
Оценка химической обстановки предназначена для определения зон загрязнения, требующих определенных мер защиты. Под оценкой химической обстановки понимают определение масштаба и характера заражения АХОВ и ОВ, анализ их влияния на деятельность объектов и населения.
Масштабы заражения АХОВ, в зависимости от их физических свойств и агрегатного состояния, рассчитывают по первичному и вторичному облаку:
для сжиженных газов – отдельно по первичному и вторичному облаку;
для сжатых газов – только по первичному облаку;
для ядовитых жидкостей, кипящих выше температуры окружающей среды – только по вторичному облаку.
Первичное облако – облако АХОВ, образующееся в результате мгновенного (1-3 мин) перехода в атмосферу части содержимого емкости с АХОВ, при ее разрушении.
Вторичное облако – это облако АХОВ, образующееся в результате испарения разлившегося вещества с подстилающей поверхности.
Исходными данными для прогнозирования масштабов заражения АХОВ являются:
общее количество АХОВ на объекте и данные по размещению их запасов в емкостях и технологических трубопроводах;
количество АХОВ, выброшенных в атмосферу и характер их разлива на подстилающей поверхности;
высота поддона или обваловки складских емкостей;
метеоусловия температура воздуха, скорость ветра на высоте 10 м, степень вертикальной устойчивости воздуха;
топографические условия местности и характер застройки;
степень защищенности людей.
При заблаговременном прогнозировании масштабов загрязнения в случае производственных аварий в качестве исходных данных рекомендуется принимать за величину выброса АХОВ (Q0) – его содержание в максимальной по объему единичной емкости (технологической, складской, транспортной и др.) в условиях инверсии и при скорости ветра 1 м/с, а для сейсмических районов – общий запас АХОВ.
Для прогноза масштабов загрязнения непосредственно после аварии должны приниматься конкретные данные о количестве выброшенного (разлившегося) АХОВ и реальные метеоусловия.
1. Определение продолжительности действия ахов
Внешние границы зон загрязнения АХОВ рассчитываются, по пороговой токсодозе при ингаляционном воздействии на организм человека.
Принятые допущения:
емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью;
толщина слоя жидкости для АХОВ (h), разлившихся свободно по подстилающей поверхности, принимается равной 0,05 м по всей площади разлива. Для АХОВ, разлившихся в поддон или в обвалование, определяется из соотношений:

где Н - высота поддона (обвалования), м.
Примем H = 0.7, тогда h = 0.7 – 0.2 = 0.5
Определим продолжительность действия АХОВ, в часах

где, h = 0.5 – толщина слоя АХОВ, м,
d = 0,681 – плотность АХОВ, т/м3 из таблицы (Б1, приложения);
K2 = 0,025 - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ – из таблицы (Б1, приложения);
К4 = 1м/с - коэффициент, зависящий от скорости ветра – из таблицы (Б2, приложения);
К7 = 1,33 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (для сжатых газов К7=1) – из таблицы (Б1, приложения).

