Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БЖД. Прак.1. Оценка хим. обст.-Лапина, 2001-исп....doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
04.11.2018
Размер:
300.54 Кб
Скачать

1.4.3. Определение площади заражения ахов

1.4.3.1. Определяем площадь зоны возможного заражения (Sв, км2)

первичным (вторичным) облаком

, (1.8)

где: f – угловые размеры зоны возможного заражения, град. (табл. 1.6)

4.3.2. Определяем площадь зоны фактического заражения:

, (1.9)

где: К8 – коэффициент, зависящий от СВУА, равный: при инверсии - 0,081, изотермии - 0,133, конвекции - 0,295.

1.4.3.3. Определение границ возможных зон поражения

производится графическим способом.

Зона возможного поражения может иметь форму окружности, полуокружности или сектора, имеющих угловые размеры (f) согласно табл. 6 и радиус, равный расчетной глубине заражения (Гр) с центром, совпадающим с источником заражения (рис. 1.1)

Рис. 1.1. Вид зон заражения АХОВ в зависимости от скорости ветра (м/с)

а) менее 0,5; б) от 0,6 до 1; в) от 1,1 до 2; г) более 2

В пределах зон заражения отмечаются объекты (предприятия, населенные пункты и т.д.), пребывание в которых опасно из-за вредного воздействия АХОВ. Границы этих объектов и являются границами зон возможного заражения. Графическое построение выполняется на карте (схеме) местности. Направление перемещения облака АХОВ при заблаговременном прогнозировании совпадает с господствующим направлением ветра по каждому сезону (зима, лето, осень, весна) или принимается по направлению в момент аварии.

Пример 2

В результате аварии на химически опасном объекте образовалась зона заражения глубиной 10 км. Скорость ветра составляет 2 м/с, инверсия. Определить площадь зоны заражения, если после начала аварии прошло 4 ч.

Решение:

  1. Рассчитываем площадь зоны возможного заражения по формуле (1.8)

Sв = 8,7210-3  102  90 = 78,5 км2.

  1. Рассчитываем площадь зоны фактического заражения по формуле (1.9):

Sф = 0,081  102  40,2 = 10,7 км2.

1.5. Определение времени подхода зараженного облака к объекту и продолжительности поражающего действия ахов:

1.5.1. Определяем время подхода зараженного облака к объекту:

(1.10)

где: L – расстояние от источника заражения до объекта, км.

1.5.2.Оцениваем продолжительность поражающего действия АХОВ (ч). Принимается равной времени испарения:

(1.3)

Пример 3.

В результате аварии на объекте, расположенном на расстоянии 5 км от города, произошло разрушение емкости с хлором. Метеоусловия: изотермия, скорость ветра 4 м/с. Определить время подхода облака заражённого воздуха к границе города.

Решение:

  1. Для скорости ветра 4 м/с в условиях изотермии по табл.1.5 находим, что скорость переноса переднего фронта облака заражённого воздуха составляет 24 км/ч.

  2. Время подхода облака заражённого воздуха к городу:

1.6. Определение возможных потерь людей в зонах химического заражения

Определение возможных потерь людей в зонах химического заражения осуществляется по воздействию АХОВ на органы дыхания персонала предприятий и населения в соответствии с данными табл. 1.7.

Первоначально анализируется пригодность имеющихся в наличии СИЗ органов дыхания для их использования при воздействии АХОВ в очаге поражения. Это осуществляется на основе технической характеристики защитных средств (табл. 1.8).

Противогазы и респираторы являются пригодными для защиты органов дыхания если они отвечают следующим требованиям: коробка промышленного фильтрующего противогаза или патрон респиратора соответствует именно тому веществу воздействию которого подвергается население или персонал предприятия; степень защиты этих средств по величине кратности ПДК АХОВ менее их поражающей концентрации в любом возможном очаге поражения; время защиты - не времени поражающего действия в очаге поражения.

После установления обеспеченности средствами защиты производится оценка потерь персонала предприятия и населения в соответствии с данными табл. 1.7. Оценка осуществляется по всем возможным очагам химического поражения.