
- •Расчетная работа № 1 Прогнозирование масштабов заражения опасными химическими веществами и потерь персонала при авариях на объектах химической промышленности
- •Введение
- •Разработка вопросов обеспечения защиты населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций
- •1.2.Общие положения и понятия.
- •1.3. Риски опасных химических веществ в условиях аварийных ситуаций
- •1.4. Последовательность проведения расчетов, характеризующих аварийную ситуацию
- •1.4.1. Определение эквивалентного количества хлора в первичном облаке
- •1.4.2. Определение времени (продолжительности) испарения охв
- •1.4.3. Определение эквивалентного количества хлора во вторичном облаке
- •1.4.4. Определение глубин зон заражения
- •1.4.5. Определение площади зоны возможного заражения
- •1.4.6. Определение площади зоны фактического заражения
- •1.4.7. Определение ширины зоны фактического заражения
- •1.4.8. Определение потерь производственного персонала
- •1.4.9. Определение продолжительности поражающего действия охв и времени подхода к объекту
- •1.4.10. Сведение результатов расчета в таблицу
- •1.4.11. Изображение зоны химического заражения в масштабе
- •Порядок выполнения работы
- •Задание к работе №1
- •2.1.Общие положения и понятия.
- •2.2. Порядок расчета
- •2.2.1.Исходные данные:
- •2.2.3. Радиус облака гвс:
- •2.2.4. Приведенное расстояние:
- •3.2. Порядок расчета
- •3.2.1.Исходные данные:
- •3.3. Варианты заданий
- •Расчетная работа №4
- •Цель работы
- •Введение
- •4.1.Общие положения и понятия.
- •4.2.2. Порядок расчета
- •4.2.3. Радиус облака гвс:
- •4.2.4. Приведенное расстояние:
- •4.2.4. Ударная перегрузка:
- •Приложение 1
- •Приложение 2 Аварийные карточки
- •Вопросы для защиты расчетных работ
- •Вопросы к расчетной работе №1.
- •Вопросы к расчетной работе №2
- •Вопросы к расчетной работе №3
- •Вопросы к расчетной работе №4
- •Литература
4.2.2. Порядок расчета
4.2.3. Радиус облака гвс:
r0
= 18,5
, м
где 18,5 – эмпирический коэффициент;
Q – количество продукта, перешедшего в облако ГВС, т.
Q = Qн Кп ,
где: Qн – масса сжиженных углеводородных газов в резервуаре, т;
Кп – коэффициент перехода вещества в ГВС.
4.2.4. Приведенное расстояние:
= r / r0
где r – расстояние от эпицентра взрыва до объекта, м;
4.2.5. Избыточное давление во фронте ВУВ на расстоянии r рассчитывается:
как функция по формулам, приведенным в табл. 4.1.
Таблица 4.1
1,5 < < 4,5 |
Pф = 528 -1,7 , кПа |
> 4,5 |
Pф = 91 -1 + 321 -2 + 870 -3, кПа |
4.2.6. Коэффициент поражения производственного здания:
где: Рф - избыточное давление на расстоянии r1 (1), Па
140 – коэффициент, учитывающий тип здания.
Для административных зданий коэффициент равен 280.
Кк - коэффициент конструктивный; Таблица 4.2
Тип конструкции |
Бескаркасная |
Каркасная |
Монолитная |
Кк |
1 |
2 |
3,5 |
Км -коэффициент стройматериалов; Таблица 4.3
Стройма- |
Дерево |
Кирпич |
Железобетон |
|
териал |
|
|
Слабого армирования |
Нормального армирования |
Км |
1 |
1,5 |
2 |
3 |
Кс - коэффициент сейсмостойкости; Таблица 4.4
Сейсмостойкость конструкции |
Обычная |
Сейсмостойкая |
Кс |
1 |
1,5 |
Кв - коэффициент высотности:
где: Нзд - высота здания до карниза, м.
Ккр - коэффициент кранового оборудования:
Ккр = 1 + 4,65 ×10-3 × Qкр
где: Qкр - грузоподъёмность крана, т.
4.2.7. Степень разрушения здания определяется значением коэффициента поражения (Табл.4.5)
Таблица 4.5
Коэффициент поражения |
менее 35 |
36 - 56 |
57 - 87 |
более 88 |
Степень разрушения |
слабая |
средняя |
сильная |
полная |
4.3.1. Задача № 2. Определить возможность инерционного повреждения прибора, расположенного на расстоянии r2 (м) от эпицентра взрыва.
Исходные данные: габариты (b - ширина (длина), h - высота) и масса (m) прибора, допустимая ударная перегрузка (Пдоп).
4.3.2. Приведенное расстояние и избыточное давление на расстоянии r2 рассчитываются аналогично пунктам 4.2.4. и 4.2.5. задачи №1.
4.2.3. Скоростной напор воздуха на расстоянии r2 (ψ2):
2,5 PФ2
Pск = ___________________, Па
PФ + 7 Р0
где Pф - избыточное давление на расстоянии r2, Па;
Р0 - нормальное атмосферное давление = 1,013 × 105 Па;