Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛАЗЕРЫ.DOC
Скачиваний:
15
Добавлен:
23.08.2019
Размер:
806.91 Кб
Скачать

11.2. Прогнозирование размеров зоны заражения ахов

Порядок расчета размеров зоны заражения АХОВ следующий:

1. Определяется эквивалентное количество вещества по первичному облаку (в тоннах) по следующей формуле

QЭ11 × К3 × К5 ×× К7 × Q0, (11.1)

где К1 – коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ, приведен в табл. 88 (для сжатых газов К1 = 1);

К3 – коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к поро-

говой токсодозе другого АХОВ, приведен в табл. 88;

К5 – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха: при инверсии равен 1, при изотермии – 0,23, при конвекции – 0,08;

К7 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха, определя-

Табл. 88

Табл. 88

ется по табл. 88 (для сжатых газов К7 = 1);

Q0 – количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т.

При авариях на хранилищах сжатого газа величина Q0 определяется по формуле

Q0 = r × VX, (11.2)

где r – плотность АХОВ, т/м3, определяется по табл. 88;

VXобъем хранилища, м3.

2. Определяется эквивалентное количество вещества по вторичному облаку по следующей формуле:

QЭ2 = (1 – K1) × K2 × K3 × K4 × K5 × K6 × K7 × Q0 / (h × r), (11.3)

где К2 – коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ приведен в табл. 88;

К4 – коэффициент, учитывающий скорость ветра (табл. 89);

К6 – коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после начала аварии N.

Значение коэффициента К6 определяется после расчета продолжительности испарения Т вещества по формуле

Т = h × r / К2 × К4 × К7, (11.4)

где h – толщина слоя АХОВ, м;

r – плотность АХОВ, т/м3 (табл. 88).

Если время после начала аварии N меньше T, то К6 = N0,8, если N больше T, то К6 = Т 0,8, а при T меньше 1часа К6 принимается для 1 часа. Nвремя, прошедшее после начала аварии принимается 1 час.

Таблица 89

Скорость ветра, м/с

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15

К4

1

1,33

1,67

2,0

2,34

2,67

3,0

3,34

3,67

4,0

5,68

3. Определяется глубина зоны химического заражения.

В табл. 90 приведены максимальные значения глубин зон заражения первичным Г1 или вторичным Г2, определяемые в зависимости от эквивалентного количества АХОВ и скорости ветра. Полная глубина зоны заражения Г, км, обусловленная воздействием первичного и вторичного облака АХОВ, определяется из выражения Г = (ГНБ + 0,5 × ГНМ), (ГНБ , ГНМ – наибольший и наименьший из размеров Г1 и Г2). Полученное значение Г сравнивается с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс ГП , км, определяемым по формуле

ГП = N × VП, (11.5)

где N – время после начала аварии, ч (принимается 1 час);

VП – скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха при

данной скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч, определяется по табл. 91.

Табл. 90

Таблица 91

Степень вертикальной устойчивости

Скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха VП, км/ч при скорости ветра V, м/с

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Инверсия

5

10

16

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Изотермия

6

12

18

24

29

35

41

47

53

59

65

71

76

82

88

Конвекция

7

14

21

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

За окончательную расчетную глубину зоны заражения принимается меньшее из двух сравниваемых значений.

4. Определяется площадь зоны заражения первичным (вторичным) облаком по следующей формуле:

S В = 8,72 × Г 2 × b × 10-3, (11.6)

где SВ – площадь возможного заражения АХОВ, м2;

Г – глубина зоны заражения, км;

b – угловые размеры зоны возможного заражения, град, приведены в табл. 92.

Таблица 92

V, м/с

<0,5

0,6-1

1,1-2

>2

b, град

360

180

90

45

Площадь зоны фактического заражения SФ, м2, определяется по формуле

Sф = К8 × Г 2 × N 0,2 , (11.7)

где К8 – коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха, принимается равным: при инверсии – 0,081; при изотермии – 0,133; при конвекции – 0,235;

N – время, прошедшее после начала аварии, ч.