
- •Оглавление
- •Введение
- •1. Пожарная опасность и противопожарная защита складов удобрений и пестицидов
- •1.1.Химические вещества применяемые в сельском хозяйстве.
- •1.2 Взрыво и пожароопасность минеральных удобрений.
- •Характеристика основных видов минеральных удобрений по пожароопасным свойствам.
- •1.3. Взрыво и пожароопасность пестицидов
- •Пожаро- и взрывоопасные свойства наиболее распространённых пестицидов.
- •1.4. Пожарная безопасность при хранении удобрений и пестицидов.
- •Организация хранения пестицидов
- •Нормативы складирования минеральных удобрений
- •Журнал осмотра противопожарного состояния (наименование склада, базы, объекта.)
- •Программа противопожарного инструктажа
- •Тема 1. Основные причины пожаров
- •Тема 2. Противопожарные мероприятия
- •Тема 3. Средства пожаротушения, действия в случае возникновения пожара
- •Совместимость и особые условия хранения пестицидов
- •1.5. Пожарная охрана складов.
- •1.6. Пожары на складах удобрений и пестицидов, их экологические и экономические последствия.
- •2. Развитие пожаров и аварий на химически опасных объектах.
- •2.1 Аварии на химически опасных объектах.
- •2.2. Особенности развития пожаров на складах удобрений и пестицидов.
- •2.3. Расчёт параметров прогнозирования химической обстановки при аварии на складе жидкого аммиака.
- •Прогнозирование глубины зоны заражения сдяв Определение количественных характеристик выброса сдяв
- •Определение эквивалентного количества вещества в первичном облаке
- •Определение эквивалентного количества вещества во вторичном облаке
- •Расчет глубины зоны заражения при аварии на химически опасном объекте.
- •Расчет глубины зоны заражения при разрушении химически опасного объекта.
- •Определение площади зоны заражения сдяв
- •Угловые размеры зоны возможного заражения сдяв в зависимости от скорости ветра
- •Определение времени подхода зараженного воздуха к объекту и продолжительности поражающего действия сдяв Определение времени подхода зараженного воздуха к объекту
- •4.2.Определение продолжительности поражающего действия сдяв
- •Определение степени вертикальной устойчивости атмосферы по прогнозу погоды
- •Глубина (км) зоны заражения
- •Характеристики сдяв и вспомогательные коэффициенты для определения глубины зоны заражения
- •Значение коэффициента к4 в зависимости от скорости ветра
- •Скорость(км/ч) переноса переднего фронта облака зараженного воздуха в зависимости от скорости ветра
- •Порядок нанесения зон заражения на топографические карты и схемы
- •3. Локализация и ликвидация пожаров и аварий на складах удобрений и пестицидов.
- •3.1 Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности объекта.
- •3.2 Действия администрации объекта по ликвидации аварий и пожаров.
- •3.3 Прогнозирование химической обстановки, расчет сил и средств и организация постановки водяной завесы при аварии на химически опасном объекте.
- •3.3.2. Прогнозирование обстановки и расчет сил и средств для постановки водяной завесы при аварии на химически опасном объекте.
- •Значения коэффициента k4 в зависимости от скорости ветра
- •Глубины зон возможного заражения ахов, км
- •Условные размеры сектора в зависимости от скорости ветра.
- •3.3.4.Требуемый запас баллонов для работы звеньев гдзс в дасв за период локализации и ликвидации аварии.
- •3.3.5.Прогнозирование масштабов зон заражения при разливе аммиака из резервуара в результате его разрушения.
- •3.3.6.Расчет сил и средств гпс мчс рф для постановки водяной завесы при разливе аммиака из резервуара.
- •Участки локализации и ликвидации аварии.
- •3.3.7Требуемый запас баллонов для работы звеньев гдзс в дасв за период полного испарения разлившейся жидкости.
- •Журнал учёта работы звеньев гдзс.
- •3.4. Расчёт сил и средств для тушения аммиака в резервуаре.
- •3.5 Обеспечение безопасности личного состава гпс при ликвидации пожаров и аварий на объекте с наличием сдяв.
- •Выводы.
- •Литература
3.3.2. Прогнозирование обстановки и расчет сил и средств для постановки водяной завесы при аварии на химически опасном объекте.
Методика прогнозирования масштабов заражения АХОВ при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте имеет следующие ограничения:
- позволяет прогнозировать масштабы зон заражения при авариях на технологических ёмкостях и хранилищах, при транспортировке на железнодорожном транспорте, трубопроводах, а также в случае разрушения химически опасных объектов;
- методика распространяется на случаи выброса АХОВ в атмосферу в газообразном, парообразном или аэрозольном состоянии;
- масштабы заражения рассчитываются по первичному и вторичному облаку или только по первичному (сжатые газы).
Исходные данные для прогнозирования аварии АХОВ следующие:
- данные по размещению АХОВ в ёмкостях на объекте;
- количество АХОВ выброшенного в атмосферу и характер его розлива на подстилающей поверхности (“свободно”, ”в поддон”, “в обвалование”);
- высота поддона или обвалования складской ёмкости;
- метеоусловия (температура воздуха, скорость ветра, степень устойчивости атмосферы).
При предварительном прогнозировании масштабов возможной аварии и заражения в качестве исходных данных рекомендуется принимать:
- за величину выброса АХОВ – его количество в максимальной по объёму ёмкости на складе;
- метеоусловия: скорость ветра 1 м/с, инверсия.
При прогнозировании масштабов заражения после аварии надо для расчетов брать конкретное количество выброшенного АХОВ и метеоусловия.
Внешние границы зоны заражения рассчитываются по пороговой токсидозе.
Допущения:
- ёмкости, содержащие АХОВ, при авариях разрушаются полностью;
- толщина слоя жидкости АХОВ (hсл) разлившегося свободно над подстилающей поверхностью, принимается 0,05 м по всей площади розлива;
- для АХОВ, при розливе из ёмкостей имеющих поддон (обвалование) толщина слоя жидкости определяется:
hсл = Hобщ – 0,2 (15)
где: Hобщ – высота поддона (обвалования), м.
- при разливах из ёмкостей расположенных группой и имеющих общий поддон (обвалование):
где: Wо – количество выброшенного (разлившегося) АХОВ при аварии, тонн;
– плотность
разлившегося АХОВ, т/м3;
S – площадь розлива в поддон (обвалование), м2.
Радиус очага химического заражения определяется по выражению:
Прогнозирование глубины зоны заражения.
Количество опасного химического вещества, перешедшее в первичное облако:
где: K1; K3; K5; K7 – определяется для соответствующего АХОВ по табл.13.
K5 – принимается равным: при инверсии – 1; изотермии – 0,23; конвекции – 0,08.
K2 – коэффициент, равный отношению пороговой токсидозы хлора к пороговой токсидозе выброшенного АХОВ (табл.13).
K7 – коэффициент, учитывающий влияние воздуха (табл.13).
Таблица 13.
Характеристики АХОВ и вспомогательные коэффициенты для определения глубин зон заражения.
№ п/п |
Наименование АХОВ |
Плотность АХОВ |
Температура кипения, °С |
Пороговая токсодоза, Мг*мин/л |
Значения вспомогательных коэффициентов |
|||||||||||
газ т/м3 |
жидк. т/м3 |
K1 |
K2 |
K3 |
K7 для °С |
|||||||||||
-40 |
-20 |
0 |
20 |
40 |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||
1 |
Аммиак |
0,0008 |
0,681 |
-33,42 |
15,0 |
0,18 |
0,025 |
0,04 |
0/0,9 |
0,3/1 |
0,6/1 |
1/1 |
1,4/1 |
|||
2 |
Ацетонитрил |
- |
0,786 |
81,6 |
21,6* |
0 |
0,004 |
0,028 |
0,02 |
0,1 |
0,3 |
1 |
2,6 |
|||
3 |
Водород хлористый |
0,0016 |
1,191 |
-85,10 |
2 |
0,28 |
0,037 |
0,30 |
0,64/1 |
0,6/1 |
0,8/1 |
1 |
1,2/1 |
|||
4 |
Водород цианистый |
- |
0,687 |
25,7 |
0,2 |
0 |
0,026 |
3,0 |
0 |
0 |
0,4 |
1/1 |
1,3 |
|||
5 |
Метил бромистый |
- |
1,732 |
3,6 |
1,2 |
0,04 |
0,039 |
0,5 |
0/0,2 |
0/0,4 |
0/0,9 |
1/1 |
2,3/1 |
|||
6 |
Нитрил акри-ловой кислоты |
- |
0,806 |
77,3 |
0,75 |
0 |
0,007 |
0,8 |
0,04 |
0,1 |
0,4 |
1/1 |
2,4 |
|||
7 |
Окись этилена |
- |
0,882 |
10,7 |
2,2* |
0,05 |
0,041 |
0,27 |
0/0,1 |
0/0,3 |
0/0,7 |
1/1 |
3,2/1 |
|||
8 |
Сероводород |
0,0015 |
0,964 |
-60,35 |
16,1 |
0,27 |
0,042 |
0,036 |
0,3/1 |
0,5/1 |
0,6/1 |
1/1 |
1,2/1 |
|||
9 |
Формальдегид |
- |
0,815 |
-19,0 |
0,6* |
0,19 |
0,034 |
1,0 |
0/0,4 |
0/1 |
0,5/1 |
1/1 |
1,5/1 |
|||
10 |
Фосфор трёххлористый |
- |
1,570 |
75,3 |
3 |
0 |
0,010 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,4 |
1 |
2,3 |
|||
11 |
Хлор |
0,0032 |
1,553 |
-34,1 |
0,6 |
0,18 |
0,052 |
1,0 |
0/0,9 |
0,3/1 |
0,6/1 |
1/1 |
1,4/1 |
Примечания к таблице:
Плотности газообразных АХОВ в графе 3 приведены для атмосферного давления. При давлении в ёмкости, отличном от атмосферного, плотности газообразных АХОВ вычисляются путем умножения данных графы 3 на значения давления в кгс/см2.
В графах 10-14 в числителе значение K7 для первичного, а в знаменателе – для вторичного облака.
В графе 6 численные значения токсодоз, помеченные звёздочками, определены ориентировочно расчетом по соотношению Д = 240 · K · ПДКРЗ – предельно допустимая концентрация рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005-88, мг/л;
K = 5 для раздражающих ядов (помечены одной звездочкой),
K = 29 для всех прочих ядов (помечены двумя звездочками).
При авариях на хранилищах сжатого газа величина Wo рассчитывается по формуле:
где: ρхв – плотность АХОВ (табл.1);
Wхр – объём хранилища, м3.
При авариях на газопроводе величина Wo определяется по формуле:
где: Cхв – процентное содержание АХОВ в природном газе, %;
Wхг – объём секции газопровода между автоматическими отсекателями, м3.
При определении величины Wo для сжиженного газа не вошедшего в табл.13, значение коэффициента K7 принимается равным единице, а значение коэффициента K1 определяется по формуле:
где: Cрт – удельная теплоёмкость химического вещества (жидкого АХОВ), КДж/кг·град;
∆T – разность температур жидкого АХОВ до и после разрушения ёмкости, °С;
– удельная
теплота испарения жидкого АХОВ при
испарении, КДж/кг.
Эквивалентное количество аммиака по вторичному облаку рассчитывается по формуле:
Это
количество аммиака изменяется с течением
времени
на,
изменяя эту величину изменяется и
значение K6,
а с ним и другие рассчитываемые далее
параметры (WЭ2;
L1
и др.).
где: K6 – коэффициент, зависящий от времени прошедшего после начала аварии ( на);
K6
= 1 (
при
на<
исп;
при
на≥
исп;
при
исп<1ч);
K2 – коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ (табл.1);
K4 – коэффициент, учитывающий скорость ветра, определяется по табл.2;
– плотность
АХОВ, т/м3
(табл.12).
Таблица 14.