Разработка современной технологии производства пентафталевых эмалей, в частности эмали ПФ-115 белой, страница 21

где     К1 – коэффициент, зависящий от условий хранения сильнодействующего ядовитого вещества, принять К1 = 0,18; К3 – коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой дозе другого сильнодействующего ядовитого вещества, принять К3 = 1; К5 – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха, принимается равным: для изотермии – 0.23; К7 – коэффициент, учитывающий влияние  температуры воздуха, для 00С К7=0,6; Q0 – количество выброшенного (разлившегося) при аварии сильнодействующего ядовитого вещества, т, Q0=30т.

Тогда:

Qэпо = 0,18 × 1 × 0,23 × 0,6 × 30 = 0,745т, по вторичному облаку:

, где     К2 – коэффициент, зависящий от физико-химических свойств сильнодействующего ядовитого вещества, принимаем К2=0,052; К4 – коэффициент, учитывающий скорость ветра, К4 = 1 + 0,33 (V-1), где v – скорость ветра, м/с.

K4 = 1 + 0,33 (3 - 1) = 1,66;

К6 – коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после аварии. Значение коэффициента определяется после расчета продолжительности испарения Тисп:

, где     h – толщина слоя сильнодействующего ядовитого вещества, м (при разливе – 0,05м), К7=1 d – плотность сильнодействующего ядовитого вещества, т/м3, d=1,558;

тогда:

, при ТИСП < 1ч К6 = 1.

Тогда

.

Глубины зон заражения при аварии на химически опасных объектах: первичного облака ГПО и вторичного облака ГВО в зависимости от эквивалентного количества вещества и скорости ветра.

Глубина зоны заражения для первичного облака: QЭПО = 0,745т, скорость ветра 3м/с. Тогда:

.

Глубина зоны для вторичного облака заражения: QЭВО=6,3т, скорость ветра 3м/с. Тогда:

.

Полная глубина зоны заражения Г, км:

Г = Г¢ + 0,5 × Г², где Г¢ - наибольший, Г² - наименьший из размеров Гпо и Гво,

Г = 7,3 + 0,5 × 1,9 = 8,25 км.

Следовательно, цех, расположенный в 5км от места аварии может оказаться в зоне заражения.

2) площадь зоны заражения.

Площадь зоны возможного заражения первичным (вторичным) облаком сильнодействующего ядовитого вещества, км2:

S0 = 8,72 × 10-3 × Г2 × j, где     j - угловые размеры зоны возможного заражения, град, зависит от скорости ветра. Для скорости ветра 3м/с j=450.

Площади зон возможного заражения.

Для первичного облака:

SЭПО = 8,72 × 10-3 × 1,92 × 450 = 1,42 км2, для вторичного облака:

SЭВО = 8,72 × 10-3 × 7,252 × 450 = 20,6 км2.

Площадь зоны фактического заражения:

SФ = К8 × Г2 × N0,2, где     К8 – коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха, принимают равным при изотермии – 0,133; N – время, прошедшее после аварии, часы, N = Г / V, тогда:

N = 8.25 / 18 = 0.5ч, где V – скорость переноса зараженного воздуха при данной скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч, принимаем равной 18км/ч, следовательно:

SФ = 0,133 × 8,252 × 0,50,2 = 7,9 км2.

3) время подхода облака сильнодействующих ядовитых веществ к объекту.

Оно зависит от расстояния и скорости переноса облака воздушным потоком:

t = X / V, где     Х – расстояние от источника заражения до заданного объекта, км;

V = 18км/ч, тогда:

t = 5 / 18 = 0,28ч.

Время испарения = времени поражения = 0,9 ч [26].

Результаты оценки химической обстановки сведены в таблицу 11.

Таблица 11 – Результаты оценки химической обстановки

Источник заражения

Тип СДЯВ

Количество СДЯВ, т

Глубина зоны заражения, км

Площадь зоны заражения, км2

Время начала заражения, ч

Продолжительность действия, ч

Потери, %

Разрушение емкости

хлор

30

8,25

7,9

0,28

0,9

50

Выводы: в случае разрушения емкости с хлором массой 30 т при ветре в сторону объекта 3 м/с завод окажется в зоне химического заражения через 0,28 ч (16,8 мин). Потери могут составить до 50% поскольку персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Предложения при аварии на химически опасных объектах:

1) немедленно:

·  оповещение об аварии;

·  оказание неотложной (первой) медицинской помощи и эвакуация пострадавших в лечебное заведение ;