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 ;
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.