Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Общие сведения. В сельском хозяйстве и промышленности широко используют ядовитые вещества





В сельском хозяйстве и промышленности широко используют ядовитые вещества. Особую опасность для человека представляют АХОВ. Наиболее применяющиеся АХОВ и их характеристики представлены в приложении 44. Эти вещества хранятся, применяются и транспортируются с соблюдением определенных мер безопасности. Однако всегда существует вероятность аварий, разлива или выброса ядовитых веществ в атмосферу.

При аварии (разрушении емкости или продуктопровода) часть веществ в виде пара или аэрозолей выбрасывается в атмосферу и получившееся облако (первичное облако) распространяется по ветру, заражая воздух и окрестности. Жидкие АХОВ, кроме первичного, образуют вторичное облако в результате испарения разлившегося вещества.

Распространение ядовитого облака зависит от вертикальной устойчивости атмосферы: конвекции, инверсии и изотермии (приложение 45). При конвекции воздушные массы перемещаются от земли вверх, при инверсии - наоборот, при изотермии они неподвижны.

Алгоритм прогнозирования глубины зоны возможного заражения АХОВ при аварийном выбросе следующий.

Определяется эквивалентное количество вещества по первичному облаку (под эквивалентным понимается такое количество хлора, масштаб заражения которым при инверсии эквивалентен масштабу заражения при данных метеоусловиях этим веществом, перешедшим в первичное или вторичное облако)

 

Qэ1 = k1 k3 k5 k7 Qо, (29)

 

где Qэ1 - эквивалентное количество вещества по первичному

облаку, т; k1 - коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ (см. приложение 44), для сжатых газов k1 = 1; k3 - коэффициент, равный отношению пороговых токсодоз хлора и данного АХОВ (приложение 44); k5 - коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха (см. приложение 45): для инверсии - k5 = 1, для изотермии - k5 = 0, 23, для конвекции - k5 = 0, 08; k7 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (см. приложение 44), для сжатых газов k7 = 1; Qо - количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т.

 

Если нет реальных данных о величине Qо, то принимают, что разрушается полностью емкость с максимальным содержанием АХОВ, метеоусловия - инверсия, скорость ветра 1 м/с.

Определяется эквивалентное количество вещества по вторичному облаку

 

Qэ2 = (1 - k1) k2 k3 k4 k5 k6 k7 Qо (h× d)-1, (30)

 

где k2 - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ (см. приложение 44);

k4 = 1 + 0, 0925(v - 3, 6); (31)

v - скорость ветра, км/ч, рассчитывается от 3, 6 км/ч; k4 = 1 при v< 3, 6 км/ч; k6 - коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после начала аварии; t - время, прошедшее после начала аварии; h - толщина слоя разлившегося АХОВ, м.

k6 = t0, 8 при t< Т; k6 = Т0, 8 при t > Т. (32)

Если Т < 1 ч, то k6 = 1.

Т = h d / k2 k4 k7, (33)

где Т - длительность испарения разлившегося АХОВ, ч.

 

Величина h принимается из следующих данных:

при свободном разливе на подстилающую поверхность h=0, 05 м;

при разливе из емкости в поддон или обваловку, высотой H (м);

 

h = H - 0, 2; (34)

 

при разливе из группы емкостей, имеющих общий поддон или обваловку;

h = Qо/(F× d), (35)

где F - реальная площадь разлива, м2.

 

Находят глубину зоны заражения первичным (Г1) и вторичным (Г2) облаком по приложению 46.

Если Qэ не соответствует табличному, то глубину зоны заражения можно определить интерполированием по выражению 36.

 

Г = А + (Б - А)(с - а) / (б - а), (36)

 

где А, Б - глубина зоны заражения соответственно для меньшего (а) по таблице и большего (б) сравнительно с расчетным (с) эквивалентного количества АХОВ.

 

Пример: Qэ=20 т (то есть с =20), скорость ветра = 7, 2 км/ч, тогда а= 10 т, в = 100 т, А = 10, 83, В = 44, 09 и Г = 14, 99.

Рассчитывается полная глубина зоны заражения (Г), обусловленная воздействием первичного и вторичного облака:

 

Г = Г' + 0, 5Г", (37)

 

где Г' и Г" - соответственно наибольший и наименьший из размеров Г1 и Г2. Если Г1 = 0, то Г = Г2

 

Сравнивается с предельно возможной зоной (Гп) и за окончательную глубину (Го) принимается меньшее из двух сравниваемых значений: Го = Г, если Г< Гп; Го = Гп, если Гп< Г.

 

Гп = tV, (38)

 

где V = kv - скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха при данных скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч; v - скорость ветра, км/ч; k - коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости атмосферы: k = 1, 43 - инверсия; k = 1, 63 - изотермия; k = 1, 94 - конвекция.

 

Площадь зоны заражения в опасных для жизни пределах определяется по следующим выражениям:

 

возможное заражение Sв = 8, 72Го2j10-3, (39)

где Sв - площадь зоны возможного заражения, км2;

j - угловые размеры зоны возможного заражения, град, определяемые по таблице 21;

 

Таблица 21. Угловые размеры зоны возможного заражения

v, км/ч < 1, 80 2, 16-3, 60 3, 96-7, 20 > 7, 20
j, град        

 

фактическое заражение через заданное время t

 

Sф = kВГо2 t0, 2, (40)

 

где Sф - площадь фактического заражения, км2; kв - коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха: kв = 0, 081 - при инверсии, kв = 0, 133 - при изотермии, kв = 0, 235 - при конвекции.

 

Время (t) подхода зараженного воздуха к защищаемому по

прогнозу объекту

t = х / k× v, (41)

 

где х - расстояние от источника заражения до объекта, км.

 

Длительность поражающего действия АХОВ определяется по выражению 33. Если она превышает 4 ч, то по истечении этого времени прогноз обстановки уточняется с учетом возможного изменения степени вертикальной устойчивости воздуха, направления и скорости ветра.







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 964. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...


Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...


Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Метод Фольгарда (роданометрия или тиоцианатометрия) Метод Фольгарда основан на применении в качестве осадителя титрованного раствора, содержащего роданид-ионы SCN...

Потенциометрия. Потенциометрическое определение рН растворов Потенциометрия - это электрохимический метод иссле­дования и анализа веществ, основанный на зависимости равновесного электродного потенциала Е от активности (концентрации) определяемого вещества в исследуемом рас­творе...

Гальванического элемента При контакте двух любых фаз на границе их раздела возникает двойной электрический слой (ДЭС), состоящий из равных по величине, но противоположных по знаку электрических зарядов...

Демографияда "Демографиялық жарылыс" дегеніміз не? Демография (грекше демос — халық) — халықтың құрылымын...

Субъективные признаки контрабанды огнестрельного оружия или его основных частей   Переходя к рассмотрению субъективной стороны контрабанды, остановимся на теоретическом понятии субъективной стороны состава преступления...

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ОМС 001. Основными путями развития поликлинической помощи взрослому населению в новых экономических условиях являются все...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия