Студопедия — Последствия аварий (разрушений) на объектах, содержащих АОХВ определяются масштабами и степенью опасности химического заражения, продолжительностью поражающего действия
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

Последствия аварий (разрушений) на объектах, содержащих АОХВ определяются масштабами и степенью опасности химического заражения, продолжительностью поражающего действия






Исходными данными для прогнозирования химической аварии являются:

-характеристика объекта (предприятия, хранилища, транспортного средства);

-сведения о соседних объекта (в том числе и о медицинских учреждениях), которые могут оказаться в районе аварии и зонах распространения АОХВ;

-топографические и метеорологические особенности местности, архитектурной застройки соседних населённых пунктов;

- плотности населения в районе ОХА.

Первичными показателями (исходными данными), характеризующими масштаб, степень опасности и продолжительность химического заражения, выявленные в процессе анализа информации, полученной из очага, являются:

-радиус района разрушения (аварии) и его площадь;

-глубина и площадь зоны, опасной для заражения местности;

-глубина и площадь зоны, опасной для заражения техники;

-глубина и площадь зоны, опасной для заражения одежды и средств защиты;

-глубина и площадь распространения первичного облака АОХВ;

-глубина и площадь распространения вторичного облака АОХВ;

-глубина и площадь зоны, в пределах которой в открытых водоисточниках вода может быть зараженной до опасных концентраций;

-возможное количество поражённых в районах разрушения (аварии);

-возможное количество поражённых в зонах распространения АОХВ;

-количество зараженной техники и оборудования, представляющих опасность для незащищённых людей;

-продолжительность поражающего действия в районе разрушения (аварии), зависящая от времени испарения АОХВ с поверхности (поддона), в течение которого существует опасность поражения людей;

-продолжительность поражающего действия в зонах распространения АОХВ;

-время естественной самодегазации техники и объектов;

-время самообеззараживания водоисточников;

-время подхода облака АОХВ к заданному рубежу.

Исходные данные вводят в компьютер, который по заданному алгоритму производит оценку обстановки в аварийном ОХП. Руководящим документом для оценки аварийной химической обстановки является «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте РД 52.04.254-90».

Математическое описание аварийного ОХП представляет собой последовательное решение задач по оценке химической обстановки с помощью формул и уравнений, изложенных в Методике РД-90 и ряде других методических указаний. Графическое описание очага (в соответствии с Методикой РД-90) включает в себя нанесение аварийной ЗХЗ на топографические карты в зависимости от скорости и направления ветра. Рабочие карты и схемы служат основой картирования химической обстановки на экране дисплея.

Зона возможного аварийного ОХЗ облаком АОХВ на картах (схемах) имеет вид окружности, полуокружности или сектора жёлтого цвета, с угловыми размерами (φ), определяющимися скоростью ветра по прогнозу, и радиусом, равные глубине зоны заражения. Центр окружности, полуокружности или сектора совпадает с источником заражения; φ при скорости ветра меньше 0,5 м/с, в интервалах между 0,6-1 и 1.,1..2 м/с и более 2 м/с составляют соответственно 360° (окружность), 180° (полуокружность), 90° и 45° (сектора). В практических расчётах для низкокипящих жидкостей принимаются следующие значения радиуса аварийного ОХП: при разрушении технологических ёмкостей до 100 тонн он равен 0,5 км, в остальных случаях – 1 км; для ёмкостей высококипящих веществ, не превышающих 100 тонн -200-3000 м, в остальных случаях – 0,5 км. Если при ХОА возникают пожары, радиус очага химического поражения рекомендуется увеличивать в 1,5 -2 раза.

Ввиду возможных перемещений облака АОХВ под воздействием ветра (особенности аварийных ЗХЗ см. гл.1.5.), фиксированное изображение зоны фактического заражения, имеющее форму эллипса, не наносится.

 

Алгоритмическое описание аварийного ОХП включает в себя следующие основные этап::

-оценка степени химической опасности объекта;

-определение величин поражающих концентраций АОХВ;

-определение времени опасного испарения АОХВ;

-определение глубины распространения поражающих концентраций АОХВ и площади ОХП;

- расчёт вероятных потерь и их структуры;

-выводы и предложения, вытекающие из оценки химической обстановки.

Для прогнозирования степени химической и медико-тактической опасности объектов, содержащих АОХВ (СДЯВ), принята пятиуровневая шкала оценки химической опасности объектов хранения хлора. Критерием степени опасности объекта является величина массы хлора (МХЛ), хранящегося на этом объекте, или соответствующая величина эквивалентной (приравненной к массе хлора) массы того или иного СДЯВ (ЭМСДЯВ). ЭМСДЯВ определяется как отношение массы СДЯВ на объекте (МСДЯВ) к коэффициенту эквивалентности по хлору (КЭКВ), где КЭКВ является соотношением глубин распространения первичных поражающих концентраций от одной тонны хлора и одной тоны исследуемого СДЯВ при стандартных метеоусловий для СДЯВ (скорость ветра 1м/сек, 0°С, инверсия). Пятиуровневая классификация степени химической опасности объектов, содержащих СДЯВ, с указанием вероятных санитарных потерь населения, представлена в табл. 4.2.

 

Таблица 4.2. Пятиуровневая классификация степени химической опасности объектов, содержащих СДЯВ, с указанием вероятных потерь населения (Бадюгин И.С. и соавт., 2006)

 

Уровень (степень опасности) Класс опасности (вероятные потери населения, чел.*) Вероятная утечка СДЯВ
МХЛ ЭМСДЯВ = МСДЯВ/ КЭКВ
  Безопасный (менее 10) Меньше 0,07 ЭМ-1
  Малоопасный (10-500) 0,07-0,79 ЭМ-2
  Умеренно-опасный (500-5000) 0,8-49,9 ХМ-3
  Высокоопасный (5000- 75000) 50-250 ЗМ-4
  Чрезвычайно опасный (75000 и более) Больше 250 ЗМ-5

Примечание.* При прогнозировании вероятных потерь (ВП) учитывается множество факторов, из которых важнейшими являются площадь фактического поражения (SФП), плотность населения ПН), коэффициент ослабления поражающего действия СДЯВ в условиях городской застройки (КОСЛ). ВП=SФП •ПН • КОСЛ. Коэффициент ослабления снижается по мере возрастания этажности застроек населённых пунктов. Степень тяжести поражения определяется уровнем концентрации СДЯВ в очаге.

Ретроспективный анализ химических аварий свидетельствует, что удельный вес пострадавших в форме информационно-психического стресса составляет 60%; санитарные и безвозвратные потери среди населения, оказавшегося в аварийном ОХП, не превышают 40%. В структуре санитарных потерь преобладают поражения лёгкой степени (60%), число пострадавших с отравлениями средней и тяжёлой степени достигает 35%; количество погибших ≈ 1-5% от числа пострадавших.

Для ситуаций, когда имеет место выброс СДЯВ в окружающую среду, в качестве экспресс метода прогнозирования риска опасности используют также показатель «удельной смертности» (или «индекс смертности»), характеризующий соотношение числа погибших к массе выброшенного токсиканта. Так, «удельная смертность» для аварии с выбросом хлора равна 0,5 человек/тонн; это означает, что при аварийном выбросе 2 тонн хлора прогнозируется гибель 1 человека. Значения величин «удельной смертности» вариабельны, так как зависят от множества факторов (физико-химических свойств вещества, его токсичности, степени защищённости персонала, плотности населения и пр.). Например, показатель «удельной смертности» для метилизоцианата равен 12,5, для аммиака –0,005 человек/тонн.

 

По завершению оценки химической обстановки формируются выводы из неё, отрабатываются документы, определяющие последовательность проводимых мероприятий, состав сил и средств, привлекаемый для ликвидации последствий ХОА.

 

Приложение 1А.







Дата добавления: 2015-06-16; просмотров: 861. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

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...

Подкожное введение сывороток по методу Безредки. С целью предупреждения развития анафилактического шока и других аллергических реак­ций при введении иммунных сывороток используют метод Безредки для определения реакции больного на введение сыворотки...

Принципы и методы управления в таможенных органах Под принципами управления понимаются идеи, правила, основные положения и нормы поведения, которыми руководствуются общие, частные и организационно-технологические принципы...

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОВОСПИТАНИЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА Воспитывать сегодня подрастающее поколение на со­временном уровне требований общества нельзя без по­стоянного обновления и обогащения своего профессио­нального педагогического потенциала...

Постинъекционные осложнения, оказать необходимую помощь пациенту I.ОСЛОЖНЕНИЕ: Инфильтрат (уплотнение). II.ПРИЗНАКИ ОСЛОЖНЕНИЯ: Уплотнение...

Приготовление дезинфицирующего рабочего раствора хлорамина Задача: рассчитать необходимое количество порошка хлорамина для приготовления 5-ти литров 3% раствора...

Дезинфекция предметов ухода, инструментов однократного и многократного использования   Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов - вирусов (в т...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.007 сек.) русская версия | украинская версия