Материал:

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Таблица 3.17

Предельные (критические ) значения теплового излучения для человека и материалов

Предельное зна-

значение И*,

кДж/м2хс

Время до того, как

Начинаются болевые

ощущение, с

Появляются ожоги

(покраснение, волдыри ), с

30

1

2

22

2

3

18

2,5

4,3

11

5

8,5

10,5

6

10

8

8

13,5

5

16

25

4,2

15...20

40

2,5

40

45

1,5

Длительный период (1.. .2 часа)

1,25

Безопасный И*

17,5

Возгорание древесины (ф =

1 5%) через = 5 мин.

14

Возгорание древесины через ґ = 11 мин

35

Возгорание горючих жидкостей веществ с Тс =300 0С (мазут, торф, масла) через г = 3 мин.

41

Возгорание ЛВЖ с Тс > 400 0С (ацетон, бензин, спирт)

г - 3 мин.

Расчет характеристик зоны задымления, образующегося при пожаре

Зона задымления является опасной для человека, если содержание оксида углерода составляет более 0,2%, углекислого газа более 6%, кислорода менее 17%. При наличии в зоне горения НХР, пластмасс, фанеры могут выделяться токсичные продукты: фенол, формальдегид, хлористый водород, цианистый водород, оксиды азота и другие вещества (табл. 3.18).

Таблица 3.18

Токсичные вещества, выделяемые во время задымления

Токсичное вещество

Материалы, выделяющие токсичные вещества при пожаре

Смертельно опасные концентрации 5...10 мин

Опасные концентрации 30 мин

%

мг/л

%

мг/л

Оксид углерода

Каучук, оргстекло, винипласт

0,5

6

0,2

2,4

Хлористый водород

Винипласт, каучук, пластикат

0,3

4,5

0,1

1,5

Фосген

Фторопласт

0,005

0,25

0,0026

0,1

Оксид азота

Нитрон, органическое стекло

0,05

1,0

0,01

0,2

Сероводород

Линолеум

0,08

1,1

0,04

0,6

Сернистый газ

Каучук, сера

0,3

8,0

0,04

1,1

Зона задымления при пожаре имеет форму трапеции (рис. 3.5)

Ширину зоны задымления Ш определяют по формуле:

Ш =+2ЛО, (3.21)

где ЛВ = 0,1Г - при устойчивом ветре (отклонение менее ±6°); ЛВ = 0,4Г - во время действия неустойчивого ветра (отклонение более 6°); а, Ь - коэффициенты доли массы токсичных продуктов в первичной и вторичной облаках(табл. 3.19). При пожаре коэффициенты а и Ь для всех НХР принимают значение: а = 1, Ь= 0; ЛВ - для устойчивого ветра.

Глубину опасной за токсическим действием части зоны задымления Г, м, определяют по соотношению

Г = 342 м±!>й 13 (3.22) К ИК 2в^Б

где Г - масса токсичных продуктов горения, кг; D - токсическая доза, мгхв/л; v - скорость переноса дыма, равна ИМ (табл. 3.19), м/с; К1 - коэффициент шероховатости поверхности: открытая поверхность - 1; степная растительность, сельхозугодья - 2; кустарник, отдельные деревья - 2,5; городская застройка, лес - 3,3; К2 - коэффициент степени вертикальной устойчивости атмосферы (инверсия - 1; изотермии - 1,5; конвекция - 2).

Таблица 3.19

Скорость переноса переднего фронта облака загрязненного воздуха в зависимости от скорости ветра и СВСП Щ км/ч

СВСП

Скорость ветра, м/с

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Инверсия

5

10

16

21

-

-

Изотермии

6

12

18

24

29

35

41

47

53

59

Конвекция

7

14

21

28

-

-

-

Оценка химической обстановки при авариях на объектах и транспорте

Оценка химической обстановки может осуществляться для долгосрочного (оперативного) и аварийного прогнозирования при авариях на ХНО и транспорте, а также для определения степени химической опасности ХНО и АТО.

Долгосрочное (оперативное) прогнозирование (ДОП) осуществляется заранее для определения возможных масштабов заражения. Для ДОП используются следующие данные: общее количество НХР для объектов, расположенных в опасных районах (для сейсмоопасных районов и военное время и т.д.), при этом принимается разлив НХР "свободно"; количество НХР в единичном максимальной технологической емкости - для других объектов. В последних случаях принимается разлив НХР "поддон" или "свободно" в зависимости от условий хранения НХР; степень заполнения емкости (емкостей) принимается 70% от паспортного объема емкости; емкости с НХР при авариях разрушаются полностью; при авариях на продуктопроводах (ами-акопроводах т.д.) количество НХР, что может быть выброшена, принимается за ее количество, что находится между відсікачами (для о-дуктопроводів объем НХР принимается 100-300 т); метеорологические данные: скорость ветра в приземном слое - 1 м/с, температура воздуха 200С, степень вертикальной устойчивости воздуха (СВСП) - инверсия, направление ветра не учитывается, а распространения облака зараженного воздуха принимается в круге 360 град.; средняя плотность населения для этой местности.

Площадь зоны возможного химического заражения (ЗМХЗ) определяется как:

Ззмхз = 3,14Г2 (3.23)

где Г - глубина зоны, км.(табл. 3.20.)

Таблица 3.20

Глубина распространения облака загрязненного воздуха с поражающими концентрациями НХР на открытой местности, км (емкости не обваловані, скорость ветра 1 м/с, температура воздуха 0°С)

Наименование НХР

Количество НХР в емкости, т

1

5

10

20

30

50

100

300

Инверсия

Хлор

4,65

12,2

18,5

28,3

36,7

50,4

78,7

156

Аммиак

<0,5

1,6

2,45

4,05

5,25

6,85

10,8

21

Соляная кислота

1,25

3,05

4,65

6,8

8,75

12,2

18,7

31,7

Изотермии

Хлор

1,75

5,05

7,35

11,6

14,8

20,2

30,9

62

Аммиак

<0,5

1,25

1,55

1,95

2,75

4,45

8,35

Соляная кислота

<0,5

1,3

1,85

2,9

3,7

5

7,45

14,7

Конвекция

Хлор

0,75

2,4

4,05

6,05

7,6

10,7

16,1

31,9

Аммиак

<0,5

1,05

1,45

2,2

4,55

Соляная кислота

<0,5

0,95

1,5

1,9

2,6

4,0

7,7

Примечания к табл. 3.23

1. При температуре воздуха +20 °С глубина распространения облака загрязненного воздуха увеличивается, а при -20 °С уменьшается на 5 % приведенных в таблице для 0°С.

2. При температуре +40 °С при изотермии и конвекции глубина увеличивается на 10 %.

3. Для НХР, что не вошли в табл.12, для расчета берется глубина распространения облака хлора для заданных условий и умножается на коэффициент для определенного НХР: фосген -1,14; окислы азота - 0,28; метиламін - 0,24; диметиламинов -0,24; нитробензол - 0,01; окись этилена - 0,06; фтористый водород - 0,3; водород циа-ністий - 0,97.

Площадь прогнозируемой зоны химического заражения (ПЗХЗ):

Япзхз = 0,11Г2.

Мероприятия по защите населения планируются на глубину зоны возможного химического заражения, которая образуется в течение первых 4 часов после начала аварии.

Аварийное прогнозирование осуществляется во время возникновения аварии для определения возможных последствий, порядка действий в зоне возможного заражения. Оно осуществляется на срок не более 4 часа, после чего прогноз должен быть уточнен.

Для аварийного прогнозирования используются следующие данные: общее количество НХР на момент аварии в емкости (трубопроводе), на которых образовалась авария; характер разлива НХР на підстильній поверхности ("свободно" или "поддон"); высота обваловки (поддона); реальные метеорологические условия: скорость (м/с) и направление ветра в приземном слое, СВСП (инверсия, конвекция, изотермии) (табл. 3.21); средняя плотность населения для местности над которой распространяется облако НХР; площадь ЗМХЗ; площадь ПЗХЗ.

Таблица 3.21

График для определения степени вертикальной устойчивости воздуха по данным прогноза погоды

Определение параметров зон химического заражения во время аварийного прогнозирования

Площадь вг и радиус Яг разлива рассчитываются по формулам:

где и - плотность НХР, т/м3 (определяется по табл. 3.21), <2 - масса

НХР, т.

Таблица 3.22

Вспомогательные коэффициенты для определения продолжительности испарения НХР

Наименование НХР

Плотность НХР,т/

м3

Поражающая токсодоза, мгхв/л

К2 в зависимости от температуры

-20°С

0°С

20°С

40°С

Аммиак

0,681

15

0,025

1

1

1

1

Хлор

1,553

0,6

0,052

1

1

1

1

Соляная кислота

1,198

2

0,021

0,1

0,3

1

1,6

Размер ЗМХЗ принимается как сектор круга, площадь которого зависят от скорости и направления ветра рассчитывается по эмпирической формуле:

Источник: https://studbooks.net/50807/bzhd/bezopasnost_zhiznedeyatelnosti