Материал: m24447_3

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

Обозначения: РО – радиоактивное облако; tн, tк – время начала и конца облучения; СВ, СЗ, ЮВ, ЮЗ – северо-восток, северо-запад, юго-восток, юго-запад; Ю, С, В, З – юг, север, восток, запад.

2. Определить возможное время начала выпадения радиоактивных веществ на территории объекта, считая, что радиоактивное облако движется из заданной точки в заданном направлении с заданной скоростью, для чего определить по карте расстояние R от точки до объекта.

3. Определить дозу, которую получит человек за время пребывания в заданной точке (по результатам измерений и данным табл. 2). Считать, что измерения проведены в момент выпадения радиоактивных осадков: 1) при аварии на АЭС; 2) при ядерном взрыве сразу после входа в зону, а начало аварии произошло в 1200 ч.

12. Расчетно-графическая работа "Прогнозирование масштабов возможного заражения от аварийно химически опасных веществ при авариях на химических объектах"

Цель работы: научиться рассчитывать глубину, площадь зоны возможного заражения, время от аварии до начала заражения, длительность поражающего действия аварийно химически опасных веществ (АХОВ) и наносить зоны заражения на топографические карты или схемы.

Общие сведения с расчетами по заданию

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.

1. 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, (23)

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.

При авариях емкостей со сжатым газом

Qо = d Vх, (24)

где d - плотность АХОВ, т/м3 (см. приложение 44);

Vх - объем разрушенного хранилища, м3.

При авариях на газопроводе

Qо = 0,01 n d Vr, (25)

где n - содержание АХОВ в природном газе, %;

Vr - объем секции газопровода между автоматическими отcекателями, м3.

2. Определяется эквивалентное количество вещества по вторичному облаку

Qэ2 = (1 - k1) k2 k3 k4 k5 k6 k7 Qо (hd)-1, (26)

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

k4 = 1 + 0,0925(v - 3,6); (27)

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;

 - время, прошедшее после начала аварии;

h - толщина слоя разлившегося АХОВ, м.

k6 = 0,8 при <Т; k6 = Т0,8 при  > Т. (28)

Если Т < 1 ч, то k6 = 1.

Т = h d / k2 k4 k7, (29)

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; (30)

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

h = Qо/(Fd), (31)

где F - реальная площадь разлива, м2.

3. 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 32.

Г = А + (Б - А)(с - а) / (б - а), (32)

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.

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

Г = Г' + 0,5Г", (33)

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

5. 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 = V, (34)

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 = 8,72Го210-3, (35)

где Sв - площадь зоны возможного заражения, км2;

 - угловые размеры зоны возможного заражения, град, определяемые по таблице 18;

Таблица 18

Угловые размеры зоны возможного заражения

v, км/ч

<1,80

2,16-3,60

3,96-7,20

>7,20

, град

360

180

90

45

фактическое заражение через заданное время 

Sф = kВГо20,2, (36)

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, (37)

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

Длительность поражающего действия АХОВ определяется по выражению 29. 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.

На топографические карты и схемы зона заражения наносится в виде окружности, полуокружности или сектора с центром в точке аварии, радиусом Го и углом  (см. табл. 18), располагаемым симметрично относительно направления ветра. При скорости до 1,8 км/ч направление ветра не имеет значения, а зона представляет окружность.

Задание

В коллективном хозяйстве "Хлебный" произошла утечка ядовитого вещества. Оценить химическую обстановку по варианту таблицы 19 через 1 ч во всех селениях колхоза. Найти возможную глубину, площадь зоны заражения, запас времени до подхода зараженного облака к селам и длительность поражающего действия. Нанести на карту колхоза (см. рис. 12) границу зоны заражения через 0,5 ч, 1 и 1,5 ч. Исследовать, как повлияло бы на химическую обстановку время суток, изменения температуры на ±10 и ±20°С, а также скорости ветра до 10 и 20 км/ч. Недостающими параметрами задаться.

Таблица 19

Исходные данные

Ва-

ри-

ант

Точ-

ка

Qo,

т

tв,

°С

Ветер

Время утечки

Се-

зон

Пого-

да

направление

v,

км/ч

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

А-1

1000

20

юго-восток

40

утро

л

я

2

Б-4

800

-20

юг

3

вечер

з

с. о.

3

В-2

600

18

восток

5

ночь

о

об

4

Г-2

500

-18

юго-восток

8

утро

з

я

5

Е-5

400

16

север

10

день

в

с.о.

6

Ж-4

350

14

северо-восток

12

утро

з

п.о.

7

А-13

300

12

юг

14

вечер

л

я

8

Б-12

50

10

восток

16

ночь

з

с.о.

9

В-9

900

25

север

2

день

о

об

10

Л-6

850

23

восток

3,5

вечер

л

с.о.

11

Д-4

100

22

юг

7,2

вечер

л

я

12

П-3

750

28

северо-восток

7

утро

в

п.о.

13

П-1

700

24

восток

18

ночь

л

я

14

Р-3

450

22

северо-восток

20

вечер

о

об

15

Р-5

950

-18

северо-запад

3,3

день

о

с.о.

16

Р-8

100

-16

северо-запад

22

утро

з

п.о.

17

Н-16

80

19

северо-запад

42

вечер

л

п.о.

18

Л-16

70

15

северо-запад

50

ночь

о

я

19

К-16

700

-6

запад

52

день

о

с.о.

20

И-15

500

-8

юго-запад

56

вечер

в

об

21

Ж-14

550

-10

запад

7,5

утро

в

с.о.

22

Ж-10

650

-14

восток

1

ночь

з

п.о

23

Е-8

880

15

восток

1,5

вечер

о

я

24

И-9

1100

16

запад

1,8

день

о

об

25

Д-3

150

13

Восток

2,5

день

В

я

26

И-4

50

14

Восток

6,5

вечер

В

я.о.

27

Р-6

280

15

Север

22

ночь

Л

п.о.

28

Н-3

450

17

Северо-восток

38

утро

Л

об

Источник: https://studfile.net/preview/16716188/