Главная страница
Образовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей
qrcode

Архив карточек АХОВ - РД 52.04.253-90 по Методик. Штаб гражданской обороны СССР


НазваниеШтаб гражданской обороны СССР
Родительский файлArkhiv kartochek AKhOV.rar
АнкорArkhiv kartochek AKhOV.rar
Дата30.11.2016
Размер423 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаАрхив карточек АХОВ - РД 52.04.253-90 по Методик
ТипДокументы
#7322
страница1 из 4
КаталогОбразовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей
Образовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей
Полное содержание архива Arkhiv_kartochek_AKhOV.rar:
1. Архив карточек АХОВ - Dopolnitel_nye_mery.jpg
1839.1 Кб.
Архив карточек АХОВ - Dopolnitel_nye_mery.jpg
2. Архив карточек АХОВ - GOST-12-1-005-88.pdf
1043.29 Кб.
Стандартов безопасности
3. Архив карточек АХОВ - Klassy_opasnyh_gruzov.pdf
1096.49 Кб.
Классы опасных грузов
6. Архив карточек АХОВ - putin-a.pdf
11373.08 Кб.
С а м а р и н
7. Архив карточек АХОВ - Карты химической безопасности - 1. АЗОТА ДИОКСИД.doc
159 Кб.
Азота диоксид класс токсической опасности – 3 icsc: 0155
9. Архив карточек АХОВ - Карты химической безопасности - 11. ВОДОРОД МЫШЬЯКОВИСТЫЙ (Арсин).doc
112 Кб.
Водород мышьяковистый (арсин) класс токсической опасности– 1
12. Архив карточек АХОВ - Карты химической безопасности - 14. ВОДОРОД ЦИАНИСТЫЙ (Синильная к-та).doc
137 Кб.
Водород цианистый (синильная к-та) класс токсической опасности – 1
13. Архив карточек АХОВ - Карты химической безопасности - 15. Диметиламин.doc
110.5 Кб.
Диметиламин класс токсической опасности – 2 icsc: 0260
14. Архив карточек АХОВ - Карты химической безопасности - 16. Метил бромистый.doc
149 Кб.
Метил бромистый класс токсической опасности – 1
17. Архив карточек АХОВ - Карты химической безопасности - 19. Метиламин.doc
111 Кб.
Метиламин класс токсической опасности – 2 icsc: 0178
18. Архив карточек АХОВ - Карты химической безопасности - 2. АЗОТА ОКСИД.doc
158.5 Кб.
Азота оксид класс токсической опасности – 3 icsc: 0155
19. Архив карточек АХОВ - Карты химической безопасности - 20. Метилмеркаптан (метантиол).doc
122 Кб.
Метилмеркаптан класс токсической опасности – 2 icsc: 0299
20. Архив карточек АХОВ - Карты химической безопасности - 21. РТУТЬ.doc
130.5 Кб.
Ртуть класс токсической опасности – 1 icsc: 0056
21. Архив карточек АХОВ - Карты химической безопасности - 22. СЕРОВОДОРОД.doc
135.5 Кб.
Сероводород класс токсической опасности – 2 icsc: 0165
22. Архив карточек АХОВ - Карты химической безопасности - 23. Сероуглерод.doc
143.5 Кб.
Сероуглерод класс токсической опасности – 2 icsc: 0022
23. Архив карточек АХОВ - Карты химической безопасности - 24. Триметиламин.doc
112.5 Кб.
Триметиламин класс токсической опасности – 3 icsc: 0206
24. Архив карточек АХОВ - Карты химической безопасности - 25. Формальдегид.doc
141 Кб.
Формальдегид класс токсической опасности – 2 icsc: 0275
25. Архив карточек АХОВ - Карты химической безопасности - 26. ФОСГЕН.doc
121.5 Кб.
Фосген класс токсической опасности
26. Архив карточек АХОВ - Карты химической безопасности - 27. Фосфор треххлористый.doc
117.5 Кб.
Фосфор треххлористый
27. Архив карточек АХОВ - Карты химической безопасности - 28. ФТОР.doc
138.5 Кб.
Фтор класс токсической опасности
28. Архив карточек АХОВ - Карты химической безопасности - 29. ХЛОР.doc
136.5 Кб.
Хлор класс токсической опасности
29. Архив карточек АХОВ - Карты химической безопасности - 3. АКРИЛОНИТРИЛ.doc
131.5 Кб.
Акрилонитрил класс токсической опасности – 2 icsc: 0092
30. Архив карточек АХОВ - Карты химической безопасности - 30. Хлорокись фосфора.doc
124.5 Кб.
Хлорокись фосфора
31. Архив карточек АХОВ - Карты химической безопасности - 31. Хлорпикрин.doc
99 Кб.
Хлорпикрин класс токсической опасности – 2
32. Архив карточек АХОВ - Карты химической безопасности - 32. Хлорциан.doc
135.5 Кб.
Хлорциан класс токсической опасности – 1
33. Архив карточек АХОВ - Карты химической безопасности - 33. ЭТИЛЕНА ОКИСИД.doc
137.5 Кб.
Этилена окисид класс токсической опасности – 2 icsc: 0155
34. Архив карточек АХОВ - Карты химической безопасности - 34. ЭТИЛЕНИМИН.doc
118 Кб.
Этиленимин класс токсической опасности – 1
35. Архив карточек АХОВ - Карты химической безопасности - 35. ЭТИЛЕНСУЛЬФИД.doc
131 Кб.
Этиленсульфид класс токсической опасности – 1
36. Архив карточек АХОВ - Карты химической безопасности - 36. Этилмеркаптан (Этантиол).doc
142 Кб.
Этилмеркаптан класс токсической опасности – 2 icsc: 0470
37. Архив карточек АХОВ - Карты химической безопасности - 4. АКРОЛЕИН.doc
123 Кб.
Акролеин класс токсической опасности – 2 icsc: 0090
38. Архив карточек АХОВ - Карты химической безопасности - 5. АММИАК.doc
119 Кб.
Аммиак (безводный) класс токсической опасности – 4 icsc: 0414
39. Архив карточек АХОВ - Карты химической безопасности - 6. АНГИДРИД СЕРНИСТЫЙ.doc
122 Кб.
Ангидрид сернистый
40. Архив карточек АХОВ - Карты химической безопасности - 7. Ацетонитрил.doc
114 Кб.
Ацетонитрил класс токсической опасности – 3 icsc: 0088
41. Архив карточек АХОВ - Карты химической безопасности - 8. Ацетонциангидрин (ЦИАНОГИДРИН АЦЕТОНА).doc
99 Кб.
Ацетонциангидрин класс токсической опасности – 2 icsc: 0611
42. Архив карточек АХОВ - Карты химической безопасности - 9. БЕНЗОЛ.doc
126.5 Кб.
Бензол класс токсической опасности – 2 icsc: 0015
44. Архив карточек АХОВ - Карты химической безопасности - Соляная кислота - Соляная кислота.doc
71 Кб.
Хлористый водород класс токсической опасности – 3 icsc: 0163
45. Архив карточек АХОВ - Прогнозирование последствий аврий АХОВ.pdf
324.49 Кб.
Высшего профессионального образования «воронежский государственный университет» прогнозирование последствий аварий с выбросом
46. Архив карточек АХОВ - РД 52.04.253-90 по Методика расчёта СДЯВ.doc
423 Кб.
Штаб гражданской обороны СССРОбразовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей
  1   2   3   4

ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте

ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ СССР

КОМИТЕТ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ 
ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ СССР


МЕТОДИКА 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МАСШТАБОВ ЗАРАЖЕНИЯ 
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИМИ ЯДОВИТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 
ПРИ АВАРИЯХ ( РАЗРУШЕНИЯХ ) 
НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ 
ОБЪЕКТАХ И ТРАНСПОРТЕ


РД 52.04.253-90

Санкт - Петербург

2000

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН

Ордена Трудового Красного Знамени Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Воейкова и Штабом Гражданской обороны СССР с использованием результатов Государственного научно-исследовательского и проектного института азотной промышленности и предметов органического синтеза.

РАЗРАБОТЧИКИ

М.Е. Берлянд, д-р физ.-мат. наук, проф.; Ю.И. Сульдин (научные руководители); Е.Л. Генихович, д-р физ.-мат. наук; И.Г. Грачева, канд. физ.-мат. наук; В.П. Малышев, д-р хим. наук, проф.; В.С. Исаев, канд. воен. наук (ответственные исполнители); С.С. Чичерин, канд. физ.-мат. наук; Р.И. Оникул, канд. физ.-мат. наук; В.С. Елисеев, канд. физ.-мат. наук; В.С. Зачек; С.Н. Корзунов; В. И. Семенов (исполнители).

УТВЕРЖДЕН

Председателем Госгидромета СССР, чл.-корр. АН СССР Ю.А. Израэлем 13.03.90 г. Ии начальником Гражданской обороны СССР, генералом армии В.Л. Говоровым 24.03.90 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН ЦКБ за № РД 52.04.253-90 от 21.05.90 г.

ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МАСШТАБОВ ЗАРАЖЕНИЯ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИМИ ЯДОВИТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ПРИ АВАРИЯХ (РАЗРУШЕНИЯХ) НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ И ТРАНСПОРТЕ

РД 52.04.253-90

Срок введения 01.07.1990 г .

Методика предназначена для заблаговременного и оперативного прогнозирования масштабов заражения на случай выбросов сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ) в окружающую среду при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте.

Рекомендуется для использования в министерствах и ведомствах, штабах ГО союзных и автономных республик, областей, краев, городов, районов и объектов народного хозяйства при планировании мероприятий по защите рабочих, служащих и населения от СДЯВ и принятии мер защиты непосредственно после аварии, а также для использования в работе оперативных групп комплексного анализа по выявлению причин экстремально высокого уровня загрязнения природной среды управлений по гидрометеорологии Росгидромета СССР.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 . Настоящая методика позволяет осуществлять прогнозирование масштабов зон заражения при авариях на технологических емкостях и хранилищах, при транспортировке железнодорожным, трубопроводным и другими видами транспорта, а также в случае разрушения химически опасных объектов.

1.2 . Методика распространяется на случай выброса СДЯВ в атмосферу в газообразном, парообразном или аэрозольном состоянии.

1.3 . Масштабы заражения СДЯВ в зависимости от их физических свойств и агрегатного состояния рассчитываются для первичного и вторичного облаков:

для сжиженных газов - отдельно для первичного и вторичного; для сжатых газов - только для первичного; для ядовитых жидкостей, кипящих выше температуры окружающей среды, - только для вторичного.

1.4 . Исходные данные для прогнозирования масштабов заражения СДЯВ:

общее количество СДЯВ на объекте и данные о размещении их запасов в технологических емкостях и трубопроводах;

количество СДЯВ, выброшенных в атмосферу, и характер их разлива на подстилающей поверхности («свободно», «в поддон» или «в обваловку»);

высота поддона или обваловки складских емкостей;

метеорологические условия: температура воздуха, скорость ветра на высоте 10 м (на высоте флюгера), степень вертикальной устойчивости воздуха (приложение 1).

1.5 . При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных рекомендуется принимать: выброс СДЯВ ( Q 0 ) - количество СДЯВ в максимальной по объему единичной емкости (технологической, складской, транспортной и др.)*метеорологические условия - инверсия, скорость ветра 1 м/с.

* Для сейсмических районов - общий запас СДЯВ.

Для прогноза масштабов заражения непосредственно после аварии должны браться конкретные данные о количестве выброшенного (разлившегося) СДЯВ и реальные метеоусловия.

1.6 . Внешние границы зоны заражения СДЯВ рассчитываются по пороговой токсодозе при ингаляционном воздействии на организм человека.

1.7 . Принятые допущения

Емкости, содержащие СДЯВ, при авариях разрушаются полностью.

Толщина h слоя жидкости для СДЯВ, разлившихся свободно на подстилающей поверхности, принимается равной 0,05 м по всей площади разлива; для СДЯВ, разлившихся в поддон или обваловку, определяется следующим образом:

а) при разливах из емкостей, имеющих самостоятельный поддон (обваловку):

h = H - 0,2,

где H- высота поддона (обваловки), м;

б) при разливах из емкостей, расположенных группой, имеющих общий поддон (обваловку):



где Q 0 - количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т;

d-плотность СДЯВ, т/м3;

F- реальная площадь разлива в поддон (обваловку), м2.

Предельное время пребывания людей в зоне заражения и продолжительность сохранения неизменными метеорологических условий (степени вертикальной устойчивости атмосферы, направления и скорости ветра) составляет 4 ч. По истечении указанного времени прогноз обстановки должен уточняться.

При авариях на газо- и продуктопроводах выброс СДЯВ принимается равным максимальному количеству СДЯВ, содержащемуся в трубопроводе между автоматическими отсекателями, например, для аммиакопроводов - 275 - 500 т.

1.8 . Термины и определения

Сильнодействующее ядовитое вещество (СДЯВ) - это химическое вещество, применяемое в народном хозяйстве, которое при выливе или выбросе может приводить к загрязнению воздуха на уровне поражающих концентраций.

Зона заражения СДЯВ - территория, на которой концентрация СДЯВ достигает значений, опасных для жизни людей.

Под прогнозированием масштаба заражения СДЯВ понимается определение глубины и площади зоны заражения СДЯВ.

Под аварией понимается нарушение технологических процессов на производстве, повреждение трубопроводов, емкостей, хранилищ, транспортных средств, приводящее к выбросу СДЯВ в атмосферу в количествах, которые могут вызвать массовое поражение людей и животных.

Под разрушением химически опасного объекта следует понимать результат катастроф и стихийных бедствий, приведших к полной разгерметизации всех емкостей и нарушению технологических коммуникаций.

Химически опасный объект народного хозяйства - объект, при аварии или разрушении которого, могут произойти массовые поражения людей, животных и растений сильнодействующими ядовитыми веществами.

Первичное облако - облако СДЯВ, образующееся в результате мгновенного (1 - 3 мин) перехода в атмосферу части СДЯВ из емкости при ее разрушении.

Вторичное облако - облако СДЯВ, образующееся в результате испарения разлившегося вещества с подстилающей поверхности.

Пороговая токсодоза - ингаляционная токсодоза, вызывающая начальные симптомы поражения.

Под эквивалентным количеством СДЯВ понимается такое количество хлора, масштаб заражения которым при инверсии эквивалентен масштабу заражения при данной степени вертикальной устойчивости атмосферы количеством СДЯВ, перешедшим в первичное (вторичное) облако.

Площадь зоны фактического заражения СДЯВ - площадь территории, зараженной СДЯВ в опасных для жизни пределах.

Площадь зоны возможного заражения СДЯВ - площадь территории, в пределах которой под воздействием изменения направления ветра может перемещаться облако СДЯВ.

2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГЛУБИНЫ ЗОНЫ ЗАРАЖЕНИЯ СДЯВ

Расчет глубины зоны заражения СДЯВ ведется с помощью данных, приведенных в приложениях 2 - 5.

2.1. Определение количественных характеристик выброса СДЯВ

Количественные характеристики выброса СДЯВ для расчета масштабов заражения определяются по их эквивалентным значениям.

2.1.1 . Определение эквивалентного количества вещества в первичном облаке

Эквивалентное количество Q э1 (т) вещества в первичном облаке определяется по формуле:

Q э1 = К 1 К3 К5 К7 Q 0 ,                                                ( 1)

где К 1 - коэффициент, зависящий от условий хранения СДЯВ (приложение 3; для сжатых газов К 1 1);

К 3 - коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе другого СДЯВ (приложение 3);

К 5 - коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости атмосферы; для инверсии принимается равным 1, для изотермии 0,23, для конвекции 0,08;

К 7- коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (приложение 3; для сжатых газов К 7 = 1);

Q 0 количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т.

При авариях на хранилищах сжатого газа Q 0рассчитывается по формуле:

Q 0 = d V х , .                                                              ( 2)

где - плотность СДЯВ, т/м3 (приложение 3);

V х - объем хранилища, м3.

При авариях на газопроводе Q 0рассчитывается по формуле:

                                                              ( 3)

где п - содержание СДЯВ в природном газе, %;

- плотность СДЯВ, т/м3 (приложение 3);

V г - объем секции газопровода между автоматическими отсекателями, м3.

При определении величины Q э1 для сжиженных газов, не вошедших в приложение 3, значение коэффициента К 7принимается равным 1, а коэффициент К 1рассчитывается по соотношению

                                                              ( 4)

где с р- удельная теплоемкость жидкого СДЯВ, кДж/(кг·°С);

D Т - разность температур жидкого СДЯВ до и после разрушения емкости, °С;

D Н исп - удельная теплота испарения жидкого СДЯВ при температуре испарения, кДж/кг.

2.1.2 . Определение эквивалентного количества вещества во вторичном облаке

Эквивалентное количество вещества во вторичном облаке рассчитывается по формуле:

Q э2 = (1 - К1К2 К3 К4 К5 К6 К7  ,                                         ( 5)

где К 2- коэффициент, зависящий от физико-химических свойств СДЯВ (приложение 3);

К 4- коэффициент, учитывающий скорость ветра (приложение 4 );

К 6 - коэффициент, зависящий от времени N , прошедшего после начала аварии;

значение коэффициента К 6определяется после расчета продолжительности T (ч) испарения вещества (см. п. 4.2):



при T < 1 ч К 6принимается для 1 ч;

- плотность СДЯВ, т/м3 (приложение 3);

h - толщина слоя СДЯВ, м.

При определении Q э2 для веществ, не вошедших в приложение 3, значение коэффициента К 7принимается равным 1, а коэффициент К 2определяется по формуле

К 2 = 8,10 · 10-6 P  ,                                                    ( 6)

где Р - давление насыщенного пара вещества при заданной температуре воздуха, мм рт. ст.;

М - молекулярная масса вещества.

2.2 . Расчет глубины зоны заражения при аварии на химически опасном объекте

Расчет глубины зоны заражения первичным (вторичным) облаком СДЯВ при авариях на технологических емкостях, хранилищах и транспорте ведется с использованием приложений 2 и 5. Порядок нанесения зон заражения на карту (схему) изложен в приложении 6.

В приложении 2 приведены максимальные значения глубины зоны заражения первичным (Г1) или вторичным (Г2)облаком СДЯВ, определяемые в зависимости от эквивалентного количества вещества (его расчет проводится согласно п. 2.1) и скорости ветра. Полная глубина зоны заражения Г (км), обусловленной воздействием первичного и вторичного облака СДЯВ, определяется: Г = Г’ + 0,5 Г’’, где Г’ - наибольший, Г’’ - наименьший из размеров Г1 и Г 2 .Полученное значение сравнивается с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс Г п ,определяемым по формуле:

Г п = Nv ,                                                                  ( 7)

где N - время от начала аварии, ч;

v - скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха при данной скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч (приложение 5).

За окончательную расчетную глубину зоны заражения принимается меньшее из двух сравниваемых между собой значений.

Пример 2.1

На химическом предприятии произошла авария на технологическом трубопроводе с жидким хлором, находящимся под давлением. Количество вытекшей из трубопровода жидкости не установлено. Известно, что в технологической системе содержалось 40 т сжиженного хлора.

Требуется определить глубину зоны возможного заражения хлором при времени от начала аварии 1 ч и продолжительность действия источника заражения (время испарения хлора).

Метеоусловия на момент аварии: скорость ветра 5 м/с, температура воздуха 0 °С,изотермия. Разлив СДЯВ на подстилающей поверхности - свободный.

Решение

1 . Так как количество разлившегося жидкого хлора неизвестно, то согласно п. 1.5 принимаем его равным максимальному - 40 т.

2 . По формуле ( 1 ) определяем эквивалентное количество вещества в первичном облаке:

Q э1 = 0,18 · 1 · 0,23 · 0,6 · 40 = 1 т.

3 . По формуле ( 12 ) (см. п. 4.2 ) определяем время испарения хлора:



4 . По формуле ( 5 ) определяем эквивалентное количество вещества во вторичном облаке:

Q э2 = (1 - 0,18) · 0,052 · 1 · 2,34 · 0,23 · 1 · 1 ·   т.

5 . По приложению 2 для 1 т находим глубину зоны заражения для первичного облака: Г 1 = 1,68 км.

6 . Находим глубину зоны заражения для вторичного облака. Согласно приложению 2 , глубина зоны заражения для 10 т составляет 5,53 км, а для 20 т - 8,19 км. Интерполированием находим глубину зоны заражения для 11,8 т.

Г 2 = 5,53 +   (11,8 - 10) = 6,0 км.

7 . Находим полную глубину зоны заражения:

Г = 6 + 0,5 · 1,68 = 6,84 км.

8 . По формуле ( 7 ) находим предельно возможные значения глубины переноса воздушных масс: Г п = 1 · 29 = 29 км.

Таким образом, глубина зоны заражения хлором в результате аварии может составить 6,8 км; продолжительность действия источника заражения - около 40 мин.

Пример 2.2

Необходимо оценить опасность возможного очага химического поражения через 1 ч после аварии на химически опасном объекте, расположенном в южной части города. На объекте в газгольдере емкостью 2000 м3 хранится аммиак. Температура воздуха 40 °С. Северная граница объекта находится на расстоянии 200 м от возможного места аварии. Затем идет 300-метровая санитарно-защитная зона, за которой расположены жилые кварталы. Давление в газгольдере - атмосферное.

Решение

Согласно п. 1.5 принимаются метеоусловия: инверсия, скорость ветра 1 м/с.

2 . По формуле ( 2 ) определяем выброс СДЯВ:

Q 0 = 0,0008 · 2000 = 1,6 т.

3 . По формуле ( 1 ) определяем эквивалентное количество вещества в облаке СДЯВ:

Q э1 = 1 · 0,04 · 1 · 1 · 1,6 = 0,06 т.

4 . По приложению 2 интерполированием находим глубину зоны заражения:

Г 1 = 0,85 +   = 0,93 км.

5 . По формуле ( 7 ) находим предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс:

Г п = 1 · 5 = 5 км.

6 . Расчетная глубина зоны заражения принимается равной 0,93 км как минимальная из Г 1и Г п.

7 . Глубина зоны заражения для жилых кварталов:

0 ,93 - 0,2 - 0,3 = 0,43 км.

Таким образом, облако зараженного воздуха через 1 ч после аварии может представлять опасность для рабочих и служащих химически опасного объекта, а также населения города, проживающего на расстоянии 430 м от санитарно-защитной зоны объекта.

Пример 2.3

Оценить, на каком расстоянии через 4 ч после аварии будет сохраняться опасность поражения населения в зоне химического заражения при разрушении изотермического хранилища аммиака емкостью 30000 т.

Высота обваловки емкости 3,5 м. Температура воздуха 20 ° С.

Решение

1 . Поскольку метеоусловия и выброс неизвестны, то, согласно п. 1.5 принимается: метеоусловия - инверсия, скорость ветра - 1 м/с, выброс равен общему количеству вещества, содержащегося в емкости, - 30000 т.

2 . По формуле ( 1 ) определяем эквивалентное количество вещества в первичном облаке:

Q э1 = 0,01 · 0,04 · 1 · 1 · 30000 = 12 т.

3 . По формуле ( 12 ) определяем время испарения аммиака:



4 . По формуле ( 5 ) определяем эквивалентное количество вещества во вторичном облаке:

Q э2 = (1 - 0,01) 0,025 · 0,04 · 1 · 1 · 40,8 · 1 ·   т.

5 . По приложению 2 для 12 т интерполированием находим глубину заражения, для первичного облака аммиака:

Г 1 = 19,20 +   км.

6 . Аналогично для 40 т находим глубину заражения для вторичного облака аммиака:

Г 2 = 38,13 +   км.

7 . Полная глубина зоны заражения:

Г = 45,4 + 0,5 · 21,3 = 56,05 км.

8 . По формуле ( 7 ) находим предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс:

Г п = 4 · 5 = 20 км.

Таким образом, через 4 ч после аварии облако зараженного воздуха может представлять опасность для населения, проживающего на расстоянии до 20 км.

Пример 2.4

На участке аммиакопровода Тольятти - Одесса произошла авария, сопровождавшаяся выбросом аммиака. Объем выброса не установлен. Требуется определить глубину зоны возможного заражения аммиаком через 2 ч после аварии. Разлив аммиака на подстилающей поверхности свободный. Температура воздуха 20 °С.

Решение

1 . Так как объем разлившегося аммиака неизвестен, то, согласно п. 1.7 , принимаем его равным 500 т - максимальному количеству, содержащемуся в трубопроводе между автоматическими отсекателями. Метеоусловия, согласно п. 1.5 , принимаются: инверсия, скорость ветра 1 м/с.

2 . По формуле ( 1 ) определяем эквивалентное количество вещества в первичном облаке

Q э1 = 0,18 · 0,04 · 1 · 1 · 500 = 3,6 т.

3 . По формуле ( 12 ) определяем время испарения аммиака:

   ч.

4 . По формуле ( 5 ) определяем эквивалентное количество вещества во вторичном облаке:

Q э2 = (1 - 0,18) · 0,025 · 0,04 · 1 · 1 · 1,40,8 · 1 ·   т.

5 . По приложению 2 для 3,6 т интерполированием находим глубину зоны заражения для первичного облака:

Г 1 = 9,18 +   км.

6 . По приложению 2 для 15,8 т интерполированием находим глубину зоны заражения для вторичного облака:

Г 2 = 19,2 +   км.

7 . Полная глубина зоны заражения:

25 ,2 + 0,5 · 10,2 = 30,3 км.

8 . По формуле ( 7 ) находим предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс

Г п = 2 · 5 = 10 км.

Таким образом, глубина зоны возможного заражения через 2 ч после аварии составит 10 км.
  1   2   3   4

перейти в каталог файлов

Образовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей

Образовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей