Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Глубина зон заражения АХОВ, км ⇐ ПредыдущаяСтр 7 из 7
Примечание: 1. При V > 15 м/с значение глубины принимается, как при V = 15 м/с. 2. При V < 1 м/с значение глубины принимается, как при V = 1 м/с. Приложение 4 Примеры прогнозирования и решения типовых задач по оценке химической обстановки Пример 1. Определить глубину распространения АХОВ при аварии на химически опасном объекте при следующих исходных данных: – тип АХОВ – хлор; – количество АХОВ, Q0 = 96 тонн; – условия хранения АХОВ – жидкость под давлением; – высота обвалования, Н = 2 м; – время после аварии N = 4 ч; – метеоусловия: изотермия; температура воздуха Тв = 10°С; скорость ветра, V10 = 2 м/с. Решение 1.1. Вычисляем эквивалентное количество хлора, перешедшее в первичное облако: Qэ1 = К1× К3× К5× К¢ 7× Q0 = 0, 18 × 1 × 0, 23 × 0, 8 × 96 = 3, 18 т, где К1 = 0, 18; К3 =1; К5 = 0, 23; К ¢ 7= 0, 8 (прил. 2). 1.2. Вычисляем эквивалентное количество хлора, перешедшее во вторичное облако, по формуле где К2= 0, 052; К4 =1, 33; К¢ ¢ 7 = 1; h = H – 0, 2= 2 – 0, 2 = 1, 8 м; r = 1, 553 т/м3 (прил. 2), ч, К6 = N0, 8 = 40, 8 = 3, 03. 2. Вычисляем глубину распространения первичного и вторичного, облаков АХОВ с применением формул интерполирования: для скорости ветра в 2 м/с и для Qэ, равных 5, а также 3 и 1 т, находим соответствующие значения глубины распространения зараженного АХОВ воздуха, км: 7, 2, 5, 35 и 2, 84 км (прил. 3). Тогда глубина распространения первичного и вторичного облаков АХОВ составит: , км; , км; 3. Вычисляем общую глубину распространения облаков зараженного АХОВ воздуха: Г = Г + 0, 5× Г" = 5, 52 + 0, 5× 3, 29 = l, 65 + 5, 52 = 7, 17км. Находим предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс Гп: Гп = N × V = 4 × 12 = 48 км/ч. В рассматриваемом случае N=4 ч, скорость переноса переднего фронта облака зараженного АХОВ воздуха - V=12 км/ч (табл.3.2). Так как Г < Гп, общая глубина распространения зараженного АХОВ воздуха составит – Г = 7, 7 км. Пример 2. В результате аварии на химически опасном объекте произошел выброс АХОВ. Определить время подхода облака воздуха зараженного АХОВ к населенным пунктам при следующих исходных данных: – расстояния от источника выброса АХОВ до населенных пунктов: Х1 = 2км; Х2 = 6км; Х3 = 12км; – метеоусловия: изотермия; скорость ветра, V10 = 2 м/с. Решение 1. По табл.3.2 определяем скорость переноса переднего фронта облака зараженного АХОВ воздуха в зависимости от скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха: V= 12 км/ч. 2. Вычисляем время подхода облака зараженного воздуха к каждому населенному пункту: t1 = часа или около 10 мин; t2 = часа или около 30 мин; t1 = часа или около 10 мин; t3 = ч. Пример 3. На ХОО произошел выброс фосгена. Определить ожидаемые общие потери населения и их структуру при исходных данных: – глубина распространения облака зараженного воздуха Г = 12 км, в том числе в городе Гг = 5 км; – площадь зоны фактического заражения Sф = 25, 8 км2; – средняя плотность населения: в городе – D = 2800 чел/км2; в загородной зоне – D' = 140 чел/км2; – обеспеченность населения противогазами: в городе – n1 =60 %; в загородной зоне – n'1 = 50 %; – обеспеченность населения защитными сооружениями: в городе – n2 = 10 %; в загородной зоне – n'2 = 0 %. Решение 1. Вычисляем долю незащищенного населения: а) в городе: К = 1– n1 – n2 = 1– 0, 6 –0, 1 = 0, 3; б) в загородной зоне: К' = 1- n'1 – n'2 = 1 – 0, 5 = 0, 5. 2. Определяем величину возможных общих потерь населения в очаге поражения АХОВ: 3. Структура потерь может составить: 10083 × 0, 35 = 3529 чел. – безвозвратные; 10083 × 0, 40 = 4033 чел. – санитарные тяжелой и средней форм тяжести; 10083 × 0, 25 = 2521 чел. – санитарные легкой формы тяжести. Пример 4. На ХОО сосредоточены запасы АХОВ, в том числе хлора – 30 т, аммиака – 150 т. Определить глубину зоны заражения в случае разрушения объекта. Разлив АХОВ на подстилающей поверхности – свободный. Время, прошедшее после разрушения объекта, 3 часа. Температура воздуха 0°С, скорость ветра 1 м/с, СВУ – инверсия. Решение 1. По прил. 2 находим значения коэффициентов К2, К3, К4, К5 и К7 для хлора и аммиака: для хлора – К2 = 0, 052; К3 = 1, 0; К4 = 1, 0; К5 = 1, 0; К7 = 1, 0; для аммиака – К2 = 0, 025; К3 = 0, 04; К4 = 1, 0; К5 = 1, 0; К7 = 1, 0. 2. Определяем продолжительность испарения Т АХОВ: хлора Т = 0, 05× 1, 553/0, 052× 1× 1 = 1, 49 ч; аммиака Т = 0, 05× 0, 681/0, 025× 1× 1 = 1, 36 ч. 3. Определяем значения коэффициента К6: для хлора К6= Т0, 8 = 1, 490, 8 = 1, 376; для аммиака К6 = Т0, 8 = 1, 360, 8 = 1, 28. 4. Рассчитываем суммарное эквивалентное количество АХОВ в облаке зараженного воздуха: QЭ = 20× 1, 1(0, 052× 1× 1, 376× 1× + 0, 025× 0, 04× 1, 28× 1× ) = 33, 3 т. 5. Рассчитываем глубину зоны заражения: Г = 4, 544× 33, 30, 605 + 0, 082× 33, 3 + 0, 09 = 40, 7 км. Определяем предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс: Гп = N× W = 3× 5 = 15 км. Таким образом, глубина зоны заражения в результате разрушения ХОО может составить 15 км через 3 часа после разрушения объекта. Приложение 5 Классификация, индикация, дегазация некоторых АХОВ, средства индивидуальной защиты и оказание первой медицинской помощи
Окончание приложения 5
ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЯ
ВОПРОСЫ Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-12; Просмотров: 609; Нарушение авторского права страницы