СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Оценка прогнозируемой химической обстановки при ЧС на химически - опасных объекта.

Категория: ОБЖ

Нажмите, чтобы узнать подробности

Просмотр содержимого документа
«Оценка прогнозируемой химической обстановки при ЧС на химически - опасных объекта.»

  Оценка прогнозируемой химической обстановки при ЧС на химически - опасных объекта. Выполнила Студентка 4 курса 1 группы Столярова Е.

  Оценка прогнозируемой химической обстановки при ЧС на химически - опасных объекта.

Выполнила

Студентка 4 курса 1 группы

Столярова Е.

1.1. Общие положения Под химической обстановкой понимают масштабы и степень заражения отравляющими веществами (ОВ) или аварийно химически опасными веществами (АХОВ) воздуха, местности, водоемов, сооружений, техники и т.п. Оценка прогнозируемой химической обстановки − это определение масштабов и характера заражения ОВ или АХОВ, анализ их влияния на деятельность объектов народного хозяйства и сил ГО ЧС, установление степени опасности для производственного персонала ХОО и населения.

1.1. Общие положения

  • Под химической обстановкой понимают масштабы и степень заражения отравляющими веществами (ОВ) или аварийно химически опасными веществами (АХОВ) воздуха, местности, водоемов, сооружений, техники и т.п.
  • Оценка прогнозируемой химической обстановки − это определение масштабов и характера заражения ОВ или АХОВ, анализ их влияния на деятельность объектов народного хозяйства и сил ГО ЧС, установление степени опасности для производственного персонала ХОО и населения.
В общем случае исходными данными для прогнозирования масштабов заражения АХОВ являются:  общее количество АХОВ на объекте и данные о размещении их запасов в технологических емкостях и трубопроводах; − количество АХОВ, выброшенных в атмосферу и характер их разлива на подстилающей поверхности («свободно», в «поддон» или в «обваловку»); − метеорологическиеусловия(степеньвертикальнойустойчивостивоздуха – инверсия,изотермия,конвекция;скоростьприземноговетра и температура воздуха); − обеспеченность персонала объектов и населения средствами защиты.

В общем случае исходными данными для прогнозирования масштабов заражения АХОВ являются:

  • общее количество АХОВ на объекте
  • и данные о размещении их запасов в технологических емкостях
  • и трубопроводах;
  • − количество АХОВ, выброшенных в атмосферу
  • и характер их разлива на подстилающей поверхности («свободно», в «поддон» или в
  • «обваловку»);
  • − метеорологическиеусловия(степеньвертикальнойустойчивостивоздуха – инверсия,изотермия,конвекция;скоростьприземноговетра
  • и температура
  • воздуха);
  • − обеспеченность персонала объектов
  • и населения средствами защиты.
 Время испарения вылившейся в поддон или обваловку жидкости определяется высотой столба жидкости (толщиной слоя разлива). Для стандартных поддона или обваловки и полностью залитого резервуара высоту столба жидкости принимают равной: , где Н− высота поддона или обваловки, м. При свободном разливе АХОВ на подстилающую поверхность (земля, бетон, асфальт и т.п.) высота столба жидкости принимается равной h = 0,05м.

Время испарения

вылившейся в поддон или обваловку жидкости определяется высотой

столба жидкости (толщиной слоя разлива). Для стандартных поддона или обваловки и полностью залитого резервуара высоту столба жидкости

принимают равной: , где Н− высота поддона или обваловки, м.

При свободном разливе АХОВ на подстилающую поверхность

(земля, бетон, асфальт и т.п.) высота столба жидкости принимается равной h = 0,05м.

При оценке метеоусловий различают два случая: − метеоусловия известны; − метеоусловия неизвестны и берутся наихудшими. Наихудшими условиями считаются метеоусловия в наибольшей степени благоприятствующие распространению зараженного облака, т.е. − степень вертикальной устойчивости воздуха – инверсия; − скорость ветра, Vв = 1 м/с; − температура – максимальная в данной местности.

При оценке метеоусловий различают два случая:

− метеоусловия известны;

− метеоусловия неизвестны и берутся наихудшими.

Наихудшими условиями считаются метеоусловия в наибольшей

степени благоприятствующие распространению зараженного облака, т.е.

− степень вертикальной устойчивости воздуха – инверсия;

− скорость ветра, Vв = 1 м/с;

− температура – максимальная в данной местности.

1.2. Определение масштабов заражения АХОВ при авариях на химически опасных объектах Внешние границы зон заражения рассчитываются по пороговой токсодозе АХОВ (пороговая токсодоза – это ингаляционная токсодоза, вызывающая начальные симптомы поражения). Эталонным веществом в используемой методике прогнозирования выбран хлор и основная таблица составлена для аварий с выбросом хлора при следующих метеоусловиях: инверсия, температура воздуха 20°С.

1.2. Определение масштабов заражения АХОВ при авариях на химически опасных объектах

Внешние границы зон заражения рассчитываются по пороговой токсодозе АХОВ (пороговая токсодоза – это ингаляционная токсодоза, вызывающая начальные симптомы поражения). Эталонным веществом в используемой методике прогнозирования выбран хлор и основная таблица составлена для аварий с выбросом хлора при следующих метеоусловиях: инверсия, температура воздуха 20°С.

Эквивалентное количество АХОВ − это такое количество хлора,масштаб заражения которым при инверсии и температуре 20°С эквивалентен масштабу заражения данным АХОВ при конкретных метеоусловиях, перешедшим в первичное или вторичное облако. Токсичность любого АХОВ по отношению к хлору, свойства, влияющие на образование зараженного облака, а также другие (отличные от стандартных) метеоусловия учитываются специальными коэффициентами, по которым рассчитывается эквивалентное количество АХОВ.

Эквивалентное количество АХОВ

− это такое количество хлора,масштаб заражения которым при инверсии и температуре 20°С эквивалентен масштабу заражения данным АХОВ при конкретных метеоусловиях, перешедшим в первичное или вторичное облако.

Токсичность любого АХОВ по отношению к хлору, свойства,

влияющие на образование зараженного облака, а также другие (отличные от стандартных) метеоусловия учитываются специальными коэффициентами, по которым рассчитывается эквивалентное количество АХОВ.

1.3. Коэффициенты, используемые при расчете эквивалентного количества вещества К1− коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ (определяет относительное количество АХОВ, переходящее при аварии в газ). Для сжатых газов К1 = 1, в других случаях коэффициент К1 зависит от АХОВ и определяется по табл. 2; К2− коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ (удельная скорость испарения − количество испарившегося вещества в тоннах с площади 1 м2 за 1 час, 2 T м Чч ⎡ ⎤ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ ), определяется по табл. 2;  К3− коэффициент, учитывающий отношение пороговойтоксодозы хлора к пороговой токсодозе данного АХОВ, определяется по табл. 2; К4− коэффициент, учитывающий скорость ветра, определяется по табл. 3;

1.3. Коэффициенты, используемые при расчете эквивалентного количества вещества

  • К1− коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ (определяет относительное количество АХОВ, переходящее при аварии в газ). Для сжатых газов К1 = 1, в других случаях коэффициент К1 зависит от АХОВ и определяется по табл. 2;
  • К2− коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ (удельная скорость испарения − количество испарившегося вещества в тоннах с площади 1 м2 за 1 час, 2 T м Чч ⎡ ⎤ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ ), определяется по табл. 2;
  • К3− коэффициент, учитывающий отношение пороговойтоксодозы хлора к пороговой токсодозе данного АХОВ, определяется по табл. 2;
  • К4− коэффициент, учитывающий скорость ветра, определяется по табл. 3;
К5− коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха: принимается равным для инверсии К5 = 1, для изотермии К5 = 0,23 и для конвекции К5 = 0,08; К6− коэффициент, зависящий от времени, на которое осуществляется прогноз (зависит от времени прошедшего после начала аварии N). К6 = N 0,8 при N  T К6 = 1 при ТК7− коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха, определяется по табл. 2 (для сжатых газов К7 = 1); К8− коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха и принимается равным: для инверсии К8 = 0,081, для изотермии К8 = 0,133, для конвекции К8 = 0,235.
  • К5− коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха: принимается равным для инверсии К5 = 1, для изотермии К5 = 0,23 и для конвекции К5 = 0,08;
  • К6− коэффициент, зависящий от времени, на которое осуществляется прогноз (зависит от времени прошедшего после начала аварии N). К6 = N 0,8 при N T К6 = 1 при Т
  • К7− коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха, определяется по табл. 2 (для сжатых газов К7 = 1);
  • К8− коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха и принимается равным: для инверсии К8 = 0,081, для изотермии К8 = 0,133, для конвекции К8 = 0,235.
Таблица 1

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 2

Таблица 3

Таблица 3

1.4. Определение масштабов заражения АХОВ Определение масштабов заражения АХОВ включает: определение эквивалентного количества вещества по первичному облаку;  определение эквивалентного количества вещества по вторичному облаку; расчет глубины и площади зоны заражения при аварии на ХОО; расчет глубины и площади зоны заражения при разрушении ХОО; определение времени действия источника заражения; определение возможных потерь персонала ХОО и населения при аварии на ХОО и его разрушении.

1.4. Определение масштабов заражения АХОВ

  • Определение масштабов заражения АХОВ включает:
  • определение эквивалентного количества вещества по первичному облаку;
  • определение эквивалентного количества вещества по вторичному облаку;
  • расчет глубины и площади зоны заражения при аварии на ХОО;
  • расчет глубины и площади зоны заражения при разрушении ХОО;
  • определение времени действия источника заражения;
  • определение возможных потерь персонала ХОО и населения при аварии на ХОО и его разрушении.
1.5. Определение эквивалентного количества вещества,  образующего первичное облако Эквивалентное количество вещества по первичному облаку (в тоннах) определяется по формуле (1):  (1) где Q0− количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества,т.

1.5. Определение эквивалентного количества вещества, образующего первичное облако

  • Эквивалентное количество вещества по первичному облаку (в тоннах) определяется по формуле (1):

(1)

  • где Q0− количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества,т.
1.6. Определение эквивалентного количества вещества, образующего вторичное облако, и времени испарения Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку (в тоннах) рассчитывается по формуле (2):  (2) Время испарения (время действия источника заражения), Т, ч., определяется по формуле (3):  (3), где h– высота слоя разлившегося АХОВ, м; d – плотность АХОВ, т/м, (определяется по табл. 2).

1.6. Определение эквивалентного количества вещества, образующего вторичное облако, и времени испарения

  • Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку (в тоннах) рассчитывается по формуле (2):

(2)

Время испарения (время действия источника заражения), Т, ч.,

определяется по формуле (3):

(3),

где h– высота слоя разлившегося АХОВ, м; d – плотность АХОВ, т/м, (определяется по табл. 2).

1.7. Расчет глубины зоны заражения при аварии на ХОО Расчет глубины зоны заражения первичным (вторичным) облаком АХОВ при авариях на технологических емкостях, хранилищах и транспорте ведется с помощью табл. 1 и 2. Максимально возможная глубина зоны заражения Г, км, обусловленная первичным и вторичным облаками, определяется формулой: (4), где Г ′− наибольший; Г ″− наименьший из полученных размеров Г1и Г2.

1.7. Расчет глубины зоны заражения при аварии на ХОО

  • Расчет глубины зоны заражения первичным (вторичным) облаком АХОВ при авариях на технологических емкостях, хранилищах и транспорте ведется с помощью табл. 1 и 2.
  • Максимально возможная глубина зоны заражения Г, км, обусловленная первичным и вторичным облаками, определяется формулой: (4),

где Г ′− наибольший; Г ″− наименьший из полученных размеров Г1и Г2.

1.8. Определение площади зоны заражения Площадь зоны возможного заражения АХОВ − это площадь территории, в пределах которой под воздействием изменения направления ветра (заданных метеоусловиях) может перемещаться облако АХОВ.  Площадь зоны фактического заражения АХОВ − это площадь территории, воздушное пространство которой заражено АХОВ в опасных для жизни пределах. Площадь зоны фактического заражения облаком АХОВ рассчитывается по формуле (6): (6), где Г− глубина зоны заражения, км; N− время, на которое осуществляется прогноз, ч.

1.8. Определение площади зоны заражения

  • Площадь зоны возможного заражения АХОВ − это площадь территории, в пределах которой под воздействием изменения направления ветра (заданных метеоусловиях) может перемещаться облако АХОВ.
  • Площадь зоны фактического заражения АХОВ − это площадь территории, воздушное пространство которой заражено АХОВ в опасных для жизни пределах.

Площадь зоны фактического заражения облаком АХОВ рассчитывается по формуле (6): (6),

где Г− глубина зоны заражения, км; N− время, на которое осуществляется прогноз, ч.

1.9. Определение времени подхода зараженного воздуха к заданной границе (объекту) Время подхода облака АХОВ к заданному рубежу (объекту) зависит от скорости переноса облака воздушным потоком и определяется по формуле (7): (7), где Х− расстояние от источника заражения до выбранного рубежа (объекта), км; Vп− скорость переноса фронта облака зараженного воздуха, км/ч

1.9. Определение времени подхода зараженного воздуха к заданной границе (объекту)

  • Время подхода облака АХОВ к заданному рубежу (объекту) зависит от скорости переноса облака воздушным потоком и определяется по формуле (7): (7),

где Х− расстояние от источника заражения до выбранного рубежа (объекта), км; Vп− скорость переноса фронта облака зараженного воздуха, км/ч

ИспольЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ: ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ НА ХИМИЧЕСКИОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ: Учебноепособие/ Сост.: Б.С. Ордобаев, К.Д. Бозов, К.О. Кадыралиева и др.Бишкек: КРСУ, 2015. 51 с. https://studfile.net/preview/5437409/page:2 / http://kursak.net/prognozirovanie-i-ocenka-ximicheskoj-obstanovki-pri-chrezvychajnyx-situaciyax-na-ximicheski-opasnyx-obektax/

ИспольЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ:

  • ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ НА ХИМИЧЕСКИОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ: Учебноепособие/ Сост.: Б.С. Ордобаев, К.Д. Бозов, К.О. Кадыралиева и др.Бишкек: КРСУ, 2015. 51 с.
  • https://studfile.net/preview/5437409/page:2 /
  • http://kursak.net/prognozirovanie-i-ocenka-ximicheskoj-obstanovki-pri-chrezvychajnyx-situaciyax-na-ximicheski-opasnyx-obektax/