Студопедия — Задача № 30. Дано: в результате аварии на ХОО произошло разрушение обвалованной емкости с АХОВ (хлор)
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Задача № 30. Дано: в результате аварии на ХОО произошло разрушение обвалованной емкости с АХОВ (хлор)






Дано: в результате аварии на ХОО произошло разрушение обвалованной емкости с АХОВ (хлор). Количество АХОВ – 40 тонн. Метеоусловия на момент аварии: скорость ветра – 4 м/с; температура воздуха 00 С; изотермия; высота обвалования1 м.

Определить: время поражающего действия АХОВ.


П Р И Л О Ж Е Н И Я:

 

Характеристики АХОВ и вспомогательные коэффициенты для

определения глубин зон заражения

Таблица 1

    № п/п     Наименование СДЯВ   Плотность СДЯВ т/м3   Температура кипения 0 С   Пороговая токсодоза мг · мин л Значения вспомогательных коэффициентов
  газ жид-кость К1 К2 К3 К7
Для -400 С Для -200 С Для 00 С Для 200 С Для 400 С
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
  Акролеин - 0,839 52,7 0,2*   0,013 0,75 0,1 0,2 0,4   2,2
  Аммиак: хранение под давлением   0,0008   0,681   -33,42     0,18   0,025   0,04   0,9   0,3   0,6     1,4
  изометрия, хранение - 0,681 -33,42   0,01 0,025 0,04 0,9        
  Ацетонитрил - 0,786 81,6 21,6*   0,004 0,028 0,02 0,1 0,3   2,6
  Ацетонциангидрид - 0,932   1,9*   0,002 0,316     0,3   1,5
  Водород мышьяковистый 0,0035 1,64 -62,47 0,2* 0,17 0,054 0,857 0,3 0,5 0,8   1,2
  Водород фтористый - 0,989 19,52     0,028 0,15 0,1 0,2 0,5    
  Водород хлористый 0,0016 1,191 85,10   0,28 0,037 0,30 0,64 0,6 0,8   1,2
  Водород бромистый 0,0036 1,490 - 66,77 2,4* 0,13 0,055 6,0 0,2 0,5 0,8   1,2
  Водород цианистый - 0,687 25,7 0,2   0,026 3,0     0,4   1,3
  Диметиламин 0,0020 0,680 6,9 1,2* 0,06 0,041 0,5 0,1 0,3 0,8   2,5
  Метиламин 0,0014 0,699 -6,5 1,2* 0,13 0,034 0,5 0,3 0,7 0,5   2,5
  Метил бромистый - 1,732 3,6 1,2* 0,04 0,039 0,5 0,2 0,4 0,9   2,3
  Метил хлористый 0,0023 0,983 -23,76 10,8* 0,125 0,044 0,056 0,5 0,1 0,6   1,5
  Метилакрилат - 0,953 80,2 6*   0,005 0,025 0,1 0,2 0,4   3,1
  Метилмер-каптан - 0,867 5,95 1,7* 0,06 0,043 0,353 0,1 0,3 0,8   2,4
  Нитрил акриловой к-ты - 0,806 77,3 0,75   0,007 0,80 0,04 0,1 0,4   2,4
  Окислы азота - 1,491 21,0 1,5   0,040 0,40     0,4    
  Окись этилена - 0,882 10,7 2,2* 0,05 0,041 0,27 0,1 0,3 0,7   3,2
  Сернистый ангидрид 0,0029 1,462 -10,1 1,8 0,11 0,049 0,333 0,2 0,5 0,3   1,7
  Сероводород 0,0015 0,964 -60,35 16,1 0,27 0,042 0,036 0,3 0,5 0,8   1,2
  Сероуглерод - 1,263 46,2     0,021 0,013 0,1 0,2 0,4   2,1
  Соляная к-та (концентр.) - 1,189 -     0,021 0,30   0,1 0,3   1,6
  Триметиламин - 0,671 2,9 6* 0,07 0,047 0,1 0,1 0,4 0,9   2,2
  Формальдегид - 0,815 -19,0 0,6* 0,19 0,034 1,0 0,4   0,5   1,5
  Фосген 0,0035 1,432 8,2 0,6 0,05 0,061 1,0 0,1 0,3 0,7   2,7
  Фтор 0,0017 1,512 -188,2 0,2* 0,95 0,038 3,0 0,7 0,8 0,9   1,1
  Фосфор треххлористый - 1,570 75,3     0,010 0,2 0,1 0,2 0,4   2,3
  Фосфора хлорокись - 1,675 107,2 0,06*   0,008 10,0 0,05 0,1 0,8   2,6
  Хлор 0,0062 1,558 -34,1 0,6 0,18 0,052 1,0 0,9 0,3 0,6   1,4
  Хлорпикран - 1,658 112,3 0,02   0,002 30,0 0,08 0,1 0,3   2,9
  Хлорциан 0,0021 1,220 12,6 0,75 0,04 0,048 0,80     0,6   3,9
  Этиленимин - 0,838 55,0 4,8   0,009 0,125 0,05 0,1 0,4   2,2
  Этиленсульфид - 1,005 55,0 0,1*   0,013 6,0 0,05 0,1 0,4   2,2
  Этилмеркантан - 0,839 35,0 2,2**   0,028 0,27 0,1 0,2 0,5   1,7

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Плотности газообразных СДЯВ в графе 3 приведены для атмосферного давления: при давлении в емкости, отличном от атмосферного, плотности газообразных СДЯВ определяются путем умножения данных графы 3 на значения давления в кгс/см2

2. В графах 10-14 в числителе значения К7 для первичного, в знаменателе – для вторичного облака.

3. В графе 6 численные значения токсодоз, помеченные звездочками, определены ориентировочно расчетом по соотношению: II – 240, К, ПДК р.з., где: II – токсодоза, мг, мин/л; ПДК р.з. – ПДК рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005-88, мг/л 5 – для раздражающих ядов (помечены одной звездочкой) К = 9 – для всех прочих ядов (помечены двумя звездочками)

4. Значение КI для изометрического хранения аммиака приведено для случая разливов (выбросов) в поддон.


Таблица 2

Определение степени вертикальной устойчивости воздуха по прогнозу погоды

 

Скорость Н о ч ь У т р о Д е н ь В е ч е р
ветра, м/с Ясно, переменная облачность Сплошная облачность Ясно, переменная облачность Сплошная облачность Ясно, переменная облачность Сплошная облачность Ясно, переменная облачность Сплошная облачность
2 - 3,9 ин ин из из из из из (ин) из (ин) из из из из К из из из из из из ин из (ин) из из из из

 

Примечание: 1. Обозначения: ин – инверсия; из – изометрия; к – конвекция,

буквы в скобках – при снежном покрове.

2. Под термином «утро» понимается период времени в течение двух часов после восхода

солнца; под термином «вечер» – в течение двух часов после захода солнца.

3. Скорость ветра и степень вертикальной устойчивости воздуха принимается в расчетах на момент аварии.

 

Таблица 3

 

Значение коэффициента К4 в зависимости от скорости ветра

 

Скорость ветра, м/с                      
  К4       1,33   1,67   2,0   2,34   2,67   3,0   3,34   3,67   4,0   5,68

 

 

Таблица 4

Глубины зон возможного заражения АХОВ, км

 

Скорость ветра, м/с Эквивалентное количество АХОВ
0,01 0,05 0,1 0,5                        
  0,38 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,85 0,59 0,48 0,42 0,38 0,34 0,32 0,30 0,28 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,22 1,25 0,84 0,68 0,59 0,53 0,48 0,45 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,33 0,32 0,31 3,16 1,92 1,53 1,33 1,19 1,09 1,00 0,94 0,88 0,84 0,80 0,76 0,74 0,71 0,69 4,75 2,84 2,17 1,88 1,68 1,53 1,42 1,33 1,25 1,19 1,13 1,08 1,04 1,00 0,97 9,16 5,35 3,99 3,28 2,91 2,66 2,46 2,30 2,17 2,06 1,96 1,88 1,80 1,74 1,68 12,53 7,20 5,34 4,36 3,75 3,43 3,17 2,97 2,80 2,66 2,53 2,42 2,37 2,24 2,17 19,20 10,83 7,96 6,46 5,53 4,88 4,49 4,20 3,96 3,76 3,58 3,43 3,29 3,17 3,07 29,56 16,44 11,94 9,62 8,19 7,20 6,48 5,92 5,60 5,31 5,06 4,85 4,66 4,49 4,34 38,13 21,02 15,18 12,18 10,33 9,06 8,14 7,42 6,86 6,50 6,20 5,94 5,70 5,50 5,31 52,67 28,73 20,59 16,43 13,88 12,14 10,87 9,90 9,12 8,50 8,01 7,67 7,37 7,10 6,86 65,23 35,35 25,21 20,05 16,89 14,70 13,17 11,98 11,03 10,23 9,61 9,07 8,72 8,40 8,11 81,91 44,09 31,30 24,80 20,82 18,13 16,17 14,68 13,50 12,54 11,74 11,06 10,48 10,04 9,70 87,79 61,47 48,18 40,11 34,67 30,73 27,75 25,39 23,49 21,91 20,58 19,45 18,46 17,60 84,50 65,92 54,67 47,09 41,63 37,49 34,24 31,61 29,44 27,61 26,04 24,69 23,50 83,60 71,70 63,16 56,70 51,60 47,53 44,15 41,30 39,90 36,81 34,98

 

Примечание: 1. При скорости ветра > 15 м/с размеры зон заражения принимать как при скорости ветра 15 м/с.

2. При скорости ветра < 1 м/с размеры зон заражения принимать как при скорости ветра 1 м/с.

 


Таблица 5

Скорость переноса переднего фронта облака

зараженного воздуха в зависимости от скорости

ветра

 

Скорость ветра, м/с                              
    Инверсия  
Скорость         - - - - - - - - - - -
переноса, км/ч   Изометрия  
                               
    Конвекция  
                               

 

Таблица 6

 

Угловые размеры зоны возможного

заражения СДЯВ в зависимости от скорости ветра

 

  U,м/с   0,5     0,6 - 1   1,1 - 2  
  φ, град            

 

Таблица 7

 

Определение возможных потерь людей при

аварии с АХОВ

 

 

Условия Без проти- Обеспечение противогазами, %
нахождения людей вогазов                  
  Открыто   В простейших укрытиях   90 – 100                                      

 

Примечание: Структура потерь людей в очаге поражения:

- легкой степени – 25 %;

- средней и тяжелой степени – 40 %;

- со смертельным исходом – 35 %.

 

 


Таблица 8

Эквивалентные количества хлора, т

Количество хлора Q0, т Для первичного облака Для вторичного облака (без К6)
  tв = -200 С   tв = 00 С   tв = +200 С   tв = +400 С    
Для И=1 м/с Для И=2 м/с Для И=3 м/с Для И=1 м/с Для И=2 м/с Для И=3 м/с
И н в е р с и я
  0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 1,1 1,4 1,6 1,9 2,2 2,4 2,7 3,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,9 1,1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,7 3,2 3,8 4,3 4,9 5,4 6,5 0,2 0,4 0,5 0,7 0,9 1,4 1,8 2,2 2,7 3,2 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2 8,1 9,0 10,8 0,2 0,5 0,8 1,0 1,3 2,0 2,5 3,0 3,8 4,5 5,0 6,3 7,6 8,8 10,1 11,4 12,6 15,1 0,5 1,1 1,6 2,3 2,4 4,4 5,5 6,6 8,2 9,8 10,9 13,7 16,4 19,2 23,0 24,6 27,4 30,0 0,6 1,4 2,0 3,0 3,5 5,7 7,1 8,6 10,7 12,7 14,2 17,8 21,3 25,0 30,0 32,0 35,6 39,0 0,8 1,9 2,7 3,9 4,6 7,5 9,3 11,2 14,0 16,3 18,4 23,3 27,9 32,6 39,1 42,0 46,0 51,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 - - - - - 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 - - - - - 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8 1,0
И з о т е р м и я
  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 1,0 0,1 0,4 0,5 0,6 0,7 1,3 0,2 0,5 0,7 0,8 1,0 1,7   - - - - - - - - - - - -
  0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,5 0,4 0Ю5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,5 1,7 1,9 2,1 2,5 0,6 0,7 0,9 1,1 1,2 1,5 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 3,5 1,3 1,5 1,9 2,3 2,5 3,1 3,7 4,4 5,0 5,6 6,3 8,0 1,7 2,0 2,5 3,0 3,2 4,0 4,9 5,7 6,5 7,3 9,2 10,4 2,2 2,5 3,2 3,9 4,2 5,3 6,3 7,5 8,5 9,5 10,7 13,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - - - 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 - - - - 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
К о н в е к ц и я
  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,9 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 0,9 1,0 1,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,8 - 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,9 1,0 1,2 1,4 1,7 1,9 2,2 2,5 2,9 3,6 - 0,2 0,2 0,3 0,3 0,7 0,7 0,8 1,2 1,4 1,5 1,9 2,2 2,5 2,9 3,2 3,7 4,8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Таблица 9

 

Время испарения хлора, ч

 

Скорость ветра м/с                                
Свободный разлив     Разлив в поддон 1,5   83,89 1,12   67,07 0,89   50,23 0,75   41,95 0,64   35,85 0,56   31,42 0,50   27,96 0,45   25,04 0,41   22,80 0,37   20,97 0,34   19,29 0,32   17,93 0,30   16,78 0,28   15,67 0,26   14,76

 

Таблица 10

 

N0,8 при N < Т,

Значение коэффициента К6 =

Т0,8 при N > Т

 

N/Т, ч 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 40 мин 45 мин 50 мин                        
    0,24     0,32   0,41   0,57   0,72   0,79   0,86     1,74   2,40   3,03   3,62   4,19   4,74   5,28   5,80   6,30   10,98   15,19

 

Таблица 11

 

Значение N0,2

 

    N     В минутах     В часах и минутах
                      1-00 1-10 1-20 1-30
  В часах  
0,10 0,17 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83 0,92 1,00 1,17 1,33 1,50
N0,2 0,63 0,70 0,76 0,80 0,84 0,87 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,03 1,06 1,08
  В часах и минутах  
    N   1-40 1-50 2-00 2-30 3-00 3-30 4-00 4-30 5-00 5-30 6-00 6-30 7-00 8-00 9-00
  В часах  
1,67 1,83 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 8,00 9,00
N0,2 1,11 1,13 1,15 1,20 1,25 1,29 1,32 1,35 1,38 1,40 1,43 1,45 1,48 1,52 1,55
                                 

 

Значение коэффициента К5

(учитывается степень вертикальной устойчивости воздуха)

при инверсии - 1;

при изотермии - 0,23;

при конвекции - 0,08.

 


Таблица 12







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 1728. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Ученые, внесшие большой вклад в развитие науки биологии Краткая история развития биологии. Чарльз Дарвин (1809 -1882)- основной труд « О происхождении видов путем естественного отбора или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь»...

Этапы трансляции и их характеристика Трансляция (от лат. translatio — перевод) — процесс синтеза белка из аминокислот на матрице информационной (матричной) РНК (иРНК...

Условия, необходимые для появления жизни История жизни и история Земли неотделимы друг от друга, так как именно в процессах развития нашей планеты как космического тела закладывались определенные физические и химические условия, необходимые для появления и развития жизни...

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ОМС 001. Основными путями развития поликлинической помощи взрослому населению в новых экономических условиях являются все...

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОРФЕМНОГО СОСТАВА СЛОВА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ В практике речевого общения широко известен следующий факт: как взрослые...

СИНТАКСИЧЕСКАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В языке различаются уровни — уровень слова (лексический), уровень словосочетания и предложения (синтаксический) и уровень Словосочетание в этом смысле может рассматриваться как переходное звено от лексического уровня к синтаксическому...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия