2. Определение размеров зон заражения сдяв
Согласно РД 52.04.253-90 после сбора первичной информации, об объекте (общее количество химических веществ на объекте, их номенклатура, условия размещения и хранения на объекте), приступают к прогнозированию условий возможной аварии, при этом за величину возможного выброса Q принимается его содержание в максимальной по объему единичной емкости; метеоусловия — неблагоприятными (наличие инверсии, скорость ветра опасная — 1 м/с) (цля прогноза масштабов загрязнения непосредственно после аварии в расчетах используют реальные условия, сложившиеся на объекте).
Процесс заражения объекта в условиях аварии подразделяют на две стадии: образование первичного и вторичного облака.
Первичное облако — облако загрязняющего вещества, образующееся в результате мгновенного (1—3 мин) перехода в атмосферу части содержимого емкости при ее разрушении. Вторичное облако —облако загрязняющего вещества, образующееся в результате испарения разлившегося вещества на подстилающей поверхности.
Сложность расчетов процесса рассеивания и многообразие реальных условий и факторов, влияющих на размеры зон рассеивания, приводят к необходимости принять рад упрощающих допущений:
—все содержимое разрушившейся емкости поступает в окружающую среду;
—толщина слоя свободно разлившейся жидкости h постоянна и составляет 0,05 м (РД 52.04.253-90);
—толщина слоя жидкости, поступившей в поддон, h == H- 0,2 м, где H—высота поддона, м;
— толщина слоя жидкости, поступившей в общий поддон от нескольких источников (емкостей, трубопроводов, аппаратов и т.п.); h =Qo/(Fd), где Qo—общая масса разлившегося (выброшенного) при аварии вещества, т; F—реальная площадь разлива в поддон, м (обычно площадь поддона); d—плотность разлившегося вещества, г/м .
При авариях на газо- и продуктопроводах выброс СДЯВ принимается равным максимальному количеству СДЯВ, содержащемуся в трубопроводе между автоматическими отсекателями, например, для аммиакопроводов эта величина составляет примерно 275...500 т.
Для расчета масштабов загрязнения определяют количественные характеристики загрязняющего вещества по их эквивалентным значениям. Под эквивалентой массой СДЯВ понимается такое содержание хлора, масштаб заражения которым при инверсии эквивалентен масштабу заражения при данной степени вертикальной устойчивости атмосферы количеством СДЯВ, перешедшим в первичное (вторичное) облако.
Эквивалентное количество вещества по первичному облаку
где К1 —коэффициент, зависящий от условия хранения загрязняющих веществ; при хранении сжатых газов K1 = 1, для сжиженных газов (здесьСр — удельная теплоемкость жидкого вещества, кДж/кг·град); ΔT—разность температур жидкого вещества до и после разрушения сосуда, ºС; чисп — удельная теплота испарения жидкого вещества при температуре испарения, кДж/кг); К3 —коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе выброшенного вещества; K5 — коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости атмосферы (для инверсии принимается равным 1, для изотермии 0,23, для конверсии 0,08); К7— коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (для сжатых газов К7 = 1); Q0 — масса выброшенного (выливаемого) при аварии вещества, т.
Количество выброшенного (вылившегося) вещества определяется по объему разрушившейся емкости или секции трубопровода, находящейся между автоматическими задвижками. Для емкостей со сжатым газом , для трубопроводов, гдеVx—объем секции газопровода (емкости), м3; n—содержание ядовитого химического вещества в природном газе, %.
Эквивалентная масса вещества по вторичному облаку
где K2—коэффициент, зависящий от физико-химических свойств вещества (табл. П.2.1.) или К2 = 8,1·10-6 Р√М̅ (здесь Р—давление насыщенного пара вещества при заданной температуре воздуха, мм рт. ст; М—молекулярная масса вещества; K4— коэффициент, учитывающий скорость ветра.
Таблица П. 2.1.
Характеристика некоторых СДЯВ и вспомогательные коэффициенты для определения глубины зоны заражения
СДЯВ
| Плотность СДЯВ, т/м3 газ
| tкип, ºC | Поро- говая токсо-доза
| Значения коэффициентов
| |||||||
K1
|
K2
|
K3
| K7 для температуры воздуха, ° С
| ||||||||
- 40
| - 20
| 0
| 20
| 40
| |||||||
жидкость
| |||||||||||
NH3
HF
HCl
NOx
HS
Фос
F
Cl | 0,0008
| - 33,42
19,52
- 85,10
21
- 60,35
8,2
- 188,2
--
34,1
| 15
4
2
1,5
16,1
0,6
0,2
0,6
| 0,18
0
0,28
0
0,27
0,05
0,95
0,18
| 0,25
0,028
0,037
0,04
0,042
0,061
0,038
0,52
| 0,04
0,15
0,3
0,4
0,036 1
1,0
3,0
1,0
| 0 0,9
0,1
0,4 1
1 0
0,31
0 0,1 00,7 1 0 0,9
| 0,3 1
0,2
0,6 1
0
00,5 1
0 0,3
0,8 1
0,3 1
| 0,6 1
0,5
0,8 1
0,4
0,8 1
0 0,7
0.9 1
0,6 1
| 1 1
1
1 1 1
1 1 1 1
1 1
1 1
1 1
| 1.4 1
1
1.2 1 1
1
1,2 1
2,7 1
1,1 1 1,4 1
|
0,681 ----
| |||||||||||
0,989
0,0016
0,0016
| |||||||||||
1,191
-------
| |||||||||||
1,491
0,0015
| |||||||||||
0,964
0,0035
| |||||||||||
1,432
0,0017
| |||||||||||
1,512
0,0032
| |||||||||||
1,553
|
Примечание. Полный список СДЯВ см. РД 52.04.253-9
Ниже приведены значения коэффициента К4, учитывающего скорость ветра:
Скорость ветра, м/с…..1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
К4……………………..1,0 1,33 1,67 2,0 2,34 2,67 3,0 3,34 3,67 4,0
где Т—время полного испарения, ч; Т= hd/(K2K4K7); при Т < 1 ч К6 принимается для 1 ч; N—время, прошедшее после аварий.
Если время, прошедшее после аварии, меньше времени, необходимого для полного испарения пролитого вещества, то в расчетах вместо N используется время полного испарения [Т= hd/(K2K4K7)].
Глубину зоны заражения первичным (вторичным) облаком СДЯВ при авариях на технологических емкостях, хранилищах и транспорте рассчитывают, используя данные табл. П. 3.2. В ней приведены максимальные значения глубины заражения первичным Г1 или вторичным Г2 облаком СДЯВ, определяемой в зависимости от эквивалентной массы вещества и скорости ветра.
Полная глубина зоны заражения Г (км), обусловленная воздействием первичного и вторичного облака СДЯВ,
Г = Г' +0,5 Г",
где Г' — наибольший и Г" — наименьший из размеров глубины зоны заражения.
Таблица П. 2.2.
Глубина зоны заражения, км
и, м/с
| Эквивалентная масса СДЯВ, т
| |||||
0,01
| 0,1
| 1,0
| 10
| 100
| 1000
| |
1 3 5 7 9 11 13 >15
| 0,38 0,22 0,17 0,14 0,12 0,11 0,10 0,10
| 1,25 0,68 0,53 0,45 0,40 0,36 0,33 0,31
| 4,75 2,17 1,68 1,42 1,25 1,13 1,04 0,92
| 19,20 7,96 5,53 4,49 3,96 3,58 3,29 3,07
| 81,91 31,30 20,82 16,16 13,50 11,74 10,48 9,70
| 363 130 83,6 63,16 51,6 44,15 38,90 34,98
|
Полученное значение сравнивают с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс (км)
ГП = NV,
где v—скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха при данных скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч (табл. П. 2.3).
За окончательную расчетную глубину зоны заражения принимается меньшее из двух сравниваемых между собой значений.
Площадь зоны возможного заражения (км ) для первичного (вторичного) облака СДЯВ
где Г— глубина зоны заражения, км; —угловые размеры зоны возможного заражения, определяемые в зависимости от скорости ветра по следующим данным:
и, м/сек.
| <0,5
| 0,6...1,0
| 1,1...2
| >2
|
º
| 360
| 180
| 90
| 45
|
Таблица П. 2.3.
Скорость переноса переднего фронта облака
Состояние атмосферы
| Скорость ветрa, м/с
| ||||||||||
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| |
Инверсия Изотермия Конверсия
| 5 б 7
| 10 12 14
| 16 18 21
| 21 24 28
| - 29 - | - 35 -
| - 41 -
| - 47-
| - 53 -
| - 59 -
| - 65 -
|
Площадь зоны фактического заражения (км2)
где К8 —коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха; при инверсии К8 = 0,081; при изотермии 0,133, при конверсии —0,235.
Время подхода облака СДЯВ к заданному объему зависит от скорости переноса облака воздушным потоком
где Х—расстояние от источника заражения до заданного объекта, км; v —скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха, км/ч.
Прогнозирование глубины зоны заражения при разрушении химически опасного объекта производится в предположении одновременности выброса суммарного запаса СДЯВ на объекте и наличии неблагоприятных метеорологических условий (инверсия, скорость ветра 1 м/с). В этом случае суммарная эквивалентная масса СДЯВ:
где К2i - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств i-го СДЯВ; К3i— коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе i-го СДЯВ; К6i — коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после поступления i-го вещества в атмосферу; К7i—поправка на температуру для i-го СДЯВ; Qi—запасы i-го СДЯВ на объекте, т; di —плотность i-го СДЯВ, т/м3.
Полученные согласно табл. П.2.2 глубины зон заражения Г в зависимости от рассчитанного значения Q3 и скорости ветра сравнивают с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс Гп. За окончательную расчетную глубину зоны заражения принимают меньшее из двух сравниваемых между собой значений.
Для ориентировочного, быстрого определения глубины распространения СДЯВ в условиях городской застройки можно пользоваться данными табл. П.2.4.
Таблица П. 2.4.
Ориентировочные значения глубины (км) распространения некоторых СДЯВ в условиях городской застройки при инверсии и скорости ветра 1 м/с
Масса СДЯВ, т
| Аммиак
| Хлор
| Синильная кислота
|
5 25 50 100
| 0,5/01 1,3/0,4 2,1/0,6 3,4/1,0
| 4/0,9 11,5/2,5 18/3,8 30/6,3
| 24/1,8 7,1/5,5 12/9 18/14
|
Примечания. 1. В числителе указано расстояние для поражающей, в знаменателе смертельной концентрации. 2. Табличные значения уменьшаются при изотермии в 1,3 раза; при конверсии в 1,6 раза. 3. При скорости ветра более 1 м/с применяются следующие поправочные коэффициенты:
Скорость ветра, м/с ........................ .1 Поправочный коэффициент……. . 1
| 3 2,1
| 4 3,7
| 5 2,9
| 6 4,3
| 10 4,6
|
Таблица П. 2.5.
Возможные потери людей в очаге химического заражения, %
Условия нахождения людей
| Без противогазов
| При обеспеченности людей противогазами, %
| ||||||||
20
| 30
| 40
| 50
| 60
| 70
| 80
| 90
| 100
| ||
На открытой местности В простейших укрытиях
| 90...10
0 50
| 75
40
| 65
35
| 58
30
| 50
27
| 40
22
| 35
18
| 25
14
| 18
9
| 10 4 4 |
Ширина зоны химического заражения СДЯВ приближенно может быть определена по степени вертикальной устойчивости атмосферы и по колебаниям направления ветра: при инверсии принимается 0,03 глубины зоны; при изотермии —0,15; при конверсии —0,8; при устойчивом ветре (колебания не более шести градусов)—0,2; при неустойчивом ветре — 0,8 глубины зоны. При этом к ширине добавляются линейные размеры места разлива СДЯВ.
Возможные потери рабочих, служащих и населения в очаге химического поражения (Р, %) определяют по данным табл. П. 2.5.
Ориентировочная структура потерь людей в очаге химического поражения составит: легкой степени —25%: средней и тяжелой степени (с выходом из строя не менее, чем на 2...3 недели и нуждающихся в госпитализации) —40%, со смертельным исходом — 35%.
- Безопасность жизнедеятельности
- Авторы: с.В. Белов, а.В. Илышцкая, а.Ф. Козьяков, л.Л. Морозова, г.П. Павлихнн, и.В. Переездчиков, в.П. Сивков, д.М. Якубович
- Безопасность жизнедеятельности
- Предисловие
- Введение основы безопасности жизнедеятельности. Основные понятия, термины и определения
- Отдельные случаи чрезмерно высоких загрязнений компонент биосферы и их последствия
- Число погибших от воздействия негативных факторов в 1990 г., Человек
- Раздел I
- 1.2. Пути повышения эффективности трудовой деятельности человека
- 1.3. Физиологическое воздействие метеорологи- ческих условий на человека
- Количество влаги, выделяемое с поверхности кожи , и из легких человека, г/мин
- 1.4. Профилактика неблагоприятного воздействия микроклимата
- 1.5. Промышленная вентиляция и кондиционирование
- 1.6. Влияние освещения на условия деятельности человека
- 2. Негативные факторы техносферы
- 2.1. Загрязнение регионов техносферы
- Токсичными веществами
- Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Российской Федерации, тыс. Т [2.2]
- Города с большим уровнем загрязнения атмосферы в 1990 г. (извлечение из табл. 2.3 [2.3])
- Воздействие фотохимических оксидантов на человека и растительность
- 2.2. Энергетические загрязнения техносферы
- 2.3. Негативные факторы производственной среды
- 2.4. Негативные факторы при чрезычайных ситуациях
- Сведения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера в России [2.2]
- 3. Воздействие негативных факторов на человека и техносферу
- 3.1. Системы восприятия человеком
- Состояния внешней среды
- 3.2. Воздействие негативных факторов и их нормирование
- 3.2.1. Вредные вещества
- Классификация производственных вредных вещесте по степени опасности (гост 12.1.007—76)
- Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны во гост 12.1.005—85 (извлечение)
- Предельно допустимые уровни загрязнения кожи рук работающих с вредными веществами но сн 4618—88 (извлечение)
- Предельно допустимые концентрации некоторых вредных веществ (мг/м ) в атмосферном воздухе населенных мест (извлечения)
- 3.2.2 Вибрации и акустические колебания
- Коэффициенты повышения риска вибрационной болезни в зависимости от уровня сопутствующего шума, температуры окружающей среды и категории тяжести работ
- Допустимые уровни звукового давления, уровни звука и
- Эквивалентного уровня звука на рабочих местах, в
- Производственных помещениях и на территории предприятий
- По гост 12.1.003-83* (извлечение)
- Допустимые уровни виброскорости и ее пиковые значения на рабочих местах
- Предельно допустимые уровни инфразвука в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами (Гц) на рабочих местах и на территории жилой застройки
- 3.2.3. Электромагнитные поля и излучения
- 3.2.4. Ионизирующие излучения
- 3.2.5. Электрический ток
- Характер воздействия тока на человека (путь тока рука —нога, напряжение 220 в)
- 3.2.6. Сочетанное действие вредных факторов
- Раздел II
- 4.2. Качественный анализ опасностей
- Представление результатов апо ддля схемы управления с двумя кнопками
- Элементы и символы, используемые для построения дерева причин потенциального чепе
- Виды потенциальных ошибок и гипотетические номера по классификатору
- Гипотетический классификатор ориентировочных значений вероятности ошибки оператора
- Гипотетический классификатор ориентировочных значении вероятности исправления ошибки оператора
- Форма для планирования предупредительных мероприятий
- 4.3. Количественный анализ опасностей
- 4.4. Анализ последствий чепе
- Расчетные соотношения дм полей концентраций от некоторых источников
- Описание категорий устойчивости атмосферы*
- 5. Средства снижения травмоопасности технических систем
- 5.1. Взрывозащита технологического оборудованиия
- 5.2. Защита от механического травмирования
- 5.3. Средства автоматического контроля и сигнализации
- 5.4. Защита от опасностей автоматизированного и роботизированного производства
- 5.5. Средства электробезопасности
- 5.6. Средства защиты от статического электричества
- 6. Идентификация вредных факторов и защита от них
- 6.1. Состав и расчет выбросов загрязняющих
- Веществ в атмосферу
- 6.2. Средства защиты атмосферы
- 6.3. Состав и расчет выпусков сточных вод в водоемы
- 6.4. Средства защиты гидросферы
- 6.5. Сбор и ликвидация твердых и жидких отходов
- 6.6. Защита от энергетических воздействий
- 6.6.1. Обобщенное защитное устройство и методы защиты
- 6.6.2. Защита от вибрации
- Механические свойства и коэффициенты потерь некоторых материалов
- 6.6.3. Защита от шума, электромагнитных полей и излучений
- Плотность, скорость звука и характеристический импеданс для некоторых сред и материалов
- 6.6.4. Защита от ионизирующих излучений
- Фактор накопления в линейный коэффициент ослабления некоторых материалов, используемых при защите от излучений
- Длины релаксация нейтронов в среда в зависимости от среды и энергия нейтронов
- 7. Средства индивидуальной защиты
- Раздел III
- 8.2. Устойчивость промышленных объектов
- 8.3. Прогнозирование параметров опасных зон
- 8.4. Ликвидация последствий чс
- Раздел IV
- 9.3.Организационные основы управления
- 9.3. Экспертиза и контроль экологической безопасности
- 9.4. Международное сотрудничество
- Пыле- и туманоуловители для очистки газовых выбросов, применяемые в машиностроении и приборостроении
- 2. Определение размеров зон заражения сдяв
- Степень разрушения коммунально-энергетических и технологических сетей
- Основные типы приборов для контроля требований безопасности жизнедеятельности
- 5. Перечень госТов рф комплекса гост р 22 «безопасность в чс»
- Список литературы
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
- Глава 5
- Глава 6
- Глава 7
- Глава 8
- Глава 9
- Раздел I 47
- 7. Средства индивидуальной защиты 380