Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МК № 2.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.06 Mб
Скачать

Выходными данными для оценки химической обстановки является:

  • район и время заражения ЯВ;

  • тип и количество ЯВ;

  • степень защищенности людей, животных, продуктов питания;

  • объектов водоснабжения;

  • условия хранения и характер попадания в окружающую среду опасных химических веществ;

  • топографические условия местности, характер застройки, наличие лесных насаждений на пути распространения зараженного воздуха;

  • метеоусловия: скорость и направление ветра в приземном слое, температура воздуха и почвы, степень вертикальной стойкости воздуха.

Оценка химической обстановки может быть осуществлена методом прогнозирования и по данным химической разведки. Метод прогнозирования позволяет определить с достаточной степенью ввероятности основные количественные показатели последствий химической аварии, выполнить предварительно расчеты, которые будут использованы в ходе ликвидации последствий аварии. На основе таких расчетов возможны правильные выводы и соответствующие решения.

Оценивая химическую обстановку по данным химической разведки, вместо расчетных таблиц учитывают фактические данные, полученные химическими разведчиками во время обследования зараженной территории.

Следовательно, под химической обстановкой понимают масштабы и степень заражения воздуха, почвы, источников водоснабжения, растений, разнообразных объектов и людей в результате аварии на химически опасных объектах СДЯВ.

Оценка химической обстановки — это выяснение масштабов химического поражения окружающей среды и выбор разнообразных вариантов защиты населения, наиболее целесообразных действий спасателей и сил ЭМП относительно ликвидации аварии.

Средствами оценки химической обстановки является: карта (схема) с обозначенным на ней местом ХОО (химически опасного объекта) и зоной распространения зараженного воздуха, расчетные таблицы и формулы, а также приборы для определения температуры воздуха, направления и скорости ветра, вертикальной стойкости воздуха (инверсия, изотермия, конвекция).

Оценка химической обстановки включает:

  • определение глубины зоны заражения;

  • определение площади зоны заражения и нанесения на план местности;

  • определение времени подхода зараженного воздуха к объекту;

  • определение длительности поражающей действия СДЯВ;

  • определение возможных потерь людей.

Границу зоны и площадь заражения предварительно определяют расчетным методом по таблицам справочника, потом силами разведки обнаруживают фактические размеры зоны, после чего эти данные наносят на карту (схему).

Размеры зоны химического заражения зависят от глубины и ширины распространения зараженного воздуха с поражающими концентрациями СДЯВ, а также от количества СДЯВ на объекте, их токсичности, физических свойств, реальных метеоусловий и рельефа местности. Глубину распространения зараженного воздуха на открытой или закрытой местности определяют по таблицам с учетом поправочных коэффициентов на влияние скорости ветра.

Ширина зоны химического заражения зависит от степени вертикальной стойкости воздуха, которая определяется по таким соотношениям: при инверсии — 0,03 глубины, при изотермии — 0,15 глубины, при конвекции — 0,8 глубины. За площадь зоны химического заражения берется площадь равнобедренного треугольника, которая равняется половине глубины распространения зараженного воздуха на ширину зоны химического заражения.

В случае аварий на химически опасных объектах (ХОО) с выбросами сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ) площадь зоны химического заражения (3X3) и ее угловые значения будут зависеть от скорости ветра (рис. 31).

Рис. 31. Нанесение зон заражения СДЯВ на карту (схему):

а – при скорости ветра < 1 м/с; б – при скорости ветра 1 м/с; в – при скорости ветра > 1 м/с

Так при скорости ветра до 0,5 м/с 3X3 будет иметь форму круга с угловыми размерами 360°. При скорости ветра от 0,6 до 1 м/с она будет иметь форму полукруга с угловыми размерами 180°. При скорости ветра от 1,1 до 2 м/с – форму сектора с угловыми размерами 90°.

И, наконец, при скорости ветра 2 м/с и больше -- форму сектора с угловыми размерами 45°.

Площадь возможного заражения первичной (или вторичной) тучей СДЯВ также определяют по формуле

SМ = 8,72 × 10-3 × Г2 × φ,

где SМ – площадь зоны возможного заражения СДЯВ, км2;

Г – глубина заражения, км;

φ – условный размер зоны возможного заражения.

Первичная туча СДЯВ образуется в результате мгновенного (1—3 мин.) перехода в атмосферу частей содержания резервуара из СДЯВ при его разрушении.

Вторичная туча — это туча СДЯВ, которая образуется в результате испарения разлитого вещества — подстилающей поверхности.

Площадь зоны фактического заражения 5φ (км2) рассчитывают по формуле

Sφ = К × Г2 × t0,2

где К – коэффициент, который зависит от степени вертикальной стойкости воздуха, принимается ровным 0,081, – при инверсии; 0,133 – при изотермии; 0,235 – при конвекции;

t – время, которое прошло после аварии, час.

Время приближения зараженного воздуха к определенной границе (объекту) и определяется делением расстояния R (м) от места утечки СДЯВ к данной границе (объекту) на среднюю скорость v перемещения тучи ветром (м/с). Среднюю скорость перемещения тучи зараженного воздуха определяют по табл. 24.

Таблица 24