Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БЖД отдельная копия.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
06.09.2019
Размер:
57.34 Кб
Скачать

4.2.2 Прогноз возможных последствий разлива ахов

1. Время испарения АХОВ.

Т = (h * d) / (K2 * K4 * K7) ч, [8] где:

h – толщина слоя разлившейся жидкости. h = 0,05,

d – плотность АХОВ кг/м3 d = 1,553,

К2 – коэффициени физико-химических свойств АХОВ. К2 = 0,052,

K4 – коэффициент скорости ветра. K4 = 1,

K7 – коэффициент температуры воздуха. K7 = 1.

Т = (0,05 * 14,553) / (0,052 * 1 * 1) = 1,49 = 1,5 ч.

2. Эквивалентное количество АХОВ по первичному облаку.

QЭ1 = К1 * К3 * К5 * К17 * Q0 т, [8] где:

К1 – коэффициент условий хранения АХОВ. К1 = 0,18,

К3 – коэффициент эквивалентной токсичности дозы. К3 = 1,

К17 – вспомогательный коэффициент. К17 = 1,4.

QЭ1 = 0,18 * 1 * 1 * 1,4 * 57 = 14,6 т.

3. Эквивалентное количество АХОВ по вторичному облаку.

QЭ2 = (1 – К1) * К2 * К3 * К4 * К5 * К6 * К7 * (Q0 / (h * d)) т, [8] где:

К2 – вспомогательный коэффициент. К2 = 0,052,

К3 – вспомогательный коэффициент. К3 = 1,

К4 – вспомогательный коэффициент. К4 = 1,

К5 – коэффициент СВУ воздуха. К5 = 1,

К6 – коэффициент времени. Т.к. предельное время сохранения неизменными метеоусловий после аварии N = 4 ч > Т = 1,5 ч, принимаем К6 = Т0,8 = 1,50,8 = 1,4,

К27 – вспомогательный коэффициент. К27 = 1,

Q0 – количество утекшего АХОВ. Q0 = 57 т.

QЭ2 = (1 – 0,18) * 0,052 * 1 * 1 * 1 * 1,4 * 1 * (57 / ( 0,05 * 1,553)) = 42,5 т.

4. Глубина зоны заражения.

Глубина зоны заражения определяется путём линейной интерполяции табличных значений глубин:

Г = Г2 + 0,5 * Г1 км, где:

Г1 – глубина зоны зарадения по первичному облаку.

Г1 = ((Гмак1 – Гмин1) / (Qмак1 – Qмин1)) * (QЭ1 – Qмин1) + Гмин км, [8] где:

Гмак1 – наибольшая глубина зоны заражения. Гмак1 = 29,56 км,

Гмин1 – наименьшая глубина зоны заражения. Гмин1 = 19,2 км,

Qмак1 – наибольшее эквивалентное количество АХОВ. Qмак1 = 20 т,

Qмин1 – наименьшее эквивалентное количество АХОВ. Qмин1 = 10 т.

Г1 = ((29,56 – 19,2) / (21 - 10)) * (13,6 - 10) + 19,2 = 22,9 = 23 км.

Г2 – глубина зоны заражения по вторичному облаку.

Г2 = ((Гмак2 – Гмин2) / (Qмак2 – Qмин2)) * (QЭ2 – Qмин2) + Гмин2 км, [8] где:

Гмак2 – наибольшая глубина зоны заражения. Гмак2 = 52,67 км,

Гмин2 – наименьшая глубина зоны заражения. Гмин2 = 38,13 км,

Qмак2 – наибольшее эквивалентное количество АХОВ. Qмак2 = 50 т,

Qмин2 – наименьшее эквивалентное количество АХОВ. Qмин2 = 30 т.

Г2 = ((52,67 – 38,13) / (50 – 30)) * (41,5 – 30) + 38,13 = 46,5 км.

Гп = N * vп км, где:

vп – скорость переноса переднего фронта заражённого облака. vп = 5 км / ч,

Гп = 4 * 5 = 20 км,

Г = 46,5 + 0,5 * 23 = 58 км. Т.к. Г > Гп, принимаем Г = Гп = 20 км.

5. Площадь зоны заражения.

Возможное заражение:

Sв = ((π * Г2) / 360) * φ км2, где:

φ – угол охвата. φ = 180о.

Sв = ((3,14 * 202) / 360) * 180 = 628 км2.

Фактическое заражение:

Sф = К8 * Г2 * N0,2 км2, где:

К8 – вспомогательный коэффициент. К8 = 0,081.

Sф = 0,081 * 202 * 40,2 = 42,7 км2.

4.2.3 Выводы касательно возможного разлива ахов

В случае разлива 57 т. хлора при сходе с рельсов вагона для перевозки АХОВ:

1. Прогнозируемое время испарения хлора составит 1,5 часа.

2. Эквивалентное количество хлора по первичному облаку составит 14,6 т.

3. Эквивалентное количество хлора по вторичному облаку составит 42,5 т.

4. Расчётная глубина зоны заражения составит 20 км.

5. Площадь зоны заражения составит:

5.1. Возможная площадь 628 км2.

5.2. Площадь фактического заражения 42,7 км2.

Таким образом, при наихудшем стечении обстоятельств, последствием потери сцепления, схода с рельсов и разрушения ёмкости с хлором станет заражение в течение следующих полутора часов окружающей местности на глубину 20 км. Облако заражённого воздуха распространится по фактичской площади 42,7 км2, однако, ввиду непредсказуемости погодных условий, мероприятия по защите населения и имущества следует проводить на площади 628 км2 (полукруг радиусом 20 км).

9