Расчетно-практическая работа «Определение глубины распространения АХОВ при полном разрушении химически опасного объекта»

Выполнил: Слепухин А.В.

215 группа

Вологда

Задание:

Определить глубину распространения облака АХОВ при полном разрушении химически опасного объекта при следующих исходных данных:

- Наименование и количество используемых АХОВ:

Хлор - 50 т;

Аммиак - 1000 т;

Окись этилена - 500 т;

Сероводород - 100 т.

Все вещества хранились на складе сырья в металлических резервуарах в жидкой фазе под давлением:

- Метеоусловия:

Изотермия;

Температура воздуха, Тв = 15 °C;

Скорость ветра, V10=3м/с;

Предельная продолжительность метеоусловий N = 4 часа.

Решение:

1. Определить эквивалентного количества вещества, образующего первичное облако.

Эквивалентное количество АХОВ по первичному облаку(в тоннах) определяется по формуле:

Расчетно-практическая работа «Определение глубины распространения АХОВ при полном разрушении химически опасного объекта» - student2.ru ,

где

К1- коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ (определяет относительное количество АХОВ, переходящее при аварии в газ). Для сжатых газов Расчетно-практическая работа «Определение глубины распространения АХОВ при полном разрушении химически опасного объекта» - student2.ru = 1, в других случаях коэффициент К1 зависит от АХОВ. (прил.1, табл.2);

К3 - коэффициент, учитывающий отношение пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе данного АХОВ. (прил.1, табл.2);

К5- коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха, принимается равным: для инверсии К5= 1, для изотермииК5= 0,23 и дляконвекцииК5= 0,08;

К7- коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха.(прил.1, табл.2);

Расчетно-практическая работа «Определение глубины распространения АХОВ при полном разрушении химически опасного объекта» - student2.ru - количество выброшенного (разлившегося) при аварии АХОВ, т.

Для Хлора: QЭ1 = 0,18*1,0*0,23*1,0*50= 2,07 т.

Для Аммиака: QЭ1 = 0,18*0,04*0,23*1,0*1000 = 1,66 т.

Для Окиси этилена: QЭ1 = 0,05*0,27*0,23*1,0*500 = 1,55 т.

Для Сероводорода: QЭ1 = 0,27*0,036*0,23*1,0*100 =0,22 т.

2. Определить эквивалентного количества вещества, образующего вторичное облако.

Эквивалентное количество АХОВ по вторичному облаку(в тоннах) определяется по формуле:

Расчетно-практическая работа «Определение глубины распространения АХОВ при полном разрушении химически опасного объекта» - student2.ru , где

К1- коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ (определяет относительное количество АХОВ, переходящее при аварии в газ). Для сжатых газов Расчетно-практическая работа «Определение глубины распространения АХОВ при полном разрушении химически опасного объекта» - student2.ru = 1, в других случаях коэффициент К1 зависит от АХОВ. (прил.1, 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, т/м2ч.) (прил.1, табл.2);

К3 - коэффициент, учитывающий отношение пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе данного АХОВ. (прил.1, табл.2);

К4- коэффициент, учитывающий скорость ветра.(прил.1, табл.3);

К5- коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха, принимается равным: для инверсии К5= 1, для изотермииК5= 0,23 и дляконвекцииК5= 0,08;

К6- коэффициент, зависящий от времени, на которое осуществляется прогноз (зависит от времени, прошедшего после начала аварии, N).

К6= N0,8при N<T;

К6= Т0,8при N>T;

К6= 1при Т< 1 часа,

где N - время, на которое определяется прогноз;

Т -время испарения АХОВ.

Время испарения АХОВ определяется по формуле:

h · d

Тисп. = _________

К2· К4 · К7

К7- коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха.(прил.1, табл.2);

Расчетно-практическая работа «Определение глубины распространения АХОВ при полном разрушении химически опасного объекта» - student2.ru - количество выброшенного (разлившегося) при аварии АХОВ, т.

h - высота слоя разлившегося АХОВ, м.;

d - плотность АХОВ, т/м3. (прил.1, табл.2)

Для Хлора: Расчетно-практическая работа «Определение глубины распространения АХОВ при полном разрушении химически опасного объекта» - student2.ru

0,05*1,568

Тисп. = _____________ = 1,13 ч.

0,052*1,33*1,0

Для Аммиака: Расчетно-практическая работа «Определение глубины распространения АХОВ при полном разрушении химически опасного объекта» - student2.ru

0,05*0,681

Тисп. = _____________ = 1,02 ч.

0,025*1,33*1,0

Для Окиси этилена: Расчетно-практическая работа «Определение глубины распространения АХОВ при полном разрушении химически опасного объекта» - student2.ru

0,05*0,882

Тисп. = _____________ = 0,81 ч.

0,041*1,33*1,0

Для Сероводорода: Расчетно-практическая работа «Определение глубины распространения АХОВ при полном разрушении химически опасного объекта» - student2.ru

0,05*0,964

Тисп. = _____________ = 0,86 ч.

0,042*1,33*1,0

3. 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 прил.1, табл.1.В таблице приведены максимальные значения глубин зон заражения первичным Г1 ( Расчетно-практическая работа «Определение глубины распространения АХОВ при полном разрушении химически опасного объекта» - student2.ru )или вторичным облаком АХОВ Г2 ( Расчетно-практическая работа «Определение глубины распространения АХОВ при полном разрушении химически опасного объекта» - student2.ru ), определяемые в зависимости от эквивалентного количества вещества и скорости ветра. А максимально возможная глубина зоны заражения Гå, км, обусловленная первичным и вторичным облаками определяется по формуле:

Гå = Г'+ 0,5Г'', где

Г ' - наибольший, а Г" - наименьший из полученных размеров Г1 и Г2, км.

Хлор: Г1 = 3,99 км., Г2 = 7,96 км.,

Гå = 7,96 + 0,5*3,99 = 9,96 км.

Аммиак: Г1 = 3,99 км., Г2 = 7,96 км.,

Гå = 7,96 + 0,5*3,99 = 9,96 км.

Окись этилена:Г1 = 3,99 км., Г2 = 15,18 км.,

Гå = 15,18 + 0,5*3,99 = 17,18 км.

Сероводород: Г1 = 0,68 км., Г2 = 1,53 км.,

Гå = 1,53 + 0,5*0,68 = 1,87 км.

4. Ответ

Глубина заражения местности Аварийно Химически Опасными Веществами равна:

1) Для Хлора - 9,96 км.

2) Для Аммиака - 9,96 км.

3) Для Окиси этилена - 17,18 км.

4) Для Сероводорода - 1,87 км.

Наши рекомендации