Примеры решения типовых задач по прогнозированию химической обстановки
Задача 4.1.Определить глубину распространения АХОВ при аварии на химически опасном объекте при следующих исходных данных: тип АХОВ — хлор; количество АХОВ Q0 = 96 т; условия хранения АХОВ — жидкость под давлением; высота обвалования H =2м; метеоусловия: изотермия; температура воздуха TВ = 10 °С; скорость ветра υ10 = 2 м/с.
Решение
1. Вычислить эквивалентное количество хлора, перешедшее в первичное и вторичное облака.
Вычислить эквивалентное количество хлора, перешедшее в первичное облако, по формуле (4.1):
QЭl= K1K3K5K’7Q0 = 0,18 • 1 • 0,23 • 0,08 • 96 = 3,18 т,
где К1 = 0,18 (см. приложение 2, табл. П2.1); К3 = 1 (см. приложение 2, табл. П2); К5 = 0,23 (см. формулу (4.1)); K′7 = 0,08 (см. приложение 2, табл. П2.1).
Вычисляем эквивалентное количество хлора, перешедшее во вторичное облако, по формуле (5.2):
QЭ2 = (1 - К1) К2 К3 К4 К5 К6 К″7 =
= (1- 0,18) • 0,052 • 1 • 1,33 • 0,23 • 3,03 • 1 • = 1,357т,
где К2 = 0,052 (см. приложение 2, табл. П2.1); К4 = 1,33 (см. приложение 2, табл. П2.3); К’’7 = 1 (см. приложение 2, табл. П2.1); h = Н - 0,2 = 2 - 0,2 = 1,8 м; d = 1,553 т/м3 (см. приложение 2, табл. П2.1);
Т = = = 40,4ч; Т = = = 40,4ч;
К6 = N 0,8 = 4 0,8 = 3,03.
2. Вычислить глубину распространения первичного и вторичного облаков АХОВ (см. приложение 2, табл. П2.2) с применением формул интерполирования:
Гх = ГМ + (QX – Qм)
где Гб, Гм, Гх — большее, меньшее и искомое значение глубины распространения зараженного АХОВ воздуха соответственно, км; Qб, Qм, Qх — большее, меньшее и непосредственно перешедшее в первичное (вторичное) облако количество АХОВ соответственно, т.
|
|
В данном случае для скорости ветра в приземном слое 2 м/с глубина распространения первичного и вторичного облаков АХОВ составит
Г′ = 5,35 + (3,18-3) = 5,35 + = 5,52 км;
Г″ = 2,84 + (1,36-1) = 2,84 + = 3,29 км;
3. Общая глубина распространения облаков зараженного АХОВ воздуха вычисляется по формуле (4.3):
ГΣ = Г ' + 0,5 Г " = 5,52 + 0,5 • 3,29 = 1,65 + 5,52 = 7,17 км.
4. Предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс (Гп) вычисляется по формуле (4.4):
Гп = N υ = 4 • 12 = 48 км.
В рассматриваемом случае N = 4 ч, скорость переноса переднего фронта облака зараженного АХОВ воздуха υ= 12 км/ч (см. приложение 2, табл. П2.5).
Так как ГΣ < Гп, общая глубина распространения зараженного АХОВ воздуха составит Г = 7,17 км.
Задача 4.2.Врезультате аварии на химически опасном объекте произошел выброс АХОВ. Определить время подхода облака зараженного АХОВ воздуха к населенным пунктам при следующих исходных данных:
· расстояния от источника выброса АХОВ до населенных пунктов составляют: Х1 = 2 км; Х2 = 6 км; Х3 = 12 км;
· метеоусловия: изотермия; скорость ветра υ10 = 2 м/с.
Решение
1.По табл. П2.5 (см. приложение 2) определяется скорость переноса переднего фронта облака зараженного АХОВ воздуха, зависящая от скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха: υ = 12 км/ч.
|
|
2.По формуле (4.5) вычисляется время подхода облака зараженного воздуха к каждому населенному пункту:
t1 = = = 0,17ч, или около 10мин;
t2 = = = 0,5ч, или около 30мин;
t3 = = = 1ч.
Задача 5.3.На химически опасном объекте произошел выброс фосгена. Определить ожидаемые общие потери населения и их структуру при следующих исходных данных:
· глубина распространения облака зараженного воздуха Г = 12 км, в том числе в городе Гг = 5 км;
· площадь зоны фактического заражения SФ = 25,8 км2;
· средняя плотность населения: в городе — ∆ = 2800 чел/км2; в загородной зоне — ∆' = 140 чел/км2;
· обеспеченность населения противогазами: в городе — п1 = 60%; в загородной зоне — п'1 = 50%;
· обеспеченность населения убежищами: в городе — п2 = 10%; в загородной зоне — п'2 = 0%.
Решение
1. Вычисляется доля незащищенного населения по формуле (5.7):
1) в городе: К = 1 - п1 - п2 = 1 - 0,6 - 0,1 = 0,3;
2) в загородной зоне: К' = 1 - п'1 - п'2 = 1 - 0,5 - 0 = 0,5.
2. Вычисляются возможные общие потери населения в очаге поражения АХОВ по формуле (4.6):
|
|
PO = SФ = 25,8 =
= 25,8(350 + 40,8) = 10 083чел.
3. Структура потерь может составить:
· 10 083 • 0,35 = 3529 чел. - безвозвратные;
· 10 083 • 0,40 = 4033 чел. — санитарные тяжелой и средней форм тяжести;
· 10 083 • 0,25 = 2521 чел. — санитарные легкой формы тяжести.
Выводы
Таким образом, прогнозирование последствий техногенных ЧС является:
1) необходимым для выбора оптимальных действий сил ликвидации ЧС;
2) основой противодействия ЧС, которая обеспечит минимальные потери (исключит потери);
3) основой эффективной защиты населения и территорий, так как прогноз основан на анализе причин возникновения ЧС, ее источника в прошлом и настоящем.
Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 6740; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!