№ | Слайд | Текст |
1 |
 |
Оценка химической обстановки на опасном объекте экономики |
2 |
 |
Аварии на пожаровзрывоопасных объектахпожары с последующим взрывом газообразных (сжиженных) углеводородных продуктов; взрывы топливно-воздушных смесей и других взрывоопасных веществ (ВзВ); взрывы в результате свободного истечения легковоспламеняющихся газов и жидкостей (ЛВГЖ). Особо опасные источники взрывов – предприятия категории А и Б пожаро- и взрывоопасности. |
3 |
 |
Пожаровзрывоопасные объектыпредприятия пищевой, химической, нефтеперерабатывающей и целлюлозной бумажной промышленности; предприятия, использующие газо- и нефтепродукты в качестве сырья и энергоносителей; предприятия, использующие лакокрасочные материалы и др. газо- и продуктопроводы; все виды транспорта, перевозящие взрывчатые вещества (ВзВ); топливозаправочные станции. |
4 |
 |
Взрывчатые вещества (ВзВ)ВзВ конденсированного типа (тринитротолуол (тротил), гексоген, динамит); Газо-, топливовоздушные смеси, газы, пыли. Группы ВзВ инициирующие бризантные метательные Метан, пропан, бутан, этилен, пропилен, бутилен и др. |
5 |
 |
Vп распространения пламени составляет тысячи метров в секVп распространения пламени составляет сотни метров в сек. |
6 |
 |
Аварии с выбросом ОХВ и СДЯВВоздействие СДЯВ Сдяв ПДК, мг/м3 Дегазация Тип облака Удушающие Удушающие Удушающие Хлор 1,0 Растворы щелочи, аммиака Первичное (давление), первичное и вторичное (изотермия) Фосген 0,5 Растворы щелочи, аммиака Первичное и вторичное Хлорпикрин 0,7 Растворы щелочи и сернистого натрия Вторичное Общеядовитые Общеядовитые Синильная кислота 0,3 раствор ДТС-ГК Первичное и вторичное Окись углерода 20,0 Проветривание Первичное Удушающе-общеядовитые Удушающе-общеядовитые Удушающе-общеядовитые Сернистый ангидрид 10,0 Щелочи и известковое молоко Первичное и вторичное Окислы азота 2,0 Растворы щелочи, вода Первичное и вторичное Сероводород 10,0 вода, раствор ДТС-ГК Первичное Удушающе-нейтропные Аммиак 20,0 Вода Первичное Нейтропные Сероуглерод 1,0 Растворы сернистого натрия, известковое молоко Вторичное |
7 |
 |
|
8 |
 |
Поражающее действие СДЯВ определяется:величиной токсидозы; местоположением на зараженной территории; наличием или отсутствием средств индивидуальной защиты (СИЗ); знанием и использованием регламента поведения при аварии. |
9 |
![Эквивалентное количество СДЯВ в первичном облаке Qэ1, [т] вычисляется](/up/thumbs/245643/009.jpg) |
Эквивалентное количество СДЯВ в первичном облаке Qэ1, [т] вычисляетсяпо формуле k1 – коэффициент, зависящий от условий хранения ОХВ и определяемый по табл. 4 Приложения 2, k3 – коэффициент, равный отношению поражающей токсодозы хлора к поражающей токсодозе рассматриваемого ОХВ (см. табл. 4 Приложения 2), K5 – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха, принимается равным 1 для инверсии, 0, 23 – для изотермии, 0,08 – для конвекции, k7 – коэффициент, зависящий от температуры воздуха, указывается в виде дроби, числитель которой соответствует значению для первичного облака, а - для вторичного облака (см. табл. 4 Приложения 2). – – количесто разлившегося (выброшенного) ОХВ, [т], |
10 |
![где ср - удельная теплоемкость жидкого СДЯВ, [кДж/(кг·°С)];](/up/thumbs/245643/010.jpg) |
где ср - удельная теплоемкость жидкого СДЯВ, [кДж/(кг·°С)];де ср - удельная теплоемкость жидкого СДЯВ, [кДж/(кг·°С)]; Эквивалентное количество СДЯВ в первичном облаке Qэ2, [т] При определении величины Qэ1 для сжиженных газов, не вошедших в таблицу 4 Приложения 2, значение коэффициента k7 =1, а коэффициент k1 рассчитывается по соотношению - разность температур жидкого СДЯВ до и после разрушения емкости, [°С]; - удельная теплота испарения жидкого СДЯВ при температуре испарения, [кДж/кг]. Где |
11 |
 |
Коэффициент k6 вычисляется по формулеПри определении Qэ2 для веществ, не вошедших в приложение 2, значение коэффициента k7 =1, а коэффициент k2 определяется по формуле где Р - давление насыщенного пара вещества при заданной температуре воздуха, [мм рт. ст.]; М - молекулярная масса вещества. |
12 |
![Глубины зоны заражения первичным Г1, [км] и вторичным Г2, [км]](/up/thumbs/245643/012.jpg) |
Глубины зоны заражения первичным Г1, [км] и вторичным Г2, [км]облаками определяются в зависимости от скорости ветра Vb, [м/с] и величин Qэ1, [т] и Qэ2, [т] по таблицам 1 и 2 Приложения 2 методом линейной интерполяции (см. рис.). Треугольники АВС и АDL подобны, значит их стороны пропорциональны: Тогда искомое значение Г1 будет равно Зависимость глубины зоны заражения от эквивалентного количества СДЯВ в первичном облаке |
13 |
 |
Полная глубина зоны зараженияВозможная глубина зоны заражения Степень поражения: Смертельная Средняя Легкая Пороговая – скорость переноса зараженного облака, [км/ч], определяемая по таблице 6 Приложения 2. Распределение людей по степеням поражения приближено можно принять следующим: Доля: 0,10 0,15 0,20 0,55 |
14 |
 |
Глубины зон с разной степенью поражениясмертельного поражения Г = 0,3 Г; поражения средней степени тяжести Г = 0,5 Г; легкой степени тяжести Г = 0,7 Г. Площадь фактического заражения ОХВ, находящаяся внутри зоны возможного заражения – Коэффициент, учитывающий влияние вертикальной устойчивости воздуха на ширину зоны заражения и равный для инверсии 0,081, изотермии – 0,133, для конвекции – 0,235. |
15 |
 |
Площадь зоны возможного заражения? – угол раскрытия сектора зоны возможного заражения Далее расчетные значения Sв и Sф сравниваются между собой. За окончательную величину зоны заражения Sв принимается наименьшее из этих двух величин |
16 |
 |
Вид зоны возможного заражения |
17 |
 |
Эквивалентное количество суммарного выброса СДЯВ |
«Оценка химической обстановки на опасном объекте экономики» |
http://900igr.net/prezentacija/obg/otsenka-khimicheskoj-obstanovki-na-opasnom-obekte-ekonomiki-245643.html