Примеры решения типовых задам по прогнозированию химической обстановки
ство АХОВ Оо “ 96 т; условия хранения АХОВ — жидкость под давлением; высота обвалования //= 2 м; метеоусловия — изотермия; температура воздуха Т, - 10'С; скорость ветра К|ц =• 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 (2.4):
= К, • К3 ?^•^•а-0,18-1- 0,23 • 0,08 -96-3,18 [т],
где /С, - 0,18 (см. табл. П2 прил. 2); К-л = 1 (см. табл. П2 прил. 2); » 0,23 (см. формулу (2.4)); 1С7 - 0,8 (см. табл. П2 прил. 2).
Вычисляем эквивалентное количество хлора, перешедшее во вторичное облако, по формуле (2.5):
96
= (1 -0,18)-0,052-1-1,33-0,23-3,03-1 — = 1,357 [г],
1,8-1,553
где К2 “ 0,52 (см. табл. П2 прил. 2); К1 = 1,33 (см. табл. ПЗ прил. 1): К' 1 (см. табл. П2 прил. 2); И = Н - 0,2 - 2 - 0,2 = 1,8 [м]; (1- 1,553 [т/м3] (см. табл П2 прил. 2):
Ы 1,8-1,553
Кь = №* = 4о<8=3,03. 2.
Вычислить глубину распространения первичного и вторичного облаков АХОВ (см. табл. П1 прил. 2) с применением формул интерполирования:
(2.17)
где Г6, Гм, Г, — большее, меньшее и искомое значение глубины распростра- нения зараженного АХОВ воздуха, соответственно, км; 01. О., б, - большее, меньшее II 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, =2,84+5'3^ ^,84-(1.36-1) = 2.84 + ^-0,36-3,29 [км| 3.
Общая глубина распространения облаков зараженного АХОВ воздуха вычисляется по формуле (2.8):
Щг Г + 0,5Г" - 5,52 + 0,5-3,29 - 1,65 + 5,52 - 7,17 [км].
Предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс (Г,.) вычисляется по формуле (2.4):
Ги = ЛЧ'=4-12 = 48 [км/ч].
В рассматриваемом случае Лг= 4 ч, скорость, переноса переднего фронта облака зараженного АХОВ воздуха У= 12 км/ч (см.
табл. ПЗ прил. 2).Так как Гу< Г„, общая глубина распространения зараженного АХОВ воздуха составит Г = 7,17 км.
Задача 2.2. В результате 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: X, в 2 км; Х2» 6 км; А'3 *= 12 км; ?
метеоусловия - изотермня; скорость ветра У10 = 2 м/с.
Решение 1.
По таол. П5 прил. 2 определяется скорость переноса переднего фронта облака зараженного АХОВ воздуха, зависящая от скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха: V- 12 км/ч. 2.
По формуле (2.14) вычисляется время подхода облака зараженного воздуха к каждому населенному пункту:
"^“72 =0,17 М» или около Ю мин;
Задача 2.3. На химически опасном объекте прс лить ожидаемые общие потерн населения и их ных данных: ?
глубина распространения облака в городе, Гг - 5 км; ?
площадь зоны фактического заражения 5Ф - 25,8 км!; ?
средняя плотность населения — в городе Д - 2800 чел./км2; в загородной зоне Д' = 140 чел./км2; ?
обеспеченность населения противогазами — в городе л, 60%; в загородной зоне ?
обеспеченность населения убежищами - в городе п, - 10%: в загородной зоне п\ - 0%.
Решение 1.
Вычисляется доля незащищенного населения по формуле (2.16): ?
в городе - /С - 1 - и, - я2 - 1 - 0.6 - 0,1 - 0,3; ?
в загородной зоне - К' - 1 - п\ - п\ - 1 - 0,5 - 0 - 0,5. 2.
Вычисляются возможные общие потери населения ь очаге поражения АХОВ по формуле (2.15):
/>°=5ф •[^Д^+^1--Ь|д/г1 = 25.8|-|-2800-0.3 + р-^-140.0.5| =
= 25,8 • (350 + 40,8) = 10 083 (чел]. 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. 2.2.2.
Выводы
Таким образом, прогнозирование последствий техногенных ЧС является: 1
) необходимым для выбора оптимальных действии сил ликвидации ЧС; 2)
основой противодействия ЧС, которая обеспечит минимальные потери (исключит потери); 3)
основой эффективной защиты населения и территорий, так как прогноз базируется на анализе причин возникновения ЧС, ее источника в прошлом и настоящем. 2.3.
Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций природного характера 2.3.1.
Еще по теме Примеры решения типовых задам по прогнозированию химической обстановки:
- Прогнозирование экологической обстановки при авариях на химически опасных объектах
- 3.2.2. Оценка химической обстановки при применении химического оружия
- ГЛАВА 2 Прогнозирование обстановки при чрезвычайных ситуациях
- Прогнозирование обстановки при лесном пожаре
- 3.2. ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
- 3.2.1. Оценка химической обстановки на объектах, имеющих СДЯВ
- Типовые задачи принятия решений
- Е.В. ЛУЦЕНКО, В.И.ЛОЙКО, Л.О. ВЕЛИКАНОВА. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА Поддержано грантом КубГАУ, 2008
- ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА НА МАДРИДСКОМ ФРОНТЕ И РЕШЕНИЕ НА КОНТРУДАР
- Программы расчета энергозатрат и затрат машинного времени при спус-ко-подъемных операциях за цикл проводки скважины, на примере спуско-подъемного комплекса (СИК) буровых установок различных типов
- Занятие 3.1. Практическое занятие по теме «Формулы конфликта» (проводится на примере решения ситуационных задач)