<<
>>

Примеры решения типовых задам по прогнозированию химической обстановки

Задача 2.1. Определить глубину распространения АХОВ при аварии на химически опасном объекте при следующих исходных данных: тип АХОВ — хлор; количе- 2.2. Прогнозирование последствий техногенных ЧС

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.

<< | >>
Источник: Л. А. Михайлов, В. П. Соломин, А. Л. Михайлов, А. В. Старостенко и др.. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / — СПб.: Питер. — 302 с.: ил.. 2006

Еще по теме Примеры решения типовых задам по прогнозированию химической обстановки:

  1. Прогнозирование экологической обстановки при авариях на химически опасных объектах
  2. 3.2.2. Оценка химической обстановки при применении химического оружия
  3. ГЛАВА 2 Прогнозирование обстановки при чрезвычайных ситуациях
  4. Прогнозирование обстановки при лесном пожаре
  5. 3.2. ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
  6. 3.2.1. Оценка химической обстановки на объектах, имеющих СДЯВ
  7. Типовые задачи принятия решений
  8. Е.В. ЛУЦЕНКО, В.И.ЛОЙКО, Л.О. ВЕЛИКАНОВА. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА Поддержано грантом КубГАУ, 2008
  9. ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА НА МАДРИДСКОМ ФРОНТЕ И РЕШЕНИЕ НА КОНТРУДАР
  10. 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
  11. Занятие 3.1. Практическое занятие по теме «Формулы конфликта» (проводится на примере решения ситуационных задач)