Прогнозирование последствий чрезвычайной ситуации на объекте морского транспорта

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Ноября 2013 в 23:07, контрольная работа

Описание работы

1. Исходные данные (сценарий возникновения чрезвычайной ситуации на объекте морского транспорта).
Судно-контейнеровоз «Stoyko Peev» стоит у причала № 4 порта Галифакс (Канада). Получено сообщение об инциденте на территории специализированного перегрузочного комплекса для контейнеров: вследствие повреждения запорной арматуры многоэлементного газового контейнера (МЭГК) произошла утечка сжиженного газа - сероводорода. Количество разлившегося сероводорода, являющегося сильнодействующим ядовитым веществом (СДЯВ), 5 т. Характер разлива СДЯВ - «свободно».

Файлы: 1 файл

Работа по Терновскому для любимой).docx

— 48.26 Кб (Скачать файл)

 

     

Для Qэ1 = 0,01 т и скорости ветра u = 2 м/с определяем глубину зоны заражения первичным облаком сероводорода: Г1 = 0,26 км.    

Для Qэ2 = 0,035 т и скорости ветра u = 2 м/с путем интерполирования определяем глубину зоны заражения вторичным облаком сероводорода: Г2 = 0,41 км.

Определяем полную глубину зоны заражения ГΣ (км), обусловленной воздействием первичного и вторичного облака сероводорода:

 

ГΣ = Г’ + 0,5 ·Г’’= 0,41 + 0,5· 0,26 =  0,54 км,

 

где: Г’ - наибольший, Г’’ - наименьший из размеров Г1 и Г2.

Определяем предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс Гп (км):

                 

Гп = N · vп =1· 12 = 12 км.

 

За окончательную расчетную глубину зоны заражения Г (км) принимаем меньшее из двух сравниваемых между собой значений ГΣ и Гп :

    =  0,54 км.

Определяем площадь зоны возможного заражения Sв (км2) для первичного и вторичного облака сероводорода:

 

Sв = π · Г2 · φ / 3600   = 3,14 · 0,54 2 · 900 / 3600 = 0,23  км ,

                    

где: Г=  0,54  – расчетная глубина зоны заражения, км; 

φ = 900 - угловой размер зоны заражения, град (таблица 7).

 

 

Таблица 7

Угловые размеры зоны возможного заражения СДЯВ в зависимости от скорости ветра

 

Скорость ветра (u), м/с

≤ 0,5

0,6 - 1

1,1 - 2

>2

φ , град

360

180

90

45


      

Определяем площадь зоны фактического заражения Sф (км2):

 

Sф = К8 · Г2 · N0,2 = 0,133  · 0,54 · 10,2   = 0,03 км2               ,

 

где: К8 = 0,133 – коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха – изотермии (п. 3.4. Методики прогнозирования наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах морського транспорту).

.

 

 

2.5. Расчет  глубин распространения облака  СДЯВ в поражающих концентрациях  при смертельном, тяжелом, среднем  и легком поражении.

Территория возможного химического заражения представляет собой сектор, имеющий угловой размер φ = 900 (таблица 7) и радиус, равный значению расчетной глубины зоны заражения Г= 0,54 км. Центр сектора совпадает с источником заражения – местом разлива сероводорода. Биссектриса сектора совпадает с осью следа облака и ориентирована по направлению ветра.

В районе химического заражения выделяют зоны смертельной концентрации, тяжелых, средних и легких поражений.  

Рассчитываем  глубину зоны смертельных поражений  Г (км):

 

  ,

 

где:  λ = 2,31;  Ψ= 0,58 – коэффициенты, зависящие от скорости ветра (таблица 8);

Qэ = Qэ1 + Qэ2 = 0,01 + 0,035 = 0,045 – общее эквивалентное количество сероводорода, перешедшего в первичное и вторичное облако, т;                                                                              

Д = 16 ,1– летальная токсодоза для сероводорода, мг.мин/л.           

Рассчитываем  глубину зоны тяжелых поражений  Г0,4  (км):

 

  ,

 

где: Д0,4 = 0,4 Д = 0,4,44 - значение токсодозы, соответствующее 40% летальной токсодозы для сероводорода, мг.мин/л.

Рассчитываем глубину  зоны поражений средней тяжести  Г0,2 (км):

 

  ,

 

где: Д0,2 = 0,2 Д = 0,2,13,22 - значение токсодозы, соответствующее 20% летальной токсодозы для сероводорода, мг.мин/л.                          

Глубина зоны легких поражений соответствует  значению расчетной глубине зоны заражения  Г = 0,54 км.

 

Таблица 8

Коэффициенты λ и ψ, зависящие от скорости ветра

 

 

Коэффициенты

Скорость ветра (u), м/с

1 и менее

2

3

4

5

6

7

10

λ

3,73

2,31

1,80

1,52

1,34

1,20

1,11

0,92

ψ

0,606

0,580

0,563

0,551

0,542

0,537

0,531

0,515


 

 

2.6. Расчет времени подхода зараженного воздуха к объекту.

Время подхода облака СДЯВ к заданному объекту t (ч) зависит от скорости переноса облака воздушным потоком и определяется по формуле:

 

                                          x                 0,5

t = --------- = ------------- =  0,208 ч = 12 мин.,

                                     К м · vп         0,2 · 12

 

где: x = 0,5 – расстояние от источника заражения до заданного объекта, км.

 

 

3. Выводы и рекомендуемые мероприятия для уменьшения людских потерь.

Проведенная оценка масштабов химического заражения территории в результате  аварийного повреждения запорной арматуры многоэлементного газового контейнера выяснили, что зараженное облако подойдет к судну через 12 мин. На основании выполненных расчетов можно сделать вывод, что судно находится в зоне легких поражений облака зараженного воздуха.

Для уменьшения возможных людских потерь не обходимо, покинуть зону поражения, ограничить выход членов экипажа на палубу судна,  контролировать направление перемещения облака зараженного воздуха и концентрацию сероводорода в воздухе.

Учитывая, что время действия поражающих концентраций будет 1 ч.16 мин., следует в течение этого времени обеспечивать повышенную готовность экипажа к выполнению дополнительных мероприятий, связанных с угрозой химического заражения.

 


Информация о работе Прогнозирование последствий чрезвычайной ситуации на объекте морского транспорта