Если эвакуировать некоторую часть населения, необходимо определить действия населения с учетом места их нахождения в данный момент и особенностей АХОВ (см. раздел 7).
При организации работ по ликвидации последствий аварии на объекте (см. раздел 2) необходимо учитывать время полного испарения АХОВ и время защитного действия промышленных противогазов и средств индивидуальной защиты кожи (см. раздел 5).
В случае отравления определить порядок оказания первой медицинской помощи (см. раздел 6).
Основная цель: определение химических потерь (ХП %) и принятие решения руководителем объекта (подразделения) по защите рабочих и служащих и ликвидации последствий аварии.
Исходными данными для оценки обстановки являются:
М – масса АХОВ, т;
V6 – скорость ветра, м/с;
СВУА – степень вертикальной устойчивости атмосферы ночью и днем (ясно, полуясно, пасмурно);
– тип АХОВ;
ПДК – предельно допустимая концентрация в рабочей зоне, мг/м3;
Дп – пороговая токсодоза, мг ∙ мин/л;
Кэкв – коэффициент эквивалентности одной тонне хлора;
Z – коэффициент, учитывающий условия хранения АХОВ (Z = 1 –наземный склад; Z = 5 – подземный склад);
У – коэффициент, учитывающий расположение склада относительно водоема (У = 10 при L < 1,0 км; У = 3 при L = от 1 до 3 км; У = 1 при L > 3 км);
n – обеспеченность людей противогазами, %;
Х – коэффициент агрегатного состояния АХОВ (Х = 1,5 – газ; Х = 3 – жидкость, твердое вещество).
1. Определяем степень вертикальной устойчивости атмосферы (СВУА) на основании табл. 18.
Т а б л и ц а 18. Степень вертикальной устойчивости атмосферы
Vв, м/с |
Ночь |
День |
||||
ясно |
полуясно |
пасмурно |
ясно |
полуясно |
пасмурно |
|
0,5 |
Инверсия ( + ) |
|
Конвекция (– ) |
|
||
0,6–2 |
|
|
||||
2,1–4 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
Изотермия ( + ) |
|
Изотермия ( + ) |
||
2. Определяем степень химической опасности (СХО) объекта, исходя из суммарного количества АХОВ.
Степень химической опасности объекта по хлору (аммиаку):
М3 = 0,8 – 50 т – 3 степень (10–500 т);
М2 = 50 – 250 т – 2 степень (500–2500 т);
М1 > 250 т – 1 степень (> 2500 т).
При наличии других АХОВ на объекте производится расчет с использованием коэффициента эквивалентности (Кэкв) 1 тонне хлора:
|
(16) |
где Гхлора – глубина распространения хлора в городе (t = 20°C, Vв = 1 м/с) – данные табл. 19;
Т а б л и ц а 19. Глубина зоны распространения хлора (Гхлора), км
Масса хлора, т |
1 |
5 |
10 |
25 |
50 |
100 |
500 |
Гхлора, км |
|
|
|
|
|
|
|
П р и м е ч а н и е 1. Числитель – свободный разлив; знаменатель – разлив в обваловку. 2. На открытой местности глубину табличную умножить на 3,3 (глубина не более 80 км).
ГАХОВ – глубина распространения АХОВ массой от 1 т, км.
ГАХОВ
= 5,42 |
(17) |
где Дп – токсодоза, мг ∙ мин/л
Глубина распространения АХОВ, м, с учетом всех параметров определяется так:
ГАХОВ
= 54,2 |
(18) |
где М – масса АХОВ, кг;
Дпор – поражающая токсодоза, мг ∙ мин/л;
Vв – скорость ветра, м/с;
К – коэффициент вертикальной устойчивости атмосферы (К = 2 – инверсия, К = 3 – изотермия, К = 4 – конвекция).
При наличии нескольких АХОВ определяется эквивалентное количество их к хлору и степень химической опасности объекта.
Мэкв
=
|
(19) |
Определяется глубина распространения облака АХОВ, км (табл. 12). При этом принято:
– для мирного времени – выброс АХОВ происходит из одного резервуара наибольшей емкости;
– для военного времени – выброс АХОВ происходит из всех резервуаров (масса рассчитывается по указанной выше формуле (19)).
3. Определяем разряд химической опасности объекта (РХО), исходя из объема возможных химических потерь людей, %:
|
(20) |
где А – процент АХОВ в продукте, А = 50–100%;
При К > 100 – особо опасное химическое предприятие 1-го разряда (потери людей более 50%);
К = 11–100 – высокоопасное химическое предприятие 2-го разряда (потери людей 20–50%);
К < 10 – опасное химическое предприятие 3-го разряда (потери людей 10–20%).
4. Определяем размеры очага первичного химического поражения местности Rо (м):
Rо
= 6 |
(21) |
где М – масса АХОВ, т.
Очагом первичного поражения считается площадь круга (Sо) с плотностью заражения = 0,01 т/м2.
5. Определяем значение глубины распространения, км, зараженного облака с пороговой концентрацией Гоб отк
Гоб отк = Гт отк Кв Кt , |
(22) |
где Гт – табличное значение глубины распространения облака (табл. 20);
Кв – поправочный коэффициент измерения скорости ветра (табл. 21);
Кt – коэффициент изменения температуры воздуха (табл. 22).
При изменении скорости ветра используется поправочный коэффициент Кв (для открытой и закрытой местности).
Т а б л и ц а 20. Глубина распространения АХОВ с пороговыми концентрациями на открытой местности (ГТ отк), км (скорость ветра 1 м/с), t = 20ºC, емкости не обвалованы
Наименование АХОВ |
Масса АХОВ в емкости, т |
||||||||
1 |
5 |
10 |
25 |
50 |
75 |
100 |
500 |
1000 |
|
Инверсия |
|||||||||
Хлор, фосган Синильная кислота Аммиак Сернистый ангидрид Сероводород Сероуглерод Двуокись азота Хлорпикрин |
4,9 8,9 0,8 2,6 0,7 0,3 2,5 8 |
13 24 1,9 6,4 1,8 0,8 7 21 |
20 37 2,9 10 2,8 1,3 10 32 |
33 50 4,5 16 4,5 2,2 18 50 |
55 80 7,5 26 7,0 3,3 27 80 |
80 80 9,3 34 8,5 4,0 37 80 |
80 80 11 42 10 4,7 44 80 |
80 80 30 80 28 13 80 80 |
80 80 50 80 40 25 80 80 |
Изотермия |
|||||||||
Хлор, фосган Синильная кислота Аммиак Сернистый ангидрид Сероводород Сероуглерод Двуокись азота Хлорпикрин |
2,1 3,6 0,4 1,1 0,3 0,2 1,1 3,1 |
5,3 9,6 0,9 2,8 0,8 0,8 2,8 8,3 |
8,0 15 1,3 4,2 1,2 0,6 4,2 13 |
14 29 2,1 7 1,7 1,0 6,0 20 |
22 42 3,2 11 3,0 1,4 11 35 |
28 52,5 3,8 13 3,5 1,7 14 42 |
34 63 4,6 16 4,4 2,1 17 56 |
80 80 12 47 12 5,0 47 80 |
80 80 26,5 60 22 7,0 60 80 |
Конвекция |
|||||||||
Хлор, фосган Синильная кислота Аммиак Сернистый ангидрид Сероводород Сероуглерод Двуокись азота Хлорпикрин |
1,2 2,0 0,2 0,7 0,2 0,1 0,6 2,0 |
3,0 5,0 0,5 1,5 0,4 0,2 1,5 5,0 |
4,4 7,9 0,7 2,3 0,7 0,3 2,2 7,0 |
7,0 14 1,1 3,7 0,9 0,5 4,0 12 |
11 21 1,7 5,8 1,6 0,7 5,8 18 |
15 28 2,1 7,2 2,0 0,9 9,0 22 |
18 33 2,5 9,0 2,5 1,1 15 28 |
50 80 6,5 23 6,1 2,8 24 78 |
50 80 11,4 38 10,4 3,5 32 80 |