Сценарии аварий и формы зон поражения — КиберПедия 

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Сценарии аварий и формы зон поражения

2017-11-27 444
Сценарии аварий и формы зон поражения 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Возможны следующие сценарии развития аварий:

Для горючих жидкостей (класс А):

А1 – пожар разлития;

А2 – взрыв газового облака.

Для горючих газов сжиженных сжатием (класс Б):

Б1 – взрыв вскипания «BLEVE»;

Б2 – взрыв мгновенного выброса;

Б3 – взрыв вытекающей жидкости.

Для горючих газов сжиженных охлаждением (класс В):

В1 – пожар разлития.

Для горючих газов сжатых давлением (класс Г):

Г1 – пожар.

Для взрывчатых веществ (класс Д):

Д1 – взрыв.

Формы зон поражения приведены на рис. 11.

Описание сценариев аварий

Горючие жидкости (класс А)

Для горючих жидкостей есть два основных сценария развития аварии:

А1 - пожар разлития – горение вещества разлития испаряющегося с поверхности жидкости. Разлитие возникает при истечении жидкости из технологических емкостей в случае нарушения их целостности.

А2 - взрыв газового облака — характеризуется возникновением ударной волны при сгорании смеси паров опасного вещества, его капель и воздуха.

Размеры зон поражения определяются площадью возможного разлития жидкости (параметр «Х»).

Пожар разлития возможен для всех веществ данного класса. Форма и относительное расположение зон поражения соответствует форме 1 (рис 11).

Газовые облака способны образовывать только вещества группы (ПВ). Форма и относительное расположение зон поражения для взрыва газового облака соответствуют форме 2 (рис 11).Длина зоны безвозвратного поражения определяется по формуле

y = a×xb а ширина задается соотношением y = x0,5, где параметр Х равен площади разлития. Радиус зоны санитарного поражения определяется по формуле y = a×xb.

Горючие газы, сжиженные сжатием (класс Б)

Для горючих газов сжиженных сжатием возможны три сценария развития аварии:

Б1 - взрыв расширяющихся паров вскипающей жидкости происходит в случае мгновенного высвобождения сжиженного газа и немедленного возгорания. Резкое падение давления вызывает вскипание жидкости и образование воздушной ударной волны, осколочного поля и мгновенное воспламенение парового облака, сопровождающееся возникновения огневого шара.

Б2 - взрыв газового облака вытекшей жидкости происходит в случае мгновенного высвобождения сжиженного газа с последующим возгоранием.

Б3 - взрыв газового облака вытекающей жидкости происходит в случае постепенного вытекания сниженного газа с последующим возгоранием.

Размеры зон поражения определяются весом сниженного газа и зависят от степени опасности газа.

Взрыв расширяющихся паров вскипающей жидкости характерен для наземных - хранилищ. Расположение зон поражения соответствует форме 1 (рис. 11). Радиусы зон определяются по формуле y = a×xb. В зависимости от степени опасности газа следует использовать различные значения коэффициентов «а» и «b».

Взрыв газового облака вытекающей жидкости характерен для наземных хранилищ емкостью до 50 т. Форма и относительное расположение зон поражения соответствуют форме 2 (рис. 11), размеры зон определяются по формуле y = a×xb.

Взрыв газового облака вытекающей жидкости характерен для перерабатывающих предприятия и подземных хранилищ. Форма и относительное расположение зон поражения соответствуют форме 2 (рис. 11), размеры зон определяются по формуле y = a×xb.

 

Горючие газы, сжиженные охлаждением (класс В)

Источниками воздействия, где встречаются горючие газы, сжиженные охлаждением, являются хранилища. Характерный сценарий аварии:

В1 – пожар разлития площадью 1500 м2.

Расположение зон поражения соответствует форме 1 (рис. 11), их размеры определяются по формуле y = a.

Горючие газы под давлением (класс Г)

Аварии с опасными веществами данного класса для магистральных и распределительных газопроводов, основным сценарием аварии является:

Г1 – пожар.

Зона поражения имеют форму концентрических кругов с центром в месте утечки газа форме 1 (рис. 11). Радиусы зон зависят от диаметра газопровода (параметр «Х») и определяется по формуле y = a×x + b.

Взрывоопасные вещества (класс Д)

Основным сценарием аварии является:

Л1 – взрыв, т.е. быстрое выделение энергии в ограниченном объеме, связанное с внезапным изменением состояния вещества и сопровождающееся разбрасыванием и разрушением окружающей среды. Форма и расположение зон поражения соответствует форме 1 (рис. 11). Радиусы зон зависят от ТНТ-эквивалента взрывоопасного вещества и определяются по формуле y = a×xb.

Для приближенного определения ТНТ - эквивалента достаточно вес опасного вещества умножить на 10 для органических пероксидов, оставить без изменения для чистых взрывчатых веществ и разделить на 10 для пиротехнических изделий.

4.7.5. Расчет людских потерь
Расчет максимальных людских потерь

Расчет максимальных людских потерь производится исходя из данных о зонах безвозвратного и санитарного поражения, а также расположения на местности источника и объектов воздействия. Безвозвратные потери равны числу людей попадающих в пределы зоны безвозвратного поражения. Санитарные потери равны числу людей попадающих в пределы части зоны санитарного поражения находящуюся вне зоны 6езвозвратных поражений. В случае асимметричного расположения зоны безвозвратного поражения относительно источника воздействия выбирается такая ее ориентация, при которой безвозвратные потери имеют максимальное значение.

Если для источника воздействия возможны несколько сценариев аварии, то для получения итоговых оценок выбирается сценарий, приводящий к наибольшим безвозвратным людским потерям.

В случае отсутствия детальных сведений о распределении объектов воздействия вблизи источника для приближенной оценки людских потерь можно использовать соотношение:

N = R × S (29)

где: N - величина потерь;

R - плотность населения в окрестности источника воздействия;

S - площадь зоны поражения.

Стандартные плотности населения для различных типов заселения и использования территорий приведены ниже.

 


Поделиться с друзьями:

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.011 с.