Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Марта 2012 в 09:33, контрольная работа
1. Определить размеры первичного и вторичного облаков.
2. Определить продолжительность поражающего действия ЗВ.
3. Рассчитать полную глубину зоны заражения Г.
4. Определить время подхода зараженного облака к центрам каждого геокванта .
5. Рассчитать площадь зоны заражения (реальную и максимально возможную).
6. Определить форму зоны заражения.
Федеральное агентство по образованию
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТОРОНИКИ
Кафедра автоматизации обработки информации (АОИ)
ОТЧЕТ
По контрольной работе №2
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
Выполнил
Студент
Дата выполнения 15.09.08
2008
Задание на контрольную работу №2
Пролит ацетон 22 тонны.
Разлив свободный.
Авария произошла летом, днем в ясную погоду.
Температура воздуха 25°.
Ветер юго-западный 0.5 м/с.
Общее задание
1. Определить размеры первичного и вторичного облаков.
2. Определить продолжительность поражающего действия ЗВ.
3. Рассчитать полную глубину зоны заражения Г.
4. Определить время подхода зараженного облака к центрам каждого геокванта .
5. Рассчитать площадь зоны заражения (реальную и максимально возможную).
6. Определить форму зоны заражения.
1. Определение характеристик эквивалентного первичного облака
Эквивалентное количество вещества в первичном облаке (в тоннах) определяется по формуле
,
где: K1= 0,12 - коэффициент, зависящий от условий хранения выброшенного вещества, определяется по таблице 3;
К3 = 1,1 - коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе выброшенного ацетона (табл. 3.3
К5 = 0,08 - коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха, который определяется с помощью следующим образом:
- для инверсии (ин) К5=1;
- для изотермии (из) К5=0,23;
- для конвекции (кон) К5=0,08.
К7 = 1,325 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха во время аварии (см. табл. 3.3 находим линейным интерполированием для температуры 25С.
Q = 22 - количество пролитого в процессе аварии ацетона (т).
QЭ1 = 0,121,10,081,32522 = 0,3078 т
2. Определение характеристик эквивалентного вторичного облака
Эквивалентное количество вещества, из которого формируется вторичное облако, определяется по формуле
,
где: а = 1,176 – плотность вещества; K2 = 0,0324 – коэффициент, зависящий от физико-химических свойств вещества, который определяется по табл. 3.3 .
К6 - коэффициент, зависящий от времени N, прошедшего с начала аварии. Если авария прогнозируется, то величина N принимается равной 4 часам. Значения коэффициента К6 определяются после расчета продолжительности испарения вещества Т(час). К4 =1 – козффициент, учитывающий скорость ветра, (таблица 3,5), Значение К7 = 1,075 определяем линейной интерполяцией для вторичного облака по таблице 3.3.
Определение продолжительности поражающего действия ЗВ определяется временем его испарения с площади разлива
,
где h = 0,05м - толщина слоя ЗВ(м);
К6 принимается равным:
3. Расчет глубины зоны заражения
Глубина зоны поражения рассчитывается для жидкостей по образовавшемуся вторичному облаку.
Расчет глубины зоны заражения первичным и вторичным облаком ЗВ при аварии определяется по таблице 3.6. Определяем линейной интерполяцией глубины зон возможного поражения ,
Полная глубина зоны заражения Г (км) определяется по формуле:
,
где - наибольший и - наименьший из рассчитанных размеров Г1 и Г2.
Полученное значение Г необходимо сравнить с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс , которое определяется по формуле:
,
где N = 1,73 – время от начала аварии (час), V = 7 км/час – скорость переноса переднего фронта загрязненного воздуха при данной скорости ветра и существующей степени вертикальной устойчивости (км/час) (см. таблицу 3,7).
При скорости ветра менее 1 м/с расчеты проводятся как для скорости 1 м/с.
4. Расчет времени подхода зараженного облака к заданному объекту
Время подхода облака к заданному объекту зависит от скорости переноса облака воздушным потоком и определяется пол формуле:
,
где X – расстояние от источника заражения до заданного объекта (км); V - скорость переноса переднего фронта облака (км/час), определяемая по табл. 3.7.
Расчетное время подхода зараженного облака к центрам каждого геокванта приведено в таблице 1.
Таблица 1
№ геокванта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Расстояние, км | 5,9 | 4,1 | 2,6 | 2,1 | 3,8 | 5,8 | 4,0 | 2,2 | 1,6 | 3,4 | 7,6 | 5,9 | 4,9 |
Время, час | 0,85 | 0,58 | 0,37 | 0,30 | 0,54 | 0,83 | 0,57 | 0,32 | 0,23 | 0,48 | 1,08 | 0,84 | 0,70 |
№ геокванта | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
Расстояние, км | 4,9 | 5,8 | 10,3 | 9,3 | 8,6 | 8,3 | 9,1 | 13,1 | 12,2 | 11,6 | 11,6 | 12,1 |
|
Время, час | 0,70 | 0,83 | 1,48 | 1,33 | 1,23 | 1,18 | 1,29 | 1,87 | 1,74 | 1,66 | 1,66 | 1,72 |
|
5. Определение формы и площади зоны заражения при аварии
Площадь зоны возможного заражения облаком ЗВ определяется по формуле:
,
где S - площадь зоны возможного заражения (кв. км); Г = 6,92 – глубина зоны заражения (км); = 360 - угловые размеры возможной зоны заражения (в градусах). Угловые размеры зоны зависят от скорости ветра во время аварии (Табл. 3.8).
Площадь зоны фактического заражения в квадратных километрах рассчитывается по формуле:
,
где К8 = 0.295– коэффициент, зависящий от вертикальной устойчивости воздуха и равен:
- при инверсии – К8 = 0.081
- при изотермии – К8 = 0.133
- при конверсии – К8 = 0.295.
N – время, прошедшее с начала аварии.
6. Определение формы зоны заражения
Зона возможного заражения ЗВ при скорости ветра до 0,5 м/с ограничена окружностью радиусом, равным глубине зоны заражения Г = 6,92 км. Центр окружности совпадает с местоположением источника заражения.
Зона возможного заражения ЗВ при аварии указана на карте района (рисунок 1).
Рисунок 1 – Зона возможного заражения
6
Информация о работе Контрольная работа по «Безопасность жизнедеятельности»