3.1.3. Глубина, ширина и площадь заражения СДЯВ, время подхода зараженного воздуха к объекту и время действия поражающих концентраций
Глубина зоны химического поражения рассчитывается следующим образом:
, м, (3.1)
где G – количество СДЯВ, кг;
D – токсодоза, мг . мин/л (D = C . T, здесь С – поражающая концентрация, мг/л, а Т – время экспозиции, мин);
V – скорость ветра в приземном слое воздуха, м/с.
Ширина зоны поражения:
, м, (3.2)
Площадь зоны поражения:
, м2, (3.3)
Время подхода зараженного воздуха к объекту рассчитывается из следующего соотношения:
, мин, (3.4)
где L – расстояние от места аварии до объекта экономики, м;
– скорость переноса облака, зараженного СДЯВ.
Время действия поражающих концентраций считается следующим образом:
, час, (3.5)
где – время испарения СДЯВ в зависимости от оборудования хранилища, час.
В приведенных уравнениях:
K1, K2, K6, – коэффициенты, учитывающие состояние атмосферы.
K3, K4 – учитывают условия хранения и топографические условия местности.
K5 – учитывает влияние скорости ветра на продолжительность поражающего действия СДЯВ.
Значения коэффициентов K1, K2, K6 в зависимости от вертикальной устойчивости атмосферы определяются из таблицы 3.1., значение коэффициента K5 в зависимости от скорости ветра определяется из таблицы 3.2., значение коэффициента K3 в зависимости от типа хранилища СДЯВ определяется из таблицы 3.3., значение коэффициента K4 в зависимости от типа местности определяется из таблицы 3.4., время испарения СДЯВ при скорости ветра 1 м/с определяется из таблицы 3.5., токсические свойства СДЯВ определяются из таблицы 3.6.
Таблица 3.1.
| Вертикальная устойчивость атмосферы | ||
Инверсия | Изотермия | Конвекция | |
K1 | 0,03 | 0,15 | 0,8 |
K2 | 1 | 1/3 | 1/9 |
K6 | 2 | 1,5 | 1,5 |
Таблица 3.2.
V м/с | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
K5 | 1 | 0,7 | 0,55 | 0,43 | 0,37 | 0,32 |
Таблица 3.3.
Тип хранилища СДЯВ |
| ||
открытое | обвалованное | ||
K3 | 1 | 2/3 | |
Таблица 3.4.
Тип местности | ||
открытая | закрытая | |
K4 | 1 | 1/3 |
Таблица 3.5.
Наименование СДЯВ | Тип хранилища | |
открытое | обвалованное | |
Аммиак | 1,3 | 22 |
Хлор | 1,2 | 20 |
Сернистый ангидрид | 1,3 | 20 |
Фосген | 1,4 | 23 |
Таблица 3.6.
Наименование СДЯВ | Токсические свойства | |
Поражающая концентрация, мг/л | Экспозиция, мин | |
Аммиак | 0,2 | 360 |
Хлор | 0,01 | 60 |
Сернистый ангидрид | 0,05 | 10 |
Фосген | 0,4 | 50 |
... операций в несколько раз. 4 Обоснование экономической эффективности проекта Задачей проекта является проектирование автоматизированной системы управления документооборотом Отдела организации деятельности участковых уполномоченных милиции Ленинского РОВД. Результатом проекта является снижение трудоемкости, сокращение объема документооборота, повышение достоверности и качества входящей и ...
... , практически, не используются. Проблема информатизации Минторга может быть решена путем создания Автоматизированной Информационной системы Министерства Торговли РФ (АИС МТ РФ) в соответствии с настоящим Техническим предложением. ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ЗАДАЧ "СИСТЕМА ДОКУМЕНТООБОРОТА УЧЕРЕЖДЕНИЯ”. функции поиска и архивации 2.1. Постановка задачи и её спецификация ...
... · (25 – 20)· 80 / 1992=11752,41рублей, что составляет 20% от годового фонда заработной платы менеджера 11 разряда, занятого подготовкой и переработкой документов в автоматизированной системе документооборота. 5.2. Экономия затрат на оплату машинного времени При замене базового программного продукта (ПП) на новое, как правило, уменьшается время использования вычислительных средств. Расчет ...
... сетям, что позволяет иметь более полную информацию о рынке труда в целом и даже об отдельных работниках - их прошлых мест работы, специализации, квалификации и т.п. 2. Анализ информационно-технического обеспечения системы управления персоналом ООО "БТСП" 2.1 Краткая характеристика предприятия ООО "БТСП" ООО "БТСП" - это предприятие по перевозке пассажиров, грузов и ремонту прочих ...
0 комментариев