🗊Презентация Оценка химической обстановки при авариях на химически опасных объектах

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Оценка химической обстановки при авариях на химически опасных объектах, слайд №1Оценка химической обстановки при авариях на химически опасных объектах, слайд №2Оценка химической обстановки при авариях на химически опасных объектах, слайд №3Оценка химической обстановки при авариях на химически опасных объектах, слайд №4Оценка химической обстановки при авариях на химически опасных объектах, слайд №5Оценка химической обстановки при авариях на химически опасных объектах, слайд №6Оценка химической обстановки при авариях на химически опасных объектах, слайд №7Оценка химической обстановки при авариях на химически опасных объектах, слайд №8Оценка химической обстановки при авариях на химически опасных объектах, слайд №9Оценка химической обстановки при авариях на химически опасных объектах, слайд №10Оценка химической обстановки при авариях на химически опасных объектах, слайд №11Оценка химической обстановки при авариях на химически опасных объектах, слайд №12Оценка химической обстановки при авариях на химически опасных объектах, слайд №13Оценка химической обстановки при авариях на химически опасных объектах, слайд №14Оценка химической обстановки при авариях на химически опасных объектах, слайд №15Оценка химической обстановки при авариях на химически опасных объектах, слайд №16Оценка химической обстановки при авариях на химически опасных объектах, слайд №17Оценка химической обстановки при авариях на химически опасных объектах, слайд №18Оценка химической обстановки при авариях на химически опасных объектах, слайд №19Оценка химической обстановки при авариях на химически опасных объектах, слайд №20

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Оценка химической обстановки при авариях на химически опасных объектах. Доклад-сообщение содержит 20 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1






 «Оценка химической обстановки при авариях на химически опасных объектах»
Описание слайда:
«Оценка химической обстановки при авариях на химически опасных объектах»

Слайд 2





Изучение практических расчетов основных показателей химической обстановки для определения масштаба и характера заражения, а также для проведения анализа их влияния на функционирование ОЭ и деятельность населения. 
Изучение практических расчетов основных показателей химической обстановки для определения масштаба и характера заражения, а также для проведения анализа их влияния на функционирование ОЭ и деятельность населения.
Описание слайда:
Изучение практических расчетов основных показателей химической обстановки для определения масштаба и характера заражения, а также для проведения анализа их влияния на функционирование ОЭ и деятельность населения. Изучение практических расчетов основных показателей химической обстановки для определения масштаба и характера заражения, а также для проведения анализа их влияния на функционирование ОЭ и деятельность населения.

Слайд 3





АХОВ – это химическое вещество, применяемое в народно-хозяйственных целях, которое при разливе или выбросе может приводить к заражению воздуха с поражающими концентрациями.
АХОВ – это химическое вещество, применяемое в народно-хозяйственных целях, которое при разливе или выбросе может приводить к заражению воздуха с поражающими концентрациями.
Химически опасный ОЭ – это объект при аварии и разрушении которого могут произойти массовые поражения людей и животных от АХОВ.
Химически опасными объектами являются районные и городские водопроводные станции, на которых имеются ёмкости с жидким хлором (для обеззараживания воды), пищевые предприятия (молокозаводы), где имеются ёмкости с аммиаком для холодильных установок. К химически опасным относятся производства, использующие в технологическом процессе кисло-ты и т. д.
Зона заражения АХОВ – территория, зараженная АХОВ в опасных для жизни людей пределах.
Чаще всего в хозяйстве применяются:
- аммиак, - хлор, сернистый ангидрид, окись углерода, сероуглерод, трех-хлористый фосфор
- фтористый водород
Описание слайда:
АХОВ – это химическое вещество, применяемое в народно-хозяйственных целях, которое при разливе или выбросе может приводить к заражению воздуха с поражающими концентрациями. АХОВ – это химическое вещество, применяемое в народно-хозяйственных целях, которое при разливе или выбросе может приводить к заражению воздуха с поражающими концентрациями. Химически опасный ОЭ – это объект при аварии и разрушении которого могут произойти массовые поражения людей и животных от АХОВ. Химически опасными объектами являются районные и городские водопроводные станции, на которых имеются ёмкости с жидким хлором (для обеззараживания воды), пищевые предприятия (молокозаводы), где имеются ёмкости с аммиаком для холодильных установок. К химически опасным относятся производства, использующие в технологическом процессе кисло-ты и т. д. Зона заражения АХОВ – территория, зараженная АХОВ в опасных для жизни людей пределах. Чаще всего в хозяйстве применяются: - аммиак, - хлор, сернистый ангидрид, окись углерода, сероуглерод, трех-хлористый фосфор - фтористый водород

Слайд 4


Оценка химической обстановки при авариях на химически опасных объектах, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5





 АД - аммиак под давлением;
 АД - аммиак под давлением;
 АИ - аммиак при изотермическом хранении;
 АГ - сжатый аммиак;
X Г - сжатый хлор;
ХЖ –жидкий хлор;
Ф   - жидкий фтор;
ОА - окислы азота;
СА - сернистый ангидрид, жидкий;
ВХ - водород хлористый, жидкий
Описание слайда:
АД - аммиак под давлением; АД - аммиак под давлением; АИ - аммиак при изотермическом хранении; АГ - сжатый аммиак; X Г - сжатый хлор; ХЖ –жидкий хлор; Ф - жидкий фтор; ОА - окислы азота; СА - сернистый ангидрид, жидкий; ВХ - водород хлористый, жидкий

Слайд 6





Количество АХОВ Q = 28 тыс. тонн
Количество АХОВ Q = 28 тыс. тонн
Высота поддона или обваловки Нм = -3,5 м 
Метеоданные:  ветер южный; скорость  V= 3 м/сек; 
Восход солнца Tвосх в – 5 часов 59 минут; 
Температура воздуха tград=4 градусов; ясно. 
Время начала аварии Тч мин. – 4 часов 59 минут
Время от начала аварии – 4 часа
ЗНАЧ- АИ (аммиак при изотермическом хранении)
Описание слайда:
Количество АХОВ Q = 28 тыс. тонн Количество АХОВ Q = 28 тыс. тонн Высота поддона или обваловки Нм = -3,5 м Метеоданные: ветер южный; скорость V= 3 м/сек; Восход солнца Tвосх в – 5 часов 59 минут; Температура воздуха tград=4 градусов; ясно. Время начала аварии Тч мин. – 4 часов 59 минут Время от начала аварии – 4 часа ЗНАЧ- АИ (аммиак при изотермическом хранении)

Слайд 7


Оценка химической обстановки при авариях на химически опасных объектах, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Оценка химической обстановки при авариях на химически опасных объектах, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Оценка химической обстановки при авариях на химически опасных объектах, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Оценка химической обстановки при авариях на химически опасных объектах, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Оценка химической обстановки при авариях на химически опасных объектах, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Оценка химической обстановки при авариях на химически опасных объектах, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13







Время испарения аммиака с площади разлива: T = hd / K2K4K7 
h – толщина слоя АХОВ при разливе в обваловании (h = 3,5-0,2 = 3,3); 
d – плотность жидкого аммиака (d = 0,681); (таб.1.)
K2 – коэффициент, зависящий от физических свойств АХОВ (К2 = 0,025);( таб.1).
K4 – коэффициент, учитывающий скорость ветра;  (таб. 2), (так как скорость ветра 3 м/с – К4 = 1,67);
K7 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (K7 = 1,0)(таб.1.)
Время испарения (продолжительности поражающего действия) аммиака с площади разлива: 
T =3,3*0,681/0,025*1,67*1=53,82ч
Описание слайда:
Время испарения аммиака с площади разлива: T = hd / K2K4K7 h – толщина слоя АХОВ при разливе в обваловании (h = 3,5-0,2 = 3,3); d – плотность жидкого аммиака (d = 0,681); (таб.1.) K2 – коэффициент, зависящий от физических свойств АХОВ (К2 = 0,025);( таб.1). K4 – коэффициент, учитывающий скорость ветра; (таб. 2), (так как скорость ветра 3 м/с – К4 = 1,67); K7 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (K7 = 1,0)(таб.1.) Время испарения (продолжительности поражающего действия) аммиака с площади разлива: T =3,3*0,681/0,025*1,67*1=53,82ч

Слайд 14






 Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку рассчитывается по формуле:
                     Qэ2 = (1 – К1) • К2 • К3 • К4 • К5 • К6 • К7 • (Q/h*d ), т
К1 - 0.18;(таб.1)
K2 - 0.025; (таб.1)
К3 - 0.04;(таб.1)
K4 – 1 (таб.2);
K5 – при инверсии – 1;(таб.6 ,6.1)
К6 - 3,03   T= 53,82 часа, N=4 часа, т.к. T > N, К6 =53,82 =3,03
K7 – 1,0 (таб.1); - для вторичного облака
Q0  - 28000 т. 
h – толщина слоя АХОВ при разливе в обваловании (h = 3,3)
d – плотность жидкого аммиака (d = 0,681).(таб.1)
 Эквивалентное количество АХОВ, образующее вторичное облако, равно:
Qэ2 = (1-0,01)*0,025*0,04*1,64*1*3,03*1*(28000/3,3*0,681)=61,30тонн
Описание слайда:
Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку рассчитывается по формуле: Qэ2 = (1 – К1) • К2 • К3 • К4 • К5 • К6 • К7 • (Q/h*d ), т К1 - 0.18;(таб.1) K2 - 0.025; (таб.1) К3 - 0.04;(таб.1) K4 – 1 (таб.2); K5 – при инверсии – 1;(таб.6 ,6.1) К6 - 3,03 T= 53,82 часа, N=4 часа, т.к. T > N, К6 =53,82 =3,03 K7 – 1,0 (таб.1); - для вторичного облака Q0 - 28000 т. h – толщина слоя АХОВ при разливе в обваловании (h = 3,3) d – плотность жидкого аммиака (d = 0,681).(таб.1) Эквивалентное количество АХОВ, образующее вторичное облако, равно: Qэ2 = (1-0,01)*0,025*0,04*1,64*1*3,03*1*(28000/3,3*0,681)=61,30тонн

Слайд 15





Находим (интерполированием) (таб.4) глубину зоны заражения первичным облаком (Г1) для  QЭ1 =11,2 т., а также вторичным облаком (Г2) для  QЭ 2 = 61,30 т.                                                                
Находим (интерполированием) (таб.4) глубину зоны заражения первичным облаком (Г1) для  QЭ1 =11,2 т., а также вторичным облаком (Г2) для  QЭ 2 = 61,30 т.                                                                
Глубина зоны заражения первичным облаком Г1 = 7,4км
Глубина зоны  заражения вторичным облаком Г2 =  22,75км
Полная глубина зоны заражения Г (км), определяется по формуле
Г = Г1 + 0,5Г2 
где ГI = Г1 – наибольший из размеров, ГII = Г2 –наименьший из размеров
Г = 7,4+0,5*22,75=18,775 км
Описание слайда:
Находим (интерполированием) (таб.4) глубину зоны заражения первичным облаком (Г1) для QЭ1 =11,2 т., а также вторичным облаком (Г2) для QЭ 2 = 61,30 т. Находим (интерполированием) (таб.4) глубину зоны заражения первичным облаком (Г1) для QЭ1 =11,2 т., а также вторичным облаком (Г2) для QЭ 2 = 61,30 т. Глубина зоны заражения первичным облаком Г1 = 7,4км Глубина зоны заражения вторичным облаком Г2 = 22,75км Полная глубина зоны заражения Г (км), определяется по формуле Г = Г1 + 0,5Г2 где ГI = Г1 – наибольший из размеров, ГII = Г2 –наименьший из размеров Г = 7,4+0,5*22,75=18,775 км

Слайд 16





Полученное значение Г сравнивается с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс Гп , определяемым по формуле
Полученное значение Г сравнивается с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс Гп , определяемым по формуле
Гп = Nv 
N – время от начала аварии, 4 ч; 
V– скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха, 16 км/ч
Гп = 4*16 = 64 км
Таким образом, Гп = 64 км, Г = 18,775км.
Гп > Г, поэтому при расчете площади фактического заражения будем принимать Г, 
т.к. за окончательную расчетную глубину зоны заражения принимается минимальная из величин Г и Гп.
Описание слайда:
Полученное значение Г сравнивается с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс Гп , определяемым по формуле Полученное значение Г сравнивается с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс Гп , определяемым по формуле Гп = Nv N – время от начала аварии, 4 ч; V– скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха, 16 км/ч Гп = 4*16 = 64 км Таким образом, Гп = 64 км, Г = 18,775км. Гп > Г, поэтому при расчете площади фактического заражения будем принимать Г, т.к. за окончательную расчетную глубину зоны заражения принимается минимальная из величин Г и Гп.

Слайд 17





1. Площадь зоны возможного заражения первичным (вторичным) облаком АХОВ:
1. Площадь зоны возможного заражения первичным (вторичным) облаком АХОВ:
Sв = 8,72 * 10 Гῳ 
Sв – площадь зоны возможного заражения АХОВ, км2; 
Г – глубина зоны заражения, км; 
ῳ  – угловые размеры зоны возможного заражения, град.
Из исходных данных: скорость ветра = 3 м/с , следовательно  ῳ = 45
 Площадь зоны возможного заражения :
Sв = 8,72*0,001*352,5*45 =138,321  км2
Описание слайда:
1. Площадь зоны возможного заражения первичным (вторичным) облаком АХОВ: 1. Площадь зоны возможного заражения первичным (вторичным) облаком АХОВ: Sв = 8,72 * 10 Гῳ Sв – площадь зоны возможного заражения АХОВ, км2; Г – глубина зоны заражения, км; ῳ – угловые размеры зоны возможного заражения, град. Из исходных данных: скорость ветра = 3 м/с , следовательно ῳ = 45 Площадь зоны возможного заражения : Sв = 8,72*0,001*352,5*45 =138,321 км2

Слайд 18


Оценка химической обстановки при авариях на химически опасных объектах, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19





Зона возможного заражения облаком на картах (схемах) ограничена окружностью, полуокружностью или сектором, имеющим угловые размеры φ и радиус, равный глубине зоны заражения Гп (φ =45, Г=18,775 км) ;
Зона возможного заражения облаком на картах (схемах) ограничена окружностью, полуокружностью или сектором, имеющим угловые размеры φ и радиус, равный глубине зоны заражения Гп (φ =45, Г=18,775 км) ;
Центр окружности, полуокружности или сектора совпадает с источником заражения;
Зона фактического заражения, имеющая форму эллипса, включается в зону возможного заражения. Ввиду возможных перемещений облака под воздействием ветра фиксированное изображение зоны фактического заражения на карты (схемы) не наносится;
Так как в исходных данных скорость ветра 1 м/с зона заражения имеет вид полуокружности (рис.1)
Точка "0" соответствует источнику
заражения; угол φ =45°; 
радиус полуокружности равен Г= 18,775=19км;
ось следа облака ориентирована
 по направлению ветра – на север.
Описание слайда:
Зона возможного заражения облаком на картах (схемах) ограничена окружностью, полуокружностью или сектором, имеющим угловые размеры φ и радиус, равный глубине зоны заражения Гп (φ =45, Г=18,775 км) ; Зона возможного заражения облаком на картах (схемах) ограничена окружностью, полуокружностью или сектором, имеющим угловые размеры φ и радиус, равный глубине зоны заражения Гп (φ =45, Г=18,775 км) ; Центр окружности, полуокружности или сектора совпадает с источником заражения; Зона фактического заражения, имеющая форму эллипса, включается в зону возможного заражения. Ввиду возможных перемещений облака под воздействием ветра фиксированное изображение зоны фактического заражения на карты (схемы) не наносится; Так как в исходных данных скорость ветра 1 м/с зона заражения имеет вид полуокружности (рис.1) Точка "0" соответствует источнику заражения; угол φ =45°; радиус полуокружности равен Г= 18,775=19км; ось следа облака ориентирована по направлению ветра – на север.

Слайд 20





Таким образом, так как продолжительность поражающего действия АХОВ, в данном случае – аммиака под давлением - равна времени испарения и составляет 54,22 часа, а глубина зоны заражения города 20 км, можно сделать вывод, что через 4 часа после аварии облако зараженного воздуха представит опасность для населения, проживающего на удалении 19км от места аварии севернее, из-за южного ветра в 3 м/с, в течение последующих (54,22-4) = 50,22 ч, или 3,5 суток, с площадью зоны заражения 
Таким образом, так как продолжительность поражающего действия АХОВ, в данном случае – аммиака под давлением - равна времени испарения и составляет 54,22 часа, а глубина зоны заражения города 20 км, можно сделать вывод, что через 4 часа после аварии облако зараженного воздуха представит опасность для населения, проживающего на удалении 19км от места аварии севернее, из-за южного ветра в 3 м/с, в течение последующих (54,22-4) = 50,22 ч, или 3,5 суток, с площадью зоны заражения 
   Sф= 413,68 км2. Площадь зоны возможного заражения            
   Sв=138,321км 2.
Описание слайда:
Таким образом, так как продолжительность поражающего действия АХОВ, в данном случае – аммиака под давлением - равна времени испарения и составляет 54,22 часа, а глубина зоны заражения города 20 км, можно сделать вывод, что через 4 часа после аварии облако зараженного воздуха представит опасность для населения, проживающего на удалении 19км от места аварии севернее, из-за южного ветра в 3 м/с, в течение последующих (54,22-4) = 50,22 ч, или 3,5 суток, с площадью зоны заражения Таким образом, так как продолжительность поражающего действия АХОВ, в данном случае – аммиака под давлением - равна времени испарения и составляет 54,22 часа, а глубина зоны заражения города 20 км, можно сделать вывод, что через 4 часа после аварии облако зараженного воздуха представит опасность для населения, проживающего на удалении 19км от места аварии севернее, из-за южного ветра в 3 м/с, в течение последующих (54,22-4) = 50,22 ч, или 3,5 суток, с площадью зоны заражения Sф= 413,68 км2. Площадь зоны возможного заражения Sв=138,321км 2.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию