На химическом предприятии в 10.00 10 июня 2011 г. произошла авария с выбросом из

На химическом предприятии в 10.00 10 июня 2011 г. произошла авария с выбросом из (Решение → 27374)

На химическом предприятии в 10.00 10 июня 2011 г. произошла авария с выбросом из технологического трубопровода сжиженного хлора, находящегося под давлением. Количество вытекшей из трубопровода жидкости не установлено. Известно, что в технологической системе содержалось 50 т сжиженного хлора. Метеоусловия: скорость ветра 3 м/с, температура воздуха 200С, облачность отсутствует. Требуется определить глубину возможного заражения хлором.



На химическом предприятии в 10.00 10 июня 2011 г. произошла авария с выбросом из (Решение → 27374)

Так как количество вытекшей из трубопровода жидкости не установлено, принимаем его количество равным максимальному – 50 т (п. 1.5, РД 52.04.253-90).
Для заданных метеоусловий и времени аварии степень вертикальной устойчивости атмосферы: конвекция (Приложение 1).
Определяем эквивалентное количество вещества по первичному облаку:
Qэ1 = K1*K3*K5*K7*Q0,
Где K1 - коэффициент, зависящий от условий хранения СДЯВ, см Приложение 3. Для сжиженного хлора К1 = 0,18;
K3 - коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе
другого СДЯВ, К3 = 1;
K5 - коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха: принимается
равным для инверсии - 1, для изотермии - 0,23, для конвекции - 0,08;
K7 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (для сжатых газов K7 = 1);
Qо - количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т

.
Qэ1 = 0,18*1,0*0,08*1*50 = 0,72 т.
Для определения длительности поражающего действия СДЯВ определяем время его испарения с площади разлива:
Т = hdK2K4K7,
Где h – толщина слоя хлора, м. Допускаем, что разлив свободный, h = 0,05 м;
d – плотность хлора, т/м3;
К2 – коэффициент, зависящий от физико-химических свойств СДЯВ, для хлора 0,052;
К4 – коэффициент, учитывающий скорость ветра, равен 1,67