Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

1. Для сельского населения в числителе указано значение К^ на период ведения с/х работ, в знаменателе – на зимний период.

2. При определении количества пораженных от первичного облака используется К на 15 и 30 минут.

Таблица № 7

Характеристика структуры пораженных, %

Наименование АХОВ

Характер поражений

смертельные

тяжелой и средней степени

легкой степени

пороговые

хлор

10

15

20

55

Глубина городской застройки составляет 2 км; средняя плотность населения: в городе - 2000 чел./км2, в сельской местности - 36 чел./км2. Население проти­вогазами не обеспечено. Система оповещения не сработала.

Метеоусловия: температура воздуха — +20 *С, скорость ветра - 1 м/с, облач­ность отсутствует.

Решение. 1. По табл. 1 определяем степень вертикальной устойчивости воздуха - конвекция.

2. По табл. 9 для конвекции и скорости ветра, равной 1м/с, находим глубины и площади зон заражения первичным и вторичным облаками.

Г = 1,04 км; 8' = 0,17км2;

Г = 2,8 км; 8'=2,0км2;

3. Исходя из того, что глубина зоны заражения первичным облаком хлора мень­ше глубины застройки города, образованная им зона заражения будет находить­ся только на территории города. Зона заражения от вторичного облака выходит за пределы города.

4. Рассчитаем площадь зоны заражения от вторичного облака, приходящуюся на городскую территорию и загородную зону:

для этого находим отношение TJ Г"- 2/2,8 - 0,71%;

по табл. 2 определяем а - 1;

поформуле(1): S"r-l - 2,0 - 0,71-1,42км" S"e-2,0-1,42-0,58 км>,

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

5. Производим оценку последствий аварии для населения в городе:

а) по табл. 6 на 9.30 утра находим средний коэффициент защищенности от пер­вичного облака ( через 15 минут после начала воздействия ядовитого вещества) ^.„,-0,64;

по формуле (4) рассчитываем количество пораженных: Л'= 2000 • 0,17 • (1-0,64) =123 чел.;

б) по табл. 6 находим средний коэффициент защищенности от вторичного обла­ка для 30 минут К" т^ 0,54, К"и ^ - 0,23;

по формуле (4) рассчитываем количество пораженных: П"г = (2000 • 1•,чел. П"[,-Зв • 0,58 • (1-0,23) =16 чел.;

в) суммарное количество пораженных:

П = 123 + 1255 + 16 = 1394 чел.

6. В соответствии с табл. 7 оцениваем структуру пораженных: смертельные - 140, тяжелой и средней степени - 210, легкой степени - 280, пороговые - 764 человека.

6. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ В ОЧАГАХ

ПОРАЖЕНИЯ, ОБРАЗОВАННЫХ ДРУГИМИ АХОВ

Для прогнозирования и оценки обстановки в очагах поражения, образованных другими наиболее распространенными АХОВ, необходимо использовать коэффици­енты эквивалентности хлора (К ), поправочные коэффициенты к глубине (Кг) и площади (К,) зоны заражения, приведенные в табл. 8, и расчетные таблицы 9 и 10.

Эквивалентное количество хлора (Q"w.) по сравнению с количеством выброшен­ного в окружающую среду АХОВ рассчитывается по формуле:

О1"..-О™/К.., где: (6)

К — коэффициент эквивалентности хлора по отношению к другому аварийно химически опасному веществу;

qaxob — количество АХОВ, выброшенного в окружающую среду.

Расчет глубины и площади зоны заражения при температурах воздуха, отлич­ных от 20°С, производится с помощью поправочных коэффициентов Кг и К,, при­веденных также в табл. 8.

Таблица № 8

Коэффициенты эквивалентности

наиболее распространенных АХОВ к хлору и

поправочные коэффициенты к глубине и площади зоны заражения

п/п

Наименование

АХОВ

Коэффициент

(К^,) при

+20' С

Поправочные коэффициенты к глубине и площади зоны заражения (K/KJ)

Температура воздуха,

'С -20 0С

О 0С

+40 0С

1

2

3

4

5

6

1

Хлор

1

0,5/0,25

0,8/0,64

1.2/1,4

1

1

1

1

2

Азотная кислота

(конц.)

0

0

0

0

21

0,3/0,09

0,5/0,26

1,7/2,9

3

Аммиак

25

0,5/0,25

0,8/0,64

1,2/1,4

25

1

1

4

Ацетонитрил

0

0

0

0

150

0,3/0,09

0,6/0,36

1,6/2,5

5

Ацетонциангидрин

0

0

0

0

250

0

1

1

6

Водород хлористый

1,65

0.9/0.8

0.8 /0.64

1.1/1.2

3,7

7

Водород

фтористый

500

0

0

0

лв

0,4/0,16

0,7/0,5

1

8

Водород

цианистый

0

0

0

0

1.5

0

0,6/0.36

1,1/1.2

9

Диметиламин

40

0

0

1,6/2.6

7,1

0,5/0,25

0,9/0,8

1

10

Метиламин

25

0

0,5/0,25

1,3/1,7

7,8

0,7/0,05

1

1

11

Метил

бромистый

800

0

0

1,5/2,3

165

0,6/0,36

0,9/0,8

1

12

Метил

хлористый

165

0,3/0,09

0,7/0,5

1,2/1,4

165

1

1

1

13

Нитрил

акриловой кислоты

0

0

0

0

3.7

0,3/0,09

0,6/0,36

0,6/2,6

14

Окись этилена

370

0

0

1,8/3,2

70

0,5/0,25

0,8/0,64

1

15

Сернистый

ангидрид

50

0

0,6/0,36

1,3/1,7

35

0,8/0,64

1

1

16

Сероводород

20

0,7/0,5

0,9/0,8

1,2/1,4

28

1

1

1

17

Сероуглерод

0

0

0

0

350

0.4/0,16

0.6/0.36

1,4/2,0

18

Соляная кислота

0

0

0

0

7.0

0.3/0,09

0.6/0,36

1.7/2,9

19

Формальдегид

1,2 1

0 1

0,7/0,5

1,2/1,4

20

Фосген

3,6

0

0

1,6/2,6

1

0.5/0.25

0.9/0.8

1

21

Хлорпикрин

0

0

0

0

0,52

0,3/0,09

0,6/0,36

1,7/2,9

4. Используя коэффициенты Кр и Кв из табл. 8, произведем перерасчет полу­ченных значений глубин и площадей зон заражения на температуру воздуха, рав­ную О*:

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8