Предельно допустимая интенсивность теплового излучения пожаров проливов лвж и гж 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Предельно допустимая интенсивность теплового излучения пожаров проливов лвж и гж



 

Интенсивность теплового излучения, кВт/м2 Степень поражения
1,4 Без негативных последствий в течение длительного времени
4,2 Безопасно для человека в брезентовой одежде
  7,0 Непереносимая боль через 20 – 30 с Ожог 1-й степени через 15 – 20 с Ожог 2-й степени через 30 – 40 с Воспламенение хлопка-волокна через 15 мин.
  10,5 Непереносимая боль через 3 – 5 с Ожог 1-й степени через 6 – 8 с Ожог 2-й степени через 12 – 16 с
12,9 Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин.
17,0 Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры

Таблица 8

Примерные значения тепловых импульсов,

вызывающие ожоги кожи разной степени (кДж/м2)

Степень ожога Открытые кожные покровы Кожа, защищенная летней одеждой Кожа, защищенная зимней одеждой
I 10 – 20 17,5 146,5
II 16,7 – 37,6 41,8 167,0
III 33,5 – 50,2 62,8 209,0
IV Более 50,2 Более 62,8 Более 209,0

Таблица 9

 

Прогнозирование последствий взрывов заключается в определении размеров зоны возможных поражений, степени поражения людей и разрушения объектов. Поражающий эффект определяется избыточным давлением на фронте ударной волны Δ Р, кПа, в зависимости от величины которого находят все искомые параметры (таблицы 8 и 9).

Степень поражения людей

Δ Р, кПа Степень поражения
< 10 Безопасное
10 – 40 Легкие поражения (ушибы, потери слуха)
40 – 60 Средние поражения (кровотечения, вывихи, сотрясение мозга)
60 – 100 Тяжелые поражения (контузии)
> 100 Смертельное (безвозвратные потери)

Таблица 10

Степень разрушения объектов

 

Объект

Давление ΔР, кПа, соответствующее степени разрушения

Полное Сильное Среднее Слабое

Здания

Жилые

кирпичные многоэтажные 30…40 20…30 10…20 8…10
кирпичные малоэтажные 35…45 25…35 15…25 8…15
деревянные 20…30 12…20 8…12 6…8

Промышленные

с тяжелым метал. или ж/б каркасом 60…100 50…60 40…50 20…40
с легким метал. каркасом или бескаркасные 60…80 40…50 30…50 20…30

Промышленные объекты

ТЭС 25…40 20…25 15…25 10…15
котельные 35…45 25…35 15…25 10…15
трансформаторные под-станции 60…100 40…60 20…40 10…20
ЛЭП 120…200 80…120 50…70 20…40
водонапорные башни 60…70 40…60 20…40 10…20

Резервуары

стальные наземные 90 80 55 35
газгольдеры и емкости ГСМ и хим. веществ 40 35 25 20
частично заглубленные для нефтепродуктов 100 75 40 20
подземне 200 150 75 40

Транспорт

металлические и ж/б мосты 250…300 200…250 150…200 100…150
ж/д пути 400 250 175 125
тепловозы массой до 50 т 90 70 50 40
цистерны 80 70 50 30
вагоны цельнометаллические 150 90 60 30
вагоны товарные деревянные 40 35 30 15
автомашины грузовые 70 50 35 10

Таблица 11

Слабые разрушения – повреждение или разрушение крыши, оконных и дверных проемов. Ущерб – 10-15% от стоимости здания.

Средние разрушения – разрушение крыш, окон, перегородок, чердачных перекрытий, верхних этажей. Ущерб – 30-40%.

Сильные разрушения – разрушение несущих конструкций и перекрытий. Ущерб – 50%. Ремонт нецелесообразен.

Полное разрушение – обрушение зданий.

Основными поражающими факторами, возникающими при дефлаграционном (взрывном) горении и детонационном взрыве ТВС, являются:

­ ударная воздушная волна;

­ тепловое излучение из зоны взрывного горения (зоны детонационного взрыва);

­ разлет осколков (фрагментов конструкций), если взрыв происходит в резервуаре или ином замкнутом объеме.

Для определения основного параметра воздушной ударной волны (избыточного давления ) воспользуемся формулой, полученной на основе обобщения теоретических и экспериментальных работ по определению параметров ударных волн при дефлаграционном сгорании газообразных ТВС:

,

     где  – атмосферное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);

      – расстояние от геометрического центра газопаровоздушного облака, м;

      – приведенная масса газа или пара, кг, вычисляется по формуле

,

     где  – удельная теплота сгорания газа или пара, Дж/кг;

      – коэффициент участия горючих газов и паров в горении, который допускается принимать равным 0,1;

      – константа, равная 4,52∙106 Дж/кг;

      – масса горючих газов и (или) паров, поступивших в результате аварии в окружающее пространство, кг.

При определении потерь среди персонала объекта необходимо учитывать степень его защищенности в зданиях и сооружениях и степень разрушение последних. Общие потери персонала , чел., рассчитываются следующим образом:

,

где  – количество персонала на объекте, чел.;

 – число зданий (сооружений) на объекте;

 – процент потерь, % (таблица 3.30).

Потери персонала на объекте, , %

 

Степень

разрушения зданий

Степень защищенности персонала

Не защищен

В зданиях

В защитных сооружениях

Общие Санитар-ные Общие Санитар-ные Общие Санитар-ные
Слабая 8 3 1,2 0,4 0,3 0,1
Средняя 12 9 3,5 1,0 1,0 0,3
Сильная 80 25 30 10 2,5 0,8
Полная 100 30 40 15 7,0 2,5

Таблица 12



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-07-19; просмотров: 85; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.118.29.219 (0.011 с.)