Добавлен: 23.11.2023
Просмотров: 121
Скачиваний: 4
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Рисунок - Зона химического заражения
Определим глубину Lхим и ширину Bхим зоны химического заражения на объектах с АХОВ, км
Lхим = Lv∙kгр∙kв
Bхим = kb∙Lхим ,
где Lv – глубина распространения облака СДЯВ на открытой местности при скорости ветра 1 м/с=3 км;
kгр – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха в приземном слое;
kв – коэффициент, учитывающий скорость ветра;
при изотермии kгр = 1; kb = 0,15; kв=0,50м/с; Lхим=1,5 км; Bхим=0.2 км;
при конвекции kгр = 0,2; kb = 0,8; kв=0,55м/с; Lхим=0.3 км; Bхим=0,24 км;
при инверсии kгр = 5; kb = 0,03; kв=0,38м/с; Lхим=5.7 км; Bхим=0,17 км;
Глубина Lхим и ширина Bхим зоны химического заражения при применении химического оружия:
Lхим = Lmax∙kгр
Bхим = kb∙Lхим
где Lmax – максимальная глубина распространения отравляющих веществ, км;
Lmax=8 км
kгр – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха в приземном слое.
при изотермии kгр=1; Lхим=8 км; Bхим = 1,2 км;
при конвекции kгр=0,5; Lхим=4 км; Bхим = 3,2км;
при инверсии kгр=2; Lхим=16 км; Bхим = 0,48 км;
Определим время подхода зараженного облака к объекту.
Время подхода облака СДЯВ к заданному объекту зависит от скорости переноса облака воздушным потоком и определяется по формуле
где TL – время подхода облака к объекту, расположенному на расстоянии L км от места аварии, ч;
Vn – скорость переноса ядовитого облака, Vn=4 км/ ч;
Км – коэффициент влияния местности на скорость распространения ядо-витого облака.
при изотермии Км=0.3;
при конвекции Км=0.3;
при инверсии Км=0.4;
Определим время поражающего действия СДЯВ
Продолжительность поражающего действия СДЯВ определяется временем поступления газо- или парообразных веществ в атмосферу.
=2; =0,025; Kt=1
при изотермии и конвекции
при инверсии
Возможные потери людей и производственного персонала в очаге химического заражения зависят:
- от плотности населения (чел./км2) на территории очага;
- от токсичности СДЯВ и глубины его распространения с учетом влияния топографических особенностей местности;
- от степени защищенности населения с учетом времени суток и своевременности его оповещения об опасности;
- от метеорологических условий (скорости ветра, степени вертикальной устойчивости воздуха, температуры окружающей среды) и др.
где Zj(N) – число пораженных в j-й зоне поражения;
m – число зон поражения;
n – число степеней защиты;
Njt – численность городского населения в j-й зоне поражения;
Nje – численность сельского населения в j-й зоне поражения;
qi– доля людей с i-й степенью защиты;
Кзащ. i – коэффициент защиты i-го сооружения с учетом времени, прошедшего после аварии.
при 50%–м обеспечении противогазами
На открытой местности, % 50
В укрытиях, % 27
В результате аварий возможны заражение окружающей среды и массовые поражения людей, животных и растений. В связи с этим для защиты персонала и населения при авариях рекомендуется:
- использовать индивидуальные средства защиты и убежища с режимом полной изоляции;
- эвакуировать людей из зоны заражения, возникающей при аварии;
- применять антидоты и средства обработки кожных покровов;
- соблюдать режим поведения (защиты) на зараженной территории;
- проводить санитарную обработку людей, дегазацию одежды, территории сооружений, транспорта, техники и имущества.
Население, проживающее вблизи химически опасных объектов, должно знать свойства, отличительные признаки и потенциальную опасность АХОВ, используемых на данном объекте, способы индивидуальной защиты от поражения АХОВ, уметь действовать при возникновении аварии, оказывать первую помощь пострадавшим.
Химические вещества проникают в организм через органы дыхания, кожу, глаза, желудочно-кишечный тракт, поверхности ран, вызывая при этом как местные, так и общие поражения.
Действие химического вещества наступает даже при очень малых дозах. Их разрушающее влияние сказывается на всех людях.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
-
Автоматизация производственных процессов и АСУП в химической промышленности/ Голубятников В.А.,Шувалов В.В.. М.: Химия 1978г.376 с., -
Автоматизация производственных процессов и установок/ Попович Н.Г., Ковальчук А.В., Красовский Е.П. – К.:Вища шк. Головное изд-во, 1986. – 311 с. -
Автоматизация типовых технологических процессов и установок: Учебник для вузов/ Корытин A.M., Петров Н.К., Радимов С.Н., - 2-е изд., перераб, и доп. – М.: Энергоатомизд, 1988. – 432 с.: ил -
Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию/ Г. С. Борисов, В. П. Брыков, Ю. И. Дытнерский Ю.И. и др. Под ред. Ю. И. Дытнерского, 2-е изд., перераб. и дополн. - М.:Химия, 1991. — 496 с. -
Основы проектирования химических установок / Альперт Л.З. 4-е изд. - М.:Высшая школа 1989 -
Основы технологии комплексных удобрений /Кононов А.В., Стерлин В.Н., Евдокимова Л.И.. – М.: Химия, 1988. - 320с.: ил. -
Проектирование систем автоматизации технологических процессов: Справочное пособие / А. С. Клюев, Б. В. Глазов, А. X. Дубровский, А. А. Клюев; Под ред. А. С. Клюева. —2-е издание, перераб. и доп. — Москва: Энергоатомиздат, 1990. -
Технология неорганических веществ и минеральных удобрений / Мельников Е.Я., Салтанова В.П., Наумова А.М.. Учебник. Москва, Химия, 1983. -
Технология фосфорных и комплексных удобрений/Под ред. Эвенчик С.Д., Бродский А.А. М.: Химия,1987, 464 стр. с ил. -
Обзор рынка диаммонийфосфата в СНГ -
Постоянный технологический регламент производства аммофоса цеха фосфорных удобрений -
http://www.avtomatica.ru/plugins/shop/device.php?mode=device&id=160 -
http://www.automation-system.ru -
http://www.asutp.ru/ -
http://www.ckiw.ru/index.php?cat=pbr -
http://www.granulatorfg.ru/ -
http://www.klapan.ru -
http://www.measurement.ru/gk/electro/04/02/003.htm -
http://www.sibspz.ru/Pribori.html -
http://www.schneider-invertor.ru/altivar-61/ -
http://www.technoline.ru/catalog/product/740 -
http://www.technoline.ru/catalog/product/744 -
http://teplokip.narod.ru/davl/preobrazovateli_davl/preobr_davl-tok_42-05/sapfir-22/sapfir-22r/ -
http://www.yokogawa.ru/localcontrollers/?prod=614 -
http://www.zeim.ru/elpm/mep/ -
http://www.mehanizmy.ru/info/docums/kipia/pbr/1428/ -
http://www.arca-valve.com/download/4/Arca_russisch_aktuell.pdf -
http://www.kipia-teplo.ru/c.php?id=720 -
http://www.ivik.ua/training/articles/folder/6.html - пер функц РК
http://www.nknw.ru/electro/5/57/571/ АИР 63 А4
http://electro.cck.ru/catalog/engine/alternating/industrial/cage_rotor/attributes/
АИР 63 А4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Внедрение системы автоматизации (СА) процесса первой стадии нейтрализации фосфорной кислоты в производстве минеральных удобрений позволит повысить технологические показатели работы химического предприятия, увеличить выпуск продукции, повысить качество выпускаемых удобрений за счет эффективного управления технологическими процессами с помощью контроллеров и применения современной измерительной техники.
В результате применения системы автоматизации оптимизировались технологические параметры, стабилизировалось управление технологической линией.
Внедрение и использование данной системы автоматизации целесообразно и экономически эффективно. Настоящий проект позволяет увеличить выпуск комплексных минеральных удобрений и сократить эксплуатационные расходы.