Проверяемый текст
Федоров, Андрей Владимирович; Научные основы создания автоматизированной системы управления противопожарной защитой нефтеперерабатывающих производств (Диссертация 2000)
[стр. 72]

72 Полученные результаты расчета параметров поля довзрывоопасных концентраций с помощью графических таблиц можно интерпретировать как на планы технологического оборудования, так и на генеральный план завода.
Рассеивание большого количества тяжелого газа в атмосфере отличается от дисперсии малых примесей.
Поэтому для оценки рассеивания примеси важно знать поведение облака, образующегося вблизи первичного источника при мощном выбросе.

Стадии аварии Что оценивается Степень взрывопожароопасно' сти Возможные разрушения Характер истечения Ход истечения Параметры источника выброса Площадь испарения Продолжительность выброса Мощность выброса Масса вещества, участвующего в образовании облака Метеоусловия Геометрические характеристики местности Распределение концентрации углеводородного поллютанта в облаке по осям X, У, Z Скорость эффективного переноса облака Рис.1.
10.
Сценарий аварии для расчета параметров полей ВОК промтерритории АТ-ВБ
[стр. 104]

105 Стадии аварии Что оценивается Авария потенциально наиболее опасного Аппарата технологической установки Степень взрывопожароопасности Возможные разрушения Все содержимое выходит из аппарата в окружающую среду Характер истечения Ход истечения Параметры источника выброса Агрегатное состояние выбрасываемого вещества Газ, Аэрозоль Жидкий нагретый нефтепродукт Сжиженный газ Площадь испарения Продолжительность выброса Мощность выброса Процесс испарения с поверхности разлития Масса вещества, участвующего в образовании облака Метеоусловия Геометрические характеристики местности Эволюция взрывоопасного облака Распределение концентрации углеводородного поллютанта в облаке по осям X, У, Z Скорость эффективного переноса облака Рис.
1.

31.
Сценарий аварии для расчета параметров полей загазованности промтерриторий нефтеперерабатывающих объектов

[стр.,105]

106 * (для Московской области Л = 140); коэффициент 77 (77= 1); средняя температура окружающего воздуха за самый жаркий месяц по данным Гидрометцентра о 25 С.
Кроме того, учитываются параметры, характеризующие точечные, линейные и плоские источники загазованности промышленных территорий.
Основным модулем программы является программа расчета параметров поля концентраций, создаваемого одним точечным источником поллютанта.
На рис.
1.32 в качестве примера приведено распределение концентраций метана, образованных в результате разгерметизации адсорбера К-401 на установке получения водорода.
Рассеивание большого количества тяжелого отличается дисперсии малых примесей.
Поэтому для оценки рассеивания примеси важно знать поведение облака, образующегося вблизи первичного источника при мощном выбросе.

Это облако в модели имеет цилиндрическую форму (высота Н, радиус К) (рис.
1.33).
Под действием сил тяжести происходит увеличение горизонтальных размеров облака, а сверху часть газа уносится ветром.
Скорость расширения облака моделируется зависимостью: Uf=atA\g (Р-Ра) Ра где р плотность газа в облаке; ра плотность воздуха; g ускорение свободного падения; at постоянная воздуха.
Скорость уноса массы из облака (интенсивность вторичного источника) Е зависит от скорости ветра, плотности газа в облаке и его размеров и определяется соотношением: р 7 2 Ра U О лЕ р = а t -7 Р Zo м где Uo скорость ветра на высоте Zo; Мо масса газа в облаке; at постоянная воздуха.

[Back]