Проверяемый текст
Федоров, Андрей Владимирович; Научные основы создания автоматизированной системы управления противопожарной защитой нефтеперерабатывающих производств (Диссертация 2000)
[стр. 54]

54 где Es интенсивность первичного источника.
Масса газа в облаке к моменту действия первичного источника
0 определяется по формуле Л/, = a,vopa \-exp ЧРдУ, Р2О dS dt = 2а.
7Tg Изменение площади основания облака по времени описывается формулой --4'/2 • \Ра Р)_ Учитывая вышеизложенное, для потенциально опасных технологических установок с учетом вероятного сценария аварии (рис.
1.7) проведены вычислительные эксперименты рассеивания выбросов тяжелых газов и паров разлившейся жидкости.
Для каждого объекта рассчитывались зависимости осевой концентрации примеси С на уровне земли, параметров вертикальной и горизонтальной дисперсии Sy полуширины зоны постоянной концентрации В (м), эффективной полуширины
Bef (м) и высоты //е/(м) облака, плотности облака и времени прихода примеси т (с) от осевой координаты X (м) по направлению ветра.
Кроме этого, определялись координаты
линий постоянных концентраций на четырех уровнях ио высоте Z = 0; 0,5; 1 и 2 м.
В качестве граничных выбирались концентрации, соответствующие 5, 25, 50 и 100 % от уровня НКПР.
Для
технологической установки Г-43-107 в табл.
1.14 приведены исходные данные для расчета параметров рассеивания выбросов углеводородных газов, результаты которых даны в табл.
1.15.
[стр. 107]

108 г Изменение массы облака по времени описывается формулой dt Р Z о где Es интенсивность первичного источника.
Масса газа в облаке к моменту действия первичного источника
ti определяется по формуле: Z М 1 EsZop аРоРа \-exp atPaU pz0 \ о t1 / Изменение площади основания облака по времени описывается как dS_ dt ng, Ра 1/2 2 аt г 1 1 РУ Учитывая вышеизложенное, для потенциально опасных технологических установок с учетом вероятного сценария аварии (рис.
1.31) проведены вычислительные эксперименты рассеивания выбросов тяжелых газов и паров разлившейся жидкости.
Для каждого объекта рассчитывались зависимости осевой концентрации примеси С на уровне земли, параметров вертикальной и горизонтальной дисперсии Sy полуширины зоны постоянной концентрации В (м), эффективной полуширины
Вер (м) и высоты Нер(м) облака, плотности облака и времени прихода примеси г (с) от осевой координаты X (м) по направлению ветра.
Кроме этого, определялись координаты
линии постоянных концентрации на различных уровнях по высоте Z В качестве граничных выбирались концентрации, соответствующие 5, 25, 50 и 100 % от уровня НКПР.
Для
технологических установок в табл.
1.36 приведены исходные данные для расчета параметров рассеивания выбросов углеводородных газов, результаты которого даны в табл.
1.37.

[Back]