Приложение N 1

к Руководству по безопасности

"Методика моделирования распространения

аварийных выбросов опасных веществ",

утвержденному приказом Ростехнадзора

от 2 ноября 2022 г. N 385

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В Руководстве по безопасности используются следующие обозначения и сокращения:

ВКПР

верхний концентрационный предел распространения пламени;

НКПР

нижний концентрационный предел распространения пламени;

ОПО

опасный производственный объект;

Рисунок 421

полуширина начального сечения вторичного облака, образующегося на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии (при различных l Рисунок 422, Рисунок 423, Рисунок 424, Рисунок 425, Рисунок 426, Рисунок 427), м;

Рисунок 428

эффективная полуширина вторичного облака, образующегося на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии (при различных l Рисунок 429, Рисунок 430, Рисунок 431, Рисунок 432, Рисунок 433, Рисунок 434), м;

Рисунок 435

эффективная полуширина вторичного облака, образующегося на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии от струевого истечения, м;

Ce

коэффициент, использующийся при расчете скорости гравитационного растекания, равен 1,15;

Cp

теплоемкость жидкого опасного вещества, Дж/кг/К;

Рисунок 436

теплоемкость воздуха при постоянном давлении, Дж/кг/К;

Рисунок 437

теплоемкость газообразного опасного вещества, Дж/кг/К;

Cv

теплоемкость газообразного опасного вещества, Дж/кг/К;

Cv возд

теплоемкость воздуха при постоянном объеме, Дж/кг/К;

Cэффi

эффективная теплоемкость вещества в первичном облаке в i-ом сценарии, Дж/кг/К;

Рисунок 438

эффективная теплоемкость вещества во вторичном облаке, образующемся на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии (при различных l Рисунок 439, Рисунок 440, Рисунок 441, Рисунок 442, Рисунок 443, Рисунок 444), Дж/кг/К;

Di

ингаляционная токсодоза за рассматриваемое время экспозиции в некоторой точке в i-ом сценарии, кг·с/м3;

Рисунок 445

составляющая ингаляционной токсодозы за рассматриваемое время экспозиции в некоторой точке при рассеянии первичного облака в i-ом сценарии, кг·с/м3;

Рисунок 446

составляющая ингаляционной токсодозы за рассматриваемое время экспозиции в некоторой точке при рассеянии вторичного облака, образующегося на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии (при различных l Рисунок 447, Рисунок 448, Рисунок 449, Рисунок 450, Рисунок 451, Рисунок 452), кг·с/м3;

Di max

ингаляционная токсодоза в некоторой точке на оси y = 0, z = 0 за рассматриваемое время экспозиции в i-ом сценарии, кг·с/м3;

Рисунок 453

составляющая ингаляционной токсодозы в некоторой точке на оси y = 0, z = 0 за рассматриваемое время экспозиции при рассеянии первичного облака в i-ом сценарии, кг·с/м3;

Рисунок 454

составляющая ингаляционной токсодозы за рассматриваемое время экспозиции в некоторой точке на оси y = 0, z = 0 при рассеянии вторичного облака, образующегося на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии (при различных l Рисунок 455, Рисунок 456, Рисунок 457, Рисунок 458, Рисунок 459, Рисунок 460), кг·с/м3;

Рисунок 461

диаметр струи на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии от струевого истечения, м;

Dтр

диаметр трубопровода, м;

D

начальный диаметр струи на срезе отверстия разрушения, м;

Eпов i

удельный тепловой поток от подстилающей поверхности в первичное облако в i-ом сценарии, Дж/м2;

Рисунок 462

удельный тепловой поток от подстилающей поверхности во вторичное облако, образующееся на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии (при различных l Рисунок 463, Рисунок 464, Рисунок 465, Рисунок 466, Рисунок 467, Рисунок 468), Дж/м2/с;

Eпов вын i

удельный тепловой поток за счет вынужденной конвекции от подстилающей поверхности в первичное облако в i-ом сценарии, Дж/м2;

Рисунок 469

удельный тепловой поток за счет вынужденной конвекции от подстилающей поверхности во вторичное облако, образующееся на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии (при различных l Рисунок 470, Рисунок 471, Рисунок 472, Рисунок 473, Рисунок 474, Рисунок 475), Дж/м2/с;

Eпов ест i

удельный тепловой поток за счет естественной конвекции от подстилающей поверхности в первичное облако в i-ом сценарии, Дж/м2;

Рисунок 476

удельный тепловой поток за счет естественной конвекции от подстилающей поверхности во вторичное облако, образующееся на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии (при различных l Рисунок 477, Рисунок 478, Рисунок 479, Рисунок 480, Рисунок 481, Рисунок 482), Дж/м2/с;

Рисунок 483

эффективная внутренняя энергия в первичном облаке в i-ом сценарии, Дж;

Рисунок 484

эффективный поток внутренней энергии во вторичном облаке, образующемся на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии (при различных l Рисунок 485, Рисунок 486, Рисунок 487, Рисунок 488, Рисунок 489, Рисунок 490), Дж/с;

Рисунок 491

поток внутренней энергии во вторичном облаке, образующемся на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии при струевом истечении, Дж/с;

Ej

расход энергии вдоль оси струи, Дж·с-1;

F

площадь поверхности пролива жидкого опасного вещества, м2;

F'

площадь поверхности пролива жидкого опасного вещества при образовании первичного облака в сценарии 4, м2;

Fконт

площадь контакта жидкого опасного вещества с подстилающей поверхностью при проливе, м2;

Fобв

площадь обвалования, при неограниченном проливе принимается большой (бесконечной) величиной, м2;

Рисунок 492

теплота испарения (кипения) жидкого опасного вещества, Дж/кг;

H

высота столба жидкости опасного вещества в оборудовании над уровнем отверстия, через которое происходит истечение, м; при истечении из трубопровода, на входе которого стоит насос, принимается равной 0 м;

Hi

высота первичного облака опасного вещества в начальный момент времени (на месте выброса) в i-ом сценарии, м;

Рисунок 493

эффективная высота первичного облака в i-ом сценарии, м;

Рисунок 494

эффективная высота вторичного облака, образующегося на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии (при различных l Рисунок 495, Рисунок 496, Рисунок 497, Рисунок 498, Рисунок 499, Рисунок 500), м;

Рисунок 501

высота начального сечения вторичного облака, образующегося на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии (при различных l Рисунок 502, Рисунок 503, Рисунок 504, Рисунок 505, Рисунок 506, Рисунок 507), м;

Рисунок 508

высота начального сечения вторичного облака, образующегося на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом при струевом истечении, м;

Рисунок 509

высота столба жидкого опасного вещества в трубопроводе над уровнем отверстия, через которое происходит истечение, м; берется на момент отсечения аварийного участка трубопровода; если количество опасного вещества в отсекаемом участке аварийного трубопровода составляет менее 20% общей массы выброса, принимается равной 0 м;

Hj

энтальпия в струе, Дж·кг-1;

K

безразмерная вспомогательная величина, зависящая от длины участка трубопровода L от входа до места разгерметизации;

Kпр

высота пролива; принимается согласно приказу МЧС России от 10.07.2009 N 404 "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах", зарегистрированному Минюстом России 17.08.2009 N 14541, равной 0,2 м при проливе на неспланированную грунтовую поверхность, 0,05 м при проливе на спланированное грунтовое покрытие и 0,007 м проливе на бетонное или асфальтовое покрытие;

L

длина участка трубопровода от его начала до места разгерметизации, м;

LMO

масштаб Монина-Обухова, м;

LCt50

смертельная токсодоза, мг·мин/л;

Pi

давление в оборудовании в i-ом сценарии, Па; при истечении из трубопровода, на входе которого стоит насос (компрессор), принимается равной давлению на выходе насоса (компрессора);

P0

давление в окружающей среде, кПа; при нормальных условиях принимается равным 101,325 кПа;

Pxj

расход поступившего в поток струи импульса по оси x, кг·м·с-2;

Pzj

расход поступившего в поток струи импульса по оси z, кг·м·с-2;

PCt50

пороговая токсодоза, мг·мин/л;

Pr

значение пробит-функции;

Q

общая масса опасного вещества в оборудовании, включает массу жидкости и массу газа; при выбросах из трубопровода с насосом (компрессором) на входе задается равной бесконечной величине; при выбросе из трубопровода, на котором возможно отсечение аварийного участка, не включает массу в отсекаемом участке аварийного трубопровода, кг;

Qг

масса газообразного опасного вещества в оборудовании, кг;

Qж

масса жидкого опасного вещества в оборудовании (при истечении из трубопровода с насосом на входе равно Рисунок 510), кг;

Рисунок 511

масса опасного вещества, переходящая в газовую фазу в первичное облако при мгновенном вскипании перегретого опасного вещества в сценарии 3, кг;

Рисунок 512

масса опасного вещества, переходящая в аэрозоль в первичное облако в сценарии 3, кг;

Рисунок 513

масса опасного вещества, переходящая в газовую фазу в первичное облако при кипении пролива в сценарии 3, кг;

Qi

масса опасного вещества (включая жидкую и газообразную фазы), образующая первичное облако в i-ом сценарии, кг;

Рисунок 514

масса воздуха, подмешиваемого в первичное облако в i-ом сценарии на начальной стадии, кг;

Рисунок 515

масса жидкого опасного вещества в оборудовании выше уровня отверстия, через которое происходит истечение, кг; задается на момент времени, соответствующий началу аварии; при истечении из трубопровода с насосом на входе принимается равной бесконечной величине; если аварийное отверстие выше уровня жидкости, то величина принимается равной 0 кг; если истечение происходит из трубопровода, присоединенного к емкости, то Рисунок 516 включает и массу жидкости в трубопроводе от емкости до начала отсекаемого аварийного участка;

Рисунок 517

масса жидкого опасного вещества в отсекаемом участке аварийного трубопровода выше уровня отверстия, через которое происходит истечение, кг; задается на момент отсечения аварийного участка трубопровода; при истечении из трубопровода в сценарии 4 принимается равной 0 кг, если количество опасного вещества в отсекаемом участке аварийного трубопровода составляет менее 20% общей массы выброса; если аварийное отверстие находится выше уровня жидкости, то величина принимается равной 0 кг;

Рисунок 518

масса жидкого опасного вещества в отсекаемом участке аварийного трубопровода выше уровня отверстия, через которое происходит истечение, кг; величина задается на момент начала аварии; при истечении из трубопровода в сценарии 4 принимается равной 0 кг, если количество опасного вещества в отсекаемом участке аварийного трубопровода составляет менее 20% общей массы выброса;

Qвз

масса опасного вещества, находящаяся во взрывоопасных пределах (распределенная в пространстве между поверхностями с концентрациями, равными НКПР и ВКПР) и способная участвовать в процессах горения и взрыва, кг;

Qжi

масса опасного вещества, находящаяся в первичном облаке в жидкой фазе (каплях) в i-ом сценарии, кг;

Рисунок 519

масса опасного вещества, находящаяся в первичном облаке в жидкой фазе (каплях) в i-ом сценарии в начальный момент (на месте выброса), кг;

Рисунок 520

масса газообразного опасного вещества в аварийном участке трубопровода на момент отсечения, кг; при истечении из трубопровода в сценарии 4 принимается равной 0 кг, если количество опасного вещества в отсекаемом участке аварийного трубопровода составляет менее 20% общей массы выброса;

Qсумi

эффективная масса первичного облака в i-ом сценарии, включает газообразное опасное вещество, опасное вещество в жидкой фазе и воздух, кг;

Qтр

общая масса опасного вещества в отсекаемом участке аварийного трубопровода, кг; включает массу жидкости в сценарии 4 или массу газа в сценарии 2; при выбросах опасного вещества из емкости задается равной нулю;

Рисунок 521

масса жидкого опасного вещества, способного вместиться в отсекаемом участке трубопровода; величина задается на момент начала аварии; определяется перемножением объема, занимаемого жидкостью в отсекаемом участке трубопровода, на плотность жидкого опасного вещества, кг;

Рисунок 522

масса жидкого опасного вещества в отсекаемом участке аварийного трубопровода на момент отсечения, кг; при истечении из трубопровода в сценарии 4 принимается равной 0 кг, если количество опасного вещества в отсекаемом участке аварийного трубопровода составляет менее 20% общей массы выброса;

R

универсальная газовая постоянная, равная 8,3144 Дж/К/моль;

Ri

радиус первичного облака опасного вещества в начальный момент времени (на месте выброса) в i-ом сценарии, м;

Рисунок 523 -

эффективный радиус первичного облака в i-ом сценарии, м;

Ri*

число Ричардсона;

S

площадь аварийного отверстия, м2;

Smax

эффективная площадь эмиссии из разгерметизированного оборудования, м2;

Рисунок 524

горизонтальная дисперсия при рассеянии первичного облака в i-ом сценарии, м;

Рисунок 525

горизонтальная дисперсия при рассеянии вторичного облака, образующегося на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии (при различных l Рисунок 526, Рисунок 527, Рисунок 528, Рисунок 529, Рисунок 530, Рисунок 531), м;

Рисунок 532

вертикальная дисперсия при рассеянии первичного облака в i-ом сценарии, м;

Рисунок 533

вертикальная дисперсия при рассеянии вторичного облака, образующегося на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии (при различных l Рисунок 534, Рисунок 535, Рисунок 536, Рисунок 537, Рисунок 538, Рисунок 539), м;

Sобор

максимальная площадь поверхности жидкости внутри оборудования, м2;

Sтр

площадь поперечного сечения трубопровода, м2;

Рисунок 540

температура в облаке в начальный момент времени (на месте выброса), К;

Ti

температура, при которой находится опасное вещество внутри оборудования в i-ом сценарии, К;

Рисунок 541

эффективная температура среды в первичном облаке в i-ом сценарии, К;

Рисунок 542

эффективная температура среды во вторичном облаке, образующемся на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии (при различных l Рисунок 543, Рисунок 544, Рисунок 545, Рисунок 546, Рисунок 547, Рисунок 548), К;

Tвозд

температура воздуха, К;

Tкип

температура кипения жидкого опасного вещества при давлении P0, К;

Tп п

температура подстилающей поверхности, на которую происходит пролив жидкой фазы опасного вещества, К;

Tпов рас

температура подстилающей поверхности, над которой происходит рассеяние выброса, К;

Tприв

вспомогательная (приведенная) температура, используемая при расчете скорости испарения, К;

Tпрол

температура жидкой фазы в проливе в начальный момент времени, К;

Uj

скорость на оси струи, м·с-1;

Uветер

скорость ветра на координате s струи, м·с-1;

V

объем, м3;

Vвзр

взрывоопасный объем;

Vi

объем оборудования в i-ом сценарии, м3, при выбросе с трубопровода, на входе которого стоит компрессор (насос), принимается равным бесконечной величине;

Рисунок 549

эффективный удельный объем среды в первичном облаке в i-ом сценарии, м3/кг;

Рисунок 550

эффективный удельный объем среды во вторичном облаке, образующемся на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии (при различных l Рисунок 551, Рисунок 552, Рисунок 553, Рисунок 554, Рисунок 555, Рисунок 556), м3/кг;

a

безразмерная вспомогательная величина при расчете динамической скорости;

aPr

коэффициент при расчете пробит-функции;

b

вспомогательный коэффициент при расчете числа Ричардсона;

Рисунок 557

полуширина ядра вторичного облака, образующегося на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии (при различных l Рисунок 558, Рисунок 559, Рисунок 560, Рисунок 561, Рисунок 562, Рисунок 563), м;

bPr

коэффициент при расчете пробит-функции;

ci

концентрация опасного вещества в воздухе в некоторой точке в некоторый момент времени в i-ом сценарии, кг/м3;

Рисунок 564

концентрация опасного вещества в некоторой точке в некоторый момент времени при рассеянии первичного облака в i-ом сценарии, кг/м3;

Рисунок 565

концентрация опасного вещества в некоторой точке в некоторый момент времени при рассеянии вторичного облака, образующегося на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии (при различных l Рисунок 566, Рисунок 567, Рисунок 568, Рисунок 569, Рисунок 570, Рисунок 571), кг/м3;

cвкпр

концентрация топлива (пожаровзрывоопасного вещества) в смеси с воздухом, соответствующая ВКПР, кг/м3;

cп

теплоемкость подстилающей поверхности, на которую проливается опасное вещество, Дж/кг/К;

cнкпр

концентрация топлива (пожаровзрывоопасного вещества) в смеси с воздухом, соответствующая НКПР, кг/м3;

Рисунок 572

концентрация опасного вещества в центре облака в некоторый момент времени при рассеянии первичного облака в i-ом сценарии, кг/м3;

Рисунок 573

концентрация опасного вещества в центре (на оси) облака в некоторый момент времени при рассеянии вторичного облака, образующегося на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии (при различных l Рисунок 574, Рисунок 575, Рисунок 576, Рисунок 577, Рисунок 578, Рисунок 579), кг/м3;

eвозд

удельная внутренняя энергия подмешиваемого воздуха, Дж/кг;

g

ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2;

kL

вспомогательный коэффициент для вычисления масштаба Монина-Обухова;

P

вспомогательный коэффициент для вычисления масштаба Монина-Обухова;

pн

давление насыщенного пара опасного вещества при температуре воздуха, мм рт. ст.;

pн(T4)

давление насыщенного пара опасного вещества при температуре T4, Па;

qкомп

производительность компрессора, кг/с. Учет производительности компрессора необходим при расчете выброса с трубопровода, на входе которого стоит компрессор в случае, если площадь аварийного отверстия трубопровода превосходит 20% площади поперечного сечения трубопровода;

qнасос

производительность насоса, кг/с. Учет производительности насоса необходим при расчете выброса с трубопровода, на входе которого стоит насос в случае, если площадь аварийного отверстия трубопровода превышает 20% площади поперечного сечения трубопровода;

Рисунок 580

расход воздуха, подмешенного на месте выброса во вторичное облако, образующееся на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии (при различных l Рисунок 581, Рисунок 582, Рисунок 583, Рисунок 584, Рисунок 585, Рисунок 586), кг/с;

q4'

скорость поступления в атмосферу газообразного опасного вещества, образующегося при мгновенном вскипании жидкой фазы в случае истечения жидкого опасного вещества из разрушенного оборудования в сценарии 4, кг/с;

q4"

скорость поступления в атмосферу капель (аэрозоля) опасного вещества, образующихся при мгновенном вскипании жидкой фазы в случае истечения жидкого опасного вещества из разрушенного оборудования в сценарии 4, кг/с;

q4'отс

скорость поступления в атмосферу газообразного опасного вещества, образующегося при мгновенном вскипании жидкой фазы в случае истечения жидкого опасного вещества из разрушенного трубопровода после отсечения аварийного участка в сценарии 4, кг/с; принимается равной 0 кг/с, если количество опасного вещества в отсекаемом участке аварийного трубопровода составляет менее 20% общей массы выброса;

q4"отс

скорость поступления в атмосферу капель (аэрозоля) опасного вещества, образующихся при мгновенном вскипании жидкой фазы в случае истечения жидкого опасного вещества из разрушенного трубопровода после отсечения аварийного участка в сценарии 4, кг/с; принимается равной 0 кг/с, если количество опасного вещества в отсекаемом участке аварийного трубопровода составляет менее 20% общей массы выброса;

Рисунок 587

расход опасного вещества (газообразного и находящегося в жидкой фазе) во вторичном облаке, образующемся на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии (при различных l Рисунок 588, Рисунок 589, Рисунок 590, Рисунок 591, Рисунок 592, Рисунок 593), кг/с; Рисунок 594 принимается равным 0 кг/с, если количество опасного вещества в отсекаемом участке аварийного трубопровода составляет менее 20% общего количества выброса;

Рисунок 595

расход опасного вещества (газообразного и находящегося в жидкой фазе) в струе, образующейся на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии, кг/с

qвыб

скорость выброса жидкого опасного вещества при истечении жидкого опасного вещества из разрушенного оборудования в сценарии 4, кг/с;

Рисунок 596

скорость выброса опасного вещества при истечении жидкого опасного вещества из разрушенного оборудования после отсечения аварийного участка трубопровода в сценарии 4, кг/с;

Рисунок 597

суммарный расход опасного вещества, находящегося в жидкой фазе (каплях), во вторичном облаке, образующемся на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии (при различных l Рисунок 598, Рисунок 599, Рисунок 600, Рисунок 601, Рисунок 602, Рисунок 603), кг/с;

Рисунок 604

суммарный расход опасного вещества, находящегося в жидкой фазе (каплях), на месте эмиссии вторичного облака, образующегося на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии (при различных l Рисунок 605, Рисунок 606, Рисунок 607, Рисунок 608, Рисунок 609, Рисунок 610), кг/с;

Рисунок 611

эффективный суммарный расход воздуха и опасного вещества (включая жидкую и газообразную фазы) во вторичном облаке, образующемся на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии (при различных l Рисунок 612, Рисунок 613, Рисунок 614, Рисунок 615, Рисунок 616, Рисунок 617), кг/с;

qj

расход массы в струе, кг·с-1;

k

константа Кармана, равна 0,41;

ri

радиус центральной части (ядра) первичного облака в i-ом сценарии, м;

s

координата вдоль оси струи, м;

t

время, с;

t'

составляющая времени формирования первичного облака от начала выброса до времени отсечения аварийного участка трубопровода в сценарии 4, с;

t0

момент времени, для которого определяются размеры зон достижения 0,5 НКПР и ВКПР, с;

tav

время осреднения при расчете дисперсии вдоль оси y (Рисунок 618), с; принимается в каждой точке равным времени прихода в эту точку облака, но не менее 600 с;

Рисунок 619

длительность поступления опасного вещества в атмосферу за счет истечения/испарения (время формирования соответствующего вторичного облака) на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии (при различных l Рисунок 620, Рисунок 621, Рисунок 622, Рисунок 623, Рисунок 624, Рисунок 625), с; Рисунок 626 принимается равным 0 с, если количество опасного вещества в отсекаемом участке аварийного трубопровода составляет менее 20% общего количества выброса;

Рисунок 627

время достижения максимальной концентрации опасного вещества в некоторой точке в i-ом сценарии, с;

Рисунок 628

максимально возможная длительность истечения газообразного опасного вещества из разрушенного оборудования в сценарии 4, с;

Рисунок 629

максимально возможная длительность истечения газообразного опасного вещества из разрушенного оборудования в сценарии 4 после испарения пролива, с;

tисп

длительность испарения пролива после окончания истечения жидкого опасного вещества для случая, если продолжается истечение газовой фазы, с;

Рисунок 630

вспомогательная величина при расчете, с;

Рисунок 631

вспомогательная величина при расчете, с;

tкип

время, в течение которого опасное вещество поступает в первичное облако из-за интенсивного кипения жидкого опасного вещества в проливе за счет теплопритока от подстилающей поверхности, с;

tликвид

время ликвидации аварийного отверстия (разгерметизации) и пролива, с; если ликвидации не происходит, принимается равным бесконечности;

tотс

время отсечения аварийного участка трубопровода (время остановки компрессора (насоса), с;

Рисунок 632

составляющая времени формирования первичного облака, с;

tэкс

время экспозиции, с;

tпр

время прихода облака (достижения ПДК), с;

u*

динамическая скорость, м/с;

Рисунок 633

скорость в струе, образующейся на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии, м/с;

Рисунок 634

эффективная скорость движения первичного облака в i-ом сценарии в начальный момент времени (на месте выброса), м/с;

Рисунок 635

эффективная скорость движения вторичного облака, образующегося на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии (при различных l Рисунок 636, Рисунок 637, Рисунок 638, Рисунок 639, Рисунок 640, Рисунок 641) на месте выброса, м/с;

u10

скорость ветра на высоте z10, м/с;

ut

вспомогательная величина при расчете числа Ричардсона, м/с;

Рисунок 642

скорость подмешивания воздуха в облако за счет диффузии в вертикальном направлении, м/с;

Рисунок 643

эффективная скорость движения первичного облака в i-ом сценарии, м/с;

Рисунок 644

эффективная скорость движения вторичного облака, образующегося на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии (при различных l Рисунок 645, Рисунок 646, Рисунок 647, Рисунок 648, Рисунок 649, Рисунок 650), м/с;

Рисунок 651

вспомогательная величина при расчете числа Ричардсона, м/с;

x

пространственная переменная (координата вдоль ветра), м;

x0

расстояние от места выброса до плоскости, перпендикулярной направлению ветра, для которой определяются размеры (по y и по z) зон достижения 0,5 НКПР и ВКПР, м;

Рисунок 652

координата задней кромки вторичного облака, образующегося на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии (при различных l Рисунок 653, Рисунок 654, Рисунок 655, Рисунок 656, Рисунок 657, Рисунок 658), м;

Рисунок 659

координата передней кромки вторичного облака, образующегося на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии (при различных l Рисунок 660, Рисунок 661, Рисунок 662, Рисунок 663, Рисунок 664, Рисунок 665), м;

Рисунок 666

координата центра первичного облака в i-ом сценарии, м;

y

пространственная переменная (координата, перпендикулярная направлению ветра), м;

y0

расстояние от оси выброса до перпендикулярной поверхности земли плоскости, для которой определяются размеры (по x и по z) зон достижения 0,5 НКПР и ВКПР; для плоскости, проходящей через ось выброса, y0 = 0, м;

z

пространственная переменная (координата высоты), м;

z0

высота над поверхностью земли плоскости, для которой определяются размеры (по x и по y) зон достижения 0,5 НКПР и ВКПР, для поверхности земли z0 = 0, м;

z10

стандартная высота, на которой задается скорость ветра, принимается равной 10 м;

zпов

характерный размер шероховатости поверхности, м;

Рисунок 667

соотношение, описывающее поверхность в пространстве с концентрацией ВКПР;

Рисунок 668

соотношение, описывающее поверхность в пространстве с концентрацией 0,5 НКПР;

Ф

безразмерная вспомогательная величина при расчете скорости подмешивания воздуха в облако;

Рисунок 669

объемная доля газовой фазы в оборудовании;

Рисунок 670

показатель степенной зависимости скорости ветра от высоты;

Рисунок 671

количество массовых долей воздуха (на единичную массовую долю опасного вещества), подмешивающегося в первичное облако на начальном этапе в i-ом сценарии;

Рисунок 672

количество массовых долей воздуха (на единичную массовую долю опасного вещества), подмешивающегося во вторичное облако на начальном этапе на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии;

Рисунок 673

коэффициент подмешивания по струе;

Рисунок 674

вспомогательный коэффициент, Рисунок 675;

Рисунок 676

коэффициент подмешивания против ветра в струе;

Рисунок 677

показатель адиабаты опасного вещества в газообразной фазе;

Рисунок 678

вспомогательная величина при расчете Рисунок 679;

Рисунок 680

коэффициент пропорциональности при расчете воздуха в облаке при подмешивании через боковую поверхность; равен 0,63;

Рисунок 681

вспомогательный коэффициент при расчете подмешивания против ветра в струе;

Рисунок 682

вспомогательная величина при расчете Рисунок 683;

Рисунок 684

вспомогательная величина при расчете Рисунок 685;

Рисунок 686

вспомогательная величина при расчете динамической скорости;

Рисунок 687

угол удара образующемся на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии струи, рад;

Рисунок 688

угол наклона оси струи к горизонту, рад;

Рисунок 689

коэффициент теплопроводности подстилающей поверхности, на которую проливается опасное вещество, Вт/К/м;

Рисунок 690

молярная масса опасного вещества, кг/моль;

Рисунок 691

молярная масса воздуха, кг/моль;

Рисунок 692

эффективная молярная масса газообразной смеси опасного вещества с воздухом в первичном облаке в i-ом сценарии, кг/моль;

Рисунок 693

эффективная молярная масса газообразной смеси опасного вещества с воздухом во вторичном облаке, образующемся на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии (при различных l Рисунок 694, Рисунок 695, Рисунок 696, Рисунок 697, Рисунок 698, Рисунок 699), кг/моль;

Рисунок 700

число, равное 3,14159..., отношение длины окружности к диаметру;

Рисунок 701

плотность газообразного опасного вещества при температуре T4 и давлении pн(T4), кг/м3;

Рисунок 702

плотность газовой фазы опасного вещества в оборудовании в i-ом сценарии, кг/м3;

Рисунок 703

плотность воздуха в окружающей среде, кг/м3;

Рисунок 704

плотность жидкого опасного вещества, кг/м3;

Рисунок 705

плотность газообразного опасного вещества при температуре кипения и давлении P0, кг/м3;

Рисунок 706

плотность материала подстилающей поверхности, на которую проливается опасное вещество, кг/м3;

Рисунок 707

эффективная плотность среды в первичном облаке в i-ом сценарии, кг/м3;

Рисунок 708

эффективная плотность среды во вторичном облаке, образующемся на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии (при различных l Рисунок 709, Рисунок 710, Рисунок 711, Рисунок 712, Рисунок 713, Рисунок 714), кг/м3;

piвыб

плотность опасного вещества в первичном облаке в начальный момент (на месте выброса) времени в i-м сценарии, кг/м3;

Рисунок 715

плотность опасного вещества в начальный момент времени во вторичном облаке, образующемся на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии (при различных l Рисунок 716, Рисунок 717, Рисунок 718, Рисунок 719, Рисунок 720, Рисунок 721), кг/м3; Рисунок 722 принимается равной 0 кг/м3, если количество опасного вещества в отсекаемом участке аварийного трубопровода составляет менее 20% общей массы выброса;

Рисунок 723

плотность опасного вещества в начальный момент времени в струе, образующемся на l-ой стадии поступления опасного вещества в атмосферу в i-ом сценарии, кг/м3;

Рисунок 724

плотность смеси опасного вещества с воздухом в струе, кг/м3;

Рисунок 725

дисперсия вдоль оси y (в поперечном направлении), м.