Николай Николаевич Беляев, Иван Владимирович Калашников, Елена Юрьевна Гунько, О. П. Савина
{"title":"3D МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РИСКА","authors":"Николай Николаевич Беляев, Иван Владимирович Калашников, Елена Юрьевна Гунько, О. П. Савина","doi":"10.15421/371810","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Предложена 3-D численная модель для оценки территориального риска при эмиссии химически опасных веществ при авариях на промышленных объектах, транспорте или при теракте с применением химического агента. Эмиссия химического агента происходит возле зданий. Ставится задача разработки модели для оценки территориального риска с учетом различных метеорологических ситуаций и с учетом инфильтрации опасного вещества внутрь зданий. Разработанная численная модель основывается на моделировании процесса рассеивания опасного вещества в атмосфере при различных метеоусловиях, вероятность реализации которых известна. Решение задачи по оценке территориального риска основывается на последовательном решении двух задач. Первая задача – это расчет поля скорости ветрового потока в условиях застройки и при различных метеоситуациях. Данная задача решается с учетом размещения зданий в расчетной области. Для решения этой задачи используется модель потенциального течения. Используемая модель дает возможность быстро, на компьютерах малой и средней мощности, рассчитывать деформацию поля скорости ветрового потока при обтекании зданий. Для численного решения уравнения Лапласа для потенциала скорости используется метод Ричардсона. Вторая задача – это задача о расчете рассеивания опасного вещества в атмосфере при известном поле скорости ветрового потока. Для решения второй задачи используется трехмерная модель массопереноса примеси в атмосфере. Для численного интегрирования уравнения массопереноса используется неявная разностная схема расщепления. Рассмотрена математическая модель для экспресс-расчета динамики загрязнения воздуха внутри помещений. Приведено описание алгоритма решения задачи по оценке территориального риска при эмиссии химически опасного вещества. Представлены результаты вычислительного эксперимента.","PeriodicalId":250642,"journal":{"name":"Bulletin of Dnipro University. Series: Mechanics","volume":"007 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2018-06-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Bulletin of Dnipro University. Series: Mechanics","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.15421/371810","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
Предложена 3-D численная модель для оценки территориального риска при эмиссии химически опасных веществ при авариях на промышленных объектах, транспорте или при теракте с применением химического агента. Эмиссия химического агента происходит возле зданий. Ставится задача разработки модели для оценки территориального риска с учетом различных метеорологических ситуаций и с учетом инфильтрации опасного вещества внутрь зданий. Разработанная численная модель основывается на моделировании процесса рассеивания опасного вещества в атмосфере при различных метеоусловиях, вероятность реализации которых известна. Решение задачи по оценке территориального риска основывается на последовательном решении двух задач. Первая задача – это расчет поля скорости ветрового потока в условиях застройки и при различных метеоситуациях. Данная задача решается с учетом размещения зданий в расчетной области. Для решения этой задачи используется модель потенциального течения. Используемая модель дает возможность быстро, на компьютерах малой и средней мощности, рассчитывать деформацию поля скорости ветрового потока при обтекании зданий. Для численного решения уравнения Лапласа для потенциала скорости используется метод Ричардсона. Вторая задача – это задача о расчете рассеивания опасного вещества в атмосфере при известном поле скорости ветрового потока. Для решения второй задачи используется трехмерная модель массопереноса примеси в атмосфере. Для численного интегрирования уравнения массопереноса используется неявная разностная схема расщепления. Рассмотрена математическая модель для экспресс-расчета динамики загрязнения воздуха внутри помещений. Приведено описание алгоритма решения задачи по оценке территориального риска при эмиссии химически опасного вещества. Представлены результаты вычислительного эксперимента.