paolofregonara1
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Feb 19, 2014
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Slide Content
QUARTA COMPAGNIA ITALIANA DI POMPIERI UMBERO I
TALCAHUANO - CILE
¿Qué es ALOHA?
Aplicabilidad La discusión de las nuevas capacidades de fuego /
explosión
Aplicación estudio de caso
2222
AAAAreal LOLOLO LOcationsof HHHHazardous AAAAtmospheres (ALOHA
®
)
desarrolladoporel NOAA y la EPA
ALOHA fue diseñado para su uso por el personal de
emergencia a emisiones de sustancias químicas, así
comoparalaplanificaciónylaformacióndeemergencia
Antes de la Versión 5.4, las capacidades de ALOHA se
limitaron a modelar las consecuencias de emisiones
tóxicasdesustanciasquímicaspeligrosas
3333
Durante una emergencia debida a un episodio de
contaminación atmosférica es preciso disponer de
herramientas sencillas, que puedan ayudar a planificar la
actuación de los servicios de emergencia en un breve
espaciodetiempo.
Este programa ha sido diseñado para ser usado por
responsables de los servicios de emergencias ante
accidentes químicos, así como para la planificación y
entrenamientoantesituacionesdeemergencia.
4444
El programa ALOHA emplea en sus cálculos dos modelos de dispe rsión:
un modelo Gaussiano para gases ligeros que ascienden rápida mente, y
el modelo Degadis para gases densos que se dispersan a ras de s uelo.
Ambos modelos predicen la velocidad de emisión de vapores qu ímicos
que escapan a la atmósfera desde tuberías rotas, fugas de tan ques,
charcos de líquidos tóxicos en evaporación o directamente desde
cualquier otrafuentedeemisión.
Por tanto, ALOHA es capaz de estimar cómo una nube de gas pelig rosa
podría dispersarse en la atmósfera después de una descarga q uímica
accidental. ALOHA es de ejecución rápida en ordenadores de
sobremesa y portátiles (PC ó Macintosh), que son fácilmente
transportablesyaccesiblesal público.
5555
Su diseño es sencillo e intuitivo, de modo que pueda operarse rápida y
fácilmente durante situaciones de alta presión. Contiene u na base de
datos con información sobre las propiedades físicas de unos1.000
productosquímicos peligrososcomunes.
Los cálculos realizados por el ALOHA representan un comprom iso entre
exactitud y velocidad: se ha diseñado para que produzca buenos
resultadosconla suficiente
rapidez para que puedan usarlo los responsables de los servi cios de
emergencia.
Además revisa la información que se le introduce y avisa cuan do se
cometeun error.
6666
ALOHA Versión 5.4.1.2 fue lanzado en abril de 2009
o
Nuevas fuego / explosión capacidades de modelado:
o
Incendios de charcos (Pool Fire)
o
Dardos de fuego (Jet Fire)
o
Bolas de fuego BLEVE
o
Explosión por Combustión (Flash Fire)
o
Vapor explosiones de nubes
ALOHA se puede descargar de:
http://www.epa.gov/emergencies/content/cameo/
7777
En el parque industrial ENAP, encuentra un tanque vertical de 500 galones,
4 pies de diámetro contiene Benceno. El 20 de agosto de 2013, a las 10:30
pm hora local, un guardia de seguridad descubre que el líquido está
fugandose del tanque a través de un orificio circular localizado 10 pulgadas
arriba del fondo del tanque. También observa que el líquido est á fluyendo
hacia un área empedrada en el parque industrial. El guardia pie nsa que el
tanque ha sido llenado esa noche.
La temperatura en el escenario es de 26°C, con el aire proveniente del
suroeste a 7 millas por hora (medido a una altura de 10 metros poruna
torre meteorológica en el sitio). El cielo está más de de la mitad cubierto por
nubes y la humedad es cerca del 75%. Una tormenta eléctrica está
aproximadose del suroeste. No hay un nivel bajo de inversión. Hay muy
pocos edificios en el parque industrial y el gran campo de pasto se
encuentra localizado al noreste del parque industrial
El comité local de planeación de Emergencias
ha solicitado a los analistas que se simule un
escenario usando las concentraciones del nivel
ERPG-2 para definir las distancias donde el
tóxicovayaaincidirenelanálisisdeseguridad.
Los valores
ERPG
proporcionan una estimación de los rangos de concentración
para los que es razonable anticipar los efectos adversos, ta l y como se describen
éstos en las definciones de ERPG-1, ERPG-2 y ERPG-3, que se producen a causa
de la exposición a una determinada sustancia. Estos valoresson revisados
periódicamente por la American Industrial Higiene Associa tion (AIHA).
El valorERPG-1es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cre e
que casi todos los individuos pueden estar expuestos hasta 1hora experimentando
sólo efectos adversos ligeros y transitorios o percibiendoun olor claramente
definido.
El valorERPG-2es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cre e
que casi todos los individuos pueden estar expuestos hasta 1hora sin experimentar
o desarrollar efectos serios o irreversibles o síntomas quepudieran impedir la
posibilidad de llevar a cabo acciones de protección.
El valorERPG-3es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cre e
que casi todos los individuos pueden estar expuestos hasta 1hora sin experimentar
o desarrollar efectos que amenacen su vida.
DeterminarladistanciaalnivelERPG-2paraver
si el charco se evapora y forma una nube de
vaportóxica.
Determinar la amenaza de radiación térmica si
el charco es provocado por un rayo y forma un
incendio.
Paso 1: Seleccionar el
lugar del sitio de la
evaluación
Paso 2. Configurar la
fecha y hora del
escenarioasimular
Paso 3. Selección del
componente en la
biblioteca del
simulador
Paso 4. En esta etapa
se colocan los valores
de la velocidad del
viento, la altura a la
cuál se lleva la
medición,asícomolas
condiciones de
cobertura de las
nubes.
Paso5.Paraestecaso
seingresanlosvalores
de la temperatura del
aire, la estabilidad del
sistema, la existencia
de inversión, y se
selecciona la
humedad.
Paso 6.
Dimensiones del
equipo a simular,
ingresando dos
valores el
simulador calcula
los demás para el
dimensionamient,
así como la
orientación
Paso 7. En esta
sección se selecciona
el estado físico del
componente y si se
encuentra almacenado
a temperatura
ambiente.
Paso 8. Se especifican
la cantidad de
componente de
manera másica y
volumétrica.
Paso 9. Se especifica
eltipodefuga,yeltipo
de fenómeno que se
puedesuscitar.
Paso 11.Altura de la
apertura del tanque.
Se selecciona el nivel
alcuálsetienelafuga
eneltanque.
Paso12.Seselecciona
eltipodesuperficie,la
temperatura de la
superficie y el
programa calcula
automáticamente el
flujo de la fuga en
libras por minuto y el
tiempodeliberación
Paso 13. Seleccionar
la opción para que el
simulador calculé el
modelo
correspondiente
Paso14.Seleccionarel
tipo de unidades a
manejar
Paso15.Seselecciona
el escenario de riesgo
asimularyplottear,en
este caso se va a
proceder a modelar la
formacióndeunanube
tóxica.
Paso16.Enestaetapa
se visualizan los
niveles de toxicidad de
acuerdoalaszonasde
riesgo a evaluar, para
este caso se muestran
la concentración en
ppm.
Paso17.Semuestrala
gráfica de zona de
riesgodeacuerdoalas
tresáreasevaluadas.