Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
72
Добавлен:
28.01.2014
Размер:
159.23 Кб
Скачать

Задание: DH R X B7(4,5) B17(7) K7

Вариант 7, объект 5 (СДЯВ)

Тип объекта

Наименование

Количество

Число работающих в одну смену

Промышленная холодильная установка

Аммиак

250 т

700 чел.

Вариант 7, объект 4(ТВВ)

Тип объекта

Наименование

Кол-во

Число работающих

Грузо-товарная ж/д станция

Гексоген

3 вагона

(180 тонн)

1000 чел.

Вариант 17, объект 7 (АЭС)

Электромощность

Тип реактора

Кол-во аварийных блоков

Доля выброшенных РВ

Число работающих

1500 МВт

РБМИ

1

30%

700 чел.

Карта 7; в 1 см 0,5 км

Вид рельефа местности: овражно-балочный

Вид растительности: лесисто-степная (лиственные)

Стратификация атмосферы: изотермия ( зима, лето )

Средняя температура воздуха : зима –15 С

лето 22 С

Средняя скорость ветра: зима 3 м\с

лето 2 м\с

Масштаб карты для: СДЯВ-1см=1км

ТВВ- 1см=100м

АЭС- 1см=1км

Используемые обозначения:

Г-глубина распространения облака СДЯВ в поражающих концентрациях;

λ, ψкоэффициенты, зависящие от скорости ветра;

КМ-коэффициент влияния местности;

Qэкв- эквивалентное количество СДЯВ, перешедшее в облако;

ДCL2- токсодоза хлора;

G-количество выброшенного при аварии СДЯВ;

χ- коэффициент, зависящий от условий хранения СДЯВ;

σ- коэффициент, зависящий от физико-химических свойств СДЯВ;

Кv - коэффициент, учитывающий скорость ветра;

КВ - коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости атмосферы;

Кt - коэффициент, учитывающий температуру воздуха;

Кт - коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после аварии;

Кэкв- коэффициент эквивалентности СДЯВ хлору;

ρ- плотность СДЯВ;

h- толщина слоя жидкости СДЯВ;

Tисп- продолжительность испарения СДЯВ;

TА- время прошедшее после аварии;

SФ- площадь фактического заражения;

Ш- ширина зоны поражения;

Гmax- глубина распространения ядовитых паров, рассчитанная по значению пороговой токсодозы;

Vn- скорость переноса ядовитого облака;

Tпор- продолжительность поражающего действия СДЯВ;

Дэкв- токсодоза для хлора;

V- скорость ветра в приземном слое;

m- число зон поражения;

n- число степеней защиты;

Nj- численность городского населения в j-й зоне поражения;

Nj- численность сельского населения в j-й зоне поражения;

qi- доля людей с i-й степенью защиты в зависимости от времени суток

Кзащ i- коэффициент зашиты i-го сооружения с учётом времени, прошедшего после аварии

α - центральный угол сектора;

Мj(N) - ожидаемое число поражений с i-й степенью поражения;

P(W) - вероятность появления ветра данного направления;

P(H) - коэффициент гомогености;

Zj(N) - число пораженных в j-й зоне;

Дg - доза излучения;

Tн,Tк - соответственно время начала и конца пребывания на зараженной территории;

Pн,Pк - уровни радиации на момент начала и конца облучения;

Косл - коэффициент ослабления радиации;

Дуст - установленная доза излучения;

PI- уровень радиации на первый час;

Ro- радиус зоны детонации;

Pф - избыточное давление во фронте ударной волны;

L – расстояние от центра взрыва до точки, в которой определяется величина избыточного давления;

Gэ – эквивалентное тротилу кол-во ВВ;

Gкол-во данного ВВ;

Kэ – коэффициент эквивалентности данного взрывчатого вещества ТНТ;

Lвув – безопасное расстояние по действию ВУВ для зданий и сооружений;

КБ – коэффициент пропорциональности

Прогнозирование и оценка химической обстановки на объектах, имеющих СДЯВ.

Определение глубины зоны химического поражения.

Для сжиженных газов рассчитывается характеристический параметр В

О пределение толщины слоя разлившихся СДЯВ.

Толщина слоя для СДЯВ, разлившихся свободно на подстилающую поверхность

h = 0,05 м

О пределение коэффициента КТ

П редварительно рассчитывается продолжительность испарения СДЯВ, выброшенного в результате аварии

Е сли время, прошедшее после аварии, ТА> Тисп при прогнозировании очагов химического заражения время прошедшее после аварии, принимается равным ТА=4 часам.

Теперь подставим все найденные значения в формулу для определения глубины зоны химического поражения

Так как глубина зоны поражения летом больше глубины зоны поражения зимой, значит, последствия после аварии летом будут значительно больше, чем зимой, поэтому все дальнейшие расчёты будут вестись для летнего времени.

Зона летальных исходов:

З она тяжелых поражений:

З она поражений средней степени:

Пороговая зона поражений:

Определение площади зоны поражения

О пределение шир ины зоны поражения.

О пределение време ни поражающего действия СДЯВ

Приближенная оценка глубины зоны химического поражения

Построение зоны химического заражения по топографической карте.

О пределим центральный угол сектора, в качестве которого рассматривается зона химического заражения (ЗХЗ).

Прогнозирование и оценка числа пораженных в зонах химического заражения.

Время выбрано с7 до 10, т.к. в данное время минимальная часть населения находится на в жилых и общественных помещениях, а большая часть на открытой местности, где коэффициент защиты минимален, а последствия максимальны.

В очаг поражения попало 9 квадратов города с учетом плотности населения (14200чел/км2) в зоне летальных исходов от действия СДЯВ оказалось 31950 человек.

Т . к. в зону СДЯВ не попадают села и деревни, поэтому второго слагаемого в формуле для расчета нет.

Возможные меры обеспечения безопасности населения в случае аварии с появлением облака СДЯВ

  1. Сведения к минимуму ( до полного исключения ) вероятности возникновения аварии: использование новейших технологий контроля работы и состояния объекта и обеспечение немедленной локализации аварии, безопасные условия хранения ( с меньшими вероятностями аварии), постоянный анализ внешних факторов, могущих привести к аварии.

  2. Максимальное удаление от населенных пунктов объекта, имеющего СДЯВ, уменьшение объемов хранения СДЯВ.

  3. Наличие эффективных, быстродействующих систем оповещения населения об аварии.

  4. Проведение учебных эвакуаций населения, обучение технике безопасности населения при возможной аварии.

  5. Наличие убежищ и СИЗ.

  6. Обеспечение населения средствами химической защиты.

  7. Использование методов изменения направления распространения облака СДЯВ.

Прогнозирование и оценка поражений, возникших при взрывах твердых взрывчатых веществ (ТВВ).

Определение размеров зон разрушения.

Для определения размеров зон разрушения рассчитывается зависимость L=f(Gэ) для ∆Pф=const

Определение ∆РФ на расстоянии L от центра взрыва.

О пределим расчетный параметр Lo

Д ля расчета L воспользуемся равенством

Определим безопасное расстояние п ри хранении ТВВ.

К Б=40 (для не обвалованных сладов, 3-я степень повреждения)

Определени е ожидаемых потерь в зоне взрыва.

Зона полных разрушений(1):

Число людей, оказавшихся в этой зоне:

Время взрыва с17 до19 ч.:

Зона сильных разрушений(2):

Зона средних разрушений(3):

Зона слабых разрушений(4):

Из расчетов число ожидаемых потерь составило 52 человек, из них 45 человек погибшими и 7 человека раненными.

Возможные меры по защите людей и сооружений от взрыва ТВ.

  1. Размещение объектов, содержащих ТВВ, должно происходить с учетом достаточных расстояний, обеспечивающих безопасность для населения и различных сооружений в случае взрыва.

  2. Обеспечение хранения ТВВ в таких условиях, которые сведут к минимуму последствия взрыва.

  3. Использование прогрессивных технологий по контролю хранения и состояния ТВВ, способных вовремя оповестить о предстоящей опасности, с какой-то степенью вероятности предотвратить возможную аварию.

  4. Уменьшение объемов хранения ТВВ.

  5. Охранение объектов, хранящих ТВВ.

  6. Наличие убежищ (в случаи ожидаемых взрывов вследствии действия непреодолимой силы).

Прогнозирование последствий аварии на АЭС.

Расчет размера прогнозируемых зон.

V=5м/с (изотермия)

Д=418км, Ш=32км – зона М

Д=145км,Ш=8,4км – зона А

Д=34км,Ш=1,7км – зона Б

Д=18км,Ш=0,7км – зона В

Для 30% выброшенных РВ получаются зоны загрязнения:

М-зона профилактических мероприятий,

А - зона радиоактивного загрязнения не выше 50 рад/год,

Б – зона радиоактивного загрязнения не выше 500 рад/год,

В- зона радиоактивного загрязнения не выше 1500 рад/год.

Рассмотрим 3 направления распространения радиоактивного облака:

для Энергетика для Волхова, для Степного.

Т.е. число людей, оказавшихся в зоне заражения в Волхове намного больше, чем в остальных населенных пунктах.

Нанесем на карте зоны радиоактивного заражения в соответствии с данными в таблице.

Выбор защитных мероприятий

Защитные мероприятия для всех населенных пунктов на ранней фазе развития аварии будут одинаковыми: укрытия, защита органов дыхания, и кожных покровов; на средней фазе развития аварии: ограничения потребления продуктов питания и воды.

Министерство общего и профессионального образования

Российской Федерации

Саратовский Государственный Технический Университет

Кафедра «Эргономика и безопасность жизнедеятельности»

Контрольная работа по разделу «Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях» дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

Выполнила: ст.гр. ПВС-41

Кулбулова Ю.В

Проверил: Козлитин А.М.

Саратов 2001

Соседние файлы в папке лабораторная работа