Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
BDтов ФБН по выполнению КР БЖД.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
19.07.2019
Размер:
140.29 Кб
Скачать
  1. Содержание задач для практического принятия решения.

Радиационная обстановка (РО).

Задача №1.

Среднесписочное число работающих в учреждении социального назначения в первом квартале минувшего года составило – С1, во втором – С2, в третьем – С3, в четвертом – С4 человек. Соответственно число несчастных случаев по кварталам было Н1, Н2, Н3, Н4, а количество дней нетрудоспособности Д1, Д2, Д3, Д4. Определить коэффициенты частоты несчастных случаев, их тяжести, уровня нетрудоспособности.

Параметры

Значение

С1

318

С2

283

С3

276

С4

323

Н1

3

Н2

2

Н3

1

Н4

4

Д1

18

Д2

15

Д3

15

Д4

17

Указания для решения задачи:

Если состояние среды обитания не удовлетворяет критериям безопасности

(Ci < ПДКi или ∑Сi / ПДКi <1, где Сi – концентрация i-го вещества в жизненном пространстве; ПДКi – предельно допустимая концентрация i-го вещества в жизненном пространстве; n – число веществ.) и комфортности, неизбежно возникают негативные последствия. Для интегральной оценки влияния опасностей на человека и среду обитания используют ряд показателей негативности [1]. К ним относят:

- численность пострадавших (Тп) от воздействия негативных факторов.

Для оценки травматизма (заболеваний) в производственных условиях кроме абсолютных показателей, используют относительные показатели частоты и тяжести травматизма.

- Показатель частоты травматизма (Кч), определяет число несчастных случаев, приходящихся на 1000 работающих за определенный период:

Кч = Тп 1000/С, где С – средне списочное число работающих.

- Показатель тяжести травматизма (Кт), характеризует среднюю длительность нетрудоспособности, приходящуюся на один несчастный случай:

Кт = Д/Тп, где Д – суммарное число дней нетрудоспособности по всем несчастным случаям.

Для оценки уровня нетрудоспособности вводят показатель нетрудоспособности (Кн = Д 1000/С); нетрудно видеть, что

(Кн = КчКт).

Задача №2.

В 23.00 24 мая произошло разрушение реактора РБМК–1000 на Южной АЭС с выбросом РВ в атмосферу.

Метеоусловия: скорость ветра на высоте флюгера (10м) V0 = 4м/с, направление ветра ψ =180º, облачность переменная.

Определить размеры зон возможного радиоактивного загрязнения, на территории которых необходимо проводить защитные мероприятия по укрытию и эвакуации населения. Результаты вычислений (Lх,км, Lу,км, S,км²,) свести в таблицу. Размеры зоны изобразить на плане (схеме) в соответствующем масштабе.

Задача №3.

В 20. 00 10 января произошло разрушение реактора ВВЭР-440 на Северной АЭС с выбросом РВ в атмосферу.

Метеоусловия: скорость ветра на высоте флюгера (10м) V0 = 2м/с, направление ветра ψ - 180º, облачность переменная.

Определить размеры зон облучения, на территории которых производится йодная профилактика детей и взрослого населения. Результаты вычислений (L⃰х,км, L⃰у,км, S⃰,км²,) свести в таблицу. Размеры зоны изобразить на плане (схеме) в соответствующем масштабе.

Задача №4.

В 15.00 12.07 произошло разрушение реактора РБМК-1000 на Южной АЭС с выбросом РВ в атмосферу. Скорость ветра на высоте флюгера (10м) V0 = 2м/с, направление ветра ψ - 270º, конвекция.

Определить мощность дозы внешнего гамма-излучения на время Т(18.00 12.01) в точке А на северной окраине д. Тарасово (Х=12км, Ƴ=1км) и точке В на южной окраине д. Рисково (Х=26км, Ƴ=1,5км).

Задача №5.

В 15.00 12.07 произошло разрушение реактора РБМК-1000 на Южной АЭС с выбросом РВ в атмосферу. Скорость ветра V0 =2м/с, направление ветра ψ - 270º, конвекция.

Определить дозу внешнего гамма-облучения при прохождении радиоактивного облака в точках А(12;1) и В (26;1,5).

Задача №6.

В 15.00 12.07 произошло разрушение реактора РБМК-1000на на Южной АЭС с выбросом РВ в атмосферу. Скорость ветра V0 =2м/с, направление ветра ψ - 270º, конвекция.

Определить дозу облучения населения, укрытого на северной окраине д.Тарасово т. А(12;1) в подвалах одноэтажных деревянных домов, а на южной окраине д.Рисково т. В(26;1.5) – на первых этажах каменных двухэтажных зданий за одни сутки после разрушения реактора, считая началом облучения время подхода радиоактивного облака.

Задача №7.

В 15.00 12.07 произошло разрушение реактора РБМК-1000 на Южной АЭС с выбросом РВ в атмосферу. Скорость ветра V0 =2м/с, направление ветра ψ - 270º, конвекция.

Определить дозу облучения щитовидной железы взрослого населения д.Тарасово и д.Рисково при условии, что йодная профилактикапроведена своевременно.

Задача №8.

В 10.00 10.06 произошло разрушение реактора РБМК-1000 на АЭС с выбросом РВ в атмосферу.

Определить дозу внешнего гамма-излучения эвакуируемого населения, преодолевающего след радиоактивного облака пешим порядком по маршруту. Характеристика маршрута и радиационная обстановка приводятся. Время начала движения 3часа после разрушения, средняя скорость движения 3,8 км/час. Спад мощности дозы гамма-излучения за время движения по маршруту не учитывается.

Исходные данные для расчетов.

№№

точек

Координаты точек

Мощность дозы гамма-излучения в точке. Р, мЗв/ч

Протяженность участка, км

Х, км

Ƴ, км

1

6

1

2

2

6,6

0,5

1,5

3

7

0

6,5

4

10

2

5,0

5

14

4

Мощность дозы гамма-излучения в граничных точках маршрута определите согласно задачи №4

Задача №9.

Для условий задачи 8 определить допустимое время преодоления следа радиоактивного облака, если заданный предел дозы облучения DD = 40мЗв.

Задача №10.

В 15.00 12.07 произошло разрушение реактора РБМК-1000 на Южной АЭС с выбросом РВ в атмосферу. Скорость ветра V0 =2 м/с, направление ветра ψ - 270º, конвекция. Допустимая доза облучения 50мЗв.

Определить:

а) допустимое время пребывания населения на открытой местности в д.Тарасово А(Х=12км, Ƴ=1км), считая, что время начала облучения совпадает с временем прихода радиоактивного облака;

б) допустимое время начала работ в д.Тарасово с продолжительностью первой смены Т4н0 = 4ч.

Химическая обстановка (ХО).

Задача №1.

На химически опасном объекте ХОО произошла авария на технологическом трубопроводе с жидким хлором, находящимся под давлением. Количество вытекшей из трубопровода жидкости не установлено. Известно, что в технологической системе содержалось 50т сжиженного хлора. Метеоусловия: скорость ветра 5м/с, температура воздуха 0 ºС, изотермия. Разлив АХОВ на подстилающей поверзности – свободный.

Определить глубину зоны возможного загрязнения хлором при времени от начала аварии 1ч и продолжительность действия источника загрязнения (время испарения хлора).

Задача №2.

Необходимо оценить опасность возможного очага химического поражения

через 1 ч после аварии на химически опасном объекте, расположенном в южной части города. На объекте в газгольдере емкостью 3 000 м3 хранится аммиак. Температура воздуха 40 ºС. Северная граница объекта находится на расстоянии 300 м от возможного места аварии. Затем идет 400-метровая санитарно-защитная зона, за которой расположены жилые кварталы. Давление в газгольдере — атмосферное.

Задача №3.

Оценить, на каком расстоянии через 3 ч после аварии будет сохраняться

опасность заражения населения в зоне химического загрязнения при разрушении изотермического хранилища аммиака емкостью 40 000 т.

Высота обваловки емкости 3,5 м. Температура воздуха 20 °С.

Задача №4

На участке аммиакопровода Тольятти—Одесса произошла авария, сопровождавшаяся выбросом аммиака. Объем выброса 400т. Требуется определить глубину зоны возможного загрязнения аммиаком через 3 ч после аварии. Разлив аммиака на подстилающей поверхности свободный. Температура воздуха 20 °С.

Задача №5.

На химически опасном объекте сосредоточены запасы АХОВ, в том числе

хлора — 40 т, аммиака — 200 т, нитрила акриловой кислоты — 250 т. Определить глубину зоны загрязнения в случае разрушения объекта. Время, прошедшее после разрушения объекта, — 2 ч. Температура воздуха 0 °С.

Задача №6.

В результате аварии на химически опасном объекте образовалась зона загрязнения глубиной 15 км. Скорость ветра составляет 1 м/с, инверсия. Определить площадь зоны загрязнения, если после начала аварии прошло 3 ч.

Задача №7.

В результате аварии на объекте, расположенном на расстоянии 4км от города, произошло разрушение емкости с хлором. Метеоусловия: изотермия, скорость ветра 3 м/с. Определить время подхода облака загрязненного воздуха к границе города.

Задача №8.

В результате аварии произошло разрушение обвалованной емкости с хлором. Требуется определить время поражающего действия АХОВ. Метеоусловия на момент аварии скорость ветра 2 м/с, температура воздуха 0 °С, изотермия. Высота обваловки — 1,5 м.

Задача №9.

Необходимо оценить опасность возможного очага химического поражения

через 2 ч после аварии на химически опасном объекте, расположенном в южной части города. На объекте в газгольдере емкостью 4 000 м3 хранится аммиак. Температура воздуха 40 ºС. Северная граница объекта находится на расстоянии 200 м от возможного места аварии. Затем идет 500-метровая санитарно-защитная зона, за которой расположены жилые кварталы. Давление в газгольдере — атмосферное.

Задача №10.

На химически опасном объекте ХОО произошла авария на технологическом трубопроводе с жидким хлором, находящимся под давлением. Количество вытекшей из трубопровода жидкости не установлено. Известно, что в технологической системе содержалось 70т сжиженного хлора. Метеоусловия: скорость ветра 4м/с, температура воздуха 0 ºС, изотермия. Разлив АХОВ на подстилающей поверхности – свободный.

Определить глубину зоны возможного загрязнения хлором при времени от начала аварии 2ч и продолжительность действия источника загрязнения (время испарения хлора).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]