- •Содержание
- •Общие положения к выполняемой работе
- •Глава 1. Прогнозирование инженерной обстановки при авариях со взрывами
- •Общие положения
- •Содержание и последовательность прогнозирования инженерной обстановки
- •1. Выявление инженерной обстановки:
- •Задача а. Прогнозирование инженерной обстановки при взрывах
- •Взрывы промышленных конденсированных взрывчатых веществ при их хранении или перевозке
- •1.3.1. Определяются размеры очага поражения и зон разрушений
- •Коэффициенты поверхности преграды
- •1.3.2. Определяется избыточное давление на фронте воздушной ударной волны в районе объекта
- •1.3.3. Составляется ситуационный план в масштабе 1:2500-1:5000
- •1.3.4. Определяется степень поражения людей и безвозвратные потери среди работающих на объекте
- •1.3.5. Определяется степень разрушения элементов объекта
- •1.3.6. Определяется степень поражения объекта
- •Степень поражения объекта в зависимости от объема разрушений
- •1.4. Взрывы газопаровоздушных смесей при разрушении емкостей с газом Общие положения
- •1.4.1. Определяются размеры очага поражения и зон разрушений
- •1.4.2. Определяется избыточное давление на фронте воздушной ударной волны в районе объекта
- •1.4.3. Определение параметров зоны действия теплового поля
- •1.4.4. Составляется ситуационный план
- •1.4.5. Определяется поражающее действие теплового импульса
- •1.5. Взрывы газовоздушных смесей при разрыве магистрального газопровода на открытой местности
- •1.5.1. Определяются размеры очага поражения и зон разрушений
- •1.6. Взрывы газовоздушных смесей при разрыве газопровода в закрытом помещении или при утечке газа из бытовых приборов
- •1.6.1. Общие положения
- •1.6.2. Определяется количество газа (g), поступающего в помещение при аварии
- •1.6.3. Определяется время поступления газа в помещение из аварийного отверстия в трубопроводе:
- •1.6.4. Определяется объем взрывоопасной газовоздушной смеси в помещении по формуле:
- •1.6.5. Определяется избыточное давление при взрыве газовоздушной смеси в помещении по формуле:
- •Глава 2. Прогнозирование масштабов и последствий химически опасніх аварий
- •2.1. Методы прогнозирования химической обстановки
- •2.2. Принятые допущения при прогнозировании
- •2.3. Содержание и последовательность прогнозирования химической обстановки
- •2.4. Определение продолжительности поражающего действия охв
- •2.5. Определение эквивалентного количества вещества
- •2.6. Определение расчетной глубины распространения облака зараженного воздуха по эквивалентным количествам вещества а. Расчетная глубина распространения облака на открытой местности
- •Определение размеров зон заражений охв
- •Угловые размеры зоны заражения охв в зависимости от скорости ветра
- •2.8. Нанесение химической обстановки на топографические карты, схемы (см. Приложение 45)
- •Химического заражения
- •2.9. Определение времени подхода облака зараженного воздуха к заданному населенному пункту (объекту)
- •2.10. Определение возможных потерь среди персонала и населения
- •Возможные потери рабочих, служащих и населения от охв в очаге поражения, %
- •Возможные места пребывания людей в момент подхода облака оХв (защитные мероприятия)
- •Значения коэффициента α
- •Коэффициент защищенности производственного персонала (населения) от охв при использовании различных укрытий, средств индивидуальной защиты и защитных сооружений
- •2.11. Составление аварийной карточки охв
- •Средние значения коэффициентов защищенности (kзащ) городского и сельского населения с учетом его пребывания в жилых и производственных зданиях, транспорте и открыто на местности
- •2.12. Определение мероприятий по защите людей и ликвидации последствий химически опасной аварии
- •Глава 3. Прогнозирование радиационной обстановки
- •3.1. Общие положения
- •3.2. Выявление радиационной обстановки
- •3.2.1. Нанесение исходной обстановки на карту
- •Выявление радиационной обстановки и нанесение ее на карту
- •Правило построения внешних границ зон радиоактивного загрязнения при их нанесении на карту (схему)
- •Последовательность оценки прогнозируемой радиационной обстановки
- •3.3.1. Основные положения
- •3.3.2. Решение задач по оценке прогнозируемой радиационной обстановки
- •Задача 1. Определение мощности дозы излучения (уровня радиации) на следе радиоактивного облака (Рt)
- •А. Решение на применение одного из первых трех режимов радиационной защиты
- •Б. Решение на применение четвертого или пятого режимов радиационной защиты
- •Задача 2. Определение дозы внешнего излучения (облучения) при действии (проживании) на следе области (Dмест)
- •Задача 3. Определение дозы излучения (облучения) на местности от проходящего облака (Dобл)
- •Задача 4. Определение продолжительности пребывания на загрязненной местности, времени начала и окончания работ
- •Пример решения типовой задачи №4
- •Задача 5. Определение дозы излучения (облучения) при эвакуации населения из зоны загрязнения (без пересечения оси следа)
- •Пример решения типовой задачи №5
- •Решение
- •Задача 6. Определение дозы излучения (облучения) при приодолении оси следа облака
- •Пример решения задачи по оценке прогнозируемой радиационной обстановки при возможной аварии на аэс
- •Содержание задачи
- •Решение
- •Нанесение исходной обстановки на карту
- •Выявление радиационной обстановки
- •3. Данные из выявленной радиационной обстановки
- •5. Оценка радиационной обстановки.
- •Решение на применение режима №5 радиационной защиты
- •3. Определение дозы излучения при эвакуации жителей Юрковка (6020):
- •Глава 4. Прогнозирование последствий при прорывах (разрушениях) плотин гидроузлов
- •Глубина водяного потока и продолжительность затопления
- •Взрывчатые свойства и характеристики некоторых вв
- •Некоторые характеристики горючих газов
- •Характеристика газопроводов
- •Значения относительной величины
- •График зависимости избыточного давления на фронте воздушной ударной волны от r' (для вв) и от ψ (для гвс)
- •Воздействие теплового импульса (u) на материалы
- •Степени разрушения элементов объекта при различных избыточных давлениях ударной волны, кПа
- •Классификация степени разрушений зданий и сооружений при производственных авариях и стихийных бедствиях
- •Степень поражения незащищенных людей в зависимости от величины избыточного давления ∆Рф
- •Характер ожогов открытых участков тела человека в зависимости от теплового импульса
- •Характеристика степеней разрушений элементов объекта ударной волной
- •Характер разрушений при взрыве гвс в помещениях
- •Степень разрушения объекта при взрывах
- •Зависимость степени разрушения объектов от параметров волны прорыва
- •Приложение 20 Определение степени вертикальной устойчивости атмосферы
- •Приложение 21
- •Приложение 22 Радиационные характеристики зон радиоактивного загрязнения
- •Категории устойчивости атмосферы
- •Средняя скорость ветра /Vср/ в слое от поверхности земли до высоты перемещения центра облака, м/с
- •Размеры прогнозируемых зон загрязнения местности на следе облака
- •Категория устойчивости f, скорость ветра 5м/с
- •Приложение 26
- •Мощность дозы излучения на оси следа облака, мГр/ч /реактор ввэр-1000, выход радиоактивных продуктов 10%, время 1 час после остановки реактора/
- •Категория д
- •Категория f
- •Доза излучения на местности от проходящего облака, мГр
- •Доза излучения, полученная личным составом при приодолении прогнозируемой зоны загрязнения, мГр
- •Средние значения коэффициентов ослабления дозы облучения при радиоактивном заражении
- •Предельные дозы индивидуального облучения различных категорий населения
- •Критерии прекращения прямых противорадиационных мероприятий
- •Критерии для принятия неотложных мер противорадиационной защиты на ранней стадии (фазе) аварии
- •Критерии для принятия долгосрочных мер противорадиационной защиты
- •Критерии для принятия долгосрочных мер противорадиационной защиты
- •Режимы радиационной защиты населения при авариях на аэс
- •Характеристики зон радиоактивного загрязнения при авариях на аэс по плотности загрязнения радионуклидами
- •Краткая спаравка о местности
- •Список литературы
1.3.5. Определяется степень разрушения элементов объекта
1. По величине избыточного давления Рф в районе объекта и данным приложения 7 определяется степень разрушения каждого элемента объекта. Результаты заносятся в таблицу Ф-1 – условным знаком «+» (см. приложение 13).
Если величина избыточного давления Рф меньше нижнего предела слабых разрушений для какого-либо элемента объекта, то считают, что данный элемент может получить слабые разрушения. Для этого элемента в графе «слабые разрушения» таблицы Ф-1 проставляется знак «+».
2. В пояснительной записке делаются выводы о количестве элементов объекта, получивших слабые, средние, сильные или полные разрушения (элементы объекта указываются шифром).
1.3.6. Определяется степень поражения объекта
1. Степень поражения объекта D определяется по формуле:
, (1.10)
где: D – степень поражения объекта; No6щ – общее число элементов объекта (см. исходные данные); Nпop – число пораженных элементов объекта (зданий, цехов, оборудования, систем).
Элемент объекта считается пораженным, если в результате воздействия воздушной ударной волны он получает сильные или полные разрушения.
Число пораженных элементов объекта принимается по данным анализа из
таблицы Ф-1.
Значения D в зависимости от степени поражения объекта представлены в таблице 1.2.
Таблица 1.2
Степень поражения объекта в зависимости от объема разрушений
Степень поражения D |
Степень разрушения |
Объем разрушения, % |
< 0,2 0,2... 0,5 0,5...0,8 0,8 и более |
слабая средняя сильная полная |
отдельные элементы до 30 30...50 50... 100 |
По полученному значению D и данных таблицы 1.2 определяют степень и объем разрушения объекта. Результаты заносятся в соответствующую графу таблицы Ф-1.
2. На основании степени поражения объекта и данных приложения 11 делается вывод:
о характере возможного разрушения объекта или групп его элементов;
об объемах спасательных и других неотложных работ на объекте или на некоторых его элементах;
о характере восстановительных работ на объекте.
1.4. Взрывы газопаровоздушных смесей при разрушении емкостей с газом Общие положения
Прогнозирование последствий взрывов газопаровоздушных смесей осуществляется по методике, изложенной ниже в § 1.4.1 – 1.4.5. Однако на практике выявление инженерной обстановки и ее оценка выполняется в тротиловом эквиваленте. В этом случае тротиловый эквивалент газопаровоздушной смеси определяют по формуле:
, т, (1.11*)
где: – тротиловый эквивалент газовоздушной смеси, т; – теплота сгорания парогазовой среды (см. приложение 2) МДж/кг; – масса газовоздушной смеси, т.
Далее выполняются §1.3.1 п.2,3; §1.3.3.-1.3.6 (по указанию преподавателя).
Выявление инженерной обстановки