
- •Кафедра безопасности жизнедеятельности
- •Воронеж 2001
- •Методические указания
- •Задача 1
- •Общие положения [1,3,7,8]
- •Расчет зон чс при взрывах [1,4,7,8]
- •Расчет зоны чс после разрушения емкости с сильно действующим ядовитым веществом (сдяв) Задача 2
- •1. Общие положения [1, 2, 7, 8, 9]
- •2. Методика расчета [1, 4, 7,9]
- •Определение основных характеристик инженерного защитного сооружения объекта экономики Задача 3
- •Основные положения [1, 3, 4, 7]
- •2. Оценка инженерной защиты рабочих и служащих объекта [1, 4, 7, 8]
- •3. Определение исходных данных для принятия объемно-планового решения проектируемых убежищ [1, 4, 7, 8]
- •4. Расчет параметров жизнеобеспечения [1, 4, 5, 6]
- •5. Определение защитных свойств проектируемого убежища [1, 4, 7, 8]
- •Список использованной литературы
- •394017 Воронеж, пр. Революции, 19
4. Расчет параметров жизнеобеспечения [1, 4, 5, 6]
Система жизнеобеспечения обычно рассчитывается на пребывание укрываемых в течение 2 сут., а для зон АЭС – 5 сут.
Система воздухообеспечения
4.1.1.
Расчет количества подаваемого в убежище
воздуха в режиме II – фильтровентиляция
Vфв,
м3/ч
Vфв=Vнорм.у Nнз+ Vнорм.ПУ NПУ, (20)
где Vнорм.у – норма подачи очищенного воздуха на каждого укрываемого, м3/(ччел) (табл. 14 [5]);
Vнорм.ПУ – норма подачи очищенного воздуха на каждого работника ПУ, м3/(ччел.) (таблица 14 [5]);
Определение количества фильтровентиляционных комплексов
для II режима воздухообеспечения
,
(21)
где
–
подача воздуха одним ФВК по режиму
фильтровентиляции, м3/ч.
(табл. 14 [5]);
Расчет объемного количества подаваемого в убежище воздуха в режиме I – чистая вентиляция Vчв, м3/ч.
,
(22)
где
– норма подачи воздуха на одного
укрываемого в зависимости от климатической
зоны, м3/(ччел.)
(табл. 14 [5]);
4.1.4.
Определение количества фильтровентиляционных
комплексов
для I режима воздухообеспечения
,
(23)
где
– подача воздуха одним ФВК по режиму
чистой вентиляции, м3/ч
(таблица 14 [5]);
4.1.5. При сравнении формул (21) и (23) выбирают величину наибольшего количества ФВК.
Если принимаемое количество ФВК не будет обеспечивать подачи необходимого количества воздуха в убежище по режиму II или I, то принимают решение по дополнительной установке электроручного вентилятора ЭРВ-72-2 (900 1300 м3/ч) или ЭРВ-72-3 (13001800 м3/ч).
4.1.6. Режим III – регенерации внутреннего воздуха будет обеспечиваться принятым количеством ФВК, так как расход воздуха при III режиме меньше, чем при I и II режимах.
Количество ФВК, найденное по формуле (24), сопоставляется с принятым ранее (см. (8)) и при их несовпадении выбирается большее.
Система водоснабжения
4.2.1. Минимальный запас воды в в проточных емкостях убежища должен составлять
в=2чNнз, (24)
где ч – норма запаса воды на одного укрываемого в сутки (2 л – на питье, 3 л – на санитарно-гигиенические нужды), л/чел.
4.3. Система канализации и санитарные узлы
4.3.1. Объем резервуара для сточных вод в помещении санитарного узла ст, л
ст=ст.чNнзТ, (25)
где ст.ч – норма приема сточных вод в сутки на каждого укрываемого, л (ст.ч=2 л/чел.);
Т – время пребывания укрываемых в убежище, сутки.
4.4. Система электроснабжения
При использовании автономного источника электропитания в убежище необходимо иметь две единицы дизель электростанции (1 – основная, 1 – резервная).
4.5. Система продовольственного обеспечения
4.5.1. Резервный запас продовольствия в убежище в сухом пайке на одного укрываемого в сутки исчисляется из расчета – 2 кг/(челсут).
5. Определение защитных свойств проектируемого убежища [1, 4, 7, 8]
5.1. Определение защитных свойств по ударной волне
Осуществляется
путем сравнения величины избыточного
давления, на которое рассчитаны элементы
конструкций
Рф.защ.,
кПа (100 кПа), избыточного давления ударной
волны, ожидаемого на объекте при ядерном
взрыве
Рф.взр.,
кПа (определяется из табл. 15 [5]
по мощности предполагаемого взрыва q,
кт, и расстояния от объекта до центра
взрыва R,
км). Если
Рф.защ.>
Рф.взр,
то убежище обеспечивает защиту людей
при вероятном избыточном давлении от
взрыва ядерного топлива.
5.2. Определение защитных свойств убежища по ионизирующим излучениям
5.2.1. Определение требуемого коэффициента ослабления радиации Косл.треб.
,
(26)
где Р1 – максимальный ожидаемый на объекте уровень радиации на 1 ч после взрыва, Р/ч табл. 16 [5]
tн
– время начала заражения, ч (
,
при этом,
–
время выпадения радиоактивных веществ);
tк – время окончания облучения, ч, (tк= tн+ t, при этом t – время для получения максимальной дозы облучения, ч)
– преобладающая
скорость среднего ветра, км/ч.
5.2.2. Определение фактического коэффициента ослабления радиации от радиоактивного заражения Косл.ф.
,
(27)
где
– коэффициент, учитывающий условия
расположения убежища табл. 17
[5]
n – число защитных слоев материалов перекрытия убежища;
hi – толщина i – го защитного слоя, см;
di – толщина i – го слоя половинного ослабления, см;
di=
,
где - плотность материала, г/см3, определяется по табл. 18 [5].
5.2.3. Сравнение величин Косл.треб и Косл.ф.
Если Косл.треб< Косл.ф., то данная конструкция убежища обеспечивает защиту людей от ионизирующего излучения. При невыполнении этого условия необходимо увеличить количество защитных слоев и произвести перерасчет по формуле 27.