
- •Лекция №1
- •1. Основные положения и определения в области безопасности в чрезвычайных ситуациях
- •2. Признаки и показатели чрезвычайных ситуаций
- •2.1Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу последствий
- •2.2. Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника
- •3.2. Федеральный Закон «о радиационной безопасности»
- •3.3. Федеральный закон «о промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-фз от 20.06.1997 г.
- •Лекция №3
- •4. Источники химической опасности при авариях на химически опасных объектах Основные определения и понятия
- •Классификация опасных химических веществ
- •Классификация опасных химических веществ по токсической опасности
- •Классификация грузов опасных химических веществ
- •Очаг химического поражения
- •Критерии ингаляционной токсичности опасных химических веществ
- •2.3 Ангидрид сернистый
- •2.6 Водород мышьяковистый
- •2.8 Водород хлористый
- •2.9 Диметиламин
- •2.10 Кислота бромистоводородная
- •2.11 Метилакрилат
- •2.12 Метиламин
- •2.14 Метил хлористый
- •2.15 Метилмеркаптан
- •2.16 Нитрилакрилат
- •2.17 Окись углерода
- •2.18 Окись этилена
- •2.19 Окислы азота
- •2.21 Сероуглерод
- •2.22 Синильная кислота
- •2.23 Соляная кислота
- •2.24 Треххлористый фосфор
- •2.25 Триметиламин
- •2.30 Хлорокись фосфора
- •2.31 Хлорпикрин
- •2.32 Хлорциан
- •2.33 Этиленамин
- •2.34 Этилмеркаптан
- •2.35 Этиленсульфид
- •Лекция №9 Источники радиационной опасности при авариях на радиационно опасных объектах.
- •Радиационная безопасность. Строение атома и атомного ядра.
- •Дефект массы ядра.
- •Радиоактивность.
- •Прохождение радиоактивного излучения через вещество.
- •Лекция №10
- •Активность радионуклида
- •Поглощенная доза
- •Доза эквивалентная
- •Биологическое действие ионизирующего излучения.
- •Детерминированные радиационные эффекты.
- •Стохастические радиационные эффекты.
- •Источники ионизирующих излучений.
- •Нормирование ионизирующих излучений.
- •Основные предельные дозы.
- •Лекция №12
- •Основные регламентируемые величины и контролируемые параметры облучения населения Основные контролируемые параметры
- •Основные пределы доз
- •Ограничение облучения техногенными источниками
- •Лекция №13 Средства индивидуальной и коллективной защиты, применяемые при ликвидации последствий аварии на рхоо.
- •Средства индивидуальной защиты (сиз).
- •Мероприятия по сокращению поступления радиоактивных веществ в организм человека.
- •Радиопротекторы и йодная профилактика.
- •Лекция №14 Оценка химической обстановки в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения
- •Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку рассчитывается
- •Определение площади зоны заражения
- •Глубина зон возможного заражения сдяв, км
- •Определение глубины зон заражения
- •Лекция №15
- •2.По формуле (12) рассчитываем суммарное эквивалентное количество сдяв в облаке зараженного воздуха:
- •3. По таблице 3 интерполированием находим глубину зоны заражения:
- •4. По формуле (8) находим предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс:
- •Определение площади зоны заражения
- •2. Рассчитываем площадь зоны фактического заражения по формуле (10)
- •Определение времени подхода зараженного воздуха к объекту
- •Лекция №16 Оценка радиационной обстановки
- •Приведение уровней радиации к одному времени после ядерного взрыва.
- •Пример.
- •Решение.
- •Пример.
- •Решение.
- •Определение возможных экспозиционных доз излучения.
- •Пример.
- •Решение.
- •Определение допустимой продолжительности пребывания людей на заражённой местности.
- •Пример.
- •Решение.
- •Допустимое время начала и продолжительность проведения работ на заражённой местности.
- •Пример.
- •Решение.
- •1 Смена.
- •2 Смена.
- •3 Смена.
- •Лекция №17 Определение допустимого времени начала преодоления зон радиоактивного заражения.
- •Пример.
- •Решение.
- •Определение режимов защиты рабочих, служащих и производственной деятельности объекта.
- •Определение возможных радиационных потерь рабочих, служащих, населения и личного состава формирования.
- •Пример.
- •Решение.
- •Задания к самостоятельной работе.
- •Приложения.
- •Значения коэффициента Кt для пересчёта уровней радиации на различное время после взрыва.
- •Время, прошедшее после взрыва до первого или второго измерения уровня радиации.
- •Коэффициенты ослабления экспозиционной дозы облучения различными факторами.
- •Экспозиционные дозы облучения для уровня радиации 100 р/ч на 1 час после взрыва.
Определение глубины зон заражения
Пример 1. На химическом предприятии произошла авария на технологическом трубопроводе с жидким хлором, находящимся под давлением. В результате аварии возник источник заражения СДЯВ.
Количество вытекшей из трубопровода жидкости не установлено. Известно, что в технологической системе содержалось 40 т сжиженного хлора.
Требуется определить глубину возможного заражения хлором при времени от начала аварии 1ч и продолжительность действия источника заражения.
Метеоусловия на момент аварии : скорость ветра – 5м/с, температура воздуха 00С, изотермия. Разлив СДЯВ на подстилающей поверхности свободный.
Решение: 1. Так как разлившегося жидкого хлора объем неизвестен, то для расчета согласно п.2 (см. оценка химической обстановки п.2) принимаем его равным максимальному количеству в системе – 40т.
По формуле (1) определяем эквивалентное количество вещества в первичном облаке:
Q
Q
=0,18*1*0,23*0,6*40
=1т
По формуле (6) определяем время испарения хлора:
=
=0,64
ч = 38 мин.
По формуле (5) определяем эквивалентное количество вещества во вторичном облаке:
=
=
(1-0,18)*0,052*1*2,34*0,23*1*1*
=11,8 т
По табл. 3 для скорости ветра 5м/с и Q=1т находим глубину зоны заражения первичным облаком:
Г
= 1,68 км
6. Находим глубину зоны заражения вторичным облаком (табл.3) для 11,8 т хлора. Интерполированием находим глубину зоны заражения вторичным облаком
Г
=
6 км.
7.
Находим полную глубину зоны заражения:
Г
:
Г
= 6 + 0,5*1,68 = 6,84 км.
8. По формуле (8) находим предельно возможные значения глубины переноса воздушных масс:
Г
;
Г
=1*29 =29 км
За окончательную расчетную глубину зоны заражения принимается меньшее из двух полученных выражений. Соответственно, глубина зоны заражения хлором в результате аварии может составить 6,8 км.
Продолжительность действия источника заражения - около 40 мин .
Решить примеры. На химическом предприятии произошла авария на технологическом трубопроводе, находящимся под давлением, с жидким – 1)хлором; 2) аммиаком; 3) сероводородом; 4) сернистым ангидридом; 5) хлорцианом; 6) фтором. В результате аварии возник источник заражения СДЯВ. Количество вытекшей из трубопровода жидкости не установлено. Известно, что в технологической системе содержалось: 1) 30 т; 2) 60 т; 3) 40 т; 4) 20 т; 5) 50 т; 6) 45 т сжиженных газов.
Требуется определить глубину возможного заражения территории при времени от начала аварии 1ч и продолжительность действия источника заражения
Метеоусловия
на момент аварии: скорость ветра: 1)
3м/с; 2) 4м/с; 3)1м/с; 4) 2 м/с; 5) 3 м/с; 6) 4 м/с;
температура воздуха 20
С,
конвекция. Разлив СДЯВ на подстилающей
поверхности – свободный.
Пример 2. Оценить опасность возможного очага химического поражения через 1 ч после аварии на ХОО, расположенном в южной части города. На объекте в газгольдере емкостью 2000 м хранится аммиак. Температура воздуха 40 С. Граница объекта в северной его части проходит на удалении 200м от места возможной аварии. Далее проходит, на глубину 300м, санитарно- защитная зона, за которой расположены жилые кварталы. Давление в газгольдере – атмосферное.
Решение: 1. Согласно п.2 (см. оценка химической обстановки) принимаются метеоусловия: инверсия, скорость ветра 1м/с, направление ветра 180 .
2.
По формуле (3) определяем величину выброса
СДЯВ:
;
По формуле (1) определяем эквивалентное количество вещества в облаке СДЯВ:
По табл. 3 интерполированием находим глубину зоны заражения
5.
По формуле (8) находим предельно возможные
значения глубины переноса воздушных
масс: Г
где
V
– см. табл. 4 ; Г
6. Расчетная глубина зоны заражения принимается равной - 0,93 км.
7. Глубина заражения в жилых кварталах:
0,93 - 0,2 – 0,3 = 0,43 км.
Таким образом, облако зараженного воздуха через 1ч после аварии может представлять опасность для рабочих и служащих химически опасного объекта, а также населения города, проживающего на удалении 430 м от санитарно- защитной зоны объекта.
Решить примеры.
Оценить опасность возможного очага химического поражения через 1,5 часа после аварии на химическом объекте, расположенном в северной части города. На объекте в газгольдере емкостью: 1) 3000 м3, 2) 1500 м3, 3) 2000 м3, 4) 3500 м3, 5) 4000 м3, 6) 2500 м3 хранится: 1) хлор, 2) аммиак, 3) сероводород, 4) сернистый ангидрид, 5) хлорциан, 6) фтор. Температура воздуха +36 С. Граница объекта в южной его части проходит на удалении 0,5 км от места возможной аварии. Далее на глубину 0,5 км проходит СЗЗ, за которой расположены жилые кварталы. Давление в газгольдере атмосферное.
Пример 3. На участке аммиакопровода Тольятти-Одесса произошла авария, сопровождавшаяся выбросом аммиака. Величина выброса не установлена. Требуется определить глубину возможного заражения аммиаком через 2 часа после аварии. Разлив аммиака на подстилающей поверхности - свободный. Температура воздуха 20С.
Решение: 1. Так как объем разлившегося аммиака не известен, то согласно положению (п.2) принимаем его равным максимальному количеству, содержащемуся в трубопроводе между автоматическими отсекателями –500 т. Метеоусловия принимаются: инверсия, скорость ветра 1м/с.
2. По формуле (1) определяем эквивалентное количество вещества в первичном облаке:
т.
3. По формуле (6) определяем время испарения аммиака:
ч.
4. По формуле (5) определяем эквивалентное количество вещества во вторичном облаке:
т.
5. По табл. 3 для 3,6 т интерполированием находим глубину зоны заражения первичным облаком:
6. По табл. 3 для 15,8 т. интерполированием находим глубину заражения зоны вторичным облаком:
7. Полная глубина зоны поражения:
км.
Таким образом, зона возможного поражения через 2 часа составит 10 км.
Решить примеры.
На участке продуктопровода Нефтеоргсинтез-Красноярка произошла авария, сопровождавшаяся выбросом: 1) диметиламина, 2) сернистого ангидрида, 3) сероводорода, 4) хлорциана, 5) фтора, 6) хлора. Величина выброса не установлена. Требуется определить глубину заражения через 1 час после аварии. Разлив СДЯВ на подстилающей поверхности свободный. Температура воздуха 20С. Конвекция, скорость ветра –4м/с.