- •Российская Академия Наук Санкт-Петербургский Научно-исследовательский
- •И проблемы безопасности жизнедеятельности
- •Введение
- •Глава 1.Основные понятия и определения, риск, систематизация чс
- •Основные понятия и определения безопасности жизнедеятельности при чс в системе наук о взаимодействии общества с биосферой
- •1.2. Основные положения теории риска.
- •Методика изучения риска.
- •Другие приемы анализа риска
- •Сравнительные данные различных методов анализа.
- •Чрезвычайные ситуации природного характера
- •Глава 2.Стихийные бедствия
- •2.1 . Землетрясения.
- •2.1.3. Прогноз землетрясений. Сейсмостойкое строительство. Оценка обстановки в очаге поражения при землетрясении.
- •2.1.4. Оценка вероятности поражения объектов в зависимости от их сейсмичности и сейсмостойкости района.
- •Значения величин для регионов снг.
- •2.2.Гидрометеорологические катастрофы
- •2. 2.1 Виды наводнений.
- •Значения коэффициента шероховатости для естественных русел
- •2.2.5. Нагонные наводнения.
- •Энергия атмосферных вихрей
- •Нормативный скоростной напор ветра для разных географических районов
- •Глава3. Техногенные аварии: поражающие свойства взрыва
- •Длительность фазы сжатия
- •Падающая волна, 2 – отраженная волна, 3- головная волна.
- •3.4. Взрыв газовоздушной, пылевоздушной смесей и аэрозоля в помещении.
- •Величина показателя адиабаты газов
- •3.6. Поражающее действие взрыва
- •Скорость звука за фронтом отраженной волны
- •Краткая характеристика степеней разрушения зданий
- •Поражение людейПоражение незащищенных людей может быть непосредственным и косвенным.
- •3.8. Поле давлений и очаг поражения при ядерном взрыве.
- •Глава 4. Радиационный поражающий фактор
- •4.2. Поражающее действие ионизирующего излучения.
- •Лучевая болезнь
- •4.3. Воздействие радиоактивного загрязнения на среду обитания.
- •4.6. Проникающая радиация ядерного взрыва.
- •4.7. Радиоактивное заражение при ядерных взрывах.
- •4.8. Радиоактивное заражение при авариях на атомных электростанциях.
- •Глава 5.Химический поражающий фактор
- •Примечание: Наиболее распространенные 21 ахов в таблице.Кроме того, ниже приводится краткая характеристика каждого вещества в отдельности.
- •Последовательность оценки химической обстановки в мирное время
- •Параметры, характеризующие степень вертикальной устойчивости атмосферы
- •Примечание: свуа в скобках при снежном покрове, ин – инверсия, из – изотермия, кон – конвекция.
- •Глубины возможного заражения ахов, км
- •5.4. Поражающее действие химического оружия.
- •Глава 6. Нефтяное и нефтепродуктовое загрязнение
- •6.1. Чрезвычайные ситуации, связанные с нефтяной индустрией.
- •6.2. Анализ аварийных ситуаций и распределение источников нефтяного загрязнения водных бассейнов.
- •6.4. Влияние выгорания нефтепродуктов на площадь разлива.
- •6.5. Влияние испарения нефтепродуктов на их распространение по водной поверхности.
- •6.7. Гидравлические удары в трубопроводах.
- •6.8. Оценка растекания нефтепродуктов по твердой поверхности.
- •6.9. Испарение разлитых горючих и легковоспламеняющихся жидкостей в неподвижную среду.
- •6.10. Испарение нефтепродуктов в реальных метеоусловиях.
- •Поверхность испарения нефтепродукта
- •Тогда: ,
- •6.12. Пожар разлития нефтепродуктов и пожар в резервуарах.
- •6.13. Поражение человека тепловой радиацией горящих нефтепродуктов.
- •6.14. Оценка риска аварийных ситуаций с нефтью и нефтепродуктами.
- •Матрица «вероятность – тяжесть последствий» [107].
- •Применение диспергентов. Диспергенты - это средства активизации естественного рассеивания нефти с целью облегчения условий ее удаления с поверхности воды до момента, когда она достигнет берега.
- •Глава 7.Терроризм и проблемы безопасности
- •7.1.Из истории терроризма
- •Субъекты террористических действий
- •Средства, используемые для проведения террористических актов
- •Объекты воздействия
- •7.2.Виды терроризма
- •Классификация терроризма приведена на рис.7.2
- •По масштабам терроризма
- •По видам терроризма
- •Электрон-
- •7.3.Проблемы безопасности при чс, связанных с терроризмом
- •Признаки наличия взрывных устройств:
- •Глава 8. Мониторинг и регистрация чс на основе аэро-космических средств Введение
- •8.1.Регистрация ядерных аварий на основе аэрокосмических средств
- •Методы дистанционного зондирования нефтегенных загрязнений
- •Аварийные разливы нефти
- •8.4.Спутниковое зондирование природных бедствий
- •Глава 9. Аспекты нездоровья людей в экстремальных ситуациях
- •Средние дозы облучения населения от различных источников радиации [186-194]
- •9.3.Социально-экологические аспекты нездоровья человека
- •Экологически чистая пища, как элемент здоровья людей
- •Заключение
- •Глава 10. Информационные технологии безопасности при чс
- •10.1. Географические информационные технологии безопасности при чс
- •Заключение
- •Литература
Последовательность оценки химической обстановки в мирное время
Определение размера района аварии.
Район аварии – это самое опасное место при аварии на химически опасном объекте, где может быть не только воздействие максимальных концентраций АХОВ в воздухе, когда фильтрующий (или промышленный) противогаз не может обеспечить защиту органов дыхания и нужен изолирующий противогаз, но и жидких АХОВ, когда необходимы средства защиты кожи. Таким образом, район аварии – это зона, куда без изолирующего противогаза и изолирующих средств входить нельзя.
Таблица 5.5
Параметры, характеризующие степень вертикальной устойчивости атмосферы
Скорость ветра, м/с |
ночь |
утро |
день |
Вечер |
||||
ясно, об-лач-ность |
Сплош ная облач-ность |
ясно, облач-ность |
сплошная облачность |
ясно, облач-ность |
Сплош ная об-лачность |
ясно, облач-ность |
Сплош ная об-лачность |
|
2 |
Ин |
из |
ин(из) |
из |
кон(из) |
из |
ин |
Из |
2-4 |
Ин |
из |
из(ин) |
из |
из |
из |
из(ин) |
Из |
4 |
Ин |
из |
из |
из |
из |
из |
из |
Из |
Примечание: свуа в скобках при снежном покрове, ин – инверсия, из – изотермия, кон – конвекция.
Радиус района аварии: для низкокипящих АХОВ (хлор, аммиак, сероводород, сернистый ангидрид, формальдегид и др.) можно ориентировочно определить по формуле:
м;
м (5.1)
-для высококипящих АХОВ (сероуглерод, соляная кислота и др.) по формуле:
,
м;
м (5.2).
В уравнениях: RA – радиус района аварии, м;
Q0 – количество АХОВ (т), вышедшее в окружающую среду.
При возникновении пожара радиус района аварии увеличивается в 1,5-2 раза.
Определение глубины распространения облака АХОВ.
Для определения глубины (дальности) возможного распространения облака АХОВ с пороговыми токсодозами рассчитывают эквивалентное количество АХОВ, поступающее в первичное и вторичное облако и по нему, используя таблицу 3.6, находят глубину зоны химического заражения.
Под эквивалентным количеством АХОВ понимают такое количество хлора, масштаб химического заражения которым при инверсии эквивалентен масштабу заражения при данной степени вертикальной устойчивости атмосферы количеством АХОВ, перешедшим в первичное (вторичное) облако.
Для первичного облака оно определяется по формуле:
(5.3)
где К1 – коэффициент, зависящий от условий хранения, определяется по табл.3.7; для сжатых газов К1=I;
К3 – коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе АХОВ, определяется по табл. 5.7
К5 – коэффициент, учитывающий влияние степени вертикальной устойчивости атмосферы;
К5=1(при инверсии); К5=0,23(при изотермии);
К5=0,08(при конвекции);
К7 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха, определяется по табл. 3.7(для сжатых и сжиженных газов К7 = 1)
Q0 – количество АХОВ, вышедшее при аварии, т.
Значение коэффициента КI для жидкого АХОВ рассчитывается по соотношению 3.4, если значения КI нет в табл.5.10
, (5.4),
где Ср – удельная теплоемкость жидкого АХОВ, кДж/кг*град.;
-
разность температуры жидкого АХОВ до
и после разрушения емкости, град.;
- удельная теплота испарения жидкого АХОВ при температуре испарения, кДж/кг.
Затем определяется эквивалентное количество АХОВ, переходящее во вторичное облако по формуле:
(5.5),
где К2 – коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ, определяется по табл. 3.7;
К4 – коэффициент, учитывающий скорость ветра, определяется по табл.3.8;
К6 – коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после начала аварии (NA). Значение К6 определяется по продолжительности испарения АХОВ из табл.3.9
h – высота слоя АХОВ (при свободном разливе 0,05м, при наличии поддона (обвалования) h=Hоб-0,2, м );
- плотность АХОВ, т/м3, определяется из табл.5.2.
Таблица 5.6
