- •Курсовая работа
- •«Исследование устойчивости функционирования промышленного объекта и его технических систем в чс ”
- •4 Курса, гр. Зчс-409 института ииэс
- •Введение
- •1.Организация исследования устойчивости функционирования завода металлоконструкций и его технических систем в чрезвычайных ситуациях.
- •2.Оценка устойчивости функционирования завода по определению воздействия основных поражающих факторов на отдельные элементы и системы объекта.
- •2.1. Рациональное размещение завода с учетом требований сНиП – 2.01.51-90.
- •2.2.Надежность защиты рабочих и служащих.
- •2.2.1Последовательность оценки, надежности защиты производственного персонала завода.
- •2.2.2.Оценка эвакуационных мероприятий.
- •2.2.3 Оценка наличия и использования средств защиты.
- •3. Оценка устойчивости инженерно-технического комплекса завода металлоконструкций и других элементов объекта к поражающим факторам.
- •3.1.Оценка устойчивости инженерно-технического комплекса завода металлоконструкций
- •Часть 1 Расчет цеха
- •Часть 2 Расчет подвального помещения
- •3.2. Оценка устойчивости работы объекта к террористическому воздействию.
- •Итоговые документы по результатам работы расчетно-исследовательских групп.
Часть 1 Расчет цеха
По табл. Определяем вес конструкции 1 м2 стены цеха – керамзитобетонные блоки и панели ( толщина 30 см), Q = 315кг с/ м2
Покрытие цеха, ПРУ
Ребристые, ребрами вниз Qп = 262 кг с / м2
Необходимо прибавить вес:
- цементно-песчаной стяжки – 45 кг с / м2
- легкого бетона 10 см – 30 кг с / м2
- асфальтобетона 2,5 см – 45 кг с / м2
- четырехслойной кровли - 12 кг с / м2
Итого - 132 кг с / м2
Qп = 262 +132 = 394 кг с / м2
Коэффициент для защиты помещений, укрытий в одноэтажных зданиях (цех, жилой дом, служебное или вспомогательное помещение) определяется по формуле:
Кз
=
где К1 – коэффициент, учитывающий долю радиации, проникающей через наружные и внутренний стены и принимаемы по формуле:
К1
=
где αi - плоский угол в градусах с вершиной в центре помещения, против которого расположена i-тая стена укрытия. Суммарный вес меньше 1000 кг с/м2.
приведенный
вес Qпр
= Q
(1-
)
Sо – площадь окон i-той стены
Sст- площадь i-той стены
Определим углы tgβ1 = 0,5
arctgβ1 = 26,5; β1 = 26.5; α2 = 2 β1= 53;
α2 = α4 = 53; α1 = α3 = 180-53 = 127
Qпр1 = 315(1- 16/(18*2)) = 291,66 кг с/ м2
Qпр2
=315(1-
)
= 223,125 кг с/ м2
Qпр3=315(1-
)
= 312,667 кг с/ м2
Qпр4=880(1-
)
= 827,65 кг с/ м2
Qпр5= Qпр2 = 223,125 кг с/ м2
К1
=
= 1,667
Т.к. Qпр4 + Qпр5 > 1000, то Qпр4 + Qпр5 не участвуют, следовательно
К1 =
Qст =
= 400,73 кг с/ м2
Кст – кратность ослабления стенами первичного излучения в зависимости от суммарного веса ограждающих конструкций (определяем по табл.28)
Кст = 16
Кпер - кратность ослабления первичного излучения перекрытием(определяем по табл.28)
Qпер = 262+132 = 394 кг с/ м2
351 – 8,5
400 – 10
50 – 1,5
44 – х Следовательно х = 1,32
Кпер = 9,82
V1 – коэффициент, зависящий т ширины и высоты помещения (определяем по табл.29)
V1 = 0,06
Ко – коэффициент, учитывающий понижение в помещении вторичного излучения. Определяется :
Ко = 0,09а
где
а =
=
= 0.41
Ко = 0,09 * 0,41 = 0,037
Кm – коэффициент, зависящий от ширины зданий(по первой строке табл.29)
Кm = 0,33
Км – коэффициент, учитывающий снижение дозы радиации в зданиях, расположенных в районе застройки (определяем по табл. 30)
Км = 0,8
Кз
=
=
17,06
Часть 2 Расчет подвального помещения
Коэффициент защиты Кз для укрытий, расположенных в не полностью заглубленных подвальных этажах
Кз
=
К1 =
Tgβ2
=
=
1,67; β2
= 59
α3 = 2 β2 = 118; α4 = 180- α3 = 62
Q = 880 (стены бытового помещения – бетонные стеновые блоки толщиной 40 см)
Qпр4’=880(1-
)
= 660 кг с/ м2
Qпр3’=880(1-
)
= 806,66 кг с/ м2
К1 = =1.667
Qcр =
=
710,52 кг с/ м2
Кст = 133,68 (интерполяцией)
Кп = 86,2 (интерполяцией)
Ко = 0,8*а; а=
=
=
0,1
Ко = 0,08
Ко’ = 0,009 (0,09*а = 0,009)
Кm =0,33
Км = 0,8
Кз
=
= 18,31
Заложим окна 0,3 х 1,5
α3 = 118, α4 = 62
Qпр4’=880(1-
)
= 836 кг с/ м2
Qпр3’=880(1-
)
= 50,67 кг с/ м2
К1 = =1,667
Qcр =
=
841,053 кг с/ м2
Кст = 311,58 (интерполяцией)
Кп = 86,2 (интерполяцией)
Ко = 0,8*а; а= =
=
0,02
Ко = 0,016
Ко’ = 0,0018 (0,09*а = 0,0018)
Кm =0,33
Км = 0,8
Кз
=
= 807,57
Практическая работа
Определение режимов радиационной защиты населения, рабочих и служащих объектов и организаций в условиях радиационного заражения местности.
Безопасность рабочих и служащих организаций и всего населения страны, работа организаций в условиях радиоактивного заражения могут быть обеспечены за счет выбора оптимальных режимов радиационной защиты, своевременного ввода их в действие и строгого соблюдения.
Защита в зонах радиоактивного заражения достигается комплексом мероприятий. Главное из них – укрытие населения в защитных сооружениях и соблюдение установленного режима поведения с использованием защитных свойств производственных и жилых зданий, где будут находиться люди.
Под режимом радиоактивной защиты понимается порядок действия людей, использование средств и способов защиты в зонах радиоактивного заражения, предусматривающее максимальное уменьшение возможных доз облучения.
Режим радиационной защиты включает время непрерывного пребывания людей в защитных сооружениях, ограничение пребывания их на открытой местности после выхода из защитных сооружений или при следовании на работу и с работы, а также предусматривает использование средств индивидуальной защиты и защитных свойств зданий, техники и транспорта.
Дано:
К2 = 2; К4 = 260; К3 = 15; К5 =50. Условия движения на работу и с работы - пешком, время следования на работу с работы – 1ч. Установленная доза радиации в сутки - 30; время измерения заражения – 3 час; уровень радиации на время измерения заражения Р =35
t1 – время в пути( с работы, на работу)
t2 – время работы в цехе
t3 – время нахождения дома
t4 – время укрытия в ПРУ цеха
t5 – время укрытия в ПРУ дома
Режим I – t1() + t2(10) + t3() =24
Режим II - t1() + t2(6) + t3(3) + t4(6)+ t5() = 24
Режим III - t1() + t2(4) + t3(1) + t4(12)+ t5()=24
Режим IV - t4(24) = 24
С
=
– коэффициент
защищенности- число, показывающее во
сколько раз меньшую дозу радиации
получат рабочими и служащими, находящиеся
в укрытии за сутки, по сравнению с дозой,
которую они получили бы находясь на
открытой местности.
Сб
=
– коэффициент
безопасной защищенности – это такое
значение коэффициента защищенности С,
при котором, выполняя установленный
режим поведения людей, рабочие и служащие
не получат дозы, выше установленной на
данные сутки.
Р1 = Ризм * tизм1,2 = 35*3,74 = 130,9
Дф = Ду*( Р1/100) = 142 * (130,9/100) = 185,878
Сб = = 165,878 / 30 = 6,2
Режим I – t1(1) + t2(10) + t3(13) =24
Режим II - t1(1) + t2(6) + t3(3) + t4(6)+ t5(8) = 24
Режим III - t1(1) + t2(4) + t3(1) + t4(12)+ t5(6)=24
Режим IV - t4(24)= 24
С1
=
=
3,49
С2
=
=5,42
С3
=
=7,25
С4
=
=1
Оценка химической обстановки.
При разрушении или авариях на объектах, имеющих АХОВ, образуются зоны химического заражения, внутри которых могут возникнуть очаги химического поражения. Их можно назвать вторичными в отличие от очагов химического поражения, образующихся в результате применения химического оружия.
Вторичным очагом химического поражения называют территорию, в пределах которой в результате воздействия сильнодействующих ядовитых веществ произошли массовые поражения людей и животных.
Химические соединения, которые в определенных количествах, премии имеющих предельно допустимые концентрации (плотность заражения), могут оказывать вредное воздействие на людей, сельскохозяйственных животных, растения и вызывать у них поражения различной степени, называются сильнодействующими ядовитыми веществами. АХОВ могут быть элементом производства (аммиак, хлор, азотная и серная кислоты, фтористый водород) и могут образовываться как токсичные продукты при пожарах на объектах народного хозяйства (окись углерода, окись азота, хлористый водород, сернистый газ).
Задача №4
Силами разведки установлено, что противник средствами авиации нанес химические удар по городу N, применено ОВ Иприт. Метеоусловия: скорость ветра 3 м/с. Температурный градиент +1,2. Температура почвы 30°С. Определить: 1) глубину распространения воздуха; 2) стойкость ОВ на местности.
Дано:
∆t = +1.2
tпочв = 30°С
Vв = 3м/с
Иприт
Решение:
Конвекция
Глубина распространения
6,5 км / 213,5 = 0,93 км.
Находим, что стойкость ОВ Иприт при указанных метеоусловиях составит – 11 ч.
Задача №5
На объекте в результате взрыва произошло разрушение обвалованной емкости, содержащей 25т цианистого водорода. Метеоусловия: скорость ветра - 4 м/с, температурный градиент +0,8; рабочие и служащие объекта обеспечены противогазами на 80%. Определить: 1) размеры и площадь зоны химического заражения; 2) возможные потери людей на объекте и их структура; 3) время поражающего действия СДЯВ.
Дано:
Цианистый водород
Кол-во СДЯВ в емкости = 25т.
∆t = +0,8
Vв = 4м/с
Обеспеч. Противогаз. – 80 %
Решение:
Определяем, что при указанных метеоусловиях степень вертикальной устойчивости воздуха – изотермия.
Для 25т цианистого водорода находим глубину распространения ЗВ при ветре 4 м\с: По условиям задачи емкость обвалована, следовательно, глубину распространения уменьшаем в 1,5 раза, и искомая глубина будет соответствовать: 2,26/1,5*0,5 = 0,75 км.
Ширина : 0,15*0,75= 0,113 км
Площадь:
0,6-0,027
0,6 – 0,048.
Следовательно 0,75 – 0,038 км2
Продолжительность
57*0,43 = 24,5 ч.
Химические потери – 25%
900*0,25 = 225 чел.
Смертельный исход: 225 * 0,35 = 79 чел.
Средней и тяжелой степени:
225*0,4 = 90 чел.
Легкой степени:
225*0,25 = 57 чел.
