
- •Введение
- •1. Наиболее распространенные чрезвычайные ситуации в повседневной жизни
- •1.1. Авария общественного транспорта
- •1.2. Болото
- •1.3. Бытовая химия
- •1.4. Военное положение
- •1.5. Дезинформация квартирных воров
- •1.6. Железнодорожная катастрофа
- •1.7. Защита жилища внутренняя
- •1.8. Землетрясение
- •1.9. Злая собака
- •1.10. Клещи
- •1.11. Кухня
- •1.12. Лифт
- •1.13. Метро
- •1.14. Опасности на улице
- •1.15. Переход по льду
- •1.16. Пожар в здании
- •1.17. Продукты питания
- •1.18. Противопожарные правила
- •1.19. Слезоточивые средства
- •1.20. Угарный газ
- •1.21. Ураган (смерч, шторм)
- •1.22. Утопающий
- •1.23. Чрезвычайное положение в городе
- •1.24. Электробезопасность
- •1.25. Ядовитые растения
- •1.26. Ядовитые грибы
- •1.27. Ядовитые змеи
- •2. Задание для выполнения расчетно-графической работы
- •3. Построение розы ветров
- •4. Оценка радиационной обстановки и определение границ зоны радиоактивного заражения
- •5. Оценка химической обстановки и определение границ зоны химического заражения
- •5.1. Термины и определения
- •5.2. Исходные данные для прогнозирования масштабов заражения сдяв
- •5.3. Прогнозирование глубин зон заражения сдяв
- •5.3.1. Определение количественных характеристик выброса
- •5.3.1.1. Определение эквивалентного количества вещества по первичному облаку
- •5.3.1.2. Определение эквивалентного количества вещества по вторичному облаку
- •5.3.2. Расчет глубины зоны заражения при аварии на химически опасном объекте
- •5.4. Определение площади зоны заражения
- •5.5. Порядок построения зон химического заражения
- •6. Оценка устойчивости работы объекта
- •6.1. Оценка устойчивости объекта к воздействию ударной волны
- •6.1.1. Воздействие ударной волны на технологическое оборудование
- •6.1.2. Методы повышения устойчивости работы объекта при воздействии ударной волны
- •6.2. Оценка устойчивости объекта к воздействию светового излучения и взрыва газовоздушной смеси
- •6.3. Оценка устойчивости объекта к воздействию проникающей радиации и радиоактивного заражения
- •Оценка последствий радиоактивного загрязнения местности и объектов
- •7. Оценка инженерной защиты рабочих и служащих промышленного объекта
- •7.1. Объемно-планировочные решения защитных сооружений
- •8. Мероприятия по защитЕ рабочих и служащих промышленного объекта
- •Приложения
- •Литература
2. Задание для выполнения расчетно-графической работы
Вариант № _____
Исходные данные
___________________________________________________________
(Ф.И.О., № группы)
Город:__________________________________________________
Наименование СДЯВ:_____________________________________
Количество СДЯВ (т):_____________________________________
Характер разлива:________________________________________
Время суток и условия погоды:_____________________________
Скорость ветра (м/с; км/ч):_________________________________
Температура воздуха (ºС):__________________________________
Направление на ХОО:______________________________________
Эквивалентная мощность
ядерного боеприпаса (кт):_________________________________
Удаленность (км):_________________________________________
Численность работающих на ХОО (чел.):_____________________
12. Характеристика зданий и сооружений.
Задание выдал: _________________________
Примерное содержание
и рекомендуемая последовательность выполнения
расчетно-графической работы
В задачу выполнения РГР входит:
1 – построение розы ветров;
2 – выбор месторасположения химически опасного объекта (ХОО);
3 – оценка радиационной обстановки и определение границ зоны радиоактивного заражения;
4 – вычерчивание центра ядерного взрыва и следа радиоактивного заражения местности;
5 – оценка химической обстановки;
6 – расчет площади химического заражения местности;
7 – вычерчивание зоны химического заражения местности;
8 – оценка устойчивости работы ХОО;
9 – оценка инженерной защиты рабочих и служащих ХОО;
10 – мероприятия по защите рабочих и служащих ХОО;
11 – выводы;
12 – литература.
Графическая часть выполняется на листах формата 210х297 (А4), где вычерчиваются:
– роза ветров;
– контур города, ХОО, центр ядерного взрыва, зоны радиоактивного заражения;
– зоны химического заражения.
3. Построение розы ветров
При построении розы ветров надо учитывать, что:
1. В соответствии с заданием для населенных пунктов с температурой воздуха 0 ºС и + 20 ºС повторяемость ветра в процентах принимается за июль месяц, а с температурой воздуха –20 ºС повторяемость ветра в процентах принимается за январь месяц.
2. Диаметр нулевой окружности принимается 10-15 мм.
3. Выбираем масштаб и в зависимости от значений повторяемости ветра в процентах от нулевой окружности откладываем отрезки, а затем полученные точки соединяем.
4. При анализе схемы розы ветров считать метеорологическое направление (откуда дует ветер).
Таблица 7
Повторяемость ветра (роза ветров), %
С |
СВ |
В |
ЮВ |
Ю |
ЮЗ |
З |
СЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Оценка радиационной обстановки и определение границ зоны радиоактивного заражения
Под радиационной обстановкой понимаются масштабы и степень радиоактивного заражения местности, оказывающие влияние на работоспособность формирований ГО, работу промышленных объектов и жизнедеятельность населения.
Масштабы и степень радиоактивного заражения местности зависят от мощности и вида ядерного взрыва, времени, прошедшего с момента ядерного удара, и метеоусловий.
Оценку радиационной обстановки можно выявить с помощью методов разведки и прогнозирования.
При прогнозировании радиационной обстановки предполагается район, в пределах которого с вероятностью до 90 % возможно образование радиационного следа.
Принято выделять четыре зоны радиоактивного заражения: А – умеренного; Б – сильного; В – опасного; Г – чрезвычайно опасного заражения.
В таблице 8 приведены значения уровней радиации через 1 час после ядерного взрыва на границе зон радиоактивного заражения, а также поверхностная плотность активности по цезию-137.
Таблица 8
Значения уровней радиации и поверхностной активности по цезию-137
на границе зон радиоактивного заражения
Зоны |
Р-уровень радиации через 1 час после взрыва, Р/ч |
Р-уровень радиации через 10 часов после взрыва, Р/ч |
Поверхностная активность по цезию-137, Ки/км2 |
А Б В Г |
8 80 240 800 |
0,50 5,00 15,00 50,00 |
1 5 15 40 |
Исходными данными для прогнозирования радиационной обстановки являются:
- вид взрыва - наземный;
- координаты взрыва - место на карте;
- эквивалентная мощность - т, кт, Мт;
- скорость ветра - км/ч;
- направление ветра - градусы.
Размеры площади, заражаемой радиоактивными веществами, и уровни радиации при наземных ядерных взрывах определяются главным образом мощностью взрыва, направлением и скоростью ветра на высотах подъема радиоактивного облака, а также временем, прошедшим с момента ядерного взрыва. При этом сам процесс образования радиоактивного заражения местности происходит не сразу, а в течение определенного промежутка времени. В момент взрыва местность заражается только в районе взрыва. По мере подъема облака некоторая часть наиболее крупных частиц радиоактивной пыли и шлака выпадает из облака на землю, усиливая радиоактивное заражение местности в районе взрыва. Остальная радиоактивная пыль уносится ветром вместе с облаком взрыва. Затем по мере движения радиоактивного облака и оседания частиц радиоактивной пыли образуется зараженная полоса по направлению движения радиоактивного облака. Наибольшее значение уровней радиации наблюдается по оси следа.
Скорость оседания частиц пыли зависит от их плотности и размеров. Чем крупнее частицы, тем быстрее они оседают на поверхность земли. Оказывается, что с более крупными частицами в первые 2 часа выпадает на землю примерно до одной трети радиоактивных веществ, образовавшихся при ядерном взрыве. Остальная часть радиоактивной пыли остается в воздухе более продолжительное время.
Нанесение прогнозируемых зон заражения (рис. 5) начинают с того, что на карте обозначают центр (эпицентр) взрыва. При оценке прогнозируемой радиационной обстановки предполагаемый район заражения местности условно делят на четыре зоны радиоактивного заражения.
Рис. 5. Зоны радиоактивного заражения
В зависимости от мощности ядерного боеприпаса (см. задание) для построения зон радиоактивного заражения из таблицы 9 выбираются значения радиусов с наветренной стороны и из таблицы 10 выбираются длина и ширина.
Таблица 9
Радиусы заражения в районе взрыва с наветренной стороны, м
Мощность взрыва, кт |
Зоны заражения |
|||
А |
Б |
В |
Г |
|
0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 |
81 105 150 195 245 325 390 465 575 660 735 865 970 1070 1220 1290 1400 1550 1670 |
29 40 60 80 105 150 195 245 325 390 450 560 645 735 865 930 1030 1180 1290 |
17 24 36 50 68 99 130 170 230 290 340 430 510 595 710 770 870 1000 1110 |
- - 21 29 40 60 80 105 150 195 235 310 375 450 560 610 700 855 1070 |
Таблица 10