
- •Практическая работа № 1 «Прогноз и анализ последствий от гидрологических чрезвычайных ситуаций» задание 1
- •Параметр удаленности объекта реки
- •Значения коэффициентов Ah; Bh; au; bu при уклонах реки
- •Значение коэффициентов и
- •Значение расхода воды через проран
- •Параметры волны прорыва, приводящие к разрушению объектов
- •Варианты для выполнения задания 1 практического занятия № 1 на тему «Прогнозирование и оценка последствий наводнений»
- •Варианты для выполнения задания 2 практического занятия № 1 на тему «Прогнозирование и оценка последствий гидродинамических аварий»
- •Вопросы для защиты практической работы № 1 «Расчёт и анализ последствий наводнений»
- •Практическая работа № 2 «Расчет и анализ последствий природных чрезвычайных ситуаций (атмосферных опасных явлений)» задание 1
- •Степень разрушения зданий, сооружений, оборудования при бурях, штормах, ураганах
- •Коэффициент трения между поверхностями различных материалов
- •Вероятность потерь населения в разрушенных зданиях при ураганах
- •Варианты для выполнения задания 1 практической работы № 2 «Расчет и анализ последствий природных чс» (Атмосферных опасных явлений)
- •Вопросы для защиты практической работы № 2 «Прогноз и оценка последствий от атмосферных чс»
- •Практическая работа № 3 «Анализ и прогноз последствий техногенных чс на опасных производственных объектах» задание 1
- •Отображение зон возможного заражения ахов на картах (схемах)
- •Вопросы для защиты практической работы № 3 «Анализ и прогноз последствий техногенных чс на опасных производственных объектах»
- •Методика и пример расчета по прогнозу
- •Задание 2 «Прогнозирование радиационной обстановки при ядерном взрыве»
- •4.2. Механизм радиоактивного заражения местности
- •Характеристика зон заражения
- •Высота подъема облака и радиусы зон заражения в районе эпицентра в зависимости от мощности наземного ядерного взрыва
- •Размеры зон заражения на следе радиоактивного облака наземного ядерного взрыва, км, в зависимости от мощности взрыва и скорости ветра
- •Размеры прогнозируемых зон радиоактивного заражения (рз) местности при и
- •Варианты задания практической работы № 4 на тему: «Расчет и оценка очагов поражения при авариях на радиоактивно опасных объектах»
- •Вопросы для защиты практической работы № 4 «Анализ и прогноз последствий техногенных чс на опасных производственных объектах»
- •Практическая работа № 5 «Прогноз и оценка ландшафтных пожаров»
- •Оценка и характеристика лесных участков по степени опасности возникновения пожаров
- •Определение возможного вида пожара по величине комплексного показателя к типу лесного массива
- •Вопросы для защиты практической работы «Прогноз и оценка ландшафтных пожаров»
- •Практическая работа № 6 Прогнозирование и оценка обстановки при горении и взрывах газо-воздушных смесей
- •Задание 1
- •Решение
- •Задание 2
- •Зависимость давления во фронте ударной волны от соотношения расстояния от центра взрыва до рассматриваемой цели к радиусу действия детонационной волны
- •Задание 3 Взрыв топливо-воздушной смеси (твс)
- •Характеристики классов пространства, окружающего место потенциальной аварии
- •Режимы взрывного превращения облаков твс
- •I − зона детонационной волны; II − зона действия продуктов взрыва; III − зона воздушной ударной волны; rI , rIi , rIii − радиусы внешних границ соответствующих зон
- •Решение
- •Варианты для выполнения практической работы № 6 на тему «Оценка обстановки при взрывах топливно- газо-воздушных смесей»
- •Вопросы для защиты практической работы
- •Практическая работа № 7 «Средства коллективной защиты: пру»
- •1. Строительство быстровозводимых противорадиационных укрытий
- •Ширина поверху и крутизна откосов в различных грунтах
- •Расход основных материалов и трудозатраты на возведение укрытий без одежды крутостей
- •Расход основных материалов и трудозатраты на возведение укрытий с одеждой крутостей
- •Строительство быстровозводимых простейших укрытий
- •Расчет защитных свойств бв пру и пу
- •Коэффициент ослабления дозы гамма-излучения
- •Величина слоя половинного ослабления для некоторых материалов
- •Домашнее задание
- •Варианты индивидуальных заданий по проектированию бв пру и пу
- •Вопросы для самопроверки
- •Практическая работа № 8 «Средства индивидуальной и медицинской защиты» Классификация сиз
- •Средства защиты органов дыхания
- •Фильтрующие средства защиты органов дыхания
- •Гражданские противогазы
- •1 ‑ Шлем-маска шм-62, 2 ‑ фильтрующе-поглощающая коробка, 3 ‑ сумка, 4 ‑ незапотевающие пленки
- •1 ‑ Лицевая часть, 2 ‑ фильтрующе-поглощающая коробка, 3 –фляга, 4 – переговорное устройство
- •Промышленные противогазы
- •Детские противогазы
- •Дополнительные патроны к гражданским противогазам.
- •Порядок работы с противогазом
- •Фильтрующие респираторы
- •Изолирующие средства защиты органов дыхания
- •Простейшие средства защиты органов дыхания
- •Средства защиты кожи
- •Фильтрующие средства защиты кожи
- •Изолирующие средства защиты кожи
- •1 ‑ Рубаха с капюшоном; 2 ‑ полукомбинезон; 3 ‑ перчатки; 4 ‑ подшлемник; 5 ‑ сумка.
- •Подручные средства защиты кожи
- •Средства медицинской защиты
- •Правила подбора сиз
- •Подбор лицевой части противогаза гп-5
- •Определение размера противогаза гп-7 (гп-7в)
- •Время защитного действия противогазов с дополнительными патронами дпг-3
- •Назначение коробок больших габаритных размеров промышленных фильтрующих противогазов
- •Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны
- •Характеристики респираторов
- •Назначение патронов респираторов
- •Назначение коробок малых габаритных размеров промышленных фильтрующих противогазов
- •Предельно допустимые сроки непрерывной работы в средствах индивидуальной работы
Решение
1. Определяем радиус зоны детонационной волны (зоны I)
2. Вычисляем радиус зоны действия продуктов взрыва (зоны II)
3. Вычисляем радиус действия ВУВ
4. Находим избыточное давление на расстоянии 300 м.
Для
этого определяем относительную величину
Так
как
, то
Вывод. При взрыве 100 т паров бензина цех окажется под воздействием воздушной ударной волны с избыточным давлением около 60 кПа.
Варианты для выполнения практической работы № 6 на тему «Оценка обстановки при взрывах топливно- газо-воздушных смесей»
№ варианта |
Наименование транспортируемого раза и его состав |
труб, м |
Ргаз, мПа |
t газа, С |
W ветра, м/с |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Модельная смесь газов ректификации: азот – 15,5 %, изомасляный альдегид – 14 %, пропан – 30 %, пропилен – 40,5 % |
0,3 |
1 |
30 |
2 |
0,7 |
0,8 |
2 |
Модельная смесь газов производства бутиловых спиртов: азот – 44 %, водород – 6,5 %, оксид углерода – 22 %, пропан – 20 %, пропилен – 7,5 % |
0,3 |
1 |
30 |
3 |
0,7 |
0,8 |
3 |
Газ производства технического углерода: азот – 63 %; водород – 15 %; диоксид углерода – 5 %; метан – 0,6 %; оксид углерода – 13 %; оксид серы – 1,4 %; углерод – 1,5 %; водяные пары – 1,5 % |
0,3 |
1 |
30 |
5 |
0,7 |
0,8 |
4 |
Природный газ: метан – 93,05 %; азот – 1,97 %, диоксид углерода – 0,75 %, этан – 2,73 %; пропан – 1,04 %; бутан – 0,22 %; изобутан – 0,15 %; пентан – 0,04 %; изотентан – 0,05 % |
0,3 |
1 |
30 |
8 |
0,7 |
0,8 |
5 |
Газ полукоксовый: водород – 17,1 %; оксид углерода – 7,0 %; алкена – 33,6 %; циановодороды – 30 %; кислород – 2,2 %; диоксид углерода – 0,2 %; азот – 9,9 % |
0,3 |
1 |
30 |
9 |
0,7 |
0,8 |
6 |
Газ конвертируемый: водород – 61,5 %; оксид углерода – 18,5 %; азот – 20,0 % |
0,3 |
1 |
30 |
1 |
0,7 |
0,8 |
7 |
Газ производства этилбутиратов: азот – 2,4 %; водород – 2 %; диоксид углерода – 1 %; кислород – 0,6 %; оксид углерода – 90 %; пропан – 4 % |
0,3 |
1 |
30 |
2 |
0,7 |
0,8 |
8 |
Газ доменных печей: диоксид углерода – 8,2 %; кислород – 0,5 %; оксид углерода – 25,7 %; меан – 0,3 %; водород – 4,3 %; азот – 61 % |
0,3 |
1 |
30 |
3 |
0,7 |
0,8 |
9 |
Водородная смесь: водород – 33,33 %; оксид углерода – 33,33 %; метан – 33,33% |
0,3 |
1 |
30 |
0,3 |
0,7 |
0,8 |
10 |
Аммиачно-водородная смесь: аммиак – 50 %; водород – 50% |
0,3 |
1 |
30 |
0,3 |
0,7 |
0,8 |
11 |
Бытовой газ: метан – 90 %; этан – 4 %; пропан – 2 %; н-бутан – 2 %; изотентан – 2 %; |
0,3 |
1 |
30 |
0,3 |
0,7 |
0,8 |
12 |
Природный газ: метан – 93,05 %; азот – 1,97 %, диоксид углерода – 0,75 %, этан – 2,73 %; пропан – 1,04 %; бутан – 0,22 %; изобутан – 0,15 %; пентан – 0,04 %; изотентан – 0,05 % |
1,2 |
2 |
40 |
10 |
0,7 |
0,8 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
13 |
Водородная смесь: водород – 33,33 %; оксид углерода – 33,33 %; метан – 33,33% |
1,42 |
2,5 |
40 |
7 |
0,7 |
0,8 |
14 |
Газ полукоксовый: водород – 15 %; оксид углерода – 6,4 %; алкены – 30 %; циановодороды – 42 %; кислород – 2 %; диоксид углерода – 1 %; азот – 3,6 % |
1 |
2 |
40 |
15 |
0,7 |
0,8 |
15 |
Газ конвертируемый: водород – 61,5 %; оксид углерода – 18,5 %; азот – 20,0 % |
1,42 |
2,5 |
30 |
10 |
0,7 |
0,8 |
16 |
Модельная смесь газов ректификации: азот – 15,5 %, изомасляный альдегид – 14 %, пропан – 30 %, пропилен – 40,5 % |
1 |
3 |
40 |
1 |
0,7 |
0,8 |
17 |
Газ производства технического углерода: азот – 63 %; водород – 15 %; диоксид углерода – 5 %; метан – 0,6 %; оксид углерода – 13 %; оксид серы – 1,4 %; углерод – 1,5 %; водяные пары – 1,5 % |
1 |
3 |
30 |
2 |
0,7 |
0,8 |
18 |
Бытовой газ: метан – 90 %; этан – 4 %; пропан – 2 %;Н-бутан – 2 %; изотентан – 2 %; |
1,42 |
2,5 |
30 |
2 |
0,7 |
0,8 |
19 |
Аммиачно-водородная смесь: аммиак – 50 %; водород – 50% |
1,42 |
3 |
30 |
6 |
0,7 |
0,8 |
Примечание: Для всех вариантов газопровод расположен от жилых домов населенного пункта на расстоянии 500 метров |