Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практическая работа по чс.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
518.14 Кб
Скачать

Исходные данные:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ

1. Данные об АХОВ (СДЯВ)

Наименование АХОВ , значение токсодозы , температура кипения жидкого (сжиженного) АХОВ в градусах ºС

2. Данные об условиях содержания (хранения) АХОВ (СДЯВ)

Фактическое количество АХОВ, площадь поддона (обваловки) или его высота, способы содержания АХОВ:

- сжатое (сжиженное под давлением) состояние;

- охлажденное жидкое состояние (изотермический способ хранения);

3. Метеорологические условия в период аварии

Температура воздушной среды, направление ветра, скорость ветра, степень вертикальной устойчивости воздуха

4. Данные об условиях развития аварии

Время аварии, расстояние до источника аварии

Таблица 43

Алгоритм работы при оценке химической обстановки.

Показатель обстановки

Порядок расчетов

Глубина зоны заражения (пороговой токсодозе) и площадь заражения

● Определяем степень вертикальной устойчивости воздуха по табл. № 45 (стр………….)

● Определяем коэффициенты эквивалентности АХОВ, зависящие от температуры воздуха для первичного и вторичного облака (КЭКВ-1 и КЭКВ-2) по табл. №46 (стр. …)

● Определяем коэффициент, учитывающий скорость ветра (КВ) по табл. №47 (стр. …..)

● Определяем эквивалентное количество АХОВ в первичном облаке

QЭКВ-1 = Q ∙ КЭКВ-1Кв , где

Q – количество АХОВ , выброшенного в окружающую среду , т

КЭКВ-1- коэффициент эквивалентности, зависящий от температуры воздуха

КВ – коэффициент, учитывающий скорость ветра.

● Определяем эквивалентное количество АХОВ во вторичном облаке

QЭКВ-2 = Q ∙ КЭКВ-2КВ , где

КЭКВ-2 - коэффициент эквивалентности , зависящий от температуры воздуха

КВ - коэффициент , учитывающий скорость ветра

● По табл. №48 (стр. …..) по эквивалентному количеству АХОВ, в зависимости от скорости ветра определяем глубины зон заражения от первичного и вторичного облаков и максимальную площадь зоны заражения .

Часть площади заражения приходящейся на территорию предприятия (населенный пункт)

SПР = α • S • ГПР/Г , где

SПР – площадь зоны заражения , приходящаяся на территорию предприятия , км2

α – расчетный коэффициент , определяемый по табл.№49 (стр. ……….)

ГПР - глубина зоны заражения, приходящаяся на предприятие, км

Г – максимальная глубина зоны заражения

S – общая (максимальная) площадь заражения , км2

Продолжитель-ность испарения АХОВ с поверхности разлива

● по табл. № 50 (стр. …………..) определяем время испарения АХОВ в зависимости от условий разлива и температуры воздуха для скорости ветра, равной 1 м/с (Т1)

● по табл. № 51 (стр. …………) определяем поправочный коэффициент для определения продолжительности испарения АХОВ с поверхности разлива при скорости ветра больше 1 м/с (КТ)

● Т = Т1 • КТ

Время подхода облака зараженного воздуха к намеченному рубежу (предприятию, населенному пункту)

ТПОД = Х/ VП, где

Х – расстояние от источника заражения до заданного рубежа, км

VП – скорость переноса фронта облака зараженного воздуха в зависимости от скорости ветра и вертикальной устойчивости атмосферы , км/ч

VП – определяем по табл. № 52 (стр. …………..)

Возможное количество и структура пораженных

● Определяем коэффициенты защищенности персонала (населения) от АХОВ

KЗАЩ = q1 • K1ЗАЩ + q2 • K2ЗАЩ + …+ qi • Ki ЗАЩ , где

qi – доля производственного персонала ( населения ) , находящегося в i - ом укрытии

Ki ЗАЩ - коэффициент защищенности персонала (населения) в i - ом укрытии , определяется по табл. № 53 (стр. …….)

● Определяем время поражающего действия АХОВ на предприятие

TПОР = TИСП – TПОДХ , где

TИСП – время испарения АХОВ с поверхности разлива

● Определяем число пораженных

а) если знаем количество персонала (людей) оказавшегося в очаге поражения

П = L •(1 – КЗАЩ) , где

П – число пораженных , чел .

L - количество персонала (людей) в очаге поражения , чел.

б) если не знаем количество персонала (населения) в очаге поражения

П = SПР • D • (1 – КЗАЩ) , где

SПР – площадь зоны заражения , приходящейся на территорию предприятия (населенного пункта) , км2

D – средняя плотность размещения производственного персонала (населения) на территории объекта (населенного пункта), чел / км2

● По табл. № 54 (стр. ………) определяем ориентировочную структуру пораженных.

Планирование эвакуации персонала (населения)

Планирование эвакуации обязательно производится, если прогнозируемое число пораженных составляет 20% и более от числа персонала (населения)

● Наносим зону заражения на схему (топографическую карту) по табл. № 55 (стр. ………) и приложению ………………..

● В зависимости от расстояния до химически опасного объекта и направления ветра определяем кратчайший путь эвакуации (RЭ) (перпендикулярно ветру)

● Определяем время пребывания персонала в зоне заражения до выхода из зоны

TПРЕБ. = tОПОВ + tП,Р, + tОСТ + tЭВАК , где

tОПОВ – время оповещения (дохождения сигнала 5 – 10 мин)

tП,Р, - время принятия решения руководителем (3 – 5 мин)

tОСТ – время проведения работ по безаварийной остановке оборудования

tЭВАК – время эвакуации (выхода) из зоны заражения до безопасного района .

tЭВАК = RЭ / VЭ , где

RЭ – длинна маршрута эвакуации, км

VЭ – скорость перемещения при эвакуации (5 – 6 км/ч - пешком, 30 – 40 км/ч на автомобилях)

● Определяем коэффициент защищенности персонала (населения) табл. № 53 (стр. ……)

● Определяем количество зараженных за время эвакуации П = L (1 – КЗАЩ)

● По табл. № 54 (стр. ……) определяем структуру пораженных при проведении эвакуации.

● Делаем выводы о необходимости эвакуации, сравнивая количество пораженных при эвакуации и без неё.

Анализируя сложившуюся обстановку делаем выводы о наиболее целесообразных вариантах действий, при которых исключаются (минимизи-руются) поражения людей

Для анализа результаты расчетов сводим в табл. № 56

( стр. ……………)

Примерная структура выводов:

  1. Степень защищенности персонала (коэффициенты защищенности) и возможности его повышения.

  2. Возможности непрерывной работы объекта в условиях заражения.

  3. Возможное количество и структура пораженных.

  4. Мероприятия по повышению устойчивости работы объекта:

- повышение степени герметизации помещений объекта (уменьшение коэффициента воздухообмена)

- подготовка системы вентиляции к работе в режиме очистки воздуха (установка фильтровентиляционных установок)

- возможность обеспечения всего персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи с дополнительными фильтрами для противогазов

- планомерное обучение персонала (населения) действиям в условиях химического заражения

- строительство новых убежищ (повышение защитных свойств имеющихся)

5. Планирование эвакуации производственного персонала (населения) и периодические тренировки действий при авариях на химически опасных объектах, находящихся в непосредственной близости от предприятия (населенного пункта)