Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. Методические указания
.pdf25.Основные организационные мероприятия по обеспечению безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Особенности чрезвычайных ситуаций социального характера.
26.Безопасность жизнедеятельности в экстремальных ситуа-
циях.
27.Классификация и назначение убежищ и противорадиационных укрытий.
28.Факторы, определяющие устойчивость объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.
29.Теоретические основы здорового образа жизни. Основные медико-профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.
30.Проблемы обращения, хранения, захоронения и переработки радиоактивных и токсичных отходов.
Задачи к контрольной работе № 2
Задача 1
Определить достаточно ли для своевременной эвакуации людей из производственного здания имеющихся трех эвакуационных выходов шириной 0,8 м, если длина эвакуационного участка составляет L = L1+L2, где L1 – длина горизонтального участка и L2 – спуск по лестнице. Степень огнестойкости здания – С. Число работающих в этом здании составляет N человек. В случае отрицательного результата разработать обоснованные мероприятия по исправлению существующего положения (предложить не менее трех вариантов).
Исходные данные по вариантам выбираются из табл. 7.
Методические указания к задаче 1
Требуемое число путей эвакуации Пэ определяется формулой
Пэ = 0,6 N/(100B),
где N – численность людей на эвакуационном участке, чел.; B – ширина эвакуационного участка, м.
21
Предельно допустимая длина эвакуационного участка составляет, м,
Lпр = v T,
где v − скорость движения людей при вынужденной эвакуации: при движении по горизонтальным участкам v = 16 м/мин; по лестнице вниз v = 10 м/мин; Т – допускаемое время эвакуации: при эвакуации людей из зданий I и II степеней огнеопасности принимают Т = 6 мин, из зданий III и IV степеней огнестойкости − Т = 4 мин.
|
|
|
|
Таблица 7 |
|
|
Исходные данные |
|
|
|
|
|
|
|
Варианты |
Количество |
Длина эвакуа- |
Длина гори- |
Степень |
N чел |
|
|
|
|
|
работаю- |
ционного |
зонтального |
огнестойкости |
|
щих |
пути L, м |
участка L1, м |
здания С |
|
|
|
|
|
0 |
655 |
70 |
65 |
III |
1 |
732 |
82 |
76 |
IV |
2 |
634 |
57 |
44 |
II |
3 |
812 |
59 |
43 |
I |
4 |
586 |
67 |
52 |
III |
5 |
513 |
88 |
77 |
II |
6 |
697 |
62 |
57 |
IV |
7 |
743 |
58 |
45 |
I |
8 |
875 |
72 |
66 |
II |
9 |
981 |
46 |
39 |
III |
Задача 2
На территории предприятия расположены пять производственных корпусов с численностью работающих соответственно N1, N2, N3, N4 и N5 человек. На производственной территории произошел взрыв заряда взрывчатого вещества массой М кг. Расстояния корпусов от эпицентра взрыва соответственно составили S1, S2,
22
S3, S4 и S5 м. В момент взрыва количество людей, находящихся в убежищах, составляло соответственно 1, 2, 3, 4 и 5 % от общего количества людей в каждом корпусе; количество людей, находящихся в зданиях, составляло 1, 2, 3, 4 и 5 % от общего количества людей в каждом корпусе. Остальные находились на производственной территории без защиты.
Требуется провести оценку инженерной обстановки после взрыва: определить степень разрушения производственных корпусов, санитарные и безвозвратные потери людей по корпусам и предприятию в целом.
Исходные данные принять по табл. 8.
Таблица 8
Исходные данные
Параметры |
|
|
|
Варианты задачи |
|
|
|
|||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Количество рабо- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тающих, чел.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N1 |
154 |
94 |
74 |
94 |
49 |
114 |
58 |
109 |
83 |
68 |
N2 |
132 |
167 |
79 |
98 |
86 |
142 |
96 |
131 |
97 |
76 |
N3 |
86 |
92 |
87 |
66 |
52 |
70 |
76 |
87 |
136 |
34 |
N4 |
187 |
112 |
84 |
123 |
47 |
56 |
114 |
78 |
97 |
108 |
N5 |
78 |
53 |
78 |
139 |
33 |
98 |
45 |
52 |
65 |
53 |
Расстояние от |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
центра, м: |
22 |
21 |
20 |
16 |
35 |
23 |
31 |
34 |
39 |
41 |
S1 |
31 |
34 |
29 |
28 |
43 |
28 |
38 |
33 |
49 |
54 |
S2 |
46 |
41 |
41 |
38 |
48 |
54 |
52 |
47 |
56 |
48 |
S3 |
63 |
74 |
68 |
61 |
84 |
95 |
78 |
92 |
89 |
64 |
S4 |
82 |
97 |
86 |
91 |
121 |
114 |
99 |
154 |
181 |
92 |
S5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Масса заряда М, |
700 |
655 |
750 |
950 |
820 |
750 |
650 |
800 |
790 |
850 |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тип ВВ |
|
Гексоген |
Аммонал |
|
|
Аммотол |
Гексоген |
|
|
Аммонал |
|
Тротил |
Порох |
Тетрил |
Тротил |
Тетрил |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
Доля людей, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
находившихся в |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
убежищах, %: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
76 |
69 |
87 |
93 |
84 |
89 |
77 |
64 |
93 |
79 |
|
2 |
82 |
88 |
67 |
74 |
95 |
92 |
87 |
78 |
87 |
93 |
|
3 |
93 |
89 |
75 |
72 |
92 |
86 |
96 |
89 |
78 |
89 |
|
4 |
68 |
79 |
82 |
69 |
89 |
77 |
91 |
95 |
69 |
72 |
|
84 |
95 |
71 |
68 |
78 |
82 |
95 |
88 |
74 |
91 |
||
5 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Доля людей, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
находившихся в |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зданиях, %: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
21 |
30 |
11 |
5 |
13 |
10 |
23 |
33 |
7 |
21 |
|
2 |
16 |
11 |
30 |
24 |
5 |
6 |
12 |
21 |
10 |
7 |
|
3 |
6 |
10 |
23 |
25 |
8 |
11 |
3 |
9 |
10 |
9 |
|
4 |
30 |
21 |
16 |
31 |
9 |
21 |
8 |
5 |
30 |
24 |
|
14 |
5 |
25 |
29 |
20 |
16 |
5 |
10 |
23 |
8 |
||
5 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Методические указания к задаче 2
Для оценки уровня воздействия взрыва применяется тротиловый эквивалент. Тротиловый эквивалент взрыва WT (кг), определяемый по условиям адекватности характера и степени разрушения при взрывах твердых и жидких химически нестабильных соединений, рассчитывается по формуле
WT = KT M,
где КТ − коэффициент приведения рассматриваемого ВВ к тротилу:
Тип ВВ |
Тротил |
Гексоген |
Аммонал |
Порох |
Тетрил |
Аммотол |
КТ |
1 |
1,3 |
0,99 |
0,66 |
1,15 |
0,94 |
Радиус зоны разрушения Ri (м) при М 5000 кг определяется выражением
24
Ri = Ki |
|
3 W |
|
|
1 / 6 , |
||
|
T |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3180 |
2 |
|
|
|
|
1 |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
WT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
где i − класс зоны разрушения (табл. 9); Ki − безразмерный коэффициент, характеризующий воздействие взрыва на объект в i-ой зоне разрушения (табл. 9).
Общие потери людей в рассматриваемой зоне взрыва NКоб рассчитываются по формуле
3
NКоб = N Кj C j ,
j =1
где j − степень защиты людей (без защиты j = 1, в убежищах j = 2, в зданиях j = 3); NКj − количество работающих в рассматриваемом производственном корпусе, имеющих j-ю степень защиты, чел.; Cj − доля общих потерь (табл. 10).
|
|
Таблица 9 |
|
Классификация зон разрушения |
|
|
|
|
Класс зоны |
Коэффициент |
Степень разрушения |
разрушения, i |
Кi |
|
1 |
3,8 |
Полное разрушение |
2 |
5,6 |
Сильное разрушение (здание |
|
|
подлежит сносу) |
3 |
9,6 |
Среднее разрушение (здание |
|
|
непригодно для обитания) |
4 |
28 |
Слабое разрушение (разруше- |
|
|
ние остекления, дверных и |
|
|
оконных переплетов) |
5 |
56 |
Разрушение до 10 % остекле- |
|
|
ния |
25
Аналогично, используя долю безвозвратных потерь Сjбезв (табл. 10), определяются безвозвратные потери по каждому корпусу NКбезв; после чего рассчитываются санитарные потери NКсан..
По результатам расчетов составить таблицу с указанием степени разрушения каждого производственного корпуса, санитарные и безвозвратные потери (как по корпусам, так и по предприятию в целом), а также представить схему зон разрушения, выполненную в масштабе, с указанием эпицентра взрыва, производственных корпусов и размеров зон.
Таблица 10
Потери людей в зонах разрушения
Степень |
Степень защиты людей, j |
|
|
|
||
разру- |
Без защиты |
В убежищах |
В зданиях |
|||
шения |
Общие |
Безвоз- |
Об- |
Безвоз- |
Общие |
Безвоз- |
|
потери* |
врат- |
щие |
вратные |
по- |
врат- |
|
Сj |
ные по- |
по- |
потери |
тери* |
ные по- |
|
|
тери, |
тери* |
Сjбезв |
Сj |
тери |
|
|
Сjбезв |
Сj |
|
|
Сjбезв |
Полная |
1 |
0,3 |
0,07 |
0,025 |
0,4 |
0,15 |
Сильная |
0,8 |
0,25 |
0,025 |
0,008 |
0,3 |
0,1 |
Средняя |
0,12 |
0,09 |
0,01 |
0,003 |
0,035 |
0,01 |
Слабая |
0,08 |
0,03 |
0,003 |
0,001 |
0,012 |
0,004 |
*Общие потери = санитарные потери + безвозвратные потери.
Задача 3
Оценить возможность использования в качестве ПРУ с заданным коэффициентом защиты Кз помещение на первом этаже здания, расположенного в промышленной зоне (табл. 11). Размеры помещения: длина l (м), ширина b (м), высота h (м), площадь оконных проемов So (м2). Вес ограждающих конструкций Gс (кгс).
26
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 11 |
|
|
|
|
Исходные данные |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вариант |
Коэффициент Кзащиты |
мl,Длина |
b,Ширинам |
мh,Высота |
Площадь*оконных Sпроемов |
ограждающихВес конструкцийG |
|
низаВысотаоконного полаотпроемаh |
|
|
|
|
|
|
Н |
|
м , |
|
|
|
|
|
|
|
н |
|
|
|
|
|
|
|
, с |
|
|
|
|
|
|
|
м 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
,o |
|
|
|
|
з |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
50 |
12 |
6 |
4,6 |
7,2 |
1500 |
|
1,0 |
2 |
100 |
9 |
12 |
6 |
7,2 |
2000 |
|
1,5 |
3 |
50 |
6 |
6 |
4,6 |
4,8 |
2500 |
|
1,0 |
4 |
200 |
18 |
9 |
6 |
12,4 |
3000 |
|
2,0 |
5 |
100 |
18 |
6 |
4,6 |
10,8 |
3500 |
|
1,2 |
6 |
50 |
9 |
6 |
6 |
4,8 |
4000 |
|
1,0 |
7 |
100 |
18 |
12 |
6 |
21,6 |
4500 |
|
1,5 |
8 |
50 |
18 |
6 |
4,6 |
14,4 |
5000 |
|
1,0 |
9 |
200 |
12 |
6 |
4,6 |
10,8 |
5500 |
|
2,0 |
10 |
100 |
9 |
12 |
6 |
7,2 |
6000 |
|
1,2 |
*Высота окна – 1,6 м.
Методические указания к задаче 3
Коэффициент защиты Kз для помещений, укрытий в одноэтажных зданиях определяют по формуле
Kз= (0,65·K1·Kст·Kпер)/[V1·K1·Kст + (1- Kш)·(K0·Kст + 1)·Kм·Kпер].
Входящие в эту формулу коэффициенты геометрической защиты учитывают размеры здания и окружающей застройки, влияющие на ослабление радиоактивных излучений, проникающих в помещение ПРУ.
27
K1 – коэффициент, учитывающий долю радиации, проникающей через наружные и внутренние стены, и рассчитываемый по формуле
K1 = 360º/(36º + Σαi ) ,
где αi – плоский угол с вершиной в центре помещений, против которого расположена i-я стена укрытия, град (рис. 1). При этом учитывают наружные и внутренние стены зданий, суммарный вес 1 м2 которых в одном направлении Gс менее 1000 кгс.
Например, если суммарный вес 1 м2 в направлении внутренних стен помещения превышает Gс (1000 кгс), учитывается только угол α и вес наружной стены. При этом принимается K1 = 1.
Рис. 1 Схематический план здания
Величина угла α находится через его тангенс, определяемый по известной длине и ширине помещения ПРУ:
tg 2= .
Kст – кратность ослабления стенами первичного излучения в зависимости от суммарной массы ограждающих конструкций Gс, определяемая по табл. 12.
28
Kпер – кратность ослабления первичного излучения перекрытием, определяемая по табл. 12.
Коэффициент K0 следует принимать при расположении низа оконного проема (светового отверстия) в наружных стенах на высоте от пола помещения укрытия hн = 1 м равным 0,8 а; 1,5 м – 0,15 а; 2 м и более – 0,09 а. В случае наличия в стенах незащищенных дверных проемов коэффициент K0 принимают равным а.
|
|
|
|
Таблица 12 |
Кратность ослабления γ–излучения радиоактивно зараженной |
||||
|
|
местности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кратность ослабления γ-излучения радиоак- |
||
|
Вес 1 м2 |
тивно зараженной местности |
||
Варианты |
ограждаю- |
стеной, Kст |
перекрытием, |
перекрытием |
Gс , Н (кгс) |
|
ния) |
излучения) |
|
|
щих |
(первичного |
Kпер (первич- |
подвала, Kп |
|
конструкций |
излучения) |
ного излуче- |
(вторичного |
|
|
|
|
|
1 |
1500 (150) |
2 |
2 |
7 |
2 |
2000 (200) |
4 |
3,4 |
10 |
3 |
2500 (250) |
5,5 |
4,5 |
15 |
4 |
3000 (300) |
8 |
6 |
30 |
5 |
3500 (350) |
12 |
8,5 |
48 |
6 |
4000 (400) |
16 |
10 |
70 |
7 |
4500 (450) |
22 |
15 |
100 |
8 |
5000 (500) |
32 |
20 |
160 |
9 |
5500 (550) |
45 |
26 |
220 |
10 |
6000 (600) |
65 |
38 |
350 |
Примечание. Для промежуточных значений веса 1 м2 ограждающих конструкций коэффициенты Kст, Kпер и Kп следует принимать по интерполяции.
Коэффициент а определяют по формуле
а = S0/Sп,
29
где S0 – площадь оконных и дверных проемов (площадь незаложенных проемов и отверстий); Sп – площадь пола укрытия.
V1 – коэффициент, зависящий от высоты и ширины помещения и принимаемый по табл. 13. Kм – коэффициент, учитывающий снижение дозы радиации в зданиях, расположенных в районе застройки, от экранирующего действия соседних строений. При разработке типовых проектов допускается определять защитные свойства помещений, предназначенных под противорадиационные укрытия, при усредненных значениях коэффициента Kм, равных:
0,5 – для производственных и вспомогательных зданий внутри промышленного комплекса;
0,7 – для производственных и вспомогательных зданий, расположенных вдоль магистральных улиц или в городской застройке жилыми каменными зданиями;
1,0 – для отдельно стоящих зданий и зданий в сельских населенных пунктах;
Kш – коэффициент, зависящий от ширины здания и принимаемый по первой строке табл. 13.
|
|
|
|
|
|
Таблица 13 |
|
Коэффициент V1 |
при ширине помещения (здания) |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Высота помещения, м |
Коэффициент V1 при ширине помеще- |
||||||
|
|
|
|
ния (здания) |
|
|
|
|
|
3 м |
6 м |
12 м |
18 м |
24 м |
48 м |
2 |
|
0,06 |
0,16 |
0,24 |
0,38 |
0,38 |
0,5 |
3 |
|
0,04 |
0,09 |
0,19 |
0,27 |
0,32 |
0,47 |
6 |
|
0,02 |
0,03 |
0,09 |
0,16 |
0,2 |
0,34 |
12 |
|
0,01 |
0,02 |
0,05 |
0,06 |
0,09 |
0,15 |
Примечания. 1. Для промежуточных значений ширины и высоты помещений коэффициент V1 принимают по интерполяции. 2. Для заглубленных в грунт или обсыпных сооружений высоту помещений следует принимать до верхней отметки обсыпки.
