Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Безопасность жизнедеятельности. Практикум-1
.pdf
пичные здания на границе населенного пункта получат слабые
разрушения; количество пострадавших составит 110 человек,
из них с летальным исходом – 34 человека, раненых – 76 человек. Вероятность слабых разрушений зданий в населенном
пункте составит 81 %, а средних – 15 %. Человек, находящийся на расстоянии 80 м от эпицентра взрыва, с вероятностью
100 % получит смертельное поражение.
Задача 8.1
На складе взрывчатых веществ произошел взрыв. На расстоянии R
стоянии R
, м, от склада находится одиночное здание, на рас-
1
, м, – поселок. В одиночном здании во время взры-
2
ва находится N, чел., плотность персонала на территории
2
объекта экономики Р, чел / км
.
Определить возможные последствия при взрыве всего запаса взрывчатого вещества:
• степень разрушения зданий на объекте экономики и на
границе населенного пункта (детерминированным методом);
• возможные общие, санитарные и безвозвратные потери
людей (персонала, находящегося в одиночном здании, и вне
здания);
• вероятность средних и слабых разрушений зданий в населенном пункте (вероятностным методом);
• вероятность смертельного поражения человека, находящегося на расстоянии 90 м от эпицентра взрыва (вероятностным методом).
Варианты исходных данных к задаче приведены в табл. 8.6.
201

Таблица 8.6
Р,
Тип зданий
N,
2
км
чел /
, м
2
R
в поселке
чел.
300 500
435 550
малоэтажные
многоэтажные
10 Кирпичные
15 Кирпичные
каркасом
20 Деревянные 550 600
500 650
500 200
малоэтажные
многоэтажные
30 Кирпичные
400 350
многоэтажные
20 Деревянные 500 400
350 450
многоэтажные
10 Кирпичные
Исходные данные к задаче 8.1
, м Тип одиночного здания
R
Масса
взрывчатого
Взрывчатое
Номер
1
10 50 Промышленное здание бескар-
вещества, т
вещество
1 Тротил
варианта
касной конструкции
ние с металлическим каркасом
(ТНТ)
2 Гексоген 20 70 Промышленное здание с легким
3 Октоген 30 100 Одноэтажное складское помеще-
40 100 Складское кирпичное 25 Кирпичные
глицерин
4 Нитро-
202
касной конструкции
15 50 Складское кирпичное 10 Деревянные 350 300
ртуть
5 Тетрил 50 100 Промышленное здание бескар-
6 Гремучая
20 40 Бетонное 15 Кирпичные
7 Тротил
(ТНТ)
8 Гексоген 25 60 Промышленное здание с тяже-
лым металлическим каркасом
ние с металлическим каркасом
9 Октоген 10 70 Одноэтажное складское помеще-
30 65 Железобетонное 20 Деревянные 650 250
глицерин
10 Нитро-

550 450
450 550
450 400
375 300
550 550
550 350
400 550
малоэтажные
25 Кирпичные
30 Деревянные 400 500
каркасом
бетонным каркасом
55 65 Промышленное здание с легким
многоэтажные
20 Кирпичные
15 Деревянные 450 600
бетонным каркасом
лым металлическим каркасом
40 70 Промышленное здание с тяже-
многоэтажные
25 65 Железобетонное 25 Деревянные 585 350
малоэтажные
10 Кирпичные
лым металлическим каркасом
10 30 Бетонное 8 Деревянные 300 250
многоэтажные
20 Кирпичные
каркасом
45 80 Промышленное здание с легким
многоэтажные
40 Деревянные 650 600
35 85 Промышленное здание бескар-
многоэтажные
30 Кирпичные
касной конструкции
лым металлическим каркасом
20 50 Складское кирпичное 15 Деревянные 350 500
ртуть
(ТНТ)
12 Гремучая
11 Тетрил 45 75 Промышленное здание с железо-
13 Тротил
14 Гексоген 35 80 Промышленное здание с железо-
15 Октоген 20 80 Складское кирпичное 20 Кирпичные
глицерин
16 Нитро-
17 Тетрил 15 50 Промышленное здание с тяже-
18 Гремучая
ртуть
19 Тротил
(ТНТ)
20 Гексоген 50 60 Железобетонное 25 Деревянные 550 400
глицерин
22 Нитро-
21 Октоген 50 80 Бетонное 30 Кирпичные
23 Тетрил 25 65 Промышленное здание с тяже-
ртуть
24 Гремучая
203

Окончание табл. 8.6
Р,
Тип зданий
2
км
чел /
, м
2
R
в поселке
325 350
400 600
малоэтажные
многоэтажные
400 350
многоэтажные
400 250
многоэтажные
600 400
500 600
малоэтажные
многоэтажные
N,
, м Тип одиночного здания
R
Масса
взрывчатого
Взрывчатое
5 Кирпичные
чел.
1
10 60 Промышленное здание бескар-
вещества, т
вещество
20 Деревянные 600 400
касной конструкции
ние с металлическим каркасом
(ТНТ)
25 Кирпичные
30 Деревянные 400 300
касной конструкции
ние с металлическим каркасом
15 70 Промышленное здание бескар-
глицерин
10 Кирпичные
каркасом
45 55 Промышленное здание с легким
ртуть
15 Деревянные 650 550
лым металлическим каркасом
50 75 Промышленное здание с тяже-
(ТНТ)
20 Кирпичные
бетонным каркасом
20 Кирпичные
бетонным каркасом
25 70 Промышленное здание с железо-
глицерин
25 Деревянные 525 550
лым металлическим каркасом
Номер
варианта
25 Тротил
26 Гексоген 20 55 Железобетонное 15 Кирпичные
28 Нитро-
27 Октоген 25 90 Одноэтажное складское помеще-
29 Тетрил 10 55 Одноэтажное складское помеще-
30 Гремучая
31 Тротил
32 Гексоген 50 85 Промышленное здание с железо-
33 Октоген 35 80 Складское кирпичное 10 Деревянные 650 350
34 Нитро-
35 Тетрил 20 55 Промышленное здание с тяже-
204

Литература
1. Мастрюков, Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях [Текст] : учебник для студентов учреждений высш. проф.
образования / Б.С. Мастрюков. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. :
Изд. центр «Академия», 2015.
2. Приказ Ростехнадзора от 03.11.2022 № 387 «Об утверждении Руководства по безопасности “Методические основы
анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах”».
ПРИЛОЖЕНИЕ 8.1.
Зависимость поражающего фактора Р
пор
, %,
отпробит-функции Pr
Р
, % 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
пор
0 2,67 2,95 3,12 3,25 3,38 3,45 3,52 3,59 3,66
10 3,72 3,77 3,82 3,87 3,92 3,96 4,01 4,05 4,08 4,12
20 4,16 4,19 4,23 4,26 4,29 4,33 4,36 4,39 4,42 4,45
30 4,48 4,50 4,53 4,56 4,59 4,61 4,64 4,67 4,69 4,72
40 4,75 4,77 4,80 4,82 4,85 4,87 4,90 4,92 4,95 4,97
50 5,00 5,03 5,05 5,08 5,10 5,13 5,15 5,18 5,20 5,23
60 5,25 5,28 5,31 5,33 5,36 5,39 5,41 5,44 5,47 5,50
70 5,52 5,55 5,58 5,61 5,64 5,67 5,71 5,74 5,77 5,82
80 5,84 5,88 5,92 5,95 5,99 6,04 6,08 6,13 6,18 6,23
90 6,28 6,34 6,41 6,48 6,55 6,64 6,75 6,88 7,05 7,33
99 7,33 7,37 7,41 7,46 7,51 7,58 7,65 7,75 7,88 8,09
Примечание. Определение вероятности Р
считанному по формулам значению пробит-функции Pr, необходимо проводить следующим образом. В таблице найти ячейку с рассчитанным значением Pr, строка и столбец, определяющие местоположение этой ячейки,
будут соответствовать десяткам и единицам вероятности Р
ней строке таблицы столбцы будут соответствовать не единицам, а десятым
долям вероятности.
, %, соответствующей рас-
пор
, %. В послед-
пор
205

Практическое занятие 9.
1,33
пад
35
.
q
t=
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИОЦЕНКА
ОБСТАНОВКИ ПРИПОЖАРАХ
9.1. Общие сведения
Поражающими факторами пожаров являются термическое воздействие, обусловленное тепловым излучением пламени, и токсическое воздействие продуктов горения. Последнее
по способу распространения продуктов горения и их поражающему действию аналогично негативным факторам химических аварий, связанных с выбросом газообразных опасных химических веществ (ОХВ).
Термическое воздействие определяется значением плотности падающего теплового потока q
теплового облучения t, с.
Человек ощущает сильную, едва переносимую боль, когда температура верхнего слоя кожи превышает 45 °С. Время
достижения «порога боли» t, с, определяется по формуле
, кВт / м2, и временем
пад
(9.1)
Различают три степени термического ожога кожи человека (табл. 9.1) [1].
Таблица 9.1
Характеристика ожогов кожи человека
Степень
ожога
III Подкожный
Повреждае-
мый слой
I Эпидермис Не более 55 Менее 42 Покраснение кожи
II Дерма Более 55 42…84 Волдыри
слой
Температура,
°С
Более 55 Более 84 Летальный исход
Доза воз-
действия q ⋅ t,
кДж / м
206
Характеристика
2
воздействия
при поражении
более 60 % кожи

Время воспламенения горючих материалов t, с, при воз-
( )
пад кр
,
n
A
qq
t=
-
действии на них падающим тепловым потоком плотностью
, кВт / м2, определяется по формуле
q
пад
где q
пад
q
кр
ка, кВт / м
– плотность падающего теплового потока, кВт / м2;
– критическая плотность падающего теплового пото-
2
;
(9.2)
A и n – константы для конкретных материалов (напри-
мер, для древесины A = 4300, n = 1,61).
При длительности теплового воздействия 30 с и плотно-
2
сти падающего теплового потока 12 кВт / м
деревянные конструкции; при 10,5 кВт / м
воспламеняются
2
обгорает краска
на окрашенных металлических конструкциях, обугливаются
2
деревянные конструкции; при 8,4 кВт / м
вспучивается краска на металлических конструкциях, разлагаются деревянные конструкции. Плотность падающего теплового потока
2
4 кВт / м
– безопасна для объектов.
Особенно опасным является нагрев резервуаров с нефте-
продуктами, воспламеняющимися через время t, с, при воздействии падающего теплового излучения плотностью q
2
кВт / м
(табл. 9.2).
Таблица 9.2
Зависимость времени воспламенения резервуара
с нефтепродуктами от плотности падающего теплового потока
пад
,
t, мин 5 10 15 20 29 >30
, кВт / м234,9 27,6 24,8 21,4 19,9 19,5
q
пад
Время термического воздействия t, с, для случаев пожа-
ра разлития и горения здания (сооружения, штабеля и т.п.)
для человека
207

0
,
x
u
t=t +
– характерное время обнаружения пожара, с; допуска-
где t
0
(9.3)
ется принимать равным 5 с;
х – расстояние от места расположения человека до зоны,
где плотность падающего теплового потока не превышает
2
4 кВт / м
, м;
u – скорость движения человека, м / с; допускается при-
нимать равной 5 м / с.
При использовании детерминированного подхода к определению степени термического поражения можно использовать приведенные в табл. 9.3 значения плотности падающего теплового потока.
Таблица 9.3
Действие термического излучения на людей и конструкции
Плотность
падающего
теплового
потока q
кВт / м
,
пад
2
37,0 Разрушение соседних емкостей, зона смертельного поражения
(вероятность смертельного исхода 90 % при длительности экспозиции 30 с)
12,0 Воспламенение деревянных конструкций, зона сильных ожо-
гов (вероятность смертельного исхода 15 %, вероятность ожогов второй степени 50 % при длительности экспозиции 30 с)
10,5 Обгорание краски на окрашенных металлических конструкци-
ях, обугливание деревянных конструкций, воспламенение резины, одежды и тканей при длительном тепловом воздействии
8,4 Вспучивание краски на окрашенных металлических конструк-
циях, разложение деревянных конструкций, обугливание резины, одежды и тканей при длительном тепловом воздействии
4,0 Безопасные для объектов расстояния, зона слабого пораже-
ния людей (вероятность ожогов первой степени 10 % при длительности экспозиции 30 с)
Степень поражения людей и конструкций
208

В случае применения вероятностного подхода к определе-
( )
( )
( )
RR
нию поражающего фактора теплового воздействия на человека значения вероятности получения той или иной степени
поражения Р
, %, определяются по прил. 9.1 с исполь-
пор
зованием следующих выражений для пробит-функции Pr
(табл. 9.4).
Таблица 9.4
Формулы для определения пробит-функции при различной
степени термического поражения
Номер
фор-
мулы
1 Ожог первой степени
Степень поражения Формула для пробит-функции
4,09 3,018 lnPr q=- + ⋅ ⋅t
43
пад
2 Ожог второй степени
3 Летальное поражение
Примечание. q
t – время термического воздействия, с.
– плотность падающего теплового потока, кВт / м2;
пад
12,43 3,018 lnPr q=- + ⋅ ⋅t
9,5 2,56 lnPr q=- + ⋅ ⋅t
43
пад
43
пад
9.2. Горение одиночных зданий
ипромышленныхобъектов
Размер зоны теплового воздействия соответствует безопас-
ному расстоянию при заданной плотности падающего теплового потока для человека, объекта, материалов (рис. 9.1).
Безопасное расстояние R
муле
= ⋅
без
где R* – приведенный размер очага горения, м;
, м, можно рассчитать по фор-
без
q
0,282 * ,
209
соб
(9.4)
q
кр

Г
*,
( )
пор
Г
w
лет
Зона задымления (заражения)
H
B
A
Рис. 9.1. Зоны негативного воздействия при пожаре зданий
и сооружений
Зона горения
Зона теплового воздействия
• для горящих зданий
R LH= ⋅
здесь L – длина стены, обращенной к объекту теплового воз-
действия, м;
Н – высота дома, м;
• для штабеля пиленого леса
* 1,75...2,0 ,R LH= ⋅⋅
здесь L – длина стороны штабеля, обращенной к объекту те-
плового воздействия, м;
Н – высота штабеля, м;
210
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
