Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Устойчивость объектов экономики в ЧС. Учебное пособие (практикум)

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
Практическое занятие 9
Теоретическая часть
Общее руководство исследованиями устойчивости объекта экономики в ЧС осуществляет начальник ГО объекта – он же руководитель данного предприятия (объекта).
Его приказом определяются группы специалистов и план про­ведения работ; руководство возлагается на главного инженера.
На промышленных объектах обычно создаются группы по об­следованию: зданий и сооружений (руководитель – заместитель директора по капитальному строительству (начальник ОКС); коммунально-энергетических сетей (старший – главный энерге­тик); станочного и технологического оборудования (старший – главный механик); технологического процесса (старший – главный технолог); управления производством (старший – на­чальник производственного отдела); материально-технического снабжения и транспорта (старший – заместитель директора по материально-техническому снабжению) и др.
Кроме того, создается группа штаба ГО, в которую входят ру­ководители основных служб объекта.
Вышеперечисленные группы проводят всю расчетную рабо­ту по исследованию устойчивости работы объекта.
Конечной целью данного анализа является объективная оценка устойчивости работы объекта в экстремальных условиях и его заблаговременная подготовка к восстановлению в случае, если он подвергнется разрушению.
В результате изучения всех вопросов составляется отчетный доклад и план-график наращивания мероприятий по повыше­нию устойчивости работы объекта в экстремальных ситуациях.
В плане-графике указываются мероприятия, выполняемые в мирное время, и те, которые будут проводиться при угрозе напа­дения противника и после нападения, а также объем и стоимость работ, источники финансирования, основные материалы и их количество, машины и механизмы, рабочая сила, ответственные исполнители, сроки исполнения и т.д.
В дальнейшем, по мере расширения и реконструкции объек­та, в разработанный план-график вносят соответствующие кор­ректировки и дополнения.
- 71 -
УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ В ЧС
Таким образом, оценка устойчивости объекта экономики в ЧС – длительный, динамичный процесс, требующий постоянно­го внимания со стороны руководства, инженерно-технического персонала и штаба ГО объекта.
Устойчивость объекта зависит от устойчивости элементов (подсистем) его составляющих.
Последовательность и содержание оценки устойчивости объ­ектов в чрезвычайных ситуациях приведена на рисунке 9.1.
Чем сложнее система, тем легче вывести её из строя, если, конечно, не предпринимать никаких мер по обеспечению надеж­ности её функционирования (совершенствованием структуры управления, резервированием отдельных элементов и т. п.).
Совершенствуя систему, необходимо совершенствовать её элементы.
Оценку устойчивости объекта производят, как правило, методом прогнозирования. Для этого разрабатывают модели ЧС на основе наиболее вероятных источников природных, тех­ногенных и военных ЧС, а затем оценивают воздействие ПФ источников ЧС на элементы объекта. При этом рассматривают как первичные ПФ (ВУВ, волна сжатия в грунте, волна проры­ва, тепловое и ионизирующее излучения и др.), так и вторичные (возникшие от пожаров, взрывов и т. п.).
Физическую устойчивость элементов объекта определяют по критическому параметру и критическому радиусу.
Критический параметр (Пкр) – максимальная величина пара­метра ПФ, при котором работа объекта не нарушается.
Критический радиус (Rкр) – минимальное расстояние от цен­тра ПФ, на котором работа объекта не нарушается.
Исходныеданныедляпроведенияоценкиустойчивости:
характеристика объекта и его защитных сооружений (перечень зданий и сооружений, плотность застройки, наибольшая работа­ющая смена, обеспеченность ЗС и СИЗ); характеристика обору­дования по цехам, наличие уникальных станков с ЧПУ, гибких производственных модулей и установок АСУ; данные о системе управления, состоянии средств связи и оповещения; характе­ристика системы снабжения и сбыта; наличие планов, запасов,
- 72 -
Практическое занятие 9
сил и технических средств для проведения восстановительных работ; категория производства по взрывоопасности и степе­ни огнестойкости зданий и сооружений объекта; возможность прекращения работы отдельных цехов при переходе к функ­ционированию объекта в условиях ЧС; характеристика комму­нально-энергетических сетей (КЭС) на объекте; характеристика местности (наличие водоёмов, лесов и т.п.) и соседних объектов или складов с ЛВЖ, ВВ, ОХВ, ГСМ и другими взрывоопасными, пожароопасными, радиоактивными и ядовитыми веществами.
Рис. 9.1. Последовательность и содержание оценки устойчивости
объектов в чрезвычайных ситуациях
- 73 -
УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ В ЧС
Цель оценки устойчивости функционирования ОЭ – опре­деление критериев устойчивости, т. е. критических значений параметров поражающих факторов в ЧС, при которых объект сохраняется, либо получает такие разрушения или поврежде­ния, на восстановление которых потребуются короткие сроки (на объекте выпуск продукции не прекращается и его возможно восстановить своими силами).
Критическое значение параметра – это предельная величина любого из параметров поражающего фактора ЧС, которая вы­держивается в заданных условиях наиболее уязвимым элемен­том объекта.
Уязвимым считается элемент производства, который при воздействии поражающих факторов ЧС раньше других теряет способность функционировать и выходит из строя, вызывая ча­стичную или полную остановку производственного процесса.
Оценку устойчивости производят в несколько этапов. По ка­ждому из этапов делают выводы и используют их для разработки мероприятий по повышению устойчивости объекта экономики.
Для выполнения работ необходимы следующие исходные данные:
1. План ОНХ (М 1:2000).
2. Выписка из производственно-технического паспорта предприятия.
3. Перечень и характеристики основных производственных зданий и технологического оборудования.
4. Структура предприятия и органы управления.
5. Количество и характеристики ВВ и запасов природного газа на объекте (таблица 9.1).
Таблица 9.1
Исходныеданные
Количество
конденсированных
вредныхвеществ,т
Температура
воздуха,°С
ТипВВ
сжиженногогаза,т
6. Метеоусловия и время года, суток (таблица 9.2).
- 74 -
Количество
Практическое занятие 9
Таблица 9.2
Исходныеданные
Скоростьветра,
м/с
Направлениеветра,
град
Времягода Времясуток
Вопросы
1. Кто осуществляет общее руководство исследованиями устойчивости объекта экономики в ЧС?
2. Перечислите, какие группы создаются обычно на про­мышленных объектах по обследованию их устойчивости?
3. Что указывается в плане – графике наращивания меро­приятий по повышению устойчивости работы объекта в экстремальных ситуациях?
4. Что такое критический параметр (Пкр)?
5. Что такое критический радиус (Rкр)?
6. Перечислите исходные данные для проведения оценки устойчивости.
7. Что такое критическое значение параметра?
8. Какой элемент производства считается уязвимым?
Рекомендуемая литература по данной теме: 8, 9, 10, 11.
- 75 -
УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ В ЧС
Тема 8.
УСТОЙЧИВОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ.
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСТОЙЧИВОСТЬ
10. Оценка устойчивости объектов экономики в условиях радиоактивного заражения
Цель: ознакомиться с оценкой устойчивости объектов экономи­ки в условиях радиоактивного заражения, изучить основные мето­ды защиты производственного персонала и населения от возмож­ных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высо­кой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.
Знания, умения и владения, приобретаемые обучающимися в результате освоения темы, – в рамках формируемых компетенций.
Формируется компетенция ПК-18. Обучающийся приобре­тает знания методики оценки устойчивости объектов экономики в условиях радиоактивного заражения. Приобретает умения по численной оценке показателя устойчивости к радиоактивному заражению. Владеет основными критериями оценки устойчиво­сти объекта в условиях радиоактивного заражения и основными нормативными документами.
Актуальность темы. Знание оценки устойчивости объек­тов экономики в условиях радиоактивного заражения актуаль­ны, так как являются основой для оценки и разработки меропри­ятий по обеспечению безопасности
Теоретическая часть
Оценку радиационной обстановки на объектах экономики проводят для определения масштаба радиационного заражения и характера радиационного поражения людей, принятия на ос­нове анализа и выводов решения на проведение АС и ДНР в зоне радиоактивного заражения.
- 76 -
Практическое занятие 10
()
Устойчивость работы ОЭ в условиях радиоактивного заражения определяется величиной дозы, которую может получить производ­ственный персонал. Величина дозы в свою очередь зависит от мощ­ности излучения, времени его действия и степени защищенности людей. Мощность излучения определяется составом и количеством выпавших радионуклидов и может быть уменьшена путем прове­дения дезактивации среды обитания производственного персонала. Время действия излучения зависит от необходимой продолжитель­ности работы ОЭ в условиях заражения, а защищенность – от на­личия средств индивидуальной и коллективной защиты и защитных свойств объектов, в которых могут находиться люди.
Критерий уровня радиации (плотности заражения) – предел устойчивости, индивидуальный для каждого ОЭ, объективно отражащий его возможность по продолжению производствен­ной деятельности в условиях радиоактивного заражения. Таким образом, пределом устойчивости ОЭ при радиоактивном за­ражении условно можно считать уровень радиации на момент выпадения радиоактивных веществ, при котором ОЭ способен выполнять заданные функции. Из выражения для дозы следу­ет, что в случае заражения при ядерном взрыве, аварии на АЭС с разрушением реактора и гипотетической аварии с продолжи­тельностью работы ОЭ до 4-х суток
РП = Рв =
1
1
ttt
−
nДС
nвn
−
⋅−
1
g
, (10.1)
в
где РП = Рв – предел устойчивости ОЭ, равный уровню радиа­ции на момент выпадения радиоактивных веществ, при котором производственный персонал получает допустимую дозу облуче­ния и ОЭ в силу этого способен выполнять заданные функции, мГр/ч, Гр/ч; n – показатель спада уровня радиации;
24
С=
∑
in=
–
t
i
k
1
i
среднесуточный коэффициент защищенности производственно­го персонала, определяемый принятым режимом радиационной защиты;
- 77 -
УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ В ЧС
≅⋅
2
ti и ki – соответственно время пребывания людей в i-х условиях
и коэффициент ослабления радиации в этих условиях; tв – время выпадения радиоактивных веществ (начало облучения произ­водственного персонала), ч,
R
t
=
,
в
V
где R – удаление ОЭ от аварийной АЭС, км; V – средняя ско-
1
Д
рость ветра, км/ч;
– допустимая доза, получаемая за счет
g
внешнего облучения, мГр, Гр;
Учитывая примерное равенство доз внешнего и внутреннего
облучения на ранней и промежуточной стадиях аварии,
1
Д
g
05, Д
, где Дg – суммарная доза облучения, устанавливае-
g
мая Нормами радиационной безопасности в соответствующем пе­риоде аварийной ситуации или допускаемая в военное время; t – необходимая продолжительность работы ОЭ в условиях заражения.
При гипотетической аварии на АЭС и требуемой продолжи-
тельности работы ОЭ в условиях заражения до трёх месяцев, когда спад уровня радиации до 4-х суток после аварии опреде­ляется законом
−
n
= Р
Р
t
а затем – законом радиоактивного распада I-131 Р
t
,
в
t
в
= Р4·
t
t
−
T
J
предел устойчивости ОЭ может быть определен из выражения:
n
Рп Р
==
в
1,44 t
n
⋅
â
 
96 CÄ
96 t
()
n
96
−⋅
1441,( )
где 96 – число часов в 4-х сумках, ч; Т да йода I-131 соответственно в часах и в сутках (Т
1
⋅⋅
g
−
1n â
n
−
Jч
 
+−
T12
J÷
 
и ТJc – период полураспа-
t
−
T
Jс
= 8,05 суток);
у
(10.2)
 
t – необходимая продолжительность работы ОЭ в условиях зара­жения сверх четырех суток после аварии, сутки.
При продолжительности работы ОЭ в условиях заражения более 3-х месяцев после гипотетической аварии на АЭС для определения предела его устойчивости может быть использова­на зависимость:
,
- 78 -
≥
⋅⋅⋅
СА
hS
mА
пт
Практическое занятие 10
n
Рп Р
==
в
1,44 t
96 CÄ
n
−
96 t
()
n
⋅
â
1441,( )
 
1n
−⋅
96
â
−
n
+−
T12
J÷
⋅⋅
  
1 g
86
−
T
J
cc
2T12
+⋅ −  
(10.3)
86
−
T
Jc
Cs ÷
t
−
  
T
Ñs c
 
где t – необходимая продолжительность работы ОЭ в условиях заражения сверх 3-х месяцев после аварии, сутки; Т
Сsч
и Т
Сsc
– период полураспада цезия-137 соответственно в часах и в сут­ках (T
= 30 лет).
Cs
Условие устойчивости ОЭ
P
Р
где P
– возможная величина уровня радиации на территории
Ввозм
П
(10.4)
Ввозм
ОЭ на момент выпадения радиоактивных веществ.
Основным носителем радионуклидов является пыль, кото­рая проникает в помещения через неплотности световых проемов (окна, двери, световые фонари и т. п.). Масса пыли, проникшей в по мещение, может быть определена с использованием зависимости :
GStC
сп сп п
m
где G
и Sсп – соответственно воздухопроницаемость (кг/м2·ч) и
сп
площадь световых проемов помещения или здания, м
≈
п
ρ
(10.5)
в
2
; t – необ-
ходимое время работы ОЭ после выпадения на его территории радионуклидов, ч; С помещения, кГ/м
– средняя концентрация пыли в воздухе вне
п
3
; ρв – плотность воздуха вне помещения, кг/м3.
Плотность заражения помещения и расположенного в нем технологического оборудования при условии равномерного рас­пределения пыли в воздухе
2
• в расп/см
·мин:
37 10 60
А
=
п
⋅⋅⋅
,
10
⋅⋅ ⋅
10
10
А
т
hS
ρ
пr
GS
⋅⋅⋅⋅
222
=
сп сп сп т
⋅⋅⋅
ρρ
впr
• в Бк/м2:
4
⋅⋅⋅
37 10
,
А
где А
– плотность заражения ОЭ, Ки/км2; h – толщина слоя
т
=
п
⋅⋅
hS
ρ
пr
(10.6)
пыли на поверхности грунта, являющейся носителем радиону­клидов, м; ρп – плотность слоя пыли, кг/м3. При расчетах ρп ре-
-
- 79 -
УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ В ЧС
АA
ТT
>
GC
⋅⋅
''
пс
,,
комендуется принимать равной 2,5·103·кг/м3, т.е. плотности сухого песка; Sr – площадь горизонтальных поверхностей строительных конструкций и технологического оборудования, на которых в силу своей специфической природы в основном оседает пыль, м2.
За предел устойчивости ОЭ по заражению производственных помещений и технологического оборудования может быть услов­но принята плотность заражения его открытой территории, при которой зараженность наименее защищенного основного произ­водственного помещения и расположенного в нем технологиче­ского оборудования является допустимой. Условие устойчивости ОЭ при этом по данному параметру запишется в виде:
Аh S
⋅⋅ ⋅⋅
ρρ
А
, где
П
пдоп впг
=
тп
222
St
⋅⋅
сп сп п
'
(10.7)
Aтп – предел устойчивости ОЭ по заражению производственных
помещений, Ки/км
;
rс
– площадь горизонтальных по-
п
'' '
2
SG S
верхностей строительных конструкций и технологического обо­рудования, воздухопроницаемость и площадь световых проемов наименее защищенного основного производственного помеще­ния, м2; кг/м2·ч; м2; Ат – плотность заражения открытой терри­тории ОЭ при аварии на АЭС, ки/км2; А
– допустимая плот-
пдоп
ность заражения помещения в расп./(см2.мин).
С учетом дезактивации предел устойчивости может быть увеличен с учетом коэффициента, характеризующего среднее снижение плотности заражения производственных помещений и оборудования в результате проведения дезактивации.
Поскольку РТ = f(AT) и РТ = Рв∙f(t), окончательно в качестве предела устойчивости ОЭ в условиях радиоактивного зараже­ния может быть принято меньшее из значений Рв, определенных как пределы устойчивости ОЭ по облучению производственно­го персонала и заражению производственных помещений и тех­нологического оборудования.
Возможность воздействия на аргументы функций Д = f(P,t,C) и АП = f(GСП,SСП) определяет направления исследований устой­чивости работы ОЭ в условиях радиоактивного заражения и меры по ее повышению.
- 80 -
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]