Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Устойчивость объектов экономики в ЧС. Учебное пособие (практикум)
.pdf
12287102741000
11
−⋅⋅
≅
Практическое занятие 10
Примеры решения задач
Пример 1. Определить предел устойчивости завода по об-
лучению производственного персонала при работе в условиях
радиоактивного заражения, если показатель спада уровня радиации равен 0,5. Суточный цикл жизнедеятельности производственного персонала определяется 2 часами нахождения на открытом воздухе, 2 часами нахождения в городском транспорте,
8 часами пребывания в одноэтажных производственных зданиях,
10 часами в жилых 5-ти-этажных зданиях и 4 часами укрытия в
убежищах с коэффициентом ослабления 1000. Необходимая продолжительность работы в условиях заражения – 10 суток. Выпадение радиоактивных веществ на территории завода ожидается
через 1 час после аварии на АЭС с разрушением реактора.
Решение
Из справочника определяем коэффициенты ослабления ради-
ации. Находим, что для производственных зданий К = 7, жилых
5-этажных зданий к = 27, городского транспорта к = 2. Находим
коэффициент среднесуточной защищенности.
С =
2
++++
24
≅
15 5,
.
Находим из СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной
безопасности (НРБ-99/2009)» [5] допустимое значение дозы об-
'
лучения Д
= 50 мЗв и, следовательно,
g
Д
= 25 мЗв.
g
Находим предел устойчивости завода
(1 0,5) 25 15,5
Р
=
п
(10 24)
0,50,5
⋅⋅−
13,4 мЗв/ч
Оценка устойчивости объекта в условиях радиоактивного за-
ражения включает:
• оценку радиоактивной обстановки;
• определение доз облучения рабочих и служащих;
• радиационные потери и потерю трудоспособности среди
рабочих и служащих.
- 81 -

УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ В ЧС
Pu
/;
()
()
Λ
()
PP
tt
mm
Предел устойчивости объекта в условиях радиационного за-
ражения – это предельное значение уровня радиации (P
tlim
) на
объекте, при котором еще возможна производительная деятельность в обычном режиме (двумя сменами и при этом рабочие не
получат дозу выше установленной).
*
Dyct Koc
lim
P
=
t
2
−
tk th
(10.8)
Возможно использование в качестве предела устойчивости
дозовых пределов, при которых производится отселение людей
из зоны чрезвычайной ситуации.
2* *
Pk tk Ph th
Dp
=
Koc
−
Λ
.
(10.9)
Сравнивая Ртlim с максимально возможным уровнем радиации Ртмах, а дозу облучения Dp с установленной Dуст, делают
заключение об устойчивости объекта экономики.
Объект устойчив если:
li
ax
〉
〉
Dyct Dp
Допустимыедозыоблучениянамирноевремя
Однократное облучение:
• в течение четырех суток – 0,1 бэр;
• в течение года – 0,1 бэр;
• в течение 70 лет – 7 бэр.
Для рабочих и служащих на АЭС в течение года в нормальных условиях:
• за год – 5 бэр;
• для населения при аварии на АЭС в течение года – 10 бэр;
• для рабочих и служащих при аварии на АЭС в течение
года – 25 бэр.
Допустимыедозыоблучениянавоенноевремя
• Однократное облучение в течение четырех суток – не более 50 р;
• Многократное облучение в течение месяца – не более 100 р;
- 82 -

Практическое занятие 10
• Многократное облучение в течение трех месяцев не более – 200р;
• Многократное облучение в течение года не более – 300р.
Мероприятияпоповышениюустойчивостиобъекта
вусловияхрадиоактивногозаражения
Для повышения устойчивости работы ОЭ в условиях радиоактивного заражения необходимо провести следующие мероприятия:
• повысить степень герметизации помещений цеха;
• обеспечить полное закрытие дверей и окон;
• подготовить щиты для закрепления оконных проемов в
здании цеха в случае разрушение остекления;
• предусмотреть на период угрозы нападения закладку
кирпичами 1/3 оконных проемов;
• подготовить систему вентиляции цеха к работе в режиме
очистки воздуха от радиоактивной пыли, оборудовав ее
сетчатыми масляными противопыльными фильтрами;
• разработать режим рациональной защиты рабочих и служащих в условиях радиоактивного заражения местности.
Действиянаселенияпозащитеотрадиоактивного
заражения
По сигналу оповещения: «Внимание всем!» и информации
«Рациональная опасность!» население должно:
• использовать СИЗ (противогаз, респиратор, ВМП);
• укрыться в здании, загерметизировать окна, двери, вентиляционные отверстия, укрыть продукты и запас питьевой воды;
• провести йодизацию семьи (4−5 капель йода на стакан
воды для взрослого человека, и 1−2 капли на 100 грамм
воды для детей) ;
• помещение покинуть только по команде властей при эвакуации. При этом необходимо использовать средства защиты органов дыхания и кожи.
- 83 -

УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ В ЧС
Таким образом, знание характеристик очагов поражения, которые возникают при авариях на АЭС, умение грамотно оценивать ситуации в период чрезвычайной ситуации будут способствовать своевременному решению задач ПР и ПХЗ рабочих и
служащих на промышленном объекте.
Вопросы
1. Что включает оценка устойчивости ОЭ в условиях радиоактивного заражения?
2. Каким прибором определяется уровень радиации, степень радиации, и степень радиоактивного заражения?
3. Что понимается под проделом устойчивости ОХД в условиях радиоактивного заражения?
4. При каких условиях объект устойчив к воздействию радиоактивного заражения?
5. Какая допустимая доза облучения однократная в течение
четырех суток в мирное время?
6. Какая допустимая доза облучения в течение года для рабочих и служащих на АЭС?
7. Какая допустимая доза облучения для населения при
аварии на АЭС в течение года?
8. Какая допустимая доза облучения для рабочих и служащих при аварии на АЭС в течение года?
Задания
Задание1. Оценить устойчивость объекта в условиях радио-
активного заражения и определить размер зоны радиоактивного
загрязнения, если:
• произошла запроектная авария с выбросом m % актив-
ности;
• тип реактора С;
• расстояние от АЭС до объекта экономики, R, км;
• допустимый уровень радиации Р = 0,7 мрад/ч;
= t
• время начала работ в зоне заражения t
нач
вып
;
• продолжительность работ Тр, ч;
- 84 -

Практическое занятие 10
• допустимая доза облучения Ддоп = Дуст = 1рад;
• коэффициент ослабления промышленного здания К
осл
= 7
• средний коэффициент ослабления излучения при проживании в сельской местности – 4, городе – 8;
• метеоусловия и исходные данные для решения задачи
принять по таблице 10.1.
Таблица 10.1
Исходныеданныедлярешениязадачи
Величины Номерварианта
Перваяцифрашифра
C РБМК-1000 ВВЭР-440 РБМК-1000 ВВЭР-440 РБМК-1000
m, % 5 15 30 40 20 35 10 3 10 7
R, км 50 60 100 150 200 170 60 30 40 20
Втораяцифрашифра
, ч 6 7 12 8 8 6 7 7 8 5
Т
р
V, м/с 8 10 5 12 10 8 5 5 10 12
Ночь, ясно День, ясно
Ночь, сплошная
облачность
День, сплошная
облачность
Ночь, ясно
Задание2. После аварии на радиационно опасном объекте
уровни радиации возле здания цеха замеренные с интервалом
1 ч составили 1145 мР/ч, 1060 мР/ч, 980 мР/ч. Длительность аварийных работ с использованием автокрана – 2 ч, коэффициент
ослабления – 2. Допустимая доза облучения для крановщика
D
= 7,5 мГр. Определить через какое время после последнего
зад
замера можно начинать работу.
Рекомендуемая литература по данной теме: 12, 13, 16.
- 85 -

УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ В ЧС
Приложение А
Характеристиказонрадиоактивногозаражения
(загрязнения)приаварияхнаРОО
Зоназаражения Д,рад Р,рад/ч Площадьзаражения,S,км2
А1− слабого
заражения
А− умеренного
заражения
Б− сильного
заражения
В− опасного
заражения
Г− чрезвычайно
опасного заражения
5,6 0,014 S = 0,8*(L1А * В1А – LА * ВА )
56 0,14 S = 0,8*(LА * ВА – LБ * ВБ )
560 1,4 S = 0,8*(LБ * ВБ – LВ * ВВ )
1680 4,2 S = 0,8*(LВ * ВВ – LГ * ВГ )
5600 14 S = 0,8* LГ * ВГ )
Д − доза облучения за первый час после аварии, рад
Р − мощность дозы излучения через один час после аварии, рад/ч
L − длина зоны загрязнения, км
В − ширина зоны загрязнения, км
Приложение Б
Размерызонрадиоактивногозагрязнения
призапроектнойавариинаАЭС
Выходмассы
радиоактивных
веществ,%
3
10
30
Зоны
длина,L,км ширина,В,км длина,L,км ширина,В,км
1
А
145 8,4 75 3,7
А 34 2 10 0,3
1
А
270 18 150 9
А 57 4 30 1,2
Б 18 0,7 - -
В 6 0,6 - -
1
А
420 31 280 18
А 140 8 74 4
Б 34 2 10 0,2
В 18 0,6 - -
Г - - - -
Размерызон
- 86 -

Практическое занятие 10
Выходмассы
радиоактивных
веществ,%
50
Зоны
длина,L,км ширина,В,км длина,L,км ширина,В,км
1
А
580 43 380 25
Размерызон
А 190 22 100 6
Б 47 2,4 17 0,5
В 24 1 - -
Г 9 0,3 - -
- 87 -

УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ В ЧС
Тема 9.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЧС
11. Оценка устойчивости объекта при аварии
на химически опасном объекте
Цель: изучить практические расчеты основных показателей
химической обстановки для определения масштаба и характера заражения, а также для проведения анализа их влияния на
функционирование ОЭ и деятельность населения, 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 химического заражения. Приобретает умения
по численной оценке показателя устойчивости к химическому
заражению. Владеет основными критериями оценки устойчивости объекта в условиях химического заражения и основными
нормативными документами.
Актуальность темы. Знание методики расчета основных показателей химической обстановки для определения масштаба и характера заражения актуально, так как является основой для оценки
и разработки мероприятий по обеспечению безопасности.
- 88 -

Практическое занятие 11
Теоретическая часть
При заблаговременном прогнозировании обстановки при химических авариях с целью определения размеров зоны защитных мероприятий в соответствии с РД 52.04.253–90 применяются следующие допущения:
• емкости, содержащие опасные химические вещества
(ОХВ), разрушаются полностью;
• толщина слоя ОХВ, разлившегося свободно по подстилающей поверхности, принимается равной 0,05 м по всей
площади разлива или 0,5 м – в случае разрушения изотермического хранилища аммиака;
• при проливе ОХВ из емкостей, имеющих самостоятельный поддон (обваловку) высотой Н (м), толщину слоя
жидкости принимают равной h= =Н-0,2 (м);
• предельное время пребывания людей в зоне заражения принимают равным времени испарения ОХВ, но не более 4 ч.
Исходными данными для прогнозирования являются:
• общее количество ОХВ на опасном химическом объекте
(ОХО) и данные по его размещению в емкостях и технологических трубопроводах;
• количество ОХВ, выброшенных в атмосферу, и характер
их разлива (в поддон, в обваловку или на грунт);
• токсические свойства ОХВ; метеорологические условия
(температура воздуха, скорость ветра на высоте 10 м, состояние приземного слоя воздуха);
• при заблаговременном прогнозе принимают, что температура воздуха равна 20 °С, скорость ветра 1 м/с, а состояние атмосферы – инверсия.
Расчет параметров зоны заражения при химической аварии
Внешние границы зоны заражения АХОВ рассчитывают по
ингаляционной пороговой токсодозе Dnop, мг * мин/л.
Глубины зон заражения первичным Г
Г
(км) облаками определяется по таблице. 7.1 в зависимости от
2
скорости ветра w
(м/с) и эквивалентного количества опасного
B
(км) и вторичным
1
химического вещества (ОХВ) Qэ (т).
- 89 -

УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ В ЧС
ГГ
ГГ
12
12
20
Полная глубина зоны заражения определяют по формулам:
Гзар ГГесли
=+ >
Гзар
=
Гзар ГГесли
0505,, ;
12
=+ <
,, .
21
(11.1)
Предельно возможное значение глубины переноса воздуш-
ных масс Г
Г
(км) рассчитывают по формуле
пред
= N*V, (11.2)
пред
где N − время полного испарения или ликвидации источника хи-
мического заражения, ч; V − скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха при заданной скорости ветра и степени
вертикальной устойчивости атмосферы, км/ч (таблица 12.3).
Степень вертикальной устойчивости атмосферы определяют
по таблице 12.4.
За истинную глубину зоны заражения принимается величина
, Г
Г = min{Г
зар
Площадь зоны фактического заражения ОХВ (Г
пред
}.
, км2), нахо-
ф
дящейся внутри зоны возможного заражения, рассчитывают по
формуле
2
Sф КГ N=
**
8
.
(11.3)
где Г – глубина зоны заражения, км; N – время с момента аварии, ч;
– коэффициент, учитывающий влияние степени вертикальной
К
8
устойчивости воздуха на ширину зоны заражения: для инверсии
он равен 0,081, изотермии – 0,133 и конвекции – 0,235.
Количественные характеристики выброса ОХВ для расчета
параметров зоны заражения определяются по его эквивалентному значению Qэ, под которым понимается такое количество хлора масштаб заражения которым при инверсии равен масштабу
заражения при тех же условиях заданным количеством данного
ОХВ перешедшим в первичное (вторичное) облако.
Расчеты проводят в соответствии с РД 52.04.253–90.
Эквивалентное количество вещества в первичном облаке
(Qэ1, т) определяют по формуле
Q
= К1 * К3 * К5 * К7 * Q, (11.4)
э1
- 90 -
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
