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
☆
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
Допустимыедозыоблучениянамирноевремя
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.
Допустимыедозыоблучениянавоенноевремя
• 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.
Мероприятияпоповышениюустойчивостиобъекта вусловияхрадиоактивногозаражения
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.
Действиянаселенияпозащитеотрадиоактивного 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
Задание1. 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
Исходныеданныедлярешениязадачи
Величины Номерварианта
Перваяцифрашифра
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
Втораяцифрашифра
, 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
Задание2. 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
Характеристиказонрадиоактивногозаражения
(загрязнения)приаварияхнаРОО
Зоназаражения Д,рад Р,рад/ч Площадьзаражения,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
Размерызонрадиоактивногозагрязнения
призапроектнойавариинаАЭС
Выходмассы
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 - - - -
Размерызон
- 86 -
Практическое занятие 10
Выходмассы
радиоактивных
веществ,%
50
Зоны
длина,L,км ширина,В,км длина,L,км ширина,В,км
1
А
580 43 380 25
Размерызон
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]