Защита в чрезвычайных ситуациях
.pdf30
23.Вещества, используемые для регенерации выдыхаемого воздуха.
24.Показатели защитных свойств ИДА.
25.Назначение самоспасателей.
26.Классификация СЗК по принципу защитного действия.
27.Механизм защитного действия СЗК адсорбционного, абсорбционного и хемосорбционного типов.
28.Характеристика защитных свойств фильтрующих СЗК по парам.
29.Характеристики защитных свойств изолирующих СЗК по парам и каплям.
30.Назначение средств защиты кожи личного состава НАСФ.
31.Причины ограничения времени непрерывного пребывания человека в СЗК изолирующего типа.
32.Состав и назначение аптечки индивидуальной АИ-2.
Тема 3/3
1.Классификация защитных сооружений по степени защиты, вместимости и месту расположения.
2.Санитарно-гигиенические требования к воздуху убежища.
3.Основные и вспомогательные помещения убежищ.
4.Норма площади на одного укрываемого в зависимости от ярусности нар.
5.Режимы работы системы воздухоснабжения убежищ и норма подачи воздуха на 1 укрываемого.
6.Минимальная величина подпора воздуха в режиме фильтровентиляции.
7.В каких случаях убежище переводится на режим фильтровентиляции или на режим изоляции с регенерацией воздуха.
8.Сущность регенерации воздуха в убежище и оборудование, ее обеспечивающее.
9.Вещества для регенерации воздуха в убежище.
10.Размеры запасов воды и продовольствия в убежище на каждого укрываемого.
11.Назначение и оборудование противорадиационных укрытий (ПРУ).
12.Типы вентиляции ПРУ.
13.Защитные свойства ПРУ, оборудованных в подвалах жилых домов.
14.Когда строятся БВУ и какой вместимости.
15.Характеристика простейших укрытий (глубина щели, вместимость, количество выходов, защитные свойства).
16.Принципы, способы и виды эвакуации.
17.Группы (категории) населения по очередности эвакуации.
18.Допустимое время на дорогу при рассредоточении персонала в загородную зону.
19.Назначение и функции сборного, промежуточного и приемного пунктов эвакуации.
20.Количество эвакуируемых, приписанных к СЭП.
21.Что должны иметь при себе эвакуируемые.
11
где h - высота слоя ОХВ (h = 0,05 м ); d - плотность ОХВ, т/м3;
К2 – коэффициент, учитывающий физико-химические свойства ОХВ;
К4 = 1;
К7 – температурный коэффициент для вторичного облака.
Значения вспомогательных коэффициентов берутся из таблицы 1.
2. Суммарное эквивалентное количество хлора во вторичном облаке:
|
|
n |
Qi |
Qэ = 20 К4 |
К5 |
К2 i К3 i К6 i К7 i |
_____ , т |
|
|
i =1 |
d i |
|
|
|
где К2 i - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств i-го ОХВ;
К3 i – коэффициент токсичности i-го ОХВ;
К4 и К5 =1;
К6 i - временной коэффициент:
К6 = N 0.8 при N < Tи ;
К6 = Tи 0.8 при N > Tи ;
К6 = 1 при Ти < 1 часа;
К7 i – температурный коэффициент для i-го ОХВ (вторичное облако);
Qi - запасы i-го ОХВ на объекте, т; d i - плотность i-го ОХВ, т/м3.
Значения вспомогательных коэффициентов берутся из таблицы 1.
3. Глубина зоны заражения Г определяется с помощью таблицы 2 методом интерполирования по смежным данным:
Гmax – Гmin
Гi = Гmin + _________________ (Qэi – Qmin)
Qmax – Qmin
Таблица 2
Глубины зон возможного заражения ОХВ, км
Скорость |
|
|
Эквивалентное |
количество |
хлора, т |
|
|
|||||
ветра, м/с |
0,1 |
0,5 |
1 |
3 |
5 |
10 |
20 |
|
30 |
50 |
70 |
100 |
1 |
1,25 |
3,16 |
4,75 |
9,18 |
12,53 |
19,20 |
29,56 |
|
38,13 |
52,67 |
65,23 |
81,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Предельная глубина переноса фронта облака ЗВ:
www.mitht.ru/e-library
12
Гпр = N V , км
где N - время от начала аварии, ч;
V - скорость переноса фронта облака зараженного воздуха (см. табл. 3)
|
|
|
|
Таблица 3 |
|
Скорость ветра (U), |
Скорость переноса ЗВ (V), |
км/ч, при СВУВ |
|
||
м/с |
инверсия |
изотермия |
|
конвекция |
|
1 |
5 |
6 |
|
7 |
|
5.Расчетная глубина Гр = меньшей из Г и Гпр .
6.Площадь зоны возможного заражения:
Sв = |
Гр 2 /360 , |
км2 |
|
|
|
где - угловые размеры зоны возможного заражения, град; |
|
||||
U, м/с |
< 0,5 |
|
0,6 – 1,0 |
1,1 – 2,0 |
> 2,0 |
, град |
360 |
|
180 |
90 |
45 |
Гр - расчетная глубина зоны заражения, км.
7.Площадь зоны фактического заражения:
|
Sф = К8 Гр 2 N 0,2 , |
км2 |
|
|
где К8 - коэффициент, зависящий от СВУВ; |
|
|||
СВУВ |
|
Инверсия |
Изотермия |
Конвекция |
К8 |
|
0,081 |
0,133 |
0,235 |
N - время от начала аварии, ч.
8. Ширина зоны фактического заражения:
4Sф
Ш=----------- , км
Гр
9.Потери производственного персонала:
Количество открыто расположенного персонала:
Мо = M mo/100
Количество персонала, находящегося в зданиях:
Мз = M mз/100
Потери открыто расположенного персонала:
По = Мо рo/100
29
21.Средства неспецифической и специфической профилактики биологических поражений.
22.Режимы радиационной, химической и биологической защиты.
23.Задачи дозиметрического контроля.
24.Категории работоспособности людей в зависимости от полученных доз облучения.
25.Типы радиопротекторов по механизму действия.
26.Порядок проведения "йодной" профилактики.
27.Антидоты, используемые при поражениях веществами нервнопаралитического действия.
28.Антидоты, используемые при поражениях веществами общеядовитого действия.
Тема 3/2
1.Классификация СИЗ по назначению и предназначению.
2.Классификация средств индивидуальной защиты органов дыхания.
3.Механизмы очистки воздуха от вредных аэрозолей и от паров.
4.Виды сорбции, используемые в средствах индивидуальной защиты.
5.Состав и принцип действия универсальной фильтрующе - поглощающей системы.
6.Показатели защитных свойств фильтра, шихты и лицевой части.
7.Зависимость времени защитного действия ФПС от концентрации вредной примеси и физической нагрузки.
8.Назначение и принцип действия дополнительных патронов ДПГ-1, ДПГ-3, ПЗУ.
9.Назначение фильтрующих СИЗОД (противогазы и респираторы)
10.Состав комплекта противогаза ГП -5, ГП-7, ГП-7В, ГП-7-ВМ, ППМФ.
11.Типы лицевых частей современных фильтрующих противогазов.
12.Детские противогазы ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш и защитные камеры КЗД-6.
13.Назначение промышленных противогазов.
14.Номенклатура и назначение коробок промышленных противогазов.
15.Классификация респираторов по назначению, конструкции и характеру вентилирования подмасочного пространства.
16.Устройство и защитные характеристики респираторов "Лепесток", "Кама", У- 2К (Р-2, Р-2Д)
17. Назначение, устройство и защитные характеристики респираторов РПГ-67
и РУ60М.
18.Условия, при которых нельзя применять респираторы.
19.Условия, при которых нельзя применять фильтрующие противогазы.
20.Классификация изолирующих дыхательных аппаратов по способу резервирования кислорода
21.Устройство и принцип действия ИДА на связанном кислороде.
22.Дать определение понятий "дыхательный коэффициент " и "коэффициент регенерации" воздуха.
www.mitht.ru/e-library
28
8.Режимы взрывного горения ГВС.
Тема 2/3
1.Дать определение понятий "устойчивость объекта в ЧС", "устойчивость функционирования объекта в ЧС".
2.Единичный и комплексный показатели физической устойчивости объекта.
3.Дать определение понятия "критерий устойчивости".
4.Критерии устойчивости людей к воздействию воздушной ударной волны, светового облучения, проникающей радиации.
5.Критерии устойчивости зданий и сооружений, технологического оборудования к воздействию воздушной ударной волны.
6.Факторы, определяющие устойчивость работы промышленного объекта в ЧС.
7.Мероприятия повышения устойчивости работы промышленного объекта в ЧС, проводимые: в мирное время; в период угрозы возникновения ЧС (нападения); по сигналу " ЧС" ("Воздушная тревога").
Тема 3/1
1.Принципы организации защиты населения и территорий в ЧС .
2.Принципы профилактики пожаров и взрывов.
3.Комплекс мероприятий защиты в ЧС.
4.Виды и способы ведения радиационной и химической разведки.
5.Классификация дозиметрических приборов по назначению, конструкции и области применения.
6.Методы обнаружения излучений (ионизационный, радиотермолюминисцентный и химический).
7.Детекторы излучения, используемые в дозиметрических приборах.
8.Приборы для измерения мощности дозы излучения. ДП -5 В; ИМД-1Р (-1С);
ИМД - 21Б (-С); ИМД - 31; СРП - 88.
9.Приборы для измерения дозы облучения: ИД-1; ДКП-50А; ДП-22 В; ДП- 64;ДК-02; ДП-70М; ИД-11; ИФК -2,(-3); КДТ-02М
10.Приборы для измерения (оценки) степени радиоактивного заражения поверхностей и сред: ИМД-12; РУП-1.
11.Порядок определения повышенного радиационного фона в помещении и зараженности продуктов питания бытовым дозиметром.
12.Методы обнаружения ОХВ и ОВ (ионизационный, люминесцентный, биохимический и колориметрический).
13.Приборы для измерения зараженности воздуха ОВ.
14.Маркировка индикаторных трубок и элементов для определения ОВ и ОХВ.
15.Приборы для контроля зараженности воздуха ОХВ.
16.Средство контроля заражения поверхности аэрозолем и каплями ви-экс.
17.Приборы-сигнализаторы заражения воздуха ОВ.
18.Способы и сигналы оповещения о ЧС.
19.Основные варианты (способы) защиты населения в ЧС.
20.Основные элементы и этапы медицинской защиты.
13
Потери персонала, находящегося в зданиях:
Пз = Mз рз/100
Значения рo и рз берутся из таблицы 4.
Sв
Ш
Sф
Гр
ХОО
Схема зон химического заражения ( =1800, ветер южный)
ХОО – химически опасный объект;
Sв - зона возможного заражения; Sф - зона фактического заражения;
Г - глубина зоны фактического заражения; Ш - ширина зоны фактического заражения
Таблица 4 Возможные потери персонала и населения от воздействия ОХВ, %
Люди рас- |
|
|
Обеспеченность противогазами, % |
|
|
|||||
положены |
0 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
открыто (рo) |
90 - 100 |
75 |
65 |
58 |
50 |
40 |
35 |
25 |
18 |
10 |
в зданиях (рз) |
50 |
40 |
35 |
30 |
27 |
22 |
18 |
14 |
9 |
4 |
Общие потери производственного персонала:
П = По + Пз
Структура (виды) поражений:
Пл = 0,25 П - легкой степени;
Пср = 0,40 П - средней степени;
Пт = 0,35 П - тяжелой степени.
www.mitht.ru/e-library
14
10.Продолжительность поражающего действия ОХВ:
Тпд = Ти макс
11.Время подхода облака ОХВ к объекту:
|
|
|
|
|
tподх = |
Х / V , |
ч |
|
|
|
|
|
|
где X - расстояние от источника заражения до заданного объекта, км; |
|
|
|||||||||||
|
V - скорость переноса фронта облака зараженного воздуха, км/ч. |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
Сводная таблица результатов: |
|
|
|
|
|||||
Tи1, |
Tи2, |
Qэ, |
Г, |
Гпр, |
|
Гр, |
Sв, |
Sф, |
Ш, |
П, |
|
tподх, |
Тпд, |
ч |
ч |
т |
км |
км |
|
км |
км2 |
км2 |
км |
чел |
|
ч |
ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. Выводы из оценки обстановки и рекомендации по защите персонала и населения.
Раздел 2 "Прогнозирование инженерной обстановки при наземном взрыве газовоздушной смеси".
Задание 2: Оценить возможные последствия разрушения резервуара со сжиженным углеводородным газом и взрыва образовавшейся топливовоздушной смеси, для кирпичного здания цеха (бескаркасной конструкции).
Исходные данные:
Масса сжиженных углеводородных газов (УВГ) в резервуаре - Qн, т; Коэффициент перехода УВГ в газо-воздушную смесь (ГВС) - Кп; Расстояние от центра взрыва до здания цеха - r , м;
Коэффициент, учитывающий угол встречи ударной волны со стеной цеха - .
Порядок выполнения
1. Радиус облака ГВС:
r0 = 18,5 3 Q , м
где 18,5 – эмпирический коэффициент;
Q – количество продукта, перешедшего в облако ГВС, т.
Q = Qн Кп ,
27
Контрольная летучка №2
Билет №19 (пример).
1. Прибор, предназначенный для измерения степени радиоактивного заражения поверхности.
Вариант ответа |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Марка прибора |
ИД-1 |
ВПХР |
ДП-22В |
ИД-11 |
ИМД-12 |
2. Норма подачи воздуха |
в режиме |
чистой вентиляции на одного укрываемого в |
|||||||
убежище. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вариант ответа |
|
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Воздухоподача, м3/ч |
|
2-5 |
|
5-8 |
8-13 |
13-15 |
15-18 |
|
|
3. Назначение антидотов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вариант ответа |
Назначение |
|
|
|
|
|
|
||
1 |
Обезвреживание ОВ на открытых участках тела |
|
|
||||||
2 |
Помощь пострадавшему в очаге химического поражения |
|
|||||||
3 |
Поглощение альфа и бета-частиц |
|
|
|
|||||
4 |
Понижение чувствительности к облучению |
|
|
||||||
5 |
Повышение защитных свойств кожи |
|
|
|
|||||
4.Виды эвакуации.
5.Дайте определение понятия "дезактивация".
Контрольные вопросы к летучке №2
Тема 2/1
1.Основные направления предупреждения ЧС.
2.Принципы снижения аварийной опасности производства.
3.Формула расчета термодинамического критерия.
Тема 2/2
1.Факторы, определяющие пожарную обстановку на предприятиях и в городах.
2.Группы огнестойкости стройматериалов.
3.Категорирование зданий и сооружений по огнестойкости.
4.Порядок (формула) определения плотности застройки.
5.Факторы, определяющие возможность возникновения и распространения пожаров на промышленном предприятии.
6.Параметры, определяющие возможность возникновения сплошных пожаров.
7.Сущность приведенной удельной пожарной нагрузки.
www.mitht.ru/e-library
26
33.Поражающее состояние и пути воздействия ОХВ на человека.
34.Дать определение понятия "токсическая доза", "предельно - допустимая концентрация (ПДК)", " пороговая концентрация".
35.Виды токсических доз и единицы их измерения.
36.Классификация ОХВ по характеру токсического действия и токсической опасности.
37.Классификация химических аварий.
38.Категории хранения ОХВ.
39.Поражающие факторы пожара.
40.Поражающие факторы взрыва.
41.Чем отличается «взрыв» от «пожара» и что у них общего?
42.Поражающие факторы транспортных аварий.
Тема 1/3
1.Закон, определяющий категории потенциальной опасности производственных объектов.
2.Какие объекты относятся к категории опасных производственных объектов.
3.Основания для обязательной разработки Декларации безопасности промышленного объекта.
4.Роль понятия "предельное количество опасных веществ".
5.Сущность и порядок расчета показателя удельной смертности (М).
6.Пороговый (предельный) уровень смертности.
7.Дать определение понятий "риск", "оценка риска".
8.Показатели и виды риска.
9.Критерии допустимого и приемлемого риска в РФ и за рубежом.
10.Пределы индивидуального пожизненного риска техногенного облучения персонала и населения установленные НРБ-99.
11.Формулы расчета числа погибших при химической аварии и взрывах.
12.Категорирование радиационно опасных объектов.
13.Категорирование химически опасных объектов.
14.Критерии опасности ХОО.
15.Частные и обобщенный показатели опасности (ПО) ХОО.
16.Размеры санитарно-защитной зоны ХОО.
17.Категорирование производств по взрывопожароопасности.
18.Классификация жидкостей по пожарной опасности.
15
где: Qн – масса сжиженных углеводородных газов в резервуаре, т;
Кп – коэффициент перехода вещества в ГВС.
2.Приведенное расстояние:
= r / r0
где r – расстояние от эпицентра взрыва до объекта, м;
3. Избыточное давление во фронте ВУВ на расстоянии r рассчитывается: как функция :
1,5 < < 4,5 |
|
Pф |
= 528 -1,7 , кПа |
|
|
|
|||||||||
|
> 4,5 |
|
|
Pф |
= 91 -1 |
+ 321 -2 + 870 -3, кПа |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ˆ |
|
|
|
|
или как функция безразмерного радиуса R = 0,24 |
ˆ |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
ˆ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПриR < 2 |
|
|
|
При R > 2 |
||||||||
Рф |
|
|
700 |
|
|
|
|
|
, кПа |
|
Рф |
|
22,8 |
|
, кПа |
|
29,8 |
ˆ |
3 |
|
|
|
ˆ |
ˆ |
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
3 1 |
R |
|
1 |
|
|
R |
lgR 0,158 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4. Давление действующее (реальное):
Рд = Рф
где - угловой коэффициент.
5. Степень и характер разрушений (повреждений) определяются путем сравнения действующего давления с критическим для элементов зданий и зданий в целом.
Значения избыточного давления ударной волны P, вызывающие различные степени разрушения объектов
Наименование объекта |
P (кПа), |
вызывающее разрушение |
||
|
слабое |
|
среднее |
сильное |
Здания бескаркасные, кирпичные |
10 – 20 |
|
20 – 30 |
30 – 50 |
Характер разрушений промышленных объектов воздушной ударной волной
Степень раз- |
Характер разрушений |
рушения |
|
Слабое |
Разрушение части вспомогательных цехов, отдельных участков |
|
технологических коммуникаций; в цехах повреждения крыш, пере- |
|
городок, коммуникаций, элементов АСУ |
www.mitht.ru/e-library
|
16 |
|
|
|
|
|
|
Среднее |
|
Разрушение части технологических цехов, повреждение коммуни- |
|
|
|
каций (энерго- и водоснабжения), разрушение части оборудования |
|
Сильное |
|
Разрушение большей части технологических цехов и основного |
|
|
|
технологического оборудования |
|
Полное |
|
Уничтожение всех основных цехов и энергетических установок |
|
|
Критические избыточные давления ( Р) для элементов здания |
||
|
|
|
|
|
Разрушаемые элементы здания |
Значения Р, кПа |
|
Остекление |
5 |
||
Перегородки, рамы, двери |
12 |
||
Перекрытия |
15 |
||
Панельные стены |
30 |
||
Кирпичные стены (2 кирпича) и блочные стены |
50 |
||
Металлические колонны |
70 |
||
Железобетонные колонны |
90 |
||
Раздел 3 "Прогнозирование пожарной обстановки"
Задание 3: Оценить возможность возгорания одноэтажного деревянного здания склада готовой продукции, при пожаре в соседнем хранилище ГСМ.
Исходные данные:
Хранилище ГСМ; Диаметр резервуара d, м.;
Расстояние до деревянного здания склада l, м.; Скорость ветра U, м/с.
Порядок выполнения
1. Плотность теплового потока от факела за счет лучистого теплообмена:
qф = пр . СО . [(Тф / 100)4 - (Тсам / 100)4] . 2,1
где: qф - плотность теплового потока от факела, Вт/м2;пр - приведенная степень черноты;
1
пр = _________________________
(1 / ф + 1 / м) - 1
где: ф - степень черноты факела (см. таблицу 5);
25
25.Дать определение понятий "район применения химического оружия", "зона заражения", "очаг поражения".
26.Основные характеристики зоны химического заражения.
27.Виды и классы биологических средств.
28.Характеристика основных видов зажигательных средств.
29.Принцип действия боеприпаса объемного взрыва.
Тема 1/2
1.Классы опасных природных явлений.
2.Виды опасных геологических процессов.
3.Поражающие факторы землетрясений.
4.Основные характеристики землетрясений.
5.Классификация землетрясений по глубине очага, магнитуде и интенсивности сотрясений на поверхности.
6.Дать определение понятий "эпицентр", "гипоцентр", "эпицентральная зона".
7.Критическая крутизна склона, обусловливающая возможность возникновения оползней.
8.Виды опасных метеорологических процессов.
9.Виды опасных гидрологических процессов.
10.Поражающие факторы наводнения.
11.Параметры волны прорыва на равнинной и в горной местности.
12.Параметры селя.
13.Поражающие факторы урагана.
14.Классификация ураганов по силе ветра.
15.Дать определение и характеристику смерча.
16.Дать определение и характеристику цунами.
17.Классификация природных пожаров по месту и скорости распространения огня.
18.Дать определение биосоциальной ЧС.
19.Основные источники техногенных ЧС.
20.Основные типы ядерных реакторов АЭС РФ.
21.Дать определение понятия "радиационная авария".
22.Поражающие факторы радиационной аварии.
23.Единицы измерения активности источника ИИ.
24.Дать определение понятия "мощность дозы излучения".
25.Единицы измерения мощности дозы от источника ИИ.
26.Механизм поражающего действия ионизирующих излучений.
27.Виды доз радиоактивного облучения и связь между ними.
28.Дозовые пределы облучения персонала и населения.
29.Значения радиоактивного фона.
30.Зонирование территории радиационной аварии.
31.Поражающие факторы химической аварии.
32.Дать определение понятий "опасное химическое вещество", "выброс", "первичное облако", "вторичное облако", "пролив".
www.mitht.ru/e-library
24
10.Дать определение термина "гражданская оборона".
11.Принципы организации, состав и структура ГО.
12.Основные задачи ГО на объекте экономики.
13.Основные службы ГО объекта экономики.
14.Руководитель ГО объекта, района, города, субъекта РФ.
15.Порядок создания и комплектования нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ).
16.Классификация НАСФ по назначению, подчиненности и степени готовности.
17.Зависимость вида НАСФ от численности персонала объекта экономики.
18.Важнейшая служба ГО на химически опасном объекте.
19.Виды и задачи Государственной пожарной службы.
Тема №1/1
1.Типы и принцип действия ядерных боеприпасов.
2.Основные пути выделения ядерной энергии.
3.Дать определение понятий "критическая масса" и "коэффициент развития ядерной реакции".
4.Поражающие факторы ядерного взрыва и их основные параметры.
5.Распределение энергии наземного ядерного взрыва между поражающими факторами.
6.Продолжительность и дальность действия поражающих факторов ядерного взрыва.
7.Зависимость длительности светового импульса от мощности ядерного взрыва.
8.Механизм поражающего действия воздушной ударной волны.
9.Значения избыточного давления, вызывающие различные степени поражения людей и разрушения зданий.
10.Значения светового импульса, вызывающие различные степени поражения незащищенной кожи человека.
11.Механизм поражающего действия светового излучения ЯВ.
12.Значения доз облучения, вызывающие различные степени поражения людей.
13.Механизм поражающего действия ЭМИ.
14.Источники радиоактивного заражения местности.
15.Характеристика зон радиоактивного заражения.
16.Дать определение понятий "острое облучение, "однократное облучение", "многократное облучение".
17.Допустимые на военное время дозы однократного и многократного облучения.
18.Зонирование территории очага ядерного поражения.
19.Дать определение понятия "химическое оружие".
20.Поражающие факторы химического оружия.
21.Боевые состояния БТХВ.
22.Классификация ОВ по физиологическому действию на организм человека.
23.Устройство и принцип действия бинарного химического боеприпаса.
24.Основные токсины, применяемые в военных целях.
17
м - степень черноты материала (см. таблицу 5); СО - коэффициент излучения абсолютно черного тела = 5,7 Вт/м2 К4;
Тф - температура факела пламени, К; (см. таблицу 5);
Тсам - температура самовоспламенения древесины, К; (см. таблицу 5);
|
|
|
Таблица 5 |
|
Температура пламени и степень черноты некоторых веществ и материалов |
||||
Наименование веществ и мате- |
Температу- |
Температура само- |
Степень |
|
риалов |
ра пламени, |
воспламенения, |
черноты |
|
|
град. К |
град. К |
|
|
Бензин в резервуарах |
1473 |
|
0,75 |
|
Дизельное топливо в резервуарах |
1373 |
|
0,80 |
|
Мазут в резервуарах |
1273 |
|
0,85 |
|
Древесина |
1047 ... 1147 |
568 |
0,85 |
|
2,1 - полный коэффициент облученности:
2,1 = 4
где: - коэффициент облученности для 1/4 площади факела определяется по номограмме, в зависимости от приведенных размеров факела a/l и b/l.
где: a - половина высоты факела, м;
a = 0,5 0,7 d = 0,35 d (для ЛВЖ);
a = 0,5 0,6 d = 0,3 d (для ГЖ); b - половина ширины факела, м; b = 0,5 d
l - расстояние до облучаемой поверхности, м.
2. Полная плотность теплового потока от источника пламени:
qф п = qф Кв
где qф - плотность теплового потока факела, Вт/м2.
Кв - ветровой коэффициент Кв = U (но не более 3); U - скорость ветра, м/с.
Критерий пожарной безопасности - не превышение критической плотности теплового потока (qкр): qф п < qкр
Вывод: если полная плотность теплового потока превышает критическую для дерева (qкр =12800 Вт/м2 ), то объект загорится.
www.mitht.ru/e-library
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номограмма |
|
|
|
|
|
|
|
|
для определения коэффициента облученности |
|
|
|||||
|
0,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
a/l = 0,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
облученности |
0,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
a/l =0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
0,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коэффициент |
|
|
|
|
|
|
|
|
a/l = 0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
0,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
a/l = 0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
0,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1 |
|
|
|
|
|
|
b/l |
|
|
|
|
23
Контрольная летучка №1
Билет 25 (пример).
1. Единицы измерения пероральной токсодозы. |
|
|
|
|||
|
Вариант ответа |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Единица измерения |
мг/м3 |
мг * мин/м3 |
мг/кг |
г/л |
мг/м3* мин |
2. Избыточное давление во фронте ударной волны формирующее зону сильных разрушений.
Вариант ответа |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Изб. давление, кПа |
10-30 |
30-50 |
50-70 |
70-90 |
> 90 |
3. Основной параметр, характеризующий землетрясение. |
|
|
|||
Вариант ответа |
|
|
|
|
|
Параметр |
|
|
|
|
|
1 |
Гипоцентральное расстояние |
|
|
||
2 |
Количество пораженных людей |
|
|
||
3 |
Эпицентральное расстояние |
|
|
||
4 |
Магнитуда землетрясения |
|
|
||
5Количество разрушенных зданий
4.Классификация источников ЧС по происхождению.
5.Поражающие факторы химического оружия.
Контрольные вопросы к летучке №1
Введение
1.Законы, определяющие основы защиты от ЧС природного, техногенного и военного характера.
2.Дать определение понятий: "чрезвычайная ситуация", "источник ЧС", "безопасность в ЧС", "поражающий фактор".
3.Классификация и перечень основных поражающих факторов источников ЧС.
4.Классификации ЧС по происхождению и по масштабу.
5.Основные подсистемы и структуры системы гражданской защиты в РФ.
6.Назначение (основные функции) и состав РСЧС.
7.Уровни управления системой гражданской защиты.
8.Структура управления ЧС на объектовом уровне.
9.Режимы функционирования системы гражданской защиты (РСЧС).
www.mitht.ru/e-library
22
2. Суммарное усилие болтов крепления, работающих на разрыв:
Qв |
Pск Cx h2 m g |
, H |
|
2 |
|||
|
|
где: Pск - скоростной напор на расстоянии r3, Па;
Сх - коэффициент аэродинамического сопротивления; h - высота, м.
m - масса оборудования, кг;
g - ускорение свободного падения, м/с2.
Задача № 4. Определить возможность инерционного повреждения прибора, расположенного на расстоянии r4 (м) от эпицентра взрыва.
Исходные данные: габариты (b - ширина (длина), h - высота) и масса (m) прибора, допустимая ударная перегрузка (Пдоп).
Решение:
1.Приведенное расстояние, избыточное давление и скоростной напор на расстоянии r4 ( 4) рассчитываются аналогично пунктам 1, 2 задачи №2.
2.Ударная перегрузка:
( Рф Рск) S
Пуд
m g
где Pф - избыточное давление на расстоянии r4, Па;Pск - скоростной напор на расстоянии r4, Па; S = b h - площадь миделя предмета, м2;
b - ширина (длина), h - высота, м; m - масса оборудования, кг;
g - ускорение свободного падения, м/с2.
Вывод: если Пуд > Пдоп , то прибор получит ударное повреждение.
Сводная таблица результатов:
Задача № 1 |
Задача № 2 |
Задача № 3 |
Задача № 4 |
Кп |
Qг, Н |
Qв, Н |
Пуд |
|
|
|
|
19
Контрольная работа №3
Тема: ”Оценка устойчивости инженерно технического комплекса объекта
экономики к воздействию воздушной ударной волны”
Задание: Оценить последствия разрушения резервуара вместимостью Qн (т) сжиженного углеводородного газа и взрыва образовавшейся газо-воздушной смеси (коэффициент перехода в ГВС - Кн) для элементов инженерно-технического комплекса объекта экономики.
Задача № 1. Определить коэффициент поражения здания цеха, находящегося на расстоянии r1 (м) от эпицентра взрыва.
Исходные данные: тип, конструкция, стройматериал и высота здания (H, м); грузоподъемность крана (Qкр, т).
Порядок выполнения
1. Радиус облака ГВС:
r0 = 18,5 3 Q , м
где 18,5 – эмпирический коэффициент;
Q – количество продукта, перешедшего в облако ГВС, т.
Q = Qн Кп ,
где: Qн – масса сжиженных углеводородных газов в резервуаре, т;
Кп – коэффициент перехода вещества в ГВС.
2.Приведенное расстояние:
|
|
|
|
|
|
|
|
1 = r1 / r0 |
|
|
|
|
|
где r1 – расстояние от эпицентра взрыва до объекта, м; |
|
|
|
||||||||||
3. Избыточное давление на расстоянии r1 рассчитывается: |
|
|
|||||||||||
как функция : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1,5 < < 4,5 |
|
Pф |
= 528 -1,7 , кПа |
|
|
|
|
||||||
> 4,5 |
|
Pф |
= 91 -1 + 321 -2 + 870 -3, кПа |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ˆ |
|
|
|
|
или как функция безразмерного радиуса R = 0,24 : |
|
|
|||||||||||
|
|
|
ˆ |
|
|
|
|
|
|
|
ˆ |
|
|
|
|
ПриR < 2 |
|
|
|
|
|
При R > 2 |
|||||
Рф |
|
700 |
|
|
|
|
, кПа |
|
Рф |
|
22,8 |
|
, кПа |
|
|
ˆ |
3 |
|
|
|
|
ˆ |
ˆ |
|
|||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
3 1 |
29,8 R |
|
1 |
|
|
|
R |
lgR 0,158 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.mitht.ru/e-library
20
4. Коэффициент поражения производственного здания:
|
|
|
Кп |
|
|
Pф |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
140 Кк Кс Км Кв Ккр |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
где: |
Рф - избыточное давление на расстоянии r1 |
( 1), Па |
|
|
|
|||||||||||
|
140 – коэффициент, учитывающий тип здания. |
|
|
|
||||||||||||
|
Для административных зданий коэффициент равен 280. |
|||||||||||||||
|
Кк - коэффициент конструктивный; |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Тип конструкции |
|
|
|
|
Бескаркасная |
|
Каркасная |
|
|
Монолитная |
||||||
Кк |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3,5 |
|||
|
Км -коэффициент стройматериалов; |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Стройма- |
Дерево |
Кирпич |
|
|
|
|
Железобетон |
|||||||||
териал |
|
|
|
|
Слабого армирования |
Нормального армирования |
||||||||||
Км |
|
1 |
1,5 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
||
|
Кс - коэффициент сейсмостойкости; |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Сейсмостойкость конструкции |
|
Обычная |
|
Сейсмостойкая |
||||||||||||
Кс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1,5 |
|||
|
Кв - коэффициент высотности: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
Kв |
Hзд 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
3 1 0,43(Нзд 5) |
|
|
|
|
|||||||||
где: Нзд - высота здания до карниза, м.
Ккр - коэффициент кранового оборудования:
Ккр = 1 + 4,65 10-3 Qкр
где: Qкр - грузоподъёмность крана, т.
5. Степень разрушения здания определяется значением коэффициента поражения.
Коэффициент поражения |
менее 35 |
36 - 56 |
57 - 87 |
более 88 |
Степень разрушения |
слабая |
средняя |
сильная |
полная |
21
Задача № 2. Определить необходимость и суммарное усилие крепления (болты работающие на срез - QГ) оборудования, расположенного на расстоянии r2 (м) от эпицентра взрыва.
Исходные данные: габариты (b - ширина (длина), h - высота) и масса оборудования (m); коэффициент трения (f) и коэффициент аэродинамического сопротивления (Сх).
Решение:
1.Приведенное расстояние и избыточное давление на расстоянии r2 рассчи-
тываются аналогично пунктам 2, 3 задачи №1.
2.Скоростной напор воздуха на расстоянии r2 ( 2):
2,5 PФ2
Pск = ___________________, Па
PФ + 7 Р0
где Pф - избыточное давление на расстоянии r2, Па;
Р0 - нормальное атмосферное давление = 1,013 105 Па;
3.Суммарное усилие болтов крепления, работающих на срез:
Qг = Pск Сх S - f m g , Н
где Pск - скоростной напор воздуха, Па:
Сх - коэффициент аэродинамического сопротивления; S = b h - площадь миделя предмета, м2;
b - ширина (длина), h - высота, м. f - коэффициент трения;
m - масса оборудования, кг;
g - ускорение свободного падения, м/с2.
Задача № 3. Определить необходимость и суммарное усилие крепления (болты работающие на растяжение - QВ) дистилляционной колонны, расположенной на расстоянии r3 (м) от эпицентра взрыва.
Исходные данные: высота (h) и масса (m) колонны, коэффициент аэродинамического сопротивления (Сх).
Решение:
1. Приведенное расстояние, избыточное давление и скоростной напор на расстоянии r3 ( 3) рассчитываются аналогично пунктам 1, 2 задачи №2.
www.mitht.ru/e-library
