
- •Содержание
- •Общие положения
- •1 Цель и задание дисциплины
- •1.1 Цель изучения дисциплины
- •1.2 Задание изучения дисциплины
- •2 Рабочая программа дисциплины
- •2.2 Методическое обеспечение и рекомендуемая литература
- •3 Методические указания к изучению дисциплины
- •3.1 Единая государственная система гражданской защиты
- •3.2 Предотвращение чрезвычайных ситуаций
- •3.3 Реагирование на чрезвычайные ситуации и ликвидация их последствий
- •3.4 Прогнозирование радиационной обстановки и планирование мер защиты в зонах радиационного загрязнения
- •3.5 Прогнозирование химической обстановки и планирования мер защиты в зонах химического загрязнения
- •3.6 Мониторинг чрезвычайных ситуаций
- •Рекомендуемая литература: [2.2.2.1, 2.2.2.3, 2.2.2.4] Контрольные вопросы
- •3.7 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
- •Контрольные вопросы
- •3.8 Средства индивидуальной защиты
- •3.8.1 Средства защиты органов дыхания
- •Контрольные вопросы
- •4 Методические указания к выполнению контрольной работы
- •4.1 Общие указания
- •4.2 Вопросы и задания к контрольной работе
- •4.3 Задачи к контрольной работе
- •Приложение а
- •Приложение б
- •Рбмк-1000
- •06.45-26.04.19Хх
- •Аміак – 350т
- •61166, Харків, просп.Леніна, 14
4.3 Задачи к контрольной работе
Задача 1. На АЭС произошла авария реактора с выбросом радиоактивных веществ, при этом ветер направлен в сторону субъекта хозяйствования. Необходимо:
спрогнозировать размеры зон радиоактивного загрязнения и нанести их в масштабе на условную схему местности;
рассчитать дозы радиации, которые может получить персонал субъекта хозяйствования на рабочих местах в помещениях и вне помещений за время от начала облучения до окончания рабочей смены;
сравнить полученные дозы с лимитом среднесуточной дозы для населения;
предложить мероприятия по защите персонала субъекта хозяйствования.
Исходные данные приведены в табл. 4.2
Таблица 4.2 – Исходные данные к задаче 1
Номер варианта |
Выход актив-ности, % |
Скорость переноса облака, м/с |
Вертикальная устойчивость атмосферы |
Удаление объекта от АЭС, км |
Время аварии, ч |
Время окончания рабочей смены |
Значение Кослрадиации в помеще-нии |
0 |
3 |
2 |
конвекция |
54 |
10-00 |
17-00 |
2 |
1 |
10 |
2 |
конвекция |
105 |
10-00 |
19-00 |
3 |
2 |
30 |
2 |
конвекция |
60 |
10-00 |
16-00 |
4 |
3 |
3 |
5 |
изотермия |
120 |
7-00 |
20-00 |
3 |
4 |
10 |
5 |
изотермия |
86 |
7-00 |
18-00 |
4 |
5 |
30 |
5 |
изотермия |
270 |
7-00 |
22-00 |
5 |
6 |
3 |
10 |
изотермия |
45 |
14-00 |
18-00 |
3 |
7 |
10 |
10 |
изотермия |
140 |
14-00 |
22-00 |
2 |
8 |
30 |
10 |
инверсия |
65 |
12-00 |
19-00 |
3 |
9 |
50 |
10 |
инверсия |
120 |
12-00 |
16-00 |
4 |
Примечание. Аварийный реактор ВВЭР-1000 для чётных вариантов, РБМК-1000 для нечётных вариантов.
Задача 2. На территории района расположен склад с жидкими опасными химическими веществами (ОХВ). Необходимо:
спрогнозировать размеры зоны химического загрязнения при аварийном разливе ОХВ на поверхность земли;
нанести зону химического загрязнения в масштабе на схему условной местности;
определить время, через которое облако с ОХВ подойдёт к населённому пункту на оси зоны загрязнения на удалении 2/3 её глубины, и длительность его поражающего действия;
рассчитать возможное количество и структуру пострадавших при средней плотности населения в зоне химического загрязнения 30 чел./км2 и отсутствии средств индивидуальной защиты;
предложить мероприятия по защите населения в зоне химического загрязнения.
Исходные данные приведены в табл.4.3.
Таблица 4.3 – Исходные данные к задаче 2
Номер варианта |
ОХВ |
Количество, т |
Скорость ветра, м/с |
Температура воздуха, 0С |
Облачность, баллов |
Время суток |
0 |
хлор |
70 |
1 |
-20 |
6 |
ночь |
1 |
хлор |
50 |
3 |
+20 |
2 |
день |
2 |
хлорпикрин |
70 |
4 |
+20 |
0 |
ночь |
3 |
хлорпикрин |
50 |
2 |
+40 |
3 |
день |
4 |
формальдегид |
70 |
3 |
0 |
1 |
ночь |
5 |
формальдегид |
50 |
1 |
-20 |
4 |
день |
6 |
сероводород |
70 |
1 |
0 |
8 |
ночь |
7 |
соляная кислота |
50 |
4 |
+20 |
7 |
день |
8 |
аммиак |
70 |
2 |
0 |
1 |
ночь |
9 |
сернистый ангидрид |
50 |
5 |
+40 |
2 |
день |
Примечание. Ночью все люди находятся в помещениях (т.е. в простейших укрытиях). Днём половина людей находится в помещениях, половина – вне помещений.
Задача 3. Рассчитать экономический ущерб вследствие гибели и потери здоровья населения, оказавшегося в зоне ЧС.
Структура пострадавших и погибших приведена в табл. 4.4 и 4.5:
Таблица 4.4 Структура пострадавших и погибших
Категория пострадавших |
Варианты | ||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | ||
Потеря трудоспособности до 9 дней, чел. |
36 |
48 |
8 |
84 |
53 |
13 |
24 |
17 |
14 |
67 | |
Потеря трудоспособности более 9 дней, чел. |
7 |
4 |
2 |
17 |
22 |
5 |
3 |
1 |
3 |
8 | |
Установление инвалидности, чел. |
3 |
5 |
8 |
2 |
4 |
1 |
– |
2 |
1 |
2 | |
Гибель, чел. |
трудоустроенных |
1 |
1 |
3 |
6 |
3 |
1 |
2 |
4 |
1 |
2 |
нетрудоустроенных |
2 |
1 |
2 |
4 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
– | |
детей |
1 |
4 |
1 |
2 |
1 |
– |
3 |
2 |
1 |
3 |
Таблица 4.5 – Количество и возраст детей, потерявших кормильца вследствие ЧС
Возраст детей на момент потери кормильца, лет |
Варианты | |||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |
1 |
1 |
– |
3 |
2 |
1 |
1 |
– |
2 |
1 |
– |
5 |
– |
1 |
1 |
4 |
– |
2 |
1 |
2 |
– |
1 |
9 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
– |
1 |
1 |
– |
1 |
13 |
1 |
1 |
– |
2 |
– |
– |
1 |
2 |
– |
– |
15 |
1 |
1 |
– |
1 |
2 |
– |
1 |
3 |
2 |
– |
Указания к решению задачи №3.
Оценка убытков от последствий ЧС осуществляется по «Методике оценки убытков от последствий ЧС техногенного и природного характера», утвержденной постановлением КМ Украины №862 от 04.06.2003г.
Убыток от последствий ЧС рассчитывается как сумма материальных и финансовых потерь, вызванных смертью либо повреждением здоровья населения, разрушением либо повреждением основных фондов, уничтожением либо порчей имущества и продукции, сельхозугодий, загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, морского побережья и других слагаемых. Рассмотрим расчет убытков на примере одного из слагаемых – потерь, связанных со смертью и повреждением здоровья населения. Такие потери рассчитываются как сумма слагаемых
Снас= Струд.рес.+Спогр.+Спенс.,
где Струд.рес – потери от убытия трудовых ресурсов из производства;
Спогр. – затраты на выплату помощи на погребение;
Спенс. – затраты на выплату пенсии в случае потери кормильца;
а) потери от убытия трудовых ресурсов из производства рассчитывается по формуле
Струд.рес.=Мл×Nл+ Мт×Nт +Ми×Nи+Мг×NГ,
где Мл – потери от легкого несчастного случая;
Мт – потери от тяжелого несчастного случая;
Ми – потери от получения человеком инвалидности;
Мг – потери от гибели человека;
Nл, NГ, Nи, Nт – количество пострадавших от конкретного вида несчастного случая.
Значения Мл, Мт, Ми, Мг – приведены в табл. 4.6;
б) затраты на выплату помощи на погребение рассчитывается по формуле
Спогр=12×Мп×Nп,
где Мп – 0,15 тыс. грн. на человека – помощь на погребение (по данным органов социального обеспечения);
Nп – количество погибших;
12 – количество месяцев в году;
в) затраты на выплату пенсии в случае потери кормильца рассчитываются на каждого ребёнка по формуле
,
где 12 – количество месяцев в году;
– размер ежемесячной пенсии на ребенка
до достижения им совершеннолетия – 18
лет (по данным органов социального
обеспечения);
– возраст ребенка.
Таблица 4.6 – Усредненные показатели потерь от убытия трудовых ресурсов из производства
№ п/п |
Вид несчастного случая |
Потери на одного человека, тыс.грн. |
1 |
Легкий несчастный случай с потерей трудоспособности до 9 дней |
Мл=0,28 |
2 |
Тяжелый несчастный случай без установления инвалидности с потерей трудоспособности более 9 дней |
Мт=6,5 |
3 |
Тяжелый несчастный случай с установлением инвалидности |
Ми=37 |
4 |
Гибель взрослого человека до 60 лет |
Мг=47 |
Гибель ребенка возрастом до 16 лет |
Мг=22 |
Примечание: 1. Потери, указанные в пунктах 1-3 таблицы рассчитываются только для граждан, которые в период получения травмы были трудоустроены.
2. Для нетрудоустроенных граждан возрастом до 60 лет рассчитываются лишь потери, указанные в п. 4. 3. Убытки от гибели работающего принимаются не менее, чем его 5 летний заработок.
Задача 4. После аварии ядерного реактора АЭС к началу облучения население было укрыто в защитном сооружении, отдельно расположенном в районе застройки. Необходимо:
рассчитать коэффициент ослабления (Косл) уровня радиации защитного сооружения;
рассчитать дозу радиации, полученную людьми за 2 суток непрерывного пребывания в защитном сооружении;
рассчитать дозу радиации, полученную людьми за 1 час пребывания вне защитного сооружения после выхода из него через 2 суток;
провести оценку полученных доз радиации.
Расчётный уровень радиации на 1 час после аварии, время начала облучения и характеристика перекрытия защитного сооружения приведены в табл. 4.7
Таблица 4.7 – Исходные данные к задаче 4
Характеристики |
Варианты | |||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |
Толщина слоя бетонных конструкций, см |
4 |
4,5 |
5 |
5,5 |
6 |
6,5 |
7 |
7,5 |
8 |
8,5 |
Толщина слоя деревянной обшивки, см |
2 |
2,5 |
3 |
3,5 |
4 |
2,5 |
3 |
2,5 |
3,5 |
3 |
Толщина слоя земляной засыпки, см |
40 |
50 |
30 |
35 |
45 |
30 |
40 |
40 |
50 |
30 |
Уровень радиации на 1 час после взрыва, Р |
940 |
920 |
1200 |
590 |
780 |
630 |
810 |
690 |
430 |
880 |
Начало облучения после взрыва, ч |
6 |
4 |
10 |
3 |
1 |
2 |
5 |
7 |
4 |
3 |
Указания к решению задачи №4
Коэффициент ослабления уровня радиации Косл защитными сооруже-ниями зависит от их типа, места размещения, толщины и материала ограждающих конструкций, вида облучения.
Коэффициент ослабления защитного сооружения можно рассчитать по формуле:
где n – число слоев различных строительных материалов перекрытия защитного сооружения;
hi – толщина і-го слоя строительного материала, см;
di – толщина слоя половинного ослабления і-го строительного матери-ала, см, определяется по табл. 4.8;
Кр – коэффициент, учитывающий условия расположения защитного сооружения, определяется по таблице 4.9.
Таблица 4.8 – Толщина слоя половинного ослабления радиации различных материалов
Материал слоя перекрытия |
Плотность материала, г/см3 |
Толщина слоя половинного ослабления, см | |
Проникающей радиации ядерного взрыва |
Радиации радиоактивно загрязненной местности | ||
Вода |
1 |
23 |
13 |
Древесина |
0,7 |
33 |
18,5 |
Грунт |
1,6 |
14,4 |
8,1 |
Бетон |
2,3 |
10 |
5,7 |
Кладка кирпичная |
1,5 |
15 |
8,7 |
Кладка бутовая |
2,4 |
9,6 |
5,4 |
Глина утрамбованная |
2,06 |
11 |
6,3 |
Сталь |
7,8 |
3 |
1,7 |
Свинец |
11,3 |
2 |
1,2 |
Примечание. Слой половинного ослабления строительного материала можно определить по формулам:
d = 23/n – для проникающей радиации ядерного взрыва;
d = 13/n – для радиации радиоактивно загрязнённой местности,
где 23 – слой половинного ослабления проникающей радиации водой;
13 – слой половинного ослабления радиации радиоактивно загрязнён-ной местности водой;
n – плотность материала, г/см3.
Таблица 4.9 – Коэффициент условий расположения защитного сооружения
Условия расположения защитного сооружения |
Коэффициент расположения, Кр |
Отдельно расположенное вне района застройки |
1 |
Отдельно расположенное в районе застройки |
2 |
Встроенное в отдельно расположенное здание |
4 |
Встроенное в здание, расположенное в районе застройки |
8 |
Примечание. Все защитные сооружения не имеют выступающих над поверхностью земли стен.
Дозу радиации можно рассчитать по формуле
D
=
где P1 – уровень радиации через 1 час после взрывы, р;
tн – время, прошедшее после взрыва к началу облучения, ч;
tк – время, прошедшее после взрыва к окончанию облучения, ч;
tк = tн + tобл , ч,
где tобл – длительность облучения, в том числе в защитных сооружениях.