- •56. Анализ причин и последствий аварии на аэс: Англии в 1957, сша в 1979. Ссср в 1986, Японии в 1999 и 2011
- •57. Решение типовых задач по оценке радиационной обстановки в районе проведения работ. Расчет режима радиационной защиты для персонала предприятия.
- •58. Решение задач по оценке размеров зон заражения при авариях с выбросами ахов.
- •59. Показатели пожаро-взрывоопасности веществ и материалов.
- •64. Взрывчатые вещества и их характеристика
- •65. Оценка инженерной обстановки при взрыве газо-воздушной смеси.
65. Оценка инженерной обстановки при взрыве газо-воздушной смеси.
Под инженерной обстановкой, сложившейся в результате ЧС мирного времени, понимают характер и степень разрушений зданий, сооружений, коммунально-энергетических систем (КЭС) и других устройств, обусловливающих объемы и последовательность ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АС и ДНР), ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Основными задачами оценки инженерной обстановки методом прогнозирования являются определение:
-
источника возникновения ЧС: взрывы на реакторах АЭС, взрывы газо- и нефтепроводов (углеводородных смесей), аварии на транспорте, стихийные бедствия;
-
интенсивности воздействия возмущающих сил, вызывающих критическое изменение инженерной обстановки;
-
характера разрушений зданий, сооружений, сторонность и объем образующихся завалов в зависимости от конструкции и этажности зданий, ширины улиц;
-
характера разрушений мостов, КЭС;
-
характера заваливаемости защитных сооружений ГО и других подземных устройств.
Интенсивным источником возникновения ЧС является народнохозяйственная область нефтепереработки и транспортировки газа и нефтепродуктов.
При смешении жидкого
пропана с воздухом образуется взрывоопасная
углеводородная смесь: взрыв возможен
при содержании в 1 м
воздуха более 20 л газа.
См. вопрос «Ударная волна, показатели воздействия на препятствия» (1, С.33-42).
При взрыве образуется очаг взрыва. В нем принято выделять три круговые зоны (1, С.79. рис. 22, табл. 23):

Рис. 22. Зона действия воздушной ударной волны
Таблица 23
|
Радиус |
Наименование зоны |
Определение |
Избыточное давление,
|
|||
|
|
Действие детонационной волны |
|
1,7 |
|
||
|
|
Действ прод-ов взрыва |
|
0,3–1,3 |
|
||
|
|
Действ воздуш. ударной волны на различ удален от центра взрыва |
Определяется по номограмме |
|
|||
Пример: Определить интенсивность избыточного давления во фронте взрывной волны на удалении от центра взрыва от 150 до 1200 м, если имеется Q 200 т взрывной смеси (1, С.80, используется номограмма, рис. 23).

Рис. 23. Номограмма для определения избыточного давления
Результат определения представлен в табл. 24.
Таблица 24
|
|
150 |
200 |
300 |
420 |
600 |
680 |
1200 |
|
|
0,3 |
0,2 |
0,1 |
0,05 |
0,03 |
0,02 |
0,01 |
– удаление центра
взрыва от центра воздействия взрывной
волны;
∆Р – интенсивность избыточного давления во фронте ударной волны.
Таким образом, для оценки инженерной обстановки при взрыве газовоздушной смеси Вам необходимо заблаговременно производить необходимые расчеты согласно существующих методик и на основе их анализа готовить предложения по минимизации ущерба при взрыве.
