- •Тема 4 устойчивость функционирования химически опасного объекта (хоо) в чрезвычайных ситуациях
- •Тема 4 устойчивость функционирования химически опасного объекта (хоо) в чрезвычайных ситуациях (чс)
- •Строгое соблюдение разработанных режимов радиационной защиты;
- •Оценка систем жизнеобеспечения защитных сооружений.
- •Выявляются тип, состав и параметры системы и определяется количество подаваемого воздуха системой в час в двух режимах: в режиме I - чистой вентиляции и в режиме II - фильтровентиляции.
- •Определяется количество укрываемых, которое может обеспечить система очищенным воздухом Nж.О. Исходя из норм (w1возд)
- •Выводы и предложения.
- •Задание на контрольную работу
- •Режим - чистая вентиляция (расход воздуха 10 м3/ч на 1 чел.)
- •Режим - фильтровентиляция (расход воздуха - 2 м3/ч на 1 чел.)
- •Варианты заданий:
- •Вид взрыва для всех вариантов - наземный.
- •Направление среднего ветра - в сторону объекта.
- •Подача воздуха одним комплектом фвк-1: в режиме I - 1200 м3/ч.
Строгое соблюдение разработанных режимов радиационной защиты;
использование противорадиационных препаратов;
организация надежной радиационной разведки и дозконтроля;
использование средств индивидуальной и коллективной защиты;
надежная герметизация производственных зданий (цехов);
оборудование рабочих мест в соответствии с РРЗ;
качественное проведение дезактивационных работ на рабочих местах и на территории ОХП;
проведение своевременной частичной или полной санитарной обработки людей;
в системе приточно-вытяжной вентиляции устанавливаются фильтры и герметичные задвижки;
подготавливаются устройства для обеззараживания воды, поступающей на хозяйственные, бытовые и производственные нужды;
создаются запасы дезактивирующих веществ и растворов;
подготавливаются технические средства для проведения дезактивации.
Пути повышения устойчивости работы системы снабжения ОХП сырьем (надежности системы мат. тех снабжения ОХП всем необходимым для выпуска продукции в ЧС):
устойчивостью работы предприятий поставщиков и транспорта;
созданием запасных вариантов производственных связей с предприятиями- смежниками;
дублирование ж/д транспорта автомобильным (речным);
разработка технологических процессов для перехода на местное сырье;
заблаговременное создание запасов по номенклатуре сырья, топлива, комплектующих изделий, а также надежность и безопасность их хранения;
заблаговременная подготовка складов для хранения продукции,.сырья, топлива и т.д.
Пути повышения устойчивости системы управления химического предприятия в ЧС (управ. производством и мероприятиями ГО на ОХП в ЧС).
Созданием на ОХП надежной системы ГО;
Тщательной разработкой и своевременной корректировкой Планов ГО и планов служб ГО на мирное и военное время;
Высокой подготовкой руководящего и командно-начальствующего состава ГО к выполнению функциональных обязанностей;
Созданием и наличием надежных пунктов управления ГО на территории ОХП, и в загородкой зоне (основных, запасных, стационарных, подвижных);
Диспетчерские пункты размещать в прочных сооружениях;
наличием резервных электростанций (источников электроэнергии) для обеспечения жизнедеятельности пунктов управления (зарядки аккумуляторов, работы приборов и т.д.);
наличием на ОХП устойчивой системы связи (дублирование связи);
наличием резерва кадров;
организацией взаимодействия с отраслевыми, территориальными и военными органами управления ГО;
разработкой надежных способов оповещения должностных лиц и личный состав служб и формирований ГО. и др.
Рассмотрим методику оценки устойчивости ХОО к воздействию вторичных поражающих факторов ядерного взрыва.
Вторичными поражающими факторами ядерного взрыва являются:
взрывы, возникающие вследствие разрушения газовых емкостей, коммуникаций и агрегатов;
пожары, возникающие из-за повреждения отопительных систем, электропроводки, емкостей и трубопроводов с легковоспламеняющимися жидкостями;
заражение местности, атмосферы и водоёмов при разрушении резервуаров
и технологических коммуникаций с аварийно химическими опасными веществами (АХОВ);
затопление местности (территорий) при разрушении плотин, ГЭС.
Характер воздействия вторичных поражающих факторов ядерного взрыва зависит от вида поражающего фактора. При взрыве - дополнительные разрушения элементов объекта, повреждения оборудования и готовой продукции. При пожаре - возникновение дополнительных очагов пожара, уничтожение огнем различных элементов объекта и готовой продукции, задымлением территории объекта и поражением или гибелью персонала. При заражении местности и окружающей среды АХОВ - заражение элементов ХОО и поражение персонала. При затоплении территории объекта - дополнительные разрушения элементов объекта, повреждения оборудования и готовой продукции, поражением или гибель белью персонала.
Для выявления характера, степени ущерба и заблаговременного проведения мероприятий, исключающих или ограничивающих масштабы поражений и разрушений, проводится моделирование уязвимости объекта и его элементов от воздействия вторичных поражающих факторов ядерного взрыва.
Последовательность опенки:
Выявляются все возможные источники вторичных поражающих факторов- внутренние (склады с АХОВ, ГСМ, нефтепродуктами, взрывоопасные технологические установки, перекрытия зданий, сооружений, плотины, дамбы и тд) и внешние (химически опасные объекты, нефтеперерабатывающие заводы, плотины, ГЭС, РОО, холодильники и т.п.)
Определяется расстояние от объекта (цеха) до каждого возможного источника вторичного фактора поражения.
Определяется характер поражающего действия вторичного фактора (пожар, затопление, избыточное давление ударной волны взрыва, химическое заражение, радиоактивное заражение.
Рассчитывается радиус действия вторичного поражающего фактора, который зависит, главным образом, от источника, его расположения относительно объекта (цеха), а также рельефа местности и метеоусловий (при помощи различных Методик).
Рассчитывается время (ч) от момента ядерного взрыва до начала воздействия на объект вторичного поражающего фактора.
Определяется продолжительность поражающего вторичного фактора и возможный ущерб (по специальным методикам).
Полученные результаты оценки по каждому этапу заносятся в сводную таблицу, анализируются, по ним делаются выводы и намечаются мероприятия по исключению или ограничению воздействия вторичных поражающих факторов ядерного взрыва на функционирование ХОО.
Основные мероприятия по защите персонала ХОО от вторичных поражающих факторов ядерного взрыва(ЧС):
введение безопасных технологических процессов и материалов;
уменьшение (сокращение) сверхнормативных запасов АХОВ на ХОО;
подготовка к безаварийной остановки производства;
внедрение автоматизированных систем обнаружения и оповещения о ЧС в
различных технологических системах;
вынос за пределы территории ХОО и заглубление в хранилищах для АХОВ, огнеопасных и взрывоопасных веществ;
применение приспособлений, исключающих разлив АХОВ по территории ХОО (поддон, обваловка, спуск в резервную тару);
создание запасов веществ и растворов для обеззараживания;
строительство защитных дамб для защиты территории ХОО от затопления и т.д.
Основные мероприятия по повышению защиты персонала ХОО в ЧС:
создание и поддержание в постоянной готовности системы оповещения персонала ХОО и членов их семей;
планирование и заблаговременное строительство защитных сооружений (быстро возводимых убежищ);
поддержание в готовности к приему укрываемых защитных сооружений на ХОО и в загородной зоне;
планирование рассредоточения персонала ХОО и эвакуации членов их семей
накопление СИЗ на ХОО, обеспечение их надежного хранения и поддержания в готовности к использованию;
заблаговременная разработка режимов радиационной и химической защиты;
обучение персонала ХОО и членов их семей действиям по сигналам гражданской обороны (по планам ГО ХОО) и другие.
Рассмотрим оценку надежности защиты производственного персонала химически опасного объекта и членов их семей.
При оценке надежности защиты производственного персонала необходимо учитывать, что практически все поражающие факторы ядерного взрыва способны нанести поражения людям и стать причиной их смерти или вызвать потерю трудоспособности на длительное время. Наиболее эффективным способом защиты персонала объекта и членов их семей является их укрытие в защит-
ных сооружениях при соблюдении следующих условий:
общая вместимость защитных сооружений позволяет укрыть всех рабочих и служащих;
защитные сооружения удовлетворяют требованиям защиты от всех поражающих факторов ЧС мирного и военного времени;
защитные сооружения оборудованы системами жизнеобеспечения на необходимую продолжительность пребывания в них укрываемых;
размещение защитных сооружений относительно рабочих мест позволяет своевременно укрыться по сигналу "Воздушная тревога";
персонал объекта и члены их семей своевременно оповещаются и обучены способам защиты и правилам действия по сигналам оповещения ГО.
Кроме того, важным условием является возможность своевременной подготовки защитных сооружении к приему укрываемых.
Оценка надежности защиты производственного персонала на ХОО проводится в такой последовательности:
Оценивается инженерная защита рабочих и служащих объекта.
Изучается система оповещения и оценивается возможность своевременного доведения сигнала "Воздушная тревога" до персонала объекта.
Оценивается обученность производственного персонала способам защиты от поражающих факторов ЧС и правилам действий по сигналам ГО.
Определяется готовность убежищ к приему укрываемых.
Результаты оценки надежности защиты производственного персонала сводятся в таблицу и анализируются.
Если вместимость защитных сооружений, имеющихся на объекте, не обеспечивает укрытие наибольшей работающей смены, то изучается возможность строительства БВУ, а также возможность приспособления под защитные сооружения подвальные помещения и другие заглубленные сооружения объекта.
Выявляются места и условия хранения АХОВ, а также применение их в производстве. Оценивается возможная химическая обстановка и определяются силы и средства для проведения мероприятий по ликвидации химического заражения.
Оценивается обеспеченность производственного персонала и личного состава НАСФ средствами индивидуальной защиты: количество, техническое состояние, условия хранения, возможности ремонта и время на их выдачу.
Проверяется наличие и оценивается реальность плана рассредоточения рабочих и служащих и эвакуации членов их семей.
В заключении тщательно анализируются полученные данные оценки и делаются выводы о надежности защиты персонала объекта и членов их семей.
В выводах указывается:
надежность защиты персонала на объекте и членов их семей;
необходимость повышения защитных свойств имеющихся на объекте защитных сооружений и мероприятия, которые целесообразны для повышения надежности защиты до требуемого предела;
помещения, которые целесообразно приспособить под защитные сооружения и какие работы для этого нужно выполнить;
количество и тип быстро возводимых защитных сооружений, которые должны быть построены на объекте дополнительно;
мероприятия по надежной защите дежурного персонала, строительству недостающих защитных сооружений для него;
мероприятия по полному обеспечению производственного персонала и личного состава НАСФ ГО необходимыми средствами индивидуальной защиты, по сокращению времени на их выдачу;
меры по улучшению условий хранения, профилактике и ремонту средств защиты;
мероприятия по обеспечению функционирования объекта в условиях радиоактивного и химического заражения.
На основе выводов разрабатываются мероприятия по повышению надежности защиты производственного персонала объекта и членов их семей.
Основные мероприятия по повышению защиты работающего персонала ХОО и членов их семей в ЧС:
создание и поддержание в постоянной готовности системы оповещения персонала объекта и членов их семей;
планирование и заблаговременное строительство защитных сооружений (быстровозводимых);
поддержание в готовности к приему укрываемых защитных сооружений на объекте и в загородной зоне;
планирование рассредоточение персонала объекта и эвакуации членов их семей;
накопление средств индивидуальной защиты на объекте, обеспечение их надежного хранения и поддержания в готовности к использованию;
заблаговременная разработка режимов радиационной и химической защиты для персонала объекта и личного состава НАСФ ГО;
обучение персонала объекта и членов их семей действиям по сигналам гражданской обороны (по планам гражданской обороны ХОО на мирное и военное время и т.д.
Рассмотрим методику оценки инженерной защиты работающего персонала химически опасного объекта.
Инженерная защита рабочих и служащих объекта - это защита с использованием инженерных сооружений: убежищ, противорадиационных укрытий. Она достигается заблаговременным проведением инженерных мероприятий по строительству и оборудованию защитных сооружений с учетом условий расположения объекта и требований строительных норм и правил.
Оценка инженерной защиты рабочих и служащих на объекте заключается в определении показателей, характеризующих способность инженерных сооружений обеспечить надежную защиту людей, что возможно при выполнении следующих основных условий:
общая вместимость защитных сооружений на объекте позволяет укрыть работающий персонал;
защитные свойства защитных сооружений соответствуют требованиям (обеспечивают защиту людей от избыточного давления ударной волны и ионизирующих излучений, ожидаемых на объекте при ядерном взрыве);
системы жизнеобеспечения защитных сооружений обеспечивают жизнедеятельность укрываемых в течение установленного срока непрерывного пребывания их в защитных сооружениях;
размещение защитных сооружений относительно мест работы позволяет людям укрыться по сигналу “Воздушная тревога” в установленные сроки.
На основании оценки намечаются меры по повышению надежности защиты производственного персонала от ОМГ, а следовательно, и по повышению устойчивости работы объекта в условиях войны.
Для оценки инженерной защиты рабочих и служащих объекта необходимо изучить все защитные сооружения, их характеристики, расположение и иметь следующие исходные данные:
Удаление объекта от вероятной точки прицеливания R г, км.
Ожидаемая мощность боеприпаса q, кт, и вид взрыва.
Вероятное максимальное отклонение боеприпаса от точки прицеливания rоткл , КМ.
Данные о среднем ветре: Vс.в. - скорость среднего ветра, преобладающая в районе расположения объекта, км/ч. Направление среднего ветра принимается самое неблагоприятное - в сторону объекта.
Климатические условия района расположения объекта: климатическая зона (I, II, III, IV). Москва во II зоне.
Общее количество рабочих и служащих объекта, подлежащих укрытию, в том числе женщин.
Распределение рабочих и служащих по участкам работ и их удаление от защитных сооружений.
8. Характеристики защитных сооружений: расположение защитных сооружений на объекте; типы защитных сооружений (убежище, ПРУ); избыточное давление, которое выдерживают конструкции сооружения (dРф.защ); коэффициент ослабления радиации Косл ограждающих конструкций сооружений или материал и толщина каждого защитного слоя перекрытия; основные и вспомогательные помещения и их размеры (площадь, высота); тип и состав элементов системы воздухоснабжения; объем резервных емкостей систем водоснабжения и канализации; элементы санитарнотехнических устройств.
Учитывая специфику подготовки студентов МИРЭА, оценка проводится в сокращенном виде. Последовательность оценки инженерной защиты рабочих и служащих объекта и содержание каждого этапа оценки приведены ниже.
Оценка защиты сооружений по вместимости.
Вместимость защитных сооружений объекта определяется в соответствии с нормами объемно-планировочных решений. По количеству мест оценивается возможность укрытия наибольшей работающей смены.
Последовательность решения задачи:
Выявляется наличие основных и вспомогательных помещений и соответствие их размеров нормам объемно-планировочных решений.
Рассчитывается количество мест для укрываемых М на имеющейся площади помещений Sп, исходя из установленных норм на одного человека: S1 =0,5 м2/чел. при наличии в защитном сооружении двухярусных нар, S1 =0,4 м2/чел. при наличии в защитном сооружении трехъярусных нар (для помещения высотой 2,9 м и более):
M = Sn/S1
Проверяется соответствия объема помещений в зоне герметизации установленной норме на одного укрываемого (не менее 1,5 м3/чел.).
Для этого рассчитывается объем всех помещений в зоне герметизации V0 (кроме помещений ДЭС, тамбуров и расширительныхых камер):
V0 = S0h,
где h - высота помещений; S0- общая площадь всех помещений в зоне герметизации.
Тогда объем помещения, приходящийся на одного укрываемого,
V1 = Vo/M
Если V1 ≥ 1,5 м3/чел., то расчетная вместимость М принимается за фактическую вместимость защитного сооружения.
Определяется показатель, характеризующий защитные сооружения по вместимости (возможность укрытия работающего персонала), - коэффициент вместимости
Kbm = M/N,
где М - общее число мест в защитном сооружении; N - численность персонала, подлежащего укрытию.
По результатам расчетов делается вывод о возможности укрытия рабочих и служащих объекта.
Оценка защитных сооружений по защитным свойствам.
На этом этапе определяются защитные свойства защитных сооружений и оценивается возможность надежной защиты укрываемых от воздействия избыточного давления ударной волны и ионизирующих излучений, ожидаемых на объекте.
Последовательность решения задачи:
Определяются защитные свойства по ударной волне - избыточное давление dРф защ, на которое рассчитаны элементы конструкций защитного сооружения (dРф защ берется из характеристики защитного сооружения).
Определяются защитные свойства по ионизирующим излучениям - коэффициент ослабления радиации Косл.
Защитные свойства по ионизирующим излучениям также могут быть приведены в характеристике убежища, ПРУ или найдены расчетным путем. Причем если в районе расположения объекта ожидается действие проникающей радиации, то расчет следует проводить по радиоактивному заражению и по проникающей радиации раздельно, пользуясь формулой
Косл защ = Кр Пni=1 2hi/di
где Кр коэффициент, учитывающий условия расположения убежища, n - число защитных слоев материалов перекрытия убежища; hi - толщина i - го защитного слоя, см; di - толщина слоя половинного ослабления, см, находится по приложению 3.
Определяются требуемые защитные свойства защитных сооружений dРф треб и Косл треб Требуемая прочность защитного сооружения по ударной волне dРф треб соответствует максимальному значению избыточного давления, ожидаемого на объекте, т.е. dРф max = dРф треб. Определяется расчетным путем.
Для этого находят минимальное расстояние от вероятного центра взрыва: Rx = Rr-rотк.
По приложению 1 определяют dРф = dРф max = dРф треб.
Требуемый коэффициент ослабления радиации от радиоактивного заражения находят по формуле
Косл. РЗ треб = Дрз.max / 50 = 5P1max (tн-0,2 - tк-0,2) / 50 ,
для Дрз.max - максимальная доза на открытой местности за 4 сут; P1max - - максимальный уровень радиации на 1 час после взрыва, ожидаемый на объекте, определяется в приложении 4 по Rx и Vcв; tн - время начала заражения территории объекта относительно взрыва, определяемое по формуле tн = Rx / Vс.в. + t вып, здесь tвып - время выпадения радиоактивных веществ (в среднем можно принять tвып , = 1 ч. ); tк - время окончания облучения, tк = tн + 96 ч.
Выбираются защитные сооружения, у которых защитные свойства не ниже требуемых, и определяется показатель (коэффициент), характеризующий защитные сооружения объекта по защитным свойствам:
К з.т. = Nз.т. / N,
где Nз.т. - количество укрываемых в защитных сооружениях с защитными свойствами не ниже требуемых; N - численность персонала, подлежащего укрытию.
В выводах указывается, какие убежища (укрытия) не соответствуют требованиям по защитным свойствам и какие мероприятия необходимо провести по повышению их защитных свойств (при возможности их реализации).
