Студенческий сайт КФУ - ex ТНУ » Учебный раздел » Учебные файлы »Безопасность жизнедеятельности и охрана труда

Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций

Тип: контрольная работа
Категория: Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Скачать
Купить
Оценка характера разрушений объектов при взрыве газовоздушной смеси. Расчет энергии взрыва баллона с газом. Оценка химической обстановки; устойчивости работы энергоблока ГРЭС к воздействию электромагнитного импульса. Определение возможной дозы облучения.
Краткое сожержание материала:

Размещено на

3

Размещено на

вариант 12

содержание

  • ЗАДАЧА 1
  • ЗАДАЧА 2
  • ЗАДАЧА 3
  • ЗАДАЧА 4
  • ЗАДАЧА 5
  • ЗАДАЧА 6
  • Библиографический список

ЗАДАЧА 1

Определить избыточное давление, ожидаемое в районе при взрыве емкости, в которой содержится 118 т сжиженного бутан-пропана. Расстояние от емкости до района 260-1160 м. Коэффициент перехода жидкого продукта в ГВС Кн=0,6ч1. Сделать оценку характера разрушений объектов при взрыве газовоздушной смеси; оценить возможную тяжесть поражения людей при взрыве газовоздушной смеси.

Решение.

При взрыве газовоздушной смеси образуется очаг взрыва, ударная волна которого способна вызвать весьма большие разрушения на объекте. В наземном взрыве газовоздушной смеси принято выделять три полусферические зоны (см. рис.1.).

Рис. 1. Зоны очага взрыва газовоздушной смеси:

- радиусы внешних границ соответствующих зон:

1 - зона детонационной волны;

2 - действия продуктов взрыва;

3 - воздушной ударной волны.

Зона детонационной волны (зона 1) находится в пределах облака взрыва.

1. Определим радиус зоны детонационной волны (зоны 1), м,

2. Рассчитаем радиус зоны действия продуктов взрыва (зона 2), м,

Сравнивая расстояние от центра взрыва до промышленного объекта (260 до 1160 м) с найденными радиусами зоны 1 (85,83 м) и зоны 2 (145,91 м), делаем вывод, что промышленный объект находится за пределами этих зон, следовательно, может оказаться в зоне воздушной ударной волны (зона 3).

Чтобы определить избыточное давление на расстоянии 260-1160 м, используя расчетные формулы для зоны 3. Принимаем r3=260-1160 м.

3. Определим относительную величину y:

4. Определим избыточное давление, кПа

при

при

Так как y<2, то

5. Сделаем оценку степени разрушения.

При взрыве 118 т сжиженного бутан-пропана промышленный объект окажется в зоне воздействия воздушной ударной волны с избыточным давлением от 94,08 кПа до 8,1 кПа. В соответствии с табл. 1, 2 (прил. 2) делаем оценку степени разрушения: на расстоянии 260 м - полное разрушение, на расстоянии 1160 м - разрушений нет.

6. Сделаем оценку степени поражения людей.

В соответствии с табл. 3 (прил. 2) степень разрушения основных объектов при величине ударной волны более 161,93 кПа будет полной. Ущерб от аварии 100 - 90 %. В данном случае возможны крайне тяжелые и тяжелые травмы людей, 50-60 % пораженных нуждаются в медицинской помощи.

взрыв газ химический облучение

ЗАДАЧА 2

Произошел физический взрыв баллона с пропан-бутаном. Рассчитать энергию взрыва баллона, тротиловый эквивалент, избыточное давление во фронте ударной волны на расстоянии 40 м от эпицентра взрыва и скоростной напор воздуха

Решение.

1. Определим энергию взрыва баллона, кДж,

где Р - давление в сосуде перед разрушением (определяется при испытаниях), принимаем согласно табл. 4, прил. 2 = 2,5 МПа

- атмосферное давление, =101 кПа;

V - объем баллона (табл. 4, прил. 2), =0,05

- показатель адиабаты (табл. 4, прил. 2).= 1,13

2. Определим тротиловый эквивалент, кг,

3. Найдем избыточное давление во фронте ударной волны, кПа,

где R - расстояние от эпицентра взрыва, R=40 м.

Для свободно распространяющейся в атмосфере ударной волны воздушного взрыва:

4. Найдем скоростной напор воздуха, кПа,

При взрыве баллона с бутан-пропаном объект окажется в зоне воздействия ударной волны с избыточным давлением 1,26 кПа. В данных условиях разрушений не будет, люди не пострадают

ЗАДАЧА 3

В результате аварии на объекте разрушилась не обвалованная емкость, содержащая 100 т цианистого водорода. Промышленный объект расположен в 3000 м от места аварии. Местность открытая. Численность работающих на промышленном объекте 150 чел., обеспеченность противогазами - 50%. Метеоусловия: ночь пасмурно, ветер юго-восточный, 5 м/с. Оценить химическую обстановку и наметить меры по защите персонала объекта

Решение

1. Определим степень вертикальной устойчивости воздуха по табл. 5, (прил. 2) - изотермия

2. Определим глубину распространения зараженного воздуха с поражающей концентрацией, км,

где 16,5 - глубина распространения зараженного воздуха при скорости ветра 1 м/с (табл. 7,8, прил. 2);

0,7 - поправочный коэффициент на ветер при конвекции (табл. 6, прил. 2).

Для обвалованных емкостей глубина распространения облака зараженного воздуха уменьшается в 1,5 раза.

Г=11,55/1,5 = 7,7 км

3. Найдем ширину зоны химического заражения, км,

Ширина зоны химического заражения определяется так: - при инверсии; - при изотермии; - при конвекции.

Ш=1,155 км

4. Площадь зоны химического заражения, км2,

5. Определим время подхода зараженного облака к промышленному объекту, мин,

где R - расстояние от места разлива АХОВ до данного объекта, м;

W - средняя скорость переноса облака воздушным потоком, м/с (табл. 9, прил. 2).

6. Вычислим время поражающего действия АХОВ, час,

где 57 - время испарения АХОВ (ч) при скорости ветра 1 м/с (табл. 10, прил. 2);

0,45 - поправочный коэффициент на скорость ветра (табл. 6, прил. 2).

7. Определим площадь разлива АХОВ, м2,

где В - объем разлившейся жидкости, т;

0,85 - толщина слоя, м.

8. Найдем возможные потери людей в очаге химического заражения (табл. 11, прил. 2).

В соответствии с примечанием табл. 11 структура потерь рабочих и служащих на объекте будет:

со смертельным исходом -

средней и тяжелой степени -

легкой степени -

Всего со смертельным исходом и потерявших работоспособность 57 человек. Результаты расчетов сводим в табл. 1.

Таблица 1

Результаты оценки химической обстановки

Источник заражения

Тип АХОВ

Количество АХОВ, т

Глубина заражения, км

Общая площадь зоны заражения, км2

Потери от АХОВ, чел

Примечание

Разрушенная емкость

Цианистый водород

100

7,7

4,446

57

-

ЗАДАЧА 4

Определить допустимое время начала преодоления в пассажирском вагоне со скоростью 61 км/ч участка радиоактивного заражения протяженностью 50 км. Измеренные через 2,4 ч после ядерного взрыва уровни радиации на маршруте движения составляли: 2 Р/ч; 4,8 Р/ч; 7,9 Р/ч; 12 Р/ч; 15,6 Р/ч; 19 Р/ч; 11 Р/ч. Доза облучения (Дуст) не должна превышать 5 Р.

Решение

1. Определим средний (условно постоянный) уровень радиации на маршруте через 4,3 часа, Р/ч,

где Р - измеренные уровни радиации, Р/ч,

N - количество измерений.

2. Время движения на маршруте, мин,

где R - протяженность участка радиоактивного заражения, км,

V - скорость движения объекта, км/ч.

3. Возможная доза облучения на маршруте при движении через 2,4 часа, Р,

где - коэффициент ослабления радиации = 1,5

5,57Р >

4. Приводим уровень радиации на Р1, Р/ч,

где - коэффициент пересчета уровня радиации на любое время суток 2,4 = 0,71

5. Возможная доза облучения на 1 ч, Р,

6. Вычислим коэффициент пересчета уровня радиации (Кt)

7. По табл. 13 это соответствует 3 часам. Таким образом, начало движения группы (через 2 часа 11 минут после взрыва), т.е. после измеренных уровней радиации на 2,4 ч надо переждать 26 мин, чтобы уменьшилась радиация.

ЗАДАЧА 5

Оценить устойчивость работы энергоблока ГРЭС к воздействию электромагнитного импульса (ЭМИ). ГРЭС расположена на расстоянии R=5,3 км от вероятного центра взрыва. Ожидаемая мощность ядерного боеприпа...

Другие файлы:

Поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях и защита от них
Источники чрезвычайных ситуаций, потери и ущерб как их следствие. Классификация чрезвычайных ситуаций. Система защиты населения и территорий от чрезвы...

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Чрезвычайные ситуации и их воздействие на население и территории. Единая государственная система РСЧС. Основные мероприятия по защите населения и терр...

Защита населения в условиях чрезвычайных ситуаций
Основные способы и мероприятия по защите населения в чрезвычайных ситуациях. Информация и оповещение, инженерная, медицинская, биологическая, радиацио...

Основные принципы защиты населения от чрезвычайных ситуаций
Защита населения от ЧС как важнейшая задача государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Патриотизм и верность воинскому...

Экологическая безопасность. Защита территории и населения при чрезвычайных ситуациях
В пособии приводятся сведения по основам экологической и радиационной медицины, даются рекомендации по предотвращению чрезвычайных ситуаций, снижению...