Методика оценки устойчивости функционирования объектов связи в условиях ЧС

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Января 2012 в 23:06, контрольная работа

Описание

Для повышения ударостойкости элементов и узлов радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) следует применять различные способы амортизации и крепления, защиты аппаратуры от механических повреждений.
Для защиты от ударных нагрузок следует использовать гибкие межузловые связи, желоба (трубы) для укладки кабелей, использовать различные защитные устройства (жесткие корпуса), размещение объектов связи или их элементов в прочных сооружениях (убежищах, смотровых колодцах, шахтах, подвальных помещениях зданий и т. д.).

Работа состоит из  1 файл

КР БЖД СЕРДИТОВ.docx

— 770.97 Кб (Скачать документ)

   Потери  в жилом фонде (число жителей 100 чел., а с учетом рабочей смены  70 чел.) при обеспеченности противогазами жителей поселка 3% и при нахождении людей в жилых домах составят 97% - 97 чел., т. е. 97 чел. Из них:

    25% »23 чел. могут получить поражения легкой степени тяжести;

    40% »38 т.е. 38 чел. могут получить средние и тяжелые поражения; 35% » 30 т.е. 30 чел. могут получить смертельные поражения.

   Итак, в в жилом фонде на РПдЦ могут получить поражения разной степени тяжести 100 человек из них 30 человек с летальным исходом.

Разработка  ИТМ по повышению  БЖД населения  поселка и персонала  объекта в случае аварии на химическом предприятии

   При разработке ИТМ по повышению БЖД  в условиях химического заражения  следует воспользоваться рекомендациями, приведенными в [1, 3, прил. 4], и учесть необходимость 100%-го обеспечения противогазами, обеспечения семей с грудными детьми камерами защитными детскими - КЗД, необходимость создания защитных сооружений (убежищ) с фильтровентиляционными установками на территории объекта и населенного пункта, создание защитных сооружений в аппаратных залах, позволяющих вести дистанционное наблюдение за работой аппаратуры. Руководству необходимо организовать команды разведки и дегазации.

ОЦЕНКА  БЖД ПЕРСОНАЛА  И ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННОГО  ПУНКТА В СЛУЧАЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

   Из  оценки общей обстановки известно, что РПдЦ и объект находятся в 2.5-километровой зоне действующей полигона бытовых отходов. В результате возгорания в районе РПдЦ и объекта может сложиться радиационная обстановка, обусловленная радиоактивным загрязнением местности или задымлением токсичными продуктами горения.

   В результате заблаговременного прогнозирования  возможной радиационной обстановки известно, что радиоактивные осадки на объекте следует ожидать через 4 часа после аварии tн= 4 часа и уровень радиации на это время составит PH=1,78 Р/ч. Время работы персонала tраб = 6 ч.

    Определение уровня радиации на 1 ч после аварии на АЭС

    Известно, что начало облучения начинается через 20 мин после аварии, а уровень радиации на это время составляет 1,78 Р/ч. Используя выражение (П. 3.8), получим

   Примечание. Kn= t -0,4. Значения коэффициента Кп можно получить из табл.П.3.1.

   Так как уровень радиации на 1 ч после  аварии составляет 3,574 Р/ч, видно, что объект Жилой сектор в зоне опасного токсичного загрязнения «В» [2].

Определение возможной дозы облучения  персонала объекта, работающего на открытой территории и в  помещениях

    1) Знаем, что облучение начнется  через 4 ч после аварии tн =4 ч, а время работы tраб =6 ч. Поэтому конец облучения для работающих наступит через 10 ч после аварии tк = tн + tраб = 4 + 6 =10 ч.

    По формуле (П. 3.9) определим уровень радиации в конце облучения

     2) Определение дозы облучения  Добл персонала, работающего на открытой территории (коэффициент ослабления на открытой территории Косл=1).

    В этом случае Добл определяется по (П. 3.6.)

    Д обл (от) = 1,7(2,63*10-3,78*4) = 19,006 бэр .

    3) Определение  Добл персонала, работающего в помещениях с

    Косл =10.

   Для решения  этой задачи можно воспользоваться (П. 3.7), но мы знаем, что при работе на открытой территории с Косл =1 Добл =19 бэр, а поэтому при

работе в помещениях с Косл =10 доза облучения составит Добл (пом) = 1,9 бэр.

   Вывод. На открытой территории за время работы 6 ч персонал получает дозу облучения Добл (от) = 19 бэр, что превышает допустимую Д доп = 7 бэр в

2,7 раза. Рабочая  смена в помещениях получит  Добл (пом)= 1,9 бэр, что не превышает допустимой дозы Добл (пом)= 3 бэр .

Определение допустимого времени  пребывания персонала  на РЗМ

   В общем  случае можно воспользоваться формулой (П. 3.12), но можно использовать табл. П.3.2.

   Определение времени пребывания персонала на открытой территории.

    Эту задачу решаем с использованием табл. П.3.2, а поэтому необходимо определить коэффициент а при Косл=1, Д доп =7 бэр: 

   где Кп4 = 0,575.

   Из  табл. П. 3.2. для а = 0,94 видно, что работа на открытой территории может продолжаться не более двух часов tраб = 2 ч.

 • Если Д (пом)доп < Д доп, то расчет времени работы в помещениях производить не следует. Выводы.

    1. На открытой территории первой  смене можно работать не более  двух часов. (Требования НРБ - первая смена на РЗМ всегда работает не более двух часов). Затем людей необходимо сменить и каждая последующая смена может работать большее время (требуется жесткий график работы смены). Работа на открытой территории должна диктоваться очень высокой производственной необходимостью, так как Д доп =7 бэр > Дирбдоп = 0,5 бэр/г.

  1. В помещениях с Косл=10 целесообразно уменьшить время работы первой смены с тем, чтобы последующие смены могли работать большее время и облучение персонала было более равномерным и не превышающим Д доп. Следовательно, необходим жесткий график работы всех смен с учетом возможной дозы облучения.
  2. Расчеты для жителей поселка проводятся аналогично, и люди по сигналу оповещения должны находиться в закрытых помещениях, ПРУ или убежищах.

Разработка  ИТМ по повышению  БЖД персонала  н жителей

Г. Сыктывкара в случае РЗМ

   Для разработки ИТМ необходимо воспользоваться  рекомендациями, предлагаемыми в [1, 3, прил. 4].

   Следует помнить, что в настоящее время  в Федеральном законе по радиационной защите рекомендованы следующие  нормы дозовых нагрузок, требующих немедленного принятия решений руководством объектов, населенных пунктов и т. д.:

   для профилактической или экстренной эвакуации  доза облучения должна составлять Добл = 50 бэр/сутки;

   для временного переселения доза облучения  должна составлять Добл =3 бэр в течение первого месяца проживания и Добл = 1 бэр в течение следующего месяца проживания на РЗМ;

   для окончательного переселения с РЗМ  доза облучения составляет Добл =100 бэр/пожизненно, т. е. за 70 лет жизни человека.

   Поэтому при разработке ИТМ необходимо обратить внимание на следующие вопросы:

    обеспечение непрерывной работы объекта в  условиях РЗМ;

   эвакуация, временное или пожизненное переселение  людей из зоны РЗМ;

    обеспечение режима защиты на РЗМ.

   Примечание. Работа выполняется студентами с использованием картографического материала. В тексте необходимо иметь план размещения объекта, населенного пункта, опасных объектов. В работе должны приводиться необходимые расчеты, таблицы, выводы, ссылки на литературу, таблицы. Каждый раздел должен оканчиваться выводом, разработкой ИТМ по повышению БЖД персонала объекта, жителей населенного пункта и устойчивости функционирования объекта связи в ЧС. 

 

Приложение 2

Таблица П.2.1

Радиусы зон избыточного давления во фронте УВ в случаях взрыва ГВС

 
    Радиус зоны действия УВ

      R, м

Количество  дизельного топлива

Q, т

10 100 500 1000
R1 - зона бризантного действия

Rп - зона действия продуктов взрыва

41 

68

90 

153

150 

255

190 

323

Таблица П.2.2

      Соотношения избыточного давления DРФ в кПа и интенсивностью землетрясения I в баллах

I, баллы
    5
6
    7
    8
9
DРф. кПа 10 20 30 40 50

Таблица П.2.3

Глубина распространения  облака, зараженного СДЯВ, на открытой местности, емкости не обвалованы, скорость ветра в приземном слое 1 м/с, изотермия

Наименование  СДЯВ Удельная  плотность r,

т/м3

    Количество  СДЯВ в емкости, т
 
 
25
50 75 100 150
Хлор 

Фосген 

Аммиак Сернистый ангидрид Сероводород

1,56 1,42 0,68 

1,46 0,98

11,5 11,5 1,3 

1,4 2,5

16,0 16,0 1,9 

2,0 4,0

19,0 19,0

2,4 

2,5 5,0

21,0 21,0 3,0 

3,5 8,8

25,0 25,0 3,8 

4,5 10,2

    Примечания.

  1. Глубина распространения облака при инверсии будет примерно в 5 раз больше, а при конвекции — 5 раз меньше, чем при изотермии.
  2. Глубина распространения облака на зараженной местности (в населенных пунктах со сплошной застройкой, в лесных массивах) будет примерно в 3,5 раза меньше, чем на открытой местности при соответствующей степени вертикальной устойчивости воздуха и скорости ветра.
  3. Для обвалованных емкостей со СДЯВ глубина распространения облака уменьшается в 1,5 раза.
  4. При скорости ветра более 1 м/с вводятся следующие поправочные коэффициенты:

 

Степень вертикальной

устойчивости  воздуха

Скорость  ветра, м/с

ветра, м/с

1 2 3 4 5 6
Инверсия  Изотермия Конвекция
1,0 1,0 1,0 0,6 0,7 0,7 0,45 0,55 0,62 0,38 0,50 0,55 ---

0,45

---

---

0,41

---

Информация о работе Методика оценки устойчивости функционирования объектов связи в условиях ЧС