Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Января 2012 в 23:06, контрольная работа
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.).
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.
При
разработке ИТМ по повышению БЖД
в условиях химического заражения
следует воспользоваться
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
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].
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 .
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.
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
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.
Таблица П.2.1
Радиусы зон избыточного давления во фронте УВ в случаях взрыва ГВС
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 |
|
6 |
|
|
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 |
| ||||
25 |
50 | 75 | 100 | 150 | ||
Хлор
Фосген Аммиак Сернистый ангидрид Сероводород |
1,56 1,42 0,68
|
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.
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