Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Января 2011 в 16:29, курсовая работа
Устойчивая работа объекта народного хозяйства, в том числе и
объекта агропромышленного комплекса, в условиях военного времени
при применении противником современных средств поражения во многом
будет зависеть от степени его подготовленности, проведенной в мирное
время, от степени выполнения мероприятий гражданской обороны. Не меньшей подготовки требует объект для устойчивой работы и при
возникновении в регионе стихийных бедствий, а также крупных аварий,
катастроф и пожаров как на самом объекте, так и на близлежащих предприятиях атомной, химической и другой промышленности.
Введение 4
1. Задачи гражданской обороны объекта народного хозяйства 5
1.1. Организационная структура гражданской обороны сельскохозяйственного объекта 6
2. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 15
2.1. Противорадиационные укрытия (ПРУ) 15
2.2. Требования, предъявляемые к ПРУ 17
2.3. Обеспечения условий длительного пребывания людей в укрытии 19
2.4. Приспособление под ПРУ, помещения в подвале производственного здания 20
2.5. Объемно-планировочные решения ПРУ 24
2.5.1. Расчет основного и вспомогательного помещении 24
2.5.2. Определение потребности воздуха для вентиляции, в режиме
чистой вентиляции 26
2.5.3. Расчет запасов питьевой воды 26
2.5.4. Расчет коэффициента противорадиационной защиты 26
3. Оценка устойчивости объектов в чрезвычайных ситуациях 28
3.1. Оценка устойчивости объекта 28
3.2. Цель оценки устойчивости объекта 28
3.3. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объекта 28
3.4. Оценка устойчивости объекта к воздействию поражающих
факторов ядерного взрыва 30
3.4.1. Оценка устойчивости объекта к воздействию ударной волны ядерного взрыва 30
3.4.2. Оценка устойчивости объекта к воздействию светового импульса
ядерного взрыва 32
3.4.3. Расчет ожидаемого теплового излучения 33
3.4.4. Определение основных параметров радиоактивного излучения. Расчет дозы радиоактивного излучения 34
3.4.5. Определение размеров зон разрушений в очаге ядерного поражения 35
3.4.5. Определение размеров зон пожаров в очаге ядерного поражения 37
Вывод 38
Литература
2.5.4. Расчет коэффициента противорадиационной защиты.
Для
полностью углубленного в грунт
подвала при расчете
,
где:
К0 - кратность ослабления гамма - излучения перекрытием подвала;
VI - коэффициент, равный 0,16;
λ – часть суммарной дозы радиации, проникающей в помещение через входы, определяется по формуле:
λ = П90*КВХ,
где: П90 - коэффициент, учитывающий тип и характеристику входа;
Квх - коэффициент, характеризующий конструктивные особенности входа и его защитные свойства.
λ = 0,5 ∙ 0,001 = 0,0005
Вывод:
коэффициент противорадиационной защиты
КЗ составил 1615,38 , что превышает
минимальное значение (КЗ = 200) в 8
раз, поэтому проводить мероприятия по
повышению защитных свойств ПРУ не требуется.
ситуациях.
3.1. Оценка устойчивости объекта
Оценка устойчивости объекта — это изучение его способности противостоять воздействию поражающих факторов ОМП и других неблагоприятных факторов с целью обеспечения производства продукции в установленных объеме и номенклатуре.
3.2. Цель оценки устойчивости объекта
Цель оценки устойчивости объекта — выявить наиболее уязвимые места в производственных помещениях, сооружениях, технологическом оборудовании и коммуникациях и подготовить предложения по повышению устойчивости объекта в целом.
3.3. Факторы, влияющие на устойчивость работы объектов
Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объекта народного хозяйства в чрезвычайных ситуациях:
3.4.
Оценка устойчивости
объекта к воздействию
поражающих
3.4.1 Оценка устойчивости объекта к воздействию ударной волны ядерного взрыва.
Критерием для определения устойчивости объектов к воздействию ударной волны ядерного взрыва является величина избыточного давления, при которой элементы зданий, сооружений и инженерных коммуникаций либо сохраняются, либо получают слабые и частично средние разрушения.
1.
Определяем минимальное
R = Rг
- rотк ,
где: Rг - расстояние от склада до вероятной точки прицеливания, Rг = 3,3 км;
rотк – вероятное максимальное отклонение боеприпаса от точки прицеливания, rотк = 0,1км;
R = 3,3 – 0,1 = 3,2 км
2.
По таблицам (методом интерпаляции)
находим ожидаемое
3.
По таблицам находим значения
избыточного давления для
Таблица 1-Значения избыточного давления для каждого элемента цеха, вызывающие слабые и средние разрушения.
Элементы объекта | ∆PФ
СЛАБОЕ ,
кПа |
∆PФ
СРЕДНЕЕ ,
кПа |
1.Краны | 20-30 | 30-50 |
2. Бетонное здание | 25-35 | 80-120 |
3.Кабельные подземные линии | 200-300 | 300-600 |
4.Тяжелые станки | 25-40 | 40-60 |
5. Трубопроводы на металлических эстакадах | 20-30 | 30-40 |
6. Железнодорожное полотно | 100-150 | 150-300 |
4.
Находим предел устойчивости
объекта в целом по
5. Сравниваем найденный предел устойчивости цеха ΔР фmin с ожидаемым максимальным значением избыточного давления, на территории объекта ΔР ф mах .
Т.К. ΔР
ф mах = 50 кПа >ΔР фmin
= 30 кПа. Сравнив эти значения можно сказать,
что есть вероятность того, что краны,
тяжелые станки и трубопроводы на металлических
эстакадах не выдержат силу этого удара,
необходимо принять меры по их укреплению,
а бетонное здание, железнодорожное полотно
и кабельные подземные линии, выдержат
удар.
3.4.2 Оценка устойчивости объекта к воздействию светового импульса ядерного взрыва:
1. По приложению 5 находим величину ожидаемого максимального свето вого импульса Uсв max (кДж/м2 ) на расстоянии R для боеприпаса мощностью g = 0,5Мт. при его наземном взрыве Uсв max = 800 кДж/ м3.
2. По приложению
7 определяю степень
3. По приложению
8 определяю категорию пожарной
безопасности объекта:
4. По приложению
9 определяю световые импульсы, вызывающие
воспламенение сгораемых
Таблица 2- Световые импульсы, вызывающие воспламенение сгораемых элементов здания объекта.
Наименование материала | Uсв ,кДж/м2 |
Кровля мягкая (толь) | 630 |
Двери и рамы деревянные, окрашенные в темный цвет | 290 |
Uсв max =800 кДж/ м3 , а Uсв min
=290 кДж/ м3, следовательно можно сказать,
что данные элементы конструкции не выдержат
световой импульс, необходимо принять
меры по их укреплению. Для этого необходимо
мягкую кровлю, деревянные рамы и двери
заменить на металлические, так как металлические
конструкции обладают большей устойчивостью
к световому импульсу чем деревянные.
Также рекомендуется окрасить их в белый
цвет, поскольку он обладает большей отражающей
способностью.
3.4.3. Расчет ожидаемого теплового излучения UТ , кДж/м2:
,
где: QC – количество тепловой энергии, кДж/м2;
КП – коэффициент поглощения;
cosα – угол между направлением распространения света и перпендикуляром к освещенной поверхности.
где: g – тротиловый эквивалент, кт; R – расстояние от эпицентра взрыва, км; К – средний коэффициент ослабления излучения для всего диапазона длин волн, км-1; r – средний радиус светящейся области (огненного шара), км.
Коэффициент ослабления излучения определяться по формуле:
где: Двид
– дальность видимости при различных
метеоусловиях, км.
.
3.4.4. Определение основных параметров радиоактивного излучения(Dγ ,Pγ ,ФП). Расчет дозы радиоактивного излучения Dγ ,Гр :
где: Dмен – доза мгновенного γ – излучения, Гр; Dоск – доза осколочного γ – излучения, Гр; Dз – доза захваточного γ – излучения, Гр.
(14)
(15)
(16)
где: g – тротиловый эквивалент, кт; R – расстояние от эпицентра взрыва, км; ρв – плотность воздуха на высоте взрыва, кг/м3; ρв0 – плотность воздуха у земли, кг/м3.
Определение мощности дозы γ – излучения Pγ , Гр/с:
Определение плотности потока нейтронов ФП , нейтрон/с:
Информация о работе Оценка устойчивости объектов в чрезвычайных ситуациях