Определение устойчивости функционирования промышленного объекта в чрезвычайной ситуации «(на примере машино-строительного завода)»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Октября 2013 в 07:33, курсовая работа

Краткое описание

Исходные данные для определения параметров поражающих факторов прогнозируемых ЧС, воздействующих на объекты экономики, задаются местными Управлениями по делам ГО и ЧС или определяются расчетным путем.
При наличии данных о виде и мощности боеприпаса, месте (координатах) прогнозируемого центра взрыва (точки прицеливания) и расположении относительно него объекта, исследуемого на устойчивость, могут быть определены численные значения максимального избыточного давления РФ, светотеплового излучения U, проникающей радиации Д и других поражающих факторов взрывов. Для этого используются формулы или таблицы П.2...П.6, представленные в приложении [1].
При этом, расстояние от объекта экономики до центров взрывов (ближнего - ЦВБ и дальнего - ЦВД) определяются с учетом закона вероятного кругового рассеивания (ВКР) боеприпасов:
RВКР(max) = 3,2 rВКР.

Вложенные файлы: 1 файл

курсовик.doc

— 135.50 Кб (Скачать файл)

2.  Задание: Оценить, на каком расстоянии через 1 ч после аварии будет сохраняться опасность поражения рабочих в зоне химического заражения при разрушении емкости с жидкостью (утечка  азота емкостью 40 т.)

Решение

1. Согласно п. 1 принимается: метеоусловия - изотермия, скорость ветра - 2 м/с, выброс равен общему количеству вещества, содержащегося в емкости, - 60 т.

2. По формуле (1) определяем эквивалентное количество вещества в первичном облаке:    

                                 Qэ1 = К1 К3 К5 К7 Q0,                                               (1)

где К1 - коэффициент, зависящий от условий хранения СДЯВ (приложение 3; для сжатых газов К1 = 1);

К3 - коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе другого СДЯВ (приложение 3);

К5 - коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости атмосферы; для инверсии принимается равным 1, для изотермии 0,23, для конвекции 0,08;

К7 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (приложение 3; для сжатых газов К7 = 1);

Q0 - количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т.

Qэ1 =                                          = т.

   3.  Время испарения Т (ч) СДЯВ с площади разлива определяется по формуле:

                                                      (2)

где h - толщина слоя СДЯВ, м:

d - плотность СДЯВ, т/м3;

 К2, К4, К7 - коэффициенты в формулах (1), (3).

    По формуле  (2) определяем время испарения аммиака:

Т=                    =  ч.

    4. Эквивалентное количество вещества во вторичном облаке рассчитывается по формуле:

Qэ2 = (1 - К1) К2 К3 К4 К5 К6 К7

,                                        (3)

где К2 - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств СДЯВ (приложение 3);

К4 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (приложение 4);

К6 - коэффициент, зависящий от времени N, прошедшего после начала аварии;

 По формуле (3) определяем эквивалентное количество вещества во вторичном облаке:

Qэ2 =                                                       =            т.

5. По приложению 2 для    ?????? т интерполированием находим глубину заражения, для первичного облака оксида азота:

Г1 =        км.

6. Аналогично для 0,04 т находим глубину заражения для вторичного облака аммиака:

Г2 =            км.

7. Полная глубина зоны заражения:

Г =                       =         км.

8. В приложении 2 приведены максимальные значения глубины зоны заражения первичным (Г1) или вторичным (Г2) облаком СДЯВ, определяемые в зависимости от эквивалентного количества вещества  и скорости ветра. Полная глубина зоны заражения Г (км), обусловленной воздействием первичного и вторичного облака СДЯВ, определяется: Г = Г’ + 0,5 Г’’, где Г’ - наибольший, Г’’ - наименьший из размеров Г1 и Г2. Полученное значение сравнивается с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс Гп, определяемым по формуле:

Гп = Nv,                                                                 (4)

где N - время от начала аварии, ч;

v - скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха при данной скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч (приложение  5)

По формуле (4) находим предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс:

Гп =               =      км.

Таким образом, через 1 ч  после аварии облако зараженного  воздуха может представлять опасность  для рабочих, находящихся на расстоянии до ???? км.

По полученным данным можно сделать выводы:

  • машиностроительный завод и его структурные подразделения в результате аварии на заводе могут оказаться в районе АХОВ в зоне с поражающей концентрацией;
  • на объекте возможны потери до 16 человек различной степени тяжести;
  • для надежной защиты производственного персонала необходимо:
    • объявить (продублировать) сигнал оповещения «Внимание всем!» и «Газовая опасность»;
    • привести в полную готовность объектовые силы и средства ГО и ЧС;
    • выдать производственному персоналу противогазы, укрыть его в защитных сооружениях и (или) эвакуировать в безопасные районы;
    • в случае необходимости оказать пораженным медицинскую помощь;
    • о проведенных мероприятиях докладывать в Управление по делам ГО ЧС района и города.

5.  Мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

Мероприятия по повышению устойчивости объектов экономики и их структурных подразделений к поражающим факторам ЧС должны соответствовать требованиям нормативной и нормативно-технической документации (стандартам, нормам, правилам и др.), способствовать социально-экономическому развитию объектов, быть экономически обоснованными.

Основная часть разрабатываемых  мероприятий намечается к реализации до возникновения ЧС, часть - при  угрозе и возникновении ЧС.

На период до возникновения  ЧС планируется наиболее сложные  и объемные работы:

– усиление конструкций  зданий и сооружений;

– заглубление резервуаров  с ГСМ и АХОВ, трубо- и электропроводов  КЭС;

– строительство защитных сооружений;

– накопление средств индивидуальной защиты (СИЗ) и др.

На период угрозы возникновения  ЧС планируется:

– приведение в полную готовность средств защиты, оповещения и связи;

– проведение комплекса  противопожарных, противопаводковых  и др. мероприятий;

– подготовка сил и средств для спасательных, восстановительных и др. работ;

– проведение (по особому  указанию) рассредоточения и эвакуации  населения и др.

На период действия ЧС планируется:

– оповещение персонала  о ЧС;

– безаварийная остановка  производства;

– укрытие производственного персонала в защитных сооружениях;

– проведение неотложных спасательных, восстановительных и  др. работ в очагах поражения, районах  заражения и др.

Мероприятия по повышению  устойчивости функционирования объектов экономики, намечаемые к реализации до ЧС (Таблица 5) вносятся в планы социально-экономического развития объекта, намечаемые к реализации при угрозе и возникновении ЧС (Таблицы 5, 6) - в планы и планы-графики действий при ЧС в мирное и военное время.

 

           

 


Информация о работе Определение устойчивости функционирования промышленного объекта в чрезвычайной ситуации «(на примере машино-строительного завода)»