Повышение устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях

Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Апреля 2011 в 18:21, реферат

Краткое описание

Проблемы повышения устойчивости функционирования организаций

начала 90-х годов, в основном, рассматривались применительно к чрезвычай-

ным ситуациям, характерным для военного времени.

Вместе с тем в современных условиях на первое место вышли проблемы

предупреждения ЧС мирного времени, особенно техногенного характера, смяг-

чения последствий стихийных бедствий и создания условий для быстрейшей

ликвидации их последствий.

Файлы: 1 файл

1 Теоретическая часть.doc

— 272.50 Кб (Скачать)

        Характеристика элементов объекта:

        - характеристику зданий и сооружений машиностроительного завода см.

задача 1, 2.

       Решение:

       1. Для полного представления обстановки  на объекте необходимо нанести

на план местности зоны заражения: R 1 = 10 км радиус зоны полного отчужде-

ния, R 2 = 30 км радиус зоны полного отселения, R 3 = 50 км радиус зоны посто-

янного  медицинского контроля. Машиностроительный завод окажется в зоне

полного отселения.

       2. Так как после аварии на  АЭС мощность заражения в основном  радио-

нуклидами (Sr-90, Cs-137 и др.) с длительным периодом полураспада (около 30

лет), то γ - излучение будет постоянным. Спада  уровней радиации не будет как 

     30 
 

при наземном ядерном взрыве. Следовательно, на открытой местности рабочие

и служащие могут получить дозу облучения за 5 часов. 

                            Д п = Д 0 * t = 2 * 5 = 10 Р.                      (2.31) 

      3. Для определения дозы Д п  , которую получат рабочие и  служащие за 5

часов пребывания в производственных помещениях, необходимо найденную

дозу для  открытой местности ( Д о ) разделить  на коэффициент ослабления ра-

диации  производственными помещениями ( К  осл ). По приложению Е по дан-

ным характеристики зданий, находим К осл для производственных зданий и ад-

министративного корпуса: К осл.адм.корпус = 6 , К осл.всп.зданий = 7 .

       Тогда доза облучения, которую  могут получить рабочие и служащие

объекта, находясь в производственных зданиях: 

                  Д п.адм.корпус = Д 0 / К осл.адм.корпус = 10 / 6 ≈ 1,67 Р,   (2.32) 

и административном корпусе: 

                        Д п = Д 0 / К осл.всп.зданий = 10 / 7 ≈ 1,42 Р.        (2.33) 

        Вывод: рабочие и служащие, находясь  в производственных зданиях и

административном  корпусе получат дозу облучения  соответственно 1,67 Р и

1,42 Р, т.е. в 6 и 7 раз меньшую чем на открытой местности. 

        Задача 4

        Определить дозу радиации, которую  получит личный состав спасатель-

ного отряда при совершении марша из районного  центра Ишим (1022) в село

Сенное (1520). По пути следования в 5 точках замерены уровни радиации:

Р1 = 2 Р/ч; Р 2 = 3 Р/ч; Р3 = 5 Р/ч; Р 4 = 3 Р/ч; Р5 = 2 Р/ч. Преодоление  следа будет

осуществляться  на автомобилях со скоростью движения 30 км/ч.

        Решение:

        1.Определяем путь, пройденный отрядом,  который равняется S = 42 км.

        2.Определяем средний уровень  радиации ( Р ср ) путем деления  суммы

измерений уровней радиации на число замеров: 

                                 Р1 + Р 2 + Р3 + Р 4 + Р5

                        Р ср =                            = 3 Р/ч.             (2.34)

                                             5 

       3. Доза облучения за время преодоления  зараженного участка определя-

ется по зависимости: 
 
 

                                                                                  31 
 

                                         Рср * S

                                  Дп =               ,                   (2.35)

                                         К осл * V 

       где Д п - доза облучения  личного состава спасательного  отряда за время

преодоления зараженного участка, Р;

           Р ср - средний уровень радиации  на зараженном участке по пути  сле-

дования автоколонны, Р/ч;

           S - длина маршрута, преодолеваемого  личным составом спасатель-

ного по зараженному участку, км;

          V - скорость перемещения, км/ч;

          К осл - коэффициент ослабления  доз радиации автомобилем. 

                                       3 * 42

                                Дп =          ≈  2 Р.                     (2.36)

                                       2 * 30 

      Вывод: личный состав спасательного  отряда при совершении марша

получит дозу радиации 2 Р. 
 
 
 

     32

Список  использованных источников 

      1 Г.Н. Кирилов. Организация и  ведение гражданской обороны  и защиты

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера.:Учебное  пособие для преподавателей и  слушателей. /УМЦ, Курсов

ГО и  работников ГО ЧС предприятий, организаций  и учреждений – М: 2002.,

С.352-386. (Институт риска и безопасности)

      2 Г.П. Демиденко. Повышение устойчивости работы объектов народного

хозяйства в военное время. Киев, 1984. С.6-226.

      3 О. Русак, К. Малаян, Н. Занько. Безопасность жизнедеятельности:

Учебное пособие. Спб.:, 2000., С.414-424.

      4 В.А. Владимиров, Г.М. Сергеев, С.А. Михайлов, В.Н. Белобородов, А.Б.

Аванян. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение  устойчивости

функционирования  организаций.:Сборник методических материалов по тема-

тике ГО и ЧС. М: Редакция журнала «Военные знания», 2000., С.18-30.

      5 В.Г. Атаманюк, Л.Г. Ширшев, Н.И. Акимов. Гражданская оборона.:

Учебник для вузов – М: «Высшая школа», 1986., С.106-133.

      6 Атлас география России, население  и хозяйство. М: Издательство  «Д и

К», 1997., С. 11, 34. 
 
 
 

                                                                         33 
 

                                 Приложение А

                                 (справочное) 
 

      Таблица А.1 - Степени разрушения  элементов объектов при различных

                  избыточных давлениях ударной волны, кПа 

     Элементы объекта                           Разрушение 

                                           слабое   среднее   сильное  полное

                        1                      2        3         4        5

      1. Производственные, административные и жилые здания

Массивные промышленные здания с метал- 20...30        30...40  40...50 50...70

лическим  каркасом и крановым оборудова-

нием грузоподъемностью 25...50 т

То же, с крановым оборудованием грузо- 20...40        40...50  50...60 60...80

подъемностью 60...100 т

Бетонные  и железобетонные здания и здания 25...35    80...120 150...200 200

антисейсмической  конструкции

Здания  с легким металлическим каркасом и 10...20      20...30  30...50 50...70

бескаркасной  конструкции

Промышленные здания с металлическим 10...20           20...30  30...40 40...50

каркасом  и бетонным заполнением с площа-

дью остекления около 30 %

Промышленные  здания с металлическим 10...20           20...30  30...40 40...50

каркасом  и сплошным хрупким заполнением

стен и крыши

Многоэтажные  железобетонные здания с 8...20           20...40  40...90 90...100

большой площадью остекления

Здания  из сборного железобетона             10...20   20...30     -     30...60

Одноэтажные здания с металлическим кар-      5...7    7...10   l0...15    15

касом и  стеновым заполнением из волнистой

стали

То же, с крышей и стеновым заполнением  из 7...10      10...15  15...25 25.. .30

волнистой стали

Кирпичные бескаркасные производственно- 10...20       20...35  35...45 45...60

вспомогательные здания с перекрытием (по-

крытием) из железобетонных сборных эле-

ментов  одно- и многоэтажные 
 
 
 

      34 
 

 Продолжение  таблицы А.1

                    1                         2          3        4        5

То, же с  перекрытием из деревянных эле- 8…15         15…25     25…35       35

ментов

Здание  фидерной или трансформаторной 10…20 20…40               40…60 60…80

подстанции  из кирпича или блоков

Складские кирпичные здания                10…20 20…30          30…40 40…50

Легкие  склады-навесы с металлическим кар- 10...25    25...35   35...50     50

касом и  шиферной кровлей

Склады-навесы из железобетонных элемен- 20...35      35...70 80... 100    100

тов

Административные  многоэтажные здания с 20...30       30...40   40...50   50...60

металлическим или железобетонным карка-

сом

Кирпичные малоэтажные здания (один-два 8...15        15...25   25...35   35...45

этажа)

Кирпичные многоэтажные здания (три этажа 8...12      12...20   20...30   30...40

и более)                                              8...12   12...20   20...30

Деревянные  дома                             6...8

Разрушение  обычного остекления зданий      0,5...1    1...1,5   1,5...3     -

То же, из армированного стекла             1...1,5    1,5...2    2...5      -

Доменные  печи                                20         40        80    100 300

Здания  ГЭС                                50... 100 100...200 200...300     -

Затворы плотин                             20...70 70... 100     100 

Некоторые виды оборудования

Станки  тяжелые                              25...40    40...60   60...70       -

Информация о работе Повышение устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях