Расчетно-графическая работа по «Безопасности жизнедеятельности»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Октября 2014 в 20:06, практическая работа

Краткое описание

РГР №1. Оценка обстановки на объекте экономики при наземном ядерном взрыве (на примере наземного ядерного взрыва)
1.1 Исходные данные
1 – радиус города –14км
2 – расположение объекта относительно центра города
по азимуту – 180(Аз.)
3 – удаление объекта от центра города - 2 км (R)
4 –мощность ядерного боеприпаса (тротилового эквивалента) –200кт(q)
5 – место взрыва – Центр города
6 – направление ветра - От центра взрыва на объект
7 – скорость ветра – 50 км/ч (V)
8 – наименование объекта (цеха): Электроцех (Э)

Прикрепленные файлы: 1 файл

Министерство образования и науки Российской Федерации.docx

— 74.35 Кб (Скачать документ)

Эквивалентная доза (Дэкв) определяет дозу, полученную биологической тканью. В системе СИ она измеряется в зивертах (Зв) и бэрах (1 Зв = 100 бэр). Эквивалентная доза зависит от коэффициента качества ионизирующего излучения (Кк). Коэффициент качества гамма-лучей принят равным 1, бета- лучей 2, альфа- лучей -20.

Дэкв = Дп x Кк, Зв

Интегральная доза – доза, полученная всей массой. Измеряется в Гр/кг.

Проникающая радиация действует не более 25 секунд после взрыва. Доза зависит от вида ядерного взрыва (ЯВ), его мощности и расстояния от взрыва, а также от коэффициента ослабления (коэффициента защиты) радиации, если человек находится в укрытии. Коэффициент ослабления на открытой местности равен 1, в салоне автомобиля он равен 2 и более в зависимости от материала корпуса автомобиля; в бомбоубежище он может достигать 1000.

Для измерения экспозиционной  дозы (Дэ) вне помещения на территории объекта имеем следующие данные: мощность боеприпаса q= 200 кт, расстояние от взрыва – 2км. По таблице 7 можем определить что расстояние 2 км находиться в интервале от 2,1 до 1,7км. Необходимо определить как изменяется доза эквивалентная на 0,1 км. Для этого определим чему равен этот интервал. Он равен 2,1-1,7=0,4 км, что составляет 0,1x4. Тогда получим изменение эквивалентной дозы Дэ на 0,1 км: (1000 Р – 300 Р):4 = 175 Р. Если на расстоянии 2,1 км Дэ = 300 Р, то 2 км – это ближе от 2,1 км, значит, Дэ будет больше в данном случае на 175 Р отсюда экспозиционная доза вне помещения на территории объекта Дэ = 300 Р + 175 Р = 475 Р.

Определение поглощенной дозы вне помещения на территории объекта:

Дп =, Гр  Дп = 4,17 (Гр)

 

Определение эквивалентной дозы для альфа -лучей вне помещения на территории объекта:

Дэкв = 4,17 * 20 = 83,4  (Зв)

Определение эквивалентной дозы для бета-лучей вне помещения на территории объекта:

Дэкв = 4,17 * 2 = 8,34 (Зв)

Определение эквивалентной дозы для гамма-лучей вне помещения на территории объекта:

Дэкв = 4,17 * 1 = 4,17 (Зв)

 

  1. Степень поражения людей (степень лучевой болезни) от ПР и ее характеристика.

Лучевая болезнь имеет 4 степени 1-ю легкую, 2-ю среднюю, 3-ю тяжелую, 4-ю крайне тяжелую, люди находящиеся на данном объекте получили 3 –тяжелую степень лучевой болезни от 401 до 600Р.При 3 степени резко уменьшаеться количетво не только лейкоцитов и эритроцитов, но и тромбоцитов. Симптомы недомогания проявляются через несколько часов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4 Расчет зон  заражения и доз облучения  на следе радиоактивного облака.

Задания:

  1. Определение размеров зоны радиоактивного заражения.

В зависимости от степени заражения на следе радиоактивного облака выделают следующие зоны радиоактивного загрязнения/заражения  (ЗРЗ): умеренного (А), сильного (Б), опасного (В), чрезвычайно опасного (Г)

 С 0



   З 270  В 90


 2км


Скорость ветра 50км/ч 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю 180

Рис.3 Зоны радиоактивного загрязнения

 Размеры ЗРЗ по направлению ветра

  • черный - зона чрезвычайно опасного радиоактивного заражения (800Р/Ч)
  • коричневый - зона опасного радиоактивного заражения (240Р/Ч)
  • зеленый - зона сильного радиоактивного заражения (80Р/Ч)
  • синий - зона умеренного радиоактивного заражения (8Р/Ч)
  •         -место взрыва(центр города)
  •       -объект Электроцех

 

Показатели (ЗРЗ)

А

Б

В

Г

Длина, км  

200

83

50

26

Ширина, км

18

8

5

3




 

  1. Доза, полученная  здании объекта, если человек находиться несколько часов в нем.

Со временем вследствие распада радиоактивных веществ на следе радиоактивного облака наблюдается спад уровня радиации. Чтобы определить уровень радиации в любой час (t) после взрыва (Pt), используется коэффициент для пересчёта (Кt = Р1 / Pt), где Р1– уровень радиации на один час после взрыва).

Уровень радиации на 4 часа после взрыва определяется из приведенного уравнения:

Рt = Р1/ Кt

Отсюда следует что Рt на 4 часа после взрыва равно:

Рt=17100/5,2≈ 3288,5 (Р/ч)

Для определения дозы радиации (Дt), полученной за время (t) пребывания в ЗРЗ, используется формула:

Дt= , Р

Где Т – время пребывания в ЗРЗ, ч;

Косл – коэффициент ослабления или Кзащ – коэффициент защиты укрытия (ослабление радиации). Для расчета данный коэффициент принять равным 5.

 Pср – средний уровень радиации, Р\ч

Pср  = Р/ч

Где Рн и Рк – соответственно уровень радиации в начале и в конце пребывания в ЗРЗ, Р/ч.

Рк = Рt = Р1/ Кt

 

Рср = (17100+3288,5)/2 = 10194,25 (Р\ч)

Дt = (10194,25 * 4)/5 = 8155,4 (Р)

Получив такую дозу, работник получит крайне тяжёлую степень лучевой болезни, что говорит о том, что работник умрет на месте. Лучевая болезнь четвертой степени возникает при однократной дозе свыше 600 Р (0,156 Кл/кг). Болезнь сопровождается затемнением сознания, лихорадкой, резким нарушением водно-солевого обмена и заканчивается смертельным исходом через 5—10 суток. Но в данном случае этих болезненных сопровождений не будет, человек сразу скончается.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы по РГР №1:

1.Общая оценка поражающим факторам ядерного взрыва и предложенные мероприятия по повышению устойчивости объекта к данному взрыву.

Исходя из расчетов оценки поражения ядерным взрывом следует что:

    • Избыточное давление Ризб =66,7 кПа что приводит к высокой степени поражения людей.
    • Световое излучение СИ=1266,7 кДж/м². Такой показатель вызывает ожог 4 степени у людей и животных находящихся на открытом что чаще всего приводит к летальному исходу.
    • Проникающая радиация Дэ=475 (Р); Дп =4,17 (Гр); при гамма-излучении Дэкв=4,17 (Зв); при бетта-излучении Дэкв=8,34 (Зв); при альфа-излучении Дэкв= 83,4  (Зв); Люди оказавшиеся на данном объекте получили 3тяжелую степень лучевой болезни.
    • Территория расположения объекта получила чрезвычайно опасную дозу загрязнения радиоактивными веществами.

 

Мероприятия по повышению устойчивости объекта к данному взрыву:

1.Разработать план накопления и строительства необходимого количества защитных сооружений, которым предусматривается укрытие рабочих и служащих в быстровозводимых укрытиях в случае недостатка убежищ, отвечающих современным требованиям.

2. Повышение устойчивости оборудования достигается путём усиления его наиболее слабых элементов, а также созданием запасов этих элементов, отдельных узлов и деталей, материалов и инструментов для ремонта и восстановления повреждённого оборудования. Некоторые виды технологического оборудования размещают вне здания - на открытой площадке территории объекта или под навесами. Это исключает повреждение его обломками ограждающих конструкций.

  1. Должны проводиться мероприятия по уменьшению вероятности возникновения вторичных факторов поражения и ущерба от них.
  2. Защитой от ударной волны являются убежища. На открытой местности действие ударной волны снижается различными углублениями, препятствиями. Рекомендуется лечь на землю головой по направлению к взрыву, лучше в углубление или за складку местности.
  3. Защитой от светового излучения может служить любая непрозрачная преграда.

2.Людей из области  ЗРЗ необходимо вывозить перпендикулярно  направлению ветра в данном случае это на запад и восток на расстояние более 18 км.

3.Коэффициент  защиты здания , в котором люди не получат лучевую болезнь.

Косл  = Рср*Т/Ддоп

где Т – время пребывания в ЗРЗ, ч

Ддоп – коэффициент защиты укрытия (ослабления радиациия);  (Ддоп = 25)

Рср = средний уровень радиации, Р/ч

Косл =(10194,25 x 4)/25=1619,88 (Р)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации

Байкальский государственный университет экономики и права

Кафедра экономики труда и управление персоналом.

 

 

Дисциплина: безопасность жизнедеятельности.

 

 

Расчетно-графическая работа №2

 

 

 

 

 

 

Студент: Цуранова Т.А

Группа: ЗНГК 13

Номер варианта: 4

Руководитель: Тизенберг Г.М

 

 

 

 

 

 

 

РГР №2Оценка химической обстановки на объекте экономики при разрушении емкости с сильно действующими ядовитыми веществами(СДЯВ)

2.1 Исходные данные

  1. Сильнодействующее ядовитое вещество- Хлор
  2. Эквивалентное количество СДЯВ по первичному облаку, т.- 5
  3. Эквивалентное количество СДЯВ по вторичному облаку, т-10
  4. Скорость ветра, м/с – 4
  5. Состояние вертикальной устойчивости воздуха- изомерия
  6. Расположение объекта и направление ветра относительно емкости со СДЯВ по азимуту, град-180
  7. Расстояние объекта от емкости со СДЯВ, км-1
  8. Размер объекта – 1*0,5 км
  9. Высота обвалования емкости со СДЯВ – 0,5 м
  10. Наружная температура воздуха  +20  ̊С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Определение  опасности СДЯВ и зоны химического  загрязнения (ЗХЗ)

Задания:

1.Физические и  химические свойства, а так же  опасность СДЯВ и первая доврачебная  помощь при воздействии его  на организм.

Хлор - зеленовато-желтый газ с характерным запахом. Мало растворим в воде. Сильный окислитель. Коррозионен. Перевозится в сжиженном состоянии под давлением. При выходе в атмосферу дымит. Скапливается в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Негорюч. Емкости могут взрываться при нагревании.

Возможен смертельный исход при вдыхании. Пары действуют сильно раздражающе на слизистые оболочки и кожу. Соприкосновение вызывает ожоги слизистой оболочки дыхательных путей, кожи и глаз. При утечке загрязняет водоемы. Резкая грудная боль, сухой кашель, рвота, нарушение координации, одышка, резь в глазах, слезотечение.

При утечке хлора не прикасаться к пролитому веществу. Удалить из зоны разлива горючие вещества. При наличии специалистов устранить течь, если это не вызывает опасности, или перекачать содержимое в исправную емкость с соблюдением мер предосторожности.  Удалить посторонних. Держаться с наветренной стороны. Избегать низких мест. Изолировать опасную зону и не допускать посторонних. В зону аварии входить только в полной защитной одежде. Пострадавшим оказать первую доврачебную помощь.

Пострадавших людей необходимо вынести на свежий воздух. Дать кислород увлажненный. При отсутствии дыхания сделать искусственное дыхание методом “рот в рот”. Слизистые и кожу промыть 2%-ным р-ром соды не менее 15 мин.

 

2.  Расчет глубины ЗХЗ по первичному облаку (Г1); глубину по вторичному облаку (Г2); полная глубина (Г)

Полная глубина ЗХЗ рассчитывается по формуле: Г = Г*+0,5Г**,км  

Где Г*-большее значение глубины ЗХЗ, рассчитываемые по первичному(Г1) и вторичному (Г2) облакам.

Г**- меньшее значение глубины ЗХЗ, рассчитываемые по первичному(Г1) и вторичному (Г2) облакам.

Исходя из данных таблице можно рассчитать что глубина ЗХЗ по первичному облаку равна Г1 =4,4 , глубина ЗХЗ по вторичному облаку Г2 =6,6. Полная глубина равна  Г = Г*+0,5Г**,км где  Г*= Г2 =6,6 км, Г**= Г1 =4,4. Из это следует что Г=6,6+0,5x4,4=8,8 км.

3.Рис.3. Зона химического  загрязнения от разрушения ёмкости  с хлором, скорость ветра = 4 м/с, угловой размер ЗХЗ 45о

 С 0


З 270 В 90


        Vветра =4м\с 


   зхз


 

 

   


 

Ю 180


 -емкость с СДЯВ

Информация о работе Расчетно-графическая работа по «Безопасности жизнедеятельности»