Условия деятельности и определяющие их факторы. Способы и средства защиты от вибрации. Взрывчатые вещества и смеси
Общие параметры для всех бризантных и инициирующих веществ: плотность вещества, масса, скорость взрывного превращения, образуемая при превращении температура, плотность газов.
Эти и другие вещества характеризуются их реакцией на внешнее воздействие: реакция на механическое воздействие, электрический импульс, химически активные вещества.
Более чувствительны к внешнему воздействию инициир
ующие вещества (нитроглицерин, селитра). Бризантные вещества слабо реагируют на внешнее воздействие, гигроскопичны. Они создают более высокие температуры, мощные плотно сжатые газы, скорость превращения у них выше чем у инициирующих веществ, т.к. сильнее межмолекулярные связи.
Инициирующие вещества служат источником образования ударной волны, проходящей по бризантному веществу. Скорость прохождения ее в сотни раз превышает скорость звука.
Мощность взрыва принято измерять тротиловым эквивалентом, т.е. количеством обычного взрывчатого вещества (тротила), при взрыве которого выделяется столько же энергии, что и при данном взрыве. Тротиловый эквивалент выражается в тоннах, килотоннах и мегатоннах. Мощности условно подразделяют на: сверхмалые (мощностью до 1 кт); малые (1 - 10 кт); средние (10 - 100 кт); крупные (100 кт - 1 Мт) и сверхкрупные (мощностью свыше 1 Мт).
Основные поражающие факторы взрыва:
Ударная волна. Основная характеристика ударной волны — это избыточное давление взрыва. Т.к. распространение ударной волны сопровождается движением воздушных масс, то динамическое воздействие, под которым оказываются вертикальные конструкции, носит название давление скоростного напора. Помимо давления скоростного напора, на наземные конструкции действует давление отражения (основная причина нарушения жестких конструкций). Степень возможных разрушений подземных сооружений оцениваются избыточным давлением на поверхность земли. Особенности воздействия ударной волны: относительно большая продолжительность действия (несколько секунд); разряжение, следующее вслед за областью сжатия (способность затекать в здания). Травмы при ударной волне делятся на легкие (при избыточном давлении взрыва 20-40 кПа), средние и тяжелые (от 50 кПа и выше).
Световое излучение.
Проникающая радиация. Проникающая радиация - это потоки излучения и нейтронов при ядерном взрыве. Происходит радиактивное заражение (приземное заражение атмосферного слоя воздуха, воды). Зараженность воздуха и воды оценивается активностью радионуклидов. По мере воздействия на людей радиация изменяет свойство материала (пластик превращается в твердое вещество). Форма следа радиактивного облака - эллипс. Через один час после взрыва в местности, которая подверглась взрыву, мощность экспоненциальной дозы равняется 100 Р/ч, через 8 часов она снижается в 10 раз.
Электромагнитный импульс. Электромагнитный импульс - это поражающий фактор, который воздействует на электронную и электрическую аппаратуру. Это связано тем, что в результате ядерного взрыва появляется электромагнитный импульс, который охватывает весь диапазон частот электрических колебаний, в т.ч. диапазон связи, радиолокации и электроснабжения. Для защиты от электромагнитных импульсов используют экранирование линий электроснабжения.
Очаг поражения взрывом – это территории, которые подвергаются воздействию взрыва. В пределах очага поражения имеет место полное, сильное, частичное и слабое разрушения. За пределами очага поражения возникают пожары и незначительные разрушения. Характер разрушений, объем спасательных работ, условия их выполнения в очаге поражения зависят от давления ударной волны, расстояния от центра взрыва, рельефа местности, метеоусловий, расположения населенных пунктов. Зона разрушений подразделяется на сильную, среднюю (завалы), слабую. Зона пожаров подразделяется на сплошные пожары, пожары в завалах, отдельные пожары.
К категории взрывоопасных объектов относят:
· предприятия,
· ВПК,
· объекты экономики, на которых осуществляются взрывные работы (шахты, рудники, разрезы и т.д.),
· элеваторные установки,
· объекты по переработке птичьего пера.
При авариях на взрывоопасных объектах складывается угроза жизни и здоровью людей, появляются условия к возникновению пожаров.
К взрывоопасным технологиям относят:
- Производство нитратов целлюлозы и нитроэфиров
- Производство пироксилиновых порохов и изделий из них
- Производство дымных порохов и изделий из них
- Производство балиститных и сферических порохов, балиститного ракетного твердого топлива и зарядов из них
- Производство смесевого ракетного твердого топлива и зарядов на его основе
- Производство газогенераторов
- Производство инициирующих взрывчатых веществ и составов на их основе
- Производство пиротехнических составов и изделий из них
- Производство бризантных взрывчатых веществ и изделий на их основе
- Производство средств инициирования
- Сборка и снаряжение боеприпасов и ракет
- Испытания всех видов боеприпасов и ракет
- Сборка и снаряжение взрывателей
- Утилизация боеприпасов
- Утилизация жидкостных и твердотопливных двигателей ракет всех классов
- Уничтожение бракованной взрывоопасной продукции и отходов производства
- Производство промышленных взрывчатых веществ и изделий на их основе
- Хранение взрывоопасной продукции (в том числе компонентов жидкого ракетного топлива)
Топливовоздушные смеси – это смеси углеводородов, паров нефтепродуктов, а также сахарной, древесной, мучной и прочей пыли с воздухом. Взрывы топливовоздушных смесей относятся к взрывному горению. Характерной особенностью такого взрыва является скорость горения порядка нескольких сотен м/с. Отличие взрывного горения от детонации состоит в скорости разложения - у взрывного горения она на порядок ниже.
Задача. Спустя какое время после аварии на АЭС можно начать работы по ликвидации ее последствий, если: мощность дозы (уровень радиации) на зараженной местности через 1 час после аварии составила 40 мЗв/ч; время, необходимое для проведения работ – 2 часа; допустимая доза облучения ликвидаторов – бульдозеристов и водителей автогрейдеров – 10 мЗв
Решение
Доза облучения D (Зв, мЗв, мкЗв) персонала (населения) при аварии на АЭС рассчитывается по формуле:
где Рср – средняя мощность дозы (уровень радиации) за время облучения, Зв/ч, мЗв/ч, мкЗв/ч;
Dt – время облучения, ч = 2 ч
Косл – коэффициент ослабления дозы облучения средствами защиты (табл. 2) = 4
D = 10 мЗв
1 шаг
Доза облучения D (Зв, мЗв, мкЗв) персонала (населения) при аварии на АЭС рассчитывается по формуле:
где Рср – средняя мощность дозы (уровень радиации) за время облучения, Зв/ч, мЗв/ч, мкЗв/ч;
Dt – время облучения, ч
Косл – коэффициент ослабления дозы облучения средствами защиты (табл. 2) = 4
В нашем случае:
D = 10 мЗв, Dt= 2 ч, Косл= 4
Другие рефераты на тему «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»:
- Анализ деятельности кредитных организаций
- Проектирование и создании безопасных условий труда на предприятии
- Медико-тактическая характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера при использовании в технологическом процессе хлора
- Электромагнитные поля. Воздействие на организм человека. Способы и средства защиты
- Теоретические основы безопасности жизнедеятельности
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- О средствах защиты органов дыхания от промышленных аэрозолей
- Обзор результатов производственных испытаний средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
- О средствах индивидуальной защиты от пыли
- И маски любят счёт
- Правильное использование противогазов в профилактике профзаболеваний
- Снижение вредного воздействия загрязнённого воздуха на рабочих с помощью СИЗ органов дыхания
- О средствах индивидуальной защиты органов дыхания работающих