Устойчивость работы промышленных объектов при ЧС
Исв =37 кал/см2
Максимальная величина светового импульса Исв =37·42=1554 кДж/м2.
б) Оценим влияние плотности застройки на распространение пожаров на территории СРЗ.
Под плотностью застройки (П) понимают отношение суммарной площади, занимаемой всеми постройками (Sп), к площади территории объекта (Sт):
Так как П > 20 %, то на территории СРЗ возможно ожидать сплошные пожары.
в) Устойчиво будут гореть все материалы, кроме досок окрашенных в белый цвет.
Исходя из вышеизложенного, делаем вывод, что противопожарные мероприятия необходимы.
1.3 Определение масштабов и степени радиоактивного заражения
а) По мощности наземного ядерного взрыва (qн=200 кт), расстоянию от центра взрыва до СРЗ (Rобъект=150 км) и скорости среднего ветра (V =100 км/ч) по справочнику определяем размеры зон радиоактивного заражения:
Таблица 2.
Размеры зон радиоактивного заражения.
Зона |
Длина, L (км) |
Ширина, b (км) |
А |
255 |
21 |
Б |
94 |
8,4 |
В |
50 |
5 |
б) СРЗ может оказаться в зоне А на оси следа.
в) Определяем возможную мощность дозы (уровень радиации) на территории завода:
- на 10 часов после взрыва Р10 = 2 Р/час;
- на 1 часов после взрыва Р1 = P10·k=2·16=32 Р/час,
где k=16 по Табл.7.
г) Определяем возможную максимальную дозу облучения производственного персонала при нахождении его на открытой местности за время от момента выпадения радиоактивных осадков до полного распада радиоактивных веществ:
D¥=5·P0·t0,
.
Р0=Р10·k1=2·10=20 Р/ч, где k1=10 при t0=1,5 ч выбираем по Табл.7.
D¥= 5·20·1,5=150 Р.
д) Необходима защита рабочих и служащих СРЗ в условиях данного РЗ, т.к. за 12 часов работы производственный персонал получит дозу равную 40% максимальной возможной дозы облучения:
D=D¥ 40%=150·0,4=60 Р.
Что больше допустимой в военное время Dдоп=50 Р.
1.4 Определение воздействия электромагнитного импульса
При оценке воздействия электромагнитного импульса (ЭМИ) на электрические сети, линии связи и другие токопроводящие элементы оборудования объекта необходимо учитывать, что ЭМИ характеризуется величинами горизонтальной и вертикальной составляющих напряжённостей электрического поля. Основную опасность при наземных и воздушных ядерных взрывах представляет вертикальная составляющая, которая превосходит горизонтальную в сотни раз.
Поэтому, определив величину вертикальной составляющей напряжённости электромагнитного поля, можно оценить устойчивость работы объекта к ЭМИ.
а) По мощности воздушного ядерного взрыва и минимальному расстоянию от эпицентра взрыва до СРЗ определяем ожидаемую на объекте вертикальную составляющую напряжённости электрического поля:
где Ев - вертикальная составляющая напряжённости, В/м;
k - коэффициент асимметрии относительно наземного взрыва, учитывающий влияние кривизны поверхности земли. Определяется по специальному графику; для данных условий принимаем k = 0,5;
Rmin - расстояние от эпицентра взрыва до объекта, км;
q - мощность ядерного взрыва, кт.
б) Определяем максимальные ожидаемые напряжения, наводимые в вертикальных участках электрических линий, подводящих питание к электродвигателям оборудования турбодизельного цеха:
где Uв - напряжение наводок, В;
lв - длина вертикального участка проводника, м;
h - коэффициент экранирования электрической линии (кабеля).
;
в) Определяем максимальное допустимое рабочее напряжение в сети исходя из того, что рабочее напряжение в сети Uп =380 В и допустимые колебания напряжения +(-) 20% :
380 + 380·20% = 456 В.
Таким образом, делаем вывод, что под воздействием ЭМИ оборудование ТДЦ устойчиво работать не будет.
2. ОЦЕНКА ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА СУДОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА
2.1 Оценка защиты рабочих и служащих по вместимости защитных сооружений
а) Определяем количество рабочих и служащих большей работающей смены:
- на заводе в целом - 1607 чел.;
- только в турбодизельном цехе - 270 чел.
б) Определяем вместимость имеемых на СРЗ защитных сооружений:
- для завода в целом - 480 + 370 + 245/0,5 = 1340 чел.;
- только для турбодизельного цеха - 60/0,5 = 120 чел.,
где n = 0,5 м2/ на чел., при 2-х ярусных нарах;
Sукр=60 м2 - площадь убежища для укрываемых под ТДЦ.
в) Определяем возможность укрытия в убежищах рабочих и служащих наибольшей работающей смены:
- для завода в целом - 1607 - 1340 = 267 чел.;
- только для турбодизельного цеха - 270 - 120 = 150 чел.
Вывод:
- наибольшую работающую смену завода в целом в имеющихся убежищах укрыть невозможно;
- наибольшую работающую смену ТДЦ в имеющемся под цехом убежище (поскольку других укрытий за цехом не закреплено) укрыть невозможно.
г) Так как наибольшую работающую смену ТДЦ в имеющемся убежище укрыть невозможно, определяем объемно-планировочные решения для сооружения дополнительного убежища:
- Количество укрываемых - 150 чел.
- Необходимый класс убежища - А-IV (согласно СНиП).
- Основные помещения убежища:
- помещение для укрываемых – площадь Sукр=Nукр·n , где n = 0,5 м2/чел., при 2-х ярусных нарах; Sукр= 150·0,5 = 75 м2;
- пункт управления (ПУ) - площадь Sпу=2´8=16 м2;
- санитарный пост (СП) - площадь Sсп=2 м2.
- Вспомогательные помещения:
- кладовые - Sкл=5 м2;
- прочие - Sпр=Nукр·0,15=150·0,15=22,5 м2.
- Исходя из установленных норм, определяем общую площадь убежища:
Sуб = Sосн + Sвсп м2,
где Sосн - суммарная площадь основных помещений, м2;
Sвсп - суммарная площадь вспомогательных помещений, м2;
Sосн = Sукр + Sпу + Sсп = 75 + 16 + 2 = 93 м2;
Sвсп = Sкл + Sпр=5 + 22,5=27,5 м2;
Общая площадь убежища : Sуб = 93 + 27,5 = 120,5 м2 .
- Определяем общий объём убежища, если его высота hуб = 2,6 м, а также соответствие этого объёма требованиям норм.
- расчётный объём убежища Vрасч = Sуб·hуб= 120,5·2,6 = 313,3 м3;
- требуемый объём убежища Vтреб = 1,5·Nукр=1,5·150= 225 м3;
Vрасч > Vтреб, значит объем убежища соответствует требованиям норм.
Другие рефераты на тему «Военное дело и гражданская оборона»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- 120-мм минометные системы
- 220-мм реактивная система залпового огня
- PR-подготовка призыва в вооруженные силы Российской Федерации
- Авиаконструкторы Ильюшин и Новожилов
- Авиационная безопасность
- Анализ эффективности комплексного применения мер помехозащиты для повышения устойчивости функционирования средств связи в условиях радиопротиводействия противника
- Автомат Калашникова