ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.04.2020
Просмотров: 790
Скачиваний: 4
4) оценка вероятных людских потерь (например, смертельных, тяжелых, легких травм) от действия всех возможных поражающих факторов;
5) возможный материальный ущерб (выплаты компенсаций пострадавшим, стоимость разрушенных зданий и сооружений, потерь урожая, гибели скота и т.п.);
6) оценка продолжительности воздействия поражающих факторов с целью принятия конкретных решений по защите персонала и населения от поражающих факторов ЧС (см. ниже);
7) выбор и обоснование средств и мер защиты: коллективные средства защиты (убежища, противорадиационные укрытия, щели и т.п.), индивидуальные средства защиты (противогазы, респираторы, марлевые повязки), эвакуация, направленных на минимизацию воздействия указанных факторов;
8) оценка устойчивость работы объекта экономики от всех возможных поражающих факторов ЧС, в ходе которой определяются условия защиты рабочих и служащих, условия обеспечения устойчивости основных систем жизнеобеспечения: водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, электроснабжения, газоснабжения, средств связи объекта с предприятиями-поставщиками и потребителями; при этом выявляются уязвимые места в системе управления производством в условиях ЧС;
9) обоснование методов, средств и мероприятий по ликвидации последствий ЧС;
10) подтвердить принятые решений инженерными расчетами из условия обеспечения нормативных требований ГОСТов системы стандартов безопасности в чрезвычайных ситуациях (БЧС), ГОСТов гражданской обороны, других нормативных документов (см. ниже).
При оценке и обосновании действия на здания и сооружения опасных факторов ЧС следует руководствоваться следующими нормативными документами:
– ГОСТ Р 22.0.03-95. БЧС «Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;
– ГОСТ Р 22.0.04-95. БЧС «Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»»
– ГОСТ Р 22.0.05-94. БЧС «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»
– ГОСТ Р 22.0.06-95. БЧС « Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»;
– ГОСТ Р 22.0.07-95. БЧС «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;
– ГОСТ Р 22.0.11-99. БЧС «Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения»;
– ГОСТ Р 22.2.05-94. БЧС «Техногенные аварии и катастрофы. Нормируемые метрологические и точностные характеристики средств контроля и испытаний в составе сложных технических систем, формы и процедуры их метрологического обслуживания. Основные положения и правила»;
– ГОСТ Р 22.1.12-2005. БЧС «Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования»;
– ГОСТ Р 22.3.03-94. БЧС «Защита населения. Основные положения»;
– СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;
– СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;
– ГОСТ Р 42.0.01-2000 «Гражданская оборона. Основные положения»;
– ГОСТ Р 22.8.01-96. БЧС «Ликвидация чрезвычайных ситуаций. Общие требования».
-
Оценка взрыво- и пожароопасности объектов
Здесь следует, в первую очередь, указать, какие внутренние и внешние источники возгораний и взрыва могут привести к ЧС. Далее определить, какие поражающие факторы пожаров и взрывов могут иметь место в процессе работы проектируемых устройств, приборов, схем, систем управления технологическими процессами. Здесь рекомендуется придерживаться следующих положений.
1) Если источники возгораний и взрыва находятся внутри зданий или помещений, то в этом случае необходимо на основе расчета избыточного давления взрыва согласно НПБ 105-03 определить категорию помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (А, Б, В1-В4, Г, Д):
,
где Pmax – максимальное давление взрыва газовоздушной или паровоздушной смеси в замкнутом объеме (допускается принимать Pmax = 900 кПа);
Ро – начальное давление, кПа (допускается принимать Ро = 101 кПа);
mпр – приведенная масса горючего газа (ГГ) или паров легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), вышедших в результате расчетной аварии в помещение , кг;
,
где Qсг – удельная теплота сгорания газа или пара, Дж/кг;
Q0 – константа, равная 4,52×106 Дж/кг;
mг,п — масса горючих газов и (или) паров, поступивших в результате аварии в окружающее пространство, кг.
Z – коэффициент участия горючего во взрыве (допускается принимать Z = 0,5 для горючих газов; Z = 0,3 для ЛВЖ);
Vсв – свободный объем помещения, м3;
г,п – плотность газа (пара) при температуре tр, кг/м3;
Cст – стехиометрическая концентрация паров ЛВЖ, % (об.);
Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения (допускается принимать Кн равным 3).
2) Если источники возгораний и взрыва находятся за пределами зданий или помещений, то в этом случае необходимо на основе расчета согласно ГОСТ Р 12.3.047-98 определить:
избыточное давление на фронте ударной волны, кПа:
где р0 – атмосферное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);
r – расстояние от геометрического центра взрыва, м;
импульс волны давления i, Па∙с:
.
3) Рассчитать радиус зоны разрушений и избыточное давление Pуд , кПА, при ядерном взрыве:
,
где q – мощность ядерного взрыва в тротиловом эквиваленте, кт;
kр – коэффициент степени разрушения (табл. 20).
Таблица 20
|
Степень разрушения |
Избыточное давление Pуд, кПа |
kр при ядерном взрыве |
|
|
воздушном |
наземном |
||
|
Полные Сильные Средние Слабые |
50 и более 30 – 50 20 – 30 10 – 20 |
0,35 0,50 0,75 1,40 |
0,40 0,55 0,70 1,10 |
4) В зависимости от расстояния до эпицентра взрыва оценить характер и степень возможного разрушения зданий, характер и степень поражения персонала от воздействия избыточного давления и теплового импульса;
5) Предусмотреть меры, направленные на предотвращение или защиту от пожаров и взрывов из условия минимизации ущерба и людских потерь.
В соответствии с ГОСТ 12.1.004–91 предотвращение пожара достигается предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среде (или вне ее) источников зажигания (электроустановки, статическое электричество, атмосферное электричество, открытое пламя, экзотермические химические реакции).
Пожарная защита достигается применением автоматических и иных средств сигнализации и пожаротушения, средств противодымной защиты, облицовкой основных строительных конструкций огнезащитными материалами, организацией своевременного оповещения и эвакуации людей, устройствами по ограничению распространения пожаров.
Учитывая, что на производстве одним из главных источников воспламенения являются электрические установки, следует предусмотреть требования ПУЭ-2005 (см. выше) при работе их во взрывоопасных и пожароопасных зонах.
Не менее опасным является возможность воздействия на объекты атмосферного электричества. Все данные свести в таблицу 4.
Таблица 4
Пожарная безопасность
|
Наименование показателей |
Требуемые характеристики |
Сссылка |
|
Класс взрывоопасной зоны эл.уст-ки Класс пожароопасной зоны эл.уст-ки |
В-I, В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-II,В-III П-I, П–II, П-IIа, П-III |
|
|
Маркировка взрывозащищенного электрооборудования: – уровень защиты – вид взрывозащиты – знак группы и подгруппы – температурные классы |
0, 1, 2 d, p, I, q, o, s, e I, IIA, IIB, IIC Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6 |
|
|
Меры пожарной защиты: – огнегасящие вещества
– средства пожаротушения
– сигнализация и связь |
Вода,пена,СО2 и др. Расчет Водопроводы,спринк- лерные и дренчерные установки и др. Автоматическая, по телефону и др. |
|
|
Молниезащита здания, сооружения – уровень защиты – надежность защиты – тип молниеотвода |
I, II, III, IV 0,98 0,95 0,90 0,80 Одиночный и двойной стержневой, одиночный и двойной тросовый |
|
|
Пути эвакуации из зданий ре- монтных цехов и мастерских Расчетное время эвакуации tэ, мин Нормативное время эвакуации tн, мин |
Схема эвакуации, расстояния и т.п. Расчет |
|
При оценке и обосновании действия на персонал опасных факторов пожаров и взрывов, защиту зданий и сооружений от них следует руководствоваться следующими нормативными документами:
– ГОСТ 12.1.004–91.ССБТ «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
– ГОСТ Р 12.3.047-98. ССБТ «Пожарная безопасность технологических процессов»;
– НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
– CO-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».
-
Оценка опасности химического заражения местности
Для разработки инженерно-технических мероприятий по предупреждению ЧС при разрушении (аварии) объектов с АХОВ провести оценку химической обстановки на объекте в следующей последовательности согласно РД 52.04.253-90.
1) Определить глубину Lхим и ширину Bхим зоны химического заражения на объектах с АХОВ, км:
Lхим = Lv∙kгр∙kв ; Bхим = kb∙Lхим ,
где Lv – глубина распространения облака СДЯВ на открытой местности при скорости ветра 1 м/с (табл. 2.1), км;
Таблица 2.1
|
Наименование СДЯВ |
Количество СДЯВ в емкостях (на объекте), т |
|||||
|
5 |
10 |
25 |
50 |
75 |
100 |
|
|
Хлор, фосген Аммиак Серн.ангидрид Сероводород |
4,6 0,7 0,8 1,1 |
7 0,9 0,9 1,5 |
11,5 1,3 1,4 2,5 |
16 1,9 2 4 |
19 2,4 2,5 5 |
21 3 3,5 8,8 |
kгр – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха в приземном слое; при изотермии kгр = 1, инверсии kгр = 5, конвекции kгр = 0,2;
kв – коэффициент, учитывающий скорость ветра (табл. 2.2);
kb – коэффициент, принимаемый при инверсии kb = 0,03; при изотермии kb = 0,15; при конвекции kb = 0,8.
Таблица 2.2
|
Степень вертикальной устойчивости |
Скорость ветра, м/с |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Инверсия Изотермия Конвекция |
1,00 1,00 1,00 |
0,60 0,71 0,70 |
0,45 0,55 0,62 |
0,38 0,50 0,55 |
- 0,45 - |
- 0,41 - |
2) Глубина Lхим и ширина Bхим зоны химического заражения при применении химического оружия:
Lхим = Lmax∙kгр ; Bхим = kb∙Lхим ,
где Lmax – максимальная глубина распространения отравляющих веществ (табл. 2.3), км;
Таблица 2.3
|
Отравляющее Вещество |
Максимальная глубина распространения Lmax при устойчивом ветре и скорости, м/с (изотермия) |
|
|
1-2 |
2-4 |
|
|
GB VX HD |
50 5-8 24 |
40 8-12 15 |
|
Примечание. При неустойчивом ветре глубина распространения GB будет в 3 раза, а HD - в 2 раза меньше; в населенных пунктах со сплошной застройкой и зеленых массивах глубина распространения зараженного воздуха уменьшается в 3,5 раза. |
||
kгр – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха в приземном слое; при изотермии kгр = 1, инверсии kгр = 2, конвекции kгр = 0,5.
3) Определить время подхода зараженного воздуха к определенному рубежу (объекту) исходя из средней скорости воздушного потока для данной местности;
4) В зависимости от массы АХОВ и скорости ее выброса определить время действия поражающего АХОВ;
5) Определить границы возможных очагов химического поражения без учета скорости воздушных потоков (будет представлять круг) и с учетом (будет представлять вытянутый в сторону ветровых потоков эллипс);
6) Определить возможные потери людей и их структуру в очаге химического заражения при 50%–м обеспечении противогазами (табл. 19).
Таблица 19
Общие потери людей, %
(извлечение из РД 52.04.253–90)
|
Условия нахождения |
При обеспеченности их противогазами, % |
|||||||||
|
0 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
|
|
На открытой местности В укрытиях |
90–100 50 |
75 40 |
65 35 |
58 30 |
50 27 |
40 22 |
35 18 |
25 14 |
18 9 |
10 4 |
6) предусмотреть меры, направленные на предотвращение или защиту от возможных выбросов АХОВ, в частности:
– провести анализ условий работы предприятия относительно влияния ядовитых веществ на производство, материалы и сырье;
– установить возможность герметизации здания цеха и других помещений, где работают люди;
– определить пути и способы обеззараживания территории объекта и способы проведения санитарной обработки людей;
– оценить возможность внедрения организационных и инженерно-технических мероприятий по предупреждению и ликвидации аварий на объектах, имеющих АХОВ (обваловка цистерн с АХОВ, автоматическая сигнализация, автоматическая система нейтрализации выбросов, коллективные и индивидуальные средства защиты и т.д.).
При оценке и обосновании действия на персонал, защите зданий и сооружений от поражения АХОВ следует руководствоваться следующими нормативными документами:
– РД 52.04.253-90. Руководящий документ «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте»;
– РД 09-536-03. Руководящий документ «Методические указания о порядке разработки плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-технологических объектах».
-
Оценка опасности радиоактивного заражения местности
Для оценки воздействия РОВ на человека и принятия технических средств и мер для защиты персонала и населения рекомендуется придерживаться следующей последовательности.
1) Определить уровень радиации на радиоактивно зараженной местности в любой заданный момент времени t после аварии на АЭС или взрыва ядерного заряда:
,
где Po – уровень радиации, Гр/ч, в момент времени t0 = 1 час после аварии;
n – показатель степени (при аварии на АЭС n = 0,4; при взрыве ядерного заряда n = 1,2);
2) Определить дозу облучения D, рад, полученную за время пребывания от tн до tк, час, после аварии на АЭС или взрыва ядерного заряда:
Доза излучения D, рад, при аварии на радиационно-опасных объектах (АЭС):
,
где Pк – уровень радиации в конечный момент времени tк , рад;