ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 16.04.2020

Просмотров: 790

Скачиваний: 4

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

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».

    1. 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».

    1. 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».

    1. 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;