ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 26.03.2020
Просмотров: 302
Скачиваний: 3
п
ослужить
ручные огнетушители типа: ОУ-2, ОУ-5 и
ОУ-8 или ОУБ-3, ОУБ-7.
5.3 Защита системы автоматического регулирования в чрезвычайных ситуациях
Для организации и проведения мероприятий по защите объектов и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при авариях, стихийных бедствиях и при применении оружия массового поражения необходимы знания поражающих факторов.
При чрезвычайных ситуациях, авариях на радиоактивно опасных и химически вредных предприятиях, а также при применении средств массового поражения любой объект промышленности может оказаться в сфере воздействия поражающих факторов. Очевидно, что степень разрушения объектов будет различная и она зависит от места расположения в очаге поражения и подготовленности объекта к защите от воздействия поражающих факторов. Объекты, на которых приняты меры по повышению устойчивости их работы, будут иметь меньшие повреждения, а следовательно и сроки ввода их в действие после ликвидации чрезвычайных ситуаций будут более короткими.
Поражающие действия определяются механическим воздействием ударной волны, тепловым воздействием светового излучения, воздействием проникающей радиации и радиоактивного заражения.
Световое излучение - это совокупность видимого света и близких к нему по спектру ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Источник светового излучения - светящаяся область взрыва. Температура светящейся области в течение некоторого времени сравнима с температурой поверхности солнца (8000-10000 °С и минимум 1800 °С). Размеры светящейся области и ее температура быстро изменяются во времени. Поражающее действие светового излучения характеризуется световым импульсом.
В целях безопасности усилителя мощности от воздействия светового излучения, необходимо расположить его в системе таким образом, чтобы прямое воз-
д
ействие
светового излучения было невозможно
или применять более пожароустойчивые
материалы.
Ударная волна - это область резкого сжатия среды, которая в виде сферического слоя распространяется во все стороны от места взрыва со сверхзвуковой скоростью. Ударная волна в воздухе образуется за счет колоссальной энергии, выделяемой в зоне реакции, где исключительно высокая температура, а давление достигает миллиардов атмосфер. С увеличением расстояния от места взрыва скорость распространения волны быстро падает, а ударная волна ослабевает. Основным параметром ударной волны является избыточное давление во фронте ударной волны Р - это разность между максимальным давлением во фронте ударной волны и нормальным атмосферным давлением Р перед этим фронтом. Значение избыточного давления зависит от мощности, вида взрыва и расстояния.
Так как электрогидравлический усилитель мощности имеет малые размеры и устанавливается или на напорной линии насосной станции, или на сливной линии гидродвигателя работающего от источника питания, то здание насосной станции и будет защитой разрабатываемого электрогидравлического усилителя мощности от ударной волны.
Проникающая радиация - это один из поражающих факторов, представляющих собой гамма-излучение и поток нейтронов.
Поток нейтронов измеряется числом приходящихся на квадратный метр поверхности и для наземных взрывов очень мал из-за большой плотности атмосферы и резко увеличивается для высотных ядерных взрывов, поэтому его воздействие на электрогидравлический усилитель мощности рассчитывать не нужно.
Ионизирующая способность гамма - лучей характеризуется экспозиционной дозой излучения и измеряется в рентгенах (в СИ Кл/кг).
Гамма - излучение, проходя через различные материалы, ослабляется. Степень ослабления зависит от свойств материалов и толщины защитного слоя.