Обеспечение безопасности жизнедеятельности работников энергетического предприятия

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Мая 2013 в 16:57, курсовая работа

Описание работы

Реализация любой потенциальной опасности связана с возникновением опасной ситуации, т.е. такого сочетания условий и обстоятельств, которое создает значимую вероятность воздействия на человека опасного фактора. Значимость вероятности НС и гибели людей определяется прежде всего тем, насколько эта вероятность существенна с точки зрения ее восприятия обществом. Так, вероятность гибели человека порядка 1*10-8 и ниже считается пренебрежимо малой и не учитывается в обеспечении БЖД.

Файлы: 1 файл

Курс-22 БЖД3.docx

— 175.06 Кб (Скачать файл)

При выборе  мероприятий  по охране окружающей среды используют следующие принципы:

  1. создание системы для рационального природопользования.
  2. предупреждение недопустимых уровней загрязнения ОС.

При охране ОС от загрязняющих веществ используются уменьшение массы  выбросов, различные методы очистки  выбросов, защита расстоянием и рассеиванием.

Основные мероприятия  по рациональному использованию  земельных ресурсов:

  1. Целесообразное планирование и распределение земель по отраслям народного хозяйства.
  2. Утилизация промышленных и бытовых отходов.
  3. Восстановление земель после прекращения их промышленного использования.
  4. Введение безотходных технологий.

Т.о. основные мероприятия  по охране ОС можно разделить на 4 группы:

  1. Рациональное использование ОС.
  2. Восстановление ОС.
  3. Очистка и утилизация отходов.
  4. Внедрение безотходных технологий производства.

 

7.3 Мероприятия по предупреждению аварий и пожаров в цеховых ЭУ и ликвидации последствий ЧС в цехе.

 

Масштабы современных  аварий и катастроф требуют, во-первых, повышения надежности и безопасности на всей  цепочке "проектирование - изготовление - эксплуатация". Общий  подход к обеспечению безопасности при разработке технических объектов может быть представлен в виде следующей последовательности: проект - удаление - защита - предостережение - тренировка. При обнаружении возможных  опасностей проектировщик обязан устранить  или резко уменьшить вероятность  их реализации. При невозможности  полного обеспечения БЖД, т.е. в  случае имеющегося остаточного риска - объективной предпосылки производственных аварий, проектировщик обязан обеспечить удаление человека из опасной зоны (дистанционное управление, применение роботов) или опасных факторов из рабочей зоны (токсических веществ, излучений и т.д.). При невозможности  решения проблемы указанными способами  необходима разработка соответствующих  систем защиты и сигнализации об опасности (предостережение). Последним элементом  обеспечения БЖД являются обучение и тренировка работника, овладение  навыками безопасной работы.

Во-вторых, необходимо совершенствовать специфические для каждой опасности  мероприятия и средства по снижению вероятности ее реализации и уменьшению, наносимого ей ущерба.

Пожаровзрывобезопасность - это состояние объекта экономики и его технологических процессов, при котором с установленной вероятностью (10-6 год-1) исключается возможность пожара и взрыва и воздействие на людей их опасных факторов, а также осуществляется защита материальных ценностей (по ГОСТ 12.1.010-76* и 12.1.031-81). Она обеспечивается комплексом организационных, противопожарных, инженерно-технических и специальных мероприятий и средств как при эксплуатации объектов, так и в случаях их реконструкции, ремонта или аварийной (чрезвычайной) ситуации.

Следовательно, она реализуется  постоянно на объекте, функционирующем  в штатном (нормальном) режиме или  в ЧС. При этом нормальный пожаровзрывобезопасный режим на объекте экономики предотвращает возникновение пожара и взрыва, а в итоге - возникновение и развитие ЧС. Поэтому ниже рассматриваются методы и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности на объектах экономики, находящихся, как правило, в штатной ситуации, но не исключена возможность попадания их в ЧС. Тем более, последнее чаще возникает на тех объектах, где не обеспечен пожаровзрывобезопасный режим при нормальном их функционировании.

Для эффективного обеспечения  пожаровзрывобезопасности необходимо знать реальные опасности, создающиеся при возникновении пожара, взрыва на различных объектах экономики, т.е. характеристики горючих веществ, огнестойкость и категории зданий и сооружений по взрывопожароопасности и т.д. только при понимании закономерностей возникновения и распространения пожаров и взрывов, учете особенностей их развития в конкретных производственных или городских условиях можно правильно построить систему предупреждения пожаров, взрывов и выбрать адекватные меры и средства противопожарной защиты.

Пожарная безопасность электромеханического цеха обеспечивается системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, а также организационно-техническими мероприятиями, при его эксплуатации. Предотвращение пожара должно достигаться  предотвращением образования горючей  смеси и возникновения или  появления в ней источников зажигания. Предотвращение образования горючей  смеси решается технологическими методами (заменой ГВ на НГ, вакуумированием или герметизацией пожароопасных технологических процессов, применением флегматизаторов и т.д.). Особого внимания в приведенном перечне заслуживает применение флегматизаторов, которые замедляют реакцию горения за счет снижения преимущественно ВКПР и в меньшей степени НКПР. Горение прекращается при сравнительно невысокой концентрации флегматизатора по объему (например, для бромистого метилена равном 2,4%, йодистого метилена - 2,7, бромистого метила - 4,5% и т.д.).

Предотвращение появления  источников зажигания обеспечивается применением машин и оборудования, не создающих этих источников, особого  исполнения электрооборудования (ЭО) в  пожаро- и взрывоопасных зонах, защитой от статического и атмосферного электричества, ликвидацией условий для самовозгорания, установкой быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания и т.д. Наиболее перспективными из этих подходов являются применение взрывозащищенного и защищенного ЭО и ликвидация очагов самовозгорания.

Требования к ЭО для  работы во взрывоопасных зонах изложены в гл. 7.3 ПУЭ и ГОСТ 12.2.020-76. Согласно этим требованиям в зонах классов  В-I и В-II следует устанавливать взрызобезопасное ЭО; В-Iа и B-Iг - ЭО повышенной надежности против взрыва; В-Iб и В-IIа - ЭО без средств взрывозащиты, но в оболочке со степенью защиты соответственно IР-44 и IР-54 (первая цифра - защита от проникновения посторонних тел размером соответственно более 1,0 мм и до 1,0 мм; вторая - защита от брызг в любом направлении). В пожароопасных зонах гл.7.4 ПУЭ рекомендует использовать ЭО закрытого типа со степенью защиты оболочки не ниже IР-44.

Для ограничения развития пожара в зданиях (сооружениях) предусматривают  противопожарные преграды: противопожарные  стены, перегородки, перекрытия, зоны, тамбуры-шлюзы, двери, окна, люки и клапаны. Противопожарные стены, перекрытия и перегородки делят здание на противопожарные отсеки, а отсеки - на секции или помещения. Противопожарная стена, разделяющая здание на отсеки, имеет По не менее 150 мин, а в пределах отсека - менее 45 мин. При этом такая стена должна возвышаться над кровлей на 30...60 см в зависимости от ее горючести. Когда нельзя здание разделить на пожарные отсеки такими стенами (например, по условиям технологии), то допускается применение противопожарных зон шириной не менее 12 м. В этих стенах, перекрытиях и перегородках допускают устройство проемов, в которых предусмотрены противопожарные двери, окна, ворота, люки и клапана или тамбуры-шлюзы. Общая площадь проемов не должна превышать 25% площади преграды. Противопожарные двери могут быть НГ или ГВ. НГ двери изготовляют из металлического каркаса, обшитого кровельной сталью. Внутри такую дверь заполняют НГ теплоизоляционным материалом (минеральной ватой и т.п.). ГВ двери изготовляют из древесины, пропитанной антипиренами, или же из двух рядов обычных досок, сбитых под углом 90˚. Между рядами досок прокладывают листовой асбест. Со всех сторон дверь обшивают кровельной сталью по асбесту.

При возникновении ЧС решается комплекс специальных задач по ликвидации их последствий, важнейшей из которых  является проведение СНАВР. В них  входят: разведка района СБ и очагов ПА, а также маршрутов выдвижения к ним; локализация пожаров и спасение людей из горящих, загазованных и поврежденных зданий; розыск пораженных людей и извлечение их с помощью инженерной техники из завалов, поврежденных и горящих зданий, засыпанных, затопленных сооружений или загазованных помещений; розыск и спасение утопающих (при наводнениях); вскрытие подвальных и других помещений и спасение находящихся в них людей (при ураганах, пожарах и ПА на химических, нефтеперерабатывающих и других пожаро- и взрывоопасных производствах); оказание первой медицинской и врачебной помощи пораженным и эвакуация их в лечебные учреждения; вывод (вывоз) населения из опасных мест в безопасные районы; санитарная обработка пораженных и обеззараживание их одежды; обеззараживание территорий, сооружений, техники и транспорта при эпидемиях, эпизоотиях и ПА на предприятиях химической, биологической и атомной промышленности или на научно-исследовательских и складских объектах; доставка пострадавшим воды, продовольствия, одежды; обеспечение пострадавших палатками и временными сооружениями; розыск, спасение и сбор животных; охрана материальных ценностей и важных объектов; оцепление и охрана территории в целях обеспечения карантина и другие мероприятия (опознание, учет и захоронение погибших в установленном порядке). В состав СНАВР также включают краткосрочное восстановление авто- и железных дорог, дорожных сооружений, для обеспечения передвижения спасателей в район ЧС; прокладку колонных путей, устройство проездов в завалах и на зараженных СДЯВ участках; локализацию аварий на газовых, энергетических, водопроводных, канализационных и технологических сетях; краткосрочное восстановление линий связи, электропередач и коммунально-энергетических сетей в целях обеспечения аварийно-спасательных работ (АСР); укрепление или обрушение неустойчивых конструкций, угрожающих обвалом и препятствующих ведению работ.

СНАВР выполняют поэтапно в определенной последовательности и в максимально короткие сроки. На 1 этапе решают вопросы по экстренной защите людей, предотвращению развития или уменьшению воздействий ЧС и  подготовке к развертывание (выполнению) спасательных и неотложных работ. На 2 этапе выполняются АСР, а также работы, начатые на 1 этапе. На 3 этапе решаются вопросы по обеспечению жизнедеятельности населения в районах, пострадавших в результате ЧС. Одновременно начинают работы по восстановлению функционирования объектов экономики.

Исходя из конкретных условий  ЧС, поступившей информации о ее характере, масштабах и развитии последствий, определяют конкретный перечень и объем выбранных мер и способов борьбы со стихией и защиты людей, последовательность их проведения, привлечения необходимых сил и средств. СНАВР должны выполняться непрерывно днем и ночью, в любую погоду, в условиях разрушений, пожаров, заражения атмосферы и местности, затопления территории и воздействия других неблагоприятных условий до полного завершения всех работ. Это потребует от спасателей высокой морально-психологической стойкости, воли, мужества, выдержки, самообладания, физической выносливости и мобилизации всех сил на выполнение работ. Это достигается высокой выучкой и профессионализмом спасателей, постоянной готовностью к ликвидации последствий ЧС.

Для быстрого ввода в очаг поражения сил и средств спасателей и ускоренного развертывания АСР на объекте  к нему выдвигаются разведывательные звенья и звенья для локализации ЧС. До подхода спасателей и средств механизации разведка определяет характер заражения СДЯВ, осматривает завалы, места скопления людей, их состояние, характер пожаров и ПА; намечает пути подвода техники к участкам работ. Полученные данные использует руководитель ликвидации ЧС (см. ниже п.п. 3.6.3) для более эффективной расстановки сил и средств при организации СНАВР.

С началом и в ходе ведения  СНАВР организуются все необходимые  виды обеспечения (финансовые, материальные, продовольственные и др.). Также  ведется постоянное наблюдение за развитием  обстановки в очаге ЧС и при  необходимости вносятся изменения  и дополнения в ходе выполнения СНАВР.

 

 

 

8. Прогнозирование зон радиоактивного заражения местности и внутреннего поражения человека при аварийном выбросе на АЭС.

 

При аварии на АЭС может  произойти выброс:

1. парогазовой фазы (при  аварии без разрушения активной  зоны ядерного реактора с выбросом  радиоактивных изотопов на высоту 150…200 м в течение 20…30 мин)

2. продуктов деления ядерного  горючего (при аварии с разрушением  активной зоны реактора и выбросов  продуктов деления на высоту  до 1 км. (мгновенно) с последующим истечением струй радиоактивного газа на высоту до 200 м)

Такие выбросы способствуют радиоактивному заражению (РЗ) окружающей среды.

При аварии на АЭС с разрушением  реактора (наиболее опасный случай) образуется 5 зон внешнего РЗ (см. Приложение, рис. 1):

А’ – зона слабого РЗ

А – зона умеренного РЗ

Б – зона сильного РЗ

В – зона опасного РЗ

Г – зона чрезвычайно  опасного РЗ

 и две зоны внутреннего  (ингаляционного) поражения (ВП):

Д’ – зона опасного ВП

Д – зона чрезвычайно  опасного ВП

 

Длительность заражения  местности зависит от периода  полураспада вещества, применяемого в качестве ядерного горючего. Характер спада уровня радиации (мощности дозы), рад/ч, зависит от времени после аварии АЭС. В целом закон спада уровня радиации таков: За семикратный промежуток времени уровень радиации уменьшается в два раза (при ядерном взрыве в десять раз). Это объясняется тем, что из ядерного реактора выбрасывается при аварии только долгоживущие радионуклиды. Короткоживущие радионуклиды перестали существовать после длительной работы на данном ядерном топливе в реакторе АЭС.

Как внешнее РЗ, так и ВП опасны для человека. Наиболее опасным видом облучения является ВП, так как радионуклиды (радий, стронций и др.) поступают в органы дыхания и кишечно-желудочный тракт, а затем перераспределяются в критические органы (особенно щитовидную железу) и накапливаются в организме длительное время. Поэтому для выявления зон РЗ местности и ВП человека проводят прогнозирование на случай аварии на АЭС с разрушением реактора и выбросом продуктов деления Ак=10% при скорости ветра на высоте 10 м V10=5 м/с. Затем выбирают режимы радиационной защиты (РРЗ) для обслуживающего персонала ОЭ и населения города, попавших в соответствующую зону РЗ и ВП.

 

Задание:

 

Спрогнозировать по исходным данным возможные зоны РЗ местности  и ВП человека на случай аварии на АЭС (разрушение реактора РМБК-1000 с выбросом продуктов деления Ак=10% и V10=5 м/с), оценить обстановку на ОЭ с рабочим поселком (или городе Н-ск) и осуществить выбор режима радиационной защиты (РРЗ) работающих ОЭ и населения поселка (или города Н-ск). Представить итоговый вывод с инженерными решениями на случай аварии на АЭС.

 

Исходные данные:

 

Вариант

Время аварии Тав, ч

Облачность

Установленная доза Дуст, бэр

Удаление ОНХ от АЭС,

Lо, км

Продолжительность нахождения людей в различных условиях в  течение суток Т, ч, и коэффициенты К ослабления радиации в этих условиях

на рабочем месте

в транспорте

на открытой местности

в зоне отдыха

Тр

Кр

Ттр

Ктр

Тот

Кот

То

Ко

22

15

пя

3

70

10

20

1

2

3

1

10

20

Информация о работе Обеспечение безопасности жизнедеятельности работников энергетического предприятия