Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Апреля 2016 в 18:52, курсовая работа

Описание работы

Хозяйственная деятельность человека приводит к нарушению экологического равновесия, возникновению аномальных природных и техногенных ситуаций: стихийных бедствий, катастроф и аварий с многочисленными человеческими жертвами, огромными материальными потерями и нарушениями условий нормальной жизнедеятельности.
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) — одна из актуальных проблем современности.

Содержание работы

ВВЕДЕНИЕ
3
ВОПРОСЫ:
ОБЩАЯ ОЦЕНКА (СТАТИСТИКА) ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (ЧС) В РФ. ОСНОВНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЧС.
6
АВАРИИ НА КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ: В КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С МАССОВЫМ ВЫБРАСОМ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ; НА ТЕПЛОВЫХ СИТЯХ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА; НА ГАЗОПРОВОДАХ.
11
СИЛЫ И СРЕДСТВА РСЧС. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЗОНАХ ЧС.
17
ЗАДАЧА №3
23
ЗАДАЧА №6
28
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Файлы: 1 файл

Вова - безопасность.docx

— 137.56 Кб (Скачать файл)

на региональном уровне – региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий МЧС России (региональные центры);

на территориальном и местном уровнях – соответствующие органы, специально уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях субъектов Российской Федерации и территориях муниципальных образований (органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям);

на объектовом уровне - структурные подразделения или работники организаций, специально уполномоченные решать задачи в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Органами повседневного управления единой системы являются:

— центры управления в кризисных ситуациях, информационные центры, дежурно-диспетчерские службы федеральных органов исполнительной власти;

— центры управления в кризисных ситуациях региональных центров;

— центры управления в кризисных ситуациях органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, информационные центры, дежурно-диспетчерские службы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти;

— единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований;

— дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

К силам и средствам РСЧС относятся специально подготовленные силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В состав сил и средств каждого уровня РСЧС входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации.

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.

На объектах состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их организации исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Силы и средства РСЧС подразделяются на силы и средства наблюдения и контроля, силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Силы и средства наблюдения и контроля включают те органы, службы и учреждения, которые осуществляют государственный надзор, инспектирование, мониторинг, контроль состояния природной среды, хода природных процессов и явлений, потенциально опасных объектов, продуктов питания, фуража, веществ, материалов, здоровья людей и т.д. К этим силам и средствам относятся силы и средства органов государственного надзора, гидрометеослужбы, ветеринарной службы и др.

Благодаря их деятельности предупреждается определенная часть катастроф, прогнозируется их возможное возникновение, об их угрозе оповещаются органы управления и население.

Силы ликвидации чрезвычайных ситуаций включают:

— войска гражданской обороны;

— поисково-спасательную службу МЧС России;

— Государственную противопожарную службу МЧС России;

— соединения и воинские части Вооруженных Сил, предназначенные для ликвидации последствий катастроф;

— противопожарные, аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные формирования министерств, ведомств и различных организаций;

— учреждения и формирования служб экстренной медицинской помощи и многие другие.

Как правило, ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами того звена РСЧС, той территориальной или функциональной подсистемы, на территории или объектах которых они возникли. Если масштабы чрезвычайной ситуации таковы, что территориальная или ведомственная комиссия по чрезвычайным ситуациям не может самостоятельно справиться с ее локализацией и ликвидацией, она обращается за помощью к вышестоящей комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Для предотвращения и ликвидации чрезвычайной ситуации федерального и регионального характера могут привлекаться силы и средства гражданской обороны в порядке, установленном федеральным законодательством.

При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, территориях или акваториях органы управления и силы РСЧС функционируют в режиме повседневной деятельности.

Ниже приводится схема РСЧС

 
  1. ЗАДАЧА №3

 

      При проведении  маневровых работ на станции  произошёл сход и  опрокидывание  железнодорожной цистерны объёмом  VЦ.  с  легковоспламеняющейся жидкостью (ЛВЖ). 

     Определить  размер (радиус) взрывоопасной зоны и избыточное давление в расчётной точке ΔР при взрыве топливно-воздушной смеси (ТВС) в случае  полного разлива перевозимого груза.    

    Оценить  уровень  поражения людей и степень  повреждения сооружений наливной  эстакады, находящихся на расстоянии L от центра взрыва (от цистерны).

Исходные данные для расчета принять по варианту, номер которого совпадает с предпоследней цифрой учебного шифра. Недостающие данные определить по справочным материалам приложения 9.

 

Исходные данные

Варианты

5

ЛВЖ

Бен.

Объём цистерны, VЦ, м3

140

Степень заполнения цистерны, ξ

0,68

Метеоусловия на момент взрыва:

- температура, tр, 0С

- скорость воздуха, м/с

 

15

0,2

Приняты следующие обозначения: «Бенз.» – бензин АИ-93, «Ац.» – ацетон, «Тол.» – толуол, «Этил.» – этиловый спирт, «Бен.» - бензол, «Мет.» - метиловый спирт,  «Р-5» - растворитель Р-5


 

 

Решение

 

  1. Размер взрывоопасной зоны при проливе ЛВЖ определяется по формуле:

 

 

 

где  РН -  давление насыщенных паров ЛВЖ при расчетной температуре tр, кПа;

        Т – расчётная продолжительность  поступления паров ЛВЖ в окружающее пространство (принимается равной времени полного испарения жидкости, но не более 14400 с.);

       – плотность паров ЛВЖ, кг/м3;

       МР – масса паров ЛВЖ, поступивших в открытое пространство за время испарения, кг;

       CНКПР – нижний концентрационный предел распространения пламени, % ( по объёму) (определяется по приложению 9).

 

  1. Отдельные параметры в формуле для расчёта определяются следующим образом.

      • Давление насыщенных паров РН , кПа, равно:

                                                                

 

где А, В, СА – константы уравнения Антуана, определяемые по приложению 9;

    tр -  расчётная температура воздуха, 0С, (задаётся в исходных данных).

    • Расчётная продолжительность Т поступления паров ЛВЖ в окружающее пространство определяется по формуле:

 

где М – масса всего количества пролитой ЛВЖ, кг;

     - площадь разлива нефтепродуктов, м2;

    - интенсивность испарения, кг/(сּм2).

    В свою очередь:

-  масса пролитой  жидкости  М = ρж ּ VЦ ּ ξ=879*140*0,68=83680,8 , где ρж – плотность ЛВЖ, кг/м3  (определяется по приложению 9);

- площадь разлива  зависит от объёма вытекшей жидкости,  условий растекания (в низине, на ровной поверхности, на возвышенности) и для ориентировочных расчетов принимается равной  SP = 8ּM , где масса М берётся в тоннах;

- интенсивность испарения  определяется по формуле:

где ММ  – молярная масса, кг/кмоль (определяется по приложению 9);

         η  - коэффициент, учитывающий метеоусловия при испарении ЛВЖ,  определяется из таблицы:

 

Скорость воздушного потока, м/с

Значение коэффициента η при температуре tр воздуха, 0С

10

15

20

30

35

0

0,1

0,2

0,5

1,0

1,0

3,0

4,6

6,6

10,0

1,0

2,6

3,8

5,7

8,7

1,0

2,4

3,5

5,4

7,7

1,0

1,8

2,4

3,6

5,6

1,0

1,6

2,3

3,2

4,6


 

     

    •  Плотность паров ЛВЖ кг/м3, определяется по формуле:

где - мольный объём, равный 22,413 м3ּкмоль-1.

      •  Масса МР, кг,  паров ЛВЖ, поступивших в открытое пространство за время испарения,  определяется по формуле:

 

3. Величина избыточного давления DR, кПа, на фронте ударной волны при сгорании ТВС может быть определена по формуле:

                    

 

   где L – расстояние от центра облака ТВС до контрольной точки, м, (принимается по исходным данным);

         Ра – атмосферное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);

   МПР – приведенная масса паров ЛВЖ, кг,:

                                                                          

                                               

где    QСГ – удельная теплота сгорания, кДж/кг (определяется по приложению 9);

  Q0 – константа, равная 4520 кДж/кг;

  Z – коэффициент участия горючего во взрыве, который допускается принимать равным 0,1.

 

4. Сравним найденное значение кПа с характерными уровнями поражения людей и степенью повреждения сооружений  по приложениям 7 и 8. Избыточное давление и поражение на человека не сильно превышает порог поражения, степень повреждения зданий и сооружений является малым.

 

 
  1. ЗАДАЧА №6

 

Через 2 часа после аварии реактора типа РБМК произошло радиоактивное загрязнение территории объекта. Мощность дозы радиации на это время Pt. Обеспечит ли необходимую степень защиты суточный режим, предусматривающий пребывание в одноэтажных производственных зданиях, в пятиэтажных каменных жилых домах, в автобусах, на открытой местности, если общий срок соблюдения данного режима - двое суток, а заданная на этот срок доза облучения D₃ = 0,5 рад. Соблюдение режима начинается с двух часов после аварии.

Дано:

Мощность дозы радиации Pt=0,10 рад/ч;

Пребывание на объектах:

    • в одноэтажных производственных зданиях 5 ч;
    • в пятиэтажных каменных жилых домах 14 ч;
    • в автобусах 2 ч;
    • на открытой местности 3 ч;

Доза облучения D₃ = 0,5 рад.

 

Решение:

  1. Определим коэффициент защищенности для суточного режима:

 

где 24 — число часов в сутках;

t — время пребывания  на открытой местности, ч;

 — время  пребывания в зданиях и сооружениях  ;

 — коэффициент  ослабления дозы радиации соответственно  зданиями, сооружениями и т.д. (прил. 2).

  1. Определим коэффициент безопасной защищенности:

 

 

где ;

 

Вывод: согласно произведенным расчетам коэффициент безопасной защищенности составляет Он обеспечит необходимую степень защиты.

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 

  1. Сергеев В.С. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие/ Под.ред. И.Г. Безуглова. М.:ОАО «Издательский дом «Городец»», 2004.
  2. Экология и безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для вузов/ Л.А. Муравей, Н.Н.Роева и др.; Под ред. Л.А.Муравья.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
  3. Васильев П.П. Безопасность жизнедеятельности: Экология и охрана труда. Количественная оценка и примеры: Учебное пособие для вузов.- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
  4. Безопасность жизнедеятельности: Учебник/ Под ред. Проф. Э.А. Арустамова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2003.
  5. Шлендер П.Э., Маслова В.М., Подгаецкий С.И. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие/ Под ред.проф. П.Э. Шлендера.- М.: Вузовский учебник, 2003.
 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

Приложение 1

Теплота взрыва Qv промышленных взрывчатых веществ

Взрывчатое вещество

Qv, кДж/кг

К

Тротил

4240

1,00

Гексоген

5540

1,31

Тэн

5880

1,39

Динитробензол

3650

0,86

Тринитробензол

4520

1,01

Октоген

5420

1,28

Дымный порох

2790

0,66

Аммонийная селитра

1440

0,34


 

 

Приложение 2

 

Кратность ослабления мощности дозы гамма-излучения от загрязненной местности зданиями, сооружениями, подвижным составом

Информация о работе Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций