Главная страница
Навигация по странице:

  • Общие сведения Защитные сооружения

  • Рис 4.1. Схема встроенного убежища

  • Рис. 4.2. Схема вентиляции убежища

  • Быстровозводимые убежища (БВУ).

  • Практическая работа №4 Решение задач по оценке радиационной

  • Приведение мощности дозы на различное время после аварии на АЭС

  • Исходные данные для решения задач по оценке радиационной обста

  • практическая работа. Практические работы. Безопасность в чрезвычайных ситуациях


    Скачать 447 Kb.
    НазваниеБезопасность в чрезвычайных ситуациях
    Анкорпрактическая работа
    Дата28.02.2023
    Размер447 Kb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаПрактические работы.doc
    ТипПрактическая работа
    #959128
    страница3 из 5
    1   2   3   4   5

    Практическая работа №3
    Устройство и оборудование убежищ
    Цель работы: ознакомиться с устройством защитных сооружений для населения от оружия массового поражения и от чрезвычайных ситуаций мирного времени.
    Общие сведения
    Защитные сооружения— это сооружения, специально предназ­наченные для защиты населения от ядерного, химического и бакте­риологического (биологического) оружия, а также от воздействия возможных вторичных поражающих факторов при ядерных взрывах и применении обычных средств поражения. Эти сооружения, в за­висимости от защитных свойств подразделяются на убежища и противорадиационные укрытия (ПРУ). Кроме того, могут применяться простейшие укрытия — щели.

    В случае угрозы нападения противника при недостатке заблаго­временно построенных убежищ и противорадиационных укрытий могут строиться быстровозводимые убежища и укрытия из готовых строительных элементов (конструкций), кирпича, бетона, лесома­териалов, приспосабливаться под ПРУ подвальные и другие заглуб­ленные помещения, а также строиться силами населения простей­шие укрытия из подручных материалов.

    Убежища представляют собой сооружения, обеспечиваю­щие наиболее надежную защиту укрываемых в них людей от воздей­ствия всех поражающих факторов ядерного взрыва (включая и нейтронный поток), отравляющих веществ и бактериальных средств, высоких температур и вредных газов в зонах пожаров, а также от обвалов и обломков разрушенных зданий (сооружений) при взрывах.

    В убежищах люди могут находиться длительное время, даже в заваленных, безопасность их обеспечивается в течение нескольких суток. Надежность защиты достигается за счет прочности ограждаю­щих конструкций и перекрытий, а также за счет создания санитарно-гигиенических условий, обеспечивающих нормальную жизнедея­тельность людей в убежище. Вместимость убежищ определяется суммой мест для сидения (на первом ярусе) и лежания (на втором и третьем ярусах).

    Убежища могут быть встроенные и отдельно стоящие. Наиболее распространены встроенные убежища. Под них обычно используют подвальные или полуподвальные этажи производственных, общест­венных и жилых зданий. Конструктивную схему встроенных убе­жищ выбирают с учетом конструкции здания (сооружения), в которое встраивается убежище, и на основе технико-экономической оценки объемно-планировочных решений по использованию помещения в мирное время.

    Рекомендуется применять каркасную схему. При этом сопряже­ния элементов каркаса надземной части зданий с конструкциями встроенных убежищ должны предусматривать, как правило, сво­бодное опирание надземных конструкций зданий на покрытие встроенного убежища. При проектировании убежищ следует предусматривать применение типовых сборных железобетонных конструкций.

    Строительство отдельно стоящих заглубленных убежищ осуществляется при невозможности устройства встроенных убежищ. Под них могут быть приспособлены подземные переходы и галереи, метрополитены, горные выработки. Располагаются убежища на расстоянии от зданий и сооружений не менее их высоты.

    Убежище состоит из основных и вспомогательных помещений (рис 4.1). К основным относится: помещения для укрывания людей (4), а к вспомогательным – фильтрационные камеры (6), санитарные узлы (3), защищенные дизельные электростанции, входы (тамбуры и предтамбуры) (1), тамбуры, шлюзы (2), выходы (5), медицинская комната(7), кладовая для продуктов (8).

    В помещениях для укрываемых людей на одного человека должна приходится площадь не менее 0,5 м2 и 1,5 м3 внутреннего объема. Высоту помещений убежищ принимают в соответствии с требованиями использования их в мирное время, но не менее 2,2 от пола до выступающих конструкций перекрытия. Большое по площади помещение разбивается на отсеки вмести мостью 50-75 человек. В помещениях оборудуется двух или трех ярусные нары-скамейки для сидения и койки для лежания.

    Помещения убежища, где располагаются укрываемые люди, хорошо герметизируются для того, чтобы в них не проникал заражённый радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами воздух. Этого можно достигнуть
    Рис 4.1. Схема встроенного убежища
    повышенной плотностью стен и перекрытий, заделкой в них всевозможных трещин, отверстий и соответствующим оборудованием входов.

    Каждое убежище имеет не менее двух выходов, расположенных в противоположных сторонах с учетом направления движения основных потоков укрываемых, а встроенное убежище должно иметь и аварийный выход.

    Входы в убежища оборудуются в виде двух шлюзовых камер (тамбуров), перегороженных между собой и от основного помещения герметичными дверями. Для убежищ вместимостью от 300 до 600 человек устраивается однокамерный, а более 600 человек - двухкамерный тамбур шлюз. Снаружи входа устраивается прочная защитная герметическая дверь, способная выдержать давление ударной волны ядерного взрыва.

    В убежищах устраивается аварийный выход. Он представляет собой подземную галерею с выходом на незаваливаемую территорию через вертикальную шахту, заканчивающуюся прочным оголовком. Аварийный выход закрывается защитно-герметическими ставнями, дверями или другими открывающимися устройствами, для отсекания ударной волны.

    В отдельно стоящих убежищах допускается один из выходов, расположенных вне зоны возможных завалов, проектировать как аварийный.

    Выход из убежища в подземную галерею должен оборудоваться защитно-герметическими и герметическими ставнями, которые устанавливаются соответственно с наружной и внутренней стороны стены.

    В фильтровентиляционной камере размещается фильтровентиляционной агрегат ФВА-49 [ФВК-1(2)], обеспечивающий вентиляцию помещений убежища и очистку наружного воздуха от радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств.

    На рис. 2 показана принципиальная схема системы фильтровентиляции убежища малой вместительности: оголовок аварийного выхода (1); оголовок воздухозабора с клапаном-отсекателем (2); противопыльные фильтры (3); фильтры – поглотители (4); воздухоразводящая сеть (5); оголовок вытяжной системы (6); клапан избыточного давления (7); электроручные вентиляторы (8); герметический клапан (9); защитно-герметические ставни (10).





    Рис. 4.2. Схема вентиляции убежища
    Система фильтровентиляции может работать в двух режимах: чистой вентиляции и фильтровентиляции. В первом режиме воздух очищается от грубодисперсной радиоактивной пыли (в противопыльном фильтре), во втором – от остальных радиоактивных веществ, а также от отравляющих веществ и бактериальных средств (в фильтрах поглотителях). Подача воздуха осуществляется по воздуховодам с помощью электроручного вентилятора. Количество наружного воздуха, подаваемого в убежище по режиму чистой вентиляции, устанавливается в зависимости от температуры воздуха и может быть от 7 до 20 м3/ч, а по режиму фильтровентиляции - от 2 до 8 м3/ч на каждого укрываемого человека.

    Если убежище располагается в месте, где возможен пожар или загазованность территории сильнодействующими веществами, может предусматриваться режим полной изоляции помещений убежища с регенерацией воздуха в них.

    Сети воздуховодов, расположенные в убежище, окрашиваются: режима чистой вентиляции – в белый цвет; режима фильтровентиляции – в красный. Трубы рециркуляции воздуха окрашиваются также в красный цвет.

    Если убежище надёжно загерметизировано, то после закрывания дверей, ставень и приведения фильтровентиляционного агрегата в действие давление воздуха внутри убежища должно быть несколько выше атмосферного ( образуется так называемый подпор).

    Помещения для дизельной электростанции располагаются у наружной стены, а от других помещений отделяются несгораемой стеной (перегородкой) с пределом огнестойкости 1 ч.

    В убежище оборудуются различные инженерные системы. Электроснабжение в убежище организуется от внешней электросети, а при необходимости от автономного электроисточника – защищенной дизельной электростанции. На случай нарушения электроснабжения в убежище предусматривается аварийное освещение от переносных электрофонарей, батарей велогенераторов и других источников (трубы с электропроводкой окрашиваются в чёрный цвет).

    Убежище должно иметь телефонную связь с пунктом управления объектом и репродуктор, подключенный к районной или местной объектовой радиотрансляционной сети.

    Водоснабжение и канализация убежищ осуществляется на базе общих водопроводных и канализационных сетей. Кроме того, должны быть запасы воды и канализационные приемники, независимые от общей системы (трубы водоснабжения окрашиваются в зеленый цвет).

    Минимальный запас воды должен быть из расчета 5 л для питья и 4 л для санитарно-гигиенических потребностей на каждого укрываемого на весь расчетный срок пребывания, а в убежищах вместимостью 600 человек и более – дополнительно для целей пожаротушения 4,5 м3.

    В убежище предусматривается отопление. Оно осуществляется от общей системы (отопительной системы здания). Для регулирования температуры и отключения отопления в отопительной системе устраивают запорную арматуру (трубы окрашиваются в коричневый цвет).

    В помещении убежища размещаются дозиметрические приборы, приборы химической разведки, защитная одежда, средства тушения пожара, аварийный запас инструмента, средства аварийного освещения, запас продовольствия и воды, санитарное имущество.

    В убежище должны быть также документы, определяющие характеристику и правила его содержания, паспорт, план и табель оснащения, схема внешних и внутренних сетей с указанием отключающих устройств, журнал проверки состояния убежища.

    Быстровозводимые убежища (БВУ). В них также должны быть помещения для укрываемых, места для размещения фильтровентиляционного оборудования, санузел, аварийный запас воды, входы и выходы, аварийный выход.

    Для строительства БВУ применяется сборный железобетон, элементы коллекторов инженерных сооружений городского подземного хозяйства. На выходах ставится надежная защитно-герметическая дверь.

    Внутреннее оборудование БВУ включает средства воздухоподачи, песчаные и матерчатые фильтры, баки для воды, емкости для фекалий и отбросов, средства защиты воздухозаборных и вытяжных отверстий, приборы освещения, нары или скамьи для размещения укрываемых. Для воздухоподачи используются различные вентиляторы, в том числе с велосипедным приводом и установки с механиками. Для очистки приточного воздуха от радиоактивных веществ и бактериальных средств могут использоваться песчаные или шлаковые фильтры, а для очистки от пыли – матерчатые фильтры. Строительство БВУ планируются на свободных участках между производственными зданиями на удалении 20-25 м от зданий друг от друга.

    На строительство 4-6 БВУ обычно выделяется 40-50 человек, два бульдозера, экскаватор, два автокрана и при необходимости электро- и газосварочный аппарат, и компрессор с отбойными молотками. Такой расчет сил и средств может построить при умелой организации группу БВУ (4-6) за 2-3 суток беспрерывной сменной работы.

    Практическая работа №4
    Решение задач по оценке радиационной

    обстановки на объектах при аварии на АЭС

    по данным разведки
    Цель работы: освоить методику решения задач по оценке радиационной обстановки на объекте после аварии на АЭС: по определению мощности дозы на определённое время после взрыва, расчёту ожидаемых доз облучения людей и по продолжительности нахождения людей на заражённой местности.
    Общие положения
    Практическая работа состоит из трёх расчётных частей. В каждой части представлены теоретические выкладки по порядку расчёта задач определённой тематики. Даны условия задач, для которых необходимо произвести расчёт. Исходные данные по вариантам приведены в таблице 5.1. Номера вариантов расчётов указывает преподаватель. Для предлагаемых задач приводятся примеры расчётов.
    Приведение мощности дозы на различное время

    после аварии на АЭС
    Расчет задач по установлению мощности дозы на определённое время после взрыва осуществляется с помощью специальных таблиц.

    В таблице 5.2 для различного времени после аварии с учетом спада мощности дозы приведены коэффициенты пересчета мощности дозы на любое время после аварии. Если принять мощность на 1 час после аварии за единицу, то коэффициент пересчёта показывает, во сколько раз уменьшится мощность дозы за тот или иной промежуток времени (t), прошедший после аварии.

    Таблица 5.1

    Исходные данные для решения задач по оценке радиационной обстановки на объекте



    Исходные параметры

    Номер варианта

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    Задача №1

    1

    Количество часов после аварии (tавар), час

    1,5

    2

    2,5

    3

    3,5

    4

    4,5

    5

    5,5

    6

    2

    Мощность дозы через tавар часов после аварии (Pt), рад/час.

    0.6

    0,7

    0,8

    0,9

    1

    1,1

    1

    0,9

    0.8

    0.7

    Задача №2

    1

    Количество часов после взрыва (tвзр), час

    2

    2,5

    3

    3,5

    4

    4,5

    5

    5,5

    6

    7

    2

    Мощность дозы через tвзр часов после взрыва (Pt), рад/час.


    0,25

    0,3

    0,35

    4

    0,45

    5

    0,55

    0,6

    0,65

    0,7

    3

    Количество часов нахождения людей на местности (tм), час

    6

    5

    4

    3

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    4

    Количество часов от взрыва до начала заражения местности (tзар), час

    2

    3

    4

    5

    6

    5

    4

    5

    4

    5

    5

    Тип реактора АЭС

    ВВЭР

    РБМК

    ВВЭР

    РБМК

    ВВЭР

    Задача №3

    1

    Количество часов от взрыва до начала заражения местности (tзар), час

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    8

    7

    6

    2

    Мощность дозы через tзар часов после аварии (Pt), рад/час.

    0.34

    0,4

    0,44

    0,51

    0,44


    0,4


    0,51

    0.4

    0,44

    0,51

    Задача №4

    1

    Количество часов после взрыва (tвзр), час

    1,5

    2

    2,5

    3

    3,5

    4

    4,5

    5

    5,5

    6

    2

    Мощность дозы через tзар часов после аварии (Pt), рад/час.

    0,25

    0,3

    0,35

    4

    0,45

    5

    0,55

    0,6

    0,65

    0,7

    3

    Установленная мощность дозы (Дуст), рад Радрад.


    1

    1,5

    2

    2,5

    3

    3,5

    4

    4,5

    5

    5,5


    1   2   3   4   5


    написать администратору сайта