Требования безопасности в аварийных ситуациях. 4.1. При поломке подъемно-транспортного оборудования: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии; доложить непосредственному
4.1. При поломке подъемно-транспортного оборудования: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии; доложить непосредственному руководителю (работнику, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.
4.2. В аварийной ситуации: оповестить об опасности окружающих людей; доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.
4.3. Если в процессе работы произошло загрязнение места складирования жирами, прекратить работу до удаления загрязняющих веществ.
4.4. Пролитый на полу жир удалить с помощью ветоши или других жиропоглощающих материалов. Загрязненное место промыть (нагретым не более чем до 50°С) раствором кальцинированной соды и вытереть насухо. Использованную ветошь убрать в металлическую емкость с плотной крышкой.
4.5. Для удаления просыпанных пылящих порошкообразных веществ надеть очки и респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить влажной тряпкой или пылесосом.
4.6. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.
Требования безопасности по окончании работы
5.1. Проверить противопожарное состояние кладовой.
5.2. Убедиться в том, что погрузочно-разгрузочные механизмы выключены, надежно обесточены при помощи рубильника или устройства его заменяющего и предотвращающего случайный пуск, установлены на места, отведенные для их хранения.
5.3. Проконтролировать, чтобы:
очистка оборудования производилась после полной остановки движущихся частей с инерционным ходом с использованием щетки, совка и других приспособлений;
отходы и обтирочный материал были вынесены из помещения кладовой в установленные места хранения.
5.4. По окончании работ по взвешиванию товаров:
осмотреть весы, при необходимости, очистить платформу от загрязнений;
установить условные гири на скобу весов.
5.5. Закрыть загрузочные люки, проемы, запереть их на замок изнутри помещения, выключить освещение.
Задание №4
Задание: Оценить радиоактивную обстановку при аварии на АЭС. Исходные данные для выполнения задания взять в таблице 16.2 согласно номерам списка в группе.
Дано:
Коэффици-енты | Тип реактора – РБМК–1000 | Тип реактора – ВВЭР–1000 | ||||||
конвекция | изотермия | инверсия | конвекция | изотермия | инверсия | |||
Средняя скорость км/час | ||||||||
Для определения Рзад Dm и As | ||||||||
A1 | 1,026·10-2 | -2,823·10-2 | -1,028·10-2 | -0,1598 | -9,494·10-3 | -1,691·10-2 | -7,987·10-3 | -2,415·10-2 |
B1 | 9,536·10-2 | 7,754 | 5,975 | 26,54 | 3,745 | 4,221 | 2,761 | 4,141 |
C1 | 154,0 | 464,0 | 268,9 | -263,6 | 112,5 | 55,95 | 31,65 | -32,17 |
Для определения Аинг и Динг | ||||||||
А2 | 4,195·10-4 | 7,578·10-5 | 8,376·10-5 | -3,154·10-3 | -3,624·10-4 | -2,613·10-4 | -1,637·10-4 | -2,562·10-4 |
B2 | -4,237·10-2 | -4,744·10-3 | 4,078·10-2 | 0,8457 | 7,274·10-2 | 5,622·10-2 | 4,561·10-2 | 5,434·10-2 |
C2 | 3,976 | 14,67 | 6,484 | 3,539 | 1,426 | 2,004 | 1,307 | -0,3278 |
Для определения Добл и ΣД | ||||||||
A3 | 5,955·10-2 | 0,2132 | 0,1324 | -5,102·10-2 | 1,381·10-2 | -2,6·10-3 | -8,182·10-3 | -9,216·10-3 |
B3 | -8,157 | -30 | -16,41 | 35,67 | -1,811 | 1,921 | 2,856 | 6,277 |
C3 | 437,2 | 319,8 | 226,7 | 439,9 |
№ вар | Тип реактора | Lx Км | LУ Км | СВУВ | g | V, Км/ч | Таварии, ч | Тдокл, ч | Т эвак, ч | n | tизм ч | KZ | Кнагр | Кзагр |
РМБК | конв | 0,15 | 3,5 | 19,5 | 0,3 | 0,17 |
Решение:
1. По значениям степени вертикальной устойчивости воздуха (СВУВ) и скорости ветра по таблице 16.1 определяем апроксимационные коэффициенты А, B, С.
2. Определяем единый информационный параметр «m1» по формуле:
3. Определяем коэффициент учета изменения «m» в поперечном сечении радиоактивного следа (Ку):
, где ,
где γ – коэффициент учета изменения СВУВ для изотермии, равный 0,06;
, где ;
4. Определяем уровень радиации Ризм на время tизм;
Ризм1=m1·Ky·Kz=0,6696·0,418·1=0,27989 рад/час.
5. Определяем коэффициент учета спада радиоактивности во времени (Кt):
tзад=Тзад-(Тав+tпути)=8-(3,5+1)=3,5 часа, где tпути=Lх/nветра (10/10=1)
6. Определяем уровень радиации Рзад на заданное время (tзад=3,5 часа):
Рзад=Ризм1· Kt=0,27989·0,68=0,1903 рад/ч.
7. Р1=Ризм1· Kt(1 час); Р1=0,27989·1,132=0,317 рад/ч.
8. Определяем плотность загрязнения местности (Аs):
Аs=Р·Кзагр=0,1903·0,17=0,0323 Ки/м2.
9. Определяем коэффициент накопления дозы излучения во времени (Кд):
где tn=tаварии + tпути (3,5+1=4,5)
10. Определяем дозу излучения на местности на данное время:
Дм=Ризм1·Кд=0,27989·7,28=2,037 рад.
11. Определить активность радиоактивных веществ, ингаляционно поступивших в организм (Аинг);
а) по таблице находим соответствующие коэффициенты А, В, С.
б) определяем новый параметр (m2):
;
в) определяем новое значение Ризм2:
Ризм2=m2·Ky·Kz=0,01597·0,418·1=0,0066754 рад/час;
г) определяем коэффициент Кобл:
Кобл=Dtобл/240=16/240=0,0666;
Dtобл=tэв-tав=19,5-3,5=16 часов;
д) определение Аинг:
Аинг= Ризм2· Кобл· Kz·Кнагр=0,0066754·0,0666·1·1=0,000444 Кu.
12. Определяем Динг – ингаляционную поглощенную дозу:
Динг = 3300·Аинг = 3300·0,000444 = 1,465 рад.
13. Определяем дозу облучения от проходящего облака (Д`обл):
а) по таблице находим новые коэффициенты А, В, С.
б) ;
в) Ризм3 = m3·Ky·Kz = 1,6070·0,418·1 = 0,6717 рад/час;
г) Д`обл = Ризм3·Кобл·Кz = 0,6717·0,0666·1 = 0,0447352 рад.
14. Определяем суммарную дозу облучения (ΣДобл):
ΣДобл = Дм+Динг+Д`обл = 2,037+1,465+0,0447352 = 3,546 рад.
Задание №5
Задание: Оценить химическую обстановку при аварии на ХОО
Дано:
№ вар | АХОВ | Q0 m | d г/ | h м | СВУВ t 0, C0 | V м/с | N час | B % |
Cl2 | 1,553 | ИНВ | 2 |
На ХОО произошло разрушение обвалованной емкости со 100 т хлора. Высота обваловки 2,2 м. Районный центр от источника заражения находится в 4 км. Метеоусловия: изотермия, скорость приземного ветра 2 м/с, температура воздуха 0°С. Плотность населения 2 тыс. чел, на 1 км2. Обеспеченность противогазами 50%. Произвести оценку химической обстановки.
1. Поскольку один из вспомогательных коэффициентов, в частности k6 определяется после нахождения времени поражающего действия (или времени испарения) СДЯВ, (Т, ч), целесообразно начать расчет времени поражающего действия СДЯВ по формуле (10):
,
где h - толщина слоя СДЯВ. при свободном разливе СДЯВ=0,05м
d - плотность СДЯВ, г/см3
Вспомогательные коэффициенты:
k2 , k7 - 6,10
k4 – 1,33
h = (Н - 0,2) м, где Н - высота обваловки.
k7 определяем по табл. 17.1, берем значение по знаменателю, так как стойкость определяется вторичным облаком.
ч.
Время оценки обстановки ограничено 2 часами (т.е. N - 2 часа после аварии).
2. Определяем эквивалентное количество вещества по первичному облаку (Qэ1, т) по формуле 3:
Qэ1=k1·k3·k5·k7·Q0,
где Q0 - количество СДЯВ, выброшенное при аварии, т,
k1 , k3 , k7- 0,18; 1; 0.6
k5- 0.23
Qэ1= 0,18 · 1 · 0,23 · 0,6 · 160 = 3,97 т.
3. Определяем эквивалентное количество вещества по вторичному облаку (Qэ2 , т) по формуле 7:
Qэ2 = (1- k1 ) ·k2·k3·k4·k5·k6·k7· .
Расчет значения k6:
Если N>Т, то k6 = Т08. В нашем случае N (2ч) < Т(15,7 ч), поэтому
k6 = = = 1. Поскольку данные табл. 17.3 рассчитаны по формуле k6 = , то значение k6 в данном случае можно взять и из табл. 17.3:
Qэ2 = (1 - 0,18) · 0,052 · 1· 3,01 · 1,67 · 0,23 · 1 · т.
4. По табл. 17.10 для 2,48 т хлора (Qэ1) интерполированием находим глубину зоны заражения первичным облаком СДЯВ (Г1, км):
3 т хлора ...................... 3.99 км
3,97т хлора……………X км
1 т хлора………………2,17 км
В общем виде: Г1= Гмин +(Гмакс – Гмин) · (Qэкв1 – Qэкв мин)/(Qэкв макс – Qэкв мин)
В частном виде:
км.
5. Аналогично по табл. 17.10 для 1,59 т хлора (Qэ2) интерполированием находим глубину зоны заражения вторичным облаком СДЯВ Г2 (км):
3 т хлора ..................... 3,99 км
2,53 т ........................... Х км
1 т хлора ..................... 2,17 км
км.
6. Определим максимальную полную глубину заражения Г(км) по формуле 9:
Г = Г ' + 0,5 · Г ",
где Г - наибольшая , а Г ' наименьшая величина из размеров Г 'и Г".
Г= 3,78 + 0,5 * 4,7 = 6,13 км.
7. Определим предельное значение глубины переноса воздушных масс Гп (км) по формуле 6:
Гп = N · n,
где N - время после аварии, ч (в нашем случае N=4 ч),
n- скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха (км/ч) (см. табл. 17.7)
Гп = 2·16 = 32 км,
За расчетную глубину заражения принимается 6,13 км, как наименьшая из сравниваемых величин (Г) и (Гп).
8. Нанесение зоны заражения на схему:
а) поскольку скорость приземного ветра равна 3 м/с то угловой размер зоны j (см. табл. 17.5) равен 45°;
б) при скорости ветра 1 м/с зона заражения имеет вид сектора.
Радиус сектора равен глубине зоны заражения Г. Точка О соответствует источнику заражения. Биссектриса сектора совпадает с осью следа облака и ориентирована по направлению ветра .
9. Определяем площадь зоны возможного заражения Sв (км2) по формуле (7): Sв = 0,00872 · j · Г2,
где 0,00872 - расчетный коэффициент.
Г - полная глубина зоны заражения, км.
Sв = 0,00872 · 6,132 · 45 = 14,7 км2.
10. Определяем площадь зоны фактического заражения Sв (км2) по формуле (8):
Sф = k8 · Г2 · ,
где k8 - коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха (СВУВ) (см. табл. 17.2);
Г - полная глубина зоны заражения, км;
N - время после начала аварии, ч;
Sф = 0,133 · 6,132 · =5,74км2.
11. Определение числа людей, подлежащих эвакуации.
Количество людей подлежащих эвакуации (Nэ тыс. чел.) определяется по формуле:
Nэ= А · Sв ,
где А - плотность населения, тыс. чел/км2;
Sв - площадь зоны возможного заражения, км2.
Nэ = 2 · 14,7= 29,4 тыс. чел.
12. Определение потерь:
а) потери населения Nэ (тыс.чел.) в регионах, областях, городах определяют по формуле (11):
,
где Sф - площадь фактического заражения, км2;
b - процент потерь на открытой местности и в укрытии в зависимости от обеспеченности населения противогазами.
тыс. чел.
Структура потерь определяется согласно примечанию (табл. 17.8):
- легкой степени (25%) – 1,04 тыс.чел.;
- средней и тяжелой степени (40%) – 1,67 тыс.чел.;
- со смертельным исходом (35%) – 1,46 тыс.чел.
Задание №6
Задание:составить свою задачу используя исходные данные по двум типовым задачам:обычных взрывчатых веществ (ОВВ), по взрывам ГВС.