Общая оценка поражающим факторам ядерного взрыва и предложенные мероприятия по повышению устойчивости объекта к данному взрыву
При расчете оценки обстановки на объекте экономики при наземном ядерном взрыве при определенных исходных данный оказалось следующее:
1. Избыточное давление ударной воздушной волны Ризб=66,6 кПа
2. Светового излучения =1090 кДж/м, продолжительность светового импульса Т=5,85 (с)
3. Проникающая радиация Дэ=475 (Р);Дп=1,53 (Гр); при гамма-излучении Дэкв=1,53 (Зв); при бетта-излучении Дэкв=3,06 (Зв); при альфа-излучении Дэкв=30,6 (Зв); Ди=91,8 (Гр*кг)
4. Территория расположения объекта получила чрезвычайно опасную дозу загрязнения радиоактивными веществами.
Из всего этого следует, что
· от ударной воздушной волны люди оказались в зоне тяжелого поражения, здания в основном были полностью разрушены;
· люди, находящиеся на открытой местности, получили 4 степень ожога, и животные, находящиеся на открытой местности, так же получили 4 степень ожога;
· люди, находящиеся на территории данного объекта, получили 3 тяжелую степень лучевой болезни, которая характеризуется уменьшением количества эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов в крови. Симптомы недомогания проявляются через несколько часов.
· Отходы, оставшиеся от взрыва, необходимо перевозить перпендикулярно азимуту, то есть на запад или восток. На расстояние, превышающее зону умеренного радиоактивного заражения.
Мероприятия по повышению устойчивости объекта к данному взрыву таковы:
Необходимо разработать план накопления и строительства необходимого количества защитных сооружений, которым предусматривается укрытие рабочих и служащих в быстровозводимых укрытиях в случае недостатка убежищ, отвечающих современным требованиям.
При проектировании и строительстве новых цехов повышение устойчивости может быть достигнуто применением для несущих конструкций высокопрочных и лёгких материалов (сталей повышенной прочности, алюминиевых сплавов). При реконструкции существующих промышленных сооружений, так же как и при строительстве новых, следует применять облегчённые междуэтажные перекрытия и лестничные марши, усиленные крепления их к балкам, применять лёгкие, огнестойкие кровельные материалы. Обрушение этих конструкций и материалов принесёт меньший вред, чем тяжёлые железобетонные перекрытия, кровельные и другие конструкции. В наиболее ответственных сооружениях могут вводиться дополнительные опоры для уменьшения пролётов, усиливаться наиболее слабые узлы и отдельные элементы несущих конструкций.
Повышение устойчивости оборудования достигается путём усиления его наиболее слабых элементов, а также созданием запасов этих элементов, отдельных узлов и деталей, материалов и инструментов для ремонта и восстановления повреждённого оборудования. Некоторые виды технологического оборудования размещают вне здания - на открытой площадке территории объекта или под навесами. Это исключает повреждение его обломками ограждающих конструкций.
Должны проводиться мероприятия по уменьшению вероятности возникновения вторичных факторов поражения и ущерба от них.
Защитой от ударной волны являются убежища. На открытой местности действие ударной волны снижается различными углублениями, препятствиями. Рекомендуется лечь на землю головой по направлению к взрыву, лучше в углубление или за складку местности.
Защитой от светового излучения может служить любая непрозрачная преграда.
Защитой от проникающей радиации служат различные материалы, ослабляющие излучение и поток нейтронов.
Наиболее надежным средством защиты от всех поражающих факторов ядерного взрыва являются защитные сооружения. На открытой местности и в поле можно для укрытия использовать прочные местные предметы, обратные скаты высот и складки местности. При действиях в зонах заражения для защиты органов дыхания, глаз и открытых участков тела от радиоактивных веществ необходимо при возможности использовать противогазы, респираторы, противопыльные тканевые маски и ватно-марлевые повязки, а также средства защиты кожи, в том числе и одежду.
Эвакуация людей, находящихся в зоне поражения
Людей из области ЗРЗ лучше вывозить в сторону, перпендикулярную направлению ветра или азимут, а именно: на запад или на восток, на расстояние, превышающее пределы длины зоны А, в данном случае более 200 км.
Коэффициент защиты здания (Косл) в здании/убежище, в котором люди не получат лучевую болезнь.
Косл = Рср * Т/Ддоп,
где Т – время пребывания в ЗРЗ, ч;
Ддоп – коэффициент защиты укрытия (ослабления радиация); (Ддоп = 25)
Рср = средний уровень радиации, Р/ч
Косл = (10124,25 *4)/25 = 1619,88 (Р)
Из данных расчетов видно, что здание/убежище, служащее для защиты людей от радиационного облучения, должно быть противорадиационным.
Список используемой литературы
1. Ширшков А. И. Безопасность жизнедеятельности. Курс лекций.
2. Ширшков А. И. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для вузов экономических специальностей. 2-е изд., испр.и доп. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2012
3. Ширшков А. И. Программа дисциплины и методические указания к выполнению расчетно-графических работ, Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2012