Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Методика оценки устойчивости персонала
При непосредственном воздействии ударной волны причиной поражения является избыточное давление (табл. 24.1). Травмы от действия ударной волны принято подразделять на лёгкие (лёгкая общая контузия организма, временное повреждение слуха, ушибы, вывихи конечностей), средние (серьёзные контузии, повреждение органов слуха, кровотечение из носа и ушей, сильные вывихи и переломы конечностей.), тяжёлые (сильная контузия всего организма, повреждение внутренних органов и мозга, тяжёлые переломы конечностей, возможны смертельные исходы) и крайне тяжелые (часто приводят к смертельному исходу) [24]. Число безвозвратных потерь при взрывах взрывчатых веществ зависит от плотности населения Р (тыс.чел/км) и рассчитывается по формуле 0,666 (24.8) где Qbb масса взрывчатого вещества, т. Таблица 24.1 Степень поражения незащищённых людей
Возможные потери людей в зоне ЧС при взрывах определяется, как математическое ожидание, равное сумме потерь персонала в зависимости от степени его защищённости по формуле П Г (24.9) где N — возможные потери, чел; Ni - число людей на объекте, чел; Ct - потери рабочих и служащих на объекте, % (табл. 24.2); п — число зданий на объекте. Таблица 24.2 — Потери рабочих и служащих на объекте, %
Санитарные потери людей Nсан можно определить из соотношения
-'' сан (•J--- (24.10) При взрывах газовоздушных, топливовоздушных, пылевоздушных смесей (ГВС, ТВС, ПВС) безвозвратные потери людей определяются по формуле безв =3-Р-М 0,666 (24.11) где Р - плотность населения, тыс.чел/км -масса ГВС (ТВС), т. Тепловой импульс (Q0) рассчитывается по формуле (кДж/м2) Q0= (24.12) где I - интенсивность теплового излучения взрыва ГВС (ТВС), кДж/м с; t — время действия импульса, с. Значения тепловых импульсов, приводящих к поражению людей, приведены в табл. 24.3. Таблица 24.3 - Тепловые импульсы, вызывающие ожог кожи
Безопасное расстояние при заданном уровне интенсивности теплового излучения для человека рассчитывают по формуле
(24.13) где R - приведенный размер очага горения, м; R = S - для горящих зданий (S= L Н); R =yjL-(3...A)-hM - для штабелей пиленого леса (hш - высота штабеля); R = Дрез - для горящих резервуаров с ЛВЖ; R = 0,8 Дрез - для ГЖ; R = d -для различных горючих жидкостей (d — диаметр разлития жидкости); Jпр -придельные критические значения теплового излучения, кДж/м2-с (табл. 24.4); а - коэффициент, характеризующий геометрию очага (а=0,002 -плоский очаг; а = 0,08 - объёмный). Таблица 24.4 - Предельные значения теплового излучения для человека
Токсичные продукты горения формируют зону задымления, опасную для человека. Глубина опасной по токсичному действию части зоны задымления определяется из соотношения
Г = 34,2 Q(a + b) (24.14) где Q - масса токсичных продуктов горения, кг; D - токсическая доза, мг • мин/л (табл. 24.5); 3„ - скорость переноса, 3„ = (1,5...2)9в; К] - коэффициент шероховатости (см. подраздел 14.3); 2 — коэффициент степени вертикальной устойчивости атмосферы; и b - доли массы токсических продуктов в первичном и вторичном облаке (табл. 26.5). Таблица 24.5 - Значения токсических доз
Выделяющиеся при пожаре вещества и их смертельно опасные концентрации приведены в табл. 24.6. Таблица 24.6 - Токсичные вещества зоны задымления
Устойчивость персонала объектов и населения к воздействию АХОВ, боевых отравляющих веществ оценивается в следующей последовательности: определяется расстояние от места вылива (выброса) веществ. Определяется степень вертикальной устойчивости атмосферы, скорость и направление ветра. Определяется время подхода заражённого воздуха к объекту (населённому пункту). Определяются масштабы зоны заражения и время поражающего действия. Определяются возможные потери людей в очаге химического поражения. Процент возможных потерь людей зависит от численности, степени защищенности, своевременного использования противогазов (табл. 24.7). Таблица 24.7 - Возможные потери людей от АХОВ, %
Из всех пострадавших ориентировочно пострадают в лёгкой степени 25 %, средней и тяжёлой - 40 %, со смертельным исходом - 35 % [13]. При фактической оценке потерь людей необходимо учесть вид АХОВ при отсутствии средств защиты (табл. 24.8).
Число погибших людей при выбросе облака АХОВ можно определить по формуле Nсм =DNCM Qo где DNсм - средняя удельная смертность людей при воздействии ХОВ, чел/т (табл. 24.9); Q0 - масса выброса АХОВ. т. Таблица 24.8 - Процент поражённых при отсутствии средств защиты
Примечание. Потери людей в зданиях с отключенной вентиляцией в 1,5...2 раза меньше. Таблица 24.9 - Средняя удельная смертность людей для некоторых АХОВ
Заражение населения биосредствами зависит от степени защищенности их в момент применения биологического оружия или аварии на биопредприятии. При внезапной аварии или применении биологического оружия, когда население не использует коллективных и индивидуальных средств зашиты, первичная заражённость может составить 50 %, а при особо опасных инфекциях (чума, холера) вторичная заражённость - 30 %. Для определения количества заражённых людей в очаге бактериологического поражения необходима следующая информация: вид возбудителя; способ распределения (аэрозольный, трансмиссивный); наличие средств коллективной защиты (СКЗ); наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ); численность населения. Процент потерь людей можно определить из табл. 24.10. Таблица 24.10 - Потери населения в очаге бактериологического поражения
Повышение устойчивости технических систем и объектов достигается главным образом организационно-техническими мероприятиями, проводимыми после оценки устойчивости конкретного объекта. Для этого сначала оценивается уязвимость элементов объекта в условиях ЧС, оценивается опасность выхода из строя или разрушения элементов или всего объекта. На этом этапе анализируют: надёжность установок и технологических комплексов; последствия аварий отдельных систем производства; расширение ударной волны на территории предприятия (расчет радиусов зон поражения); распространение огня при пожарах различных видов; рассеивание веществ, высвобождающихся при ЧС; возможность вторичного образования токсичных, пожаро- и взрывоопасных смесей и т.п. Примерная схема оценки опасности промышленного объекта представлена на рис. 24.2. На втором этапе исследования разрабатывают мероприятия по повышению устойчивости и подготовке объекта к восстановлению после ЧС. Эти мероприятия ложатся в основу плана-графика повышения устойчивости. В плане указывают объём и стоимость планируемых работ, источники финансирования, основные материалы и их количество, машины и механизмы, рабочую силу, ответственных исполнителей, сроки выполнения. Описание объекта Владелец объекта Установление сценария ЧС Определение последствий
Модель опас- Независимая экспертиза V Оценка общественной и личной опасности
Состав населения Местные власти Графическое изображение зонЧС Анализ и выводы J Разработка рекомендаций Рис. 24.2. Примерная схема оценки опасности объекта Для повышения устойчивости объекта возводятся защитные сооружения; строятся индивидуальные убежища с дистанционным управлением технологическим процессом; накапливаются средства индивидуальной защиты, медицинские средства и средства обеззараживания; обучается персонал действиям в ЧС и применению средств защиты; обваловываются ёмкости с АХОВ, ЛВЖ, ПК; наиболее ценное оборудование размещается в нижних этажах и повальных помещениях; предусматривается автономное водоснабжение; сокращаются запасы ВВ, АХОВ, ЛВЖ, ГЖ непосредственно на объекте; на трубопроводах устанавливаются автоматические отключающие устройства, клапаны-отсекатели; в цехах устраиваются автоматическая сигнализация, которая позволила бы предотвратить аварии, взрывы и загазованность территории; накапливаются средства пожаротушения. Подготовка объектов к восстановлению должна предусматривать планы первоочередных восстановительных работ по нескольким вариантам возможного повреждения, разрушения с использованием сил самих объектов, имеющихся стройматериалов, перераспределения рабочей силы, помещений, оборудования. Пример 24.1. Определить число погибших людей на химическом предприятии при разрушении емкости с хлором 500т. Численность работающих на предприятии 300 чел. Решение. Определяем среднюю удельную смертность людей от воздействия хлора по табл. 24.9 - DNсм = 0,5 чел/т. Рассчитываем по формуле (24.15) количество погибших при разрушении емкости с хлором 500т Nсм =DNсм -Q0 = 0,5-500 = 250 чел Вывод. При разрушении емкости с хлором 500 т погибнет 250 чел. Пример 24.2. Определить санитарные и безвозвратные потери людей в поселке с плотностью населения 200 чел/км2 при взрыве емкости с нефтепродуктами объемом 300т. Решение. Безвозвратные потери людей определяем по формуле (24.11) без =3 ■ Р М0,666 =3-0,2 -ЗОО0'666 =27 чел Санитарные потери людей рассчитываем по формуле (24.10) сан=(3...4)N6ез.в = 4 -24 = 108 чел Вывод. При взрыве емкости с нефтепродуктами 300т в поселке могут погибнуть 27 человек и получить травмы 108 чел. Задачи 1 Определить, будет ли устойчив объект к воздействию ударной волны 2 Определить устойчивость склада грубых кормов (сено, солома) к свето- 3 Удельная теплота пожара на складе предприятия равна 50 кДж/м -с. Оп 4 Определить безвозвратные и санитарные потери при взрыве пыли сахар- ной пудры на сахарном заводе, если численность работников предприятия 500 чел, число зданий на объекге 5, Принять, что все работники находятся в зданиях, ожидаются разрушения средней степени. 5 Оценить устойчивость населенного пункта к воздействию АХОВ при разрушении емкости с аммиаком 100т. Расстояние до поселка 50 км. Скорость ветра 3 м/с. Date: 2015-07-01; view: 1124; Нарушение авторских прав |