Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мероприятия противорадиационной, противохимической и противобактериологической защиты




Безвозвратные потери рассчитываются по формуле

Нанесение зон заражения на карту производится следующим образом.

Время подхода облака к объекту зависит от скорости переноса облака воздушным потоком и определяется по формуле

••-.Ai зд.

где Vn — скорость переноса облака, Vn = (1,5—2) FB, ш/ч;

Fn — скорость ветра, км/ч. . Таблица 11.1 Глубина зоны заражения, км
Скорость ветра, м/с Эквивалентное количество АХОВ, т
0,5                
1 и менее ЗДб 4,75 12,53 19,20 52,67 81,91      
  1,53 2,17 5,34 7,96 20,59 31,30 84,50    
  1,19 1,68 3,75 5,53 13,88 20,82 54,67 83,60  
  0,84 1,19 2,66 3,76 8,50 12,54 31,61 47,53 71,90

Время поражающего действия вторичного облака Тп, ч:

Tn = hp/K2K4K7.

При VB < 0,5 м/с зона заражения представляет круг с радиусом, рав­ным Г, ф = 360°. При VB = 0,6—1 м/с зона заражения имеет вид полукру­га, ф = 180°. При скорости ветра по прогнозу больше 1 м/с зона зараже­ния имеет вид сектора: VB = 1—2 м/с ф = 90°, при Ув>2 м/с ф = 45°. Ради­ус сектора равен Г, биссектриса сектора совпадает с осью следа облака и ориентирована по направлению ветра.

Определение возможных потерь производится либо по таблицам из методики, либо аналитически: безвозвратные потери — NCM = NWQq, чел.; санитарные потери — 7VcaH = (3—4)NCM.

Величина Щ* зависит от вида АХОВ: 0,5 чел/т (для фосгена и хлора); 0,2 чел/т (для сернистого ангидрида и сероводорода).

При взрыве размер зоны ЧС можно оценить зависимостью:

где R — размер зоны ЧС, м; X — коэффициент, характеризующий зоны слабых (Х= 13,5 при АРф = 20 кПа), сильных (Х= 6,4 при ДРф = 30 кПа) и полных разрушений (Х= 4,7 при ЛРа = 50 кПа); G — масса ВВ, т.

где П — плотность населения, тыс. чел/км2.

Рассмотренная методика прогнозирования ЧС вследствие аварии на ХОО предназначена прежде всего для решения задач гражданской оборо­ны, так как оно позволяет определить лишь границы зоны порогового поражения. Методика НТЦ «Промышленная безопасность» позволяет опре­делить пространственно-временное поле концентраций АХОВ, размеры зон химического заражения, соответствующих различной степени пора­жения людей, определяемой по ингаляционной токсодозе. Эта методика более приспособлена для разработки декларации безопасности опасных производственных объектов, при разработке планов по защите персонала и населения и т. п.

Противорадиационная, противохимическая и противобактериологическая защита — это комплекс мероприятий по предотвращению или ослабле­нию воздействия на людей ОВ, СДЯВ и БС. Она (защита) включает:

• выявление и оценку РХБ обстановки;

• использование режимов радиационной защиты;

• организацию и проведение дозиметрического, химического и био­логического контроля;

• использование населением средств индивидуальной и коллектив­ной защиты (СИЗ и СКЗ);

• ликвидацию последствий радиоактивного, химического и биологи­ческого (РХБ) загрязнения.

Дозиметрический, химический, биологический контроль проводятся силами разведывательных подразделений (группы, звенья), сотрудника­ми Роспотребнадзора и лабораторий объекта с целью определения степе­ни заражения (загрязнения) местности, технических средств, площадей, продуктов питания радиоактивными веществами (РВ), ОВ, АХОВ, БС и определения доз облучения людей.

Приборы, предназначенные для обнаружения и измерения радиоак­тивных излучений, называются дозиметрическими. Работа этих прибо­ров основана на различных методах: фотографическом, химическом, сцинтилляционном и ионизационном.

Дозиметры предназначены для измерения мощности дозы излучения (уровней радиации) и дозы излучения (облучения). С помощью радио­метров измеряют радиоактивное загрязнение (заражение) различных объектов (человека, одежды и средств защиты, продовольствия и воды, техники и оборудования и т. д.). Некоторые приборы могут быть одно­временно и дозиметрами, и радиометрами. Спектрометры предназначены для определения качественного и количественного состава и спектра ио­низирующих излучений.

Наиболее распространенным методом дозиметрии является иониза­ционный, основанный на ионизации газовой среды (воздуха) и получе

Величина ионизационного тока пропорциональна интенсив­ности излучения.

Основными методами обнаружения отравляющих веществ, АХОВ и биологических средств являются химический, биохимический, иониза­ционный и оптический.

На основе указанных выше методов созданы приборы дозиметричес­кого и химического контроля.

В ручных приборах, в частности, прокачивание воздуха через индика­торные трубки осуществляется вручную, а наличие ОВ (ОХВ) по ним оп­ределяется визуально. В полуавтоматических приборах воздух прокачи­вается автоматически (электронасос), а наличие ОВ определяется визу­ально (по изменению окраски реактивов). В автоматических приборах все процессы, в том числе выдача сигналов (звуковых и световых), осу­ществляется автоматически.

Переносные средства используют при ведении разведки с использова­нием автомашин (бронетранспортеров). Индивидуальные средства при­меняют для индивидуального химического контроля.

Контактные приборы для определения опасного вещества должны на­ходиться в зоне заражения, а дистанционные обнаруживают ОВ или ОХВ, находясь на определенном расстоянии от зоны (очага) заражения.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 1072; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.