Основные поражающие факторы техногенных ЧС. Ударная волна, тепловые и фугасные поля. Эффект «домино». Размеры и структура зон поражения. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основные поражающие факторы техногенных ЧС. Ударная волна, тепловые и фугасные поля. Эффект «домино». Размеры и структура зон поражения.



Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 поражающий фактор источника ЧС это составляющая опасного явления или процесса, вызванная источником чрезвы­чайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими и биологиче­скими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами. При этом выделяют первичные и вторичные поражающие факторы. Одним из наиболее мощных поражающих факторов при авариях на пожаро- взрывоопасных объектах является (1) воздушно-ударная волна. Она образу­ется в результате внезапного выделения в ограниченном пространстве большого количества энергии, что обусловливает резкое повышение температуры и дав­ления. Последующее быстрое расширение газов в зоне взрыва вызывает силь­ное его сжатие в примыкающих областях, порождая воздушную ударную волну (БУВ). Она распространяется во все стороны со сверхзвуковой скоростью, что вызывает возникновение уплотнения (избыточного давления) на ее передней движущейся границе, называемой фронтом ударной волны, за которым давле­ние постепенно снижается. Время, за которое происходит снижение давления до атмосферного, называется "положительной фазой ВУВ" Т +. Затем наступа­ет фаза разрежения, которая длится в течение времени Т - (рис. 4). (2) Тепловые и осколочные поля Энергоносители (в первую очередь, углеводородные топлива) способны гореть и взрываться, т.е. создавать воздушно-ударную волну и тепловые пора­жающие поля. Технологическое оборудование при действии на него тепловых и ударных нагрузок разрушается с образованием осколочных полей. Дальность разлета осколков зависит от массы, размеров, начальной скорости. Радиус раз­лета фрагментов и осколков технологических установок подчиняется нормаль­ному закону распределения вероятности, причем 45% всех фрагментов и оскол­ков находится в пределах окружности радиуса 700 м. Процесс горения на пожаро- и взрывоопасных объектах можно пред­ставить в виде двух последовательных процессов: а) процесс разгорания, когда интенсивность горения нарастает; б) процесс выгорания, когда интенсивность горения снижается до нуля, вследствие уменьшения горючего материала. Основными параметрами пожаров, таким образом, являются характери­стики и количество горючего вещества (пожарная нагрузка). Облако пара или топливовоздушной смеси, переобогащенное топли­вом, и не способное поэтому объемно детонировать, начинает гореть вокруг своей внешней оболочки, образуя (3) огневой шар. Такие шары, вызванные горе­нием углеводородов, светятся и излучают тепло, что может причинить смер­тельные ожоги и вызвать возгорание горючих веществ. Поднимаясь, огневой шар образует грибовидное облако, ножка которого - это сильное восходящее конвективное течение. Такое течение может всасывать отдельные предметы, зажигать их и разбрасывать горящие предметы на большие площади. Огневой шар как поражающий фактор оценивается следующими параметрами: 1) максимальный размер 2) время существования огневого шара 3) плотность теплового потока или мощность, выделяющаяся при сгорании шара. (4) Пожары и взрывы на промышленных предприятиях могут приводить к образованию поражающих факторов как на территории предприятия, так и в на прилегающих территориях населенных пунктов. По масштабу распространения пожары подразделяются на отдельные, массовые, сплошные, огненный шторм. Главная задача пожарных подразделений в этом случае - локализация района сплошных пожаров. Сплошные пожары при плотной городской застройке, отсутствии призем­ного ветра и малой влажности, при одновременном их возникновении в не­скольких местах, могут превратиться в огненный шторм. В этом случае образу­ется мощный столб пламени, формирующийся воздушными потоками со скоро­стью 50 км/ч, движущимися к центру горящего района. Огненный шторм нель­зя потушить. (5) «Эффект домино». Для техногенных катастроф характерно появление дополнительного комплексного поражающего фактора - так называемого "эффекта домино", под которым понимается механизм вовлечения новых опас­ностей (ядовитые вещества, энергозапас, возникновение воздушной ударной волны (ВУВ), взрывы облаков топливо-воздушных смесей (ТВС), тепловое из­лучение огневых шаров и горящих разлитии, осколочные поля при полном раз­рушении сосудов под давлением и т.п.). "Эффект домино" наблюдается не только в ЧС техногенного характера, к инициированию этого эффекта могут приводить землетрясения, наводнения, Ураганы, лавины и т.п. При эф­фекте "домино" наблюдаются массовые пожары, уничтожающие 80-90% ос­новных производственных фондов.

Порядок определения поражения людей при взрывах ТВС. в зависимости от режи­ма взрывного превращения, а также массы топлива, содержащегося в облаке, определяются границы зон поражения людей. В зависимости от класса конденсированно­го взрывчатого вещества, его массы и расстояния определяются границы зон полных, средних, сильных и слабых степеней разрушения зданий и сооружений жилой и промышленной застройки. Затем на план объекта наносятся указанные границы зон разрушений (в качестве возможного эпицентра взрыва принимается место хранения взрыво­опасного вещества), после чего определяются здания и сооружения, получив­шие ту или иную степени разрушения. При наличии на объекте нескольких источников возможного образования облаков КВВ расчеты проводятся для каждого из них. Выброс (6) химически опасных веществ (ХОВ) – это вещества, к. заражают воздух в опасных концентрациях, способных вызвать массовое поражение людей, животных, растений. К этим веществам относятся: хлор, аммиак, серный ангидрид, диоксин. ХОВ -> АХОВ и ОВ (аварийно химические опасные вещества и опасные вещества, военные)

(7) Выброс радиоактивных веществ. При радиоактивных авариях образуются такие поражающие факторы как радиационное воздействие и радиоактивное заражение (загрязнение). Проникающая радиация действует на людей, животных и растения, а также на технику, содержащую чувствительную к излучению аппаратуру. Представляет собой Эл/маг гамма излучение, интенсивность которого убывает пропорционально квадрату расстояния. Приводит к внешнему облучению. Основным источником при при авариях на АЭС явл. облако выброса – часть продуктов деления ядерного топлива, находящихся в парообразном или аэрозольном состоянии.

 

 

77. Опыт подготовки населения к возможным ЧС.

В начале 1995 года Правительство Российской Федерации утвердило Федеральную целевую программу «Создание и развитие Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях». В качестве составной части в нее вошла подпрограмма «Обучение населения, подготовка специали­стов, органов управления и сил ликвидации чрезвычайных ситуаций». Подго­товка населения к действиям в ЧС предполагает решение двух основных задач: (1) обучение населения правилам поведения и основным способам защиты в ЧС, а также приемам оказания первой медицинской помощи; (2) обучение руководителей всех уровней управления к действиям по защите населения от ЧС. В рамках этой подпрограммы осуществляется обучение молодежи. В программы общеобразовательных и профессиональных учебных заведений вве­ден предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», в высших учебных за­ведениях изучается дисциплина «Безопасность жизнедеятельности». Перепод­готовка кадров проводится в учебно-методических центрах по делам граждан­ской обороны и чрезвычайным ситуациям.

При разработке системы подготовки населения к ЧС целесообразно ис­пользовать опыт развитых промышленных стран. Этот опыт, в частности, по­лучил свое выражение в системе АПЕЛЛ - "Осведомленность и подготовлен­ность к чрезвычайным ситуациям на местном уровне" (Awaredness and preparedness for emergencies at local level). Инициатива ее создания принадле­жит Бюро промышленности и охраны окружающей Среды Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Ассоциации производителей химических продук­ций США и Европейскому совету Федерации химической промышленности. АПЕЛЛ ставит перед собой следующие цели: а) обеспечить и (или) повысить осведомленность населения о возмож­ных опасностях, связанных с производством, транспортировкой и использова­нием опасных веществ; б) выработать меры, которые следует предпринять местным властям или представителям промьшленности для защиты населения от этих опасностей; в) на основе этой информации в сотрудничестве с представителями ме­стной общественности разработать планы реагирования на ЧС, которые бы во­влекали в активные действия все местное население.

Поскольку первоначальные меры по ликвидации последствий ЧС обычно принимаются на местном уровне, АПЕЛЛ нацелена именно на него. Однако для успешного функционирования системы необходим вклад со сторо­ны правительств.АПЕЛЛ опирается на взаимодействие трех важнейших партнеров: местные органы власти, представителей промышленности и общественности. (рис) Промышленность. Основными участниками, от которых зависит успех системы, являются владельцы и (или) управляющие государственными и част­ными промышленными предприятиями, использующими или производящими опасные материалы. Их роль заключается в следующем: 1) обеспечение максимальной поддержки и выделение ресурсов на созда­ние наиболее эффективных систем предотвращения аварий; 2) поощрение руководителей, за ответственное отношение к обеспечению безопасности, 3) осуществление мониторинга за вовлечением своих предприятий в про­цесс АПЕЛЛ; Местные органы власти. Местные органы власти отвечают за безо­пасность и здоровье населения и охрану окружающей среды. В связи с этим их задачи следующие: 1) обеспечение осведомленности населения о возможных ЧС и подготовка к ним, достижение поддержки со стороны населения; 2) координация участия общественности в программах реагирования на ЧС; изыскание и мобилизация необходимых ресурсов; 3) обучение персонала и населения действиям в ЧС; утверждение плана реагирования на ЧС, информирование населения. Общественные организации. Лидеры общественных организаций от­вечают за следующие виды деятельности: 1) информирование местных властей и промышленных лидеров о пробле­мах, представляющих важность для населения; 2) информирование членов своих организаций о планах и программах, разрабатываемых для здоровья населения и охраны окружающей среды, разъ­яснение пунктов плана, обеспечение поддержки со стороны общественности.

 

Планирование мероприятий по профилактике ЧС на предприятии.

Мероприятия: 1. строительно-планировочные; 2. технические; 3. способы и средства тушения пожаров; 4. организационные.

Строительно-планировочные определяются огнестойкостью зданий и сооружений (выбор материалов конструкций: сгораемые, несгораемые, трудносгораемые), где предел огнестойкости – это количество времени, в течение которого под воздействием огня не нарушается несущая способность строительных конструкций вплоть до появления первой трещины.

Все строительные конструкции по пределу огнестойкости подразделяются на 8 степеней от 1/7 ч до 2ч.

Для помещений ВЦ используются материалы с пределом стойкости от 1-5 степеней. В зависимости от степени огнестойкости определяются наибольшие дополнительные расстояния от выходов для эвакуации при пожарах (5 степень – 50 м).

Технические меры – это соблюдение противопожарных норм при эвакуации систем вентиляции, отопления, освещения, эл. обеспечения и т.д.

- использование разнообразных защитных систем;

- соблюдение параметров технологических процессов и режимов работы оборудования.

Организационные меры – проведение обучения по пожарной безопасности, соблюдение мер по пожарной безопасности.

+Из лекций:

Принципы, методы и средства обеспечения без-ти: I по сфере реализации: а) инженерно-технические; б) методические; в) медико-биологические. II по признаку реализации: а) ориентирующие, дающие общее направление в поиске решения обеспечения без-ти (1. принцип системного подхода; 2. профессионального отбора; 3. нормирование негативных воздействий); б) управленческие (1. принцип контроля; 2. стимулирования деятельности, направленной на повышении без-ти); в) организационные (1. защита временем; 2. рациональная организация труда и отдыха; 3. создание санитарно защитных зон); г) технические (1. защита количеством; 2. защита расстоянием; 3. защита ограждением; 4. экранирование; 5. блокировка; 6. герметизация; 7. принцип слабого звена).

Методы обеспечения БЖД: МетодА: пространственное или временное разделение гомосферы и ноксосферы (1. механизация; 2. автоматизация; 3. дистанционное управление). МетодБ: нормализация ноксосферы, т.е. усовершенствование среды, приведения характеристик среды в соответствие с хар-ми человека (1. создание безопасной техники). МетодВ: адаптация человека в ноксосфере (1. профессиональный отбор; 2. обучение; 3. тренировка). МетодГ: комбинированный, исп-ся чаще всего.

Средства БЖД по госту делятся на: средства коллективной защиты (СКЗ) и средства индивидуальной защиты (СИЗ). СКЗ класс-ся в зав-ти от вредных опасных факторов, СИЗ класс-ся в зав-ти от защищаемых органов.

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; просмотров: 330; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.15.143.181 (0.016 с.)