Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Методика оценки устойчивости отраслей экономики

Читайте также:
  1. Kjell Nordstrom, Jonas Ridderstrale Funky Business Forever: How to Enjoy Capitalism Серия: Книги Стокгольмской школы экономики Издательство: Манн, Иванов и Фербер 2008 г.
  2. VI. ПРИМЕРНАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯМ КУРСА СТРЕЛЬБ
  3. VII. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ.
  4. VIII. Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы.
  5. Алгебраические критерии устойчивости
  6. АНАЛИЗ Статической устойчивости нерегулируемой электрической системы
  7. АНАЛИЗ Статической устойчивости нерегулируемой электрической системы С УЧЕТОМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ОБМОТКЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ. сАМОВОЗБУЖДЕНИЕ.

Для оценки устойчивости объекта к поражающим факторам необходимо выявить источники внутренних вторичных поражающих факторов (нефтесклад, склад взрывоопасных веществ, склад ЛВЖ, ГЖ и прочие); выявить источники внешних вторичных поражающих факторов (АЭС, плотина, емкость с АХОВ и прочие); найти расстояние от объекта до источника вторичных поражающих факторов R; определить характер поражения (пожар, затопление, взрыв, зара-


жение и т.д.); определить радиус поражения ударной волной; определить ради­ус зон пожаров; рассчитать скорость прихода волны прорыва при разрушении гидротехнических сооружений.

Время начала действия фактора рассчитывают по формуле

Т = - (24.1)

где R - расстояние от объекта до источника вторичных поражающих фак­торов, км;

3 - скорость распространения фактора, км/ч (зависит от метеоусловий, застройки, рельефа и прочие); например: скорость распространения ударной волны 100 м/с; скорость пожара 20...30 км/ч; скорость прохождения волны 5 м/с, переноса облака зараженного воздуха (дыма) 19пер= (1,5...2) Зв.

Время прихода поверхностных и продольных волн при землетрясении оп­ределяется по формулам (15.4-15.5), время подхода волны цунами к побережью рассчитывается по формуле (15.21), раздел 15 настоящего пособия.

Время опорожнения водохранилища рассчитывается по формуле (22.4), раздел 22 настоящего пособия.

После этого определяют продолжительность действия фактора:

• продолжительность промышленного пожара (см. раздел 12, формулы
12.3-12.4);

• время накопления взрывоопасного количества пыли в помещении (см.
раздел 13, формула 13.17);

• продолжительность природного пожара (см. раздел 14, формула 14.5);

• длительность свечения ядерного взрыва (см. раздел 17, формула 17.14);

• время поражающего действия АХОВ (см. раздел 21, формула 21.9);

• продолжительность прохождения волны прорыва (см. раздел 22, фор­
мула 22.3).

Рассчитывают возможный экономический ущерб.

В качестве критериев устойчивости приняты следующие [14]:

- при воздействие ударной волны - избыточное давление, при котором
элементы здания не разрушаются, оборудование не опрокидывается, не смеща­
ется; должно соблюдаться условие

АРф<АРфНш (24.2)

где АРфНш - предельное значение избыточного давления (средние разру­шения объекта), кПа;

- при воздействии светового излучения ядерного взрыва максимальное
значение световых импульсов, при которых не происходит загорание; должно
выполняться условие

Ucemax< Ucelim, (24.3)


где Uсв тах - ожидаемый световой импульс, кДж/м;

Uсвlim - предельное значение светового импульса для различных мате­риалов:; газетная бумага 120...200 кДж/м2, сено 300...500, ткань 500...700; ре­зина 200...400 и т.д. (см. подраздел 17.3);

- при воздействии электромагнитного импульса ядерного взрыва - напря­
жение наводок, которые не приводят к срабатыванию средств защиты;

- при воздействии радиоактивного заражения и проникающей радиации -
доза облучения, приводящая к коротким замыканиям, потемнению стекол оп­
тических приборов, фотопленок, снижению напряжения зажигания в газораз­
рядных приборах, сопротивлению и пр.;

- при воздействии АХОВ, ОВ и биосредств - обеспеченность средствами
дегазации, герметичными помещениями для животных и ветеринарными пре­
паратами;

- при воздействии теплового излучения пожара - максимальное значение
тепловых импульсов, при которых не происходит загорание материалов, при
этом должно соблюдаться условие

Jmax<Jlim, (24.4)

где J тах - максимальная интенсивность теплового излучения (удельная теплота пожара), кДж/м с;

Jlim - предельное значение интенсивности теплового излучения (древе­сина - 17,5 кДж/м2-с, мазут, торф, масло - 35, ацетон, бензол, спирт - 41).

Оценка устойчивости к ударной волне взрыва проводится в такой после­довательности. На первом этапе определяется максимальное значение избыточ­ного давления ударной волны ЛРф тах, ожидаемого на объекте. На втором эта­пе выделяются основные элементы на объекте (в цехе, на участке производства, в системе), от которого зависит функционирование объекта и выпуск необходи­мой продукции (например, на машиностроительном заводе основными являют­ся: кузнечный, прессовый и сборочный цехи, подъемно-транспортные оборудо­ванные, система электроснабжения). Определяется предел устойчивости для каждого элемента и степень его возможного разрушения.

Оценка устойчивости объекта к воздействию светового излучения про­водится в следующей последовательности. Определяется максимальный свето­вой импульс Uсв тах (кДж/м2). Определяется степень огнестойкости здания объекта (I, II, III, IV, V), для чего выбираются данные о материалах, из которых выполнены основные конструкции и определяется предел огнестойкости в ча­сах. Определяется категория пожарной опасности (А, Б, В, Г, Д, Е). Выявляют­ся в конструкциях здания объекта элементы, выполненные из сгораемых мате­риалов. Находятся световые импульсы, вызывающие возгорание материалов (кДж/м). По минимальному световому импульсу Uсв liт заключение об устой­чивости объекта, путем сравнения Uсв liт и Uсв тax (см. раздел 17).

Исходными данными для расчетов по оценке устойчивости объекта к зем­летрясению являются: возможные максимальные значения поражающих фак-


торов; характеристики объекта и его элементов. Параметры могут задаваться штабом ГО и ЧС, или определяются расчетным путем. Степень ожидаемых разрушений на объекте могут быть определены для различных дискретных зна­чений интенсивности землетрясения 3 в баллах или избыточного давления ЛРДкПа) воздушной ударной волны, вызывающее в зданиях и сооружениях слабые, средние, сильные и полные разрушения. Оценка степени устойчивости объекта к воздействию сейсмической (ударной) волны заключается в выявле­нии основных элементов объекта (цехов, участков производства, систем), от которых зависит его функционирование и выпуск необходимой продукции; оп­ределении предела устойчивости каждого элемента (по нижней границе диапа­зона давлений, вызывающих средние разрушения) и объекта в целом (по мини­мальному пределу входящих в его состав элементов); сопоставления найденно­го предела объекта с ожидаемым максимальным значением сейсмической ударной волны и заключении о его устойчивости (см подраздел 15.3).

Исходными данными для оценки устойчивости отрасли животноводства и растениеводства являются: вероятная обстановка на объекте; возможные по­тери среди людей и животных; условия пребывания животных на зараженной территории; состояние техники, оборудования и источников водоснабжения; поголовье животных; продуктивность животных.

Уровень устойчивости У определяется по формуле

У=(ОВП/ВП) 100%, (24.5)

где ОВП — остаточная валовая продукция в натуральном и стоимостном выражении;

ВП — плановая валовая продукция. Остаточную продукцию можно рассчитать по формуле

ОВП =ВП (ПпТ), (24.6)

где ПП — прямые потери животноводческой продукции от воздействия по­ражающих факторов, руб;

77j потери продукции от изменения технологического процесса, руб.

Расчет вероятных потерь урожая ведут в следующей последовательности.

Плотность загрязнения почв от начала выпадения радиоактивных веществ до момента уборки урожая определяется по формуле

Q = Qэ/

где <2э эталонная плотность загрязнения, Ки/км; Кп — коэффициент пересчета с учетом времени.



Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 100 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Оценка радиационной обстановки после аварии на РОО | Глава 21. Аварии на химически опасных объектах 21.1. Общие сведения | Методика оценки химической обстановки при авариях на ХОО | Прогнозирование химической обстановки | Глава 22. Гидродинамические аварии 22.1. Общие сведения | Методика оценки воздействия гидродинамических аварий | Глава 23. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 23.1. Оповещение, эвакуация и рассредоточение | Защитные сооружения | Режимы защиты населения | Специальная обработка |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Общие сведения| Методика оценки устойчивости персонала

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)