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

Методика оценки устойчивости персонала

Читайте также:
  1. VI. ПРИМЕРНАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯМ КУРСА СТРЕЛЬБ
  2. VII. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ.
  3. VIII. Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы.
  4. Алгебраические критерии устойчивости
  5. Анализ системы мотивации персонала на предприятии
  6. АНАЛИЗ Статической устойчивости нерегулируемой электрической системы
  7. АНАЛИЗ Статической устойчивости нерегулируемой электрической системы С УЧЕТОМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ОБМОТКЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ. сАМОВОЗБУЖДЕНИЕ.

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

 

ДРФ, кПа Поражение (травмы)
20...40 Лёгкие
40...60 Средние
60...100 Тяжелые
Свыше 100 Крайне тяжёлые

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, %

 

Степень разруше- Степень защищённости персонала
ния не защищен в зданиях в защитных сооруже­ниях
  Потери персонала
  общие санитарные общие санитарные общие санитарные
слабая     1,2 0,4 0,3 ОД
средняя     3,5 1,0 1,0 0,3

сильная         2,5 0,8
полная         7,0 2,5

Санитарные потери людей Nсан можно определить из соотношения


' сан

-'' 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

 

Степень ожога Тепловой импульс, кДж/м2
Легкая 80......................... 100
Средняя 100........................ 400
Тяжелая 400....................... 600
Смертельная более 600

Безопасное расстояние при заданном уровне интенсивности теплового из­лучения для человека рассчитывают по формуле



R6e3=R

(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

 

 

Jпр, кДж/м с Время (с), до того как:
начинаются болевые ощу­щения появляются ожоги
     
     
  2.5 4.3
    8.5
10,5    
    13.5
     
4,2 15-20  
2,5    
1,5 длительный период 1-2 часа
1,26 безопасно  

Токсичные продукты горения формируют зону задымления, опасную для человека. Глубина опасной по токсичному действию части зоны задымления определяется из соотношения


2/ 2/

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

 

 

Химическое вещество Токсическая доза, мг-мин/л Коэффициент
смертельная пороговая а Ъ
Аммиак     0,2 0,15
Двуокись углерода 0,6 0,06 0,07 0,15
Окись углерода     1,0  
Окислы азота   1,5   0,03
Сернистый ангидрид   1,8 0,2 0,15
Синильная кислота   0,2   0,03
Фосген   6,2 0.07 0,15
Фурфурол, фенол, формалин 22,5 1,5   0,03
Хлор   0,6 0,2 0,15

Выделяющиеся при пожаре вещества и их смертельно опасные концентра­ции приведены в табл. 24.6.

Таблица 24.6 - Токсичные вещества зоны задымления

 

 

 

Название токсичного вещества Исходные материа­лы Смертельно опасные концентрации через 5... 10 мин Опасные концентрации через 30 мин
% мг/л % мг/л
Окись углерода Каучук, стекло, винипласт 0,5   0,2 2,4
Хлористый водород Винипласт, каучук, пластикат 0,3 4,5 ОД 1,5
Фосген Фторопласт 0,005 0,25 0,0026 ОД
Окись азота Нитрон, оргстекло 0,05 1,0 0,01 0,2
Сероводород Линолеум 0,08 1,1 0,04 0,6
Сернистый газ Каучук, сера 0,3 8,0 0,04 1,1

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, %

 

 

 

Условия нахождения лю­дей Без противогазов Обеспеченность людей противогазами, %
                 
На открытой местности 90-100                  
В простейших укрытиях                    

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).

(24.15)

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

 

Вид АХОВ Количество поражённых, %
Окись углерода 18...20
Хлор, аммиак, сернистый газ 20...30
Синильная кислота, фосген 30...40
Окись этилена 50...60

Примечание. Потери людей в зданиях с отключенной вентиляцией в 1,5...2 раза меньше.

Таблица 24.9 - Средняя удельная смертность людей для некоторых АХОВ

 

Наименование АХОВ Удельная смертность, чел/т
Хлор, фосген, хлорпикрин 0,5
Сероводород 0,2
Сернистый ангидрид 0,12
Аммиак 0,05
Сероуглерод 0,02
Метилизоцианат 12,5

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

 

 

 

 

Вид возбудителя Избирательность воздействия Степень опасности Скрытый период Первичное за-ражение,% Вторичное заражение, %
есть СИЗ нет СИЗ
Холера Человек Очень опасно        
Сибирская язва Человек и;ивотные Мало опасно        
Сап Человек и животные Опасно        
Жёлтая лихо­радка Человек Опаснопри на­личии комаров   -   -

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


 


Метеофакто­ры. Рельеф   Метеослужба

 

Информация об источниках внешнего >, У Натурные исследования

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
взрыва 50 кПа, если основные здания имеют предел устойчивости 50 кПа, а
складские помещения 40 кПа.

2 Определить устойчивость склада грубых кормов (сено, солома) к свето-
вому импульсу 700 кДж/м2.

3 Удельная теплота пожара на складе предприятия равна 50 кДж/м -с. Оп­
ределить, будет ли устойчиво к пожару деревянное строение склада.

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.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 104 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: 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 | Общие сведения |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Методика оценки устойчивости отраслей экономики| Ru u Т-М

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.017 сек.)