РУБРИКИ

Безопасность жизнедеятельности на производстве

 РЕКОМЕНДУЕМ

Главная

Валютные отношения

Ветеринария

Военная кафедра

География

Геодезия

Геология

Астрономия и космонавтика

Банковское биржевое дело

Безопасность жизнедеятельности

Биология и естествознание

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело и гражд. оборона

Кибернетика

Коммуникации и связь

Косметология

Криминалистика

Макроэкономика экономическая

Маркетинг

Международные экономические и

Менеджмент

Микроэкономика экономика

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка

ПОИСК

Безопасность жизнедеятельности на производстве

ля тушения различных веществ (кроме щелочных и щелочноземельных металлов) и электроустановок, находящихся под напряжением до 10 кВ, промышленность выпускает углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, ОУ-25, ОУ-80 и ОУ-400. Углекислый газ в баллонах огнетушителей находится под давлением 6...15 МПа.

Для приведения в действие огнетушителя его раструб направляют на очаг горения и нажимают курок затвора. При выходе из баллона газ, расширяясь, охлаждается и выходит в виде хлопьев.

4. Раздел V, Тема 4

Наводнения. Виды наводнений (паводковое, нагонное, прорыва)

Наводнение - это значительное затопление водой местности в результате подъема уровня воды в реке, водохранилище, озере или море, вызванное обильным притоком воды в период снеготаяния или ливней, ветровых нагонов воды, а также при заторах, зажорах и иных явлениях.1

Наводнение является опасным природным явлением, возможным источником чрезвычайной ситуации, если затопление водой местности причиняет материальный ущерб, наносит урон здоровью населения или приводит к гибели людей, сельскохозяйственных животных и растений.

По повторяемости, площади распространения и суммарному среднегодовому материальному ущербу наводнения на территории Российской Федерации занимают первое место в ряду стихийных бедствий, а по количеству человеческих жертв и удельному материальному ущербу (приходящемуся на единицу поражённой площади) - второе место после землетрясений.

Реки отличаются друг от друга различными условиями формирования стока воды (сток воды - количество воды, протекающей через замыкающий створ реки, за какой-либо интервал времени).

Многообразие наводнений можно свести к пяти обобщающим группам, объединяющим различные наводнения по причинам возникновения и характеру проявления.

В пределах Российской Федерации преобладают наводнения первых двух видов (около 70 - 80% всех случаев). Они встречаются на равнинных, предгорных и горных реках, в северных, и южных, западных и восточных районах страны. Остальные три вида наводнений имеют локальное распространение.

Виды наводнений

Причины возникновения

Характер проявления

Половодье

Весеннее таяние снега на равнинах или весенне-летнее таяние снега и дождевые осадки в горах

Повторяются периодически в один и тот же сезон. Характеризуются значительным и длительным подъемом уровней воды

Паводок

Интенсивные дожди и таяние снега при зимних оттепелях

Отсутствует четко выраженная периодичность. Характеризуется интенсивным и сравнительно кратковременным подъемом уровня воды

Заторные, зажорные наводнения (заторы, зажоры)

Большое сопротивление водному потоку, на отдельных участках русла реки, возникающее при скоплении ледового материала в сужениях или излучинах реки во время ледостава (зажоры) или ледохода (заторы)

Заторные наводнения образуются в конце зимы или начале весны. Они характеризуются высоким и сравнительно кратковременным подъемом уровня воды в реке. Зажорные наводнения образуются в начале зимы и характеризуются значительным (но менее чем при заторе) подъемом уровня воды и более значительной продолжительностью наводнения

Нагонные наводнения (нагоны)

Ветровые нагоны воды в морских устьях рек и на ветреных участках побережья морей, крупных озер, водохранилищ

Возможны в любое время года. Характеризуются отсутствием периодичности и значительным подъемом уровня воды

Наводнения (затопления), образующиеся при прорывах плотин

Излив воды из водохранилища или водоема, образующийся при прорыве сооружения напорного фронта (плотины, дамбы и т.п.) или при аварийном сбросе воды из водохранилища, а также при прорыве естественной плотины, создаваемой природой при землетрясениях, оползнях, обвалах, движении ледников

Характеризуются образованием волны прорыва, приводящей к затоплению больших территорий и разрушению или повреждению встречающихся на пути её движения объектов (зданий, сооружений и др.)

Скорость распространения, высота и длина волн

Высота морской волны - расстояние по вертикали между гребнем и подошвой волны. Непосредственно над очагом возникновения цунами высота волны составляет от 0,1 до 5м. Ни с корабля, ни с самолета эта волна, обычно, не видна. Люди, находящиеся на корабле, даже не подозревают о том, что под ними прошла волна цунами. Попадая на мелководье, она уменьшает скорость движения, и ее энергия идет на увеличение высоты. Волна растет все выше и выше, как бы “спотыкаясь” на мелководье. При этом ее основание задерживается, и создается нечто вроде водяной стены высотой от 10 до 50 ми более. Конечная высота волны зависит от рельефа дна океана, контура и рельефа берега. На плоских, широких побережьях высота цунами обычно не более 5-6 м. Волны большой высоты образуются на отдельных, сравнительно небольших участках побережья с узкими бухтами и долинами. В Японии, как в одной из самых страдающих от цунами стран, волны с высотой 7-8 м встречаются примерно 1 раз в 15 лет, а с высотой 30 м и более отмечались 4 раза за последние 1500 лет. Самой крупной была волна, которая обрушилась на берег полуострова Камчатка у мыса Лопатка в 1737г. Она достигла высоты чуть ли не 70м. В 1968 г. на Гавайских островах (США) волна перекатывалась через верхушки прибрежных пальм.

Длина морской волны - расстояние по горизонтали между двумя вершинами или подошвами смежных волн. Длина волны может составлять от 150 до 300 м. Она сокращается по мере уменьшения глубины океана, так как скорость перемещения цунами становится меньше при подходе к берегу.

Фазовая скорость волны - линейная скорость перемещения какой-либо фазы (элемента) волны, например, гребня. Она колеблется в пределах от 50 до 1000 км/ч. Чем больше глубина океана, тем с большей скоростью перемещается волна. Пересекая Тихий океан, где средняя глубина около 4 км. цунами движется со скоростью 650-800 км/ч, при прохождении глубоководных желобов скорость увеличивается до 1000 км/ч, а при подходе к берегам быстро падает и составляет на глубине 100 м около 100 км/ч. В 1946 г. цунами от пролива Унимак, разрушив маяк Скоти-Кеп (США) и г. Хило (Гавайские острова), докатилась до г. Вальпараисо (Чили) за 18 ч, пройдя расстояние в 13 тыс. км со средней скоростью порядка 700 км/ч. С такой же скоростью цунами, возникшее при землетрясении в Чили в 1960 г. пересекло Тихий океан и достигло берегов Японии, Австралии, Курильских островов. Колоссальная энергия цунами гонит его на огромные расстояния. Например, цунами. вызванное извержением вулкана Кракатау в 1883 г. (Индонезия), было отмечено на расстоянии 18 тыс. км от места его возникновения.

Поражение людей и объектов экономики. Принципы прогнозирования зон разрушения и зон затопления.

Наводнения приводят к быстрому затоплению обширных территорий; при этом травмируются и гибнут люди, сельскохозяйственные и дикие животные, разрушаются или повреждаются жилые, промышленные, подсобные здания и сооружения, объекты коммунального хозяйства, дороги, линии электропередачи и связи. Гибнет урожай сельхозпродуктов, изменяются структура почвы и рельеф местности, прерывается хозяйственная деятельность, уничтожаются или портятся запасы сырья, топлива, продуктов питания, кормов, удобрений, строительных материалов. В ряде случаев наводнения приводят к оползням, обвалам, селевым потокам.

Прогнозировать наводнения можно, проводя гидрологический прогноз. Последний включает в себя исследования, направленные на научное обоснование характера и масштаба этого стихийного бедствия. Прогнозы могут быть локальными и территориальными, краткосрочными (10-12 сут.), долгосрочными (до 3 нед.) и сверхдолгосрочными (более 3 мес.).

Масштабы и последствия наводнений зависят от их продолжительности, рельефа местности, времени года и погоды, характера почвенного слоя, скорости движения и высоты подъема воды, состава водного потока, степени застройки населенного пункта и плотности проживания населения, состояния гидротехнических и мелиоративных сооружений, точности прогноза и оперативности проведения ПСР в зоне затопления.

В зависимости от нанесенного материального ущерба и площади затопления наводнения бывают низкими, высокими, выдающимися, катастрофическими.

Низкие (малые) наводнения характерны для равнинных рек. Их периодичность - один раз в 10-15 лет. При этом заливается водой не более 10% земель, расположенных в низких местах. Как правило, низкие наводнения не связаны со значительными материальными потерями и человеческими жертвами.

Высокие (большие) наводнения приводят к затоплению больших площадей в долинах рек, что связано с необходимостью частичной эвакуации населения и материальных ценностей. Высокие наводнения происходят один раз в 20-25 лет и наносят значительный материальный и моральный ущерб, затапливая примерно 15% сельскохозяйственных угодий.

Выдающиеся наводнения характеризуются охватом целых речных бассейнов, нанесением большого материального и морального ущерба, нарушением хозяйственной деятельности в городах и сельских районах, необходимостью проведения массовых эвакуационных мероприятий из зоны затопления, защиты важных народнохозяйственных объектов. Выдающиеся наводнения повторяются один раз в 50-100 лет и затапливают до 70% сельхозугодий.

Катастрофические наводнения характеризуются затоплением обширных территорий в пределах одной или нескольких речных систем, временным прекращением производственно-хозяйственной деятельности, изменением жизненного уклада населения, огромными материальными убытками и человеческими жертвами. Катастрофические наводнения повторяются один раз в 100-200 лет и затапливают более 70% сельхозугодий, города, населенные пункты, промышленные предприятия, дороги, коммуникации. Основными характеристиками наводнения являются уровень подъема, расход и объем воды, площадь затопления, продолжительность, скорость течения и подъема уровня воды, состав водного потока и некоторые другие.

Уровень подъема воды - это показатель подъема воды относительно среднего многолетнего показателя уровня воды или нуля поста.

Расход воды - количество воды, протекающее через поперечное сечение реки в секунду (м3/с).

Объем воды - показатель количества воды, измеряемый в млн. м2.

Площадь затопления - размеры территории, покрытой водой (км2).

Продолжительность наводнения - время затопления территории.

Скорость течения воды - скорость перемещения воды в единицу времени.

Скорость подъема уровня воды - величина, характеризующая прирост уровня воды за определенный промежуток времени.

Состав водного потока - перечень компонентов, находящихся в водном потоке.

Критический уровень воды - уровень по ближайшему гидрологическому посту, с превышения которого начинается затопление территории.

Карта затопления - крупномасштабная топографическая карта с указанием мест и масштабов затопления.

Принципы защиты людей и объектов экономики. Технические средства раннего предупреждения о наводнении

Мероприятия по ЗНиТ (защиты населения и территории), проводимые при угрозе и возникновении наводнения.

При угрозе наводнения:

1. Усиление контроля за подъемом уровня воды в водоемах, прогнозирование возможной площади затопления, предполагаемых уровней воды, масштабов и степени вероятного ущерба для населения и территорий.

2. Определение (уточнение) мер по ЗНиТ (защиты населения и территории) на основании данных прогноза, постановка задач исполнителям.

3. Организация выполнения подготовительных мер по ЗНиТ:

приведение в готовность сил и средств ликвидации последствий наводнения;

проведение инженерно-технических мероприятий по дополнительному укреплению дамб, валов и других сооружений для локализации водных и селевых потоков в районах возможного наводнения;

накопление аварийных материалов для заделывания промоин, прорывов и наращивания высоты дамб;

проведение на объектах экономики подготовительных мероприятий по приостановке или изменению технологических процессов, защите энергетических и технологических сетей, а также вывозу материальных ценностей;

подготовка транспорта для эвакуации населения и материальных ценностей;

подготовка временного жилого фонда и медицинских учреждений в районах, куда планируется эвакуировать население;

организация спасательных постов из состава формирований;

подготовка к решению задач по ЗНиТ в районах возможного затопления при прорыве плотин.

4. Информирование жителей прогнозируемых районов затопления об угрозе наводнения, возможной эвакуации, районах временного расселения и маршрутов следования к ним.

5. При необходимости проведение упреждающей эвакуации населения.

При возникновении наводнения:

1. Оценка фактической обстановки и прогнозирование последствий наводнения.

2. Принятие (уточнение) решения по ЗНиТ.

3. Оповещение населения о наводнении, при этом указывается: ожидаемое время начала и скорость подъема уровня воды, возможные районы и ожидаемые сроки их затопления, порядок эвакуации населения и мат. ценностей.

4. Приведение в готовность сил и средств ликвидации наводнения.

5. Ликвидация ЧС: поиск и спасение людей спецсредствами, локализация наводнений осуществляется путем проведения силами, привлекаемыми для ликвидации ЧС, различных аварийно-восстановительных и других неотложных работ с целью уменьшения уровня подъема воды и защиты элементов инфраструктуры затопленного района.

Для обеспечения потребностей населения, промышленности, энергетики, сельского и рыбного хозяйства, водного транспорта и других отраслей российской экономики, защиты населения и объектов экономики от наводнений и другого вредного воздействия вод в России создан мощный водохозяйственный комплекс, стоимость основных фондов которого оценивается в сумме около 350-400 млрд. руб.

Для межбассейнового перераспределения стока эксплуатируется 37 водохозяйственных систем суммарной протяженностью каналов около 3 тыс. км, обеспечивающих подачу в вододефицитные районы до 17 млрд. куб. м воды в год.

Федеральное агентство водных ресурсов, образованное в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" и от 20 мая 2004 г. № 649 "Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти", является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов.1

Функции государственного управления в области использования и охраны водных объектов и регулирования водохозяйственной деятельности в основных водных бассейнах возложены на 14 бассейновых водных управлений и Управление водных ресурсов озера Байкал. Входящие в структуру Росводресурсов 50 подведомственных федеральных государственных водохозяйственных учреждений осуществляют функции по организации строительства и реконструкции водохозяйственных и водоохранных объектов, эксплуатации, капитальному и текущему ремонту находящихся в оперативном управлении гидротехнических сооружений, проведению работ по мониторингу водных объектов, экспертизе предпроектной и проектной документации на строительство и реконструкцию хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние водных объектов, и ряд других эксплуатационно-хозяйственных функций в сфере водных ресурсов.

Практическая часть

Задача 1.

На основе Руководства Р 2.2 013-94 [7] оценить фактическое состояние условий труда на рабочих местах машиностроительного предприятия с целью определения размера доплаты за вредность

Исходные данные:

В результате аттестации рабочих мест были измерены фактические значения производственных факторов, определяющих условия труда, и сведены в табл.1. При этом фактическое время действия на человека факторов № 2,3 - 360 мин., факторов № 4, 7 - 240 мин., остальных факторов - 480 мин.

Таблица 1

пп

Параметры факторов производственной среды -

Фактические значения

(№ варианта - последняя цифра № зачетки)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Температура воздуха на рабочем месте T, оС

13

14

15

16

17

23

25

27

29

31

2

Концентрация вредных газов C, мг/м3

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3

То же, пыли C, мг/м3

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

5

Вибрация Lv, дБ

93

94

95

96

97

98

99

101

102

103

6

Шум Lp, дБА

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

7

Тепловое излучение I, кВт/м2

1,2

1,5

1,7

2,0

2,2

2,5

2,7

3,0

3,2

3,5

8

Освещенность Е, лк

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

9

Масса груза, под-нимаемого вручную, M, кг

5

7

10

15

17

20

23

25

30

35

1. Температура (Т - Тдоп, оС) = 23-25=-2; 0 баллов

2. Вредные химические вещества (С/ПДК) = 12/4=3; 1 балл

3. Пыль (С/ПДК) =20/7=2,9, 2 балла

4. Шум (Lp - ПДУ, дБА) =86-80=6; 0 баллов

5. Вибрация общая (Lv - ПДУ, дБ) =98-92=6; 1 балл

6. Тепловое излучение (I, Вт/м2) = 2,5*1000= 2500; 3 балла

7. Освещенность Е/Енорм, лк=175/250=0,7; 1 балл

8. Подъем и перемещение (разовое) тяжестей постоянно в течение рабочей смены:

для мужчин = 20; 3 балла

Степень вредности:

Хi = Хст. i ,

где Хст. i - балльная оценка степени вредности фактора или тяжести работ, определяемая в зависимости от величины отклонения фактических значений от нормативных значений в соответствие с гигиенической классификацией труда (см. табл.3), балл;

t - фактическое время действия данного фактора в течение рабочей смены, мин.

Таблица 2

Нормативные значения предельно-допустимых концентраций (уровней) (извлечение из СНиПов и ГОСТов [18, 19, 20, 21, 22])

пп

Факторы

производственной

Допустимые значения

(выбор варианта - начальная буква фамилии)

среды

А, БВ

Г, ДЕ

Ж, З, И

К, ЛМ

Н, ОП

Р, С

Т, УФ

Х, ЦЧ

Ш,Щ, Э

Ю, Я

1

Температура воздуха То, С

20

23

19

25

17

22

18

21

24

16

2

Концентрация вре-дных газов, С мг/м3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

Концентрация пыли С, мг/м3

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

4

Вибрация Lv, дБ

92

5

Шум Lp, дБА

80

6

Освещенность, лк

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

ХТ = 0 * 480/480= 0;

ХС = 1 * 360/480=0,75;

ХП = 2 * 360/480=1,5;

Х Lv = 1*240/480=0,5;

Х Lp= 0*480/480=0;

ХI= 3*480/480=3;

ХЕ= 1*240/480=0,5;

ХМ=3*480/480=3.

Таблица 3

Гигиеническая классификация труда (извлечение из Руководства Р 2.2 013-94 [7])

Фактор

3 класс-вредные условия труда

1

балл

2

балла

3 балла

4 балла

Температура (Т - Тдоп, оС)

2

4

6

8

Вредные химические вещества (С/ПДК)

1,1-3

3,1-6

6,1-10

10,1-20

Пыль (С/ПДК)

1,1-2

2,1-4

4,1-6

6,1-10

Шум (Lp - ПДУ, дБА)

10

25

40

50

Вибрация общая (Lv - ПДУ, дБ)

6

12

18

24

Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона: (ПДУ)

1,1-3

3,1-5

5,1-10

10

Тепловое излучение (I, Вт/м2)

1201-1500

1501-2000

2001-2500

2501-3500

Освещенность Е/Енорм, лк

0,5 -1

0,5

Подъем и перемещение (разовое) тяжестей постоянно в течение рабочей смены: для мужчин

для женщин

5

3

15

7

30

7

30

Сумма баллов по всем факторам:

Х =

ХУ= 0+1+2+0+1+3+1+3=11 баллов;

Таблица 4

Размеры доплат в к тарифной ставке (окладу)

(извлечение из "Типового положения об оценке условий труда…")

На работах

Х, баллов

Размеры доплат,

С тяжелыми и вредными условиями труда

до 2-х

2,1-4,0

4,1-6,0

4

8

12

С особо вредными и особо тяжелыми условиями труда

6,1-8,0

8,1-10,0

более 10,0

16

20

24

Размер доплаты с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда составил 24%.

Мероприятия по улучшению условий труда.

Факторами, по которым выявлены отклонения от допустимых норм являются:

Вредные хим. Вещества - 1 балл;

Пыль - 2 балла,

Вибрация общая - 1 балл,

Тепловое излучение - 3 балла,

Освещенность - 1 балл,

Подъем и перемещение - 3 балла.

Чтобы уменьшить выброс вредных хим. Веществ, возможна установка фильтров на трубы или места выбросов, установка очистителей воздуха и других очищающих приспособлений.

Для того, чтобы уменьшить количество пыли, можно увеличить число влажных уборок в здании, заставить работников по вечерам после смены и утром перед работой делать влажную уборку на рабочих местах, давая на это определенное количество времени.

Уменьшения загрузки и тяжести для людей можно достигнуть с помощью приобретения специальной техники или увеличения числа грузчиков. Можно поставить лампы дневного освещения в цехах и постараться приблизить освещение к норме.

Задача 2.

Рассчитать ожидаемый ущерб от прямого попадания молнии в незащищенный открытый склад хранения N резервуаров сжиженных углеводородных продуктов. Каждый резервуар содержит Mр = 100 т продукта (см. табл.5).

Ближайший цех машиностроительного предприятия с числом работающих Р находится на расстоянии R м от склада.

Балансовая стоимость зданий, сооружений и оборудования С тыс. руб., из них на здания приходится 40% всей стоимости. Срок эксплуатации здания Тзд лет, оборудования и сооружений Тоб лет (см. табл.6).

Исходные данные

Таблица 5

№ варианта (последняя цифра № зачетки студента)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Число резервуаров N

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Расстояние от склада до цеха R, м

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Число работающих в цехе Р, чел.

100

120

140

160

180

200

210

220

230

240

Таблица 6

№ варианта (первая буква фамилии студента)

А, Б, В

Г, Д, Е

Ж, З, И

К, Л, М

Н, О, П

Р, С

Т, У, Ф

Х, ЦЧ

Ш,Щ, Э

Ю, Я

Балансовая стоимость С, млн. руб.

Срок эксплуатации зданий Тзд, лет

Срок эксплуатации оборудования и соору-жений Тоб лет

100

5

1

150

6

2

200

7

3

250

8

4

300

9

5

350

10

1

400

11

2

450

12

3

500

13

4

550

14

5

Определить величину избыточного давления ?Р, кПа.

?Р=1400*q'3+430 q'2+110 q'

где q - тротиловый эквивалент заряда, кг, принять q = Q;

R - расстояние от эпицентра взрыва, м.

q'= ,

q=Q=4520кг

q'= 16,534/100=0,165

?Р=1400*0,004+430*0,027 +110*0,165 =5,6+11,61+18,15=35,36 кПа.

Определить тяжесть поражения людей при взрыве газовоздушной смеси.

Таблица 7

Тяжесть поражения людей

Избыточное давление

Распределение травм (%) и сроки лечения (потери трудоспособности) Т

p, кПа

смерт.

Инвалидные

ушибы

%

%

Т, дн

%

Т, дн

Крайне тяжелые травмы

Тяжелые травмы

Травмы средней тяжести

Легкие травмы

70-90

50-70

25-50

10-20

50

25

40

20

35

360

120

60

10

55

65

100

30

20

10

5

Общее количество вышедшего из строя персонала определяется путем суммирования людей, получивших поражение всех степеней тяжести:

25<?Р<50, следовательно люди получили травмы средней тяжести.

n =

Инвалиды - 35% = 200чел*35%=70 человек;

Ушибы - 65% = 200чел*65%=130 человек,

Общая сумма пострадавших = 130+70=200 человек, т.е.100% рабочих.

Определить степень разрушения зданий и сооружений.

Степень разрушения зданий ,%

Здания и сооружения

при избыточном давление ударной волны, кПа

1000-200

200-100

100-50

50-30

30-20

20-10

Промышленные с антисейсми-ческой защитой

100

50

25

10

5

-

Промышленные с металлическим или ж/б каркасом

100

50

25

5-10

Промышленные здания и сооружения с антисейсмической защитой разрушились на 10%;

Промышленные здания и сооружения с металлическим или ж/б каркасом разрушились на 50%.

Определить экономический ущерб, связанный со взрывом резервуаров с газовоздушной смесью.

У = C,

где Е - норма дисконта, равная норме доходности на капитал, можно принять годовую норму на уровне банковского процента (Е = 0,12);

t - год, затраты и результаты которого приводятся к расчетному году (срок эксплуатации), лет;

- доля ущерба основных производственных фондов (см. табл.8);

C - балансовая стоимость, млн. руб.

Если отдельные сооружения объекта имеют различную степень разрушений или различные сроки эксплуатации, то суммарный ущерб определяется как сумма ущербов по степеням:

У =

С = 40% от общей балансовой стоимости = 250*40%=100 млн. руб.

Но в общей сложности зданий пострадало 60%, что составляет 100*60%=60млн. руб.

а) Здания промышленные с антисейсмической защитой:

С=60млн. руб. *10%=6млн. руб.

Т = 8 лет;

=10%.

Y=1/1.128*10*6=1/2.48*60=24, 193млн. руб.

б) Здания промышленные с металлическими или ж/б каркасом:

=50%

С=60млн. руб. *50%=30млн. руб.

У=1/2,48*50*30=0,403226*1500=604,839млн. руб.

в) Сооружения промышленные с антисейсмической защитой:

С=60% от 250 млн. руб. =150 млн. руб., но всего пострадало 60% сооружений, следовательно С=150млн. руб. *60%=90млн. руб.

А С для сооружений с антисейсмической защитой = 90млн. руб. *10%=9млн. руб.

Т=4 года

=10%

У=1/1,124*10*9=0,637*90=57,33 млн. руб.

г) Сооружения промышленные с металлическими или ж/б каркасом:

=50%

С=90 млн. руб. *50%=45млн. руб.

У=0,637*50*45=1433,25млн. руб.

У =

Уобщ=24, 193+604,839+57,33 +1433,25=2119,612млн. руб.

5. Во избежание взрывов резервуаров сжиженных углеводородных продуктов рассчитать молниезащиту склада.

а) Ожидаемое число поражений молнией в год зданий или сооружений:

nг = (L + 6H) (B + 6H) m10-6,где L, B, H - соответственно длина, ширина и высота здания или сооружения, м;

m - среднегодовое для данной местности число ударов молнии, приходящееся на 1 км2 земной поверхности, которое зависит от интенсивности грозовой деятельности (РД 34.21.122-87), для Саратовской области принять m = 3.

Размеры склада принять равными: высота навеса H = 10 м, длина и ширина принимается исходя из того, что размер площади, которую занимает каждый резервуар с учетом безопасных расстояний между ними, составляет Lр = 20 м, Bр = 10 м. Поэтому, зная расположение N резервуаров (рекомендуется изобразить схематически) и их число по длине NL и ширине NB, имеем:

L = 20 NL и B = 10 NB

Тип и категорию молниезащиты принимаем самостоятельно.

Рассчитаем L и В:

L=20*7=140м, В=10*7=70м, теперь можно рассчитать ожидаемое число поражений молнией в год зданий и сооружений:

nг =(140+6*10) х(70+6*10) *3*10-6=

=200*130*3*10-6=78000*0,00000010=0,0078.

б) Для выбранного вида молниеприемника (одиночный или двойной стержневой, тросовый, сетчатый) и категории молниезащиты защитная зона рассчитывается по следующим зависимостям:

для зоны типа А (степень надежности 99,5%)

h0 = 0,8h; r0 = (1,1 - 0,002h) h; rx = (1,1 - 0,002h) (h - hx/0,85);

где h - требуемая высота молниеприемника, м;

r0, rx - соответственно радиусы зоны защиты на уровне земли и высоты здания или сооружения, м;

h0 - высота от земли до вершины конуса защиты (h0 < h), м;

hx - высота от земли защищаемого здания или сооружения, м. =10м,

Необходимо осуществить молниезащиту склада размеров: длина-140м, ширина - 70м, высота - 10м. Защиту наиболее рационально осуществить двойным стержневым молниеотводом, расположив его у торцевых сторон склада. Расстояние от склада до молниеотводов 5м, расстояние между молниеотводами составит - L=140+5*2=150м.

Высота молниеотводов равна h=L/3=150/3=50м,

h0=0,8*50=40,rx =(1,1-0,002*50) *(50-10/0,85) =1*(50-11,765) =38,235,r0=1*50=50.

в) Изобразить на схеме зону защиты здания.

защищаемое здание;

металлические коммуникации;

l - зона защиты.

Задача 3

На объекте разрушилась необвалованная емкость, содержащая G0 т химически опасного вещества (ХОВ). Местность открытая, скорость ветра в приземном слое v, м/с, температура воздуха tв = +20С. Определить размеры химического заражения. Оценить экономический ущерб, связанный с возможными потерями людей в очаге химического заражения. Исходные данные сведены в табл.9,10.

Исходные данные:

Таблица 9

№ варианта (последняя цифра № зачетки студента)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Аварийный выброс G0, т

5

10

15

25

30

40

50

60

75

100

Таблица 10

№ варианта (первая буква фамилии студента)

А, Б В

Г, Д, Е

Ж, З, И

К, Л, М

Н, О, П

Р, С

Т, У, Ф

Х, ЦЧ

Ш,Щ, Э

Ю, Я

Скорость ветра u, м/с

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тип ХОВ

NH3

HF

HCl

NOx

HS

Фос

F

Cl

HF

Cl

1. Определяется возможная площадь разлива ХОВ, м2:

Sp = ,

где - плотность жидкой фазы ХОВ, т/м3;

h - толщина слоя свободно разлившейся жидкости, м; принять h = 0,05 м.

Sp= 40/1,491*0,05=1,341,Определить эквивалентную массу ХОВ по первичному облаку:

Gэ1 = G0*k1*k3*k5*k7,

где k1 - коэффициент, зависящий от условий хранения ХОВ, для хранения сжатых газов k1 = 1, для сжиженных см. табл.11;

k3 - коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозы данного ХОВ;

k5 - коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости атмосферы, для инверсии k5 = 1, для изотермии k5 = 0,23, для конверсии k5 = 0,08;

k7 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха, при температуре воздуха 20С для всех газов k7 = 1.

Таблица 11

Характеристики некоторых химически опасных веществ

(извлечение из РД 52.04.253-90 [9])

Тип ХОВ

Плотность жидкости

Пороговая токсодоза

Значения коэффициентов

, т/м3

k1

k2

k3

Аммиак NH3

Водород фтористый HF

Водород хлористый HCl

Окислы азота NOx

Сероводород HS

Фосген

Фтор F

Хлор Cl

0,681

0,989

1, 191

1,491

0,964

1,432

1,512

1,553

15

4

2

1,5

16,1

0,6

0,2

0,6

0,18

0

0,28

0

0,27

0,05

0,95

0,18

0,25

0,028

0,037

0,04

0,042

0,061

0,038

0,52

0,04

0,15

0,3

0,4

0,036

1,0

3,0

1,0

Gэ1=40*0*0,4*0,08*1=0.

3. Определить эквивалентную массу ХОВ по вторичному облаку:

Gэ2 = Sp*(1 - k1) *k 2*k3*k 4*k5*k 6*k7,

где k2 - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств ХОВ (см. табл.11);

k4 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (см. табл.12);

k6 - коэффициент, зависящий от времени t, прошедшего после начала аварии:

k6 = ,

где Т - время полного испарения, ч:

Т =

При T < 1 k6 принимается для 1 ч. Если t < T, то в расчетах вместо t используется T.

Таблица 12

Значения коэффициента k4

(извлечение из РД 52.04.253-90 [9])

u, м/с

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

k4

1,0

1,33

1,67

2,0

2,34

2,67

3,0

3,34

3,67

4,0

Т=1,491*0,05/0,04*2*1=3,7275,К6=Т0,8=3,72750,8=2,865,Gэ2=1,341*(1-0) *0,04*0,4*2*0,08*2,865*1=0,0098.

4. По табл.13 найти глубину зоны химического заражения первичным (вторичным) облаком ХОВ.

Полная глубина зоны заражения, обусловленная воздействием первичного и вторичного облаков ХОВ:

Г = Г1 + 0,5*Г2,

где Г1 и Г2 - соответственно наибольший и наименьший из размеров глубины зоны заражения.

Таблица 13

Глубина зоны химического заражения

(извлечение из РД 52.04.253-90 [9])

u, м/с

Эквивалентная масса ХОВ, т

0,01

0,1

1,0

10

100

1000

1

3

5

7

9

11

13

> 15

0,38

0,22

0,17

0,14

0,12

0,11

0,10

0,10

1,25

0,68

0,53

0,45

0,40

0,36

0,33

0,31

4,75

2,17

1,68

1,42

1,25

1,13

1,04

0,92

19, 20

7,96

5,53

4,49

3,96

3,58

3,29

3,07

81,91

31,30

20,82

16,16

13,50

11,74

10,48

9,70

363

130

83,6

63,16

51,6

44,15

38,90

34,98

Г1=0,17, Г2=83,6.

Г=0,17+0,5*83,6=41,97.

Полученное значение Г сравнить с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс:

Гп = v*t,

где v - скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха при данной скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч (см. табл.14)

За окончательную расчетную глубину зоны заражения ХОВ принимается меньшее из двух сравниваемых значений.

Таблица 14

Скорость переноса переднего фронта облака v, км/ч

(извлечение из РД 52.04.253-90 [9])

Состояние атмосферы

при скорости ветра u, м/с

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Инверсия

Изотермия

Конверсия

5

6

7

10

12

14

16

18

21

21

24

28

29

35

41

47

53

59

65

Гп= 28*3,7275=104,37

41,97<104.37

Окончательная расчетная глубина зоны заражения ХОВ = 41,97.

6. Площадь зоны возможного заражения, км2, для первичного (вторичного) облака ХОВ

Sв = 8,72*10-3*Г2*,

где - угловые размеры зоны возможного заражения, определяемые в зависимости от скорости ветра (см. табл.15)

Таблица 15

Угловые размеры зоны химического заражения

(извлечение из РД 52.04.253-90 [9])

u, м/с

< 0,5

0,6-1,0

1,0-2,0

> 2,0

360

180

90

45

Sв =8,72*10-3*41,972*45=8,72*0,0001*1761,4809*45=69,121.

7. Площадь зоны фактического заражения, км2:

Sф = k8*Г2*t0,2,где k8 - коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха, при инверсии k8 = 0,081, при изотермии k8 = 0,133, при конверсии k8 = 0,235.

Sф =0,235*1761,4809*3,72750,2=0,235*1761,4809*1,301=538,546 км2.

8. Время подхода облака к объекту, расположенном на расстоянии R = 3 км:

t =

t =3/28=0,107ч

9. Задаваясь средней плотностью = 300 чел/км2, определить общее количество людей, попавших в зону химического заражения,:

P = *Sф

P =300*538,546=161564чел.

10. Определить возможные потери людей и их структуру в очаге химического заражения при 50%-м обеспечении противогазами (см. табл.16, 17).

Таблица 16

Общие потери людей, % (извлечение из РД 52.04.253-90 [9])

Условия

при обеспеченности их противогазами, %

нахождения

0

20

30

40

50

60

70

80

90

100

На открытой местности

В укрытиях

90-100

50

75

40

65

35

58

30

50

27

40

22

35

18

25

14

18

9

10

4

На открытой местности, при обеспеченности противогазами на 50%, общая потеря людей составит 50%.

Таблица 17

Распределение поражений и сроки лечения (потери трудоспособности)

Степень поражения людей

Распределение поражений, %

Потеря трудоспособности Т, дней

Смертельная

Тяжелая

Средней тяжести

Легкая

35

25

15

25

-

60

15

5

Распределим степень поражения людей:

Смертельная - 35% = 161563,8*35%=56547 чел.

Тяжелая - 25% = 161563,8*25%=40391 чел.

Средней тяжести - 15% = 161563,8*15%=24235 чел.

Легкая - 25% = 161563,8*25%=40391 чел.

10. На основе ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев... " [12] и зная распределение людских потерь по степени травм и потери трудоспособности, оценить затраты на возмещение вреда.

а) Выплаты пособий по временной нетрудоспособности (без учета выплаты по инвалидности) пострадавшим:

Sв = nв*Wв*Тв,

Sв = 5562/21(кол-во раб дней в месяце) *60*40391=641870691,427руб -

(для тяжелой степени поражения людей).

Sв =5562/21*15*24235=96282192,857руб. - (для средней степени поражения людей),

Sв =5562/21*5*40391=53489224,285руб. - (для легкой степени поражения людей).

Sв общ. = 641870691,427+96282192,857+53489224,285=791642108,569 руб.

где Wв - величина пособия по временной нетрудоспособности, руб. *дни-1, принять равной исходя из среднемесячной оплаты труда (5562руб) по РФ (средняя заработная плата по РФ - 5562руб);

Tв - период выплаты пособия по временной нетрудоспособности, дни;

nв - количество травмированных (без оформления инвалидности), чел

б) Выплаты пенсий инвалидам:

Sи = nн*Wн*Тн,

Sи = 40391*2520*120=12214238400руб.

где Wн - средняя величина пенсии инвалидам по РФ, руб. *мес-1; (2520руб).

Тн - период выплаты пенсии (пособия) по инвалидности, дни; принять равным исходя из среднего периода выплаты Тн = 10 лет = 120 мес.;

nн - количество травмированных, получивших инвалидность, чел. (тяжелая степень травмирования).

в) Расходы на клиническое лечение пострадавшим:

Sкл = nб*(Sд + Sб*Tб),

Sкл =40391*(70+5562*60) =40391*333790=13482111890 руб;

Sкл= 24235*(70+5562*15) =24235*83500=2023622500руб;

Sкл= 40391*(70+5562*5) =40391*27880=1126101080 руб.

Sкл общ=13482111890+2023622500+1126101080=16631835470руб.

где Sд - средняя стоимость доставки одного пострадавшего в больницу, руб.; принять равной 10-кратной стоимости проезда на автобусе;

Sб - средний размер расходов на одного пострадавшего, руб. *дни-1; принять равной исходя из 10-кратного минимального размера оплаты труда в РФ;

Tб - период нахождения в больнице (лечения) пострадавших, дни;

nб - количество травмированных, прошедших клиническое лечение, чел.

г) Выплаты пособий на погребение погибших:

Sпог = Wпог*nпог,

Sпог=55620*35 =1946700 руб.

где Wпог - величина пособия на погребение. руб. *чел-1; принять равной исходя из 10-кратного минимального размера оплаты труда в РФ;

nпог - количество погибших, чел.

д) Выплаты пенсий по случаю потери кормильца:

Sп = Wп*Тп*nп,

Sп =5562*65%*120*35=15184260 руб.

где Wп - величина пенсии по случаю потери кормильца, руб. *мес-1; принять в среднем равной 65% от среднемесячной оплаты труда по РФ;

nп - количество погибших, имевших кого-либо на иждивении, чел.;

Тп - период выплаты пенсии по случаю потери кормильца семье погибшего, мес.; принять равным исходя из среднего значения Тп = 10 лет = 120 мес.

е) Суммарные затраты:

S = Sв + Sи + Sкл + Sпог + Sп

S =791642108,569+12214238400+16631835470+1946700+15184260= =29654846938,5 руб.

Заключение

Жизнедеятельность человека протекает в постоянном контакте со средой обитания, окружающими предметами, людьми. Среда обитания может оказывать благотворное или неблагоприятное влияние на состояние здоровья человека, его самочувствие и работоспособность.

Защитой человека в техносфере от негативных воздействий антропогенного и естественного происхождения и достижением комфортных условий жизнедеятельности и занимается наука БЖД - безопасность жизнедеятельности.

Дисциплина "БЖД" интегрирует области знаний по охране труда (ОТ), охране окружающей среды (ООС) и гражданской обороне (ГО). Объединяющим ее началом стали: воздействие на человека одинаковых по физике опасных и вредных факторов среды его обитания, общие закономерности реакций на них у человека и единая научная методология, а именно, количественная оценка риска несчастных случаев, профессиональных заболеваний, экологических бедствий и т.д. БЖД базируется на достижениях и таких наук, как психология, эргономика, социология, физиология, философия, право, гигиена, теория надежности, акустика и многие другие. В итоге эта дисциплина рассматривает вопросы по БЖД со всех точек зрения, т.е. комплексно решает исследуемый вопрос.

Список используемой литературы

Безопасность жизнедеятельности: Учебник. /Под ред. профессора Э.А. Арустамова. - М.: Изд. Дом "Дашков и Ко", 2000г.

Гринин А.С., Новиков В.Н. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002 г.

Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Серия "Учебники и учебные пособия". - Ростов-на-Дону: Феникс, 2000 г.

С. Ушаков "БЖД", 2004г.

Л.А. Михайлов "Концепции современного естествознания. Учебник для вузов", из-ие 1-е 2008г.

Л.А. Михайлов "Чрезвычайные ситуации природного, технического и социального характера и защита от них. Учебник для вузов", 2008г.

Страницы: 1, 2


© 2008
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.