Контрольная работа

Контрольная работа на тему Оценка радиационной и химической обстановки

Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2014-11-04

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 20.9.2024


Министерство образования Российской Федерации
Таганрогский Государственный Радиотехнический Университет
Факультет информационной безопасности
Кафедра психологии и безопасности жизнедеятельности
Контрольная работа
на тему:
«Оценка радиа­ционной и химической обстановки»
по курсу:
«Безопасность жизнедеятельности»
Выполнил:
Безродный С.В.
Проверила:
Бакаева Т.Н.
2007 г.

1. Оценка радиационной обстановки
1.1.         После применения ядерного боеприпаса
Исходные данные: время ядерного взрыва боезапаса в 00 часов 1.05.2003.
Через 11 часов после ядерного взрыва доклад дозиметриста: "Наблюдается радиоактивность. Мощность дозы (уровень радиации) 26 (рад/ч)."
Принимаем: время обнаружения радиоактивности является временем начала спада мощности дозы и временем начала облучения (tHO).
1.1.1. Определить мощность дозы на 1 час после взрыва (эталонную мощность дозы) по формуле P1=Pt∙t1.2.
P1 = 26∙111.2 = 462 рад/ч.
1.1.2. Определить и вычертить график спада мощности дозы (Pt) за период до 96 часов. От момента взрыва первые и вторые сутки определение делать на 1,2, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 часов, тре­тьи и четвертые сутки - 60, 72, 84, 96 часов по формуле . По­строить зоны заражения в соответствии с рис.1.
t,час
1
2
6
12
18
24
30
36
42
48
60
72
84
96
 рад/ч
462
201,10
53,81
23,42
14,40
10,20
7,80
6,27
5,21
4,44
3,40
2,73
2,27
1,93


Зона В
Р1=240 рад/ч
D=1200 рад
Зона Б
Р1=80 рад/ч
D=400 рад
Зона А
Р1=8 рад/ч
D=40 рад
Зоны заражения в соответствии с рис.1 имеют вид:
 SHAPE  \* MERGEFORMAT

Зона Г   800 рад/ч

D= 4000 рад

1.1.3. Определить, какую дозу получат люди, живущие в палатках, то есть на открытой местности, за 4 и 15 суток (время начала облу­чения - время обнаружения РВ), определить, какую дозу получат люди, находящиеся 4 суток в подвале, в доме (тип подвала и дома указать в соответствии с табл.13 прил.1). Сделать выводы о степени воздействия РВ и его по­следствиях.
Полученную дозу вычислим по формуле: .
Учитывая, что на открытой местности коэффициент защиты = 1 и время окончания облучения по истечении 4-х суток составляет 106 часов, а по истечении 15 суток – 370 часов получим:
521,02 рад,
722,09 рад.
Если люди находятся в кирпичном 3-х этажном доме, то коэффициент защиты равен 27, а в подвале дома 500. Тогда полученные дозы будут следующими:
23,63 рад;
1,27 рад.
На открытой местности в течение 4-х суток люди получат дозу эквивалентную дозе, вызывающей лучевую болезнь III степени. Она наступает при дозе 400...600 рад. Болезнь протекает интенсивно. Скрытый период со­ставляет несколько часов. Затем — тяжелое общее состояние, сильные головные боли, рвоты, поносы с кровянистым стулом, иногда потери сознания или резкие возбуждения, кровоизлияния в слизистые оболочки и кожу, некроз (омертвение ткани) слизистых в области десен, резкое уменьшение лейкоцитов, эритроцитов  и тромбоци­тов. Ввиду ослаб­ления защитных сил организм очень подвержен различным инфекционным заболеваниям. Без лечения болезнь в большинстве случаев (до 70%) заканчивается смертью, как правило, от инфек­ционных осложнений или от кровотечений.
За 15 суток полученная доза эквивалентна лучевой болезни IV степени. Она  наступает при дозе облучения более 600 рад. Без лечения обычно заканчивается смертью в течение двух недель.
Если же люди успевают укрыться в любом защитном сооружении (как, например, подвал дома) доза полученной радиации не будет превышать ионизирующего облучения в обычных природных условиях, получаемого от действия радиоактивного фона земли и других источников.
1.1.4. Определить, какую дозу получат люди за 4 суток с момента вы­падения РВ, если они 12 часов (с 8 до 20) находятся на открытой местности и 12 часов в сутки находятся в помещении (тип по­мещения указать самостоятельно).
Учитывая, что с прошествием времени мощность дозы будет падать и то, что люди не всё время находятся в убежище, полученная доза будет состоять из доз полученных во время нахождения на открытой местности и в помещении.
;
 В первые сутки с 11 до 20 часов люди находятся на открытой местности, а с 20 до 8 утра следующего дня – в убежище с kзащ = 650. На четвёртые сутки (по истечение 96 часов)  - с 8 до 11 на открытой местности.

161,16
0,18
71,27
0,08
39,3
0,05
26,5
0,01
Суммарная доза радиации будет рассчитываться исходя из суммы доз:
D=D1o+D1n+D2o+D2n+ D3o+D3n+ +D4o+D4n = 298,58 рад.


1.1.5. Какую дозу получат люди, вышедшие работать на открытую местность через 3 часа после выпадения РВ и работающие 8 часов. Сделать вывод о воздей­ствии РВ и его последствиях.
Считаем, что 3 часа с момента выпадения РВ люди находились в убежище с kзащ = 650.
Полученная доза будет состоять из дозы полученной в убежище и дозы полученной на открытой местности.
;
= 67,52 рад.;
Полученная доза соответствует лучевой болезни I степени, возникающей при суммарной дозе облучения 50...200 рад (1...2 Гр.). Скрытый период продолжается две-три недели, после чего появляются недомогание, общая сла­бость, тошнота, головокружение или чувство тяжести в голове, стеснение в груди, повышение потливости, периодическое повыше­ние температуры. В крови уменьшается содержание лейкоцитов. Болезнь излечима.
1.1.6. Через какой минимальный промежуток времени после взрыва можно выслать на работу бригаду для проведения СНАВР на от­крытой местности, при условии, что они получили дозу облуче­ния 10 рад, (Dзад =10 рад.). Время работы 8 часов.
Используем формулу ; где
Выразим а из первой формулы и подставим во вторую:

Время работ – 8 часов, следовательно , тогда формула для расчёта примет окончательный вид:

Решение уравнения даёт следующее время: 133,95 часов ≈ 5,5 суток.
Графическое представление решения:

1.1.7. Определить коэффициент защиты жилья, если за 10 суток погло­щенная доза не превышает заданную дозу (Dзад принять соот­ветственно - последняя цифра зачетной книжки плюс 2).
Dзад = 11 рад. Коэффициент защиты жилья можно найти из формулы:
, где tно – 11 часов, а tко – 251 час.
60,45 что соответствует подвалу кирпичного одноэтажного дома либо слою грунта толщиной >50 см.
1.1.8. Какие мероприятия необходимо проводить по уменьшению воз­действия РВ и как решить вопрос с питанием и водой в течение первых полугода.
Основными мерами защиты населения при возникновении радиоак­тивного загрязнения являются:
·                   использование коллективных и индивидуальных средств защиты;
·                   применение средств медицинской профилактики;
·                   соблюдение необходимых режимов поведения;
·                   эвакуация;
·                   ограничение доступа на загрязненную территорию;
·                   исключение потребления загрязненных продуктов питания и воды;
·                   санитарная обработка людей, дезактивация одежды, техники, со­оружений, территории, дорог и других объектов.
При предварительной оценке обстановки прогнозируется возможное распространение радиоактивного загрязнения и определяются зоны радиоактивного заражения. В соответствии с прогнозом производится оповещение населения об опасности, и даются указания об укрытии в защитных сооружениях, использовании средств медицинской профилактики, соблюдении режимов поведения. Население по сигналу оповещения укрывается в защитных сооружениях, а при их отсутствии — в жилых и производственных зда­ниях и находится в них до получения последующих указаний.
В течение всего времени форми­рования радиоактивного следа (оседания РВ) население должно находиться в защитных сооружениях и зданиях безвыходно. В дальнейшем допускается кратковременный выход (в случае необходимости) с использованием СИЗ. В этот период населением используются средства медицинской профилактики. Не допускается употребление незащищен­ных продуктов питания и воды.
После облучения вступают в действие процессы, усиливающие первоначальные изменения и приводящие, в конечном счете, к лучевой болезни. Большинство имеющихся противорадиационных препаратов вводится в организм с таким расчётом, чтобы они успели попасть во все ткани до возможного облучения человека. Для удобства использования противорадиационные препараты объединены в индивидуальную аптечку.
В течение первых полугода организация обеспечения водой и продуктами возлагается на заместителя начальника ГО через местные торговые  организации и сети общественного питания. Питание работающих смен предприятий, работающих в зараженной зоне, организуется на имеющихся на предприятиях столовых. Обеспечение столовых продуктами осуществляется службой торговли и питания города, из имеющихся запасов за чертой зараженных зон.
Снабжение водой для питья производится в основном из артезианских колодцев, шахтных, трубчатых и других закрытых источников. В город вода завозится на специальном транспорте.
1.2.         После аварии на АЭС с выбросом РВ.
Исходные данные: 10.08.2003 года в 00 часов произошла авария на АЭС. Че­рез 4 часа после аварии на открытой местности наблюдается мощность дозы Р4 =0,9 (рад/ч).
1.1.         Определить мощность дозы на 1, 2, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 часов в первые и вторые сутки, третьи и четвертые сутки - 60, 72, 84, 96 часов. Данные расчета внести в график. Вычертить кривую P/t, проанализировать изменение P/t в сравнении со спадом при ядерном взрыве.
Эталонный уровень радиации 1,57 рад/ч.
Расчёт проведём по формуле .

t,час
1
2
6
12
18
24
30
36
42
48
60
72
84
96
 рад/ч
1,57
1,19
0,77
0,58
0,49
0,44
0,40
0,37
0,35
0,33
0,30
0,28
0,27
0,25
Графики зависимостей спада мощности дозы при ядерном взрыве и аварии на АЭС:

Спад мощности дозы при аварии на АЭС происходит намного быстрее, чем при ядерном взрыве и мощности излучений отличаются на несколько порядков.
1.2.         Определить, какая мощность дозы будет за месяц, три месяца, полгода и за год без учета собственной дезактивации.
Вычислим мощность дозы по формуле: .
= 0,11 рад/ч; = 0,07 рад/ч;
= 0,06 рад/ч; = 0,04 рад/ч.
1.3.         Определить дозу с нарастающим итогом за первые 10 суток, че­рез месяц, через 3 месяца, через год, если население находится 12 часов на открытой местности,   12 часов в помещении с kзащ= 13.
Применим формулу .
С учётом того, что люди не всё время проводят в помещении, формула примет вид:
, где N – количество суток.
Проведём расчет:
D10 = 37.272 рад; D30 = 73.182 рад; D182 = 143.511рад; D365 = 331.704 рад.
1.4.         Какие мероприятия необходимо проводить по уменьшению РВ (эвакуация не проводится)?
1.5.          
1.6.         Как решить вопрос с питанием и водой в течение первых полу­года?
Меры аналогичны приведённым в пункте 1.1.8.
1.7.         Права и задачи городской комиссии по чрезвычайным ситуаци­ям, ее состав.
Городские комиссии по чрезвычайным ситуациям предназначены для выполнения следующих задач:
·                   для организации работ по ликвидации последствий стихийных бед­ствий и оказания помощи министерствам, ведомствам и организа­циям в ликвидации последствий аварий и катастроф;
·                   обеспечения постоянной готовности органов управления и привле­каемых сил к действиям в чрезвычайных условиях;
·                   осуществления контроля за реализацией мер, направленных на снижение ущерба от этих стихийных бедствий, аварий и катастроф.
Для областных (краевых) комиссий рекомендован следующий состав:
1.                председатель — первый заместитель председателя областного исполнительного комитета (первый заместитель главы администра­ции области);
2.                 пять заместителей председателя комиссии: председатель обла­стной плановой комиссии, начальник штаба ГО области, начальник областного управления внутренних дел, начальник областного отдела здравоохранения и начальник гарнизона (заместитель председателя комиссии по войскам), расположенного в областном центре;
3.                члены комиссии — сотрудники областных органов местного са­моуправления, руководители областных отделов, ведомств и управ­лений по отраслям и представители общественных организаций.
Производственный принцип заключается в организации ГО в каждом министерстве, ведомстве, учреждении, на объекте. Начальниками ГО предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений являются их руководители.
Начальники ГО руководство осуществляют через подчиненные им штабы по делам ГО, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст­вий стихийных бедствий (в дальнейшем для краткости — штабы ГО). Штабы ГО комплектуются штатными работниками и лицами, привле­каемыми к работе по совместительству.
Для организации проведения специальных мероприятий по линии ГО в мирное время и для управления силами и средствами при проведении СиДНР в очагах поражения при штабах ГО создаются службы, количе­ство которых определяется необходимостью, наличием базы для их со­здания и спецификой решаемых задач. Во главе служб стоят начальники тех управлений и организаций, на базе которых они созданы.

2.           Оценка химической обстановки
Исходные данные: оперативному дежурному штаба ГО и ЧС го­рода поступило сообщение. В 14 часов  на железнодорожной станции произошла авария, повлекшая за собой разрушение железнодо­рожной цистерны, содержащей 33 тонны фтора.
Данные прогноза погоды: направление ветра "на вас", облач­ность 0 баллов, ясно. Скорость ветра v =1,5 м/с.
Вертикальная устойчивость воздуха в соответствии с метеоусло­виями, временем года и суток – инверсия (лето, ночь).
2.1.         Определить эквивалентное количество вещества в первичном облаке.
Используем формулу . Коэффициенты определяются следующим образом:
0,95 – коэффициент, зависящий от условия хранения СДЯВ;
3 – коэффициент равный отношению пороговой токсидозы фтора к пороговой токсидозе другого СДЯВ;
1 – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости атмосферы для инверсии;
1 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха 20°С.
94,05 тонн.
2.2.         Определить время испарения СДЯВ.
Определим время испарения по формуле
Примем толщину слоя СДЯВ равной 0,5 м. По таблицам определяем:
d = 1,512 т/м3
K2 = 0,038 (коэффициент, зависящий от физико-химических свойств СДЯВ)
K4 = 1,25 (коэффициент, учитывающий скорость ветра)
K7 = 1
 = 15,92 часа.
2.3.         Определить эквивалентное количество вещества во вторичном облаке.
Используем формулу .
Значения коэффициентов определим следующим образом:
K1,K3,K5,K7из пункта 2.1, K2, K4 – из пункта 2.2
K6  определим исходя из времени, прошедшего после начала аварии = 1 часу. Следовательно K6=N0,8=10,8 = 1. Остальные значения – из пункта 2.1
0,31 тонн.
2.4.         Определить глубину зоны заражения для первичного облака для 1 т СДЯВ.
Глубина зоны заражения для первичного облака, содержащего 1 тонну СДЯВ, при скорости ветра ν = 1,5 м/с равна ≈ 3 км.
2.5.         Определить глубину зоны заражения для вторичного облака согласно прил.1 табл.5 интерполированием.

2.6.         Определить полную глубину зоны заражения.
Полная глубина зоны заражения складывается из зоны заражения для первичного и вторичного облака: Г = 0,5∙3 + 2,25 = 3,75 км.
2.7.         Определить предельно возможные значения глубины переноса воздушных масс.
Предельно возможные значения глубины переноса воздушных масс определим по формуле , где N время после начала аварии (1 час), а ν - скорость переноса переднего фронта заражённого воздуха. По таблице для скорости ветра 1,5 м/с она равна 21 км/ч.
Гп = 1∙ 21 =  21 км.
2.8.         Определить площади возможного и фактического заражения.
Расчёт проведём по формулам .
Для нашего случая φ = 90°, K8 =  0,081.
11,04 км;
1,14 км.
2.9.         Определить время подхода облака зараженного воздуха к границе объекта. Расстояние от объекта до места аварии принять 4 км.
Используем формулу , где х = 4 км, ν = 21 км/ч.
11 с половиной минут.
2.10.    Карта схемы заражения:
 SHAPE  \* MERGEFORMAT
Г = 3,75 км
Город N
φ = 90°
14.00 5.03.03
Фтор 33 т.

При угрозе или возникновении аварии на химическом объекте немедленно, в соответствии с действующими планами производится оповещение работающего персо­нала и проживающего вблизи населения. Населению даются указания о порядке поведения.
Об аварии руководитель объекта или дежурный диспетчер доклады­вает начальнику ГО города, области.
По сигналу оповещения:
• население надевает средства защиты органов дыхания (табельные либо простейшие) и выходит из зоны заражения в указанный район;
• л. с. органов управления собирается на пунктах управления;
• л. с. подразделений спасательных служб прибывает к месту аварии;
• специализированные невоенизированные формирования, форми­рования медицинской службы и охраны общественного порядка прибывают в назначенные пункты сбора.
В целях быстрейшей ликвидации последствий аварии производится дегазация территории, сооружений, оборудования, техники и других объектов внешней среды. Возвращение населения в зону заражения допускается после проведения контроля зараженности.
Пищевое сырье, продукты питания и фураж, оказавшиеся в зоне заражения, подвергаются проверке на зараженность, после чего прини­мается решение на их дегазацию, утилизацию или уничтожение.
Запасы воды и источники водоснабжения также проверяются на зара­женность.
Основные меры защиты в случае химического заражения являются:
·        использование СИЗ и убежищ с режимом изоляции;
·        применение антидотов (противоядий) и средств обработки кожных покровов;
·        соблюдение режимов поведения (защиты) на зараженной территории;
·        эвакуация людей из зоны заражения, возникшей при аварии;
·        санитарная обработка людей, дегазация одежды, территории, сооружений и тд.

Список литературы:
1.  Методическое пособие по курсу «Безопасность жизнедеятельности» №1222 – Таганрог: ТРТУ, 1990. – 46 с.
2.  Безопасность жизнедеятельности. Часть III: Чрезвычайные ситуации: Уч. пособие/ Под ред. А.В. Непомнящего, Г.П. Шилякина. – Таганрог: ТРТУ, 1994. – 384с.
3.  Гражданская оборона /Под общ. Ред. А. Т. Алтунина. – Г75 М.: Воениздат, 1985.-192с., ил.

1. Реферат Інформаційні системи технологій в фінансово-кредитних установах
2. Реферат на тему Dragons In America Essay Research Paper Ian
3. Реферат на тему Організація енергетичного господарста
4. Реферат Агеев, Виктор Иванович актёр
5. Диплом Оценка влияния финансового риска на эффективность инвестиционного проекта на примере ОАО Тайфун
6. Курсовая Лидерство как специфический тип отношений управления
7. Реферат Брэстед, Джеймс Генри
8. Реферат Способы прогнозирования трудовых конфликтов
9. Реферат на тему Wind Essay Research Paper WindWind is created
10. Биография на тему Бернард Шоу