Студопедия

Главная страница Случайная лекция


Мы поможем в написании ваших работ!

Порталы:

БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика



Мы поможем в написании ваших работ!




Занятие № 3.ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ. РЕЖИМ ЗАЩИТЫ

Читайте также:
  1. А). Вопрос об «асимметрии правил допустимости доказательств» (или возможности использования доказательств, полученных с нарушением закона, стороной защиты).
  2. Аварийные режимы системы расхолаживания бассейна выдержки
  3. АВТОРИТАРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЖИМ
  4. Адаптивные организационные возможности.
  5. Анатомия и визуализация. Возможности современной медицины в изучении анатомии живого человека.
  6. Анатомо-физиологические механизмы обеспечения безопасности и защиты человека от негативных воздействий
  7. Аппаратура управления, защиты и регулирования
  8. В). О возможности фактического восполнения «ущербного» доказательства и «нейтрализации» последствий нарушения закона.
  9. Введение и осуществление специальных административно – правовых режимов
  10. Виды валют по режиму применения (по степени конвертируемости)

 

Учебная цель - научить студентов выполнению необходимых расчетов и правильному использованию таблиц при оценке радиационной обстановки.

Учебные вопросы:

1.Определение необходимого коэффициента ослабления защитных сооружений.

2.Оценка возможности защиты людей в заданных условиях жизнедеятельности (проживания, работы, передвижений).

3. Определение коэффициента ослабления ПРУ.

4. определение режима защиты населения.

1. Определение необходимого коэффициента ослабления защитных сооружений

Безопасная доза облучения людей в чрезвычайной ситуации (однократная за время до 4 сут.) - 50 Р. При ликвидации последствий Чернобыльской аварии была установлена доза 25 Р, но там имелась возможность быстро отправлять облученных в безопасный район и заменять их. Это может не удастся сделать в других условиях. Надо учесть, что большую часть установленной безопасной дозы люди будут получать при выполнении работ. Значит, в укрытиях доза должна быть минимальной и составлять 1-2-3 Р и менее.

Коэффициент ослабления излучения определяется по формуле:

(3.1)

где Добл - доза, получаемая на открытой местности (однократная); Дбез - доза безопасная, получаемая в укрытии.

Добл - 173 Р, Дбез = 2 Р, Косл =173/2=86.

Берем заведомо больший коэффициент, равный 100.

2. Оценка возможности защиты населения в заданных условиях жизнедеятельности (проживания, работы, передвижений)

Защита населения оценивается сравнением необходимого коэффициента ослабления излучений и дозы, безопасной для укрытий, с коэффициентами ослабления имеющихся укрытий и излучаемыми в них дозами. Для защиты ионизирующих излучений используются жилые дома, подвалы, погреба, производственные здания, хранилища, специально построенные ПРУ. Коэффициенты ослабления этих сооружении можно взять из табл. 3.1 или вычислить.

Пример. Оценить защиту людей от излучений при укрытии их в деревянных одноэтажных домах (Косл = 2), имеющих подвалы Косл = 7), при работе в одноэтажных производственных зданиях (Косл =7).

Для наших условий дозы облучения в этих укрытиях больше:

в домах Добл = 173/2 = 86 Р; в подвалах Добл = 173/7 = 25 Р (в производственных зданиях доза такая же).

Для таких условий необходимо специально строить ПРУ имеющиеся подвалы, погреба, хранилища, т.е. довести их Косл до необходимого.

3. Определение коэффициента ослабления ПРУ

Коэффициент ослабления излучений ПРУ определяется по
формуле:

Косл=2 h1/d1+h2/d2+… (3.2)

где h - толщина слоя материала, см.; d - толщина слоя материала ослабления, см.

Пример. Определить Косл ПРУ с бетонным перекрытием толщиной 20 см. Сверху насыпан грунт, толщина слоя 35см.

Решение. Из табл. 3.2 находим: для бетона d1 = 5,8 см, для грунта d2= 9,3 см.

Косл= 2 h1/d1+h2/d2+…

K ocл=2 20/5,8+35/9,3

2х=2 3,4+3,7;

х=3,4+,37=7; Косл=27= 128

Коэффициент ослабления ПРУ равен 128.

При приспособлении под ПРУ подвала (Косл = 7) можно насыпать грунт на пол первого этажа. Тогда с учетом уже имеющегося коэффициента ослабления можно определить толщину грунта для получения необходимого Косл, например равного 128.

Косл = 7-2 h/d; 27=23-2 h/d;

7=3+h/9.3; 65=28+ h;

h = 65 - 28 = 37 см.

4.Определение режима защиты населения

Режим защиты населения зависит от условий его жизнедеятельности (проживания, работы, передвижений). Используем табл. 2.7, которая составлена для наиболее распространенного варианта условий жизнедеятельности: население проживает в каменных одноэтажных домах (Косл = 10), работает в производственных одноэтажных зданиях (Косл = 7).

Пример. Установить режим защиты населения для указанных выше условий с использованием ПРУ с Косл = 100. Уровень радиации на 1 ч после взрыва - 238 Р/ч.

По табл. 3 для Р1 =238 Р/ч и Косл =100 (Кз) устанавливаем: - первые 8 ч люди находятся в ПРУ, объект не работает; - следующие 24 ч люди посменно работают, используя для отдыха ПРУ (домой не идут); - следующие 112 ч ограничено пребывание людей на открытой местности; - не более 2 ч в сутки; - общее время соблюдения режима - 6 сут.

Таблица 3. 1 - Средние значения коэффициента ослабления дозы радиации

Наименование укрытий и транспортных средств или условия расположения (действия) формирований ГО (населения) Косл
Открытое расположение на местности Защитные сооружения Заряженные открытые окопы, щели Дезактивированные или открытые на заражённой местности окопы Перекрытые щели Противорадиационные укрытия (ПРУ) Убежища Транспортные средства Автомобили и автобусы Железнодорожные платформы Крытые вагоны Пассажирские вагоны (локомотивы) Промышленные и административные здания Производственные одноэтажные здания (цехи) Производственные и административные трёхэтажные здания Жилые каменные дома Одноэтажные Подвал Двухэтажные Подвал Трехэтажные Подвал Пятиэтажные Подвал Жилые деревянные дома Одноэтажные Подвал Двухэтажные Подвал Район расположения формирований Район, оборудованный в течение: 12 и 24ч 24 и более В среднем для населения Городского Сельского     100 и более 1000 и более   1,5              

Таблица 3.2 - Ослабление ионизирующих излучений строительными материалами

Материал Плот-ность, г\см3 Толщина слоя материала, см, при Косл на радиоактивно зараженной местности
Сталь 7,80 1,8 5,5
Бетон 2,40 5,8 10,6 15,6 22,3 37,4 40,4 44,6  
Камень 2,70 5,7 8,6
Кирпич 1,60 9,3 14,7 21,6 30,9 40.2 52.5 61,8 71,7
Саман 1,55 7,7 12,5 18,0 25,6 37,8 43.6 51,2 58,9
Грунт 1,60 9,3 14,7 21,6 30,9 40,2 52.5 61,8 71,71
Древесина 0,70 21,4 12,5
Вода 1,00 12,2 14,7 30,3 77.5 90,6
Лед 0,80 16,7 68,5 68,5
Снег 0.40 38,0
Мерзлый грунт 1,20-1,50 10-12 15- 25- 35- 35- 55- 70- 80-

Занятие №4РАСЧЁТ ПОТРЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ и УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПРИ РАДИОКТИВНОМ ЗАРАЖЕНИИ МЕСНОСТИ

 

Учебная цель - научить студентов выполнению необходимых расчетов и правильному использованию таблиц при оценке фактической радиационной обстановки

Учебные вопросы

1. Расчет потерь сельскохозяйственных животных.

2.Расчет потерь урожая сельскохозяйственных культур.

 

I. Расчет потерь сельскохозяйственных животных

Определение потерь животных начинают с оценки радиа­ционной обстановки порядок который изучили на первом за­нятий.

Исходные данные для проведения расчетов следующие:

- ве­роятная радиационная обстановка в местах нахождения сельскохозяйственных животных;

- степень защищенности их от радиоактивного излучения;

- половозрасные группы и пого­ловье животных;

- справочный материал (таблицы) определе­ния вероятных потерь животных.

Расчет потерь животных от дозы гамма-радифции ведут в следующей последовательности:

- определяют максимальный уровень радиации на территории фермы;

- устанавливают дозу радиации, которую могли бы получить животные на открытой местности (табл. 2.1);

- находят коэффициент ослабления для животноводческих помещений;

- вычисляют дозу радиации, которую получают животные в животноводческих помещениях (табл. 4.2, 4.3);

- выявляют радиационные потери животных (табл. 2.1, 4.5).

Пример. Определить потери крупного рогатого скота, нахо­дящегося на комплексе в точке «Л». Исходными данными бу­дут являться уровни радиации в этой точке на I ч после взрыва Р = 238 Р/ч.

Решение. По табл. 2.1 находим дозу облучения (одно­кратную за 10 ч), которую животные могли бы получить от­крыто на местности.

Д= [Дтаб • Р/100]/ Косл = [131 • 235/100]/ 1 = 311,78 Р. (4.1)

С учетом коэффициента ослабления доза составит

Д =311.78/7=44.54 Р.

По табл. 4.1 определяем потери, %:

Открыто на местности: заболеваемость — 60, выживаемость – 95, гибнет – 5; в помещениях: потерь нет.

Определяем дозы облучения, получаемые животными при движении позонам заражения. Такие расчеты необходимы при перегоне или вызове животных из зон с высокими уровнями радиации. Исходными данными для этого являются: средний уровень радиации (Рср, Р/ч) по пути движения, дли­на пути (L, км), средняя скорость движения (V, км/ч) и ко­эффициент защиты от радиации транспортными средствами (Кзащ).

В общем виде дозу облучения при движении по следу ра­диоактивного облака определяют по формуле:

(4.2)

Средний уровень радиации определяют следующим образом: при полном пересечении следа радиоактивного облака пер­пендикулярно его оси:

Рср = Рмакс/4 (4.3)

при движении поперек следа под углом 45° к оси следа:

Рср = 1,5· (Рмакс/4) (4.4)

если движение начинается или заканчивается на заражен­ной местности, то:

Рср = Рмакс/3 (4.5)

Пример. Животные в момент выпадения ПЯВ оказались на пастбище, где уровень радиации на 3 ч после ядерного взрыва был 22 Р/ч. Требуется срочно перегнать их на край следа или за его пределы. Длина пути 13 км, скорость дви­жения 3 км/ч.

Используя в данном случае формулу Д = Рмакс·L/3·V, получим Д = 37 ·(22·15/3·3).

Следовательно, животные получат дозу облучения в пре­делах допустимой величины.

 

2. Расчет потерь урожая сельскохозяйственных культур

Чтобы определить возможные потери урожая, необходи­мо знать: время выпадения РВ на полях после взрыва, уро­вень радиации в период локального их выпадения, уровень радиации, приведенный к одному часу после взрыва, фазы развития растений ко времени выпадения РВ и время, остав­шееся до уборкиурожая (в сутках)

Пример. Определить потери урожая пшеницы. Через 3 ч после взрыва уровень радиации был 22 Р/ч. Пшеница нахо­дится в фазе выхода в трубку, а до уборки урожая остается 60 дней.

Решение. Сначала надо определить уровень радиации, приведенный к 1 ч после взрыва. В нашем примере он равен 81,4 Р/ч (22·3,7). Затем по табл. 4.4 на пересечении строки «60 дней» и графы «3 ч после взрыва» находим цифру 2,85. Так как эта таблица составлена для приведенного уровня ра­диации, равного 1 Р/ч, то следует определить, какая доза об­лучения будет при 81,4 Р/ч? Она будет равна 2,85·81,4= 232 Р.

Определив дозу облучения и пользуясь данными табл. 7, находим вероятные потери урожая пшеницы. Согласно дан­ным табл. 7, при дозе облучения 200-300 Р может погибнуть 45% урожая.

Таблица 4.1 - Потери животных при однократном облучении на следе радиоактивного облака (в течение 4 сут.), %

Доза облучения, Р Крупный рогатый скот Овцы Свиньи Птица
Заболева-ет Выживает Гибнет Заболевает Выживает Гибнет Заболевает Выживает Гибнет Гибнет
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

 

 

Таблица 4.2 - Продолжительность возможного пребывания животных в герметизированных помещениях (без принудительной вентиляции)
Характер ветра Крупный рогатый скот Овцы
Температура воздуха Температура воздуха
Зимой -20 -25° Летом +10 -20° Зимой – 20 -25° Осенью, весной – 7 +1° Летом 19-30°
Средний ветер 2-4 м/с до 72 ч до 24 до 55 ч до 40 ч до 20 ч до 72 ч
Сильный ветер 5-6 м/с до 90 ч до30 ч до70 ч до 50 ч до 25ч

 

 

Примечание. Указанные сроки действительны в том случае, если зоогигиенические нормы кубатуры на одно животное выдержаны: для ко­ров. — 16, крупного рогатого скота до 2 лет — 12—13, свиней — 6 овец — 3 м3 (энной можно до 2 м3)

Таблица 4.3 - Запас корма и воды из расчета на одну голову животного

Вид животного Сено Концентраты, кг Вода, л
Крупные животные 5-6 или 4-5 1-2 20-30
Телята, овцы, козы 0,5-1   1-2
Свиньи   2-3 6-8

 

Таблица 4.4 - Суммарные дозы облучения растений со времени выявления РВ до конца вегетации, Р (рассчитаны для уровня радиации, приведенного I ч после взрыва, равного 1 Р/ч)

Продолжительность облучения от начала выпадения РВ до уборки урожая, дни Время с момента ядерного взрыва до начала выпадения РВ в данном месте, ч
3,95 3,3 2,95 2,75 2,6 2,3 2,1 1,85 1,7
3,9 3,25 2,9 2,7 2,55 2,25 0,05 1,8 1,65
3,8 3,2 2,85 2,65 2,45 2,2 2,0 1,75 1,6
3,75 3,1 2,75 2,55 2,35 2,1 1,9 1,65 1,5
3,55 2,9 2,55 2,35 2,2 1,95 1,7 1,45 1,3
3,35 2,7 2,3 2,1 1,95 1,7 1,55 1,25
3,1 2,45 2,0 1,85 1,7 1,5 1,25 0,85

 

Таблица 4.5 - Возможные потери продукции животноводства и растениеводства от воздействия радиоактивных веществ и при нарушении технологии сельскохозяйственного производства

Показатели Потери от времени выпадения РВ до уборки урожая (получения продукции), %
В-1 Б-3 Б-2 Б-1 А-4
Корнеплоды кормовые
Кукуруза на силос
Однолетние травы
Многолетние травы
Естественные сенокосы
Прирост КРС
Прирост свиней
Молоко

Таблица 4.6 - Вероятность потерь сельскохозяйственных культур от воздействия радиации, %

Фаза развития растений в момент воздействия Дозовые зоны (диапазоны гамма-радиации), Р
100-200 200-300 300-400 400-600 600-800 800-1200 1200-2000 2000-3000 3000-5000 5000-7000 Более 7000
Пшеница озимая и яровая, рожь, ячмень яровой и озимый
Всходы – кущение
Выход в трубку
Колошение- цветение
Молочная спелость
Кукуруза на зерно
Всходы, 3-й лист
3-й и 11-й лист
Цветение
Молочная спелость
Рис
Выход в трубку – цветение
Молочная спелость
Картофель
Всходы
Бутонизация
Цветение
Корнеплоды (свёкла сахарная, столовая, кормовая, морковь)
Всходы
Начало утолщения корня
Рост корня
Подсолнечник
Всходы
Цветение
Капуста
4-5 листьев
6-12 листьев
Завивка кочана
Томаты
3-6 настоя-щих листьев
Бутонизация
Цветение
Созревание
Плодовые и виноград
Начало вегетации
Появление бутонов
Цветение
Кукуруза, подсолнечник на силос
Всходы
Листооб- разование
Образование соцветий
Трава, сенокосная и пастбищная растительность
Кущение
Выход в трубку
Отрастание отавы

 

Рекомендуемая литература:

1. Баранников А.И. Безопасность жизнедеятельности в сельском хозяйстве. / Баранников А.И. // - Новочеркасск, 2004.

2. Кирилов Г.Н . Организация и ведение Г.О. и защиты населения и территорий от Ч.С. природного и техногенного характера. /Кирилов Г.Н. // - М.: Институт риска и безопасности, 2003. с.- 512.

3. Мастрюков Б. С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях / Мастрюков Б.С.// - М. : Академия, 2004. – с. -336.

4. Плющиков В. Г. Безопасность жизнедеятельности в отраслях агропромышленного комплекса / Плющиков В. Г. // Ассоциация "Агрообразование". - М. : КолосС, 2010. – с. – 471.

5. Фалеев М.И. Защита населения и территорий в Ч.С. /Фалеев М.И. // - Калуга.: ГУП «Облиздат», 2001. с. – 480.

 

 

Компьютерная верстка Гузенко Е.Ю.

Подписано в печать _______. Формат 60×84 1/16

Усл. печ. л _____. Тираж _____. Заказ _____.

Издательско-Полиграфический комплекс

Волгоградского ГАУ «Нива»

400002, Волгоград, Университетский пр-т, 26.

 


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Занятие №2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ПОТЕРЬ ЛЮДЕЙ И УТРАТЫ ИМИ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ РАДИОАКТИВНОМ ЗАРАЖЕНИИ МЕСТНОСТИ | 

Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 497; Нарушение авторских прав




Мы поможем в написании ваших работ!
lektsiopedia.org - Лекциопедия - 2013 год. | Страница сгенерирована за: 0.007 сек.