БЖД при строительстве АТС

Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Марта 2012 в 20:28, контрольная работа

Описание работы

Объект связи СУС (сетевой узел связи) размещается на северной окраине н.п. Клин, в котором проживает Nрп = 550 человек. Жители населенного пункта обеспечены противогазами на 55%.

Содержание

1.1. Оценить обстановку на объекте связи в случаях воздействия поражающих факторов при ЧС.
1.2. Оценить безопасность жизнедеятельности персонала объекта, жителей населенного пункта и устойчивость функционирования объекта (элементов объекта и объекта связи в целом) при ЧС.
1.3. Разработать инженерно-технические мероприятия по повышению безопасности жизнедеятельности населения и персонала и устойчивости функционирования элементов объекта и объекта в целом при ЧС.

Работа содержит 1 файл

Безопасность Жизнедеятельности-048.doc

— 120.50 Кб (Скачать)


                            САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

им. проф. М.А.БОНЧ-БРУЕВИЧА.

ФАКУЛЬТЕТ ВЕЧЕРНЕГО И ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная Работа

 

 
 
 

 

 

по предмету: Безопасность жизнедеятельности.

 

 

 

 

 

 

              Студент: Павлов Александр Михайлович

              Группа: А-29у

              Зачетная книжка: 027048

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                г. Санкт-Петербург 2006г.

.

 

Предмет БЖ

 

ЗАДАНИЕ

 

1.1. Оценить обстановку на объекте связи в случаях воздействия поражающих факторов при ЧС.

1.2. Оценить безопасность жизнедеятельности персонала объекта, жителей населенного пункта и устойчивость функционирования объекта (элементов объекта и объекта связи в целом) при ЧС.

1.3. Разработать инженерно-технические мероприятия по повышению безопасности жизнедеятельности населения и персонала и устойчивости функционирования элементов объекта и объекта в целом при ЧС.

 

Общая характеристика объекта связи

 

Объект связи СУС (сетевой узел связи) размещается на северной окраине  н.п. Клин, в котором проживает  Nрп = 550 человек. Жители населенного пункта обеспечены противогазами на 55%.

Жилые дома в н.п. Клин одноэтажные, деревянные, 2- и 4-этажные из кирпича с коэффициентом ослабления  Косл = 7 раз.

Здания объекта связи 4-этажные из кирпича с коэффициентом ослабления  Косл = 7 раз.

Подвод электроэнергии к объекту связи осуществляется от 2-х независимых трансформаторных подстанций подземным кабелем.

Аварийная дизельэлектростанция (ДЭС) размещается на территории объекта в одноэтажном здании из кирпича.

Линии связи к СУС проложены подземным кабелем и воздушными линиями связи на деревянных опорах.

Дежурная смена объекта составляет Nос= 60 человек. Обеспеченность противогазами смены 100%.

 

Исходные данные для расчета

 

На расстоянии  R1 = 2 км от н.п. Клин размещается склад промышленных взрывчатых веществ (ТНТ) с общим эквивалентным  весом  q = 60 кт.

Дизельное топливо хранится в емкостях, цистернах на территории объекта (склад ГСМ) с общим весом  Q = 80 т. на расстоянии  R2 = 0,8 км. от ДЭС.

На расстоянии R3 = 3,5 км. от н.п. Клин расположено химическое предприятие, где находится  G = 90 т. сернистого ангидрида с удельной плотностью ρ = 1,46 т/м3 .

СДЯВ хранятся в обвалованных емкостях. Скорость ветра в приземном слое  ν = 2 м/с .

В случае аварии, разрушении ядерного реактора на АЭС начало облучения следует ожидать через  tн = 5 часов после аварии. Уровень радиоактивного излучения на это время (начало облучения) составляет  Pн = 7 Р/ч .

Обслуживающий персонал работает на открытой территории и в помещениях, время работы  tраб = 5 часов. Допустимая доза облучения для персонала объекта установлена руководством и составляет  Ддоп = 4 бэр.

Жители  н.п. Клин после получения сигнала оповещения  «Радиационная опасность» должны находиться в жилых домах и подвальных помещениях (ПРУ) в течение  tпрож = 8ч.

В районе  н.п. Клин возможно землетрясение интенсивностью  I = 6 баллов.

 

 

Оценка общей обстановки на объекте связи в случаях ЧС

 

Из рассмотрения общей характеристики объекта СУС видим, что в районе размещения могут произойти следующие чрезвычайные ситуации:

--- взрыв хранилища промышленных взрывчатых веществ (ТНТ);

--- взрыв хранилища дизельного топлива на территории объекта;

--- авария на химическом предприятии с разливом сернистого ангидрида;

--- авария на атомной электростанции (АЭС);

--- землетрясение с интенсивностью  I = 6 баллов.

 

В результате этих ЧС техногенного и природного характера могут возникнуть следующие поражающие факторы:

--- ударная волна и световое излучение (УВ и СИ) в случае взрыва склада ТНТ;

--- УВ и СИ в случае взрыва хранилища ГСМ на территории объекта;

--- сейсмическая волна в результате землетрясения интенсивностью  I = 6 баллов;

--- химическое заражение местности в результате аварии на химическом предприятии;

--- радиоактивное загрязнение местности (РЗМ) в случае аварии на АЭС.

 

 

 

Прочностные характеристики элементов объекта связи

Таблица 1

 

 

 

 

 

Поражающие факторы

Элементы объекта связи

Параметры

 

∆Рф, кПа

I, балл

u, кДж/м2

 

 

 

 

1-этажные, деревянные

8

4,5

250

2-этажные, кирпичные

15

5,5

2500

4-этажные, кирпичные

10

5

2500

Подземные кабельные линии связи

800

---

---

Воздушные линии связи

 

 

 

на деревянных опорах

50

9

250

Радиоэлектронная аппаратура (РЭА)

 

 

 

не закреплена на своих местах

10

5

2000

Здания трансформаторных подстанций

20

6

2500

Оконные переплёты, дверные проемы,

 

 

 

окрашенные в темные цвета

---

---

250

Изоляторы керамические

---

---

2000

Изоляционные материалы

---

---

250

Кровля  мягкая (толь, рубероид)

---

---

840

Черепица красная

---

---

1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка безопасности жизнедеятельности людей и устойчивости функционирования объекта в случаях воздействия УВ, СИ и сейсмической волны

 

Из рассмотрения общей обстановки на объекте известно, что в районе размещения могут возникнуть:

--- УВ и СИ в случае взрыва склада ТНТ.

--- УВ и СИ в случае взрыва хранилища дизельного топлива (ГСМ) на территории объекта.

--- Сейсмическая волна в случае землетрясения с интенсивностью  I = 6 баллов.

 

Оценка БЖД людей  (жителей посёлка и персонала) и устойчивости функционирования объекта в случае взрыва склада ТНТ

 

Из общей характеристики объекта и данных для расчета известно, что склад промышленных взрывчатых веществ располагается на расстоянии R1=2 км от н.п. Клин. На складе хранится  q = 60 кт (60000 т.) тринитротолуола  (ТНТ).

 

Определим избыточное давление во фронте УВ  ∆Рф в кПа:

 

∆Рф= 105* ((qув)1/3 / R) + 410* ((qув)2/3 / R2) + 1370 (qув / R3 ),

 

где R- расстояние до центра взрыва в метрах ,

      qув = q /2  - тротиловый эквивалент в килограммах.

 

 

∆Рф=105*((60000000/2)1/3/2000) +410*((60000000/2)2/3 / 20002) +1370*((60000000/2) / 20003)                                                                                                                                 

 

∆Рф= 31,3 кПа.

 

При взрыве склада ТНТ возникает световой импульс в кДж/м2 , мощность которого определяется:

 

ИТНТ = 2/3 * ((110*q) / R2) * e-kR ,

 

где q – количество ТНТ , кт ;

      R – расстояние до центра взрыва , км;

      k – коэффициент ослабления светового излучения средой распространения, 1/км ,

            для практических расчётов  k = 0,1  1/км (совершенно чистый воздух).

 

ИТНТ = 2/3 * ((110*60) / 4) * e-0,1*2 = 901 кДж/м2 .

 

Выводы:  

 

1. Объект находится в зоне средних разрушений ( ∆Рф >20 кПа);

2. Из рассмотрения прочностных характеристик элементов объекта (табл.1) видим, что в результате взрыва склада ТНТ  и   ∆Рф= 31,3 кПа получат разрушения следующие элементы объекта  и  н.п. Клин:

 

 

1- этажные здания из дерева;

2- этажные здания из кирпича;

4- этажные здания из кирпича;

здания трансформаторных подстанций;

неукрепленная радиоэлектронная аппаратура (аппаратура связи).

 

3. Открыто расположенные люди могут получить травмы  1-й степени тяжести (легкая степень). Люди, находящиеся в помещениях и на рабочих площадках, могут получить травмы в результате воздействия вторичных поражающих факторов.

 

4. Из табл.1 видим, что при воздействии светового излучения   ИТНТ = 901 кДж/м2 могут возгореться, расплавиться следующие элементы объекта:

--- деревянные части зданий и сооружений;

--- деревянные опоры воздушных линий связи;

--- изоляционные материалы;

--- кровля мягкая (толь, рубероид).

 

5. Открыто расположенные люди могут получить ожоги 3-й степени тяжести (тяжелые ожоги) и поражения глаз.

 

Оценка БЖД людей и устойчивости функционирования объекта в случае взрыва хранилища дизельного топлива на территории объекта

 

Известно, что хранилище ГСМ  находится на территории объекта на расстоянии  R2 = 0,8 км от аварийной ДЭС и содержит 80т дизельного топлива  (Q = 80 т). Емкости с топливом содержатся открыто и частично под землей.

Избыточное давление во фронте  УВ  ∆РфГВС может быть определено в зависимости от коэффициента  K:

 

K = 0,014 * (R / Q1/3 )  ,Q,т, R,м.

К = 0,014 * (800 / 801/3 ) = 2,6  

 

Значит, выбираем формулу:  ∆РфГВС = 22 / (К* sqrt (lg K + 0,158))    при К>2

 

∆РфГВС = 22 / (2,6* sqrt (lg 2,6 + 0,158)) = 11,2 кПа (зона слабых разрушений).

 

При взрыве ГВС имеет место действие светового излучения в  кДж/м2

 

ИГВС = 2/3 * (110* Q / R2) * e-k*R  ,

где Q,кт, R,км, k=0,1  1/км.

 

ИГВС = 2/3 * (110* 0,08 / 0,8*0,8) * e-0,1*0,8 = 8,46 кДж/м2 .

 

Выводы:

1. Из таблицы 1 видим, что на расстоянии 800 м. получат разрушения и повреждения:

--- 1-этажные деревянные здания.

 

2. Открыто расположенные люди травм не получат.

3. В зоне бризантного действия взрыва ГВС избыточное давление во фронте УВ ∆Рф = 170 кПа, а радиус этой зоны  R1 = 80 м. Следовательно, в радиусе 80 м. от точки взрыва имеет место ∆Рф = 170 кПа и сплошной пожар за счет растекающегося горючего, поэтому все элементы объекта будут разрушены и повреждены.

В зоне действия продуктов взрыва с радиусом Rп = 90-136 м. избыточное давление уменьшается до 30 кПа на внешней границе, и поэтому все элементы объекта в радиусе 136 м. получат разрушения и повреждения.

 

4. При мощности светового излучения   ИГВС = 9 кДж/м2 элементы объекта повреждений не получат. Открыто расположенные люди ожогов не получат, но может иметь место временное ослепление людей при прямом взгляде незащищенными глазами на светящуюся область.

 

Оценка БЖД людей и устойчивости функционирования объекта в случае землетрясения

 

Из оценки обстановки известно, что в районе  н.п.Клин и объекта связи возможно землетрясение интенсивностью  I= 6 баллов. В этом случае, по своему ударному воздействию сейсмическая волна соответствует избыточному давлению ∆Рф = 20 кПа.

 

Выводы:

1. Из рассмотрения данных табл.1 видим, что в результате землетрясения с интенсивностью  I= 6 баллов получат повреждения следующие элементы объекта:

--- 1-этажные здания, деревянные;

--- 2-этажные здания из кирпича;

--- 4-этажные здания из кирпича;

--- незакрепленная РЭА;

--- здания ТП.

 

2. Люди могут получить травмы разной степени тяжести в результате воздействия вторичных поражающих факторов.

 

Разработка ИТМ по повышению БЖД персонала и жителей населенного пункта по повышению устойчивости функционирования объекта связи при воздействии УВ, СИ и сейсмической волны

 

Разработку ИТМ следует вести для наиболее мощных возможных поражающих факторов:

 

∆Рф= 31,3 кПа и 170…30 кПа в зонах бризантного действия и действия продуктов взрыва в случае взрыва хранилища ГСМ;

И = 901 кДж/м2 .

 

Для повышения ударостойкости элементов и узлов радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) следует применять различные способы амортизации и крепления, защиты аппаратуры от механических повреждений.

С точки зрения повышения надежности работы аппаратуры следует предусматривать дублирование и резервирование важных узлов и элементов.

При рассмотрении вопросов теплового воздействия необходимо определить теплостойкость элементов аппаратуры, объекта. Следует учитывать возможность возгорания материалов и оборудования. Пожары могут привести к выходу объекта из строя на значительно больших расстояниях от центра взрыва, чем потери прочности, деформации несущих элементов РЭА.

.

Радиационная стойкость РЭА зависит от материалов и элементов, из которых изготовлена аппаратура; схемного и конструктивного исполнения; вида и мощности дозы ионизирующего излучения. Радиационная защита РЭА обеспечивается путем применения экранировки из поглощающих материалов либо рациональным размещением элементов и узлов аппаратуры, при котором наиболее радиационно-стойкие и массивные защищают другие, менее стойкие к радиации узлы и элементы РЭА.

Информация о работе БЖД при строительстве АТС