Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Февраля 2011 в 15:20, реферат
В мирное, и в военное время могут происходить события, которые носят чрезвычайный характер. Чрезвычайные события - это события, заключающиеся в отклонении протекающих процессов или явлений от нормы и вызывающие отрицательное воздействие на жизнедеятельность людей, функционирование экономики, социальную сферу, природную среду. Совокупность чрезвычайных событий и условий, сложившихся на данной территории, называется чрезвычайной ситуацией.
Тема1: Чрезвычайные ситуации природного, техногенного, экологического и биологического характера. 3
1.1 Характеристика возникновения очагов поражения при ЧС природного, техногенного, экологического и биологического характера 3
1.2 Характеристика поражающих факторов при ЧС природного, техногенного, экологического и биологического характера. 4
Тема2: Правила поведения и действия людей в ЧС. 5
2.1 Общие правила выживания человека в критических ситуациях мирного и военного времени (розлив ртути, выброс аммиака, хлора, при отравлении угарным газом, при наводнении, землетрясении, селевых потоках, снежных заносах). 5
2.2 Мероприятия по предупреждению пожаров 10
2.3 Правила поведения при пожарах 11
Тема3: Закон РБ “О защите населения и территорий то чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” 5.07.1998г. 13
3.1 Права граждан РБ в области защиты населения и территорий от ЧС 13
3.2 Обязанности граждан 13
3.3 Обязанности организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 14
3.4 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» Директива Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 14
Тема4: Способы защиты населения и ликвидация последствий ЧС. 17
4.1 Эвакуация населения в мирное и военное время. 17
4.2 Обеззараживание территорий, объектов, техники, санитарная обработка людей. 19
Тема5: Устойчивость экономики в чрезвычайных ситуациях и экологическая безопасность. 20
5.1 Устойчивость объектов к воздействию поражающих факторов 20
Список литературы 23
В зависимости от величины. ∆Рф сооружения объекта получают различные по характеру разрушения: полные, сильные, средние, слабые (табл. 9.1).
I Для того чтобы оценить сопротивляемость сооружения действию ударной волны, необходимо знать предел его устойчивости — максимальное избыточное давление во фронте ударной волны, при котором функционирование данного сооружения не прекращается, либо оно возобновляется в возможно короткие сроки. За предел устойчивости сооружений принимается нижняя граница ∆Рф для средних разрушений (рис. 9.1). Из табл. 9.1 следует, что предел устойчивости железнодорожного пути равен 1,5 кгс/см2| а многоэтажного кирпичного здания —0,1 кгс/см2. Таким образом ,различные сооружения объекта имеют различный предел устойчивости. Предел устойчивости объекта в целом определяется минимальным пределом устойчивости сооружений из числа тех, от которых зависит производственный (перевозочный) процесс.
Учитывая, что обеспечить абсолютную устойчивость объекта к воздействию ударной волны невозможно, необходимо установить целесообразный предел его устойчивости. Если, например, из сорока сооружений объекта, оказывающих непосредственное влияние на его производственный (перевозочный) процесс, 35 сооружений имеют предел устойчивости 0,25 кгс/см2 и выше, а остальные менее этой величины, то целесообразным пределом устойчивости объекта в целом будет 0,25 кгс/см2. В этом случае мероприятия по повышению устойчивости объекта не потребуют слишком больших капитальных вложений и могут считаться оправданными и реальными.
Предел устойчивости объекта, до которого следует поднять устойчивость всех его сооружений, обычно задается министерством (ведомством).
Устойчивость объекта к воздействию ударной волны оценивают в следующей последовательности.
1.Составляют
прочностную характеристику
Критерием устойчивости объекта к воздействию светового излучения является световой импульс, при котором происходит воспламенение зданий и сооружений и возникновение пожаров.
Различные материалы обладают неодинаковой устойчивостью к воздействию светового излучения. Возникновение пожаров на объекте зависит прежде всего от того, из каких строительных материалов возведены здания и сооружения.
Все строительные материалы по возгоранию .делятся на три группы:
Повышение устойчивости объекта к воздействию светового излучения сводится в конечном счете к замене легковоспламеняющихся материалов материалами, воспламеняющимися при более высоком световом импульсе, повышению их теплостойкости. Обеспечить абсолютную теплостойкость зданий и сооружений невозможно. Поэтому следует стремиться увеличить теплостойкость сгораемых материалов, имеющихся в здании до какого-то рационального предела. Этим пределом является величина светового импульса на таком расстоянии от центра ядерного взрыва, на котором избыточное давление во фронте ударной волны равно пределу устойчивости данного здания (сооружения) по ударной волне. Иными словами, теплостойкость здания (сооружения) должна быть согласована с его ударостойкостью, т. е. чтобы здания и сооружения были теплостойкими на тех расстояниях, на которых под действием ударной волны они сохраняются и продолжают функционировать, либо на их восстановление потребовалось бы минимальное время. Нецелесообразно, например, повышать устойчивость здания (сооружения) к воздействию светового излучения, если оно находится на таком расстоянии от центра взрыва, где под действием ударной волны происходит его полное или сильное разрушение. Наоборот, повышение теплостойкости элементов здания (сооружения) будет вполне оправданным, если оно удалено от центра взрыва на расстояние, где оно полностью сохраняется, либо получает слабое разрушение.
Для оценки устойчивости объекта к воздействию светового излучения используют существующую зависимость максимальных величин световых импульсов и соответствующих им избыточных давлений во фронте ударной волны:
Избыточное давление во
фронте ударной волны ∆Рф, : ,-
•кгс/см . . . . , . . . 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7
Световой
импульс И,
кал/см2 4
10 40 90
140 170 330
Примечание. Приведенные величины световых импульсов со: ответствуют условиям, наиболее способствующим образованию очагов воспламенения (взрыв воздушный, ясная безоблачная погода).
Оценку
проводят в следующей
2. Найденную величину светового импульса в зависимости от заданного АР$ сравнивают с теплостойкостью и выявляют те здания и сооружения, теплостойкость которых меньше действующего на них светового импульса.
3.Намечают мероприятия, направленные на повышение устойчивости к световому излучению каждого здания и сооружения.
В силу того, что обеспечить абсолютную устойчивость к воздействию светового излучения невозможно, на объектах могут возникнуть пожары. Это тем более справедливо для объектов железнодорожного транспорта, где всегда имеются деревянные детали вагонов, а также платформы, на которых, кроме того, могут оказаться грузы из сгораемых материалов. Поэтому наряду с рассмотренной выше оценкой устойчивости объекта к воздействию светового излучения, должна быть решена и другая задача: прогнозирование возможной пожарной обстановки на объекте, что необходимо для определения сил и средств, потребных для борьбы с пожаром, и разработки мероприятий пожарной профилактики.
При прогнозировании пожарной обстановки на объекте учитывают следующие факторы: огнестойкость зданий; пожароопасность производства; плотность застройки объекта; степень разрушения зданий и сооружений ударной волной. ,
По огнестойкости здания и сооружения делятся на пять степеней. К I и II степеням огнестойкости относят здания, построенные из несгораемых материалов (I степень отличается повышенной сопротивляемостью конструкций воздействию огня), к III степени — здания с каменными стенами и деревянными оштукатуренными перекрытиями, к IV степени — деревянные оштукатуренные, к V степени — деревянные неоштукатуренные здания. По пожароопасности предприятия делятся на шесть категорий: категория А — нефтеперерабатывающие и химические предприятия; склады жидкого топлива, цехи искусственного волокна и др.; категория Б — цехи обработки синтетического каучука, промывочно-пропарочные станции цистерн, цехи приготовления и транспортировки угольной пыли и древесной муки, склады кинопленки и др.; категория В—лесопильные и деревообрабатывающие предприятия, текстильные производства, вагонные депо, открытые склады масла, масляное хозяйство электростанций и др.; категория Г — металлургические производства, предприятия горячей обработки металлов, термические цехи, котельные; категория Д — предприятия, обеспечивающие переработку и хранение несгораемых 'материалов; категория Е — взрывоопасные производства. Плотность застройки объекта определяют в процентах как отношение застроенной площади к общей площади объекта. Чем выше плотность застройки объекта, тем благоприятнее условия для распространения пожара, о чем свидетельствуют следующие данные:
Расстояние между здания ми, м
О 5 10 15 20 30 40 50 70 90
Вероятность распростране- ,
ния пожара, % 100 87 65 47 27 23 93 2 О
Плотность
застройки железнодорожных
Пожары возможны только в сохранившихся зданиях и сооружениях, получивших слабые или средние разрушения. Если же они полностью разрушены, то в завалах возможно образование только отдельных очагов тления и горения сгораемых материалов, к которым имеется доступ воздуха. Поэтому ориентировочно можно считать, что пожары могут возникать на тех расстояниях от центра взрыва, на которых величина избыточного давления во фронте ударной волны находится в пределах: для зданий I, II и III степеней огнестойкости от 0,3 до 0,5 кгс/см2, а для зданий IV и V ступеней — до 0,2 кгс/см2.
Прогнозирование пожарной обстановки на объекте с учетом рассмотренных факторов ведут в такой последовательности.
С учетом плотности застройки объекта выявляют вероятность распространения огня и устанавливают пожарную обстановку на различное время после взрыва.
СПИСОК
ЛИТЕРАТУРЫ