Расчётно-графическая работа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Февраля 2013 в 15:12, практическая работа

Описание работы

Исходные данные:
№ п/п
Наименование исходных данных.
Вариант № 12
1
Тип и модель аварийного реактора
РБМК
-1000
2
Доля частиц, выброшенных из реактор %
30
3
Расстояние от объекта до аварийного реактора Ях ,км.
20
4
Астрономическое время аварии Тав. , час.
9:00
1.02.04
5
Продолжительность работы на объекте Тр., час.
10
6
Допустимая доза облучения
Добл., бэр.
3
7
Условия расположения людей.

Содержание

1 Исходные данные………………………………………………………………..3
2 Задача №1………………………………………………………………………..4
3 Задача №2 ……………………………………………………………………….5
4 Задача №3………………………………………………………………………6-7
5 Задача №4 ……………………………………………………………………….8
6 Вывод……………………………………………………..……………………9-10

Работа содержит 1 файл

БЖД.docx

— 39.44 Кб (Скачать)

               Министерство образования науки молодёжи и спорта Украины

        Национальная  академия природоохранного и  курортного строительства

                                    Факультет экономики и менеджмента

 

                                                                                

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ

 Расчётно-графическая  работа

  по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

                                                          

 

Выполнила:                            студентка группы

МАР-201

Ткалич О.В.

 

Проверила:

        Бакулина  М.В.

 

 

 

 

                                                    Симферополь 2012

Содержание:

1 Исходные данные………………………………………………………………..3

2 Задача №1………………………………………………………………………..4

3 Задача №2 ……………………………………………………………………….5

4 Задача №3………………………………………………………………………6-7

5 Задача №4 ……………………………………………………………………….8

6 Вывод……………………………………………………..……………………9-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходные  данные:

№ п/п

Наименование исходных данных.

Вариант      № 12

1

Тип и модель аварийного реактора

РБМК

-1000

2

Доля частиц, выброшенных из реактор %

30

3

Расстояние от объекта  до  аварийного реактора  Ях ,км.

20

4

Астрономическое время аварии Тав. , час.

9:00

1.02.04

5

Продолжительность работы на объекте Тр., час.

10

6

Допустимая доза облучения

Добл., бэр.

3

7

Условия расположения людей.

2-х

Этажный

Каменный дом

8

Скорость ветра на высоте 10м, м/с.

6

9

Облачность

Пасмурно


 

В 9:00, 1 февраля 2004 года на атомной  электростанции произошёл аварийный  выброс радиоактивных веществ. В 9:30 я в качестве руководителя объекта  хозяйственной деятельности  приступила к оценке сложившейся радиационной  обстановки.

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача №1

Для решения первой задачи необходимо:

  1. Определить время начала облучения.

а) По приложению 1 определяем категорию стойкости атмосферы.

Исходные данные:

Скорость ветра – 6 м/с.

Облачность – пасмурно.

Время аварии – 9:00.

Ответ: Изотермия.

б) По приложению 2 определить скорость ветра.

Исходные данные:

КАС – изотермия.

Скорость ветра – 6 м/с.

Ответ: 10 м/с.

в) По приложению 3 определить время начала формирования следа  после аварии.

Исходные данные:

КАС – изотермия.

Скорость облака – 10м/с.

Ях. – 20 км.

Решение:

Х при скорости ветра 10м/с., и КАС изотермия, Ях. – 20 км. Равен 0.5 ч.

Тнач. = время аварии + Х

Тнач. =9:00 +0.5 = 9часов 30 мин.

Ответ:9:30.

Задача №2

Определить размер зон  радиоактивного заражения.

Г – чрезвычайно опасные.

В – опасные.

Б – сильно опасные.

А – умерено опасные.

М – радиационно  опасные.

При определении использовать приложение 4 – 9. Номер конкретного  приложения определяется по сочетанию  КАС и стойкости облака. Для  работы с приложением понадобятся  следующие исходные данные:

Тип реактора – РБМК – 1000.

Выход активности ( доля выброшенных  частиц) – 30%.

 

 

Выход активности %

Индекс зоны.

РБМК – 1000.

Длина, км.

Ширена, км.

30

М

482

28

30

А

135

5,99

30

Б

25

1,02

30

В

12

1,02




 

 

 

 

Задача№3

Определить дозу облучения.

Доза облучения определяется по формулам:

  1. Дс.з. –Косл.    Если объект на схеме смещён в право.

       3.2

 

  1. Дс.з.  Если объект на схеме находится по середине.

3.2

 

  1. Дс.з._____Если объект на схеме смещён в лево.

  3.2 * Косл

 

В моём случае  объект на схеме смещён в лево. Я буду применять формулу 3.

Дс.з. – Доза в середине зоны;

Косл–Коэффициент ослабления;

Доза в середине зоны  определяется по приложениям (10 – 13)

В моём случае зона Б.

Исходные данные:

Х= 0.5

Тр. = 10.

Т.к. В Приложении не Тр. = 10. Составим неравенство. Ближайшее  время к 10 это 9 и получаем:

9 = 14,6

10 = х

Х= (14,6*10):9=16,2.

Дс.з.= 16,2 +(16,2/10)*5= 24,3рад.

 Коэффициент ослабления  определяется с помощью  приложения 16.

Исходные данные:

Условия расположения людей.

В моём случае  2-х этажный  каменный дом, и Косл = 7

 

Добл.Дс.з._= 24,3/(3,2*7)=1,08бэр.

3.2 * Косл

 

Ответ: Добл. = 1,08 бэр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача №4.

Определить Тдоп.

В моём случае, если доза облучения 1,08 бэр ≤ дозы допустимой 3бэр,                то Т работы 10 час = Т допустимое 10час.

Ответ: Тдоп. =10 час.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод:

В процессе выполнения свой расчётно-графической работы я определила:

  • Категорию стойкости атмосферы - Изотермия
  • скорость ветра – 10м/с
  • время начала формирования следа после аварии – 9:30
  • Определила дозу облучения - 1,08бэр
  • Изобразив   радиационную обстановку, определила, что объект находится в зоне «Б».
  • Определила допустимое время работы на заражённой территории – 10  часов

Для защиты людей я использую  следующие способы. Все способы защиты от радиационного воздействия можно разделить на три вида: время, расстояние и специальные экраны.

Защита временем

Смысл этого метода защиты от радиации заключается в том, чтобы  максимально уменьшить время  пребывания вблизи источника излучения. Чем меньше времени человек находится  вблизи источника радиации, тем меньше вреда здоровью он причинит. Данный метод защиты использовался, к примеру, при ликвидации аварии на АЭС в  Чернобыле. Ликвидаторам последствий  взрыва на атомной электростанции отводилось всего несколько минут на то, чтобы  сделать свою работу в пораженной зоне и вернуться на безопасную территорию. Превышение времени приводило к  повышению уровня облучения и  могло стать началом развития лучевой болезни и других последствий, которые может вызывать радиация.

Защита расстоянием

Если  Вы обнаружили вблизи себя предмет, являющийся источником радиации — такой, который  может представлять опасность для  жизни и здоровья, необходимо удалиться  от него на расстояние, где радиационный фон и излучение находятся  в пределах допустимых норм. Также можно вывести источник радиации в безопасную зону или для захоронения.

Противорадиационные экраны и спецодежда

В некоторых ситуациях просто необходимо осуществлять какую-либо деятельность в зоне с повышенным радиационным фоном. Примером может быть устранение последствий аварии на атомных электростанциях  или работы на промышленных предприятиях, где существуют источники радиоактивного излучения. Находиться в таких зонах  без использования средств индивидуальной защиты опасно не только для здоровья, но и для жизни. Специально для  таких случаев были разработаны  средства индивидуальной защиты от радиации. Они представляют собой экраны из материалов, которые задерживают  различные виды радиационного излучения  и специальную одежду.

Так же не помешают пищевые добавки против радиации.

 Очень часто совместно со спецодеждой и экранами для обеспечения защиты от радиации используются пищевые добавки. Они принимаются внутрь до или после попадания в зону с повышенным уровнем радиации и во многих случаях позволяют снизить токсическое воздействие радионуклидов на организм. Кроме того, снизить вредное воздействие ионизирующего излучения позволяют некоторые продукты питания.

1) Продукты питания,  снижающие действие радиации. Даже орехи, белый хлеб, пшеница, редиска способны в небольшой степени снижать последствия радиационного воздействия на человека. Дело в том, что в них содержится селен, препятствующий образованию опухолей, которые могут быть вызваны радиационным облучением. Очень хороши в борьбе с радиацией и биодобавки на основе водорослей (ламинарии, хлорелле). Частично избавить организм от проникших в него радиоактивных нуклидов позволяет даже лук и чеснок.

2) Фармацевтические растительные  препараты против радиации. Против радиации эффективное действие оказывает препарат "Корень женьшеня", который можно купить в любой аптеке. Его применяют в два приема перед едой в количестве 40-50 капель за один раз. Также для снижения концентрации радионуклидов в организме рекомендуется употреблять экстракт элеутерококк в объеме от четверти до половины чайной ложки в день вместе с выпиваемым утром и в обеденное время чаем. Левзея, заманиха, медуница также относятся к категории радиопротекционных препаратов, и приобрести их можно в аптечных пунктах. Всё это и можно будет найти в индивидуальная аптечка с препаратами для защиты от радиации.

 

 


Информация о работе Расчётно-графическая работа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»