Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Апреля 2012 в 23:13, контрольная работа

Краткое описание

За последние 30 - 40 лет в связи с бурным развитием электроники созданы новые современные приборы для регистрации всех видов ионизирующего излучения, что оказало существенное влияние на качество и достоверность измерений. Повысилась надежность средств измерения, значительно снизились энергопотребление, габариты, масса приборов, повысилось разнообразие, расширилась сфера их применения.

Содержание работы

I. Ответ на вопрос № 9………………………………………………………………………3
1. Дозиметрические приборы…………………………………………………...............3
1.1 Войсковой дозиметрический прибор ДП-5В………………………………............6
1.11 Назначение………………………………………………………………………....6
1.12 Характеристики………………………………………………………………….....6
1.2 Войсковой дозиметрический прибор ДП-22В……………………………………..7
1.21 Назначение………………………………………………………………………….7
1.22 Характеристики…………………………………………………………………….7
1.23 Принцип работы…………………………………………………………………....7
II. Решение задачи. Вариант №9…………………………………………………………..8
III. Ответ на Вопрос № 19………………………………………………………………….17
1. Обеззараживание сырья, продовольствия, воды, зданий, сооружений, СИЗ и личного состава формирований ГО……………………………………………………....17
1.1 Дегазация……………………………………………………………………………..18
1.2 Дезинфекция………………………………………………………………………….21
1.3. Дезактивация………………………………………………………………………...23
2. Виды специальной обработки, растворы, применяемые для обработки………25
3. Техника безопасности при проведении работ по обеззараживанию…………….27
4. Санитарная обработка…………………………………………………………………28
Список используемой литературы…………………………………………………………31

Содержимое работы - 1 файл

БЖД ГОТОВ!!!!.docx

— 209.60 Кб (Скачать файл)
  1. Определение глубины зоны заражения:

    а) первичным  облаком, если

    По данным таблицы вычисляем:

    - если Q=0,1т, то Г=1,25 км;

    - если Q=0,34т, то Г=;

    - если Q=0,5т, то Г=3,16 км; 
     
     

    б) вторичным  облаком, если

    По данным таблицы вычисляем:

    - если Q=0,1т, то Г=1,25км;

    - если Q=0,34т, то Г=

    - если Q=0,5т, то Г=3,16 км; 
     

  1. Расчёт  полной глубины зоны химического  заражения:
 

    = 

    где

    В данном примере 

    Тогда  
     

  1. Расчет  предельно возможной глубины  переноса ОЗВ:
 
 

         где В= 4 ч (по расчёту); ν= 5 км/ч , т.к скорость ветра V=1 м/с( по условию). Состояние атмосферы - инверсия(по условию). Предельно возможная глубина переноса облака, зараженного аммиаком: 
     

  1. Определение окончательной расчётной глубины  зоны заражения Г, км.

    Глубина зоны заражения – это минимальное значение из сравнения двух величин – полной и предельной глубины заражения: 

    Г= 
     

  1. Определение времени (t,ч) перемещения ОЗВ на расстояние Х, км, от места аварии:
 

    t=X/ ν; 

    t=1,6/5=0,32 ч=19,2 мин. 

  1. Расчет  площади:

    а) возможного заражения  
     
     

    ; 

    б) фактического заражения : 
     
     

    где =0,081 для инверсии (по условию). 
     
     
     
     
     
     

  1. Построение  схемы зоны возможного заражения  аммиаком.

          В соответствии с таблицей 8 методического  издания, учитывая, что азимут  ветра   = 270˚, т.е. ветер западный, начертим схему возможного химического заражения (рис.1). Пунктиром показана площадь фактического заражения, при условии сохранения неизменного направления ветра. 
     
     

     
     
     
     
     
     

  1. Расчёт  возможного количества и структуры  потерь персонала мясокомбината.

    По условию:

    Количество  людей, находящихся:

    - на открытой  местности 10;

    - в жилых  и промышленных зданиях 30;

    Всего количество персонала 
     
     

    N=10+30=40 чел. 

         Обеспеченность персонала противогазами  ω=60%(по условию).

         По данным таблицы при обеспеченности  противогазами 60%:

         -на открытой местности потери  составят 40% или 

         -в простейших укрытиях (цехах)  потери составят 22% или 
     

    Общее число  потерь составит: 
     
     
     
     

         Структура потерь мясокомбината:

         -безвозвратные потери с летальным  исходом 0,35*11=4 чел.

         -потери тяжелой и средней тяжести  составят 0,4*11=4 чел.

         -санитарные потери легкой степени  поражения 0,25*11=3 чел. 
     
     
     
     
     

  1. Расчет  возможного количества и структуры  потерь населения, оказавшегося в зоне возможного заражения.

    Количество  населения при расположении мясокомбината  в черте города рассчитаем по формуле: 
     
     

    где , 

    N= 2800*1,38=3864 чел. 

         Население противогазами не обеспечено. Жилые дома находятся на расстоянии  1,6 км от мясокомбината(по условию).

         ОЗИ подойдёт к домам через  0,32 часа (19,2 мин)

         Для оповещения населения времени  достаточно.

    а) Экстренный вывоз (вывод) или эвакуацию населения  за границы распространения АХОВ проводят, если облако зараженного  воздуха имеет концентрацию, соответствующую  пороговой токсодозе.  Для аммиака 15 г*мин/.

    Коэффициент защиты при эвакуации до подхода ОЗВ. В этом случае потерь нет.

    б) население  укрывается и проводит герметизацию помещений на нижних этажах жилых  или производственных зданий при  аварии с выбросом аммиака. Кратность  воздухообмена минимальна.

         Рассчитаем время пребывания  людей в очаге химического  поражении, считая, что метеоусловия  неизменны, а длина жилого здания, расположенного вдоль оси следа  ОЗВ составляет 0,4 км. 

    <0,25ч. 

          Значение коэффициента защищенности  при укрытии в жилых помещениях  и промышленных зданиях Ʃ,

          где , равна 1, так как для своевременного оповещения и укрытия времени достаточно.

    Тогда

         Количество потерь среди населения при аварии с разливом 80 т аммиака составит: 
     
     
     
     

         Структура потерь населения при  аварии с разливом 80 т аммиака  составит:

         -потери с летальным исходом  0,35*116=41чел

         -потери тяжелой и средней тяжести  составит 0,4*116=46 чел.

         - потери лёгкой степени поражения  0,25*116=29чел. 

  1. Результаты  оценки химической обстановки.

    Количество  выброшенного аммиака, образовавшего:

    -первичное  облако 

    -вторичное облако=0,34

    Время испарения  аммиака Т=21,79ч.

    Время подхода  облака заражённого аммиаком воздуха  к жилым домам t=0,32 ч=19,2 мин.

    Глубина заражения:

    -первичным  облаком 

    -вторичным  облаком 

    -полная глубина  заражения 3,6 км.

    -предельная  глубина заражения 

    -окончательная  расчётная глубина заражения  Г=3,6 км.

    Зона химического  заражения:

    -возможного 

    -фактического 

    Количество  потерь среди персонала:

    -с летальным  исходом 4 чел.

    -средней и  тяжелой степени поражения 4 чел.

    -легкой степени  поражения 3 чел.

    -общее количество  потерь 11 чел.

    Количество  потерь среди населения:

    -с летальным  исходом 41 чел

    -средней и  тяжелой степени поражения 46 чел

    -легкой степени  поражения 29 чел.

    -общее количество  потерь 116 чел. 

  1. Выводы: результаты прогнозирования химического заражения  аммиаком показали, что времени 0,32 ч  достаточно для своевременного оповещения населения об аварии. При данной обеспеченности персонала противогазами  люди защищены недостаточно.

         Рекомендации:

    -мясокомбинат  должен иметь убежища с режимом  регенерации воздуха, что обеспечит  защиту персонала на 100%.

    -население  должны экстренно эвакуировать, снабдить противогазами и/или  укрыть в убежищах, в случае, если  противогазов будет недостаточно, рекомендуется приготовить и  использовать ватно-марлевые повязки,  смоченные 3-х %-ным раствором лимонной кислоты. 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    III. Вопрос № 19. Обеззараживание и санитария обработки сырья, продовольствия, воды, зданий, сооружений, СИЗ и личного состава формирований ГО. Понятие о дезактивации, дегазации и дезинфекции; вещества и растворы, применяемые для этих целей. Сущность частичной и поной специальной обработки техники, способы и порядок ее проведения. Специальная обработка персонала объектов. Техника безопасности при проведении работ по обеззараживанию.

    1. Обеззараживание  сырья, продовольствия, воды, зданий, сооружений, СИЗ и личного состава формирований ГО.

     В результате крупных производственных аварий, катастроф на химически и радиационно-опасных объектах, при перевозке сильнодействующих ядовитых веществ люди, а также окружающая среда, в том числе здания и сооружения, транспортные средства и техника, вода, продовольствие, пищевое сырье могут быть поражены АХОВ и РВ. Необходимость обеззараживания возникает также при массовых инфекционных заболеваниях людей и животных.

    Для того чтобы исключить вредное  воздействие на человека и животных радиоактивных, отравляющих, сильнодействующих  ядовитых веществ и болезнетворных микробов, обеспечить нормальную жизнедеятельность, необходимо выполнить комплекс работ  по обеззараживанию территории, помещений, техники, приборов, оборудования, мебели, одежды, обуви, открытых частей тела. Причем делать это нужно только в средствах индивидуальной защиты (противогазах, респираторах, резиновых перчатках, сапогах, переднике), при строгом соблюдении мер безопасности.

    Обеззараживание предусматривает, прежде всего, механическое удаление, а также нейтрализацию  химическим, физическим способами вредного вещества и уничтожение болезнетворных микробов, угрожающих здоровью и даже жизни людей.

    Обеззараживание - это широкое понятие. Оно включает выполнение таких работ, как дезактивация, дегазация, дезинфекция зараженных поверхностей, а также проведение санитарной обработки людей.  
 

    1.1 Дегазация

    Дегазация - это уничтожение (нейтрализация) сильнодействующих ядовитых и отравляющих веществ или их удаление с поверхности таким образом, чтобы зараженность снизилась до допустимой нормы или исчезла полностью.

    Известно  немало способов дегазации, но чаще всего  прибегают к механическому, физическому или химическому.

    Механический  способ - удаление отравляющего или сильнодействующего ядовитого вещества с какой-то поверхности, территории, техники, транспорта и других отдельных предметов. Обычно зараженный слой грунта срезают и вывозят в специально отведенные места для захоронения или засыпают песком, землей, гравием, щебнем.

    При физическом способе верхний слой прожигают паяльной лампой или специальными огнеобразующими приспособлениями. Из растворителей используют дихлорэтан, четыреххлористый углерод, бензин, керосин, спирт.

    Наибольшее  распространение нашел химический способ дегазации, основанный на применении веществ окисляющего и хлорирующего действия - хлорной извести, двуосновной соли гипохлорита кальция (ДС-ГК), дветретиосновной соли гипохлорита кальция (ДТС-ГК), хлористого сульфурила (ХС), монохлорамина Б (ДТ-1), дихлорамина Б (ДТ-2), а из веществ основного характера - едкого натра, аммиака, гашеной извести, сернистого натрия, углекислого натрия, двууглекислого аммония.

    Дегазация территории - трудоемкий процесс, поэтому, как правило, первоначально обеззараживают не всю площадь предприятия, учреждения, животноводческого комплекса (фермы), а только те места, где возможно передвижение людей, животных и техники. Остальные участки обносят знаками ограждения.

    Если  грунт рыхлый, дегазацию дорог  и проходов производят следующим  способом: зараженный участок засыпают порошком хлорной извести из расчета 1 кг на квадратный метр и перепахивают его на глубину 3-4 см, а затем повторно покрывают хлорной известью.

    Зараженные  участки на твердом грунте, асфальтовом, бетонном покрытии обрабатывают хлорной известью или ДТС-ГК (0,5 кг на квадратный метр), а затем через 20 мин поливают водой (доза 1 л на квадратный метр). При ветреной погоде делают наоборот.

Информация о работе Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона