Исследование устойчивости функционирования объектов экономики в ЧС. 2

Министерство образования и науки РФ

Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Ростовский государственный строительный университет»

Кафедра «Пожарной безопасности и защиты в ЧС»

 

 

Курсовая работа

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности в ЧС»

«Исследование устойчивости функционирования объектов

экономики в ЧС»

 

 

 

                                                                  Выполнил: студент гр.  ЭБ-205

Днестрянская Анастасия Юрьевна

                                                                  Проверил: профессор кафедры ПБ  и ЗЧС

 Жижин  Константин Сергеевич

 

Ростов-на-Дону

2014

СОДЕРЖАНИЕ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 34

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

 

  • современном мире чрезвычайные ситуации носят отнюдь не редкий характер. И вопросы о защите в ЧС становятся всё актуальней с каждым днем. Одной из основных задач, наряду с обеспечением защиты от ЧС в наши дни, является повышение устойчивости функционирования промышленных объектов в ЧС мирного и военного времени.

Целью данной курсового проекта является исследование устойчивости работы промышленного объекта и технических систем в чрезвычайных ситуациях на примере завода , с целью выявления уязвимых мест в работе объекта при возникновении ЧС и наметить оптимальные мероприятия по повышению устойчивости его работы.

Под устойчивостью любой технической системы понимается возможность сохранения ею работоспособности при нештатном (чрезвычайном) внешнем воздействии. Согласно этому определению под устойчивостью работы промышленного объекта понимается способность объекта выпускать установленные виды продукции в объемах и номенклатурах, предусмотренных соответствующими планами, в условиях чрезвычайных ситуаций, а также приспособленность этого объекта к восстановлению в случае повреждения.

Оценка устойчивости состояния объекта будет осуществляется нами на основании исследования, проводимого на объекте. Она заключается во всестороннем изучении условий, в которых может оказаться объект при возникновении ЧС, их влиянии на функционирование объекта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. Теоретические основы исследования устойчивости функционирования объектов в ЧС

1.1. Вопрос №9. Ионизирующие излучения. Виды воздействия

ионизирующих излучений

 

Ионизирующие излучения — это электромагнитные излучения, которые создаются при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе и образуют при взаимодействии со средой ионы различных знаков.

Виды ионизирующих излучений

В решении производственных задач имеют место разновидности ионизирующих излучений как (корпускулярные потоки альфа-частиц, электронов (бета-частиц),(нейтронов) и фотонные (тормозное, рентгеновское и гамма-излучение).

Альфа-излучение представляет собой поток ядер гелия, испускаемых главным образом естественным радионуклидом при радиоактивном распаде, имеют массу 4 у.е. и заряд +2. Энергия альфа-частиц составляет 4—7 Мэв. Пробег альфа-частиц в воздухе достигает 8—10 см, в биологической ткани нескольких десятков микрометров. Так как пробег альфа-частиц в веществе невелик, а энергия очень большая, то плотность ионизации на единицу длины пробега у них очень высока

(на 1 см до десятка тысяч  пар-ионов).

Бета-излучение — поток электронов или позитронов при радиоактивном распаде.

Бета-частицы имеют массу, равную 1/1838 массы атома водорода, единичный отрицательный (бета-частица) или положительный (позитрон) заряды. Энергия бета-излучения не превышает нескольких Мэв. Пробег в воздухе составляет от 0,5 до 2 м, в живых тканях — 2— 3 см. Их ионизирующая способность ниже альфа-частиц (несколько десятков пар-ионов на 1 см пути).

Нейтроны — нейтральные частицы, имеющие массу атома водорода. Они при взаимодействии с веществом теряют свою энергию в упругих (по типу взаимодействия биллиардных шаров) и неупругих столкновениях (удар шарика в подушку). Гамма-излучение — фотонное излучение, возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер, при ядерных превращениях или при аннигиляции частиц. Источники гамма-излучения, используемые в промышленности, имеют энергию от 0,01 до 3 Мэв. Гамма-излучение обладает высокой проникающей способностью и малым ионизирующим действием (низкая плотность ионизации на единицу длины).

Рентгеновское излучение — фотонное излучение, состоящее из тормозного и (или) характеристического излучения, возникает в рентгеновских трубах, ускорителях электронов, с энергией фотонов не более 1 Мэв. Тормозное излучение — фотонное излучение с непрерывным энергетическим спектром, возникающее при уменьшении кинетической энергии заряженных частиц.

Характеристическое излучение — это фотонное излучение с дискретным энергетическим спектром, возникающее при изменении энергетического состояния электронов атома. Рентгеновское излучение, так же как и гамма-излучение, имеет высокую проникающую способность и малую плотность ионизации среды.

Обеспечение радиационной безопасности определяется следующими основными принципами:

  1. Принцип нормирования — не превышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения.
  1. Принцип обоснования — запрещение всех видов деятельности по использованию источников ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным к естественному радиационному фону облучения.

3. Принцип оптимизации  — поддержание на возможно  низком и достижимом уровне  с учетом экономических и социальных  факторов индивидуальных доз  облучения и числа облучаемых  лиц при использовании любого источника ионизирующего излучения. Приборы контроля ионизирующих излучений. Все используемые в настоящее время приборы можно разбить на три основные группы: радиометры, дозиметры и спектрометры. Радиометры предназначены для измерения плотности потока ионизирующего излучения (альфа- или бета-), а также нейтронов. Эти приборы широко используются для измерения загрязнений рабочих поверхностей,

оборудования, кожных покровов и одежды персонала. Дозиметры предназначены для изменения дозы и мощности дозы, получаемой персоналом при внешнем облучении главным образом гамма-излучением. Спектрометры предназначены для идентификации загрязнений по их энергетическим характеристикам. В практике применяются гамма-, бета- и альфа-спектрометры. В настоящее время отечественная приборная промышленность выпускает широкий спектр приборов, предназначенных для измерения ионизирующих излучений, которые при необходимости можно приобрести в объединении «Изотоп».

Основные задачи, определяемые национальным законодательством по контролю радиационной обстановки в зависимости от характера проводимых работ, следующие:

—контроль мощности дозы рентгеновского и гамма-излучений, потоков бета-частиц, нитронов, корпускулярных излучений на рабочих местах, смежных помещениях и на территории предприятия и наблюдаемой зоны;

—контроль за содержанием радиоактивных газов и аэрозолей в воздухе рабочих и других помещений предприятия;

—контроль индивидуального облучения в зависимости от характера работ: индивидуальный контроль внешнего облучения, контроль за содержанием радиоактивных веществ в организме или в отдельном критическом органе;

—контроль за величиной выброса радиоактивных веществ в атмосферу;

—контроль за содержанием радиоактивных веществ в сточных водах,

сбрасываемых непосредственно в канализацию;

—контроль за сбором, удалением и обезвреживанием радиоактивных твердых и жидких отходов.

 

1.2. Вопрос №27. Взрывы. Взрывоопасные среды и их характеристики

Взрыв – процесс выделения энергии за короткий промежуток времени,

связанный с мгновенным физико-химическим состоянием вещества, приводящим к возникновению скачка давления газов, способных производить работу.

Возбуждение взрывчатого превращения ВВ называется инициированным. Для возбуждения взрывчатого превращения ВВ требуется сообщить ему с определенной интенсивностью необходимое количество энергии (начальный импульс), которая может быть передана одним из следующих способов:

  • механическим (удар, трение);

 

  • тепловым (искра, пламя, нагревание);

 

  • электрическим (нагревание, искровой разрыв);

 

  • химическим (реакция с интенсивным выделением тепла);

 

  • взрывом другого заряда ВВ.

 

Виды взрывов.

  • зависимости от источника энергии различают следующие виды взрывов:
    1. Ядерный взрыв - взрыв, происходящий в результате освобождения энергии, заключенной в ядрах атомов химических элементов.
    1. Химический взрыв – взрыв, вызываемый быстрыми химическими превращениями веществ, при котором потенциальная химическая энергия переходит в тепловую и кинетическую энергию расширяющихся продуктов взрыва.
    2. Физический взрыв - взрыв, вызванный изменением физического состояния вещества. Например, смесь двух веществ с разной температурой .
    3. Механический взрыв - взрыв, вызванный падением небесного тела на землю. (Тунгусский метеорит).

5. Лазерный взрыв – взрыв, вызванный мощным сконцентрированным

излучением энергии

В зависимости от скорости протекания химического разложения ВВ или взрывоопасной среды различают следующие виды взрывов:

· детонационный взрыв – взрыв, при котором воспламенение последующих слоев ВВ, происходит в результате сжатия и нагрева ударной волной, характеризуется тем, что ударная волна и зона химической реакции следуют друг за другом с постоянной сверхзвуковой скоростью;

· дефлаграционный взрыв – взрыв, при котором нагрев и воспламенение последующих слоев ВВ, происходит в результате диффузии и теплопередачи,

характеризуется тем, что фронт волны сжатия и фронт пламени движутся с дозвуковой скоростью.

Взрывоопасные среды

Взрывчатые среды представляют собой смесь в составе горючего вещества с воздухом (кислородом) в определенных соотношениях, которая при определенных условиях (авариях) может взрываться (возгораться).

Взрывчатые смеси образуются в хранилищах взрывоопасных веществ и АХОВ, сжиженных газов, нефтепродуктов, складах угля, а также зерна, муки, масел, сахара и иных продуктов, способных в определенных условиях пожаро- и взрывоопасные газо-, паро- пылевоздушные смеси (ГВС, ПВС, ТВС).

  • взрывоопасным средам относятся:
    1. Взрывоопасные парогазовые смеси.
    2. Перегретые жидкости.
    3. Сжатые газы.
    4. Пылевоздушные смеси.

Парогазовые среды

В парогазовой среде взрывоопасными могут быть как индивидуальные нестабильные соединения, так и смеси горючих веществ с окислителями.

Типичными нестабильными индивидуальными соединениями, способными взрываться без участия окислителей в условиях технологических процессов можно считать предельные (СН4) и непредельные углеводороды (ацетилен С2Н2), спирты одноатомные, ароматические углеводороды, оксиды углеводородов, хлорсодержащие углеводороды и другие (аммиак NH3, оксид углерода СО, сероуглерод СS2). В химической промышленности наибольшую опасность представляют собой взрывы парогазовых смесей горючих веществ с окислителями, как в замкнутых объемах аппаратуры, так и вне ее.

Наибольшую группу взрывоопасных парогазовых сред составляют смеси горючих веществ с воздухом и чистым кислородом.

Перегретые жидкости.

Перегретые жидкости отличаются тем, что давление их паров превышает атмосферное.

находящиеся в технологических системах при температуре окружающей среды и давлении, превышающем атмосферное. Перегретыми могут быть жидкости,имеющие температуру кипения выше температуры окружающей среды при высоких температурах и давлениях, превышающих атмосферное, например вода в паровых котлах. Если в аппаратуре находится негорючая перегретая жидкость, то при аварийном раскрытии системы может произойти в з р ы в,

подобный взрыву сосудов со сжатыми газами.

Сжатые газы.

В химической технологии часто приходится преднамеренно сжимать, как инертные, так и горючие газы, затрачивая при этом электрическую, тепловую и другие виды энергии. При этом сжатии газ (пар) находится в герметичных

аппаратах разных геометрических форм и объемов.При взрывах сосудов под давлением могут возникать ударные воны, образуется большое количество осколков, что приводит к серьезным разрушениям и травмам. При этом общая энергия взрыва переходит в основном в энергию ударной волны и кинетическую энергию осколков.

Нейтральные (негорючие газы) – азот, диоксид углерода, фреоны, воздух – в больших объемах находятся главным образом в сферических газгольдерах высокого давления.

Разрушение сосудов со сжатыми горючими газами (парами) может сопровождаться образованием парового облака с последующим его взрывом.

Пылевоздушные смеси.

Взрыв пыли происходит при мгновенно соединении горючей части с кислородом воздуха и образуют взрывную волну. Из взрывов ПВС примерно 50% происходит при работе с мукой, зерном, сахаром и другими продуктами: 8% с металлами, 6% с угольной пылью на установках дробления топлива, 4% с

серой, 6% в нефтехимической нефтеперерабатывающей промышленности.

Классификация взрывоопасных сред.

Взрывоопасные смеси газов и паров подразделяются на категории взрывоопасности в зависимости от величины безопасного экспериментального

максимального зазора, (БЭМЗ) и значения соотношения между минимальной температурой воспламенения метана (МТВ); на группы в зависимости от величины температуры самовоспламенения.

Взрывоопасные смеси подразделяются на категории:

I – метан на подземных  горных работах;

II – газы и пары за  исключением метана на подземных  горных работах.

 

1.3. Вопрос №50. Структура  РСЧС на объекте

 

Основные задачи ГО на объекте:

• защита работающего персонала и населения от ЧС;

• повышение устойчивости функционирования объекта;

• проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах катастрофического затопления.

На крупных промышленных объектах в структуре РСЧС и ГО, как правило,

предусматривается штатный заместитель НГО, являющийся в мирное время начальником структурного подразделения, уполномоченного на решение задач ГО, и основным организатором всех подготовительных мероприятий по ГО.

Ему предоставляется право от имени начальника ГО отдавать приказы и распоряжения по вопросам гражданской обороны объекта.

Кроме штатного приказом НГО назначаются заместители: по рассредоточению и эвакуации работающего персонала и членов их семей; по инженерно-технической части и материально-техническому снабжению. В

отличие от штатного заместителя они не освобождаются от выполнения своих основных служебных обязанностей.

Заместителем НГО по рассредоточению и эвакуации является заместитель руководителя объекта по общим вопросам. В его функции входят разработка плана рассредоточения, организация подготовки мест в загородной зоне и перевозка туда людей, доставка рабочей силы к месту работы, руководство службой охраны общественного порядка.

Обязанности заместителя НГО по инженерно-технической части возлагаются на главного инженера предприятия. Он руководит переводом предприятия на особый режим работы, мероприятиями по повышению устойчивости его функционирования в мирное и военное время, а также при угрозе нападения службами аварийно-технической, противопожарной, убежищ и укрытий,

осуществляет техническое руководство аварийно-спасательными и другими неотложными работами.

Заместителем ИГО по материально-техническому снабжению назначается заместитель (помощник) руководителя объекта по этим вопросам. Он обеспечивает накопление и хранение специального имущества, техники,

инструмента, средств защиты и транспорта. На него возлагаются материально-

техническое обеспечение работ по строительству укрытий, проведение мероприятий по размещению и эвакуации, спасательных и других неотложных работ. При угрозе нападения противника он организует рассредоточение запасов сырья, продовольствия и уникального оборудования.

Структурное подразделение объекта, уполномоченное решать зада¬чи ГО,

создается при НГО и является органом его управления. Состав подразделения

(начальник отдела, его  заместитель) зависит от значимости  объекта и комплектуется как  штатными работниками ГО, так  и дополнительными лицами, не  освобожденными от основных обязанностей. Его работа организуется на  основании приказов, распоряжений  и указаний НГО объекта,

вышестоящего штаба и решений органов управления по делам ГОЧС.

Подразделение обеспечивает своевременное оповещение об угрозе ЧС природного и техногенного характера и осуществляет мероприятия по защите рабочих, служащих и населения подведомственных рабочих поселков от оружия массового поражения. В его обязанности входят разработка,

корректировка и организация выполнения плана ГО объекта, контроль за обучением рабочих и служащих по ГО и подготовка гражданских организаций гражданской обороны. Вне зависимости от характера производственной деятельности на объекте по решению руководителя могут создаваться службы ГО: оповещения и связи, медицинская, радиационной, химической и биологической защиты, охраны общественного порядка, противопожарная,

 энергоснабжения и  светомаскировки, аварийно-техническая, убежищ и укрытий, транспортная, материально-технического снабжения  и другие. На них возлагается  выполнение специальных мероприятий  и обеспечение действий формирований при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Руководство службами осуществляют начальники, назначаемые приказом НГО объекта из руководителей отделов, цехов, на базе которых они созданы.

На них возлагается поддержка в постоянной готовности сил и средств служб,

участие в разработке плана ГО объекта и необходимых документов служб,

своевременное обеспечение подчиненных формирований специальным имуществом и техникой.

Служба оповещения и связи создается на базе узла связи объекта. Она организует своевременное оповещение руководящего состава, рабочих,

служащих и населения рабочих поселков объекта об угрозе ЧС, связь и поддержание ее в состоянии постоянной готовности к работе, устраняет аварии в сетях связи, находящихся в очаге поражения.

Медицинская служба организуется на базе медсанчасти (здравпункта, поликлиники) и обеспечивает комплектование, обучение и поддержание в готовности медицинских формирований, накопление запасов медимущества и медицинских средств индивидуальной защиты, медицинскую разведку и санитарно-эпидемиологическое наблюдение, медпомощь пораженным и эвакуацию их в лечебные учреждения, а также медицинское обеспечение рабочих, служащих и членов их семей в местах рассредоточения и эвакуации.

Начальник службы — главный врач,

Служба радиационной, химической и биологической защиты разрабатывает и осуществляет мероприятия по защите людей, пунктов питания, складов продовольствия от воздействия радиоактивных, химических и биологических

веществ, В ее обязанности входят: организация подготовки формирований радиационной, химической и биоло-гической защиты; контроль за состоянием средств индивидуальной защиты и специальной техники, а также за облучением и заражением личного состава; ведение радиационной и химической разведок; ликвидация очагов радиоактивного и химического заражения.

Служба охраны общественного порядка формируется из подразделений ведомственной охраны и народных дружин. Она обеспечивает охрану объекта,

поддержание общественного порядка во время проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ, содействует своевременному укрытию работающих по сигналам оповещения, наблюдает за режимом светомаскировки.

Служба энергоснабжения и светомаскировки - отдел главного энергетика -

разрабатывает мероприятия, обеспечивающие бесперебойную подачу газа,

топлива или электроэнергии на объект, оснащение уязвимых участков энергетических сетей средствами защиты, первоочередные восстановительные работы на энергосетях и свето-маскировку.

Аварийно-техническая служба создается на базе производственного,

технического или отдела главного механика. Разрабатывает и проводит мероприятия по защите уникального оборудования, повышению устойчивости основных сооружений, специальных инженерных сетей и коммуникаций, а

также неотложные работы по локализации и ликвидации аварий на коммуникациях и сооружениях объекта.

Служба убежищ и укрытий организуется на базе строительных цехов отдела капитального строительства или жилищно-коммунального. Она осуществляет разработку расчетов для укрытия рабочих, служащих и членов их семей в рабочих поселках. Обеспечивает готовность убежищ и укрытий и контроль за

правильностью их эксплуатации. Организует строительство защитных сооружений. Участвует в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при разборе завалов.

Транспортная служба базируется в гараже. Она разрабатывает и осуществляет перевозки, связанные с рассредоточением рабочих и служащих и доставкой их к месту работы; организует подвоз сил и средств к очагу поражения; перевозит пораженных; проводит работы по обеззараживанию транспорта.

Служба материально-технического снабжения развертывается на базе этого отдела. В ее функции входят: снабжение формирований ГО всеми видами специальной техники, имущества и продовольствия; организация ремонта и подвоза к участкам работ техники и имущества, их хранение и учет;

обеспечение рабочих и служащих предметами первой необходимости как на самом предприятии, так и в местах рассредоточения. На небольших предприятиях службы ГО обычно не создаются, а их функции выполняют структурные органы управления этих объектов.

 

1.4.Вопрос №68. Медицинские средства защиты и их

предназначение (АИ-2, ППИ, ИПП-8,9,10.)

 

Это такие простейшие средства, которыми должен уметь пользоваться каждый человек, ибо они предназначены для оказания первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях.

В результате аварий, катастроф и стихийных бедствий люди получают травмы, им может угрожать поражение сильнодействующими ядовитыми, отравляющими и радиоактивными веществами. Во всех случаях медицинские средства индивидуальной защиты будут самыми первыми, верными и надежными помощниками.

К ним относят: пакет перевязочный индивидуальный, аптечку индивидуальную

(АИ-2), индивидуальный противохимический  пакет (ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10).

Помимо этого крайне необходимо иметь свою домашнюю аптечку.

Пакет перевязочный индивидуальный

Надо помнить: пакеты перевязочные наша медицинская промышленность выпускает четырех типов: индивидуальные, обыкновенные, первой помощи с одной подушечкой, первой помощи с двумя подушечками.

Пакет перевязочный индивидуальный применяется для наложения первичных повязок на раны. Он состоит из бинта (шириной 10 см и длиной 7 м) и двух ватно-марлевых подушечек. Одна из подушечек пришита около конца бинта неподвижно, а другую можно передвигать по бинту. Обычно подушечки и бинт завернуты в вощеную бумагу И вложены в герметичный чехол из прорезиненной ткани, целлофана или пергаментной бумаги. В пакете имеется булавка. На чехле указаны правила пользования пакетом.

 При пользовании пакетом его берут в левую руку, правой захватывают надрезанный край наружного чехла, рывком обрывают склейку и вынимают пакет в вощеной бумаге с булавкой. Из складки бумажной оболочки достают булавку и временно прикалывают ее на видном месте к одежде. Осторожно развертывают бумажную оболочку, в левую руку берут конец бинта, к

 которому пришита ватно-марлевая подушечка, в правуюскатанный бинт и развертывают его. При этом освобождается вторая подушечка, которая может перемещаться по бинту. Бинт растягивают, разводя руки, вследствие чего подушечки расправляются.

Одна сторона подушечки прошита красными нитками. Оказывающий помощь при необходимости может касаться руками только этой стороны.

Подушечки кладут на рану другой, не прошитой стороной. При небольших ранах подушечки накладывают одна на другую, а при обширных ранениях или ожогах - рядом. В случае сквозных ранений одной подушечкой закрывают входное отверстие, а второй - выходное, для чего подушечки раздвигаются на нужное расстояние. Затем их прибинтовывают круговыми ходами бинта, конец которого закрепляют булавкой.

Наружный чехол пакета, внутренняя поверхность которого стерильна,

используется для наложения герметических повязок. Например, при простреле легкого.

Хранится пакет в специальном кармане сумки для противогаза или в кармане одежды.

Пакет обыкновенный в отличие от пакета перевязочного индивидуального упаковывается в наружную пергаментную оболочку и обклеивается бандеролью из подпергамента.

Пакеты первой помощи с одной и двумя подушечками упаковываются в подпергаментную внутреннюю и пленочную наружную оболочки.

Исследование устойчивости функционирования объектов экономики в ЧС. 2