- Производство нитратов целлюлозы и нитроэфиров
- Производство пироксилиновых порохов и изделий из них
- Производство дымных порохов и изделий из них
- Производство балиститных и сферических порохов, балиститного ракетного твердого топлива и зарядов из них
- Производство смесевого ракетного твердого топлива и зарядов на его основе
- Производство газогенераторов
- Производство инициирующих взрывчатых веществ и составов на их основе
- Производство пиротехнических составов и изделий из них
- Производство бризантных взрывчатых веществ и изделий на их основе
- Производство средств инициирования
- Сборка и снаряжение боеприпасов и ракет
- Испытания всех видов боеприпасов и ракет
- Сборка и снаряжение взрывателей
- Утилизация боеприпасов
- Утилизация жидкостных и твердотопливных двигателей ракет всех классов
- Уничтожение бракованной взрывоопасной продукции и отходов производства
- Производство промышленных взрывчатых веществ и изделий на их основе
- Хранение взрывоопасной продукции (в том числе компонентов жидкого ракетного топлива)
Топливовоздушные смеси – это смеси углеводородов, паров нефтепродуктов, а также сахарной, древесной, мучной и прочей пыли с воздухом. Взрывы топливовоздушных смесей относятся к взрывному горению. Характерной особенностью такого взрыва является скорость горения порядка нескольких сотен м/с. Отличие взрывного горения от детонации состоит в скорости разложения - у взрывного горения она на порядок ниже.
Доза облучения D (Зв, мЗв, мкЗв) персонала (населения) при аварии на АЭС рассчитывается по формуле:
где Рср – средняя мощность дозы (уровень радиации) за время облучения, Зв/ч, мЗв/ч, мкЗв/ч;
Dt – время облучения, ч = 2 ч
Косл – коэффициент ослабления дозы облучения средствами защиты (табл. 2) = 4
D = 10 мЗв
1 шаг
Доза облучения D (Зв, мЗв, мкЗв) персонала (населения) при аварии на АЭС рассчитывается по формуле:
где Рср – средняя мощность дозы (уровень радиации) за время облучения, Зв/ч, мЗв/ч, мкЗв/ч;
Dt – время облучения, ч
Косл – коэффициент ослабления дозы облучения средствами защиты (табл. 2) = 4
В нашем случае:
D = 10 мЗв, Dt= 2 ч, Косл= 410 | = | Рср* | 2 | ||
4 | |||||
Рср* | 2 | = | 10*4 | = | 40 |
Рср* | = | 40/2 | = | 20 |
Т.е. работы по ликвидации ее последствий можно начать, когда средняя мощность дозы (уровень радиации) за время облучения будет 20 мЗв/ч.
2 шаг
Средняя мощность дозы (уровни радиации) Рср (Зв/ч, мЗв/ч, мкЗв/ч) рассчитывается по формулам:
,где Р1 – мощность дозы (уровень радиации) через 1 час после аварии на АЭС, Зв/ч, мЗв/ч, мкЗв/ч;
tср – время, прошедшее от момента аварии на АЭС до момента середины облучения, соответственно, ч.
Соотношение между tн, tср, tк выражается следующим образом:
где Dt – время облучения, ч.
В нашем случае:
Р1 = 40 мЗв/ч, Dt = 2, Рср = 20 мЗв/ч
Тогда
tср | = | tн | + | Dt/2 | = | tн | + | 1 |
20 | = | 40 | |||
Ö | tн | + | 1 |
Ö | tн | + | 1 | = | 40/20 |
Ö | tн | + | 1 | = | 2 |
tн | + | 1 | = | 4 |
tн | = | 4 | -1 | = | 3 |
1) Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций. Ч. 1 / Белов С.В., Морозова Л.Л., Сивков В.П. и др. - М.: ВАСОТ, 1992.
2) Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций. Ч. 2 / Белов С.В., Белов П.Г., Козьяков А.Ф. и др. - М.: ВАСОТ. 1993.
3) Андреев С.А., Ефремова О.С. Охрана труда от "А" до "Я", М.: 2006 г.
4) Безопасность жизнедеятельности: Тексты лекций / Сост.: А.И. Павлов. - М.: МИЭМП, 2003.