Смекни!
smekni.com

Условия деятельности и определяющие их факторы. Способы и средства защиты от вибрации. Взрывчатые вещества и смеси (стр. 3 из 3)

- 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.


Задача. Спустя какое время после аварии на АЭС можно начать работы по ликвидации ее последствий, если: мощность дозы (уровень радиации) на зараженной местности через 1 час после аварии составила 40 мЗв/ч; время, необходимое для проведения работ – 2 часа; допустимая доза облучения ликвидаторов – бульдозеристов и водителей автогрейдеров – 10 мЗв

Решение

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= 4
10 = 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

Ответ: через 3 часа после аварии.


Список литературы

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.


Дерево отказов