ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ




ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ

ЗАДАЧА № 1/РО

На территории промышленного объекта уровень радиации, измеренный через 3 часа после взрыва, составил 1,2 Зв/ч (120 Р/ч).

Определить возможную дозу облучения, которую получат рабочие и служащие данного объекта за 4 часа работы во дворе объекта и в производственных трехэтажных зданиях (в цехах), если облучение их началось через 6 часов после ядерного взрыва.

РЕШЕНИЕ

1. Определяем дозу облучения, которую получат люди при выполнении работ на открытой местности при уровне радиации 100 Р/ч на 1 ч после взрыва. По табл. 5 доза облучения составит 33,8 Р.

2. По табл. 1 находим коэффициент пересчета К = 3,7 на 3 часа после взрыва.

3. Определяем уровень радиации, приведенный к 1 ч после взрыва

4. Определяем дозу облучения на открытой местности по условиям задачи

5. Определяем дозу облучения, которую получат рабочие и служащие объекта при работе в производственном трехэтажном здании (Косл = 6)

ЗАДАЧА № 2/РО

С целью систематического контроля радиационной обстановки в районе расположения наблюдательного поста химик-разведчик с помощью дозиметрического прибора сделал два измерения в 18 часов 30 минут уровень радиации в районе расположения поста составил 0,75 Зв/ч (75 Р/ч); уровень радиации, измеренный в 19 часов 00 минут, составил 0,6 Зв/ч (60 Р/ч).

Определить уровень радиации на 1 час после взрыва, зону радиоактивного заражения, в которой оказался наблюдательный пост и режим безопасного поведения личного состава данного поста.

РЕШЕНИЕ

1. Определяем отношение уровня радиации при втором измерении к уровню радиации при первом измерении

2. Определяем время, прошедшее после взрыва до второго измерения уровня радиации на местности. По табл. 2 оно составляет 3 часа.

3. Определяем коэффициент пересчета уровня радиации на 1 ч после взрыва по табл. 1, К = 3,7.

4. Определяем уровень радиации на 1 ч после взрыва

5. Определяем в какой зоне радиоактивного заражения оказался наблюдательный пост. По табл. 3 это зона радиоактивного заражения Б с уровнями радиации (80–240 Р/ч).

6. По табл. 3 определяем общую продолжительность соблюдения режима радиационной защиты химика-разведчика. Она составляет 14 суток. В том числе: продолжительность непрерывного пребывания в ПРУ – до 3-х суток, а время соблюдения режима с ограниченным пребыванием на открытой местности (до 2-х часов в конце суток) составляет около 11 суток.

ЗАДАЧА № 3/РО

В результате ядерного удара, нанесенного противником в 6 часов 20 минут, территория населенного пункта, на которой разместилось эвакуированное население, оказалось на зараженной радиоактивными веществами местности. По данным радиационной разведки в 8 часов 20 минут уровень радиации в районе данного населенного пункта составил 0,65 Зв/ч (65 Р/ч).

Определить уровень радиации на 1 час после взрыва; уровень радиоактивного заражения, в которой оказалось эвакуированное население, и режим его безопасного поведения.

РЕШЕНИЕ

1. Определяем разность между временем замера уровня радиации и временем ядерного взрыва: 8 ч 20 мин – 6 ч 20 мин = 2 ч.

2. Определяем коэффициент пересчета уровня радиации, замеренного через 2 ч после ядерного взрыва на значение уровня радиации через 1 час после взрыва. По табл. 1 находим, что искомый коэффициент пересчета равен 2,3.

3. Определяем уровень радиации на 1 час после ядерного взрыва

4. Определяем зону радиоактивного заражения, в которую попало эвакуированное население по табл. 3 – зона Б с уровнем радиации на 1 час после взрыва 80–240 Р/ч.

5. Выбираем характеристику режима: общая продолжительность соблюдения режима – до 14 суток, в том числе продолжительность непрерывного пребывания в ПРУ – до 3-х суток, а время соблюдения режима с ограниченным пребыванием на открытой местности (до 2-х часов в конце суток) – до 11 суток.

ЗАДАЧА № 4/РО

Определить допустимую продолжительность ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСиДНР) на территории завода и работы по спасению людей внутри каменных одноэтажных зданий, если все работы начались через 3 часа после ядерного взрыва, а уровни радиации на это время составляли 0,48 Зв/ч (48 Р/ч). Для всех работающих на территории объекта и внутри здания доза облучения во время производства работ (установленная доза) составляет максимум 0,2 Зв/ч (20 Р/ч).

РЕШЕНИЕ

1. Определяем отношение

где Косл = 1,0 при работах на открытой местности (территория завода);

Косл = 10 (каменный жилой одноэтажный дом)

В первом случае отношение равно

Во втором случае это отношение равно

2. По табл. 7 находим, что продолжительность АСиДНР на открытой местности составит 0,25 часа, а в зданиях – 8 час.

ЗАДАЧА № 5/РО

В 5 часов противник нанес ядерный удар, в результате которого объект оказался в очаге ядерного поражения. По условиям обстановки спасательная команда, следующая в очаг поражения, должна преодолеть участок маршрута, зараженный радиоактивными веществами (РВ). По данным радиационной разведки уровни радиации на маршруте движения колонны составили: в точке № 1 – 0,65 Зв/ч (65 Р/ч); в точке № 2 – 1,8 Зв/ч (180 Р/ч); в точке № 3 – 0,9 Зв/ч (90 Р/ч); в точке № 4 – 0,05 Зв/ч (5 Р/ч). Эти данные измерены на один час после взрыва.

Определить допустимое время начала преодоления зараженного радиоактивными веществами участка маршрута движения, если доза облучения личного состава спасательной команды за время преодоления зараженного участка маршрута движения не должна превышать 0,1 Зв (10 Р).

Длина участка маршрута зараженного радиоактивными веществами, составляет 12 км; скорость движения автомобилей на зараженном участке 25 км/ч.

РЕШЕНИЕ

1. Определяем средний уровень радиации на 1 час после взрыва при преодолении участка маршрута зараженного РВ

2. Определяем продолжительность движения колонны на зараженном РВ участке маршрута движения:

3. Определяем дозу излучения, которую получит личный состав спасательной команды за время преодоления зараженного РВ участка маршрута движения, если движение начнется через 1 час после заражения:

где Косл = 2 (для автомобиля)

4. Находим отношение рассчитанной дозы к установленной допустимой дозе

5. По табл. 1 определяем через сколько времени после взрыва можно будет начать преодолевать зараженный участок местности, чтобы доза облучения не превысила установленной допустимой (10 Р). Это время равно ~ 1,8 часа после взрыва, т.е. не раньше 6 час.50 мин.

ЗАДАЧА № 6/РО

Через 4 часа после взрыва уровень радиации на объекте составил 0,55 Зв/ч (55 Р/ч). Определить время начала ведения АСиДНР на данном объекте (т.е. время ввода спасателей на данный объект); необходимое количество смен и продолжительность работы каждой смены, если первая смена должны работать 2 часа; на выполнение всех работ необходимо 8 часов, а доза облучение спасателей на первые сутки должны быть в пределах 0,15 Зв (15 Р).

РЕШЕНИЕ

1. Определяем уровень радиации на 1 час после ядерного взрыва (по табл. 1 коэффициент пересчета равен 5,3), следовательно

2. Определяем искомый режим работ спасателей на зараженной местности. По табл. 8 находим, что первая смена может войти на объект и приступить к работе через 21 час после взрыва. Продолжительность ее работы максимально 2 часа.

Вторая смена – через 23 часа и сможет работать 2,2 часа.

Третья смена – сможет работать через и сможет работать 2,5 часа.

Четвертая смена – через и проработает:

ЗАДАЧА № 7/РО

Определить режимы защиты рабочих и служащих объекта, проживающих в двухэтажных каменных домах, работающих в трехэтажных каменных зданиях и использующих для защиты ПРУ с коэффициентом ослабления 50–100. По данным радиационной разведки уровень радиации на данном объекте через 1 час после взрыва составил 1,4 Зв/ч (140 Р/ч).

РЕШЕНИЕ

1. Определяем по табл. 10 режим защиты рабочих и служащих в условиях радиоактивного заражения:

условное наименование режима защиты – Б2.

2. Время, в течение которого работы на объекте полностью прекращаются, а люди укрываются в ПРУ – 6 часов.

3. Время, в течение которого рабочие и служащие выполняют служебные обязанности на рабочих местах, а после завершения рабочего дня отдыхают в ПРУ – 18 час.

4. Время выполнения служебных обязанностей рабочими и служащими с соблюдением режима с ограниченным пребыванием на открытой местности – 36 час.

5. Общая продолжительность режима радиационной защиты 2,5 суток

ЗАДАЧА № 8/РО

Определить возможные радиационные потери личного состава формирования ГО, проводивших спасательные работы в очаге ядерного поражения, если за время выполнения работ полученная доза радиации составляет 1,4 Зв (140 Р).

РЕШЕНИЕ

По табл. 12 находим:

1. За первые двое суток, отсчитываемых от конца облучения возможны единичные случаи выхода из строя.

2. В течение второй и третьей недель облучения рабочие и служащие из строя выходить не будут.

3. В течение третьей и четвертой недель выйдет из строя 10 % облученных.

4. Всего в результате облучения из строя выйдет 10 % людей. смертельных исходов в результате облучения не предвидится.

ЗАДАЧА № 9/РО

Рабочие и служащие объекта (завода) работают в одноэтажных зданиях (в цехах) с Косл = 50–200. Определить режим радиационной защиты рабочих и служащих, если через 1 час после аварии на АЭС уровень радиации на территории завода составил 0,0003 Зв/ч (0,3 Р/ч)

РЕШЕНИЕ

По табл. 11 находим:

1. Объект находится в доне А радиоактивного заражения.

2. Условное наименование режима 5–4.

3. Общая продолжительность соблюдения режима защиты 220 суток.

4. Продолжительность обязательного укрытия рабочих и служащих в ПРУ – 4 часа.

5. Продолжительность работы объекта вахтовым методом – 220 суток.

ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

ЗАДАЧА № 1/ХО

По данным разведки противник одним самолетом типа В-52 произвел поливку отравляющими веществами (ОВ) крупного населенного пункта «А», расположенного в двух километрах с наветренной стороны от населенного пункта «К» – район эвакуации предприятия.

Основная масса личного состава предприятия в момент подачи сигнала «химическая тревога» находилась в жилых домах и открыто на местности указанного населенного пункта.

Определить: тип ОВ, примененного противником, площадь зоны химического заражения; границы и площадь очага химического поражения, если таковой будет создан.

Справка:

1. Размеры населенного пункта «К» – район эвакуации предприятия – составляет 1,5´3 км.

2. По докладу химика-разведчика, обследовавшего воздух прибором ВПХР, при определении зараженности атмосферы с использованием индикаторных трубок с красным кольцом и красной точкой к моменту образования желтой окраски в контрольной трубке на верхнем слое наполнителя опытной трубки сохранилась ярко выраженная окраска красного цвета. Одновременно химик-разведчик доложил, что на индикаторных лентах, прикрепленных к его одежде, за время ведения разведки появились сине-зеленые пятна.

3. Метеоусловия: изотермия; температура воздуха и почвы: 15°С; скорость ветра 3 м/с.

4. Личный состав предприятия, эвакуированный в населенный пункт «К», к моменту объявления химической тревоги, был обеспечен противогазами на 50 %; жилые дома в населенном пункте «К» не герметизировались; убежища и ПРУ предприятия в стадии оборудования (т.е. не готовы).

РЕШЕНИЕ

1. По результатам химической разведки (устойчивая окраска наполнителя трубки и сине-зеленые пятна на индикаторной ленте) очевидно, что самолет противника применил нервнопаралитическое ОВ типа Ви-х.

2. По табл. 13 получаем, что ширина зоны химического заражения 8 км, глубина 3 км. Очевидно, что площадь зоны химического заражения равна 12 км2

3. Из сопоставления удаления района эвакуации от района применения ОВ видно, что район эвакуации частично попадает в зону химического заражения. Как следует из рис. максимальная площадь очага химического поражения (ОХП) равна

ЗАДАЧА № 2/ХО

Авиация противника произвела налет на город «Н» и нанесла химический удар с применением ОВ типа иприт. Скорость ветра – 2 м/сек. Степень вертикальной устойчивости атмосферы – изотермия.

Определить максимальную глубину распространения облака зараженного воздуха.

РЕШЕНИЕ

1. Определяем глубину распространения облака зараженного воздуха на открытой местности. По табл. 14 она равна 9 км.

2. В городе глубина распространения зараженного воздуха уменьшается в 3,5 раза, т.е. составит

ЗАДАЧА № 3/ХО

Определить стойкость отравляющего вещества нервнопаралитического действия типа зарин в районе расположения сводной команды ГО предприятия, если 50 % подразделений сводной команды располагается в лесу, а остальные 50 % – на открытой местности (на опушке леса).

Метеоусловия: скорость ветра 5 м/сек; температура почвы 20°С.

РЕШЕНИЕ

1. Найдем табличную стойкость ОВ – зарина на местности по табл. 15. Она составляет 5,5 суток.

2. Согласно примечания к табл. 15 на местности без растительности найденное значение стойкости ОВ умножается на 0,8. Стойкость в лесу в 10 раз больше табличного значения.

Следовательно, стойкость ОВ – зарин в лесу будет составлять
., а на опушке леса –

ЗАДАЧА № 4/ХО

При проведении спасательных работ на объекте экономики формирование ГО подверглось химическому нападению противника ОВ типа иприт. Температура воздуха 21°С. Определить допустимое время пребывания людей в средствах защиты кожи.

РЕШЕНИЕ

По табл. 17 находим, что допустимое время пребывания людей в средствах кожи составляет 0,8 часа

ЗАДАЧА № 5/ХО

Определить вероятные потери формирований ГО, оказавшихся в районе, подвергшемся химическому нападению противника, а на площади распространения зараженного воздуха с опасными концентрациями.

Справка:

Противник применил в качестве ОВ Ви-х газы авиацией с использованием ВАП (выливных авиационных приборов). Тактическая внезапность применения противником ОВ достигнута.

РЕШЕНИЕ

1. Определяем табличное значение возможных потерь личного состава формирований ГО. По табл. 19 находим, что возможные потери в районе применения ОВ составляют 50–60 % при достижении тактической внезапности.

2. Потери личного состава на площади распространения зараженного воздуха составляют 10–15 %.

ЗАДАЧА № 6/ХО

Определить степень химической опасности объекта экономики, на котором сконцентрировано 800 т хлористого водорода (концентрированной соляной кислоты).

РЕШЕНИЕ

1. Определяем количество хлора эквивалентное 800 т. хлористого водорода. По табл. 21 находим коэффициент эквивалентности одной тонне хлора – хлористого водорода. Он равен 40. Следовательно, 800 т хлористого водорода эквивалентно

2. По табл. 20 определяем степень химической опасности объекта экономики – 3 (третья степень).

ЗАДАЧА № 7/ХО

На объекте народного хозяйства размещены три емкости с аммиаком, каждая по 100 т, две емкости с хлористым водородом по 400 т каждая и одна емкость 1000 т с анилином. Определить вероятные размеры зон химического заражения для мирного и военного времени для следующих метеорологических и природных условий: температура воздуха 20°С; скорость ветра – 1 м/с; степень вертикальной устойчивости (СВУ) атмосферы – конвекция. Местность в районе данного объекта открытая.

РЕШЕНИЕ (для мирного времени)

1. В мирное время наиболее вероятна авария на одной емкости: одной емкости с аммиаком, содержащей 100 т, или одной с хлористым водородом – 400 т, или емкости с 1000 т с анилином.

2. Определяем количество хлора эквивалентное 100 т аммиака. По табл. 21 находим коэффициент эквивалентности одной тонне хлора – аммиака. Он равен 10. Следовательно 100 т аммиака эквивалентно
Для хлористого водорода К = 40, следовательно, 400 т хлористого водорода эквивалентно Для анилина
К = 2, а 1000 т соответствует

3. На мирное время расчет ведется с учетом эквивалентного количества АХОВ, хранящихся в самой большой емкости. В данном варианте это 500 т хлора. По табл. 22 определяем глубину зоны возможного заражения при инверсии. Она составляет 80 км. Согласно примечания к табл. 22 при конвекции глубины распространения АХОВ уменьшается в 20 раз (п. 2) и будет равна 80: 20 = 4 км.

Согласно п. 3 для открытой местности глубина распространения АХОВ увеличивается в 3,5 раза. Окончательно глубина составит

4. По табл. 23 определяем ширину зоны химического заражения (Ш). При конвекции она составляет:

5. Определяем площадь зоны химического заражения, как площадь треугольника

РЕШЕНИЕ (для военного времени)

1. В военное время возможно разрушение всех емкостей, содержащих:

3 ´ 100 = 300 т аммиака

2 ´ 400 = 800 т хлористого водорода

1000 т анилина

2. С учетом коэффициентов эквивалентности эти АХОВ будут эквивалентны следующему количеству хлора:

300 т аммиака –

800 т хлористого водорода –

1000 т анилина –

Всего это соответствует

3. Согласно табл. 22 глубина зоны возможного заражения при инверсии составит 80 км, т.е. размеры зоны будут аналогичны мирному времени.



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2021-03-25 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: