Расчёт противорадиационного укрытия на предприятии АПК - Безопасность жизнедеятельности и охрана труда курсовая работа

Расчёт противорадиационного укрытия на предприятии АПК - Безопасность жизнедеятельности и охрана труда курсовая работа




































Главная

Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Расчёт противорадиационного укрытия на предприятии АПК

Защита населения от современных средств поражения как главная задача гражданской обороны. Метод расчёта коэффициента защищённости противорадиационного укрытия. Границы очага ядерного поражения и радиусы зон разрушения после воздушного ядерного взрыва.


посмотреть текст работы


скачать работу можно здесь


полная информация о работе


весь список подобных работ


Нужна помощь с учёбой? Наши эксперты готовы помочь!
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с
политикой обработки персональных данных

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Тюменская государственная сельскохозяйственная академия
Кафедра : " Безопасности жизнедеятельности "
" Расчёт противорадиационного укрытия на предприятии АПК "
Ответ: R п =1,8 км; R с =2,8 км; R ср =4,2 км; R сл =7,2 км.
Вывод: после воздушного ядерного взрыва мощностью 150 кТ, зона поражения составила 14,4 км. Радиусы зон разрушения следующие: R п = 1,8 км; R с . = 2,8 км; R ср = 4,2 км; R сл = 7,2 км.
Ответ: R п =2,1 км; R с =2,8 км; R ср =3,5 км; R сл =5,9 км.
Вывод: при наземном ядерном взрыве зона полных разрушений больше чем при воздушном ядерном взрыве на 0,6 км. А общая зона поражения меньше на 2,6 км.
Р t =, степень 1,2 применяется при расчетах спадов уровня радиации после ядерного взрыва, 0,5 - после аварии на АЭС.
Р t 2 =; Р t 6 =; Р t 12 =; Р t 24 =; Р t 48 =
Р t 2 =; Р t 6 =; Р t 12 =; Р t 24 =; Р t 48 =;
1) Р t 2 =106,38 Р/ч; Р t 6 =61,47 Р/ч; Р t 12 =43,35 Р/ч; Р t 24 =30,67 Р/ч; Р t 48 =21,67 Р/ч;
2) Р t 2 =65,50 Р/ч; Р t 6 =17,48 Р/ч; Р t 12 =7,60 Р/ч; Р t 24 =3,63 Р/ч; Р t 48 =1,44 Р/ч.
Вывод: спад уровня радиации при ядерном взрыве происходит быстрее чем при аварии на АЭС.
Q - коэффициент качества или относительный биологический эквивалент, показывает во сколько раз данный вид излучения превосходит рентгеновское по биологическому воздействию при одинаковой величине поглощенной дозы, для б - излучения Q=20, в и г - излучения Q=1, з - излучения Q=5-10.
D экв = 20 · 723,38 · 0,25 + 1 · 723.38•0,25+1•723,38•0,25+ +5•723,38 •0,25=4882,8 мБэр = 0,0048 Зв.
Вывод: Люди, находящиеся на зараженной радиацией территории после аварии на АЭС в течение 6 часов получат эквивалентную дозу 0,0048 Зв. Данная доза не представляет опасность для возникновения лучевой болезни.
D экв = 20 · 572,90 · 0,25 + 1 · 572,90 • 0,25+1 • 572,90 • 0,25+
+5 • 572,90 • 0,25=3867,07 мБэр = 0,0038 Зв.
Вывод: Люди, находящиеся на зараженной радиацией территории после ядерного взрыва в течение 6 часов получат эквивалентную дозу 0,0038 Зв. Данная доза не представляет опасность для возникновения лучевой болезни.
Исходные данные для расчёта противорадиационной защиты .
1. Место нахождения ПРУ - в одноэтажном здании;
2. Материал стен - Ко (из каменных материалов и кирпич);
4. Перекрытие: тяжёлый бетон, дощатый по лагам толщиной 10 см, вес конструкции - 240 кгс/м 2 ;
5. Расположение низа оконных проёмов 2,0 м;
6. Площадь оконных и дверных проёмов против углов (м 2 )
б 1 = 8/2,б 2 = 15/4/2,б 3 = 7,б 4 = 6;
10. Ширина заражённого участка, примыкающего к зданию 20 м.
Суммарный вес против углов Gб, Кгс/м 2
1. Материал стен - Ко (из каменных материалов и кирпича).
3. Определяем вес 1 м 2 конструкций для сечений (кгс/м 2 ). Таблица №1.
4. Площадь оконных и дверных проёмов против углов (м 2 ).
S 1=2,9*·12=34,8 м 2 - внутренней ;
7. Определим коэффициент проёмности.
8. Определяем суммарный вес против углов Gб.
G б 2 = 160,2 + 201,3 + 434,7 = 796,2 ;
9. Определяем коэффициент защищённости укрытия.
Коэффициент защиты Кз для помещений в одноэтажных зданиях определяется по формуле:
Где К 1 - коэффициент, учитывающий долю радиации, проникающий через наружные и внутренние стены принимаемый по формуле:
10. Определяем коэффициент, учитывающий долю радиации, проникающей через наружные и внутренние стены.
12. Находим кратность ослабления степени первичного излучения в зависимости от суммарного веса окружающих конструкций по таблице 28.
К ст1 = 592,83 = 550 + 42,83 = 45 + ( 42,83· 0,4 ) = 62,13
К ст2 = 796,28 = 700 + 96,28= 120 + ( 96,28 · 1,3 ) = 245,16
К ст3 = 360 = 350 + 10 = 12 + ( 10 · 0,08 ) = 12,08
К ст4 = 389,7 = 350 + 39,7 = 12 + ( 39,7 · 0,08 ) = 12,31
К ст - кратность ослабления стенами первичного излучения в зависимости от суммарного веса ограждающих конструкций.
14. Определяем коэффициент перекрытия.
К пер - кратность ослабления первичного излучения перекрытием.
К пер = 240= 200 + 40= 3,4 + ( 40 · 0,022 ) = 4,28
15. Находим коэффициент V 1 , зависящий от высоты и ширины помещения, принимается по таблице №29.
V ( 3 ) = 2,9= 2+ 0,9= 0,06 - ( 0,9 · 0,02 ) = 0,042
3 - 0,04 ?2 = 0,04 - 0,06 = - 0,02
V ( 6 ) = 2,9= 2+ 0,9= 0,16 - ( 0,9 · 0,07 ) = 0,097
3 - 0,09 ?2 = 0,09 - 0,16 = - 0,07
V ( 4 ) = 4= 3+ 1= 0,042 + ( 1 · 0,018 ) = 0,06
6 - 0,097 ?2 = 0,097 - 0,042 =0 , 055
16. Находим коэффициент, учитывающий проникание в помещение вторичного излучения.
17. Определяем коэффициент, учитывающий снижение дозы радиации в зданиях, расположенных в районе застройки К м , от экранизирующего действия соседних строений, определяется по таблице №30.
18. Определяем коэффициент, зависящий от ширины здания и принимаемый по таблице №29.
19. Определяем коэффициент защищённости укрытия.
Вывод : Коэффициент защищённости равен К з =6,99 , это меньше 50 , следовательно здание не соответствует нормированным требованиям и не может быть использовано в качестве противорадиационного укрытия.
С целью повышения защитных свойств здания необходимо провести следующие мероприятия 2,56 СНИПА:
1. Укладка мешков с песком у наружных стен здания;
2. Уменьшение площади оконных проёмов;
3. Укладка дополнительного слоя грунта на перекрытие.
2. Объём массы песка 2000 - 2200 кгс/м 2 .
4. Уменьшаем площадь оконных проёмов на 50%.
5. Определяем суммарный вес против углов Gб.
G б 2 = 160,27 + 201,31 + 1523 = 1884 ;
6. Определяем коэффициент, учитывающий долю радиации, проникающей через наружные и внутренние стены.
7. Укладываем слой грунта на перекрытие 30 см = 0,3 м .
Определяем вес 1 м 2 перекрытия грунта:
540+240=780 кгс/м 2, 9. Определяем коэффициент перекрытия.
К пер = 780= 700 + 80= 70 + ( 80 · 0,5 ) = 110
К ст =1446 = 1300 + 146 = 8000 + (146 · 10) = 9460
1500 - 10000 ?2 = 10000 - 8000 = 2000
11. Определяем коэффициент защищённости укрытия.
Вывод : Коэффициент защищённости равен К з =168,3 , это больше 50 , соответственно здание соответствует нормированным требованиям и может быть использовано в качестве противорадиационного укрытия.
Защита населения от современных средств поражения - задача гражданской обороны. Защитные свойства противорадиационных укрытий (ПРУ) от радиоактивных излучений. Границы очага ядерного поражения и радиуса зон разрушения после воздушного ядерного взрыва. контрольная работа [74,9 K], добавлен 04.06.2010
Порядок действий персонала жителей городской застройки в условиях возникновения пожара. Степень угрозы химического поражения после взрыва. Определение дозы радиации. Расчет мероприятий по повышению коэффициента защиты противорадиационного укрытия. контрольная работа [1,2 M], добавлен 12.05.2015
Современные средства поражения: ядерное, химическое, бактериологическое, геофизическое, радиологическое, лучевое, ускорительное, радиочастотное, инфразвуковое. Обычное оружие. Характеристика очагов поражения: ядерного, химического, бактериологического. реферат [37,3 K], добавлен 23.02.2009
Определение характера разрушения элементов объекта при землетрясении. Анализ возможности возникновения завалов и их высоты. Оценка опасности возможного очага химического заражения на случай аварии на химическом объекте, расположенном в южной части города. контрольная работа [69,8 K], добавлен 24.03.2013
Выполнение мероприятий гражданской обороны при условии возникновения чрезвычайной ситуации. Выводы из оценки возможной обстановки на объекте. Защита населения. Обеспечение безопасного функционирования объектов при возникновении ЧС. курсовая работа [89,0 K], добавлен 28.04.2007
Основные поражающие факты ядерного взрыва: зоны поражения, методы защиты населения. Экономическая безопасность: возможные угрозы, криминализация экономики. Опасные геологические процессы на городских территориях. Порядок и принципы тушения пожаров. контрольная работа [43,9 K], добавлен 14.03.2011
Из истории создания ядерного оружия. Современная политика США в области ядерного вооружения. Характеристика ядерных взрывов и их поражающих факторов. Виды ядерных взрывов. Поражающие факторы ядерного взрыва. Хиросима и Нагасаки. реферат [148,5 K], добавлен 23.01.2006
Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д. PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах. Рекомендуем скачать работу .

© 2000 — 2021



Расчёт противорадиационного укрытия на предприятии АПК курсовая работа. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда.
Реферат по теме Диккенс
Контрольная работа по теме Хозяйственное законодательство
Нужен Ли Обществу Литературный Язык Эссе
Титульный Лист Реферата Бгу Улан Удэ
Практические Работы По Информатике Фгос
Эмоциональное Развитие Курсовая
Понятие Признаки Преступления Реферат
Реферат: Математические формулы эмоций и чувств. Формула чувства любви
Региональная Пресса Реферат
Современная Семья Эссе На Английском
Контрольная Работа На Тему Технічний Прогрес Та Охорона Навколишнього Середовища
Реферат На Тему Языковые Взаимодействия Тюркских И Славянских Народов
Реферат: Современный электронный документооборот. Скачать бесплатно и без регистрации
Контрольная работа по теме Уход за пчелами
Контрольная Работа На Тему Становление Феодального Хозяйства На Руси
Курсовая Работа Биохимия Молока
Шишкин Парк В Павловске Сочинение Описание
Сочинение по теме Роман "Преступление и наказание"
Курсовая работа по теме Районна електрична мережа 35-220 кВ
Курсовая работа: Развитие солнечной энергетики
Радиационные аварии (виды, основные опасности и источники радиационной опасности, как действовать во время и после аварии) - Безопасность жизнедеятельности и охрана труда реферат
Разработка комплекса технических средств связи и управления для информационного обеспечения и связи подразделений на пожаре - Безопасность жизнедеятельности и охрана труда контрольная работа
Расчет основных параметров горения и тушения пожара газового фонтана - Безопасность жизнедеятельности и охрана труда курсовая работа


Report Page