🗊Презентация Практическая оценка радиационной и химической обстановки

Категория: ОБЖ
Нажмите для полного просмотра!
Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №1Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №2Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №3Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №4Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №5Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №6Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №7Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №8Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №9Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №10Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №11Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №12Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №13Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №14Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №15Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №16Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №17Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №18Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №19Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №20Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №21Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №22Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №23Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №24Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №25Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №26Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №27Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №28Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №29Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №30Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №31Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №32Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №33Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №34Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №35Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №36Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №37Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №38Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №39Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №40Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №41Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №42Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №43Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №44Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №45Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №46Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №47Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №48Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №49Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №50Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №51Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №52Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №53Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №54Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №55Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №56Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №57Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №58Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №59Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №60Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №61Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №62Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №63Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №64Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №65Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №66Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №67Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №68Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №69Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №70Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №71Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №72Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №73Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №74Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №75Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №76Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №77Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №78Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №79Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №80Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №81Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №82Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №83Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №84Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №85Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №86Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №87Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №88Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №89Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №90Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №91Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №92Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №93Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №94Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №95Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №96Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №97Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №98Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №99Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №100Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №101Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №102Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №103Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №104Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №105Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №106Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №107Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №108Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №109Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №110Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №111Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №112Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №113Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №114

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Практическая оценка радиационной и химической обстановки. Доклад-сообщение содержит 114 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1








 Практическая оценка радиационной и химической обстановки
Описание слайда:
Практическая оценка радиационной и химической обстановки

Слайд 2





       Учебные   вопросы

  
   1.  Оценка химической обстановки при аварии  на ХОО или его разрушении.
   2.  Оценка радиационной обстановки при аварии на РОО или его разрушении.
Описание слайда:
Учебные вопросы 1. Оценка химической обстановки при аварии на ХОО или его разрушении. 2. Оценка радиационной обстановки при аварии на РОО или его разрушении.

Слайд 3





Литература

 1. Свод правил  СП XX.13330.2014., « Инженерно-технические
        мероприятия по гражданской обороне». М. 2014 г.
 2. РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте».
 3. Методические рекомендации по определению приоритетов поражения объектов тыла и оценке обстановки, которая может сложиться в результате применения потенциальным  противником обычных современных средств поражения, для планирования мероприятий ГО и защиты населения в РФ, субъекте РФ и муниципальном образовании. МЧС России. Утверждены 09.03.2015г.
 4. Методические рекомендации федеральным органам исполнительной власти и организациям по   оценке возможной обстановки, которая может сложиться в результате применения потенциальным  противником обычных современных средств поражения.  МЧС России. Утверждены 09.03.2015г.
Описание слайда:
Литература 1. Свод правил СП XX.13330.2014., « Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне». М. 2014 г. 2. РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте». 3. Методические рекомендации по определению приоритетов поражения объектов тыла и оценке обстановки, которая может сложиться в результате применения потенциальным противником обычных современных средств поражения, для планирования мероприятий ГО и защиты населения в РФ, субъекте РФ и муниципальном образовании. МЧС России. Утверждены 09.03.2015г. 4. Методические рекомендации федеральным органам исполнительной власти и организациям по оценке возможной обстановки, которая может сложиться в результате применения потенциальным противником обычных современных средств поражения. МЧС России. Утверждены 09.03.2015г.

Слайд 4





Первый учебный вопрос
     
     1.  Оценка химической обстановки при аварии  на ХОО или его разрушении.
Описание слайда:
Первый учебный вопрос 1. Оценка химической обстановки при аварии на ХОО или его разрушении.

Слайд 5





Вопрос
Какими показателями характеризуется масштаб химической аварии?
Описание слайда:
Вопрос Какими показателями характеризуется масштаб химической аварии?

Слайд 6





Масштаб химической аварии характеризуется:
Радиусом района аварии, глубиной распространения облака зараженного воздуха и площадью района заражения.
Продолжительностью химического заражения.
Степенью опасности химического заражения.
Плотностью населения проживающего в зоне возможного района заражения.
Описание слайда:
Масштаб химической аварии характеризуется: Радиусом района аварии, глубиной распространения облака зараженного воздуха и площадью района заражения. Продолжительностью химического заражения. Степенью опасности химического заражения. Плотностью населения проживающего в зоне возможного района заражения.

Слайд 7





Вопрос
Что такое прогнозирование вообще и прогнозирование химической обстановки в частности?
Описание слайда:
Вопрос Что такое прогнозирование вообще и прогнозирование химической обстановки в частности?

Слайд 8





Прогнозирование химической обстановки
Прогнозирование-это исследовательский и расчетно-аналитический процесс, целью которого является получение вероятностных данных о будущем состоянии и характере развития прогнозируемого явления, состоянии и определяющих параметров функционирования той или иной системы, или объекта.
                       Гражданская защита. Энциклопедия, т.3
Описание слайда:
Прогнозирование химической обстановки Прогнозирование-это исследовательский и расчетно-аналитический процесс, целью которого является получение вероятностных данных о будущем состоянии и характере развития прогнозируемого явления, состоянии и определяющих параметров функционирования той или иной системы, или объекта. Гражданская защита. Энциклопедия, т.3

Слайд 9





Вопрос
Какие  исходные данные необходимо иметь для прогнозирования масштабов заражения АХОВ?
Описание слайда:
Вопрос Какие исходные данные необходимо иметь для прогнозирования масштабов заражения АХОВ?

Слайд 10


Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11





                                      ПРОДОЛЖЕНИЕ	
                                      ПРОДОЛЖЕНИЕ	

5.	При заблаговременном прогнозировании рекомендуется принимать:
количество выброшенного АХОВ – его содержание в максимальной по  объему единичной емкости (технологической, складской, транспортной и др.); 
метеоусловия («наихудшие», при которых площадь зоны возможного заражения АХОВ наибольшая):
степень вертикальной устойчивости воздуха – инверсия;
скорость ветра 1м/с;
температура воздуха +20ºС (0°С зимой).
6.	Внешние границы зон заражения АХОВ рассчитываются по величине средней пороговой токсодозы  РСt50(мг • мин/л) при ингаляционном воздействии на организм человека.
7.	Плотность (количество) населения в зоне возможного химического заражения и обеспеченность его противогазами и убежищами.
Описание слайда:
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ 5. При заблаговременном прогнозировании рекомендуется принимать: количество выброшенного АХОВ – его содержание в максимальной по объему единичной емкости (технологической, складской, транспортной и др.); метеоусловия («наихудшие», при которых площадь зоны возможного заражения АХОВ наибольшая): степень вертикальной устойчивости воздуха – инверсия; скорость ветра 1м/с; температура воздуха +20ºС (0°С зимой). 6. Внешние границы зон заражения АХОВ рассчитываются по величине средней пороговой токсодозы РСt50(мг • мин/л) при ингаляционном воздействии на организм человека. 7. Плотность (количество) населения в зоне возможного химического заражения и обеспеченность его противогазами и убежищами.

Слайд 12





Вопрос

Какие основные допущения принимаются при прогнозировании химической обстановки?
Описание слайда:
Вопрос Какие основные допущения принимаются при прогнозировании химической обстановки?

Слайд 13


Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14





Общая  обстановка 
 
 1. В 04.00 25.04 командование Блока западных государств  (БЗГ) в ходе проведения внеплановых крупномасштабных учений  развязало военные действия против Восточной Федерации (ВФ) путем  нанесения массированных ударов высокоточным оружием     средствами  наземного, воздушного и морского базирования по военным объектам, предприятиям     военно-промышленного комплекса страны и другим важным государственным объектам, объектам инфраструктуры автомобильных и железных дорог. Все удары сопровож­дались  постоянным радиоэлектронным воздействием и информационным противоборством,  забрасыванием в приграничные районы и в глубину территории ВФ  разведывательно-диверсионных групп для проведения специальных операций.
           Сухопутная группировка войск БЗГ сосредоточивается    у государственной границы с ВФ в 280км.  зап. ВОЛХОВ.
Описание слайда:
Общая обстановка 1. В 04.00 25.04 командование Блока западных государств (БЗГ) в ходе проведения внеплановых крупномасштабных учений развязало военные действия против Восточной Федерации (ВФ) путем нанесения массированных ударов высокоточным оружием средствами наземного, воздушного и морского базирования по военным объектам, предприятиям военно-промышленного комплекса страны и другим важным государственным объектам, объектам инфраструктуры автомобильных и железных дорог. Все удары сопровож­дались постоянным радиоэлектронным воздействием и информационным противоборством, забрасыванием в приграничные районы и в глубину территории ВФ разведывательно-диверсионных групп для проведения специальных операций. Сухопутная группировка войск БЗГ сосредоточивается у государственной границы с ВФ в 280км. зап. ВОЛХОВ.

Слайд 15






  2. ОАО «Волховский механический завод  (ВМЗ)  «Вымпел»   с 07.30 17.04, выполнив все мероприятия гражданской обороны 3 очереди, в том числе   рассредоточение персонала и формирований ГО  перешел на работу вахтовым методом.      Руководитель ГО завода  с работающей сменой находится  на территории завода.   Заместитель руководителя ГО - руководитель оперативной группы с отдыхающей сменой,   и частью  формирований ГО - в загородной зоне на запасном ПУ   
         
         На заводе имеются структурные подразделения с непрерывным циклом производства, работающие круглосуточно:
литейный цех (сооружение № 8);
котельная (сооружение № 15);
газораспределительный пункт (сооружение № 16);
насосная станция (сооружение № 3);
трансформаторная подстанция (сооружение № 11);
автоматическая телефонная станция (сооружение № 2);
диспетчерская служба (сооружение № 2). ПРХН завода развернут в районе заводоуправления (корпус №1).
Описание слайда:
2. ОАО «Волховский механический завод (ВМЗ) «Вымпел» с 07.30 17.04, выполнив все мероприятия гражданской обороны 3 очереди, в том числе рассредоточение персонала и формирований ГО перешел на работу вахтовым методом. Руководитель ГО завода с работающей сменой находится на территории завода. Заместитель руководителя ГО - руководитель оперативной группы с отдыхающей сменой, и частью формирований ГО - в загородной зоне на запасном ПУ На заводе имеются структурные подразделения с непрерывным циклом производства, работающие круглосуточно: литейный цех (сооружение № 8); котельная (сооружение № 15); газораспределительный пункт (сооружение № 16); насосная станция (сооружение № 3); трансформаторная подстанция (сооружение № 11); автоматическая телефонная станция (сооружение № 2); диспетчерская служба (сооружение № 2). ПРХН завода развернут в районе заводоуправления (корпус №1).

Слайд 16


Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17






ПРХН завода развернут в районе заводоуправления (корпус №1). 
       Личный состав ПРХН обеспечен:
       СИЗ:  ГП-7ВМ с ДПГ-3, Р- 2, Л-1;
       МСЗ: АИ-4, ИПП – 11, ПМП «АВ-3», КИМГЗ  «Юнита».
  Приборы РХР: ДРБП-03, УПГК-1и, «Пчелка-Р», «Колион-1».
       Приборы ДК: ДКГ РМ-1621, ИД-02,  ДДНТ.
        Метеокомплект МК-3 -1комплект.
        Комплект знаков ограждения КЗО-1 – 1комплект.
        Комплект пробоотборников КПО – 1 – 1комплект. 
       
                                    Возможности поста

Стационарное и мобильное наблюдение за состоянием окружающей среды.
Обнаружение радиоактивного или химического заражения. 
Обозначение границ опасных участков.
Определение направления движения облака АХОВ.
Проведение РХР на территории завода.
Отбор проб почвы, воды, и продуктов питания на территории завода для отправки в городскую лабораторию СНЛК.
Контроль изменения уровня РХЗ на территории завода.
Описание слайда:
ПРХН завода развернут в районе заводоуправления (корпус №1). Личный состав ПРХН обеспечен: СИЗ: ГП-7ВМ с ДПГ-3, Р- 2, Л-1; МСЗ: АИ-4, ИПП – 11, ПМП «АВ-3», КИМГЗ «Юнита». Приборы РХР: ДРБП-03, УПГК-1и, «Пчелка-Р», «Колион-1». Приборы ДК: ДКГ РМ-1621, ИД-02, ДДНТ. Метеокомплект МК-3 -1комплект. Комплект знаков ограждения КЗО-1 – 1комплект. Комплект пробоотборников КПО – 1 – 1комплект. Возможности поста Стационарное и мобильное наблюдение за состоянием окружающей среды. Обнаружение радиоактивного или химического заражения. Обозначение границ опасных участков. Определение направления движения облака АХОВ. Проведение РХР на территории завода. Отбор проб почвы, воды, и продуктов питания на территории завода для отправки в городскую лабораторию СНЛК. Контроль изменения уровня РХЗ на территории завода.

Слайд 18





Частная обстановка
           В  09.00 25.04  на узловую  железнодорожную станцию  «Волхов -товарная»  с западной части  ВФ  был подан грузовой поезд  с повреждениями  вагонов  и  платформ   ударами  обычного оружия.      При обследовании железнодорожного состава была обнаружена неисправность колёсной пары  одной из 2-х  цистерн  с аммиаком.
   . В 9.27  25.04 руководитель ГО ВМЗ получил сообщение от ДДС города,  что в  9.25,   при рассортировке грузового поезда на железнодорожной станции  «Волхов - Товарная»,    из-за  технической ошибки персонала,    цистерна,  в которой   находилось 50т  сжиженного аммиака,  сошла с рельсов и  опрокинулась в районе сортировки.                   Сжиженный аммиак свободно вылился на подстилающую поверхность.     Авария произошла  в 2 км  юго – зап.    ВМЗ «Вымпел» (см. схему обстановки – приложение 5).
    Конкретных данных по метеоусловиям, направлению и скорости ветра, времени подхода облака зараженного воздуха к территории завода по причине прерывания связи с ДДС сообщено не было.  Связи с ДДС нет.
Описание слайда:
Частная обстановка В 09.00 25.04 на узловую железнодорожную станцию «Волхов -товарная» с западной части ВФ был подан грузовой поезд с повреждениями вагонов и платформ ударами обычного оружия. При обследовании железнодорожного состава была обнаружена неисправность колёсной пары одной из 2-х цистерн с аммиаком. . В 9.27 25.04 руководитель ГО ВМЗ получил сообщение от ДДС города, что в 9.25, при рассортировке грузового поезда на железнодорожной станции «Волхов - Товарная», из-за технической ошибки персонала, цистерна, в которой находилось 50т сжиженного аммиака, сошла с рельсов и опрокинулась в районе сортировки. Сжиженный аммиак свободно вылился на подстилающую поверхность. Авария произошла в 2 км юго – зап. ВМЗ «Вымпел» (см. схему обстановки – приложение 5). Конкретных данных по метеоусловиям, направлению и скорости ветра, времени подхода облака зараженного воздуха к территории завода по причине прерывания связи с ДДС сообщено не было. Связи с ДДС нет.

Слайд 19





Аммиак
Описание слайда:
Аммиак

Слайд 20





Классический  алгоритм  действий уполномоченного по ГОЧС (руководителя спасательной службы РХЗ) при подготовке данных и предложений руководителю ГО завода
(вне оперативного времени)
1. Уясняет задачу.
2.Определяет экстренные мероприятия, которые необходимо провести немедленно   для быстрейшей подготовки   к защите персонала  и докладывает их руководителю ГО завода.
3.Производит   расчет времени. 
4.Оценивает обстановку.
5. Готовит и докладывает свои предложения руководителю ГО по дальнейшей защите персонала.
6.Отдает распоряжение подчиненным формированиям   по организации РХР,  по принятию мер   защиты персонала завода.
7.Дает указания руководителям формирований по всестороннему обеспечению, организации взаимодействия и управления.
8. Осуществляет контроль и оказывает помощь руководителям формирований.
Вопрос: Подходит ли этот вариант работы для данных конкретных условий обстановки?
Описание слайда:
Классический алгоритм действий уполномоченного по ГОЧС (руководителя спасательной службы РХЗ) при подготовке данных и предложений руководителю ГО завода (вне оперативного времени) 1. Уясняет задачу. 2.Определяет экстренные мероприятия, которые необходимо провести немедленно для быстрейшей подготовки к защите персонала и докладывает их руководителю ГО завода. 3.Производит расчет времени. 4.Оценивает обстановку. 5. Готовит и докладывает свои предложения руководителю ГО по дальнейшей защите персонала. 6.Отдает распоряжение подчиненным формированиям по организации РХР, по принятию мер защиты персонала завода. 7.Дает указания руководителям формирований по всестороннему обеспечению, организации взаимодействия и управления. 8. Осуществляет контроль и оказывает помощь руководителям формирований. Вопрос: Подходит ли этот вариант работы для данных конкретных условий обстановки?

Слайд 21





Предложения уполномоченного по вопросам ГОЧС (руководителя спасательной службы РХЗ) руководителю ГО завода  
В сложившейся обстановке предлагаю:
Проверить работу системы  связи  и оповещения персонала завода.
Пост  РХН   развернуть в юго-зап. части завода в районе ремонтно-механического цеха №12  ( см. схему). Командиру поста немедленно доложить на ПУ завода метеоданные по состоянию на 9.27 25.04.
Всему персоналу завода     иметь на руках   СИЗ в готовности   к их применению.
Подготовить все  ЗС к приему  укрываемых  в режиме «Химическая тревога».
Уточнить и довести до всего персонала завода по объектовой сети оповещения маршруты и порядок эвакуации в ПВР на случай попадания завода в зону возможного сильного   заражения.
Более конкретные предложения по защите персонала завода - только после  прогнозирования химической обстановки в результате аварии на железной дороге.
Описание слайда:
Предложения уполномоченного по вопросам ГОЧС (руководителя спасательной службы РХЗ) руководителю ГО завода В сложившейся обстановке предлагаю: Проверить работу системы связи и оповещения персонала завода. Пост РХН развернуть в юго-зап. части завода в районе ремонтно-механического цеха №12 ( см. схему). Командиру поста немедленно доложить на ПУ завода метеоданные по состоянию на 9.27 25.04. Всему персоналу завода иметь на руках СИЗ в готовности к их применению. Подготовить все ЗС к приему укрываемых в режиме «Химическая тревога». Уточнить и довести до всего персонала завода по объектовой сети оповещения маршруты и порядок эвакуации в ПВР на случай попадания завода в зону возможного сильного заражения. Более конкретные предложения по защите персонала завода - только после прогнозирования химической обстановки в результате аварии на железной дороге.

Слайд 22





Содержание оценки химической обстановки на основе оперативного  прогнозирования ( произошла авария)
Рассчитать ожидаемую глубину и площадь  заражения.
2. Определить время подхода облака зараженного воздуха к территории завода.
3. Определить продолжительность действия АХОВ на территории завода  с момента начала заражения.
4. Определить перечень конкретных мер по защите персонала завода.
Описание слайда:
Содержание оценки химической обстановки на основе оперативного прогнозирования ( произошла авария) Рассчитать ожидаемую глубину и площадь заражения. 2. Определить время подхода облака зараженного воздуха к территории завода. 3. Определить продолжительность действия АХОВ на территории завода с момента начала заражения. 4. Определить перечень конкретных мер по защите персонала завода.

Слайд 23






    Оперативное время 09.27  25. 04.
                   Исходные данные   
       Время аварии  -  9.25,
    Доклад командира поста РХН: Метеоданные:  
      Утро,  весна,  температура воздуха  +20 градусов, направление ветра 210*, скорость приземного ветра 1 м/сек, сплошная облачность. Удаление места аварии от территории завода – 2,5км.
Вопрос: Каков характер розлива аммиака на подстилающую поверхность (свободный,  в поддон,  или в  обваловку)? 
 Ответ:  свободный розлив, масса 50т.
Описание слайда:
Оперативное время 09.27 25. 04. Исходные данные Время аварии - 9.25, Доклад командира поста РХН: Метеоданные: Утро, весна, температура воздуха +20 градусов, направление ветра 210*, скорость приземного ветра 1 м/сек, сплошная облачность. Удаление места аварии от территории завода – 2,5км. Вопрос: Каков характер розлива аммиака на подстилающую поверхность (свободный, в поддон, или в обваловку)? Ответ: свободный розлив, масса 50т.

Слайд 24


Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25





Предварительная оценка обстановки
Вопросы аудитории: 
1. Как определить,  может ли завод попасть в зону возможного заражения?
2. От каких метеоусловий, кроме скорости ветра зависит глубина зоны заражения?
Описание слайда:
Предварительная оценка обстановки Вопросы аудитории: 1. Как определить, может ли завод попасть в зону возможного заражения? 2. От каких метеоусловий, кроме скорости ветра зависит глубина зоны заражения?

Слайд 26





		Ответ: От степени вертикальной устойчивости воздуха.
		Ответ: От степени вертикальной устойчивости воздуха.

       Инверсия - состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего слоя меньше температуры верхнего слоя (устойчивое состояние атмосферы)
		Изотермия - состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего и верхнего слоев одинаковы (безразличное состояние атмосферы)
		Конвекция - состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего слоя воздуха выше температуры верхнего слоя (неустойчивое состояние атмосферы)
Описание слайда:
Ответ: От степени вертикальной устойчивости воздуха. Ответ: От степени вертикальной устойчивости воздуха. Инверсия - состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего слоя меньше температуры верхнего слоя (устойчивое состояние атмосферы) Изотермия - состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего и верхнего слоев одинаковы (безразличное состояние атмосферы) Конвекция - состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего слоя воздуха выше температуры верхнего слоя (неустойчивое состояние атмосферы)

Слайд 27





Нанесение зон заражения на схемы и карты
 
 
 
Описание слайда:
Нанесение зон заражения на схемы и карты    

Слайд 28






     1. Расчет глубины и площади зоны заражения
   
 1. По табл. 1 определяем степень вертикальной устойчивости воздуха.
   
 2.  По табл. приложения 1.1    для свободного розлива 50т аммиака при изотермии и  скорости ветра 1 м/с   находим  глубину зоны заражения: 
первичным облаком;   
 вторичным облаком. 
         
     При этом  внешняя граница зоны заражения рассчитывается по пороговой  токсодозе,  составляющей при ингаляционном воздействии аммиака на организм человека 15мг/мин/л. 
     
    3. По табл. приложения 1.1   для этих же условий определяем  площадь зоны заражения первичным  облаком и  вторичным облаком. 

             Задача: самостоятельно рассчитать глубину и площади заражения и записать в конспект.
Описание слайда:
1. Расчет глубины и площади зоны заражения 1. По табл. 1 определяем степень вертикальной устойчивости воздуха. 2. По табл. приложения 1.1 для свободного розлива 50т аммиака при изотермии и скорости ветра 1 м/с находим глубину зоны заражения: первичным облаком; вторичным облаком. При этом внешняя граница зоны заражения рассчитывается по пороговой токсодозе, составляющей при ингаляционном воздействии аммиака на организм человека 15мг/мин/л. 3. По табл. приложения 1.1 для этих же условий определяем площадь зоны заражения первичным облаком и вторичным облаком. Задача: самостоятельно рассчитать глубину и площади заражения и записать в конспект.

Слайд 29






     1. Расчет глубины и площади зоны заражения (Ожидаемые ответы)
 1. По табл. 1 определяем степень вертикальной устойчивости воздуха (изотермия).
  
2.  По табл. приложения 1.1    для свободного розлива 50т аммиака при изотермии и  скорости ветра 1 м/с   находим  глубину зоны заражения: 
первичным облаком – x км.  
 вторичным облаком – y км. 
     
 Под первичным облаком понимают облако АХОВ, образующееся в результате мгновенного (1-3 мин.) перехода в атмосферу содержимого емкости с АХОВ при её разрушении.
	Вторичное облако – это облако АХОВ, образующееся в результате  испарения пролившегося АХОВ с подстилающей поверхности.          
    
  3. По табл. приложения 1.1   для этих же условий определяем  площадь зоны заражения первичным  облаком и  вторичным облаком. 
	- первичным облаком = x км2.
	- вторичным облаком = y км2.
Описание слайда:
1. Расчет глубины и площади зоны заражения (Ожидаемые ответы) 1. По табл. 1 определяем степень вертикальной устойчивости воздуха (изотермия). 2. По табл. приложения 1.1 для свободного розлива 50т аммиака при изотермии и скорости ветра 1 м/с находим глубину зоны заражения: первичным облаком – x км. вторичным облаком – y км. Под первичным облаком понимают облако АХОВ, образующееся в результате мгновенного (1-3 мин.) перехода в атмосферу содержимого емкости с АХОВ при её разрушении. Вторичное облако – это облако АХОВ, образующееся в результате испарения пролившегося АХОВ с подстилающей поверхности. 3. По табл. приложения 1.1 для этих же условий определяем площадь зоны заражения первичным облаком и вторичным облаком. - первичным облаком = x км2. - вторичным облаком = y км2.

Слайд 30






        2. Определение времени   подхода облака  зараженного воздуха к территории завода 
         Исходные данные:
А) Скорость ветра 1м/сек.
Б) Состояние приземного слоя воздуха – изотермия.
В) Удаление места аварии от территории ВМЗ – 2км.
            Справочные таблицы:  1. Таблица 4.
            Просьба самостоятельно провести расчеты, записать в конспект.
Описание слайда:
2. Определение времени подхода облака зараженного воздуха к территории завода Исходные данные: А) Скорость ветра 1м/сек. Б) Состояние приземного слоя воздуха – изотермия. В) Удаление места аварии от территории ВМЗ – 2км. Справочные таблицы: 1. Таблица 4. Просьба самостоятельно провести расчеты, записать в конспект.

Слайд 31






	3. Определение продолжительности    поражающего действия АХОВ.
Описание слайда:
3. Определение продолжительности поражающего действия АХОВ.

Слайд 32






Определение продолжительности    поражающего действия АХОВ. 

Исходные данные:
	1. Толщина слоя разлившейся свободно по подстилающей поверхности сжиженного аммиака принимается равной 0,05м по всей площади розлива (правило).
   2. Скорость ветра 1 м/сек (метеоданные).
      Задача: Определить продолжительность    поражающего действия АХОВ (таблица 3).
Описание слайда:
Определение продолжительности поражающего действия АХОВ. Исходные данные: 1. Толщина слоя разлившейся свободно по подстилающей поверхности сжиженного аммиака принимается равной 0,05м по всей площади розлива (правило). 2. Скорость ветра 1 м/сек (метеоданные). Задача: Определить продолжительность поражающего действия АХОВ (таблица 3).

Слайд 33


Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №33
Описание слайда:

Слайд 34





Выводы из оценки химической обстановки и предложения уполномоченного по вопросам ГОЧС  (руководителя спасательной службы РХЗ) руководителю ГО ВМЗ по защите персонала.
Описание слайда:
Выводы из оценки химической обстановки и предложения уполномоченного по вопросам ГОЧС (руководителя спасательной службы РХЗ) руководителю ГО ВМЗ по защите персонала.

Слайд 35






Исходя из быстротечного характера развития химической обстановки, наличия сил и средств                  
                               ПРЕДЛАГАЮ:
Описание слайда:
Исходя из быстротечного характера развития химической обстановки, наличия сил и средств ПРЕДЛАГАЮ:

Слайд 36






Действия должностных лиц ГО и РСЧС при авариях на РОО в мирное и военное время
Описание слайда:
Действия должностных лиц ГО и РСЧС при авариях на РОО в мирное и военное время

Слайд 37





Частная обстановка 
 
         1. В 05.00 25.04 командование Блока западных государств  (БЗГ) в ходе проведения внеплановых крупномасштабных учений  развязало военные действия против Восточной Федерации (ВФ) путем  нанесения массированных ударов высокоточным оружием     средствами  наземного, воздушного и морского базирования по военным объектам, предприятиям     военно-промышленного комплекса страны и другим важным государственным объектам, объектам инфраструктуры автомобильных и железных дорог. Все удары сопровождались  постоянным радиоэлектронным воздействием и информационным противоборством,  забрасыванием в приграничные районы и в глубину территории ВФ  разведывательно-диверсионных групп для проведения специальных операций.
           Сухопутная группировка войск БЗГ сосредоточивается    у государственной границы с ВФ в 300км.  зап. ВОЛХОВ.
Описание слайда:
Частная обстановка 1. В 05.00 25.04 командование Блока западных государств (БЗГ) в ходе проведения внеплановых крупномасштабных учений развязало военные действия против Восточной Федерации (ВФ) путем нанесения массированных ударов высокоточным оружием средствами наземного, воздушного и морского базирования по военным объектам, предприятиям военно-промышленного комплекса страны и другим важным государственным объектам, объектам инфраструктуры автомобильных и железных дорог. Все удары сопровождались постоянным радиоэлектронным воздействием и информационным противоборством, забрасыванием в приграничные районы и в глубину территории ВФ разведывательно-диверсионных групп для проведения специальных операций. Сухопутная группировка войск БЗГ сосредоточивается у государственной границы с ВФ в 300км. зап. ВОЛХОВ.

Слайд 38






2. ОАО «Волховский механический завод  (ВМЗ)  «Вымпел»   с 07.30 20.04, выполнив все мероприятия гражданской обороны 3 очереди, в том числе   рассредоточение персонала и формирований ГО  перешел на работу вахтовым методом.           Руководитель ГО завода  с работающей сменой находится  на территории завода.   Заместитель руководителя ГО - руководитель оперативной группы с отдыхающей сменой,   и частью  формирований ГО - в загородной зоне на запасном ПУ (см. карту – приложение 2).
              На заводе имеются структурные подразделения с непрерывным циклом производства, работающие круглосуточно:
литейный цех (сооружение № 8);
котельная (сооружение № 15);
газораспределительный пункт (сооружение № 16);
насосная станция (сооружение № 3);
трансформаторная подстанция (сооружение № 11);
автоматическая телефонная станция (сооружение № 2);
диспетчерская служба (сооружение № 2). 

         3. В  01.00  25.04 в ходе нанесения противником   удара по   АЭС «РОДОН» был разрушен один из ядерных реакторов РБМК-1000,  при этом доля выброшенной активности РВ составила 50%.
           Удаление АЭС от территории ВМЗ - 80км.
Описание слайда:
2. ОАО «Волховский механический завод (ВМЗ) «Вымпел» с 07.30 20.04, выполнив все мероприятия гражданской обороны 3 очереди, в том числе рассредоточение персонала и формирований ГО перешел на работу вахтовым методом. Руководитель ГО завода с работающей сменой находится на территории завода. Заместитель руководителя ГО - руководитель оперативной группы с отдыхающей сменой, и частью формирований ГО - в загородной зоне на запасном ПУ (см. карту – приложение 2). На заводе имеются структурные подразделения с непрерывным циклом производства, работающие круглосуточно: литейный цех (сооружение № 8); котельная (сооружение № 15); газораспределительный пункт (сооружение № 16); насосная станция (сооружение № 3); трансформаторная подстанция (сооружение № 11); автоматическая телефонная станция (сооружение № 2); диспетчерская служба (сооружение № 2). 3. В 01.00 25.04 в ходе нанесения противником удара по АЭС «РОДОН» был разрушен один из ядерных реакторов РБМК-1000, при этом доля выброшенной активности РВ составила 50%. Удаление АЭС от территории ВМЗ - 80км.

Слайд 39





  При прогнозировании радиационной обстановки 
определяются:
вероятность радиоактивного загрязнения организации в результате радиационной аварии;
возможные уровни радиации на различное время после аварии;
возможные дозы облучения персонала за время АСДНР и за 10 суток; (Вопрос: почему 10суток?)
возможные мероприятия по защите персонала, проведение которых снизит степень радиоактивного облучения людей.
Описание слайда:
При прогнозировании радиационной обстановки определяются: вероятность радиоактивного загрязнения организации в результате радиационной аварии; возможные уровни радиации на различное время после аварии; возможные дозы облучения персонала за время АСДНР и за 10 суток; (Вопрос: почему 10суток?) возможные мероприятия по защите персонала, проведение которых снизит степень радиоактивного облучения людей.

Слайд 40






Исходные данные:

            Информация об АЭС:
Тип ЯЭР – РБМК или ВВЭР
Электрическая мощность – , МВт
Количество аварийных ЯЭР – Координаты АЭС (АТЭЦ) – , 
Астрономическое время аварии – , сут, ч
Доля выброшенных из ЯЭР РВ – , %. (Если она неизвестна, то ее величину берут равной 10%)

           Метеорологические характеристики:
Скорость ветра на высоте 10 м – , м/с
Направление ветра на высоте 10 м – , град.
Состояние облачного покрова – отсутствует, средний или сплошной.

           Дополнительная информация:
Заданное время, на которое определяется мощность дозы – , сут, ч
Координаты заданной точки – , 
          Определить:
      Прогнозируемое значение мощности дозы излучения на следе облака, р/ч на различный период времени. Вопрос: Для чего?
Описание слайда:
Исходные данные: Информация об АЭС: Тип ЯЭР – РБМК или ВВЭР Электрическая мощность – , МВт Количество аварийных ЯЭР – Координаты АЭС (АТЭЦ) – , Астрономическое время аварии – , сут, ч Доля выброшенных из ЯЭР РВ – , %. (Если она неизвестна, то ее величину берут равной 10%) Метеорологические характеристики: Скорость ветра на высоте 10 м – , м/с Направление ветра на высоте 10 м – , град. Состояние облачного покрова – отсутствует, средний или сплошной. Дополнительная информация: Заданное время, на которое определяется мощность дозы – , сут, ч Координаты заданной точки – , Определить: Прогнозируемое значение мощности дозы излучения на следе облака, р/ч на различный период времени. Вопрос: Для чего?

Слайд 41





  Определение вероятности радиоактивного загрязнения 
организации в результате радиационной аварии
Пример: Определить попадает или нет в зону возможного радиоактивного загрязнения территория организации в случае аварии на АЭС, находящейся на удалении 80 км от объекта.
Направление среднего ветра 2400 , скорость ветра в приземном слое 2,0 м/с.  
Доля выброшенной активности 50%. 
Время аварии 1 час ночи, пасмурно.    
                Решение:
Описание слайда:
Определение вероятности радиоактивного загрязнения организации в результате радиационной аварии Пример: Определить попадает или нет в зону возможного радиоактивного загрязнения территория организации в случае аварии на АЭС, находящейся на удалении 80 км от объекта. Направление среднего ветра 2400 , скорость ветра в приземном слое 2,0 м/с. Доля выброшенной активности 50%. Время аварии 1 час ночи, пасмурно. Решение:

Слайд 42





		Ответ: От степени вертикальной устойчивости воздуха.
		Ответ: От степени вертикальной устойчивости воздуха.

       Инверсия - состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего слоя меньше температуры верхнего слоя (устойчивое состояние атмосферы)
		Изотермия - состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего и верхнего слоев одинаковы (безразличное состояние атмосферы)
		Конвекция - состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего слоя воздуха выше температуры верхнего слоя (неустойчивое состояние атмосферы)
Описание слайда:
Ответ: От степени вертикальной устойчивости воздуха. Ответ: От степени вертикальной устойчивости воздуха. Инверсия - состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего слоя меньше температуры верхнего слоя (устойчивое состояние атмосферы) Изотермия - состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего и верхнего слоев одинаковы (безразличное состояние атмосферы) Конвекция - состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего слоя воздуха выше температуры верхнего слоя (неустойчивое состояние атмосферы)

Слайд 43





 1. По таблице (Приложение 12) находим СВУВ.
Описание слайда:
1. По таблице (Приложение 12) находим СВУВ.

Слайд 44





Продолжение
2. По таблице (Приложение 13) находим скорость переноса радиоактивного облака.
                                                                                        




3. На карте из центра АЭС в направлении среднего ветра 2400 провести ось зоны возможного загрязнения.
Описание слайда:
Продолжение 2. По таблице (Приложение 13) находим скорость переноса радиоактивного облака. 3. На карте из центра АЭС в направлении среднего ветра 2400 провести ось зоны возможного загрязнения.

Слайд 45


Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №45
Описание слайда:

Слайд 46





Нанесение обстановки на карту
Описание слайда:
Нанесение обстановки на карту

Слайд 47


Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №47
Описание слайда:

Слайд 48





Зоны возможного загрязнения
Описание слайда:
Зоны возможного загрязнения

Слайд 49


Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №49
Описание слайда:

Слайд 50





3.1.2.Определение возможных уровней радиации в районе 
организации на различное время после аварии
Вопрос аудитории: Для чего руководителю организации 
    ( председателю КЧС и ПБ) необходимо прогнозировать радиационную обстановку на длительный период времени?
Описание слайда:
3.1.2.Определение возможных уровней радиации в районе организации на различное время после аварии Вопрос аудитории: Для чего руководителю организации ( председателю КЧС и ПБ) необходимо прогнозировать радиационную обстановку на длительный период времени?

Слайд 51


Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №51
Описание слайда:

Слайд 52





Определение мощности дозы на территории объекта на различное время после аварии
2. По таблице (приложение 17) находим коэффициент спада  (Кт) для пересчета мощности дозы за один час (Р1 ) на 7 час., 1 сутки, 10 суток   после аварии.
Описание слайда:
Определение мощности дозы на территории объекта на различное время после аварии 2. По таблице (приложение 17) находим коэффициент спада (Кт) для пересчета мощности дозы за один час (Р1 ) на 7 час., 1 сутки, 10 суток после аварии.

Слайд 53





Приложение 17
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА СПАДА Кт  ДЛЯ ПЕРЕСЧЕТА МОЩНОСТИ ДОЗЫ НА РАЗЛИЧНОЕ ВРЕМЯ ПОСЛЕ АВАРИИ
Кт=
Описание слайда:
Приложение 17 ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА СПАДА Кт ДЛЯ ПЕРЕСЧЕТА МОЩНОСТИ ДОЗЫ НА РАЗЛИЧНОЕ ВРЕМЯ ПОСЛЕ АВАРИИ Кт=

Слайд 54





ПЕРЕСЧЕТ  МОЩНОСТИ ДОЗЫ НА РАЗЛИЧНОЕ ВРЕМЯ ПОСЛЕ АВАРИИ

Р7 = 0,125 :1,71 = 0,06 Р/ч

Р1 сут 0,125 : 2,64 =  0,05 Р/ч

Р10сут 0,125 : 7,14 = 0,018 Р/ч
 
Описание слайда:
ПЕРЕСЧЕТ МОЩНОСТИ ДОЗЫ НА РАЗЛИЧНОЕ ВРЕМЯ ПОСЛЕ АВАРИИ Р7 = 0,125 :1,71 = 0,06 Р/ч Р1 сут 0,125 : 2,64 = 0,05 Р/ч Р10сут 0,125 : 7,14 = 0,018 Р/ч  

Слайд 55





  Расчет возможных доз облучения персонала 
за время работы и за 10 суток
       Для рассматриваемых условий   рассчитать дозу облучения персонала Д,р за 7 час, за 1 сутки работы, а также за 10 суток. 
                       Расчеты проводим по формуле:  

                                                  Д =  Рср х Тобл : Косл 

где Рср – средний уровень радиации за 7 часов, 1 сутки и 10 суток, Р/час.
Тобл – время работы 7 часов, 1 сутки и 10 суток.
Косл – средний коэффициент ослабления радиации в месте работы.

       При этом средний уровень радиации  Рср  определятся по формуле:

                                                  Рср7ч = (Р1час + Р7ч) : 2;
                                                  Рср1с = (Р1час + Р1сут) : 2;
                                                  Рср10с = (Р1час + Р10сут):2;
Описание слайда:
Расчет возможных доз облучения персонала за время работы и за 10 суток Для рассматриваемых условий рассчитать дозу облучения персонала Д,р за 7 час, за 1 сутки работы, а также за 10 суток. Расчеты проводим по формуле: Д = Рср х Тобл : Косл где Рср – средний уровень радиации за 7 часов, 1 сутки и 10 суток, Р/час. Тобл – время работы 7 часов, 1 сутки и 10 суток. Косл – средний коэффициент ослабления радиации в месте работы. При этом средний уровень радиации Рср определятся по формуле: Рср7ч = (Р1час + Р7ч) : 2; Рср1с = (Р1час + Р1сут) : 2; Рср10с = (Р1час + Р10сут):2;

Слайд 56





Анализ результатов прогнозирования
Описание слайда:
Анализ результатов прогнозирования

Слайд 57





  Возможные мероприятия по защите персонала, проведение
которых снизит степень радиоактивного облучения людей
Руководитель организации на основании данных прогнозирования, оценив обстановку:
предупреждает персонал о возможном радиоактивном загрязнении организации;
намечает необходимые мероприятия гражданской обороны, проведение которых снизит степень радиоактивного заражения и облучение персонала: 
изготовление (получение) недостающих СИЗ и выдача их персоналу; 
герметизация помещений, продуктов питания и воды в герметичную тару;
подготовка к использованию ЗС, медицинских препаратов и средств профилактики;
приведение в состояние готовности площадок санитарной и специальной обработки, пунктов дозиметрического контроля; 
соблюдение санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий и т.п.;
предупреждает о возможной эвакуации в ЗС и другие помещения персонала, работающего на открытой местности;
приводит в состояние готовности к выполнению задач все НАСФ.
 
Описание слайда:
Возможные мероприятия по защите персонала, проведение которых снизит степень радиоактивного облучения людей Руководитель организации на основании данных прогнозирования, оценив обстановку: предупреждает персонал о возможном радиоактивном загрязнении организации; намечает необходимые мероприятия гражданской обороны, проведение которых снизит степень радиоактивного заражения и облучение персонала: изготовление (получение) недостающих СИЗ и выдача их персоналу; герметизация помещений, продуктов питания и воды в герметичную тару; подготовка к использованию ЗС, медицинских препаратов и средств профилактики; приведение в состояние готовности площадок санитарной и специальной обработки, пунктов дозиметрического контроля; соблюдение санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий и т.п.; предупреждает о возможной эвакуации в ЗС и другие помещения персонала, работающего на открытой местности; приводит в состояние готовности к выполнению задач все НАСФ.  

Слайд 58






              Исходя из быстротечного характера ухудшения радиационной обстановки                   
                                                 ПРЕДЛАГАЮ:
Описание слайда:
Исходя из быстротечного характера ухудшения радиационной обстановки ПРЕДЛАГАЮ:

Слайд 59





Продолжение
Описание слайда:
Продолжение

Слайд 60





Продолжение
Описание слайда:
Продолжение

Слайд 61






         Методика прогнозирования последствий аварии на ХОО (хлор)               
                  (РД 52.04.253-90 )
Описание слайда:
Методика прогнозирования последствий аварии на ХОО (хлор) (РД 52.04.253-90 )

Слайд 62





 
  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

      Настоящая методика позволяет осуществлять прогнозирование масштабов зон заражения при авариях на технологических емкостях и хранилищах, при транспортировке железнодорожным, трубопроводным и другими видами транспорта, а также в случае разрушения химически опасных объектов.
     Методика распространяется на случай выброса АХОВ в атмосферу в газообразном, парообразном или аэрозольном состоянии.
      Масштабы заражения АХОВ в зависимости от их физических свойств и агрегатного состояния рассчитываются для первичного и вторичного облаков:
           для сжиженных газов - отдельно для первичного и вторичного; для сжатых газов - только для первичного; 
          для ядовитых жидкостей, кипящих выше температуры окружающей среды, - только для вторичного.
Описание слайда:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящая методика позволяет осуществлять прогнозирование масштабов зон заражения при авариях на технологических емкостях и хранилищах, при транспортировке железнодорожным, трубопроводным и другими видами транспорта, а также в случае разрушения химически опасных объектов. Методика распространяется на случай выброса АХОВ в атмосферу в газообразном, парообразном или аэрозольном состоянии. Масштабы заражения АХОВ в зависимости от их физических свойств и агрегатного состояния рассчитываются для первичного и вторичного облаков: для сжиженных газов - отдельно для первичного и вторичного; для сжатых газов - только для первичного; для ядовитых жидкостей, кипящих выше температуры окружающей среды, - только для вторичного.

Слайд 63





  Исходные данные для прогнозирования масштабов заражения АХОВ: 
  
 Для оперативного прогнозирования:
общее количество АХОВ на объекте и данные о размещении их запасов в технологических емкостях и трубопроводах;
количество АХОВ, выброшенных в атмосферу, и характер их разлива на подстилающей поверхности ("свободно", "в поддон" или "в обваловку");
высота поддона или обваловки складских емкостей;
метеорологические условия: температура воздуха, скорость ветра на высоте 10 м (на высоте флюгера), степень вертикальной устойчивости воздуха (приложение В, таблица В1);
           
           При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных рекомендуется принимать:
         за величину выброса  АХОВ ( Qо) - количество АХОВ в максимальной по объему единичной емкости (технологической, складской, транспортной и др.),   .
          метеорологические условия - изотермия, скорость ветра 3 м/с, Тв – 20*С. ( 
 
Для оперативного прогнозирования: масштабов заражения непосредственно после аварии должны браться конкретные данные о количестве выброшенного (разлившегося) АХОВ и реальные метеоусловия.
Внешние границы зоны заражения АХОВ рассчитываются по пороговой токсодозе при ингаляционном воздействии на организм человека.
Описание слайда:
Исходные данные для прогнозирования масштабов заражения АХОВ: Для оперативного прогнозирования: общее количество АХОВ на объекте и данные о размещении их запасов в технологических емкостях и трубопроводах; количество АХОВ, выброшенных в атмосферу, и характер их разлива на подстилающей поверхности ("свободно", "в поддон" или "в обваловку"); высота поддона или обваловки складских емкостей; метеорологические условия: температура воздуха, скорость ветра на высоте 10 м (на высоте флюгера), степень вертикальной устойчивости воздуха (приложение В, таблица В1); При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных рекомендуется принимать: за величину выброса АХОВ ( Qо) - количество АХОВ в максимальной по объему единичной емкости (технологической, складской, транспортной и др.), . метеорологические условия - изотермия, скорость ветра 3 м/с, Тв – 20*С. ( Для оперативного прогнозирования: масштабов заражения непосредственно после аварии должны браться конкретные данные о количестве выброшенного (разлившегося) АХОВ и реальные метеоусловия. Внешние границы зоны заражения АХОВ рассчитываются по пороговой токсодозе при ингаляционном воздействии на организм человека.

Слайд 64





Перечень АХОВ и значение токсодоз
Описание слайда:
Перечень АХОВ и значение токсодоз

Слайд 65





Карточка  химического  агента - хлор
   
    .Физические свойства. Зеленовато-желтый газ со своеобразным “колющим” запахом.   Масса 1 литра газообразного хлора 3,168 г.
 tкип= - 34,6 
     Опасность для человека.   Раздражает дыхательные пути - как верхние, так и глубокие. Может вызвать отек легких.    
     ПДК = 0,6 мг/мин/л.,   смертельная - 6мг/мин/л. 
    Пути отравления - ингаляционный .
     Клиника поражения. Высокие концентрации могут привести к “молниеносной смерти” (рефлекторное торможение дыхательного центра). За вдохом Cl  - судорожный выдох, лицо синеет, пострадавший задыхается, делает попытку бежать, падает, теряет сознание. Пульс нитевидный.  Остановка сердца и дыхания. Смерть от химического отека легких.
      При воздействии средних и низких концентраций: резкие загрудинные боли, жжение и резь в глазах, слезотечение, мучительный сухой кашель, часто приступами. Часто больной возбужден. Через 2-3 часа развивается картина отека легких.
     Меры первой  помощи.     Свежий воздух, покой, согревание, кислород. Промывание глаз, носа, рта двухпроцентным раствором соды, молоко с содой, кофе. Госпитализация обязательна.
   Средства индивидуальной защиты. 
           Средства защиты кожи:  - ОЗК, Л-1, КР-4, КР-3; 
          Специальные –метанол;  
          Средства индивидуальной защиты органов дыхания:   ГП-7 с ДПГ-1 (ДПГ-3) ПДФ-2д, ПДФ-2ш с ДПГ-1(ДПГ-3).
Описание слайда:
Карточка химического агента - хлор .Физические свойства. Зеленовато-желтый газ со своеобразным “колющим” запахом. Масса 1 литра газообразного хлора 3,168 г. tкип= - 34,6 Опасность для человека. Раздражает дыхательные пути - как верхние, так и глубокие. Может вызвать отек легких. ПДК = 0,6 мг/мин/л., смертельная - 6мг/мин/л. Пути отравления - ингаляционный . Клиника поражения. Высокие концентрации могут привести к “молниеносной смерти” (рефлекторное торможение дыхательного центра). За вдохом Cl - судорожный выдох, лицо синеет, пострадавший задыхается, делает попытку бежать, падает, теряет сознание. Пульс нитевидный. Остановка сердца и дыхания. Смерть от химического отека легких. При воздействии средних и низких концентраций: резкие загрудинные боли, жжение и резь в глазах, слезотечение, мучительный сухой кашель, часто приступами. Часто больной возбужден. Через 2-3 часа развивается картина отека легких. Меры первой помощи. Свежий воздух, покой, согревание, кислород. Промывание глаз, носа, рта двухпроцентным раствором соды, молоко с содой, кофе. Госпитализация обязательна. Средства индивидуальной защиты. Средства защиты кожи: - ОЗК, Л-1, КР-4, КР-3; Специальные –метанол; Средства индивидуальной защиты органов дыхания: ГП-7 с ДПГ-1 (ДПГ-3) ПДФ-2д, ПДФ-2ш с ДПГ-1(ДПГ-3).

Слайд 66





Принятые допущения
Емкости, содержащие АХОВ, при авариях разрушаются полностью.
Толщина  слоя жидкости для АХОВ, разлившихся свободно на подстилающей поверхности, принимается равной 0,05 м по всей площади разлива; 
 Для АХОВ, разлившихся в поддон или обваловку, определяется следующим образом:
        а) при разливах из емкостей, имеющих самостоятельный поддон (обваловку):
                                                                  h = H – 0,2                                             (В1)
         где  Н - высота поддона (обваловки), м;

         б) при разливах из емкостей, расположенных группой, имеющих общий поддон (обваловку):                                  
                                                                                                                                 (В2)
                                                                   h =  
                                                                                                                                  
  где:     L  -  количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т;
                     d - плотность АХОВ, т/м; (таблица в.3)
                     F - реальная площадь разлива в поддон (обваловку), м2.
            
            Предельное время пребывания людей в зоне заражения и продолжительность сохранения неизменными метеорологических условий (степени вертикальной устойчивости атмосферы, направления и скорости ветра) составляет 4 ч. По истечении указанного времени прогноз обстановки должен уточняться.
Описание слайда:
Принятые допущения Емкости, содержащие АХОВ, при авариях разрушаются полностью. Толщина слоя жидкости для АХОВ, разлившихся свободно на подстилающей поверхности, принимается равной 0,05 м по всей площади разлива; Для АХОВ, разлившихся в поддон или обваловку, определяется следующим образом: а) при разливах из емкостей, имеющих самостоятельный поддон (обваловку): h = H – 0,2 (В1) где Н - высота поддона (обваловки), м; б) при разливах из емкостей, расположенных группой, имеющих общий поддон (обваловку): (В2) h = где: L - количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т; d - плотность АХОВ, т/м; (таблица в.3) F - реальная площадь разлива в поддон (обваловку), м2. Предельное время пребывания людей в зоне заражения и продолжительность сохранения неизменными метеорологических условий (степени вертикальной устойчивости атмосферы, направления и скорости ветра) составляет 4 ч. По истечении указанного времени прогноз обстановки должен уточняться.

Слайд 67





 Общая  обстановка
             
    ОАО   «Волховский металлический завод» (ВМЗ)    расположен  на юго-западной окраине    г.  Волхов. 
           Наибольшая работающая смена – 700 человек.
     Завод имеет локальную систему оповещения (ЛСО) населения в радиусе 2,5км,    объектовую систему оповещения и управления эвакуацией третьего типа, сопряженную с городской централизованной  системой оповещения.
     Для укрытия персонала завода  от поражающих факторов различных видов  оружия и техногенных аварий  ОАО имеет:
          4 встроенных убежища  общей вместимостью 650 чел, класса 4    (выдерживают избыточное давление во фронте ударной волны 100кПа, или 1 кгс/см2;  Кз =1000). 
          2 приспособленных под ПРУ подвальных помещения на 60 и 40 чел. 
    Обеспеченность персонала средствами индивидуальной  защиты (противогазы ГП-  7В  с ДПГ-3) – 100%. 
На заводе имеются структурные подразделения с непрерывным циклом производства, работающие в 3 смены:
        литейный цех (сооружение № 8);
        котельная (сооружение № 15);
        газораспределительный пункт (сооружение № 16);
         насосная станция (сооружение № 3);
         трансформаторная подстанция (сооружение № 11);
         автоматическая телефонная станция (сооружение № 2);
         диспетчерская служба (сооружение № 2).
Описание слайда:
Общая обстановка ОАО «Волховский металлический завод» (ВМЗ) расположен на юго-западной окраине г. Волхов. Наибольшая работающая смена – 700 человек. Завод имеет локальную систему оповещения (ЛСО) населения в радиусе 2,5км, объектовую систему оповещения и управления эвакуацией третьего типа, сопряженную с городской централизованной системой оповещения. Для укрытия персонала завода от поражающих факторов различных видов оружия и техногенных аварий ОАО имеет: 4 встроенных убежища общей вместимостью 650 чел, класса 4 (выдерживают избыточное давление во фронте ударной волны 100кПа, или 1 кгс/см2; Кз =1000). 2 приспособленных под ПРУ подвальных помещения на 60 и 40 чел. Обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты (противогазы ГП- 7В с ДПГ-3) – 100%. На заводе имеются структурные подразделения с непрерывным циклом производства, работающие в 3 смены: литейный цех (сооружение № 8); котельная (сооружение № 15); газораспределительный пункт (сооружение № 16); насосная станция (сооружение № 3); трансформаторная подстанция (сооружение № 11); автоматическая телефонная станция (сооружение № 2); диспетчерская служба (сооружение № 2).

Слайд 68


Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №68
Описание слайда:

Слайд 69





Частная обстановка
По информации оперативного дежурного  ДДС  Волховского  района стало известно, что в 9.00 «Д» на железной дороге произошла авария с разливом аммиака. Вследствие этого возникла реальная угроза химического заражения г.Волхов.
         По информации ДДС района облако аммиака распространяется  и в   направлении механического завода.  Объем разлива 50т. 

В составе НАСФ завода имеется ПРХН.
        В соответствии с Планом действий по предупреждении и ликвидации ЧС он может быть развернут и начать действовать через 10 мин после получения задачи  в районе заводоуправления (корпус №1). 

       Личный состав ПРХН обеспечен:
       СИЗ:  ГП-7ВМ с ДПГ-3, Р- 2, Л-1;
       МСЗ: АИ-4, ИПП – 11, ПМП «АВ-3», КИМГЗ  «Юнита».
       Приборы РХР: ДРБП-03, УПГК-1и, «Пчелка-Р», «Колион-1».
       Приборы ДК: ДКГ РМ-1621, ИД-02,  ДДНТ.
        Метеокомплект МК-3 -1комплект.
        Комплект знаков ограждения КЗО-1 – 1комплект.
        Комплект пробоотборников КПО – 1 – 1комплект. 
         
       Я - в должности председателя КЧС и ПБ (руководителя механического завода). 
       Вы - в должности уполномоченного  на решение задач в области ГОЧС и ПБ.

Ваша задача: Подготовить мне предложения  по защите персонала объекта  в сложившейся обстановке
Описание слайда:
Частная обстановка По информации оперативного дежурного ДДС Волховского района стало известно, что в 9.00 «Д» на железной дороге произошла авария с разливом аммиака. Вследствие этого возникла реальная угроза химического заражения г.Волхов. По информации ДДС района облако аммиака распространяется и в направлении механического завода. Объем разлива 50т. В составе НАСФ завода имеется ПРХН. В соответствии с Планом действий по предупреждении и ликвидации ЧС он может быть развернут и начать действовать через 10 мин после получения задачи в районе заводоуправления (корпус №1). Личный состав ПРХН обеспечен: СИЗ: ГП-7ВМ с ДПГ-3, Р- 2, Л-1; МСЗ: АИ-4, ИПП – 11, ПМП «АВ-3», КИМГЗ «Юнита». Приборы РХР: ДРБП-03, УПГК-1и, «Пчелка-Р», «Колион-1». Приборы ДК: ДКГ РМ-1621, ИД-02, ДДНТ. Метеокомплект МК-3 -1комплект. Комплект знаков ограждения КЗО-1 – 1комплект. Комплект пробоотборников КПО – 1 – 1комплект. Я - в должности председателя КЧС и ПБ (руководителя механического завода). Вы - в должности уполномоченного на решение задач в области ГОЧС и ПБ. Ваша задача: Подготовить мне предложения по защите персонала объекта в сложившейся обстановке

Слайд 70





Предложения уполномоченного по вопросам ГОЧС (руководителя спасательной службы РХЗ) председателю КЧС и ПБ завода
В сложившейся обстановке предлагаю:
Проверить работу системы  связи  и оповещения персонала завода.
Командиру поста немедленно доложить на ПУ завода метеоданные по состоянию на 9.27 25.04.  Далее пост  РХН   развернуть в юго-зап. части завода в районе ремонтно-механического цеха №12  ( см. схему). 
Всему персоналу завода     иметь на руках   СИЗ в готовности   к их применению.
Подготовить все  ЗС к приему  укрываемых  в режиме «Химическая тревога».
Уточнить и довести до всего персонала завода по объектовой сети оповещения маршруты и порядок возможной  эвакуации в ПВР на случай попадания завода в зону возможного сильного   заражения.
Более конкретные предложения по защите персонала завода - только после  прогнозирования химической обстановки в результате аварии на железной дороге.
Описание слайда:
Предложения уполномоченного по вопросам ГОЧС (руководителя спасательной службы РХЗ) председателю КЧС и ПБ завода В сложившейся обстановке предлагаю: Проверить работу системы связи и оповещения персонала завода. Командиру поста немедленно доложить на ПУ завода метеоданные по состоянию на 9.27 25.04. Далее пост РХН развернуть в юго-зап. части завода в районе ремонтно-механического цеха №12 ( см. схему). Всему персоналу завода иметь на руках СИЗ в готовности к их применению. Подготовить все ЗС к приему укрываемых в режиме «Химическая тревога». Уточнить и довести до всего персонала завода по объектовой сети оповещения маршруты и порядок возможной эвакуации в ПВР на случай попадания завода в зону возможного сильного заражения. Более конкретные предложения по защите персонала завода - только после прогнозирования химической обстановки в результате аварии на железной дороге.

Слайд 71





Исходные данные
Описание слайда:
Исходные данные

Слайд 72





2. Прогнозирование глубины зоны заражения АХОВ
       Вопросы аудитории: 
  1. Как определить,  может ли завод попасть в зону возможного заражения?
 
 2. От каких метеоусловий, кроме скорости ветра зависит глубина зоны заражения?
Описание слайда:
2. Прогнозирование глубины зоны заражения АХОВ Вопросы аудитории: 1. Как определить, может ли завод попасть в зону возможного заражения? 2. От каких метеоусловий, кроме скорости ветра зависит глубина зоны заражения?

Слайд 73





		Ответ: От степени вертикальной устойчивости воздуха.
		Ответ: От степени вертикальной устойчивости воздуха.

       Инверсия - состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего слоя меньше температуры верхнего слоя (устойчивое состояние атмосферы)
		Изотермия - состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего и верхнего слоев одинаковы (безразличное состояние атмосферы)
		Конвекция - состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего слоя воздуха выше температуры верхнего слоя (неустойчивое состояние атмосферы)
Описание слайда:
Ответ: От степени вертикальной устойчивости воздуха. Ответ: От степени вертикальной устойчивости воздуха. Инверсия - состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего слоя меньше температуры верхнего слоя (устойчивое состояние атмосферы) Изотермия - состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего и верхнего слоев одинаковы (безразличное состояние атмосферы) Конвекция - состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего слоя воздуха выше температуры верхнего слоя (неустойчивое состояние атмосферы)

Слайд 74


Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №74
Описание слайда:

Слайд 75






2. Расчет глубины зоны заражения АХОВ ведется с помощью данных, приведенных в таблицах  Б2- Б5.

   
  2.1. Определение количественных характеристик выброса АХОВ
      
           Количественные характеристики выброса АХОВ для расчета масштабов заражения определяются по их эквивалентным значениям.

         Под эквивалентным количеством АХОВ понимается такое количество хлора , масштаб заражения которым при инверсии эквивалентен масштабу заражения при данной вертикальной устойчивости атмосферы количеством  данного (пролившегося) АХОВ, перешедшим в первичное (вторичное) облако.
Описание слайда:
2. Расчет глубины зоны заражения АХОВ ведется с помощью данных, приведенных в таблицах Б2- Б5. 2.1. Определение количественных характеристик выброса АХОВ Количественные характеристики выброса АХОВ для расчета масштабов заражения определяются по их эквивалентным значениям. Под эквивалентным количеством АХОВ понимается такое количество хлора , масштаб заражения которым при инверсии эквивалентен масштабу заражения при данной вертикальной устойчивости атмосферы количеством данного (пролившегося) АХОВ, перешедшим в первичное (вторичное) облако.

Слайд 76





2.1.1. Определение эквивалентного количества вещества в первичном облаке
          Эквивалентное количество (т) вещества в первичном облаке определяется по формуле:
                                       
                               Qэ1 = К1 х К3 х К5 х К7 х Qo,                              (В3)
                                                                                
 где: 
  
   К1 -  коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ
            (таблица В3;    для сжатых газов  К1 = 1);
   К3  - коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы  хлора
           к пороговой  токсодозе   другого  АХОВ    (таблица В 3);
   К5 -  коэффициент, учитывающий степень вертикальной
            устойчивости атмосферы, принимается равным:
                для инверсии  - 1;
                для изотермии  -  0,23,
                для конвекции  -   0,08;
   К7 -  коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха
           (таблица  В3;    для сжатых газов =1);
   Qo - количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т.
Описание слайда:
2.1.1. Определение эквивалентного количества вещества в первичном облаке Эквивалентное количество (т) вещества в первичном облаке определяется по формуле: Qэ1 = К1 х К3 х К5 х К7 х Qo, (В3) где: К1 - коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ (таблица В3; для сжатых газов К1 = 1); К3 - коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе другого АХОВ (таблица В 3); К5 - коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости атмосферы, принимается равным: для инверсии - 1; для изотермии - 0,23, для конвекции - 0,08; К7 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (таблица В3; для сжатых газов =1); Qo - количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т.

Слайд 77





  Определения эквивалентного количества хлора в первичном облаке
 
 К1 (таблица  В3)   = 0,18.
 К3 (таблица  В3)   = 0,04.
 К5 ( Изотермия)    = 0.23.
 К7 (таблица  В3)    = 1. 
 Qo  (инф. ДДС)      = 50 т.
Описание слайда:
Определения эквивалентного количества хлора в первичном облаке К1 (таблица В3) = 0,18. К3 (таблица В3) = 0,04. К5 ( Изотермия) = 0.23. К7 (таблица В3) = 1. Qo (инф. ДДС) = 50 т.

Слайд 78





  Определения эквивалентного количества хлора в первичном облаке
 
 К1 (приложение 3)   = 0.18
 К3 (приложение 3)   = 1
 К5 ( Изотермия)        = 0.23
 К7 (приложение3)  = 1 
 Орв (инф. ДДС)        =40 т.
Описание слайда:
Определения эквивалентного количества хлора в первичном облаке К1 (приложение 3) = 0.18 К3 (приложение 3) = 1 К5 ( Изотермия) = 0.23 К7 (приложение3) = 1 Орв (инф. ДДС) =40 т.

Слайд 79






2.1.2. Определения эквивалентного количества хлора во вторичном  облаке

          Эквивалентное количество хлора во вторичном облаке рассчитывается по формуле 2:

                                                   
Где:  К2  - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств СДЯВ (таблица  В3);
   К4 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (таблица  В4);
   К6 - коэффициент, зависящий от времени N , прошедшего после начала аварии.    Значение коэффициента К6  определяется после расчета продолжительности  Т (ч) испарения вещества (см. п.Б.2.2.):
 
                                                                                                                          (Б8)
При Т менее 1 ч  принимается для 1 ч; 
d - плотность СДЯВ, т/м  (приложение 3);
h - толщина слоя СДЯВ, м.
 
Описание слайда:
2.1.2. Определения эквивалентного количества хлора во вторичном облаке Эквивалентное количество хлора во вторичном облаке рассчитывается по формуле 2:   Где: К2 - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств СДЯВ (таблица В3); К4 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (таблица В4); К6 - коэффициент, зависящий от времени N , прошедшего после начала аварии. Значение коэффициента К6 определяется после расчета продолжительности Т (ч) испарения вещества (см. п.Б.2.2.):   (Б8) При Т менее 1 ч принимается для 1 ч;  d - плотность СДЯВ, т/м (приложение 3); h - толщина слоя СДЯВ, м.  

Слайд 80





4.2. Определение продолжительности поражающего действия аммиака
  
      Продолжительность поражающего действия СДЯВ определяется временем его испарения с площади разлива.
      Время испарения Т(ч) СДЯВ с площади разлива определяется по формуле:
                                                                                                       (Б10)
 
Где:  h- толщина слоя СДЯВ, м; 
   d - плотность СДЯВ, т/м, (прил.3)
   К2,К4 ,К7  - коэффициенты в формулах (Б3) и (Б7). 
Описание слайда:
4.2. Определение продолжительности поражающего действия аммиака    Продолжительность поражающего действия СДЯВ определяется временем его испарения с площади разлива. Время испарения Т(ч) СДЯВ с площади разлива определяется по формуле: (Б10)   Где: h- толщина слоя СДЯВ, м;  d - плотность СДЯВ, т/м, (прил.3)   К2,К4 ,К7 - коэффициенты в формулах (Б3) и (Б7). 

Слайд 81






2.1.2. Определения эквивалентного количества хлора во вторичном  облаке

          Эквивалентное количество хлора во вторичном облаке рассчитывается по формуле  :

                                                   
Где:  К2  - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств СДЯВ (приложение 3);
   К4 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (таблица В4);
   К6 - коэффициент, зависящий от времени N , прошедшего после начала аварии.    Значение коэффициента К6  определяется после расчета продолжительности  Т (ч) испарения вещества (см. В2.2):
 
 
Описание слайда:
2.1.2. Определения эквивалентного количества хлора во вторичном облаке Эквивалентное количество хлора во вторичном облаке рассчитывается по формуле :   Где: К2 - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств СДЯВ (приложение 3); К4 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (таблица В4); К6 - коэффициент, зависящий от времени N , прошедшего после начала аварии. Значение коэффициента К6 определяется после расчета продолжительности Т (ч) испарения вещества (см. В2.2):  

Слайд 82





Определение глубины зоны заражения
Расчет глубины зоны заражения первичным (вторичным) облаком СДЯВ     ведется с использованием таблицы В2 и В5.  
 
В приложении В (таблица В2) приведены максимальные значения глубины зоны заражения первичным ( Г1) )или вторичным ( Г2 ) облаком СДЯВ, определяемые в зависимости от эквивалентного количества вещества (его расчет проводится согласно п.В2.1) и скорости ветра.
 Полная глубина зоны заражения  Г (км), обусловленной воздействием первичного и вторичного облака СДЯВ, определяется:
                                                                                                                         (Б11)
        где     - наибольший,        - наименьший из размеров  Г1 и Г2 . 
            Полученное значение сравнивается с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс  Гп,  определяемым по формуле:
                                                        Гп = NV                                                     ( Б12 )            
          где:   N  - время от начала аварии, ч; 
                   V    - скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха при данной скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч (Таблица В.5). 
За окончательную расчетную глубину зоны заражения принимается меньшее из двух сравниваемых между собой значений. 
Описание слайда:
Определение глубины зоны заражения Расчет глубины зоны заражения первичным (вторичным) облаком СДЯВ ведется с использованием таблицы В2 и В5.   В приложении В (таблица В2) приведены максимальные значения глубины зоны заражения первичным ( Г1) )или вторичным ( Г2 ) облаком СДЯВ, определяемые в зависимости от эквивалентного количества вещества (его расчет проводится согласно п.В2.1) и скорости ветра. Полная глубина зоны заражения Г (км), обусловленной воздействием первичного и вторичного облака СДЯВ, определяется: (Б11) где - наибольший, - наименьший из размеров Г1 и Г2 . Полученное значение сравнивается с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс Гп, определяемым по формуле: Гп = NV ( Б12 ) где: N - время от начала аварии, ч; V - скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха при данной скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч (Таблица В.5).  За окончательную расчетную глубину зоны заражения принимается меньшее из двух сравниваемых между собой значений. 

Слайд 83





Определение глубины зоны заражения
    Qэ1   = 0,083 т.
       Qэ2   = 0,352 т.
       Тисп = 1,36 часа.
        Vв    = 1 м/сек.
      
      Определение Г1 :  Согласно приложению 2 глубина зоны заражения для 0,05 т составляет 0,85 км, а для 0,1 т – 1,25 км. Интерполированием находим глубину зоны заражения для 0,083 т.
                   Г1 = 0,85 +                         ( 0,083 – 0,05 ) = 1,114 км.
 
      Определение Г2 :  Согласно приложению 2 глубина зоны заражения для 0,1т составляет 1,25 км, а для 0,1 т – 3,16 км. Интерполированием находим глубину зоны заражения для 0,352 т.
                                              
                 Г2 = 1,25 +                           ( 0,352 – 0,1) = 2,453 км
Описание слайда:
Определение глубины зоны заражения Qэ1 = 0,083 т. Qэ2 = 0,352 т. Тисп = 1,36 часа. Vв = 1 м/сек. Определение Г1 : Согласно приложению 2 глубина зоны заражения для 0,05 т составляет 0,85 км, а для 0,1 т – 1,25 км. Интерполированием находим глубину зоны заражения для 0,083 т. Г1 = 0,85 + ( 0,083 – 0,05 ) = 1,114 км.   Определение Г2 : Согласно приложению 2 глубина зоны заражения для 0,1т составляет 1,25 км, а для 0,1 т – 3,16 км. Интерполированием находим глубину зоны заражения для 0,352 т. Г2 = 1,25 + ( 0,352 – 0,1) = 2,453 км

Слайд 84





Полная глубина зоны заражения
Полная глубина зоны заражения  Г (км), обусловленной воздействием первичного и вторичного облака СДЯВ, определяется:
  
        где          - наибольший,        - наименьший из размеров  Г1 и Г2 . 
                                                
                                            
           
 Полученное значение сравнивается с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс  Гп,  определяемым по формуле:
                                                        Гп = NV                                                     (Б12)            
          где:   N  - время от начала аварии, ч; 
                   V    - скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха при данной скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч (таблица В5). 

За окончательную расчетную глубину зоны заражения принимается меньшее из двух сравниваемых между собой значений, т.е. Гп = 3,01 км 
Описание слайда:
Полная глубина зоны заражения Полная глубина зоны заражения Г (км), обусловленной воздействием первичного и вторичного облака СДЯВ, определяется: где - наибольший, - наименьший из размеров Г1 и Г2 . Полученное значение сравнивается с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс Гп, определяемым по формуле: Гп = NV (Б12) где: N - время от начала аварии, ч; V - скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха при данной скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч (таблица В5).  За окончательную расчетную глубину зоны заражения принимается меньшее из двух сравниваемых между собой значений, т.е. Гп = 3,01 км 

Слайд 85





Расчет площади зоны фактического заражения
Площадь зоны фактического заражения       ( км2 ) рассчитывается по формуле:
                                                                      ,                                     (10) 
где:  К8 - коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха, принимается равным:
        0,081 при инверсии; 0,133 при изотермии; 0,235 при конвекции; 
              N - время, прошедшее после начала аварии, ч.
Описание слайда:
Расчет площади зоны фактического заражения Площадь зоны фактического заражения ( км2 ) рассчитывается по формуле: , (10)  где: К8 - коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха, принимается равным: 0,081 при инверсии; 0,133 при изотермии; 0,235 при конвекции; N - время, прошедшее после начала аварии, ч.

Слайд 86





Определение времени подхода облака зараженного воздуха к объекту
      4.1. Определение времени подхода зараженного воздуха к объекту 
      Время подхода облака СДЯВ к заданному объекту зависит от скорости переноса облака воздушным потоком и определяется по формуле:
   
                                                               ,                                    (11)
 
где  Х - расстояние от источника заражения до заданного объекта, км;  
             V - скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха, км/ч (приложение 5).
     4.2. Определение продолжительности поражающего действия СДЯВ
Продолжительность поражающего действия СДЯВ определяется временем его испарения с площади разлива, т.е. 1 час 36 мин.
 
Описание слайда:
Определение времени подхода облака зараженного воздуха к объекту 4.1. Определение времени подхода зараженного воздуха к объекту  Время подхода облака СДЯВ к заданному объекту зависит от скорости переноса облака воздушным потоком и определяется по формуле:   , (11)   где Х - расстояние от источника заражения до заданного объекта, км; V - скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха, км/ч (приложение 5). 4.2. Определение продолжительности поражающего действия СДЯВ Продолжительность поражающего действия СДЯВ определяется временем его испарения с площади разлива, т.е. 1 час 36 мин.  

Слайд 87





Нанесение зон заражения на схемы и карты
 
 
 
Описание слайда:
Нанесение зон заражения на схемы и карты    

Слайд 88






                                                            Д О К Л А Д
 в ы в о д о в   и з   о ц е н к и    х и м и ч е с к о й   о б с т а н о в к и
при аварии на железнодорожной ветке Волхов-Товарная
уполномоченным на решение задач в области ГОЧС 
 механического завода 
ОПЕРАТИВНОЕ ВРЕМЯ – 09.35
В результате аварии на железнодорожной ветке Волхов-Товарная сегодня в 9.30 образовался очаг химического заражения.
Учитывая направление распространения ветра, механический завод через 27 мин (т.е. в 9.57) может оказаться в зоне химического заражения.
Расчетная глубина зоны заражения парами хлора через 0,5 ч после аварии составит – более 9,0 км.
Продолжительность поражающего действия хлора – до 1 ч с момента начала химического заражения. 
Времени на организацию и проведение первоочередных защитных мероприятий практически нет. Это обусловливает необходимость применения оперативных мер защиты персонала механического завода.
	             
                      Уполномоченный на решение задач в области ГОЧС 
		                       механического завода 
		________________________________________
Описание слайда:
Д О К Л А Д в ы в о д о в и з о ц е н к и х и м и ч е с к о й о б с т а н о в к и при аварии на железнодорожной ветке Волхов-Товарная уполномоченным на решение задач в области ГОЧС механического завода ОПЕРАТИВНОЕ ВРЕМЯ – 09.35 В результате аварии на железнодорожной ветке Волхов-Товарная сегодня в 9.30 образовался очаг химического заражения. Учитывая направление распространения ветра, механический завод через 27 мин (т.е. в 9.57) может оказаться в зоне химического заражения. Расчетная глубина зоны заражения парами хлора через 0,5 ч после аварии составит – более 9,0 км. Продолжительность поражающего действия хлора – до 1 ч с момента начала химического заражения. Времени на организацию и проведение первоочередных защитных мероприятий практически нет. Это обусловливает необходимость применения оперативных мер защиты персонала механического завода. Уполномоченный на решение задач в области ГОЧС механического завода ________________________________________

Слайд 89






 (Вариант)
Д О К Л А Д
предложений уполномоченного на решение задач в области ГОЧСмеханического завода  «Вымпел», по защите производственного персонала при аварии       на железнодорожной ветке Волхов-Товарная
)
ОПЕРАТИВНОЕ ВРЕМЯ – 09.40 
Исходя из быстротечного характера развития химической обстановки, наличия сил и средств ПРЕДЛАГАЮ-
Основные усилия сосредоточить на недопущение и максимальное снижение числа пострадавших от возможного воздействия паров аммиака, для чего:
В 09.50 на территории механического завода немедленно подать сигнал оповещения об угрозе распространения облака зараженного воздуха путем передачи сигналов «Внимание всем!», «Химическая тревога» и доведения речевой информации об опасности химического заражения, порядке действий персонала в сложившейся чрезвычайной ситуации. 
Ответственный: :дежурный диспетчерской службы завода.  
Ввести в действие второй подраздел второго раздела Плана действий объекта по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера: «Выполнение мероприятий при возникновении ЧС».
Ответственные: уполномоченный на решение задач в области ГОЧС, руководители структурных подразделений.
Остановить безаварийно производство, выключить приточную и вытяжную вентиляцию из служебных и производственных помещений, вывести людей и разместить их в имеющихся защитных сооружениях и верхних этажах производственных, служебных и складских помещений.
Ответственные: главный инженер завода, руководители структурных подразделений.
В помещениях, где разместились укрываемые, заклеить (заделать подручными средствами) плотной бумагой, лейкопластырем, скотчем щели в оконных рамах, дверях; навесить на дверные коробки занавесы из плотной ткани, предварительно смочив их водой; прикрыть вентиляционные отверстия плотной бумагой (картоном), полиэтиленовой пленкой или клеенкой. Подручный материал находится во всех помещениях в специализированных ящиках. 
Ответственные: руководители структурных подразделений.
Описание слайда:
(Вариант) Д О К Л А Д предложений уполномоченного на решение задач в области ГОЧСмеханического завода «Вымпел», по защите производственного персонала при аварии на железнодорожной ветке Волхов-Товарная ) ОПЕРАТИВНОЕ ВРЕМЯ – 09.40 Исходя из быстротечного характера развития химической обстановки, наличия сил и средств ПРЕДЛАГАЮ- Основные усилия сосредоточить на недопущение и максимальное снижение числа пострадавших от возможного воздействия паров аммиака, для чего: В 09.50 на территории механического завода немедленно подать сигнал оповещения об угрозе распространения облака зараженного воздуха путем передачи сигналов «Внимание всем!», «Химическая тревога» и доведения речевой информации об опасности химического заражения, порядке действий персонала в сложившейся чрезвычайной ситуации. Ответственный: :дежурный диспетчерской службы завода. Ввести в действие второй подраздел второго раздела Плана действий объекта по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера: «Выполнение мероприятий при возникновении ЧС». Ответственные: уполномоченный на решение задач в области ГОЧС, руководители структурных подразделений. Остановить безаварийно производство, выключить приточную и вытяжную вентиляцию из служебных и производственных помещений, вывести людей и разместить их в имеющихся защитных сооружениях и верхних этажах производственных, служебных и складских помещений. Ответственные: главный инженер завода, руководители структурных подразделений. В помещениях, где разместились укрываемые, заклеить (заделать подручными средствами) плотной бумагой, лейкопластырем, скотчем щели в оконных рамах, дверях; навесить на дверные коробки занавесы из плотной ткани, предварительно смочив их водой; прикрыть вентиляционные отверстия плотной бумагой (картоном), полиэтиленовой пленкой или клеенкой. Подручный материал находится во всех помещениях в специализированных ящиках. Ответственные: руководители структурных подразделений.

Слайд 90






Усилить охрану и пропускной режим в районе западных ворот предприятия, прекратить допуск на территорию предприятия посторонних лиц. В местах укрытия запретить вход (выход) из помещений, без разрешения принимать пищу, курить и нарушать общественный порядок, не допускать паники.
Ответственные: начальник звена ООП, руководители структурных подразделений.
С 09.40 на территории объекта силами ДДС, в постоянном режиме, вести наблюдение за химической обстановкой с использованием Колион - 1 Данные наблюдения докладывать каждые 10 минут, а при резком изменении обстановки – немедленно. 
В 09.50 развернуть пост РХН в районе ориентира № 5, оголовка убежища № 3.
Ответственные: начальник службы связи и оповещения, начальник службы РХБЗ завода. 
Первую помощь при отравлении парами аммиака проводить по признакам поражения (обильное слезотечение, боль в глазах, ожог роговицы, потеря зрения, сильный кашель) силами санитарной дружины, что развёртывает свой пост к 10.00 в близи западных ворот завода(вблизи ориентира №4) с последующим сопровождении в медицинский пункт завода пострадавших и обязательной эвакуацией их в лечебные учреждения.
Ответственные: начальник медицинской службы, руководители структурных подразделений.
Описание слайда:
Усилить охрану и пропускной режим в районе западных ворот предприятия, прекратить допуск на территорию предприятия посторонних лиц. В местах укрытия запретить вход (выход) из помещений, без разрешения принимать пищу, курить и нарушать общественный порядок, не допускать паники. Ответственные: начальник звена ООП, руководители структурных подразделений. С 09.40 на территории объекта силами ДДС, в постоянном режиме, вести наблюдение за химической обстановкой с использованием Колион - 1 Данные наблюдения докладывать каждые 10 минут, а при резком изменении обстановки – немедленно. В 09.50 развернуть пост РХН в районе ориентира № 5, оголовка убежища № 3. Ответственные: начальник службы связи и оповещения, начальник службы РХБЗ завода. Первую помощь при отравлении парами аммиака проводить по признакам поражения (обильное слезотечение, боль в глазах, ожог роговицы, потеря зрения, сильный кашель) силами санитарной дружины, что развёртывает свой пост к 10.00 в близи западных ворот завода(вблизи ориентира №4) с последующим сопровождении в медицинский пункт завода пострадавших и обязательной эвакуацией их в лечебные учреждения. Ответственные: начальник медицинской службы, руководители структурных подразделений.

Слайд 91






8. Для решения внезапно возникающих задач, иметь в готовности спасательную группу НАСФ в количестве 10 человек с размещением их вблизи цеха № 14.
Время готовности 10.00  
9.Обеззараживание всех помещений объекта провести сегодня, после уточнения обстановки, способом проветривания с обязательным химическим контролем полноты дегазации. Основные усилия сосредоточить на нижних этажах зданий.
Ответственные: начальник службы РХБЗ, руководители структурных подразделений, командиры НАСФ.
10. Санитарную обработку персонала завода провести в душевых цехов завода и на санитарно-обмывочном пункте (СОП) в цехе № 5,.
Ответственные: руководители структурных подразделений.
11. Управление мероприятиями защиты от АХОВ, руководство нештатными аварийно - спасательными формированиями механического завода в зоне химического заражения осуществлять с запасного защищенного пункта управления. С этой целью привлечь личный состав нештатных формирований связи (звено радиосвязи) – 5 чел. и технические средства: радиостанций типа «Ангара» – 2 шт., «Гранит» – 2 шт., объектовую АТС с телефонами городской и объектовой связи, объектовую систему оповещения и радиовещания.
Уполномоченный на решение задач в области ГОЧС
Описание слайда:
8. Для решения внезапно возникающих задач, иметь в готовности спасательную группу НАСФ в количестве 10 человек с размещением их вблизи цеха № 14. Время готовности 10.00 9.Обеззараживание всех помещений объекта провести сегодня, после уточнения обстановки, способом проветривания с обязательным химическим контролем полноты дегазации. Основные усилия сосредоточить на нижних этажах зданий. Ответственные: начальник службы РХБЗ, руководители структурных подразделений, командиры НАСФ. 10. Санитарную обработку персонала завода провести в душевых цехов завода и на санитарно-обмывочном пункте (СОП) в цехе № 5,. Ответственные: руководители структурных подразделений. 11. Управление мероприятиями защиты от АХОВ, руководство нештатными аварийно - спасательными формированиями механического завода в зоне химического заражения осуществлять с запасного защищенного пункта управления. С этой целью привлечь личный состав нештатных формирований связи (звено радиосвязи) – 5 чел. и технические средства: радиостанций типа «Ангара» – 2 шт., «Гранит» – 2 шт., объектовую АТС с телефонами городской и объектовой связи, объектовую систему оповещения и радиовещания. Уполномоченный на решение задач в области ГОЧС

Слайд 92







ВТОРОЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС
 

   
Методику прогнозирования и оценки обстановки в условиях  воздействия ССП по объекту, не обладающему свойствами потенциально опасного объекта
Описание слайда:
ВТОРОЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС   Методику прогнозирования и оценки обстановки в условиях воздействия ССП по объекту, не обладающему свойствами потенциально опасного объекта

Слайд 93





 Обычное средство поражения:  Вид оружия, не относящийся к оружию массового поражения, оснащенный боеприпасами, снаряженными взрывчатыми или горючими веществами. 
   (СП 165.1325800.2014. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне).  
Общие сведения о Комплексной методики по прогнозированию обстановки, объемов аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также ущерба экономике при воздействии на объекты тыла обычными современными средствами поражения.  

Данная Комплексная методика   разработана  МЧС России    и включает:
  
  1.  Методику прогнозирования и оценки обстановки в условиях  воздействия ССП по объекту, не обладающему свойствами потенциально опасного объекта. 
  2.  Методику прогнозирования и оценки обстановки в условиях воздействия ССП по ХОО.
  3.   Методику прогнозирования и оценки обстановки в условиях воздействия ССП по ПВОО.
   
 
Описание слайда:
Обычное средство поражения: Вид оружия, не относящийся к оружию массового поражения, оснащенный боеприпасами, снаряженными взрывчатыми или горючими веществами. (СП 165.1325800.2014. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне). Общие сведения о Комплексной методики по прогнозированию обстановки, объемов аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также ущерба экономике при воздействии на объекты тыла обычными современными средствами поражения. Данная Комплексная методика разработана МЧС России и включает: 1. Методику прогнозирования и оценки обстановки в условиях воздействия ССП по объекту, не обладающему свойствами потенциально опасного объекта. 2. Методику прогнозирования и оценки обстановки в условиях воздействия ССП по ХОО. 3. Методику прогнозирования и оценки обстановки в условиях воздействия ССП по ПВОО.  

Слайд 94







Комплексная  
 методика по прогнозированию обстановки  при воздействии на объекты тыла обычными  ССП   
 
1. Предпосылки, допущения и ограничения
 Настоящая Комплексная методика предназначена для формирования системы исходных данных для планирования мероприятий гражданской обороны на объекте тыла и обеспечивает единый подход к прогнозированию обстановки и определению объемов аварийно-спасательных и других неотложных работ, на территории Российской Федерации. 
Вероятность глобальной войны ядерных держав друг против друга и применение оружия массового уничтожения другими государствами невысока. Кроме того последствия применения ядерного оружия могут носить катастрофичный характер, не совместимый с существованием человечества. 
Поэтому в качестве исходного положения при прогнозировании обстановки принято, что целенаправленные удары по уничтожению мирного населения Российской Федерации потенциальным противником не наносятся. Применение оружия массового уничтожения, в том числе и ядерного, маловероятно.
Исходя из вышеизложенного прогнозирование обстановки осуществляется по наиболее вероятному сценарию военного конфликта с применением обычных современных средств поражения.
Описание слайда:
Комплексная  методика по прогнозированию обстановки при воздействии на объекты тыла обычными ССП 1. Предпосылки, допущения и ограничения  Настоящая Комплексная методика предназначена для формирования системы исходных данных для планирования мероприятий гражданской обороны на объекте тыла и обеспечивает единый подход к прогнозированию обстановки и определению объемов аварийно-спасательных и других неотложных работ, на территории Российской Федерации. Вероятность глобальной войны ядерных держав друг против друга и применение оружия массового уничтожения другими государствами невысока. Кроме того последствия применения ядерного оружия могут носить катастрофичный характер, не совместимый с существованием человечества. Поэтому в качестве исходного положения при прогнозировании обстановки принято, что целенаправленные удары по уничтожению мирного населения Российской Федерации потенциальным противником не наносятся. Применение оружия массового уничтожения, в том числе и ядерного, маловероятно. Исходя из вышеизложенного прогнозирование обстановки осуществляется по наиболее вероятному сценарию военного конфликта с применением обычных современных средств поражения.

Слайд 95





Особенность применения обычных ССП
Особенностью применения  обычных   ССП  по объектам   является нанесение точечных ударов (вместо площадных бомбометаний) по критическим элементам объектов, в результате которых объект тыла теряет свою способность к нормальному функционированию и одновременно происходит поражение персонала объекта.
                Под критическими элементами объекта тыла понимаются производственные, конструктивные и технологические элементы объекта, разрушение которых приведет к прекращению нормального функционирования всего объекта тыла и возникновению чрезвычайной ситуации.

         Для планирования мероприятий ГО объекты тыла подразделяются на:
                    1. потенциально опасные объекты (ПОО); 
                     2.объекты, не обладающие свойствами ПОО.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 27 августа 2005 г. № 1314-р к  ПОО  относятся объекты, на которых используют, производят, перерабатывают, хранят, эксплуатируют, транспортируют или уничтожают радиоактивные, пожаровзрывоопасные и опасные химические и биологические вещества, а также гидротехнические сооружения, создающие реальную угрозу возникновения источника кризисной ситуации.
  
  К ПОО относятся:
- химически опасные объекты (ХОО);
- радиационно опасные объекты (РОО);
- пожаровзрывоопасные объекты (ПВОО);
- гидротехнические сооружения (ГТС).
Описание слайда:
Особенность применения обычных ССП Особенностью применения обычных ССП по объектам является нанесение точечных ударов (вместо площадных бомбометаний) по критическим элементам объектов, в результате которых объект тыла теряет свою способность к нормальному функционированию и одновременно происходит поражение персонала объекта. Под критическими элементами объекта тыла понимаются производственные, конструктивные и технологические элементы объекта, разрушение которых приведет к прекращению нормального функционирования всего объекта тыла и возникновению чрезвычайной ситуации. Для планирования мероприятий ГО объекты тыла подразделяются на: 1. потенциально опасные объекты (ПОО); 2.объекты, не обладающие свойствами ПОО. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 27 августа 2005 г. № 1314-р к ПОО относятся объекты, на которых используют, производят, перерабатывают, хранят, эксплуатируют, транспортируют или уничтожают радиоактивные, пожаровзрывоопасные и опасные химические и биологические вещества, а также гидротехнические сооружения, создающие реальную угрозу возникновения источника кризисной ситуации. К ПОО относятся: - химически опасные объекты (ХОО); - радиационно опасные объекты (РОО); - пожаровзрывоопасные объекты (ПВОО); - гидротехнические сооружения (ГТС).

Слайд 96





Воздействие ССП на различные объекты
             При нанесении ударов обычными ССП по объектам тыла в результате воздействия первичных поражающих факторов (осколки боеприпасов, ударные волны и вызванные ими обрушение здания, осколки остекления и т.п.) поражаются в основном персонал объекта  При этом зоны разрушений и поражений, как правило, не выходят за пределы объекта .
            
             Если объект    по характеру своего производства относится к ПОО, то первичные поражающие факторы могут быть инициаторами ряда разрушений или аварий, при которых сконцентрированный на объекте энергозапас , либо токсический запас образует, так называемые, вторичные поражающие факторы. Эти вторичные поражающие факторы по своей объемности, масштабности и продолжительности действия существенно превосходят первичные поражающие факторы и обусловливают поражение не только персонала объекта, но и населения, находящегося около объекта поражения. 
          
            Исходя из вышеизложенного, при расчетах объемов АСДНР сделаны ограничения, что при нанесении ударов по объектам, не обладающим свойствами потенциально опасного объекта, например, пункты управления, узлы связи, железнодорожные мосты и т.п., объем АСДНР определяется действием первичных поражающих факторов, а при нанесении ударов по ПОО - вторичными поражающими факторами.
Описание слайда:
Воздействие ССП на различные объекты При нанесении ударов обычными ССП по объектам тыла в результате воздействия первичных поражающих факторов (осколки боеприпасов, ударные волны и вызванные ими обрушение здания, осколки остекления и т.п.) поражаются в основном персонал объекта При этом зоны разрушений и поражений, как правило, не выходят за пределы объекта . Если объект по характеру своего производства относится к ПОО, то первичные поражающие факторы могут быть инициаторами ряда разрушений или аварий, при которых сконцентрированный на объекте энергозапас , либо токсический запас образует, так называемые, вторичные поражающие факторы. Эти вторичные поражающие факторы по своей объемности, масштабности и продолжительности действия существенно превосходят первичные поражающие факторы и обусловливают поражение не только персонала объекта, но и населения, находящегося около объекта поражения. Исходя из вышеизложенного, при расчетах объемов АСДНР сделаны ограничения, что при нанесении ударов по объектам, не обладающим свойствами потенциально опасного объекта, например, пункты управления, узлы связи, железнодорожные мосты и т.п., объем АСДНР определяется действием первичных поражающих факторов, а при нанесении ударов по ПОО - вторичными поражающими факторами.

Слайд 97





Воздействие ССП на различные объекты   
       В случае нанесения ударов по ПОО в качестве вторичных поражающих факторов принимаются:
- для химически опасного объекта - облако воздуха, зараженного аварийно химически опасным веществом ингаляционного действия (АХОВИД);
- для пожаровзрывоопасного объекта - в зависимости от вида опасного вещества: тепловое излучение горящих  разлитий, либо избыточное давление во фронте ударной волны, образующейся при взрывах конденсированных взрывчатых веществ или облаков топливо-воздушных смесей;
- для радиационо опасного объекта - облако воздуха, зараженного радионуклидами, и радиоактивное загрязнение местности на следе облака;
- для гидротехнических сооружений - волна прорыва.
Описание слайда:
Воздействие ССП на различные объекты В случае нанесения ударов по ПОО в качестве вторичных поражающих факторов принимаются: - для химически опасного объекта - облако воздуха, зараженного аварийно химически опасным веществом ингаляционного действия (АХОВИД); - для пожаровзрывоопасного объекта - в зависимости от вида опасного вещества: тепловое излучение горящих разлитий, либо избыточное давление во фронте ударной волны, образующейся при взрывах конденсированных взрывчатых веществ или облаков топливо-воздушных смесей; - для радиационо опасного объекта - облако воздуха, зараженного радионуклидами, и радиоактивное загрязнение местности на следе облака; - для гидротехнических сооружений - волна прорыва.

Слайд 98





Особенности комплексной методики 
Главная особенность Комплексной методики заключается в том, что медицинская, химическая, радиационная, инженерная обстановки и объемы АСДНР рассчитываются по укрупненным показателям. Оценки, получаемые с помощью Комплексной методики, грубее, чем получаемые с помощью частных методик,  но находятся в пределах точности исходных данных и адекватны принятым допущениям и ограничениям.
В Комплексной методике используются усредненные исходные данные, отражающие, например, средние метеорологические условия, плотность застройки на объекте, плотность населения, условный радиус городов и т.п. Такой подход позволяет получать средние данные. 
Описание слайда:
Особенности комплексной методики Главная особенность Комплексной методики заключается в том, что медицинская, химическая, радиационная, инженерная обстановки и объемы АСДНР рассчитываются по укрупненным показателям. Оценки, получаемые с помощью Комплексной методики, грубее, чем получаемые с помощью частных методик, но находятся в пределах точности исходных данных и адекватны принятым допущениям и ограничениям. В Комплексной методике используются усредненные исходные данные, отражающие, например, средние метеорологические условия, плотность застройки на объекте, плотность населения, условный радиус городов и т.п. Такой подход позволяет получать средние данные. 

Слайд 99





2.1.  Методика прогнозирования и оценки обстановки в условиях воздействия ССП по объекту, не обладающему свойствами ПОО
 
           Методика предназначена для определения в условиях военного времени с применением обычных ССП возможного объема основных видов АСДНР на объектах,  не обладающих свойствами ПОО.
           Основная задача: 1. Определение объемов завалов, подлежащих разборке.
                                  2. Протяженность маршрутов и проездов в завалах, подлежащих расчистке.
                                   3. Определение потерь персонала объекта.  
        Основой прогнозирования инженерной обстановки является зависимость степени разрушения зданий и сооружений от воздействия избыточного давления во фронте ударной волны применяемых потенциальным противником боеприпасов. 
 Допущения и ограничения:
      - удары наносятся по критическим элементам объекта.  Степень разрушения объекта – средняя;
       - зоны разрушений от различных боеприпасов не накладываются друг на друга;
       - при воздействии обычных ССП на здания и сооружения принимается, что радиус зоны полных разрушений кирпичных и железобетонных промышленных зданий с несущими наружными и внутренними продольными стенами и железобетонными перекрытиями от типового  единичного боеприпаса с массой взрывчатого вещества, эквивалентного 400 кг тротила, составляет 45 метров, что соответствует избыточному давлению во фронте воздушной ударной волны, равному 0,5 кгс/см2;
      - для определения общих потерь персонала объекта от единичного боеприпаса площадь зоны общих потерь принимается равной площади полных разрушений кирпичных и железобетонных промышленных зданий с несущими наружными и внутренними продольными стенами и железобетонными перекрытиями.
Описание слайда:
2.1. Методика прогнозирования и оценки обстановки в условиях воздействия ССП по объекту, не обладающему свойствами ПОО   Методика предназначена для определения в условиях военного времени с применением обычных ССП возможного объема основных видов АСДНР на объектах, не обладающих свойствами ПОО. Основная задача: 1. Определение объемов завалов, подлежащих разборке. 2. Протяженность маршрутов и проездов в завалах, подлежащих расчистке. 3. Определение потерь персонала объекта. Основой прогнозирования инженерной обстановки является зависимость степени разрушения зданий и сооружений от воздействия избыточного давления во фронте ударной волны применяемых потенциальным противником боеприпасов. Допущения и ограничения: - удары наносятся по критическим элементам объекта. Степень разрушения объекта – средняя; - зоны разрушений от различных боеприпасов не накладываются друг на друга; - при воздействии обычных ССП на здания и сооружения принимается, что радиус зоны полных разрушений кирпичных и железобетонных промышленных зданий с несущими наружными и внутренними продольными стенами и железобетонными перекрытиями от типового единичного боеприпаса с массой взрывчатого вещества, эквивалентного 400 кг тротила, составляет 45 метров, что соответствует избыточному давлению во фронте воздушной ударной волны, равному 0,5 кгс/см2; - для определения общих потерь персонала объекта от единичного боеприпаса площадь зоны общих потерь принимается равной площади полных разрушений кирпичных и железобетонных промышленных зданий с несущими наружными и внутренними продольными стенами и железобетонными перекрытиями.

Слайд 100





Справка.    Зона возможных разрушений – селитебная и производственная территории городских поселений (городов), отнесенных к группам по гражданской обороне, в пределах которых, в результате воздействия обычных средств поражения, здания и сооружения могут получить разрушения.
      Разрушения зданий и сооружений можно характеризоваться четырьмя степенями: полные, сильные, средние и слабые разрушения.
Полное разрушение характеризуется обрушением зданий и сооружений, от которых могут сохраниться только поврежденные или неповрежденные подвалы, а также незначительная часть прочных конструктивных элементов. При полном разрушении образуется завал. 
Для сильных разрушений характерно сплошное разрушение несущих конструкций зданий и сооружений. При сильных разрушениях могут сохраняться наиболее прочные конструктивные элементы здания и сооружения, элементы каркасов, ядра жесткости, частично стены и перекрытия нижних этажей. При сильном разрушении образуется завал. 
Средние разрушения характеризуются снижением эксплуатационной пригодности зданий и сооружений. Несущие конструкции сохраняются и лишь частично деформируются, при этом снижается их несущая способность. Опасность обрушения отсутствует.
Для слабых разрушений характерно частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных и оконных коробок, легких пристроек и др. Основные несущие конструкции сохраняются.
Описание слайда:
Справка. Зона возможных разрушений – селитебная и производственная территории городских поселений (городов), отнесенных к группам по гражданской обороне, в пределах которых, в результате воздействия обычных средств поражения, здания и сооружения могут получить разрушения. Разрушения зданий и сооружений можно характеризоваться четырьмя степенями: полные, сильные, средние и слабые разрушения. Полное разрушение характеризуется обрушением зданий и сооружений, от которых могут сохраниться только поврежденные или неповрежденные подвалы, а также незначительная часть прочных конструктивных элементов. При полном разрушении образуется завал. Для сильных разрушений характерно сплошное разрушение несущих конструкций зданий и сооружений. При сильных разрушениях могут сохраняться наиболее прочные конструктивные элементы здания и сооружения, элементы каркасов, ядра жесткости, частично стены и перекрытия нижних этажей. При сильном разрушении образуется завал. Средние разрушения характеризуются снижением эксплуатационной пригодности зданий и сооружений. Несущие конструкции сохраняются и лишь частично деформируются, при этом снижается их несущая способность. Опасность обрушения отсутствует. Для слабых разрушений характерно частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных и оконных коробок, легких пристроек и др. Основные несущие конструкции сохраняются.

Слайд 101





Исходные данные для проведения расчетов:
-средняя высота промышленных зданий;
- площадь территории объекта;
- штатная численность объекта или численность наибольшей работающей смены;
- количество и вместимость защитных сооружений;
- плотность застройки объекта.
           Учитывая тот факт, что теоретический материал с большим количеством формул воспринимается довольно сложно, особенно неспециалистами в этой области знаний, предлагается теоретические положения подтвердить практическими расчетами.
         Определим следующие исходные данные для нашего примера: 
  1. Площадь объекта – 0,075км2   (0,25км х 0,3км).
  2. Средняя высота зданий =15м.  
  3. Численность наибольшей работающей смены – 500чел. 
  4. На объекте имеется 3 убежища 3 класса защищенности. Вместимостью 150 человек каждое.                                                 
  5.  На объекте кирпичные и железобетонные промышленные здания с несущими наружными и внутренними продольными стенами и железобетонными перекрытиями.  Плотность застройки = 30%.
Описание слайда:
Исходные данные для проведения расчетов: -средняя высота промышленных зданий; - площадь территории объекта; - штатная численность объекта или численность наибольшей работающей смены; - количество и вместимость защитных сооружений; - плотность застройки объекта. Учитывая тот факт, что теоретический материал с большим количеством формул воспринимается довольно сложно, особенно неспециалистами в этой области знаний, предлагается теоретические положения подтвердить практическими расчетами. Определим следующие исходные данные для нашего примера:  1. Площадь объекта – 0,075км2 (0,25км х 0,3км). 2. Средняя высота зданий =15м. 3. Численность наибольшей работающей смены – 500чел. 4. На объекте имеется 3 убежища 3 класса защищенности. Вместимостью 150 человек каждое. 5. На объекте кирпичные и железобетонные промышленные здания с несущими наружными и внутренними продольными стенами и железобетонными перекрытиями. Плотность застройки = 30%.

Слайд 102





2.2. Определение площади и  объемов завалов, подлежащих разборке. 
      Зона возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты) - часть территории зоны возможных разрушений или возможных сильных разрушений, включающая в себя участки расположения зданий и сооружений с прилегающей к ним территорией, на которой возможно образование завалов из обрушающихся конструкций этих зданий и сооружений.
            (СП 165.1325800.2014., Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне).   
         При этом, согласно Свода правил  площадь завалов зависит от высоты зданий и может составить:
     -  до 9 этажей (до 27 м) – 0,3Н; 
     - 10-16 этажей   (30-48 м) – 0,4Н;
     - более 17 этажей   (более 50 м) – 0,5Н.
 
Описание слайда:
2.2. Определение площади и объемов завалов, подлежащих разборке. Зона возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты) - часть территории зоны возможных разрушений или возможных сильных разрушений, включающая в себя участки расположения зданий и сооружений с прилегающей к ним территорией, на которой возможно образование завалов из обрушающихся конструкций этих зданий и сооружений. (СП 165.1325800.2014., Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне).   При этом, согласно Свода правил площадь завалов зависит от высоты зданий и может составить: - до 9 этажей (до 27 м) – 0,3Н; - 10-16 этажей (30-48 м) – 0,4Н; - более 17 этажей (более 50 м) – 0,5Н.  

Слайд 103





2.2. Определение объемов и площади   завалов, подлежащих разборке.
Описание слайда:
2.2. Определение объемов и площади завалов, подлежащих разборке.

Слайд 104





Высота завалов
Количество типовых боеприпасов (наряд средств поражения), применяемых по объекту, определяется из условий
  
 где:  NНРс -численность наибольшей работающей смены, чел.
            Высота завалов определяется из следующих условий
Описание слайда:
Высота завалов Количество типовых боеприпасов (наряд средств поражения), применяемых по объекту, определяется из условий где: NНРс -численность наибольшей работающей смены, чел.    Высота завалов определяется из следующих условий

Слайд 105





Площадь завалов
Описание слайда:
Площадь завалов

Слайд 106





Определение объема завалов
Описание слайда:
Определение объема завалов

Слайд 107





Пример в целом
           Исходные данные:
1. Площадь завалов 19200 м2. 
2. Численность наибольшей работающей смены – 500 чел.                                                  
3. Плотность застройки = 30%.
Описание слайда:
Пример в целом Исходные данные: 1. Площадь завалов 19200 м2. 2. Численность наибольшей работающей смены – 500 чел. 3. Плотность застройки = 30%.

Слайд 108


Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №108
Описание слайда:

Слайд 109


Практическая оценка радиационной и химической обстановки, слайд №109
Описание слайда:

Слайд 110





2.8. Определение потерь персонала объекта
Описание слайда:
2.8. Определение потерь персонала объекта

Слайд 111





2.8. Определение потерь персона объекта
Описание слайда:
2.8. Определение потерь персона объекта

Слайд 112





Потери персонала
Описание слайда:
Потери персонала

Слайд 113





2.13. Определение объема завалов, подлежащих разборке для извлечения пострадавших и погибших среди персонала
Описание слайда:
2.13. Определение объема завалов, подлежащих разборке для извлечения пострадавших и погибших среди персонала

Слайд 114





2.14. Определение объема завалов, подлежащих сплошной разборке для восстановления функционирования объекта
Описание слайда:
2.14. Определение объема завалов, подлежащих сплошной разборке для восстановления функционирования объекта



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию