Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ ОТ ЧС. РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСтр 1 из 5Следующая ⇒
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ ОТ ЧС. РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов всех специальностейдневной формы обучения
Могилев 2017 УДК 614.876 ББК 68.9 З 40 Рекомендовано к изданию учебно-методическим отделом Белорусско-Российского университета
Одобрено кафедрой «Безопасность жизнедеятельности» « 04 » мая 2017 г., протокол № 10
Составители: канд. техн. наук, доц. С. Д. Макаревич; ст. преподаватель А. Г. Поляков; ст. преподаватель Е. В. Жаравович; ст. преподаватель И. Н. Фойницкая
Рецензент канд. техн. наук, доц. А. М. Кургузиков
Методические рекомендации предназначены для выполнения самостоятельной работы (индивидуального задания) студентами всех специальностей. Изложены методика прогнозирования и оценки пожарной опасности, определение категорий зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.
Учебно-методическое издание
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ ОТ ЧС. РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ответственный за выпуск А. В. Щур
Технический редактор С. Н. Красовская
Компьютерная верстка
Подписано в печать . Формат 60х84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать трафаретная. Усл. печ. л. 2,25. Уч.-изд. л. 2,. Тираж 115 экз. Заказ № 335
Издатель и полиграфическое исполнение: Государственное учреждение высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет». Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/156 от 24.01.2014. Пр. Мира, 43, 212000, Могилев. © ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет», 2017 Содержание
Введение
Человечество на всем протяжении своей истории постоянно подвергается воздействию неблагоприятных факторов среды обитания: наводнений, землетрясений, пожаров, ураганов, смерчей, засухи, эпидемий и др. Сначала стихийные бедствия были проявлением естественной природной среды, однако по мере увеличения антропогенного воздействия человека на нее опасные природные явления стали в ряде случаев инициироваться самим человеком. Начиная со второй половины ХХ в. стали широко использоваться новые технологии и производства, связанные с риском возникновения аварий, катастроф и пожаров, негативные последствия которых сравнимы, а иногда и превосходят потери от стихийных бедствий. Их опасность растет вследствие концентрации производства и повышения плотности населения на потенциально опасных территориях. Стихийные бедствия, производственные аварии и пожары сопровождаются гибелью людей, огромными материальными потерями и в целом замедляют ход развития цивилизации на нашей планете. Людские потери и материальный ущерб при крупных чрезвычайных ситуациях сравнимы с последствиями локальных военных конфликтов. Динамика нарастания последствий катастрофических процессов за длительный период времени такова: – ежегодно число пострадавших на планете от стихийных бедствий увеличивается приблизительно на 6 %; – количество катастроф с высоким экологическим ущербом возросло с 60-х до 90-х гг. ХХ в. более чем в 4 раза; – в 60-х гг. от опасных явлений чрезвычайных ситуаций страдал один человек из 62 живущих на Земле, а в 90-х гг. – уже один человек из 29. В Республике Беларусь около 80 % чрезвычайных ситуаций составляют пожары. Такой нарастающий поток пожаров, стихийных бедствий и аварий привел к необходимости, на уровне Правительства Республики Беларусь, заняться этой проблемой: выработать единый подход в области знаний о происхождении, развитии чрезвычайных ситуаций, ликвидации их последствий, а одной из основных задач государства сделать защиту населения от чрезвычайных ситуаций. Результатом этой работы явилось замедление роста количества пожаров в последние пять лет, однако их общее число остается недопустимо большим. Одним из направлений государственной политики в области обеспечения безопасности жизнедеятельности является обучение населения на всех уровнях. Дисциплина «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность» или как составляющая дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека» включена в программы обучения по всем специальностям в системе высшего профессионального образования. В связи с этим инженер должен обладать знаниями по вопросам защиты населения и объектов от чрезвычайных ситуаций и радиационной безопасности.
И пожарной опасности Для профилактики пожаров на производстве одним из важных факторов является определение категорий зданий, помещений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Категории помещений, зданий и наружных установок следует применять для установления нормативных требований по обеспечению взрывопожарной и пожарной безопасности указанных помещений, зданий и наружных установок в отношении планировки застройки, этажности и площадей пожарных отсеков, размещения помещений, обеспечения эвакуации людей, конструктивных решений, инженерного оборудования. В настоящее время [4] устанавливает методику определения категорий помещений и зданий производственного и складского назначений по взрывопожарной и пожарной опасности в зависимости от количества и пожароопасных свойств обращающихся в них веществ и материалов с учетом особенностей технологических процессов размещенных в них производств. Категории помещений, определенные расчетами, следует использовать для установления нормативных требований по обеспечению взрывопожарной и пожарной безопасности в отношении планировки, площадей, конструктивных решений, размещения оборудования, его исполнения, оборудования помещений автоматической пожарной сигнализации, автоматическим пожаротушением и другими техническими средствами противопожарной защиты. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 2.3.
Таблица 2.3 – Определение категорий помещений
Окончание таблицы 2.3
При обращении в помещении легковоспламеняющихся жидкостей (газов, пылей) в качестве критерия, определяющего отнесение помещения к какой-либо категории, применяется значение избыточного давления взрыва газо-, паро- или пылевоздушной смеси с кислородом воздуха. В случае, если избыточное давление взрыва превышает 5 кПа, помещение необходимо отнести к взрывоопасной категории (А либо Б), если избыточное давление взрыва составляет 5 кПа и менее, помещение относится к категории В (В1-В4) или Д по пожарной опасности. За критерий при отнесении помещения к какой-либо из пожароопасных категорий, принимается значение удельной пожарной нагрузки на любом из участков ее размещения.
Для отнесения помещения к взрывопожароопасной категории должны быть выполнены два условия: 1) свойства веществ должны соответствовать требованиям согласно таблице 2.3; 2) масса веществ, участвующих в аварийной ситуации, должна быть достаточной для создания избыточного давления взрыва свыше 5 кПа. 1 Избыточное давление взрыва ΔР для индивидуальных горючих веществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, Cl, Br, I, F, определяется по формуле
, (2.1)
где Рmax – максимальное давление взрыва стехиометрической газо- или паровоздушной смеси в замкнутом объеме, определяемое экспериментально или по справочным данным; nн – число молей исходной газовой смеси; m – масса ГГ или паров ЛВЖ и ГЖ, вышедших в результате расчетной аварии в помещение, кг; Z – коэффициент участия горючего во взрыве; Vсв – свободный объем помещения, м3; rг.п. – плотность газа или пара; – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать равным 3. При отсутствии данных допускается принимать Рmax равным 900 кПа либо определять по формуле
, (2.2)
где Р0 – начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПa); Тг – адиабатическая температура горения стехиометрической смеси горючего с воздухом при постоянном объеме, К; nк – число молей газообразных продуктов горения; Т0 – начальная температура воздуха, К. Плотность газа или пара rг.п. при расчетной температуре tр, кг∙м-3, вычисляемая по формуле
, (2.3)
где М – молярная масса, кг∙кмоль-1; V0 – молярный объем, равный 22,413 м3∙кмоль-1; tр – расчетная температура, °С. В качестве расчетной температуры следует принимать максимально возможную температуру воздуха в данном помещении в соответствующей климатической зоне или максимально возможную температуру воздуха по технологическому регламенту с учетом возможного изменения температуры в аварийной ситуации. Если такого значения расчетной температуры tр по каким-либо причинам определить не удается, допускается принимать ее равной 61 °С; Сст – стехиометрическая концентрация ГГ или паров ЛВЖ и ГЖ, % (об.), вычисляемая по формуле
, (2.4)
где – стехиометрический коэффициент кислорода в реакции сгорания; nс, nн, nо, nх – число атомов С, Н, О и галогенов в молекуле горючего вещества. 2 Расчет DР для веществ, кроме упомянутых в пункте 1, а также для смесей может быть выполнен по формуле
, (2.5)
где Нт – теплота сгорания, Дж× кг-1; rв – плотность воздуха до взрыва при начальной температуре t0, кг×м-3, вычисляемая по формуле
, (2.6)
где tр–расчетная температура, °С. В качестве расчетной температуры следует принимать максимально возможную температуру воздуха в данном помещении в соответствующей климатической зоне или максимально возможную температуру воздуха по технологическому регламенту с учетом возможного изменения температуры в аварийной ситуации. Если такого значения расчетной температуры tр по каким-либо причинам определить не удается, допускается принимать ее равной 61 °С; СР – теплоемкость воздуха, Дж×кг-1×К-1 (допускается принимать равной 1,01×103 Дж×кг-1×K-1). При отсутствии справочных данных на вещества и материалы теплота сгорания Нт, кДж∙кг-1, может определяться по формулам: – для индивидуальных горючих веществ:
, (2.7)
где С, Н, N, S, P, Se, Te, Si, B, О, – атомные массы элементов, участвующих в горении; – для смесей ГГ и паров ЛВЖ:
, (2.8)
где НТi – теплота сгорания i-го вещества, кДж∙кг-1; φi – процентное содержание i-го вещества, %; – для смесей ГЖ и нефтепродуктов:
, (2.9)
где rж — плотность жидкости при расчетной температуре, кг∙м-3. 3 Расчетное избыточное давление взрыва DР для веществ и материалов, способных взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, определяется по формуле (2.5), полагая Z = 1 и принимая в качестве величины НТ энергию, выделяющуюся при взаимодействии (с учетом сгорания продуктов взаимодействия до конечных соединений), или экспериментально в натурных испытаниях. B случае, когда определить величину DР не представляется возможным, следует принимать ее превышающей 5 кПа. 4 Расчет избыточного давления взрыва для горючих пылей DР проводится по формуле (2.5), где коэффициент участия взвешенной пыли во взрыве Z рассчитывается по формуле
, (2.10)
где F – массовая доля частиц пыли размером менее критического, с превышением которого аэровзвесь становится взрывобезопасной, т.е. неспособной распространять пламя. В отсутствие возможности получения сведений для расчета величины Z допускается принимать Z = 0,5. 5 Расчетное избыточное давление взрыва DР для гибридных взрывоопасных смесей, содержащих ГГ (пары) и пыли, определяется по формуле
, (2.11)
где DP1 – давление взрыва, вычисленное для ГГ (пара) в соответствии с пунктами 1 и 2; DР2 – давление взрыва, вычисленное для горючей пыли в соответствии с пунктом 4. Определение пожароопасной категории помещения Определение пожароопасной категории помещения осуществляется путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в таблице 2.4. Таблица 2.4 – Пожароопасные категории помещений
Если при определении категории В2 или В3 количество пожарной нагрузки Q, определенное по формуле (2.13), отвечает неравенству
, (2.12)
то помещение будет относиться к категории В1 или В2 соответственно.
Здесь gт = 2200 МДж∙м-2 при 1400 МДж м-2 < g ≤ 2200 МДж∙м-2 и gт = 1400 МДж∙м-2 при 200 МДж∙м-2 < g ≤ 1400 МДж∙м-2.
При пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь) горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка, пожарная нагрузка Q, МДж, определяется из соотношения
, (2.13)
где Gi – количество i-го материала пожарной нагрузки, кг; – низшая теплота сгорания i-гo материала пожарной нагрузки, МДж×кг-1. Удельная временная пожарная нагрузка g, МДж·м-2, определяется из соотношения
, (2.14)
где S – площадь размещения пожарной нагрузки, определяется как ее линейная проекция на пол в пределах пожарного участка (не менее 10 м2 и не более площади помещения), м2. При наличии в технологическом оборудовании ЛВЖ, ГЖ площадь размещения пожарной нагрузки определяется с учетом следующих предпосылок: – в процессе аварии все содержимое аппарата поступает в помещение; – под площадью размещения пожарной нагрузки понимается площадь разлива ЛВЖ, ГЖ, ограниченная бортиками, поддонами, сливными емкостями и др. В помещениях категорий В1–В4 допускается наличие нескольких участков с пожарной нагрузкой, не превышающей значений, приведенных в таблице 2.4. В помещениях категории В4 при пожарной нагрузке более 2000 МДж (в пределах помещения) расстояния между участками размещения пожарной нагрузки должны быть более предельных, в противном случае помещение относится к категории В3. Рекомендуемые значения предельных расстояний в зависимости от величины критической плотности падающих лучистых потоков (кВт·м-2) для пожарной нагрузки, состоящей из твердых горючих и трудногорючих материалов должны быть не менее приведенных в таблице 2.5. Величины , приведенные в таблице 2.5, рекомендуются при условии, если > 11 м; если < 11 м, то предельное расстояние определяется по формуле
, (2.15)
где Iпр – предельное расстояние между участками размещения пожарной нагрузки, м (определяется по таблице 2.5); – минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия), м.
Таблица 2.5 – Предельные расстояния между участками пожарной нагрузки
Если пожарная нагрузка состоит из различных материалов, то значение qкр определяется по материалу с минимальным значением qкр. Для материалов пожарной нагрузки с неизвестными значениями qкр значения предельных расстояний принимаются ³ 12 м. Для пожарной нагрузки, состоящей из ЛВЖ или ГЖ, рекомендуемое расстояние между соседними участками размещения (разлива) пожарной нагрузки рассчитывается по следующим формулам:
³ 15 м при ³ 11; (2.16)
³ 26 – Н при < 11. (2.17)
Определение категорий зданий Определение категорий зданий осуществляется путем последовательной проверки принадлежности здания к категориям от высшей А к низшей Д, при этом следует учитывать: – процент площади помещений соответствующих категорий; – максимальную площадь помещений соответствующих категорий; – оборудование помещений автоматическими установками пожаротушения. Здание относится к категории А, если в нем суммарная площадь помещений категории А превышает 5 % площади всех помещений или 200 м2. Допускается не относить здание к категории А, если суммарная площадь помещений категории А в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2), и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения. Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены два условия: – здание не относится к категории А; – суммарная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммарной площади всех помещений или 200 м2. Допускается не относить здание к категории Б, если суммарная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2), и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения. Здание относится к категории В, если одновременно выполнены два условия: – здание не относится к категории А или Б; – суммарная площадь помещений категорий А, Б и В1–В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммарной площади всех помещений. Допускается не относить здание к категории В, если суммарная площадь помещений категорий А, Б и В1–В3 в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 м2), и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения. Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены два условия: – здание не относится к категории А, Б или В; – суммарная площадь помещений категорий А, Б, В1–В3 и Г1–Г2 превышает 5 % суммарной площади всех помещений. Допускается не относить здание к категории Г, если суммарная площадь помещений категорий А, Б, В1–В3 и Г1–Г2 в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 м2) и помещения категорий А, Б, В1–В3 оборудуются установками автоматического пожаротушения. Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или Г. При определении категории здания площадь всех помещений в здании (классов функциональной пожарной опасности Ф5.1, Ф5.2, Ф5.3) определяется как сумма категорируемых и некатегорируемых помещений. При определении категорий зданий помещения В1, В2, В3 учитываются в суммарной площади помещений категории В, а помещения категории В4 – в площади помещений категории Д. При учете максимальной площади помещений соответствующих категорий и оборудовании помещений автоматическими установками пожаротушения суммарную площадь рекомендуется приводить к максимально допустимой площади помещений без оборудования их автоматическими установками пожаротушения. При этом площадь помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения, учитывается с коэффициентом 0,2. 3 Порядок выбора варианта и оформление индивидуального задания Индивидуальное задание состоит из двух расчетов категорий помещений по взрывопожарной опасности; выполняется по вариантам. Исходные данные для выполнения расчета указаны в таблице 4.1. Номер варианта может определяться по порядковому номеру фамилии студента в журнале учета занятий или по указанию преподавателя. Задания для выполнения расчетов даны в разделе 4. Справочный материал для выполнения расчетов – в разделе 2. Исходные данные для расчетов – в таблицах 4.1, 4.2. Образец выполнения расчетов – в приложениях А, Б. Работа должна быть написана четким и разборчивым почерком в ученической тетради (на скрепленных листах) либо на листах формата А4. Допустимы общепринятые сокращения. В печатном виде можно оформить только титульный лист. Страницы индивидуального задания должны быть пронумерованы. 4 Содержание задания
Отдельно стоящее здание предприятия по выпуску бумажно-картонной продукции состоит из складского помещения и гаража.
Задание 1) Произвести расчет категории складского помещения общей площадью 200 м2. Помещение не оборудовано автоматическим пожаротушением и пожарной сигнализацией.
Задание 2) Произвести расчет категории помещения гаража общей площадью 50 м2. Помещение не оборудовано автоматическим пожаротушением и пожарной сигнализацией.
Таблица 4.1 – Исходные данные для расчета задания № 1
Окончание таблицы 4.1
Таблица 4.2 – Исходные данные для расчета задания № 2
Окончание таблицы 4.2
Список литературы 1 Опасные природные процессы: учебное пособие / Г. Н. Храмов [и др.] ; под общ. ред. Г. Н. Храмова. – Санкт-Петербург, 2002. – 182 с. 2 Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие / В. И. Васильев [и др.] ; под общ. ред. В. И. Васильева. – Санкт-Петербург, 2002. – 340 с. 3 ТКП 45-2.02-142-201 1 (02250) . Здания, строительные конструкции, материалы и изделия. Правила пожарно-технической классификации. – Минск : Минстройархитектуры, 2011. – 17 с. 4 ТКП 474-2013 (02300). Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. – Минск : Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций, 2011. – 53 с. Приложение А (рекомендуемое) Складское помещение Помещение предназначено для хранения плакатов из картона, документов из бумаги, металлических приборов, предметов мебели. Площадь складского помещения составляет 17,5 м2, высота – 3,4 м. Пожарная нагрузка представлена в виде складируемых горючих материалов (12 кг учебных плакатов из картона, 546 кг деревянных стеллажей, элементы мебели из ДСП – 89 кг, бумага – 492 кг, 3 кг дерматина, 3 кг поливинилхлорида). По результатам сопоставления характеристик веществ, обращающихся в помещении, можно сделать заключение, что помещение может относиться к категории В1–В4 (пожароопасной) или Д. Для отнесения помещения к какой-либо из категорий необходимо определить значение удельной пожарной нагрузки в помещении. Определим пожарную нагрузку Q в складского помещении (кладовой) по формуле
,
12∙16,5+546∙13,8+89∙13,8+492∙13,4+3∙17,76+3∙20,7 = 15668,98 МДж, Q = 15668,98 МДж,
где Gi – количество i-го материала пожарной нагрузки, кг; – низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж·кг–1. Удельная пожарная нагрузка g в складском помещении составляет
,
15668,98 / 7,16 = 2188,405 МДж/м2,
где S – площадь размещения пожарной нагрузки, м2; Q – пожарная нагрузка, МДж. Выполним проверку неравенства:
,
15668,98 МДж 0,64·2200 МДж·м-2·(0,5)2м,
15668,98 357,5,
где H – минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия), м. Неравенство выполняется, следовательно, по полученному значению удельной пожарной нагрузки складское помещение (кладовая) соответствует категории В2 по пожарной опасности. Вывод: В результате анализа пожароопасных свойств веществ и материалов, обращающихся в помещении, условий их применения, а также объемно-планировочных решений определена категория помещения по ТКП474-2013. Результаты расчета сведены в таблицу А.1.
Таблица А.1
Приложение Б (рекомендуемое)
Гараж Площадь помещения составляет 193,50 м2, высота – 3,69 м. В помещении могут находиться восемь автомобилей. Основную пожарную нагрузку автомобиля составляют резина, топливо, смазочные масла, искусственные полимерные материалы. Среднее значение количества этих материалов для грузового автомобиля следующее: резина – 118,4 кг, дизельное топливо – 120 кг, смазочные масла – 18 кг, пенополиуретан – 4 кг, полиэтилен – 1,8 кг, полихлорвинил – 2,6 кг, картон – 2,5 кг, искусственная кожа – 9 кг. Определение категории помещения следует осуществлять путем предварительной проверки принадлежности помещения к категориям от высшей (А) к низшей (Д). В соответствии с примечанием к п.5.2.8 ТКП 45-3.02-25-2006 «Гаражи–стоянки и стоянки автомобилей. Нормы проектирования» гаражи-стоянки боксового типа с выездом из бокса непосредственно наружу допускается относить к категории В (пожароопасной). Следовательно, помещение может относиться к категории В1–В4 (пожароопасной) или Д. Для отнесения помещения к какой-либо из категорий необходимо определить значение удельной пожарной нагрузки в помещении. В соответствии с п. 5.3.3 ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» определим пожарную нагрузку Q и удельную временную пожарную нагрузку g в помещении, площадь размещения пожарной нагрузки составляет 80,0 м2.
,
8·(18,0 ∙ 41,87 + 118,4 ∙ 33,52 + 120,0 ∙ 43,419 + 4,0 ∙ 24,3 +1,8 ∙ 47,14 + 2,5 ∙ 13,4 + 9,0 ∙ 17,76 + 2,6 ∙ 14,31) = 8·10365,8 =82926,4 МДж,
где Gi – количество i-го материала пожарной нагрузки, кг; – низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж·кг–1. Удельная пожарная нагрузка g в гараже составляет
,
82 926,4 / 80,0 = 1036,58 МДж/м2,
где S – площадь размещения пожарной нагрузки, м2; Q – пожарная нагрузка, МДж. Проверяем выполнение условия:
,
82926,4МДж 0,64·1400 МДж·м-2·(1,69)2 м,
82926,4 > 2559,06. где – минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия), м. Условие выполняется, следовательно, в соответствии [4, таблица 2, п.5.3.2], помещение с данной удельной пожарной нагрузкой следует отнести к категории В 2. Вывод: В результате анализа пожароопасных свойств веществ и материалов, обращающихся в помещении, условий их применения, а также объемно-планировочных решений определена категория помещения по ТКП474-2013. Результаты расчета сведены в таблицу Б.1.
Таблица Б.1
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ ОТ ЧС. РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов всех специальностейдневной формы обучения
Могилев 2017 УДК 614.876 ББК 68.9 З 40 Рекомендовано к изданию учебно-методическим отделом Белорусско-Российского университета
Одобрено кафедрой «Безопасность жизнедеятельности» « 04 » мая 2017 г., протокол № 10
Составители: канд. техн. наук, доц. С. Д. Макаревич; ст. преподаватель А. Г. Поляков; ст. преподаватель Е. В. Жаравович; ст. преподаватель И. Н. Фойницкая
Рецензент канд. техн. наук, доц. А. М. Кургузиков
Методические рекомендации предназначены для выполнения самостоятельной работы (индивидуального задания) студентами всех специальностей. Изложены методика прогнозирования и оценки пожарной опасности, определение категорий зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.
Учебно-методическое издание
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ ОТ ЧС. РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ответственный за выпуск А. В. Щур
Технический редактор С. Н. Красовская
Компьютерная верстка
Подписано в печать . Формат 60х84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать трафаретная. Усл. печ. л. 2,25. Уч.-изд. л. 2,. Тираж 115 экз. Заказ № 335
Издатель и полиграфическое исполнение: Государственное учреждение высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет». Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/156 от 24.01.2014. Пр. Мира, 43, 212000, Могилев. © ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет», 2017 Содержание
Введение
Человечество на всем протяжении своей истории постоянно подвергается воздействию неблагоприятных факторов среды обитания: наводнений, землетрясений, пожаров, ураганов, смерчей, засухи, эпидемий и др. Сначала стихийные бедствия были проявлением естественной природной среды, однако по мере увеличения антропогенного воздействия человека на нее опасные природные явления стали в ряде случаев инициироваться самим человеком. Начиная со второй половины ХХ в. стали широко использоваться новые технологии и производства, связанные с риском возникновения аварий, катастроф и пожаров, негативные последствия которых сравнимы, а иногда и превосходят потери от стихийных бедствий. Их опасность растет вследствие концентрации производства и повышения плотности населения на потенциально опасных территориях. Стихийные бедствия, производственные аварии и пожары сопровождаются гибелью людей, огромными материальными потерями и в целом замедляют ход развития цивилизации на нашей планете. Людские потери и материальный ущерб при крупных чрезвычайных ситуациях сравнимы с последствиями локальных военных конфликтов. Динамика нарастания последствий катастрофических процессов за длительный период времени такова: – ежегодно число пострадавших на планете от стихийных бедствий увеличивается приблизительно на 6 %; – количество катастроф с высоким экологическим ущербом возросло с 60-х до 90-х гг. ХХ в. более чем в 4 раза; – в 60-х гг. от опасных явлений чрезвычайных ситуаций страдал один человек из 62 живущих на Земле, а в 90-х гг. – уже один человек из 29. В Республике Беларусь около 80 % чрезвычайных ситуаций составляют пожары. Такой нарастающий поток пожаров, стихийных бедствий и аварий привел к необходимости, на уровне Правительства Республики Беларусь, заняться этой проблемой: выработать единый подход в области знаний о происхождении, развитии чрезвычайных ситуаций, ликвидации их последствий, а одной из основных задач государства сделать защиту населения от чрезвычайных ситуаций. Результатом этой работы явилось замедление роста количества пожаров в последние пять лет, однако их общее число остается недопустимо большим. Одним из направлений государственной политики в области обеспечения безопасности жизнедеятельности является обучение населения на всех уровнях. Дисциплина «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность» или как составляющая дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека» включена в программы обучения по всем специальностям в системе высшего профессионального образования. В связи с этим инженер должен обладать знаниями по вопросам защиты населения и объектов от чрезвычайных ситуаций и радиационной безопасности.
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-19; Просмотров: 134; Нарушение авторского права страницы