Цели и организация проведения исследований устойчивости работы объекта, страница 7

3.  сейсмостойкое;

4.  материал здания – кирпич (25 см);

5.  Продолжительность рабочего дня 12 ч.

6.  Установленная доза 12 рад.

7.  Толщина слоя половинного ослабления 15 см.

8.  Убежище отдельно стоящее с перекрытием из ж/б,( hж/б-40 см, hгрунта-32,4 см).

Порядок расчета:

1. Определяем дозу проникающей радиации, которая может быть на станции – 30 р/час.                                                                              

2. Определяем уровни радиации в каждом квадрате в зависимости от скорости ветра.

     Рr =2,6 км – 14220 р/ч; Рr = 3,6 км – 9420 р/ч. Рr = 4,6 км – 6675 р/ч

3. Определяем время начала поражения

     

            где  tвып – время выпадения осадков, 1 час.

  4.Доза, получаемая в здании локомотивного депо.

      

Р1= 0,275·14420= 3965,5 р/ч;

5.  Доза, получаемая рабочими в ПРУ:

Кздосл= 1·225/15=3,17.

          ДздПР = .

6. Коэффициент ослабления убежища:

Косл.уб.ПЗ =

где Кр = 1 – коэффициент расположения убежища

Dуб =

7. Максимально допустимый уровень радиации для убежищ:

          Рlimустосл уб/5*(t-0,2-t-0,2);

          Plim=12*28,38/5*(1,06-0,2-13,06-0,2)=174 р/ч

Максимально допустимый уровень радиации для локомотивного депо:

          Рlimустосл зд/(t-0,2-t-0,2);

          Plim=12*3.17/(1,06-0,2-13,06-0,2)= 97 р/ч.

Т.к. Рlim>Pmax , то по защитным свойствам убежище обеспечивает безопасность людей.

Выводы и предложения по повышению устойчивости:

Анализ результатов оценки устойчивости локомотивного депо в условиях радиационного заражения местности и проникающей радиации позволяет сделать следующие выводы: локомотивное депо может оказаться в зоне «В» с максимальным уровнем радиации Р1=3965,5 р/ч, уровень проникающей радиации составляет 30 р/час. Локомотивное депо к воздействию радиационного заражения местности и проникающей радиации не устойчиво, так как производственный персонал получит дозу заражения 1548 р/ч, что значительно больше ожидаемого уровня. Убежище не обеспечивает защиту производственного, доза облучения за 12 часов составляет 272 рад, что больше однократного облучения. Для повышения устойчивости локомотивное депо в условиях РЗМ и проникающей радиации нужно провести следующие мероприятия:

- обеспечить плотное закрытие дверей и окон, подготовить щиты для закрытия проемов в случае разрушения остекления;

- предусмотреть на особый период закладки кирпичей на 1/3 оконного проема;

- подготовить систему вентиляции в системе очистки воздуха от радиационной пыли, орудовав её сетчатым масленым противопыльным фильтром и переключателем режима работы;

- разработать режимы защиты производственного персонала.

V.  РАЗРАБОТКА РЕЖИМА РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА

Уровень радиации на 1ч после взрыва, Р1=160 р/ч, доза установленная Дуст=15 р; Минимальное время работы смены tр min = 2,5 ч, максимальное – tр мах = 9 ч,; количество рабочих смен N=4.

Определяем значение α :

                                               α=Р1/(Дуст·Косл)=160/15*3,17=3,36.

         По номограмме определяются: время начала работы первой смены и продолжительность работы смен:

Определяем время начала работ 1 смены – 4,5 ч.

Продолжительность работы 1-ой смены tp=2,5 ч;

 2-ая смена: tн2=tн1+tр1=4,5+2,5=8 ч;  tp2=6;

 3-я смена:        tн3=14 ч; tp3=8 ч.

4-я смена:        tн4=22 ч; tp4=9 ч.

           tо=tн1+Σtрi;

 t0=4,5+2,5+6+8+9=30 ч.

Р231*t-1,2;

Р23=160*30-1,2=2,7 р/ч.

VI.  ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ЗАЩИТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА.

Исходные данные:

убежище не обеспечивает время готовности;

убежище№5;

         количество необученных – 20%;

         количество неоповещенных- 15%.

1.Определяем общую численность наибольшей рабочей смены и общую вместимость убежищ  и отдельно подвалов

75+20+35+8+260+250+160+50+50+20+60=988 чел. – численность наибольшей рабочей смены.