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:
Рlim=Дуст*Косл 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:
Рlim=Дуст*Косл 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.
Р23=Р1*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.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.