GeoSELECT.ru



Безопасность жизнедеятельности / Реферат: Последствия стихийных бедствий (Безопасность жизнедеятельности)

Космонавтика
Уфология
Авиация
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Аудит
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника
Бухгалтерский учет
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Инвестиции
Иностранные языки
Информатика
Искусство и культура
Исторические личности
История
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютеры
Косметология
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культурология
Литература
Литература : зарубежная
Литература : русская
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Мифология
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование
Психология
Радиоэлектроника
Религия
Риторика
Сельское хозяйство
Социология
Спорт
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Физика
Физкультура
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
   

Реферат: Последствия стихийных бедствий (Безопасность жизнедеятельности)



ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ,
КРУПНЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ


Краткая характеристика стихийных бедствий. Стихийные действия сил
природы, пока еще не в полной мере подвластные человеку, наносят экономике
государства и населению огромный ущерб. Стихийные бедствия — такие явления
природы, которые вызывают экстремальные ситуации, нарушают нормальную
жизнедеятельность людей и работу объектов. Наиболее характерные стихийные
бедствия для различных географических районов нашей страны — землетрясения,
наводнения, селевые потоки и оползни, снежные лавины, бури и ураганы,
пожары. Стихийные бедствия возникают внезапно и носят чрезвычайный
характер. Они могут разрушать здания и сооружения, уничтожать ценности,
нарушать процессы производства, вызывать гибель людей и животных.
По характеру своего воздействия на объекты отдельные явления природы
могут быть аналогичны воздействию некоторых поражающих факторов ядерного
взрыва и других средств нападения противника.
Землетрясения — наиболее опасные и разрушительные стихийные бедствия.
Область возникновения подземного удара является очагом землетрясения, в
пределах которого происходит процесс высвобождения накапливающейся энергии.
В центре очага условно выделяется точка, именуемая гипоцентром. Проекция
этой точки на поверхности земли называется эпицентром. В период
землетрясения от гипоцентра во все стороны распространяются упругие
сейсмические волны, продольные и поперечные. По поверхности земли во все
стороны от эпицентра, расходятся поверхностные сейсмические волны.
Землетрясения обычно охватывают обширные территории. При сильных
землетрясениях нарушается целостность грунта, разрушаются здания и
сооружения, выводятся из строя коммунально-энергетические сети, возможны
человеческие жертвы. Землетрясение, как правило, сопровождается множеством
звуков различной интенсивности в зависимости от расстояния до источника его
возникновения. Вблизи источника землетрясения слышны резкие звуки, на
некотором удалении они напоминают раскаты грома или гул взрыва. В горах
возможны обвалы и лавины. Если землетрясение происходит под водой,
возникают огромные волны-цунами, вызывающие страшные разрушения на суше.
Последствия сильных землетрясений в некоторой степени похожи на
последствия ядерного взрыва.
Наводнения—временное затопление значительной части суши водой в
результате действий сил природы. Наводнения могут быть вызваны:
выпадением обильных осадков или интенсивным таянием снега (ледников),
совместным действием паводковых вод и ледяных заторов; нагонным ветром;
подводными землетрясениями.
Наводнения можно прогнозировать: установить время, характер, ожидаемые
его размеры и своевременно организовать предупредительные меры, значительно
снижающие ущерб, создать благоприятные условия для проведения спасательных
и неотложных аварийно-восстановительных работ.
Селевые потоки и оползни. Сель—внезапно формирующийся в руслах горных рек
временный поток, характеризующийся резким подъемом уровня воды и высоким
содержанием в ней твердого материала. Он возникает в результате интенсивных
и продолжительных ливней, бурного таяния ледников или снежного покрова и
обрушения в русло большого количества рыхлообломочного материала. Имея
большую массу и скорость передвижения, сели разрушают здания, сооружения,
дороги и все другое на пути движения.
В пределах бассейна селевые потоки могут быть локальные, общего характера
и структурные. Первые возникают в руслах притоков рек и крупных балках,
вторые проходят по основному руслу реки.
Структурные сели в связи с внезапностью их возникновения и
прямолинейностью движения представляют наибольшую опасность. Сель может
двигаться со скоростью до 15 км/ч и несколькими волнами. Препятствия,
встречающиеся на пути, сель переходит и наращивает свою энергию. Борьбе с
селями уделяют постоянное внимание.
Оползни — скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под
влиянием силы тяжести. Они возникают на каком-либо участке склона или
откоса вследствие нарушения равновесия пород. Оползни часто приводят к
катастрофическим последствиям и приобретают характер стихийного
бедствия.
Большинство потенциальных оползней можно предотвратить, если своевременно
провести и организовать противооползневый режим: устройство постоянных
водостоков, дренажей, временных снеговых канав и валов для поверхностного
стока талых и ливневых вод; планировку поверхности стока с выравниванием
бугров, заполнением ям и канав, заделкой трещин, приданием уклонов
бессточным участкам; озеленение склонов.
Снежные лавины, заносы и обледенения — одно из проявлений стихийных сил
природы в зимний период. Они возникают в результате обильных снегопадов,
которые могут продолжаться от нескольких часов до нескольких суток. Заносы,
обледенения, лавины влияют на работу транспорта, коммунально-
энергетического хозяйства, учреждений связи, сельскохозяйственных объектов.
Особенно опасны снежные обвалы в горах, которые имеют большую
разрушительную силу и причиняют материальный ущерб промышленным и
гидротехническим комплексам, дорогам, линиям электропередач и связи,
зданиям, сооружениям и вызывают человеческие жертвы.
Резкие перепады температур при снегопадах приводят к покрытию различных
поверхностей льдом или мокрым снегом. Обледенение опасно для воздушных
линий, антенно-мачтовых и других подобных сооружений.
Бури и ураганы возникают при прохождении глубинных циклонов и
представляют собой движение воздушных масс (ветер) с огромной скоростью.
При урагане скорость движения воздуха превышает 32,7 м/с (более 118 км/ч).
Проносясь над земной поверхностью, ураган ломает и вырывает с корнем
деревья, срывает крыши и разрушает дома, линии электропередач и связи,
здания и сооружения, выводит из строя различную технику. В результате
короткого замыкания электросетей возникают пожары, нарушается снабжение
электроэнергией, прекращается работа объектов, возможно возникновение
других вредных последствий. Люди могут оказаться под обломками разрушенных
зданий и сооружений. Летящие с большой скоростью обломки разрушенных зданий
и сооружений и другие предметы могут нанести людям тяжелые травмы.
Пожары—стихийное распространение горения, проявляющееся в уничтожающем
действии огня, вышедшего из-под контроля человека. Возникают пожары, как
правило, при нарушении мер пожарной безопасности, в результате разрядов
молнии, самозагорания и других причин.
Лесные пожары — неуправляемое горение растительности, распространяющееся
на площади леса. В зависимости от того, в каких элементах леса
распространяется огонь, пожары подразделяются на низовые, верховые и
подземные (почвенные), а от скорости продвижения кромки пожара и высоты
пламени пожары могут быть слабыми, средней силы и сильными. Чаще всего
пожары бывают низовые.
Низовые пожары распространяются только по напочвенному покрову (горение
хвойного подлеска, опавшей хвои, листьев, коры, валежника, пней и др.).
Верховые пожары могут быть беглыми и устойчивыми, в последнем случае огонь
движется сплошной стеной от напочвенного покрова до крон деревьев со
скоростью до 8 км/час. Беглые пожары возникают только при сильном ветре,
огонь по пологу распространяется «скачками» со скоростью до 25 км/ч и
обычно опережает фронт низового пожара.
Подземные (почвенные) лесные пожары обычно являются развитием низового
пожара. Они возникают на участках с торфяными почвами или имеющих мощный
слой подстилки. В слой торфа огонь заглубляется обычно у стволов деревьев.
Горение происходит медленно, беспламенно. Подгорают корни деревьев, которые
падают, образуя завалы.
Торфяные пожары чаще всего бывают в местах добычи торфа, возникают обычно
из-за неправильного обращения с огнем, от разрядов молнии или
самовозгорания. Торф горит медленно на всю глубину его залегания. Торфяные
пожары охватывают большие площади и трудно поддаются тушению.
Пожары в городах и населенных пунктах возникают при нарушении правил
противопожарной безопасности, из-за неисправности электропроводки,
распространения огня при лесных, торфяных и степных пожарах, при замыкании
электропроводки во время землетрясений. Очень пожароопасные населенные
пункты из деревянных построек с малыми разрывами между зданиями. При пожаре
в населенных пунктах сильный ветер может разносить воспламененный материал
и искры на значительные расстояния и этим распространять пожар. Пожары в
городах и населенных пунктах оказывают морально-психологическое воздействие
на людей и нарушают нормальную жизнедеятельность.
На объектах заблаговременно разрабатываются специальные мероприятия по
предотвращению или максимальному снижению последствий стихийных бедствий,
характерных для данного географического района, и уменьшению возможных
потерь людей и материальных ценностей. К числу таких мероприятий относятся:
строгое соблюдение специфических мер безопасности, организация оповещения
руководящего состава, формирований и населения, специальная подготовка и
оснащение формирований, оказание медицинской помощи пораженным и
материальной помощи пострадавшим и др.
Краткая характеристика крупных аварий и катастроф. Крупные аварии и
катастрофы на объектах могут возникать в результате стихийного бедствия, а
также нарушения технологии производства, правил эксплуатации различных
машин, оборудования и установленных мер безопасности. Их воздействия
подобны стихийным бедствиям.
Под аварией понимают внезапную остановку работы или нарушение процесса
производства на промышленном предприятии, транспорте, других объектах,
приводящие к повреждению или уничтожению материальных ценностей.
Под катастрофой понимают внезапное бедствие; событие, влекущее за собой
трагические последствия. Катастрофы сопровождаются разрушением зданий
различных сооружений, уничтожением материальных ценностей и гибелью людей.
Наиболее опасным следствием крупных аварий и катастроф являются
пожары и взрывы. В ряде случаев, особенно на предприятиях нефтяной,
химической и газовой промышленности, аварии вызывают загазованность
атмосферы, разлив нефтепродуктов, агрессивных жидкостей и сильнодействующих
ядовитых веществ. Аварии и катастрофы могут быть на железнодорожном,
воздушном и водном транспорте, а также в результате обрушения при
строительстве и монтаже сооружений и конструкций различных объектов.
Основы использования формирований при стихийных бедствиях, крупных
авариях и катастрофах. Для ликвидации последствий, вызванных стихийными
бедствиями, могут привлекаться как формирования общего назначения, так и
формирования служб ГО. В отдельных случаях помимо указанных формирований
могут привлекаться воинские части ГО и Вооруженных Сил СССР.
Основная задача формирований при ликвидации последствий стихийных
бедствий, крупных аварий и катастроф—спасение людей и материальных
ценностей. Характер и порядок действий формирований при выполнении этой
задачи зависят от вида стихийного бедствия, аварии или катастрофы,
сложившейся обстановки, количества и подготовленности привлекаемых сил
гражданской обороны, времени года и суток, погодных условий и других
факторов.
Успех действий формирований во многом зависит от своевременной
организации и проведения разведки и учета конкретных условий обстановки.
В районах стихийных бедствий разведка определяет: границы очага бедствия
и направления его распространения, объекты и населенные пункты, которым
угрожает непосредственная опасность, места скопления людей, пути подхода
техники к местам работ, состояние поврежденных зданий и сооружений, а также
наличие в них пораженных людей, места аварий на коммунально-энергетических
сетях, объем спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ.
При крупных авариях и катастрофах разведка уточняет степень и объем
разрушений и возможность проведения работ без средств индивидуальной
защиты, возможность обрушения зданий и сооружений, которые могут повлечь за
собой увеличение размера аварии или катастрофы, места скопления людей и
степень угрозы для их жизни, а также состояние коммунально-энергетических
сетей и транспортных коммуникаций.
Разведку ведут разведывательные группы и звенья. В состав
разведывательных формирований рекомендуется включать специалистов, знающих
расположение объекта и специфику производства. Если в районе предстоящих
действий могут быть сильнодействующие ядовитые вещества, то в состав
разведывательных формирований необходимо включать специалистов-химиков и
медицинских работников.
В связи с внезапностью возникновения стихийных бедствий, крупных аварий и
катастроф оповещение личного состава формирований, их укомплектование,
создание группировки проводятся в короткие сроки.
В первый эшелон группировки сил обычно включаются формирования объектов,
где произошли бедствия, а во второй — формирования соседних объектов
(районов). Выдвижение формирований из районов сбора в район действий
осуществляется на максимально возможных скоростях.
В районах стихийных бедствий и местах крупных аварий спасательные работы
в первую очередь проводят с целью предупреждения возникновения
катастрофических последствий, бедствий (аварий), предотвращения
возникновения вторичных причин, которые могут вызвать гибель людей и
материальных ценностей.
Командиры формирований должны постоянно знать обстановку в районе работ и
в соответствии с ее изменением уточнять или ставить новые задачи
подразделениям.
После выполнения поставленных задач формирования выводятся в район
постоянного расквартирования.
Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы при
ликвидации последствий стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф.
При землетрясениях для проведения спасательных и неотложных аварийно-
восстановительных работ привлекаются спасательные, сводные отряды
(команды), отряды (команды) механизации работ, аварийно-технические
команды, другие формирования, которые имеют на оснащении бульдозеры,
экскаваторы, краны, механизированный инструмент и средства малой
механизации (керосинорезы, бензорезы, тали, домкраты).
При проведении СНАВР в очаге землетрясения прежде всего извлекают из-под
завалов, из полуразрушенных и горящих зданий людей, которым оказывают
первую медицинскую помощь; устраивают в завалах проезды;
локализуют и устраняют аварии на инженерных сетях, которые угрожают жизни
людей или препятствуют проведению спасательных работ; обрушивают или
укрепляют конструкции зданий и сооружений, находящихся в аварийном
состоянии; оборудуют пункты сбора пострадавших и медицинские пункты;
организуют водоснабжение.
Последовательность и сроки выполнения работ устанавливает начальник
гражданской обороны объекта, оказавшегося в зоне землетрясения.
При наводнениях для проведения спасательных работ привлекают;
спасательные отряды, команды и группы, а также ведомственные
специализированные команды и подразделения, оснащенные плавсредствами,
санитарные дружины и посты, гидрометеорологические посты, разведывательные
группы и звенья, сводные отряды (команды) механизации работ, формирования
строительных, ремонтно-строительных организаций, охраны общественного
порядка.
Спасательные работы при наводнениях направлены на поиск людей на
затопленной территории (посадка их на плавсредства—лодки, плоты, баржи или
вертолеты) и эвакуацию в безопасные места.
Разведывательные группы и звенья, действующие на быстроходных
плавсредствах и вертолетах, определяют места скопления людей на затопленной
территории, их состояние и периодически подают звуковые и световые сигналы.
На основании полученных данных разведки начальник ГО уточняет задачи
формированиям и выдвигает их к объектам спасательных работ.
Небольшим группам людей, находящимся в воде, выбрасывают спасательные
круги, резиновые шары, доски, шесты, или другие плавательные предметы с
учетом течения воды, направления ветра, извлекают их на плавсредства и
эвакуируют в безопасные зоны. Для спасения и вывоза с затопленной
территории большого числа людей используют теплоходы, баржи, баркасы,
катера и другие плавсредства. Посадку людей на них осуществляют
непосредственно с берега. В этом случае выбирают и обозначают места,
удобные для подхода судов к берегу, или оборудуют причалы.
При спасении людей, находящихся в проломе льда, подают конец веревки,
доски, лестницы, любой другой предмет и вытаскивают в безопасное место.
Приближаться к людям, находящимся в полынье, следует ползком с раскинутыми
руками и ногами, опираясь на доски или другие предметы.
Для снятия людей с полузатопленных зданий, сооружений, деревьев и местных
предметов или спасения их из воды все плавсредства, используемые для
выполнения спасательных работ, обязательно оснащают необходимым
оборудованием и приспособлениями.
Медицинскую помощь оказывают спасательные подразделения или санитарные
дружины непосредственно в зоне затопления (первая медицинская помощь) и
после доставки на причал (первая врачебная помощь).
Обстановка в районе наводнения может резко осложниться в результате
разрушения гидротехнических сооружений. Работы в этом случае проводятся с
целью повышения устойчивости защитных свойств существующих дамб, плотин и
насыпей; предупреждения или ликвидации подмыва водой земляных сооружений и
наращивания их высоты.
Борьбу с наводнением в период ледохода ведут путем устранения заторов и
зажоров, образующихся на реках.
Проведение спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ при
борьбе с наводнениями вызывает определенную опасность для жизни личного
состава формирований. Поэтому личный состав формирований должен быть обучен
правилам поведения на воде, приемам спасения людей и пользования
спасательным инвентарем. При проведении работ запрещается пользоваться
неисправным инвентарем, перегружать плавсредства, вести взрывные работы
вблизи линий электропередач, подводных коммуникаций, промышленных и других
объектов без предварительного согласования с соответствующими
организациями.
При селевых потоках и оползнях непосредственное регулирование селей
осуществляют гидротехнические сооружения. Основной способ борьбы с
селями—закрепление ^ стимулирование развития почвенного и растительного
покрова на горных склонах, и особенно в местах зарождения селей, а также
уменьшение поступления поверхностных вод, спуск талой воды, перекачка воды
с помощью насосов, правильное размещение на склонах гор различных
инженерных гидротехнических сооружений. Эффективный способ борьбы с селями
— улавливание их специальными котлованами, а также искусственное разжижение
селевого потока водой.
С началом образования селя противоселевая служба предупреждения оповещает
население и формирования. Проводится сбор формирований и выдвижение их к
угрожаемым участкам.
Спасательные и аварийно-технические группы спасают людей и эвакуируют их
в безопасные районы, устраивают проезды, очищают смотровые колодцы и камеры
на коммунально-энергетических сетях, восстанавливают дороги,
гидротехнические и дорожные сооружения.
При оползнях о начавшейся подвижке пород склона штаб ГО оповещает объекты и
население, проживающее в оползневом районе, организует эвакуацию населения
и материальных ценностей, приводит в готовность формирования. В оползневый
район (очаг) высылают разведку и оперативную группу во главе с ведущим
специалистом оползневой станции.
На основании данных разведки и личного наблюдения начальник оперативной
группы уточняет задачи формированиям. В первую очередь проводят розыск
пораженных людей и извлечение их из завалов и разрушенных зданий и
сооружений, оказывают первую медицинскую помощь. Аварийно-технические
группы устраивают проезды в завалах, локализуют и ликвидируют пожары.
Формирования инженерной службы ликвидируют последствия оползня. После
остановки оползня формирования дорожных и мостостроительных организаций
приступают к работам по восстановлению дорог, мостов, линий и средств
связи, сооружению водоотводных канав, очистке дорог и улиц от заносов и
завалов.
При ликвидации оползней личный состав формирований и население должны
строго соблюдать меры предосторожности. Опасные участки ограждают
специальными знаками, обращают особое внимание на крен работающих машин.
При работе в ночное время траншеи, канавы и другие опасные места ограждают
и обозначают световыми сигналами.
При снежных лавинах, заносах и обледенениях. С возникновением угрозы
снежных заносов и обледенении штаб ГО приводит в готовность службы и
формирования, оповещает население. Для борьбы со снежными наносами и
обледенением привлекаются формирования общего назначения и служб, а также
все трудоспособное население данного района, а при необходимости и соседних
районов.
Снегоочистительные работы в городах в первую очередь проводятся на
основных транспортных магистралях, восстанавливается работа
жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения. Снег с
дорожного полотна удаляют в подветренную сторону. Широко используют
инженерную технику, находящуюся на оснащении формирований, а также
снегоочистительную технику объектов. Для проведения работ привлекается весь
наличный транспорт, погрузочная техника в население.
При обледенении наиболее подвез жены разрушительному действию линии
электропередач и связи, контактные сети электротранспорта. В борьбе с
обледенением используют три сносе ба — механический, тепловой и с
применением антиобледенителей. Механический способ заключается в том, что
намерзающий лед и снег сбивают с проводов шестами, скребками, укрепленными
на шестах, веревками, перекинутыми через провода. На контактных сетях
электрифицированного транспорта применяют специально оборудованные
автодрезины и электровозы. При тепловом способе используют переменный и
постоянный ток.
На дорогах лед скалывают или посыпают песком, шлаком, мелким гравием и в
первую очередь на участках с плохой видимостью и поворотах.
Борьба со снежными лавинами имеет долгосрочный характер и организуется
противолавинными службами. В местах снегонакопления устанавливают щиты и
заборы, благодаря чему снег накапливается в безопасных местах.
На склонах гор для удержания снега высаживают леса, устанавливают щиты и
изгороди, проволочные сетки. На путях возможного схода лавин сооружают
отбойные дамбы, лавинорезы, навесы, галереи.
Опасные участки, где снег накапливается и угрожает обвалом, обстреливают
из артиллерийских орудий и минометов.
В районах постоянной угрозы организуют лавинные станции, они ведут
наблюдение и предупреждают об опасности.
При использовании формирований для ликвидации последствий схода лавин
учитывают низкую температуру окружающего воздуха, сильный ветер, снегопад и
гололед. Эти факторы обусловливают необходимость обеспечивать людей теплой
одеждой и проводить мероприятия, исключающие обморожение и несчастные
случаи. Снегоочистительные и снегоуборочные машины оборудуют звуковой и
световой сигнализацией, обеспечивают приборами оповещения.
При работах по ликвидации снежных заносов, обледенении и их последствий
организуются места для обогрева и отдыха личного состава нормировании и
привлекаемого населения.
При бурях и ураганах простятся предупредительные, спасательные и аварийно-
восстановительные работы. В районах, где наиболее часто возникают ураганы,
здания и сооружения строят из наиболее прочных материалов, с наименьшей
парусностью, ставят наиболее прочные опоры линий электропередач и связи,
для укрытия людей возводят заглубленные сооружения. О времени появления
урагана оповещают штабы ГО объектов, 4юрмирования и население.
До подхода ураганного ветра закрепляют технику, отдельные строения, в
производственных помещениях и жилых домах закрывают двери, окна, отключают
электросети, газ, воду. Население укрывается в защитных или заглубленных
сооружениях.
После урагана формирования совместно со всем трудоспособным населением
объекта проводят спасательные и аварийно-восстановительные работы; спасают
людей из заваленных защитных и других сооружений и оказывают им помощь,
восстанавливают поврежденные здания, линии электропередач и связи, газо- и
водопровода, ремонтируют технику, проводят другие аварийно-
восстановительные работы.
При крупных авариях и катастрофах организация работ по ликвидации
последствий проводится с учетом обстановки, сложившейся после аварии или
катастрофы, степени разрушения и повреждения зданий и сооружений,
технологического оборудования, агрегатов, характера аварий на коммунально-
энергетических сетях и пожаров, особенностей застройки территории объекта и
других условий.
Работы по организации ликвидации последствий аварий и катастроф
проводятся в сжатые сроки: необходимо быстро спасти людей, находящихся под
обломками зданий, в заваленных подвалах, и оказать им экстренную
медицинскую помощь, а также предотвратить другие катастрофические
последствия, связанные с гибелью людей и потерей большого количества
материальных ценностей.
С возникновением аварии или катастрофы начальник гражданской обороны на
основании данных разведки и
личного наблюдения принимает решение на ликвидацию последствий и ставит
задачи формированиям.
Начальники участков руководят спасательными и неотложными аварийно-
восстановительными работами. Они указывают командирам формирований наиболее
целесообразные приемы и способы выполнения работ, определяют материально-
техническое обеспечение, сроки окончания работ и представляют донесения об
объеме выполненных работ, организуют питание, смену и отдых личного состава
формирований.
Мероприятия по предупреждению крупных аварий и катастроф. Крупные
производственные аварии и катастрофы наносят большой ущерб народному
хозяйству, поэтому обеспечение безаварийной работы имеет исключительно
большое государственное значение. Современное промышленное предприятие
является сложным инженерно-техническим комплексом. Успех его работы во
многом зависит от состояния других предприятий отрасли, объектов смежных
отраслей, обеспечивающих поставки по кооперации, а также от состояния
энергоснабжения, транспортных коммуникаций, связи и т. п. Мероприятия по
предупреждению аварий и катастроф являются наиболее сложными и трудоемкими.
Они представляют комплекс организационных и инженерно-технических
мероприятий, направленных на выявление и устранение причин аварий и
катастроф, максимальное снижение возможных разрушений и потерь в случае,
если эти причины полностью не удается устранить, а также на создание
благоприятных условий для организации и проведения спасательных и
неотложных аварийно-восстановительных работ.
Наиболее эффективным мероприятием является закладка в проекты вновь
создаваемых объектов планировочных, технических и технологических решений,
которые должны максимально уменьшить вероятность возникновения аварий или
значительно снизить материальный ущерб в случае, если авария произойдет.
Так, для снижения пожарной опасности предусматривается уменьшение удельного
веса сгораемых материалов. При проектировании новых и реконструкции
существующих систем водоснабжения учитывается потребность в воде не только
для производственных целей, но и для случая возникновения пожара. Подобные
решения разрабатываются и по другим элементам производства. Учитываются
требования охраны труда, техники безопасности, правила эксплуатации
энергетических установок, подъемно-кранового оборудования, емкостей под
высоким давлением и т. д. Таким образом, эти мероприятия разрабатываются и
внедряются комплексно, с охватом всех вопросов, от которых зависит
безаварийная работа объектов, с учетом их производственных и
территориальных особенностей, с привлечением всех звеньев управления
производственной деятельностью.
Борьба с пожарами. Ликвидация пожара состоит из остановки пожара, его
локализации, дотушивания и окарауливания.
Основные способы тушения лесных пожаров: захлестывание или забрасывание
грунтом кромки пожара, устройство заградительных и минерализованных полос и
канав, тушение пожара водой или растворам огнетушащих химикатов, отжиг
(пуск встречного огня).
Тушение торфяных подземных пожаров чрезвычайно сложно и трудно, особенно
больших пожаров, когда горит слой торфа значительной толщины. Торф может
гореть во всех направлениях независимо от направления и силы ветра, а под
почвенным горизонтом он горит и во время умеренного дождя и снегопада.
Главным способом тушения подземного торфяного пожара является окапывание
горящей территории торфа оградительными канавами. Канавы рекомендуется
копать шириной 0,7— 1,0 м и глубиной до минерального грунта или грунтовых
вод. При проведении земляных работ широко используется специальная техника:
канавокопатели, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, другие машины, пригодные
для этой работы. Окапывание начинается со стороны объектов и населенных
пунктов, которые могут загореться от горящего торфа. Для тушения горящих
штабелей, караванов торфа, а также тушения подземных торфяных пожаров
используется вода в виде мощных струй. Водой заливают места горения торфа
под землей и на поверхности земли.
Спасательные работы при пожарах. Успех борьбы с лесными и торфяными
пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого
принятия мер по их ограничению и ликвидации. При обнаружении очага пожара
начальник гражданской обороны объекта и его штаб принимают все меры к его
ликвидации: на основании данных разведки и других полученных сведений
оценивают пожарную обстановку, принимают решение и ставят задачи
формированиям.
Командир формирования после получения и уяснения задачи организует
выдвижение формирования к указанному участку пожара. Для уточнения
обстановки на маршруте и в районе пожара он высылает разведку, которая
выявляет: характер пожара и его границы; направление распространения огня и
возможные места устройства заградительных опорных полос; наличие и
состояние водоисточников, подъездные пути к ним; пути вывода и способы
спасения людей, находящихся на участке пожара.
При подходе формирования к участку пожара его командир на основе
полученной задачи, данных разведки, личного наблюдения определяет:
приемы, способы и порядок действия при тушении пожара, ставит задачу
каждому подразделению. При постановке задачи он указывает направление
распространения пожара, приемы, способы и порядок действий при тушении
пожара, район отдыха, пункт питания, меры безопасности.
Формирования общего назначения при тушении и локализации пожара действуют
самостоятельно или во взаимодействии с лесопожарными, противопожарными и
другими формированиями.
Спасение людей—главная задача спасательных работ при пожарах. Из зон
возможного распространения пожара эвакуируются люди и материальные
ценности. В первую очередь разыскивают людей, оказавшихся в горящих
районах, зданиях и сооружениях. Розыск людей осуществляют в целях
безопасности парами: один разыскивает, а второй страхует его с помощью
веревки, находясь в менее опасном месте. В условиях сильного задымления и
скопления угарного газа спасателям следует работать в противогазах с
использованием дополнительного патрона.
Меры безопасности при борьбе с пожарами. Весь личный состав,
привлекаемый для тушения пожаров, изучает правила техники безопасности.
Руководители тушения пожаров и личный состав, работающий на кромке огня,
обеспечиваются противодымными масками или противогазами с дополнительными
патронами. Командир формирования перед началом работ указывает личному
составу места укрытий от огня и пути подхода к ним, характерные ориентиры
на местности в противоположной стороне от очага пожара, выделяет в
подразделениях проводников и наблюдателей, определяет порядок использования
техники.
Техника используется группами (не менее двух машин). Ближе к фронту
пожара направляют тракторы с коловратными насосами. Они в лесу более
надежны, чем автомашины,—из опасной зоны их можно вывести без тягачей.
Особая осторожность должна соблюдаться при тушении подземных пожаров, так
как можно провалиться в выгоревшую яму.
При взрывных работах следует строго соблюдать «Единые правила
безопасности при ведении взрывных работ». Уходить с рабочего места на
пожаре без разрешения руководителя тушения пожара или командира
формирования запрещается. Запрещается в зоне действующего пожара устраивать
ночлег.



Литература:

«Гражданская оборона» Акимов, Ширшиев, Атаманюк.




Реферат на тему: Постановка лабораторной работы на ПЭВМ по исследованию утечки газа в аварийных режимах

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ НАУКИ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ
(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

|Факультет: |Кибернетики |
|Кафедра: |АСУ |
|Шифр: |ИП-2-94 |


ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ
(Часть по «Охране труда и экологии»)

Тема: «Постановка лабораторной работы на ПЭВМ по исследованию утечки газа в
аварийных режимах»



|Студент: |М.В.Гончаренко |
|Группа: |ИП-2-94 |
|Консультант: |С. М. Кучерук |



Москва 1999
Содержание
Глава 3. Задание по «Охране труда и экологии» 3
3.1. Введение 3
3.2. Постановка задачи 3
3.3. Определение количества вредных веществ, выделяющихся из оборудования
3
3.3.1. Определение количества вредных веществ, выделяющихся из
оборудования, работающего под давлением 4
3.3.2. Определение количества вредных веществ, выделяющихся из
оборудования, работающего под разряжением 4
3.4. Определение максимальных концентраций при кратковременном выделении
вредных веществ из наземных источников 5
3.4.1. Определение максимальных концентраций для точечного источника 6
3.4.2. Определение максимальных концентраций для линейного источника 6
3.5. Исходные данные и описание работы программы для исследования утечки
газа в аварийных режимах 7
3.6. Контрольный пример 8
3.7. Выводы по Главе 3 9
Приложение 2. Тексты документов и программ по «Охране труда и экологии»
11


Глава 3. Задание по «Охране труда и экологии»



3.1. Введение


Взаимодействие между природой и человеком изучает наука - экология.
В процессе своей хозяйственной деятельности человек воздействует на
природу, улучшая или разрушая ее. Масштабы производственной деятельности
человека настолько велики, что не учитывать этого нельзя.
В свою очередь, природа воздействует на человека, создавая ему
благоприятные или неблагоприятные условия для существования.
В настоящее время, в связи с тяжелым экономическим положением в
стране снизилось финансирование строительства природозащитных сооружений,
замены выработавшего свой ресурс оборудования, внедрения новых, более
безопасных технологий. Следует отметить возросшую ответственность как
физических, так и юридических лиц за нарушения природоохранного
законодательства. В частности это касается выбросов, в общем случае, в
окружающую среду, газов, жидкостей или твердых тел ( например утечки газа
из газопроводов, выбросы цементной или угольной пыли, утечки нефти, бензина
из цистерн ).
Моделирование утечек веществ, особенно с применением компьютерной
техники, позволяет производить расчет защитных систем, планов по ликвидации
последствий утечки, планов эвакуации местного населения. В рассматриваемом
случае ( утеки газа ), следует учитывать биологическое воздействие
рассматриваемого газа на живые объекты в районе утечки.
В соответствии с Законом об охране атмосферного воздуха выбросы
предприятий не должны приводить к превышению нормативов предельно
допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

3.2. Постановка задачи


Постановка лабораторной работы по исследованию утечки газа в
аварийных режимах. Требуется разработать программу, определяющую:

- количество вредных веществ выделяющихся из оборудования
работающего под давлением;
- количество вредных веществ выделяющихся из оборудования
работающего под разрежением;
- максимальные концентрации при кратковременном выделении вредных
веществ из наземных источников (для точечного источника);
- максимальные концентрации при кратковременном выделении вредных
веществ из наземных источников (для линейного источника).



3.3. Определение количества вредных веществ, выделяющихся из оборудования


Для решения вопросов обеспечения чистоты атмосферного воздуха на
химических и нефтехимических предприятиях, где широко используется открытая
установка оборудования, необходимо определять поступление вредных веществ
через фланцевые соединения оборудования, находящегося под давлением или
разрежением. Существенным источников загрязнения воздуха является также
автотранспорт.

3.3.1. Определение количества вредных веществ, выделяющихся из
оборудования, работающего под давлением


Исходя из нормируемого коэффициента негерметичности, непревышение
которого гарантируется испытаниями оборудования на плотность и проведением
мероприятий, в результате которых достигается требуемая нормами
герметичность оборудования, можно с достаточной для практических расчетов
точностью найти величины выбросов вредных веществ в атмосферу, а
следовательно, прогнозировать загрязнение приземного слоя атмосферы.
Количество газа вытекающего из оборудования под давлением
определяется по следующей формуле:

[pic];

[pic],

G - количество газа вытекающего из оборудования (кг/ч);
V - объем газовой или паро-воздушной фазы в оборудовании (м3);
R - газовая постоянная для рабочей среды (Дж/(кг*К));
Pн - рабочее давление газа (Па);
Т - температура газа (К);
m - коэффициент негермитичности оборудования и газопроводов, ч-1
(таблица 1);
[pic] - плотность газа при рабочем давлении и температуре (кг/м3).

По этой формуле можно определить количество вытекающего из
оборудования газа только в том случае, если испытание на плотность
производилось с тем же газом и при той же его температуре, которые будут в
оборудовании в рабочем состоянии.

Таблица 1.
|Допустимый коэффициент негерметичности оборудования, ч-1 |
|Наибольшее рабочее |До |2*105 |7*105 |17*105 |41*105 |401*105|
|давление в оборудовании,|2*105 | | | | | |
|Па | | | | | | |
|Допустимый коэффициент |0.04 |0.03 |0.01 |0.005 |0.0005 |0.0002 |


3.3.2. Определение количества вредных веществ, выделяющихся из
оборудования, работающего под разряжением


Оборудование, токсичная среда в котором находится под разрежением
до 103 Па, является источником загрязнения воздушной среды. При разрежении
больше 1000 Па оборудование рассматривается, как вакуумное, и к его
герметичности предъявляются повышенные требования.
Поскольку к оборудованию, работающему под разрежением, не
предъявлялись требования относительно его герметичности, то оно не
подвергалось испытаниям на плотность. Несмотря на разрежение, в результате
молекулярной диффузии через неплотности навстречу потоку воздуха,
происходит вынос вредных веществ в окружающую среду, особенно, если в
оборудовании концентрации высокотоксичных веществ в 105 раз и более
превышают предельно допустимые.

Например, согласно производственным исследованиям из ванн
электролиза хлора при недостаточной их герметизации даже при разрежении
40 - 60 Па может выделяться до 70 г/ч хлора на одну ванну. Необходимый
воздухообмен для удаления этого количества хлора составляет около 70000
м3/ч. При хорошей герметизации выделение хлора снижается в 3—4 раза.

Таким образом, герметизация оборудования способствует значительному
сокращению капитальных и эксплуатационных расходов на вентиляцию, и
обеспечению в цехах требуемой санитарными нормами чистоты воздушной среды.
В.М. Эльтерманом были выведены формулы, позволяющие определить
количество вредных веществ, проникающих из оборудования навстречу потоку
воздуха вследствие турбулентного или диффузионного переноса вещества.
Количество газа вытекающего из оборудования под разряжением
определяется по следующей формуле:
[pic],

G - количество вредных веществ выделяющихся из оборудования (г/с);
F - площадь отверстия в корпусе оборудования (м2);
а - длинна канала (м);
v - скорость воздуха (м/с);
С0 - концентрация вредного газа в оборудовании (г/м3);
D - коэффициент диффузии газа в воздухе (м2/с).

Нужно отметить, что при стационарном потоке бесконечной длины
расход вредного газа из оборудования равен нулю. Если бы в помещении, где
установлено оборудование, была совершенно невозмущенная воздушная среда, то
поле концентраций вредных веществ, создающееся вокруг источников их
выделения, не нарушалось бы, и расход вещества равнялся бы нулю. Но так как
в вентилируемых помещениях воздух всегда подвижен, и воздушная среда в них
турбулизуется приточными и тепловыми струями, то течение у всасывающего
отверстия нарушается, и поле концентраций вокруг оборудования размывается.
В результате этого концентрация вредных веществ вблизи оборудования
снижается, из оборудования в помещение поступают вредные вещества.


3.4. Определение максимальных концентраций при кратковременном выделении
вредных веществ из наземных источников


При авариях (разрывах трубопроводов, по которым транспортируется
газ с большим содержанием вредных веществ, взрывах цистерн с вредными
веществами, разливе на почве легкокипящих и летучих жидкостей) выделяется
на несколько порядков больше вредных веществ, чем при нормальной работе
оборудования. Как правило, такое выделение происходит кратковременно.
Авария ликвидируется в течение одного-двух часов, разлившаяся химическая
жидкость также в короткий срок собирается или сливается в закрытые емкости,
или покрывается каким-либо изолирующим материалом, препятствующим ее
испарению.
Главной Геофизической обсерваторией под руководством М. Е. Берлянда
разработан метод расчета максимальных концентраций вредных веществ от
наземных кратковременных источников.


3.4.1. Определение максимальных концентраций для точечного источника


[pic],

Cм - максимальная концентрация при кратковременном выделении
вредных веществ для точечного источника (мг/м3);
A - константа, по предварительным расчетам A = 0.11;
M - мощность выброса (мг/с);
t - определяемая технологами возможная продолжительность аварии с
большими выделениями вредных веществ (с);
x - расстояние от источника (м).


3.4.2. Определение максимальных концентраций для линейного источника


[pic],

Cм - максимальная концентрация при кратковременном выделении
вредных веществ для линейного источника (мг/м3);
A - константа, по предварительным расчетам A = 0.17;
M1 - мощность выброса (мг/(с*м)).


[pic],

[pic]- суммарная величина всех низких выбросов на площадке (мг/с);
b - проекция границ промузла на линию, перпендикулярную оси
промузел - город (м).

Данные о концентрации в приземном слое высотой 50 м были получены
путем численного решения нестационарного уравнения диффузии. С увеличением
расстояния от источника концентрации возрастают не сразу и максимум
концентраций наступает через некоторое время после начала действия
источника. На расстоянии x = 20 м и x = 40 м от источника максимум
концентраций наступает после прекращения его действия.
Приведенными выше формулами можно также воспользоваться для
определения максимальной концентрации в жилых районах от наземных
источников при нормальной работе оборудования, но при кратковременных особо
неблагоприятных метеорологических условиях (штиль, инверсия). Тогда в
формулах время t - длительность непрерывных особо неблагоприятных
метеорологических условий (в с).
Для каждой точки x соответствуют свои неблагоприятные
метеорологические условия. Сочетание малых скоростей ветра и ослабленного
турбулентного обмена приводит к максимальным значениям наземных
концентраций вредных веществ вблизи источника. На больших расстояниях x
неблагоприятные условия загрязнения атмосферы проявляются при усиленном
перемешивании и значительных скоростях ветра.
То обстоятельство, что при аварийном выбросе вредных, в большинстве
своем, взрывоопасных веществ концентрации на расстоянии от места аварии
возрастают не мгновенно, дает возможность принять меры против возможных
взрывов и отравлений на соседних объектах. Рекомендуется при аварии по всей
территории подать сигнал и начать проводить противовзрывные мероприятия:
отключить приточные системы, закрыть в приточных шахтах клапана и окна в
зданиях, находящихся на заветренной стороне по отношению к месту аварии, и
другие мероприятия, разрабатываемые конкретно для каждого производства.


3.5. Исходные данные и описание работы программы для исследования утечки
газа в аварийных режимах


Программа для исследования утечки газа в аварийных режимах,
разработанная в данном дипломном проекте, использует следующие исходные
данные, вводимые пользователем с терминала ПЭВМ.

Для исследования количества газа вытекающего из оборудования под
давлением:
V - объем газовой или паро-воздушной фазы в оборудовании, м3 (1.0-
5.2);
m - коэффициент негермитичности оборудования и газопроводов, ч-1(0.04-
0.0002);
[pic] - плотность газа при рабочем давлении и температуре, кг/м3 (10-
100).

Для исследования количества газа вытекающего из оборудования под
разрежением:
F - площадь отверстия в корпусе оборудования, м2 (0.001-0.01);
а - длинна канала, м (0.01-0.31);
v - скорость воздуха, м/с (0.2-1);
С0 - концентрация вредного газа в оборудовании, г/м3 (0.1-1);
D - коэффициент диффузии газа в воздухе, м2/с (0.01-0.2).

Для исследования максимальной концентрация при кратковременном
выделении вредных веществ для точечного источника:
A - константа, по предварительным расчетам A = 0.11;
M - мощность выброса, мг/с (10-100);
t - определяемая технологами возможная продолжительность аварии с
большими выделениями вредных веществ, с (10-70);
x - расстояние от источника, м (5-50).

Для исследования максимальной концентрация при кратковременном
выделении вредных веществ для линейного источника:
A - константа, по предварительным расчетам A = 0.17;
M1 - мощность выброса, мг/(с*м) (10-100).
t - определяемая технологами возможная продолжительность аварии с
большими выделениями вредных веществ, с (10-70);
x - расстояние от источника, м (5-50).

В результате работы программы на терминале компьютера появляется
набор искомых числовых величин с комментариями, а именно:
- количество газа вытекающего из оборудования под давлением, кг/ч;
- количество вредных веществ выделяющихся из оборудования при
разряжении, г/с;
- максимальная концентрация при кратковременном выделении вредных
веществ для точечного источника, мг/м3;
- максимальная концентрация при кратковременном выделении вредных
веществ для линейного источника, мг/м3.

Программа, производящая исследование утечки газа в аварийных
режимах, написана на языке Javascript и встроена в текст гипертекстового
документа, просмтр которого возможен броузером Интернет типа Internet
Explorer в ОС Windows95.
Для запуска программы необходимо открыть в браузере Интернет файл
index.html. Ввод данных осуществляется путем заполнения соответствующих
полей с клавиатуры. Вычисления производятся при нажатии указателем мыши на
клавишу «Вычислить результат».
Текст документа приведен в приложении.

3.6. Контрольный пример

1. Запуск программы.

Для запуска программы откройте файл index.html в Интернет
браузере.
Перед Вами появится главное меню программы. (См. приложение )

2. Режим исследования

Войдите в режим исследования «Исследование количества вредных
веществ, выделяющихся из оборудования работающего под
давлением». Для этого щелкните указателем мышки по пункту меню
«Исследование количества вредных веществ, выделяющихся из
оборудования работающего под давлением».
Выберите пункт «Исследование в зависимости от объема газовой или паро-
воздушной фазы в оборудовании»
Задайте исходные данных – при помощи мышки и клавиатуры введите
следующие значения:
m - коэффициент негермитичности оборудования и
газопроводов,
g - плотность газа при рабочем давлении и температуре
Выберите диапазон изменений объема газовой или паро-воздушной фазы путем
выбора соответствующего элемента списка диапазонов.
Щелкаем мышкой по клавише «Показать контрольные точки»
Результат приведен в приложении, на тестовых
распечатках

3. Выход в главное меню

Для выхода в главное меню нужно щелкнуть мышкой на пункте «Выход
в главное меню»

4. Выход из программы

Закройте броузер Интернет

3.7. Выводы по Главе 3


Отметим инженерные решения, обеспечивающие чистоту атмосферного
воздуха на химических и нефтехимических предприятиях по санитарно-
гигиеническим и технико-экономическим показателям.
По санитарно-гигиеническим показателям на первом месте находятся
все инженерные мероприятия, уменьшающие выделения вредных веществ в
атмосферу. Даже если эти мероприятия связаны со значительными капитальными
и эксплуатационными затратами, они могут оказаться выгоднее, если учесть
ущерб, наносимый вредными веществами в атмосфере промышленным предприятиям:
ускорение износа технологического оборудования и конструкций зданий,
коррозия металлов и дополнительные нагрузки в результате выпадения твердых
частиц на перекрытия, в воздуховодах и на поверхности оборудования,
организация, благоустройство и эксплуатация санитарно-защитных зон, площадь
которых можно уменьшить, сокращая выбросы вредных веществ.
Ущерб, наносимый персоналу предприятий и населению, не занятому на
данном производстве, выражается в ухудшении условий труда, увеличении
заболеваемости и травматизма, увеличении затрат на медицинское обслуживание
населения и выплаты по социальному страхованию.
Ухудшается также состояние окружающей среды, вызывающее деградацию
лесного хозяйства и сельскохозяйственных угодий, ускоряется износ жилого
фонда и коммунального хозяйства, загрязняются водоемы, ухудшается работа
дорожного хозяйства, транспортных средств и средств связи и др.
В настоящее время ведутся исследования всех указанных видов ущерба
и разрабатываются укрупненные показатели зависимости ущерба от выброса
вредных веществ, принятых инженерных решений для защиты атмосферы,
характерных метеорологических условий для данной местности и других
факторов.
Рациональный выбор места для промышленного узла и жилого района,
ширины защитной зоны, их планировка не требуя сравнительно больших затрат
может в значительной мере способствовать наилучшему проветриванию этих
территорий, сокращению плохо проветриваемых зон аэродинамической тени и
предотвращению переноса вредных веществ из промузла в жилой район. Для
выбора оптимального места для промузла и жилого района и их планировки
необходимы данные о метеорологических условиях в местности, где
предполагается строительство, за возможно более длительный срок. Во многих
случаях, особенно в новых районах Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии,
таких данных недостаточно. Поэтому целесообразно начинать их сбор еще до
разработки первых стадий проекта промышленного узла. Затраты на экспедиции
для проведения измерений вполне окупаются принятием обоснованного решения.
Нахождению оптимального решения планировки промышленного узла и
жилых районов во многом может способствовать моделирование распространения
вредных веществ. Физическое моделирование, широко применяемое для решения
вопросов водоснабжения и обеспечения чистоты рек, к сожалению, не
используется при проектировании охраны атмосферного воздуха. Проведение
исследований в специальных аэродинамических трубах позволило бы избежать
многих неудачных планировок промышленных узлов и населенных пунктов.
Создание лабораторий, оснащенных аэродинамической трубой и
комплектом необходимых приборов, которыми могли бы пользоваться все
проектные институты и действующие предприятия, проводящие реконструкцию в
целях улучшения состояния атмосферы на промузле и в жилом районе могли бы
способствовать успешному решению поставленной задачи.
Особо нужно остановиться на целесообразности применения высоких
труб для выброса загрязненного воздуха в верхние слои атмосферы. Несмотря
на кажущуюся техническую доступность, дешевизну и надежность достижения
малых концентраций вредных. веществ в приземном слое атмосферы, при
строительстве высоких труб нужно учитывать, что увеличивается район
загрязнения, хотя и с меньшими концентрациями. При строительстве
(проектировании) высоких труб необходимо учитывать фон, который может быть
создан выбросами из высоких труб соседних промышленных узлов. Высокие трубы
приходится устанавливать в случаях, для которых в настоящее время нет
достаточно эффективных способов очистки. Но необходимо во избежание
глобального загрязнения атмосферы предусматривать в проектах место и
возможность в дальнейшем устройства очистных сооружений, рассматривая
выброс через высокие трубы как временное устройство. При установке высоких
труб рекомендуется централизовать выбросы и вместо нескольких труб строить
одну-две трубы. Это дает уменьшение суммарной стоимости труб и обеспечивает
меньшие концентрации вредных веществ в приземном слое атмосферы при том же
диаметре и высоте труб.
Таким образом, в настоящее время имеются инженерные решения,
рациональное применение которых дает возможность обеспечить чистоту
приземного слоя воздуха на химических и нефтехимических предприятиях и в
прилегающих к ним населенных пунктах с минимальными капитальными и
эксплуатационными затратами.

Приложение 2. Тексты документов и программ по «Охране труда и экологии»






Новинки рефератов ::

Реферат: Проектирование горячего цеха предприятия общественного питания (Технология)


Реферат: Эстетическое воспитание (Искусство и культура)


Реферат: Дон Кихот (Литература)


Реферат: Правовой режим коммерческой тайны (Право)


Реферат: Система наказания в новом УК (Уголовное право и процесс)


Реферат: Облаштування післявоєнного світу (История)


Реферат: Персонал предприятия Татнефть (Управление)


Реферат: Бухгалтерский учет и аудит расчетов по оплате труда в с/х (Бухгалтерский учет)


Реферат: Объекты патентного права (Гражданское право и процесс)


Реферат: Реорганизация бизнес-процессов при изменении информационной системы в крупной организации (Менеджмент)


Реферат: Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей" (Педагогика)


Реферат: Производство дискет (Технология)


Реферат: Кровавое воскресенье (История)


Реферат: Решение задачи Дирихле для уравнения Лапласа методом сеток (Математика)


Реферат: Контрольная работа (Административное право)


Реферат: История российской государственности (История)


Реферат: Банковское право (Контрольная) (Право)


Реферат: Динамическое представление данных (Программирование)


Реферат: Анализ систем специального образования в США, Великобритании, Швеции, России и Голландии (Педагогика)


Реферат: Несущие конструкции одноэтажного промышленного здания с мостовыми кранами среднего режима работы (Строительство)



Copyright © GeoRUS, Геологические сайты альтруист