Безопасность при ядерном взрыве, пожаротушение
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Поражающий фактор – это физическое, химическое или биологическое действие, которое определяется или выражается соответствующими параметрами. При ядерном взрыве возникают следующие поражающие факторы: воздушная ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, электромагнитный импульс и радиоактивное заражение местности. Распределение общей энергии взрыва зависит от типа боеприпаса и вида взрыва. При взрыве в атмосфере до 50% энергии расходуется на образование воздушной ударной волны, 35% – на световое излучение, 5% – на проникающую радиацию и 1% – на электромагнитный импульс. При наземном взрыве осколки деления ядер выпадают на землю, и еще около 10% энергии выделяется в течение длительного времени при распаде продуктов деления. Так происходит радиоактивное заражение местности.
Воздушная ударная волна – это область резкого сжатия воздуха, распространяющаяся во все стороны от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью. Источниками возникновения ударной волны являются высокое давление в области взрыва (миллиарды атмосфер) и температура, достигающая миллионов градусов. Наибольшее давление в сжатой области наблюдается на передней ее кромке, которая называется фронтом ударной воздушной волны. Непосредственно за фронтом ударной волны образуются сильные потоки воздуха, скорость которых достигает нескольких сотен километров в час (даже на расстоянии 10 км от места взрыва боеприпаса мощностью 1 Мт скорость движения воздуха превышает 110 км/ч). При оценке воздействия воздушной ударной волны на людей и животных различают непосредственные поражения (возникают в результате действия избыточного давления и скоростного напора, приводящих к травмам) и косвенные поражения (могут быть нанесены обломками зданий, камнями, осколками стекла и других предметов, летящих под воздействием скоростного напора). Воздействие ударной волны на людей характеризуется легкими (временное нарушением слуха, легкие контузии, вывихи, ушибы – при избыточном давлении 20–40 кПа), средними (контузии головного мозга, повреждение органов слуха, кровотечение из носа и ушей, вывихи конечностей – при избыточном давлении 40–60 кПа), тяжелыми (травмы внутренних органов, внутреннее кровотечение, сотрясение мозга, сильные переломы – при избыточном давлении свыше 100 кПа) и крайне тяжелыми поражениями. Защитой от ударной волны являются убежища.
Световое излучение представляет собой поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовую, видимую и инфракрасную области спектра. Источником его является светящаяся область взрыва, состоящая из нагретых до высокой температуры паров конструкционных материалов боеприпаса и воздуха, а при наземных взрывах – и испарившегося грунта. Максимальная температура поверхности светящейся области не зависит от мощности взрыва и равна приблизительно 5700–7700 ̊ С., Когда температура снижается до 1700 ̊С, свечение прекращается. Поражающее действие светового излучения характеризуется световым импульсом – количеством световой энергии, падающей за все время излучения на единицу площади поверхности, перпендикулярной направлению распространения светового излучения. Результатом действия светового излучения может быть оплавление, обугливание, большие температурные напряжения в материалах, а также воспламенение и возгорание. Поражение людей световым импульсом выражается в появлении ожогов 1–4 степеней как открытых, так и защищенных одеждой участков тела, а также в поражении глаз, которое проявляется в ослеплении от 2 до 5 минут днем, до 30 и более минут ночью, если человек не смотрел в сторону взрыва. Защитой от светового излучения может служить любая непрозрачная преграда.
Воздушная ударная волна – это область резкого сжатия воздуха, распространяющаяся во все стороны от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью. Источниками возникновения ударной волны являются высокое давление в области взрыва (миллиарды атмосфер) и температура, достигающая миллионов градусов. Наибольшее давление в сжатой области наблюдается на передней ее кромке, которая называется фронтом ударной воздушной волны. Непосредственно за фронтом ударной волны образуются сильные потоки воздуха, скорость которых достигает нескольких сотен километров в час (даже на расстоянии 10 км от места взрыва боеприпаса мощностью 1 Мт скорость движения воздуха превышает 110 км/ч). При оценке воздействия воздушной ударной волны на людей и животных различают непосредственные поражения (возникают в результате действия избыточного давления и скоростного напора, приводящих к травмам) и косвенные поражения (могут быть нанесены обломками зданий, камнями, осколками стекла и других предметов, летящих под воздействием скоростного напора). Воздействие ударной волны на людей характеризуется легкими (временное нарушением слуха, легкие контузии, вывихи, ушибы – при избыточном давлении 20–40 кПа), средними (контузии головного мозга, повреждение органов слуха, кровотечение из носа и ушей, вывихи конечностей – при избыточном давлении 40–60 кПа), тяжелыми (травмы внутренних органов, внутреннее кровотечение, сотрясение мозга, сильные переломы – при избыточном давлении свыше 100 кПа) и крайне тяжелыми поражениями. Защитой от ударной волны являются убежища.
Световое излучение представляет собой поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовую, видимую и инфракрасную области спектра. Источником его является светящаяся область взрыва, состоящая из нагретых до высокой температуры паров конструкционных материалов боеприпаса и воздуха, а при наземных взрывах – и испарившегося грунта. Максимальная температура поверхности светящейся области не зависит от мощности взрыва и равна приблизительно 5700–7700 ̊ С., Когда температура снижается до 1700 ̊С, свечение прекращается. Поражающее действие светового излучения характеризуется световым импульсом – количеством световой энергии, падающей за все время излучения на единицу площади поверхности, перпендикулярной направлению распространения светового излучения. Результатом действия светового излучения может быть оплавление, обугливание, большие температурные напряжения в материалах, а также воспламенение и возгорание. Поражение людей световым импульсом выражается в появлении ожогов 1–4 степеней как открытых, так и защищенных одеждой участков тела, а также в поражении глаз, которое проявляется в ослеплении от 2 до 5 минут днем, до 30 и более минут ночью, если человек не смотрел в сторону взрыва. Защитой от светового излучения может служить любая непрозрачная преграда.
Похожие материалы
Автоматика пожаротушения автостоянки
MagicT
: 9 января 2017
Объект: Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроено-пристроенный гараж
Рабочий проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами, и предусматривает мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность эксплуатации здания при соблюдении предусмотренных мероприятий, а также установленных правил безопасности.
Содержание.
1. Основания для разработки проектной документации. 6
2. Назначение. 6
3. Краткая характеристика защищаемого объекта. 7
4. Исходные данные для проек
30 руб.
Классификация технических средств пожаротушения
Elfa254
: 16 марта 2014
Введение:
Общие понятия. Функции Системы пожарной безопасности;
Права и обязанности граждан и органов местного самоуправления в области пожарной безопасности;
2. Средства пожарно-технической защиты:
Термины и определения;
Общие сведения;
Основные требования;
3. Технические средства пожаротушения:
Установки пожаротушения (УП);
Классификация УП;
Общие положения;
Аппаратура управления УП;
Технические требования к пожарному шкафу;
Первичные средства пожаротушения:
Классификация переносных огнетушите
20 руб.
Расчет спринклерной системы пожаротушения
OstVER
: 20 апреля 2013
Зміст
Склад проекту
Підтвердження ГІПа
Відомість учасників проектування
Загальні положення. Автоматичне водяне пожежогасіння
Документи, що додаються
Автоматичною системою водяного пожежогасіння обладнується:
- паркінг: на відм. -3.900 та 4-ти поверховий торговельно-розважальний центр .
Площа приміщень, що захищаються автоматичною системою водяного пожежогасіння складає 50 000 м2.
Проектом передбачається влаштування насосної станції на відм. -3.900 для системи пожежогасіння.
Для системи пожежога
40 руб.
Проектирование судовой системы водяного пожаротушения
alfFRED
: 31 октября 2012
1. Обоснование и выбор состава системы водяного пожаротушения
1.1. Выбор пожарных насосов
Суммарная подача насосов определяется по формуле:
,
где – суммарная подача стационарных пожарных насосов, м3/ч;
– приведенный параметр судна, м;
, , – длина, ширина и высота борта судна, м;
– коэффициент подачи для нефтеналивных судов.
Далее необходимо определить минимальную подачу каждого стационарного насоса и подобрать насосы с необходимыми показателями.
,
где – минимальная подача насоса, м3/ч;
10 руб.
Фонд социального страхования. Первичные средства пожаротушения
ostah
: 5 февраля 2015
Финансирование страховых выплат и профилактических мероприятий.
Источники финансирования Фонда социального страхования.
Первичные средства пожаротушения.
111 руб.
Проектирование системы водяного пожаротушения но водном транспорте
pirojok
: 7 апреля 2014
Тема курсового проекта: "Проектирование судовой системы водяного пожаротушения"
1. Обоснование и выбор состава системы водяного пожаротушения
2. Гидравлический расчет системы водяного пожаротушения
3. Проектирование насосов системы водяного пожаротушения
300 руб.
Автоматическая установка пожаротушения для фабрики по производству вискозного волокна
evelin
: 1 декабря 2012
Введение
Общая характеристика объекта
Подготовка к гидравлическому расчету
Обоснование проектирования автоматической системы пожаротушения
Определение расхода и давления в оросителе.
Гидравлический расчет
Гидравлической расчет автоматической установки пожаротушения
Определение требуемого напора в системе
Расчет запасо-регулируюших емкостей
Подбор повысительных насосов
Расчет требуемого запаса воды для противопожарных целей
Заключение
Список используемых источников
65 руб.
Автоматическая установка пожаротушения многоуровневой подземной автостоянки жилого дома
MagicT
: 24 февраля 2017
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 4
1.Анализ пожарной опасности защищаемого объекта 6
1.1 Характеристика строительной части защищаемого объекта
(объемно-планировочные решения, огнестойкость, пути эвакуации). 6
1.2 Основные конструктивные решения. 6
1.3 Краткая характеристика технологического процесса.
50 руб.
Другие работы
Внутренняя и внешняя политика Японии в послевоенные годы
DocentMark
: 14 февраля 2013
Япония Краткая историческая справка Первое раннеклассовое государство на территории Японии образовалось в IV в. н.э. на базе племенного союза Ямато. С конца XII в. до середины XIX в. с некоторыми промежутками государственная власть находилась в руках военно-феодальных правителей сегунов император оставался религиозным главой государства. Сначала XVII в с установлением сегуната Токугава,
Япония оказалась закрытой для внешнего мира. Самоизоляция Японии была прервана в 1853г когда Япония подписала
10 руб.
Державне регулювання ринку нерухомості в Україні
evelin
: 8 ноября 2013
ПЛАН
Вступ
1. Характеристика структури державного регулювання ринку нерухомості
2. Недоліки державного регулювання ринку нерухомості
3. Шляхи вдосконалення регулювання ринку нерухомості в Україні
Висновок
Список використаної літератури
ВСТУП
За роки незалежності з’явилися та здобули розвитку нові для українського суспільства сфери ринкових відносин, прикладом яких може служити ринок нерухомості як взаємозалежна система ринкових механізмів, що забезпечують створенн
5 руб.
21 регенная задача по экономике труда
OstVER
: 13 октября 2013
Рынок труда в экономической системе. Трудовые ресурсы и их воспроизводство. Занятость населения и безработица. Управление производительностью труда. Регулирование заработной платы. Организация труда. Нормирование труда. Социальная политика государства. Планирование и анализ трудовых показателей. [doc]
5 руб.
Мультисервисные сети связи. Контрольная работа. Вариант №18.
Mental03
: 15 ноября 2017
Контрольная работа по дисциплине Мультисервисные сети связи. Вариант №18.
Nварианта = 18-15=3
Задание 1
Сравнение технологий ATM и MPLS
Технологии АТМ и MPLS выполняют в современных сетях передачи данных одни и те же функции: создание слоя второго уровня с установлением виртуальных соединений АТМ или MPLS для обеспечения обслуживания различных типов пользовательского трафика, а также обеспечения сбалансированности загрузки ресурсов на основе рационального выбора маршрутов следования трафик