КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
ЧС экологического характера ⇐ ПредыдущаяСтр 7 из 7 1) ЧС связанное с изменением состояния суши ЧС связанное с наличием почвы 2) ЧС связанное с изменением состава атмосферы- изменение климата 3) ЧС связанное с изменением состояния гидросферы 4) ЧС связанное с изменением состояния биосферы
39) Воздушная ударная волна. Воздушная ударная волна — это область резкого и сильного сжатия среды, которая распространяется в виде сферического слоя во все стороны со сверхзвуковой скоростью. Ударная волна возникает в результате взрыва, мощность которого оценивается тротиловым эквивалентом в килограммах, тоннах, килотоннах, мегатоннах или, когда речь идет о жидкостях, газовоздушных смесях, весом в тоннах. При воздушной ударной волне передняя граница сжатого воздуха характеризуется резким увеличением давления и образует фронт ударной волны Рф. Кроме того, ударная волна характеризуется давлением скоростного напора Рск, временем действия максимального избыточного давления + — фаза сжатия и временем действия пониженного давления – — фаза разрежения (рис. 1). Рф и Рск измеряются в кг . с/см2 или паскалях (1 кгс/см2 100 кПа). В случае возникновения ударной волны люди, здания, сооружения могут находиться под прямым или косвенным воздействием ударной волны. Прямое воздействие ударной волны на человека носит травматический характер, а при воздействии на здания, сооружения — разрушительный характер.Прямое воздействие ударной волны на человека приводит к травматическим последствиям, тяжесть которых зависит от величины давления во фронте ударной волны. Все травмы подразделяются по степени тяжести на легкие, средние, тяжелые и крайне тяжелые. Открыто расположенные люди получают легкие травмы при избыточном давлении во фронте ударной волны 20–40 кПа. В этом случае человек может получить незначительные повреждения: ушибы, вывихи конечностей, временное повреждение слуха, легкие контузии.Средние травмы человек получает при давлении 40–60 кПа, которые характеризуются серьезными контузиями, повреждениями слуха, кровотечением из носа и ушей, вывихами, переломами конечностей.Тяжелые травмы наступают при давлении 60–100 кПа и характеризуются тяжелыми контузиями, значительными переломами конечностей, сильным кровотечением из носа и ушей.Крайне тяжелые травмы человек получает при избыточном давлении более 100 кПа и такие травмы, как правило, оканчиваются летальным исходом. 41) По характеру воздействия на человеческий организм АХОВ подразделяют на 6 групп: 42)Пожаробезопасность. 43)Пожар - неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб. Опасными факторами, воздействующими на людей при пожаре, являются: открытый огонь и искры; повышенная температура воздуха, предметов и т. п.; токсичные продукты горения; дым; пониженная концентрация кислорода; обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок; взрывы. Горение представляет собой быстро протекающее химическое превращение веществ, сопровождающееся выделением больших количеств теплоты и обычно ярким свечением (пламенем). Оно может явиться результатом окисления, соединения горючего вещества с кислородом, разложения веществ. Наиболее распространенным является горение, возникающее при окислении горючего вещества кислородом воздуха. Для возникновения этого горения, кроме горючего и окислителя необходимо наличие импульса (источника зажигания), способного сообщить горючей системе необходимое начальное количество энергии. В зависимости от состава горючих веществ горение бывает гомогенное (горят одинаковые вещества) и гетерогенное (гоерние разных веществ). По скорости распространения пламени - горение подразделяется на нормальное со скоростью десятков метров в секунду (м/с), взрывное–сотен м/с, детонационное – до 5000 м/с. В зависимости от условий образования горючей смеси различают диффузионное (образ-ие гор. смеси происх-ит в проц-се гор-я в рез-те диффузии кислорода в зоне гор-ия) и кинетическое (оно же взрывное – кислород и гор. смесь поступают в зону гор-ия смешанными). 44)Для оценки пожароопасности производств необходимо знать показатели пожароопасности веществ, используемых в производственных процессах. Горючие вещества (вещества, которые способны гореть после удаления источника зажигания) могут находиться в трех агрегатных состояниях: газообразном, жидком и твердом. При определении пожароопасности веществ принято считать: газами — вещества, абсолютное давление паров которых при температуре 50 °С равно или выше 300 кПа; жидкостями — вещества с температурой плавления не более 50 °С; твердыми веществами — вещества с температурой плавления, превышающей 50 °С; пылями - диспергированные (размельченные) твердые вещества с размером частиц менее 850 мкм. Пожароопасность веществ, т. е. сравнительная вероятность их горения в равных условиях, определяется целым рядом их характеристик: температура самовоспламенения – минимальная температура в-ва/материала, при которой происходит резкое ускорение экзотермических реакций, приводящих к пламенному горению; концентрационный предел воспламенения: нижний (для газов) – минимальная концентрация горючих газов/паров, при которой они способны воспламеняться, верхний (для газов) – максимальная конц-ция горючих газов/паров, при которой еще возможно распространение пламени, для пыли – 12 – 65г/м3 – концентрация возможного воспламенения. Понятие легковоспламеняемости прежде всего относится к горючим жидкостям. Горючие жидкости обычно более пожароопасны, чем твердые горючие вещества, так как они легче воспламеняются, интенсивнее горят, образуют взрывоопасные паровоздушные смеси и плохо поддаются тушению водой. Температурой вспышки называется наименьшая температура горючего вещества, при которой в условиях специальных испытаний над его поверхностью образуются пары или газы, способные вспыхнуть в воздухе при поднесении источника зажигания, но скорость образования паров или газов еще недостаточна для устойчивого горения. Температурой воспламенения называется температура горючего вещества, при которой оно выделяет горючие газы и пары с такой скоростью, что после воспламенения их от источника зажигания возникает устойчивое горение. Температурными пределами воспламенения называются такие температуры горючего вещества, при которых его насыщенные пары образуют в конкретной окислительной среде концентрации, равные соответственно нижнему и верхнему концентрационным пределам воспламенения. Минимальной энергией зажигания называется наименьшее значение энергии электрического разряда, искры или статического эл-ва, достаточной для воспламенения наиболее легковоспламеняющейся смеси газов, пара или пыли с воздухом. 45) Причинами возникновения пожара могут быть: - неисправности электропроводки, розеток и выключателей которые могут привести к короткому замыканию или пробою изоляции; - использование поврежденных (неисправных) электроприборов; - использование в помещении электронагревательных приборов с открытыми нагревательными элементами; - возникновение пожара вследствие попадания молнии в здание; - возгорание здания вследствие внешних воздействий; - неаккуратное обращение с огнем и несоблюдение мер пожарной безопасности. Пожарная нагрузка помещений – масса горючих материалов, приведенных к теплотворной способности дерева, приходящаяся на 1 м2 площади помещения. Условия развития пожара в зданиях и сооружениях во многом определяется степенью их огнестойкости. Степенью огнестойкости называется способность здания (сооружения) в целом сопротивляться разрушению при пожаре. Здания и сооружения по степени огнестойкости подразделяются на пять степеней (I, II, III, IV, V). Степень огнестойкости здания (сооружения) зависит от возгораемости и огнестойкости основных строительных конструкций и от пределов распространения огня по этим конструкциям. Огнестойкость строительных конструкций характеризуется их пределом огнестойкости, под которым понимают время в часах, по истечении которого конструкция теряет несущую или ограждающую способность, т е. конструкция уже не может выполнять свои обычные эксплуатационные функции. Потеря несущей способности означает обрушение конструкции. Под потерей ограждающей способности понимается прогрев конструкции при пожаре до температур, превышение которых может вызвать самовоспламенение веществ, находящихся в смежных помещениях, или образование в конструкции сквозных трещин или отверстий, через которые могут проникать в соседние помещения продукты горения. Пределы огнестойкости конструкций устанавливаются в основном опытным путем. Время от начала испытания до появления одного из признаков потери несущей или ограждающей способности является пределом огнестойкости. Предельным прогревом конструкции считается повышение температуры на необогреваемой поверхности в среднем больше чем на 140°С или в какой-либо точке поверхности больше чем. на 180 °С по сравнению с температурой конструкции до испытания, или больше чем на 220 °С независимо от температуры конструкции до испытания. Например, основные части зданий I и II степеней огнестойкости являются несгораемыми и различаются только пределами огнестойкости строительных конструкций. В зданиях I степени огнестойкости распространение огня по основным строительным конструкциям не допускается совсем, а в зданиях II степени максимальный предел распространения огня, составляющий 40 см, допускается только для внутренних несущих стен (перегородок). Основные части зданий V степени огнестойкости — сгораемые; пределы огнестойкости и пределы распространения огня для них не нормируются.
|