Значение и характеристика светового импульса, действующего на СРЗ
а) Зная величины qв=500 кт и Rmin=6,0 км, определяем радиус зон возникновения пожаров. При Rmin1=5,7 км, Исв1 = 40 кал/см2, а при Rmin2=6,7 км, Исв2 =30 кал/см2. Интерполируя находим, что
Исв =37 кал/см2
Максимальная величина светового импульса Исв =37·42=1554 кДж/м2. Б) Оценим влияние плотности застройки на распространение пожаров на территории СРЗ. Под плотностью застройки (П) понимают отношение суммарной площади, занимаемой всеми постройками (Sп), к площади территории объекта (Sт):
Так как П > 20 %, то на территории СРЗ возможно ожидать сплошные пожары. в) Устойчиво будут гореть все материалы, кроме досок окрашенных в белый цвет. Исходя из вышеизложенного, делаем вывод, что противопожарные мероприятия необходимы.
Определение масштабов и степени радиоактивного заражения а) По мощности наземного ядерного взрыва (qн=200 кт), расстоянию от центра взрыва до СРЗ (Rобъект=150 км) и скорости среднего ветра (V =100 км/ч) по справочнику определяем размеры зон радиоактивного заражения: Таблица 2. Размеры зон радиоактивного заражения.
б) СРЗ может оказаться в зоне А на оси следа. в) Определяем возможную мощность дозы (уровень радиации) на территории завода: - на 10 часов после взрыва Р10 = 2 Р/час; - на 1 часов после взрыва Р1 = P10·k=2·16=32 Р/час, где k=16 по Табл.7. г) Определяем возможную максимальную дозу облучения производственного персонала при нахождении его на открытой местности за время от момента выпадения радиоактивных осадков до полного распада радиоактивных веществ: D¥=5·P0·t0, . Р0=Р10·k1=2·10=20 Р/ч, где k1=10 при t0=1,5 ч выбираем по Табл.7. D¥= 5·20·1,5=150 Р. д) Необходима защита рабочих и служащих СРЗ в условиях данного РЗ, т.к. за 12 часов работы производственный персонал получит дозу равную 40% максимальной возможной дозы облучения:
D=D¥ 40%=150·0,4=60 Р.
Что больше допустимой в военное время Dдоп=50 Р.
Определение воздействия электромагнитного импульса
При оценке воздействия электромагнитного импульса (ЭМИ) на электрические сети, линии связи и другие токопроводящие элементы оборудования объекта необходимо учитывать, что ЭМИ характеризуется величинами горизонтальной и вертикальной составляющих напряжённостей электрического поля. Основную опасность при наземных и воздушных ядерных взрывах представляет вертикальная составляющая, которая превосходит горизонтальную в сотни раз. Поэтому, определив величину вертикальной составляющей напряжённости электромагнитного поля, можно оценить устойчивость работы объекта к ЭМИ. а) По мощности воздушного ядерного взрыва и минимальному расстоянию от эпицентра взрыва до СРЗ определяем ожидаемую на объекте вертикальную составляющую напряжённости электрического поля:
где Ев - вертикальная составляющая напряжённости, В/м; k - коэффициент асимметрии относительно наземного взрыва, учитывающий влияние кривизны поверхности земли. Определяется по специальному графику; для данных условий принимаем k = 0,5; Rmin - расстояние от эпицентра взрыва до объекта, км; q - мощность ядерного взрыва, кт.
б) Определяем максимальные ожидаемые напряжения, наводимые в вертикальных участках электрических линий, подводящих питание к электродвигателям оборудования турбодизельного цеха:
где Uв - напряжение наводок, В; lв - длина вертикального участка проводника, м; h - коэффициент экранирования электрической линии (кабеля).
;
в) Определяем максимальное допустимое рабочее напряжение в сети исходя из того, что рабочее напряжение в сети Uп =380 В и допустимые колебания напряжения +(-) 20%:
380 + 380·20% = 456 В. Таким образом, делаем вывод, что под воздействием ЭМИ оборудование ТДЦ устойчиво работать не будет.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|