Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ при аварии со взрывом на объекте экономики

Содержание

Слайд 2

Определение избыточного давления взрыва и зон разрушений на местности. Оценка обстановки

Определение избыточного давления взрыва и зон разрушений на местности.
Оценка обстановки на

объекте экономики после аварии со взрывом.
Определение состава сил и средств для проведения АСДНР после аварии со взрывом.
Оформление графических документов.

Учебные вопросы

Слайд 3

А.Г. Заворотный, А.В. Фирсов, А.Н. Калайдов. Организация и ведение аварийно-спасательных работ.

А.Г. Заворотный, А.В. Фирсов, А.Н. Калайдов. Организация и ведение аварийно-спасательных работ.

Учебник в 2-х ч. Ч.2. –М.: Академия ГПС МЧС России, 2020. – 397 с.
Организация и ведение аварийно-спасательных работ: учебно-методическое пособие / А.В. Фирсов, А.В. Смуров и др. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2020. – 168 с.
Вороной С.М., Дарменко А.Ф., Коряжин С.П. и др. Справочник спасателя. Книга 2. Спасательные работы при ликвидации последствий землетрясений, взрывов, бурь, смерчей и тайфунов.
–М.: ВНИИ ГОЧС, 2006. – 180 с.

Основная литература

Слайд 4

С.К. Шойгу, М.И. Фалеев, Г.Н. Кириллов и др. Учебник спасателя. –М:

С.К. Шойгу, М.И. Фалеев, Г.Н. Кириллов и др. Учебник спасателя.
–М: Краснодар,

ФГУП «Издательство «Советская Кубань», 2002.
– 528 с.
ГОСТ Р 42.0.03-2016. Гражданская оборона. Правила нанесения на карты прогнозируемой и сложившейся обстановки при ведении военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Условные обозначения.

Основная литература

Слайд 5

ИСХОДНАЯ ОБСТАНОВКА: ОАО «ЦИКЛОМАТ» располагается в г. Зорино и относится к

ИСХОДНАЯ ОБСТАНОВКА:

ОАО «ЦИКЛОМАТ» располагается в г. Зорино и относится к пожаровзрывоопасным

объектам. Схема объекта экономики – см. приложение 2 к Методическим рекомендациям по разработке курсового проекта. Масштаб – 1 : 5 000.
Характеристика зданий и сооружений объекта экономики, численность персонала, находящегося в здании, – см. таблицу 1.
26.06 в здании (см. таблицу 1 с №№ вариантов) в результате нарушения

масса

технологического процесса произошел взрыв. Вид газопаровоздушной смеси,
ГПВС, условия хранения на момент взрыва – см. таблицу 1 с №№ вариантов.
Время на проведение АСДНР – 48 часов.
Количество смен – 3. Метеоусловия – реальные на день занятия.

ИСПОЛНИТЬ:
1. Определить показатели инженерной обстановки:
количество зданий, получивших полные, сильные, средние и слабые разрушения;
объем завалов;
количество участков, требующих укрепления (обрушения) поврежденных или

разрушенных конструкций;
количество аварий на коммунально-энергетических сетях (КЭС);
протяженность заваленных проездов;
дальность разлета обломков от контура здания;

высоту завалов.

5

Слайд 6

ИСПОЛНИТЬ: 2. Определить показатели медицинской обстановки: количество общих потерь персонала; количество

ИСПОЛНИТЬ:

2. Определить показатели медицинской обстановки:
количество общих потерь персонала;
количество санитарных потерь персонала;
количество

безвозвратных потерь персонала;
количество людей, оказавшихся в завалах.
Определить показатели пожарной обстановки:
o радиус теплового поражения людей (получение ожогов III степени);
o радиус теплового поражения людей (получение ожогов II степени).
Произвести расчет сил и средств для проведения АСДНР:
количество сил и средств для разборки завалов с целью извлечения пострадавших (количество и численность спасательных механизированных групп, звеньев ручной разборки);
количество и численность разведывательных звеньев;
количество и численность личного состава и техники для ликвидации аварий на КЭС;
количество и численность личного состава и техники для расчистки подъездных путей;
количество и численность личного состава пожарных отделений для локализации и тушения пожаров;
количество и численность отрядов медицинской помощи, в т.ч. врачей и среднего

медицинского персонала;
количество и численность личного состава звеньев охраны общественного порядка.
5. Нанести обстановку на план объекта экономики.

6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Таблица 3 – Давление во фронте воздушной ударной волны ∆ Рф

Таблица 3 – Давление во фронте воздушной ударной волны ∆ Рф
в

зависимости от расстояния до центра взрыва
Слайд 11

Расчет избыточного давления взрыва и зон разрушений на местности

Расчет избыточного давления взрыва и зон разрушений на местности

Слайд 12

Прогнозирование обстановки при авариях со взрывом на ПВОО Для прогнозирования обстановки

Прогнозирование обстановки при авариях со взрывом на ПВОО

Для прогнозирования обстановки на

ПВОО на план объекта наносятся зоны с радиусами, равными ∆ Рф = 100; 50; 30; 20; 10 кПа (соответственно 1; 0,5; 0,3; 0,2; 0,1 кгс/см2).
При оперативном прогнозировании выделяют 4 зоны разрушений:
полных разрушений (∆ Рф ≥ 50 кПа);
сильных разрушений ( 30 ≤ ∆ Рф < 50 кПа);
средних разрушений (20 ≤ ∆ Рф < 30 кПа);
слабых разрушений (10 ≤ ∆ Рф < 30 кПа).
При взрыве ГВС различают две зоны действия:
детонационной волны – в пределах облака ГПВС;
воздушной ударной волны – за пределами облака ГПВС.
В зоне облака действует детонационная волна, избыточное давление во фронте которой принимается постоянным в пределах облака ГПВС и приблизительно равным
∆ РФ = 17 кгс/см2 (1,7 МПа).
В расчетах принимают, что зона действия детонационной волны ограничена
радиусом r0 .
Слайд 13

Прогнозирование обстановки при авариях со взрывом на ПВОО При взрыве ГПВС

Прогнозирование обстановки при авариях со взрывом на ПВОО

При взрыве ГПВС в помещении зона действия детонационной волны r0
определяется из выражения:

(1)

(6.7)

кДж,

C

Э =

100 ⋅ V0 ⋅ρCTX ⋅QCTX ,

(2)

где: V0 – свободный объем помещения, равный объему помещения, м3;
rстх – плотность смеси стехиометрического состава, кг/м3 (см. таблицу 2);
Qстх – энергия взрывчатого превращения единицы массы смеси стехиометрического

состава, кДж/кг (см. таблицу 2). В формуле учитывается весь объем смеси !!!

С – стехиометрическая концентрация ГПВС по объему в % (см. таблицу 2).

взрывоопасных производств

массы и объема газа,
распространяющегося в помещении при аварийной ситуации. Эти методики

предусматривают тщательное изучение технологического процесса. Для оперативного прогнозирования последствий взрыва в производственных помещениях расчеты проводятся для случая, при котором будут максимальные разрушения, то есть когда свободный объем помещения, где расположены емкости с газом, будет полностью заполнен взрывоопасной смесью стехиометрического состава.
Тогда энергия взрыва смеси определяется из выражения

где: Э – энергия взрыва смеси, кДж.
В нормативной литературе по взрывозащите зданий
существуют специальные методики по определению

13

Слайд 14

Прогнозирование обстановки при авариях со взрывом на ПВОО Исходя из соотношения

Прогнозирование обстановки при авариях со взрывом на ПВОО

Исходя из соотношения r/r0,

используя данные таблицы 3, определяем радиусы зон с
избыточным давлением ∆ Рф = 100; 50; 30; 20; 10 кПа.
Зоны наносятся на план объекта экономики.
Таблица 4 – Степени разрушения зданий в зависимости от избыточного давлении
при взрыве ГПВС
Слайд 15

Оценка обстановки на объекте экономики после аварии со взрывом 15

Оценка обстановки на объекте экономики после аварии со взрывом

15

Слайд 16

1. Прогнозирование инженерной обстановки при взрыве на ПВОО Используя данные таблицы

1. Прогнозирование инженерной обстановки при взрыве на ПВОО

Используя данные таблицы 4 и

характеристику зданий (см. таблицу 1), определяем степени разрушения зданий, расположенных в пределах зон с избыточным давлением ∆ Рф = 100; 50; 30; 20; 10 кПа, т.е. количество зданий, получивших полные, сильные, средние и слабые разрушения.
Объем завалов полностью разрушенного здания определяется по формуле:

100

м3

V = γ ⋅A ⋅B⋅H ,

(3)

где: А, В, Н – длина, ширина и высота здания, м;
γ – объем завала на 100 м3 строительного объема здания, принимаемый:
для промышленных зданий – γ = 20 м3;
для жилых зданий – γ = 40 м3.
Объем завала здания, получившего сильную степень разрушения, принимают равным 1/2 от объема завала полностью разрушенного здания. Здания, получившие другие степени разрушения, завалы не образуют.
Для более точного определения объема завалов могут использоваться данные таблицы
5.
1.3. Количество участков, требующих укрепления (обрушения) поврежденных или

разрушенных конструкций, принимают из расчета 1 участок на здание,
получившее сильное разрушение.

16

Слайд 17

1. Прогнозирование инженерной обстановки при взрыве на ПВОО Таблица 5 – Объемно-массовые характеристики завалов 17

1. Прогнозирование инженерной обстановки при взрыве на ПВОО

Таблица 5 – Объемно-массовые характеристики

завалов

17

Слайд 18

1. Прогнозирование инженерной обстановки при взрыве на ПВОО 1.4. Дальность разлета

1. Прогнозирование инженерной обстановки при взрыве на ПВОО

1.4. Дальность разлета обломков (L)

определяется для зданий, получивших полные и сильные разрушения.
При оперативном прогнозировании:
L = H/3 – при землетрясениях;

L = H – при авариях со взрывом,

(4)

где: Н – высота здания, м.
Результаты расчета (дальность разлета обломков) наносятся на план объекта в соответствии с масштабом. После нанесения завалов от разрушенных зданий по плану объекта экономики оценивается заваленность внутризаводских проездов.
Проезд считается заваленным, если его ширина составляет менее 3,5 м.
1.5. Высота завалов оценивается для выбора способа проведения спасательных работ
и определяется по формуле:

(5)

где: Н – высота здания, м;
γ – объем завала на 100 м3 строительного объема здания, принимаемый: для
промышленных зданий – γ = 20 м3; для жилых зданий – γ = 40 м3;

k – показатель, принимаемый равным: k = 2 – для взрыва вне здания;

k = 2,5 – для взрыва внутри здания.

18

-

Слайд 19

1. Прогнозирование инженерной обстановки при взрыве на ПВОО Определение количества аварий

1. Прогнозирование инженерной обстановки при взрыве на ПВОО

Определение количества аварий на КЭС.
Количество

аварий на КЭС принимают равным числу разрушенных вводов коммуникаций в здание (электро-, газо-, тепло- и водоснабжения). Кроме того, проверяется возможность разрушения головных элементов коммуникаций и линий снабжения. Ввод коммуникации считается разрушенным, если здание получило полную или сильную степень разрушения. При отсутствии исходных данных принимается, что каждое здание имеет 4 ввода коммуникации.
Протяженность заваленных проездов оценивается с учетом ширины улиц и
дальности разлета обломков.
При отсутствии данных ширина улиц принимается равной:
30 м – для магистральных;
18 м – районных;
10 - 12 м – проездов и переулков.
Слайд 20

2. Прогнозирование медицинской обстановки при взрыве на ПВОО На основании анализа

2. Прогнозирование медицинской обстановки при взрыве на ПВОО

На основании анализа материалов случившихся

аварий основным фактором,
определяющим потери, является степень повреждения зданий.
Принимается, что:
в полностью разрушенных зданиях выходит из строя 100% находящихся в них людей, при этом полагают, что все пострадавшие находятся в завалах;
в сильно разрушенных зданиях выходит из строя до 60% находящихся в них людей, при этом считают, что 50% из числа вышедших из строя может оказаться в завале, остальные поражаются обломками, стеклами и давлением в волне;
в зданиях, получивших средние разрушения, может выйти из строя до 10-15 %
находящихся в них людей.
2.1. Общие потери персонала объекта экономики определяются из выражения:

Nоб.зд. = Nпол.р + 0,6 Nсил.р + 0,15 Nср.р, чел.,

где: ,

,

Nпол.р Nсил.р Nср.р

– численность персонала, находящегося в зданиях,

получивших соответственно полные, сильные и средние разрушения.

(6)

Слайд 21

2. Прогнозирование медицинской обстановки при взрыве на ПВОО потери персонала объекта

2. Прогнозирование медицинской обстановки при взрыве на ПВОО

потери персонала объекта экономики определяются из

2.2. Безвозвратные
выражения:
Nб. = 0,6 Nоб.зд., чел.

(7)

персонала объекта экономики определяются из

2.3. Санитарные потери
выражения:

= Nоб.зд. - Nб., чел.

объекта экономики, оказавшегося в завалах,

2.4. Численность персонала
определяются из выражения:
Nзав = Nпол.р + 0,3 Nсил.р, чел.

(8)

(9)

Слайд 22

3. Прогнозирование пожарной обстановки при взрыве на ПВОО 3.1. Радиус теплового

3. Прогнозирование пожарной обстановки при взрыве на ПВОО

3.1. Радиус теплового поражения персонала объекта экономики (получение
ожогов III степени) определяется из

выражения:

Rп = 80 Q0,42 , м.

(10)

объекта

экономики

(получение

3.1. Радиус теплового поражения персонала
ожогов II степени) определяется из выражения:
Rп = 150 Q0,42 , м.

(11)

где: Q – масса газа в смеси, тонн.

Слайд 23

Определение состава сил и средств для проведения АСДНР после аварии со взрывом

Определение состава сил и средств для проведения АСДНР
после аварии со взрывом

Слайд 24

1. Определение количества сил и средств для разборки завалов с целью

1. Определение количества сил и средств для разборки завалов с целью
извлечения пострадавших

где:

(12)
Nсмг

– численность личного состава, необходимого для комплектования спасательных механизированных групп, чел.;
W – объем завала разрушенных зданий и сооружений, м3;
Пз – трудоемкость по разборке завала, чел.-час/м3, принимается равной 1,8 чел.-час/м3;
Т – общее время выполнения спасательных работ, час.;
Кз – коэффициент, учитывающий структуры завала, принимается по табл. 6;
Кс – коэффициент, учитывающий снижение производительности в темное
время суток, принимается равным 1,5;
Кп – коэффициент, учитывающий погодные условия, принимается по табл. 7.

Приведенная зависимость (12) по определению личного состава для комплектования механизированных групп применима при условии, если неизвестно количество людей, находящихся в завале. Поэтому коэффициент 0,15 предполагает (по опыту) долю

разбираемого завала от его общего объема. Эта формула применяется при большом объеме разрушений в городе (населенном пункте).

Определение состава сил и средств для проведения АСДНР

24

Слайд 25

Таблица 7 – Значения коэффициента Кп в зависимости от температуры окружающего

Таблица 7 – Значения коэффициента Кп в зависимости от температуры окружающего

воздуха

1. Определение количества сил и средств для разборки завалов с целью
извлечения пострадавших

Определение состава сил и средств для проведения АСДНР

(13)
где: Псмг – производительность одной спасательной механизированной группы по разборке завала, принимается равной 15 м3/час.
Таблица 6 – Значения коэффициента Кз в зависимости от типа завала

Слайд 26

26 Nзав ● hзав, Vзав = 1,25 м3, (14) где: Nзав

26

Nзав ● hзав,

Vзав = 1,25 м3,

(14)

где: Nзав – количество людей, находящихся в завале,

чел.;
hзав – высота завала, м;
Vзав – объем завалов для извлечения пострадавших, м3.

крупных обломков, наклона шахты и т.п.).

Определение состава сил и средств для проведения АСДНР
1. Определение количества сил и средств для разборки завалов с целью
извлечения пострадавших
Если известно количество людей в завале, его объем для извлечения пострадавших определяется по формуле

(15)
Данная зависимость (14) предполагает, что для извлечения одного пострадавшего требуется устроить в завале шахту (колодец) на всю высоту завала и размером в плане 1 х 1 м. Коэффициент 1,25 учитывает увеличение объема разбираемого завала за счет невозможности оборудования шахты указанных размеров (осыпание завала, извлечение

Слайд 27

Численность личного состава спасательной механизированной группы принята с учетом ее работы

Численность личного состава спасательной механизированной группы принята с учетом ее работы в 2 смены.

(16)

k

nрр = n ● nсмг ,

групп.

(17)

где: n – количество смен в сутки при выполнении спасательных работ;
k – коэффициент, учитывающий соотношение между механизированными группами и звеньями ручной разборки в зависимости от структуры завала, определяется по таблице 8.
Таблица 8 – Значения коэффициента К в зависимости от типа завала

Слайд 28

28 Таблица 9 – Состав аварийно-спасательной группы механизации работ Примечание: Численность

28

Таблица 9 – Состав аварийно-спасательной группы механизации работ

Примечание: Численность СМГ принята

исходя из ее работы в 2 смены.
Слайд 29

Таблица 10 – Состав звена ручной разборки завалов

Таблица 10 – Состав звена ручной разборки завалов

Слайд 30

Определение состава сил и средств для проведения АСДНР Определение количества и

Определение состава сил и средств для проведения АСДНР

Определение количества и численности

разведзвеньев и разведчиков
Численность разведчиков Nраз принимается из условия, что на 5 СМГ формируется 1
разведывательное звено в составе 3 чел.
Определение количества и численности личного состава и техники для
ликвидации аварий на КЭС
При отсутствии исходных данных принимается, что количество аварий на КЭС
равно 4 на каждое здание, получившее полное или сильное разрушение.
Численность личного состава Nкэс для ликвидации аварий на КЭС определяется из выражения:
(18)
где: kкэс – количество аварий на КЭС, ед;
n = 1 – количество смен для ликвидации аварий на КЭС !!!
Потребное количество инженерной техники для ликвидации аварий на КЭС
определяется из выражения:
(19)
Слайд 31

Определение состава сил и средств для проведения АСДНР 4. Определение количества

Определение состава сил и средств для проведения АСДНР

4. Определение количества и численности

личного состава и техники для
расчистки подъездных путей
Численность личного состава Nпп для расчистки подъездных путей определяется
из выражения:
(20)
где: Lпп – протяженность заваленных проездов, км;
n = 1 – количество смен для ликвидации аварий на КЭС !!!
Потребное количество инженерной техники для расчистки подъездных путей
определяется из выражения:
(21)
Слайд 32

Определение состава сил и средств для проведения АСДНР Определение количества и

Определение состава сил и средств для проведения АСДНР

Определение количества и численности

личного состава пожарных
отделений
Численность пожарных отделений nпож определяется из выражения:
(22)
Определение количества и численности отрядов медицинской помощи,
в т.ч. врачей и среднего медицинского персонала
Указанные показатели определяются из выражений:

(24)
(26)

(23)
(25)
где: Nc – численность санитарных потерь;
Nвр – численность врачей;
Nсм – численность среднего медицинского персонала;

Nпмп – общая численность личного состава отрядов первой помощи.
7. Определение количества и численности звеньев охраны общ. порядка
(27) (28)

Слайд 33

Оформление графических документов

Оформление графических документов