Охрана труда на объектах использования атомной энергии
Непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а равно несвоевременное направление в зону чрезвычайной ситуации сил и средств, предусмотренных утвержденным в установленном порядке планом ликвидации чрезвычайных ситуаций, — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти до двадцати минимальных размеров… Читать ещё >
Охрана труда на объектах использования атомной энергии (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Вопросы
Вопрос
Классификация грузоподъемных кранов на объектах использования атомной энергии, эксплуатация которых может оказывать влияние на ОИАЭ.
Ответ:
К кранам ОИАЭ с точки зрения влияния на обеспечение безопасности ОИАЭ относятся специальные и общепромышленные краны ОИАЭ.
К специальным кранам ОИАЭ, эксплуатация которых может оказывать влияние на безопасность ОИАЭ, относятся:
· группа, А — краны ОИАЭ, перемещающие ядерные материалы, включая свежее и отработавшее ядерное топливо, высокоактивные радиоактивные отходы;
· группа Б — краны ОИАЭ, перемещающие радиоактивные вещества и радиоактивные отходы средней и низкой активности;
· группа В — краны ОИАЭ, используемые в помещениях, где располагаются системы (элементы) и оборудование, важные для безопасности ОИАЭ. [1]
Вопрос
Вид ответственности должностных и юридических лиц за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации ЧС
Ответ:
За невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации ЧС на должностных и юридических лиц накладывается административная ответственности, согласно ст. 20.6. КоАП:
1. Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц — от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда.
2. Непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а равно несвоевременное направление в зону чрезвычайной ситуации сил и средств, предусмотренных утвержденным в установленном порядке планом ликвидации чрезвычайных ситуаций, — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда.
Вопрос
Прочтите маркировку взрывозащищенного оборудования 2ЕхеIIТ5.
2 — для электрооборудования повышенной надежности против взрыва;
е — защита вида «е» ;
II — взрывозащищенное электрооборудование для внутренней и наружной установки, предназначенное для потенциально взрывоопасных сред, кроме подземных выработок шахт и рудников и их наземных строений, опасных по рудничному газу и/или пыли.
Т5 — температурный класс 5 — максимальная температура поверхности — 100 С
Ех — указывает, что электрооборудование соответствует стандартам на взрывозащиту конкретного вида. [2]
Задачи
Задача
На участке аммиакопровода произошла авария, сопровождавшаяся выбросом аммиака. Величина выброса не установлена. Разлив аммиака на подстилающей поверхности — свободный. Температура воздуха — 20С. Требуется определить глубину возможного заражения аммиаком через 2 ч после аварии.
Ответ:
Так как объем разлившегося аммиака неизвестен, то, принимаем его равным 500 т — максимальному количеству, содержащемуся в трубопроводе между автоматическими отсекателями. Метеоусловия принимаются: инверсия, скорость ветра 1 м/с.
2. определяем эквивалентное количество вещества в первичном облаке Qэ1 = К1 К3 К5 К7 Q0, где К1 — коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ (приложение 3; для сжатых газов К1 = 1); К3 — коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе другого АХОВ (приложение 3); К5 — коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости атмосферы; для инверсии принимается равным 1, для изотермии 0,23, для конвекции 0,08; К7 — коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (приложение 3; для сжатых газов К7 = 1); Q0 — количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т.
Qэ1 = 0,18 · 0,04 · 1 · 1 · 500 = 3,6 т.
3. определяем время испарения аммиака
где h — толщина слоя СДЯВ, м:
d — плотность СДЯВ, т/м3;
К2, К4, К7 — коэффициенты
где К2 — коэффициент, зависящий от физико-химических свойств СДЯВ;
К4 — коэффициент, учитывающий скорость ветра;
К7 — коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха
T = (0,05 • 0,681) / (0,025 • 1 • 1) = 1,4 ч
4. определяем эквивалентное количество вещества во вторичном облаке
где K1-коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ;
K2 — коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ;
K3-коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе другого АХОВ;
K4 — коэффициент, учитывающий скорость ветра;
K5-коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости атмосферы;
K6-коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после начала аварии;
K7-коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха;
d-плотность АХОВ, т/м3;
h-толщина слоя АХОВ, м.
Qэ2 = (1 — 0,18) · 0,025 · 0,04 · 1 · 1 · 1,40,8 · 1 (500/0,05 0,681) = 15,8 т.
5. находим глубину зоны заражения для первичного облака для 3,6 т по таблице глубины зоны поражения в зависимости от эквивал. кол-ва АХОВ:
Г1= 9,18+ ((12,53−9,18/5−3) х 0,6) = 10,2 км
6. Находим глубину зоны заражения для вторичного облака. Интерполированием находим глубину зоны заражения для 15,8 т.
Г2 = 19,2 + ((29,56 19,2) / (20−10) 5,8) = 25,2 км
7. Находим полную глубину зоны заражения:
Г = 25,2 + 0,5 · 10,2 = 30,3 км.
8. Найдем предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс Гп, определяемое по формуле:
Гп = Nv,
где N — время от начала аварии, ч;
v — скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха при данной скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч
Гп = 2 · 5 = 10 км.
Таким образом, глубина зоны возможного заражения через 2 ч после аварии
составит 10 км.
Задача
Определить защиту из свинца или бетона для персонала категории Б, на расстоянии 2 м от рентгеновской трубки в течение 36 ч в неделю. Номинальное напряжение на рентгеновской трубки 20 кВ, ток в рентгеновской трубке 20 мА.
Ответ:
кран охрана труд атомный Для лиц категории облучения Б допустимая недельная доза составляет 0,1 Зв
1Зв = 100Р
0,1Зв = 100 мР Формула входного параметра:
К' = I t 100/ (R236D)
где I — сила тока в рентгеновской трубке, мА; t — время облучения, ч/нед; R — расстояние от анода трубки, м; D — допустимая недельная доза, мР.
Упростим формулу, т.к. у нас t = 36 ч, D = 100 мР, тогда получается:
К' = 1/R2
К' = ¼ = 0,25
В таблице толщины защиты из свинца (мм) и бетона (см) в зависимости от напряжения на рентгеновской трубке для различных значений параметра (К') найдем значение К'=0,25, оно отсутсвует, поэтому примем ближайшее в большую сторону.0,3
Найдем величину толщины бетона и свинца для К'=0,3 и напряжения 200 кВ.
Толщина свинца — 4 см, толщина бетона — 31 см.
Ответ: толщина стены из свинца — 4 см, а из бетона — 31 см.
Задача
Перед входом в непригодную для дыхания среду давление кислорода в баллонах КИП-8 составило 180, 190 и 200 кгс/см2. за время продвижения к очагу пожара оно снизилось соответственно до 160, 165 и 180 кгс/см2.
Рассчитать допустимое время работы в очаге пожара
Ответ:
максимальное падение давления кислорода составило 25 кгс/см2.
По условию время работы у очага пожара будет равно:
((160 — 67,5) х 1л.) / 2л/мин = 46,25 мин., где
160 кгс/см2 — наименьшее давление кислорода в баллоне по прибытию к очагу пожара; 67,5 кгс/см2 — Рк. вых.
1 л — вместимость кислородного баллона КИП-8;
2 л/мин — средний расход кислорода с учетом промывки дыхательного мешка кислородом, срабатывания легочного автомата и т. д.
1. НП 043−03. Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии от 10.07.2003
2. ГОСТ Р 51 330.0−99. Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования.
3. Горбунова Л. Н., Закревский М. П., Калинин А. А. Промышленная безопасность. Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2000.
4. Горбунова Л. Н., Закревский М. П., Калинин А. А. Грузоподъемные краны. Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2000.
5. Охрана труда в организации. М: Инфра-М, 1998.