1.4.2. Наводнения
Наводнение – это значительное затопление местности в результате подъема уровня воды в реке, озере, прибрежном районе моря. В России наводнения занимают первое место среди других стихийных бедствий по площади распространения, повторяемости и суммарному среднему годовому ущербу.
Начиная с конца ХХ века, в возникновении наводнений все большее значение приобретают антропогенные факторы. Основные среди них –– вырубка лесов и нерациональное ведение сельского хозяйства. Исчезновение лесов приводит к росту максимального поверхностного стока в 2,5…3 раза. Использование тяжелой техники ведет к переуплотнению почвы полей и, следовательно, к снижению инфильтрационных свойств почвы и увеличению поверхностного стока. К этому же ведет и неправильная распашка полей.
Примерно в 3 раза увеличился ущерб от паводков на урбанизированных территориях, так как при этом растет площадь водонепроницаемых покрытий и застроек. Хозяйственное освоение пойм рек также ведет к нарушению природного регулирования водостока.
В России эти факторы усугубляются негативными последствиями процесса перестройки хозяйственной деятельности: резким старением основных фондов водного хозяйства из – за невложения средств, несогласованностью деятельности различных хозяйствующих субъектов на территориях, подверженных наводнениям, изменением размещения хозяйственных объектов и жилья людей на паводкоопасных территориях.
В зависимости от причины, вызвавшей подъем уровня воды, различают следующие виды наводнений: половодье, паводок, подпорное, нагонное, при действии подводного источника большой энергии, прорыва.
Первые пять видов явлений – это источники ЧС природного характера. Половодье, паводок и подпорное наводнение возникают на реках, нагонное – в прибрежных районах заливов морей, устьях рек. Подводные землетрясения и извержения вулканов могут сопровождаться образованием волн цунами, которые затапливают прибрежную местность.
Наводнение прорыва – источник техногенной ЧС, обусловлено гидродинамической аварией.
Наводнения в большей или меньшей степени периодически наблюдаются на большинстве рек России.
По размерам затапливаемой территории и наносимому материальному ущербу наводнения подразделяют на 4 группы:
– низкие (малые) – случаются раз в 5…10 лет и затапливается менее 10 % сельскохозяйственных угодий:
– высокие – существенно нарушают хозяйственную деятельность, нередко вызывают необходимость частичной эвакуации населения:
– выдающиеся – повторяются примерно раз в 50…100 лет, сопровождаются большим материальным ущербом, необходима массовая эвакуация населения;
– катастрофические – не чаще раза в 100…200 лет и реже, полностью парализуется хозяйственная деятельность, временно изменяется жизненный уклад населения, сопровождаются гибелью людей.
Половодье и паводок связаны с прохождением большего, чем обычно, объема воды по руслу реки.
Половодье – ежегодно повторяющееся в один и тот же сезон относительно длительное увеличение расхода воды (весеннее таяние снега, продолжительные дожди). Длится половодье от 15…20 дней до 2…3 месяцев, подъем воды до 2…5 метров на малых реках, до 10…20 метров – на больших.
Один из основных параметров течения реки – расход – это объем воды , проходящий через поперечное сечение русла в единицу времени:
, | (1.4) |
где – средняя скорость потока в рассматриваемом поперечном сечении, м/с; – площадь этого сечения, м2.
Средняя скорость потока находится по формуле Шези:
, | (1.5) |
где – коэффициент Шези; – гидравлический радиус, м; – уклон дна реки. Для широких русел можно принять , где – глубина потока, м. Величина для открытых русел оценивается с помощью выражения , где – коэффициент шероховатости русла. Тогда средняя скорость потока:
. | (1.6) |
Значения уклона дна реки:
– равнинные реки = (5·10-5…5·10-4);
– предгорные реки = (5·10-4…5·10-3);
– горные реки > 5·10-3.
Средние значения коэффициента шероховатости для естественных русел зависят от засоренности русла, неправильности в рельефе дна, извилистости русла:
– = 0,025 для чистых прямых русел;
– = 0,033 для русел больших и средних рек равнинного типа в благоприятных условиях состояния ложа;
– = 0,040 для сравнительно чистых русел равнинных рек в обычных условиях;
– = 0,050 для русел больших и средних рек, значительно засоренных, извилистых и частично заросших;
– = 0,067 для значительно заросших, неровных русел с заводями;
– = 0,133 для рек болотистого типа.
Изменение расхода воды во времени (гидрограф) в период половодья показано на рис. 1.4, где – бытовой (обычный) расход, – максимальный расход. При половодье имеет место относительно медленное изменение параметров потока.
Наибольший подъем уровня воды в реке при половодье определяется максимальным расходом , который зависит от ряда факторов: запасов снежной массы в бассейне реки, температуры воздуха и скорости ее повышения, выпадения осадков, ускоряющих сход снежного покрова. Максимальный подъем уровня воды может быть рассчитан по формуле:
, | (1.7) |
г де – бытовой расход; , , – соответственно площадь сечения, скорость потока, уровень воды в реке при бытовом расходе; – параметр, характеризующий форму русла. Для частных случаев (рис. 1.5): прямоугольное русло – , треугольное русло – , трапецеидальное русло – .
Скорость потока при максимальном подъеме уровня воды () рассчитывается по формуле (1.6):
. |
(1.8) |
Размеры зоны затопления зависят от подъема уровня воды в реке и топографических особенностей прилегающей к руслу местности (табл.1.3).
Т а б л и ц а 1.3
- Оглавление
- 2.5.1. Общие положения 138
- 4. Устойчивость функционирования объектов экономики в
- Введение
- 1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
- 1.1. Основные понятия и определения
- 1.2. Классификация чрезвычайных ситуаций
- Классификация чркзвычайных ситуаций по масштабам распространения и тяжести последствий
- 1.3. Обстановка в российской федерации и северо-западном регионе
- 1.4. Чрезвычайные ситуации природного характера
- 1.4.1. Землетрясения
- Шкала msk-64 интенсивности землетрясений
- 1.4.2. Наводнения
- Размеры зон затопления в зависимости от уровня подъема воды для равнинных рек
- Параметры волны прорыва
- 1.5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
- 1.5.1. Пожары
- Характеристики пожарной опасности некоторых материалов
- Категории взрывопожароопасности помещений
- Предельные значения офп
- 1.5.2. Техногенные взрывы
- Характеристики конденсированных взрывчатых веществ
- Характеристики горючих газов и их смесей с воздухом
- Классификация окружающего пространства по видам в соответствии со степенью его загроможденности
- Классификация горючих веществ по степени чувствительности к детонации
- Экспертная таблица для определения режима взрывного превращения
- Теплота взрыва горючих пылей
- 1.5.3. Аварии на радиационно опасных объектах
- Стадии воздействия ии на живые организмы
- Последствия облучения людей
- Средние мощности поглощенной и эквивалентной дозы космического излучения
- Основные пределы доз
- Международная шкала событий на аэс
- Характеристики некоторых наиболее опасных нуклидов выброса
- 1.5.4. Аварии на химически опасных объектах
- Классификация объектов по химической опасности
- Физические и токсические характеристики ахов
- Классификация ахов по токсическому действию
- Классификация ахов по степени опасности
- Вопросы и задания
- 2. Прогнозирование обстановки при чрезвычайных ситуациях
- 2.1. Общие положения
- 2.2. Прогнозирование последствий пожаров
- Действие теплового излучения на человека
- Минимальные интенсивности теплового излучения и время, при котором происходит возгорание горючих материалов, кВт/м2
- Значения пробит-функции
- 2.3. Прогнозирование последствий техногенных взрывов
- 2.4. Прогнозирование радиационной обстановки при авариях на аэс
- 2.4.1. Общие положения
- Критерии для принятия неотложных решений в начальном периоде радиационной аварии
- Характеристики зон радиоактивного загрязнения местности при авариях на аэс
- 2.4.2. Последовательность прогнозирования радиационной обстановки
- 4. По табл. П. 5.13 находим коэффициент для расчета дозы облучения по значению мощности дозы на 1 час после аварии (начало облучения ч, продолжительность облучения ч):
- 2.5. Прогнозирование химической обстановки при авариях на химически опасных объектах
- 2.5.1. Общие положения
- 2.5.2. Последовательность прогнозирования химической обстановки
- Вопросы и задания
- 3. Защита населения в чрезвычайных ситуациях
- 3.1. Нормативная правовая база обеспечения защиты населения
- 3.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
- 3.2.1. Задачи единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
- 3.2.2. Организационная структура единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
- 3.2.3. Система управления единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
- 3.2.4. Силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
- 3.3. Гражданская оборона
- 3.3.1. Задачи гражданской обороны
- 3.3.2. Организация гражданской обороны Российской Федерации
- 3.4. Мероприятия защиты в чрезвычайных ситуациях
- 3.4.1. Оповещение
- 3.4.2. Эвакуация
- 3.4.3. Радиационная и химическая защита
- Защитные свойства по ахов гражданских противогазов гп-5(гп-5м),
- Промышленные противогазы, применяемые для защиты персонала предприятий от ахов
- Вопросы и задания
- 4.2. Основы оценки устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях
- 4.3. Основные мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях
- 4.4. Методика выбора мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов
- 4.5. Организация работы по исследованию и повышению устойчивости функционирования объектов экономики
- Вопросы и задания
- 5. Ликвидация чрезвычайных ситуаций
- 5.1. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ
- 5.2. Организация всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ
- 5.3. Особенности организации аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах стихийных бедствий, радиоактивного и химического заражения
- 5.4. Меры безопасности при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ
- Вопросы и задания
- Библиографический список
- Приложения
- Поражающее действие землетрясений
- Характеристика степеней разрушения зданий
- Значения избыточных давлений во фронте воздушной ударной волны, приводящих к разрушениям зданий и сооружений, транспорта, оборудования
- Структура возможных поражений людей в зонах разрушений зданий и сооружений городской застройки
- Прогнозирование радиационной обстановки
- Категории устойчивости атмосферы
- Средняя скорость ветра () в слое от поверхности земли до высоты перемещения центра облака, м/с
- Размеры возможных зон радиоактивного загрязнения местности на следе облака при аварии на аэс с реактором типа рбмк-1000 (длина зоны или начало зоны/конец зоны и ширина зоны, км)
- Размеры возможных зон радиоактивного загрязнения местности на следе облака при аварии на аэс с реактором типа ввэр-1000 (длина зоны или начало зоны/конец зоны и ширина зоны, км)
- Мощность дозы излучения на оси следа, рад/час (реактор рбмк-1000, выход радиоактивных продуктов 10%, время – 1 час после остановки реактора)
- Мощность дозы излучения на оси следа, рад/час (реактор ввэр-1000, выход радиоактивных продуктов 10%, время – 1 час после остановки реактора)
- Коэффициент для определения мощности дозы излучения в стороне от оси следа (сильно неустойчивая атмосфера – категория а)
- Коэффициент для определения мощности дозы излучения в стороне от оси следа (нейтральная атмосфера – категория д)
- Коэффициент для определения мощности дозы излучения в стороне от оси следа (очень устойчивая атмосфера – категория f)
- Время начала формирования следа загрязнения (начала загрязнения в данной точке) после аварии, час
- Коэффициент для пересчета мощности дозы на различное время после аварии (реактор типа рбмк, кампания 3 года, - время, на которое измерена мощность дозы)
- Коэффициент для пересчета мощности дозы на различное время после аварии (реактор типа ввэр, кампания 3 года, - время, на которое измерена мощность дозы)
- Коэффициент для определения дозы излучения по значению мощности дозы на 1 час после аварии (реактор типа рбмк, кампания 3 года, – время начала облучения)
- Коэффициент для определения дозы излучения по значению мощности дозы на 1 час после аварии (реактор типа ввэр, кампания 3 года, – время начала облучения)
- Средние значения кратности ослабления излучения от зараженной местности
- Степень вертикальной устойчивости воздуха
- Глубина и площадь заражения при аварийном выбросе (выливе) хлора (свободный разлив)
- Глубина и площадь заражения при аварийном выбросе (выливе) хлора (разлив в поддон)
- Угловые размеры зоны возможного заражения ахов в зависимости от скорости ветра
- Значения коэффициента для расчета площади химического заражения
- Значения коэффициента .
- Коэффициент защищенности производственного персонала (населения) от хлора (ахов) для различных условий
- Средние значения коэффициентов защищенности городского и сельского населения с учетом его пребывания в жилых и производственных зданиях, транспорте и открыто на местности
- Характеристика структуры пораженных, %
- Сигналы оповещения гражданской обороны