Размеры зон затопления в зависимости от уровня подъема воды для равнинных рек
Максимальный подъем уровня воды, м | 1,5…2 | 2…4 | 4…6 | 6…14 |
Зона затопления, км2 | 10 | 10…100 | 100…1000 | >1000 |
Поражающее действие половодья определяется глубиной затопления. При этом различают прямой и косвенный ущерб.
Виды прямого ущерба:
- повреждение и разрушение жилых и производственных зданий, железных и автомобильных дорог, линий электропередач, связи, гибель скота и урожая сельскохозяйственных культур;
- уничтожение и порча материальных ценностей (продукты питания, корма, топливо, удобрения);
- смыв плодородного слоя почвы и занесение почвы песком и илом;
- затраты на эвакуацию населения и вывоз материальных ценностей.
Виды косвенного ущерба:
- затраты на приобретение и доставку в пострадавшие районы продуктов питания, строительных материалов, кормов для скота;
- ухудшение условий жизни населения;
- замедление темпов развития пострадавших районов;
- увеличение затрат на поддержание инфраструктуры территории.
Часто косвенный ущерб превышает прямой.
Паводок – быстрый кратковременный (1…2 суток) подъем воды в реке, вызванный ливневыми дождями или бурным таянием снега. Паводки могут повторяться несколько раз в год. Опасность паводкового наводнения заключается в его неожиданности. Форма гидрографа паводка подобна гидрографу половодья (но он сжат по оси времени ) – имеется восходящий участок, гребень (соответствует максимальному уровню воды) и нисходящий участок. Максимальный подъем уровня воды в реке и скорость потока при паводке рассчитываются по формулам (1.7), (1.8). Максимальный расход определяется выражением:
, | (1.9) |
где и – расход максимальный и до выпадения осадков соответственно, м3/с; – интенсивность осадков, мм/час; – площадь района выпадения осадков в бассейне реки, км2; – коэффициент, учитывающий долю стока выпавших осадков в реку (в приближенных расчетах для оценки максимального подъема воды принимают ); коэффициент “3,6” учитывает переход от размерности – мм/час, – км2 к размерности – м3/с. Высота паводка по мере удаления от места, где он максимален, уменьшается.
Скорость движения гребня паводка рассчитывается по формуле:
, |
(1.10) |
где – скорость течения реки до выпадения осадков, м/с.
Поражающее действие паводка помимо глубины затопления определяется и максимальной скоростью потока затопления.
Подпорное наводнение возникает из-за резкого увеличения сопротивления стоку воды при загромождении русла реки льдом во время ледохода (заторы) или внутриводным льдом (зажоры).
Нагонные наводнения создаются ветровыми нагонами воды в заливах, бухтах, устьях крупных рек. Для Санкт-Петербурга, где такие наводнения разной интенсивности наблюдаются ежегодно, можно выделить три их основные причины: прохождение циклонов, образование стоячих волн (сейши) и собственно ветровой нагон.
Циклон – это атмосферный вихрь большого размера (диаметр от сотен до нескольких тысяч километров) с пониженным давлением в центре. Воздух в циклоне циркулирует против часовой стрелки в северном полушарии (рис.1.6), помимо этого движется к центру и вверх. Циклоны постоянно образуются естественным образом в атмосфере из-за вращения Земли (сила Кориолиса) и обычно перемещаются с запада на восток.
Пониженное атмосферное давление в центре циклона может опускаться до (0,92…0,95)·105 Па и вызывает подъем уровня воды – :
, | (1.11) |
где и – нормальное атмосферное давление (периферия циклона) и давление в центре циклона соответственно, Па; – плотность воды, кг/м3; – ускорение свободного падения.
Перемещающийся подъем уровня воды в циклоне формирует длинную волну с высотой в центре несколько десятков сантиметров. В возникновении наводнений в Санкт-Петербурге опасны циклоны, пересекающие Балтийское море с юго-запада на северо-восток, т. е. в том направлении, в котором вытянуто само море. При мощных циклонах высота длинной волны в горле Финского залива обычно 40…60 см, а скорость ее движения 40…60 км/час. С подходом волны к вершине залива ее высота возрастает, так как залив становится мелководнее и уже (площадь сечения уменьшается). Длинная волна пробегает залив за 7…9 часов и может вызвать подъем уровня воды в устье р. Невы на 200…250 см. После прихода длинной волны в вершину Финского залива она отражается от берегов и в результате интерференции волн возникают сейши – стоячие волны большого периода. Сейши возникают в более или менее замкнутых водоемах (морях, озерах, заливах) при интерференции волн, возникающих под действием внешних сил (циклоны, ветер и др.) и волн, отраженных от берегов. В зависимости от внешнего воздействия (направление и интенсивность) и формы водоема могут формироваться сейши с одним, двумя и более узлами (одноузловые, двухузловые и т. д.) – рис. 1.7.
Сейши Балтийского моря имеют период около 26 часов, узел располагается в районе о. Готланд, а пучности – в оконечностях моря: у Датских проливов и в вершинах Ботнического и Финского заливов. Поэтому после
прохождения циклона с запада в устье р. Невы с периодом примерно в сутки наблюдается несколько подъемов уровня воды см. В случаях, когда циклоны с запада движутся «семействами» с интервалами около 24…28 часов, возможно наложение колебаний и тогда подъем уровня воды в устье р. Невы за счет сейши достигает 100…150 см. Кроме этого, в пределах Финского залива иногда образуются сейши с периодом 7…9 часов.
Третья причина нагонного наводнения – ветровой нагон (рис. 1.8) – возможен в любое время года. Движущийся воздушный поток передает энергию водной среде, создавая в ее толще течения, которые могут длиться часами и более продолжительным временем. Кинетическая энергия течения у береговой черты преобразуется в потенциальную энергию подъема уровня воды. Высота нагонного подъема уровня зависит от скорости ветра, состояния водной поверхности (высота волн), длины поверхности энергообмена между средами.
Особенно опасна ситуация, когда действие всех трех факторов суммируется.
Наводнение прорыва возникает при гидродинамической аварии – разрушении плотин, дамб и образовании волны прорыва. Авария на гидротехническом сооружении может произойти вследствие воздействия опасных природных процессов (землетрясения, оползни, обвалы, ураганы), проявления конструктивных дефектов, нарушения правил эксплуатации, а также при ведении боевых действий.
При разрушении плотин изливающаяся через проран вода образует волну прорыва – типа мощного паводка (рис. 1. 9).
Высота гребня волны прорыва и скорость движения гребня могут быть рассчитаны по соответствующим формулам для паводка при заданн ых характеристиках прорана в теле плотины. В качестве примера в табл. 1.4 приведены параметры волны прорыва для двух характерных гидроузлов: равнинного ( м, уклон дна ) и предгорного ( м, ), в обоих случаях отношение ширины прорана к длине плотины принималось равным 0,5. Считалось, что русло имеет прямоугольную форму.
Т а б л и ц а 1.4
- 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