Ликвидация чрезвычайных ситуаций

Организационно-правовые основы деятельности российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. Чрезвычайные ситуации мирного времени. Характеристика боевых свойств и поражающих факторов оружия массового поражения.

Рубрика Военное дело и гражданская оборона
Вид курс лекций
Язык русский
Дата добавления 30.01.2012
Размер файла 88,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

ЧС техногенного характера выражаются в различных авариях, катастрофах на объектах, возникающих по причине стихийного бедствия, нарушения технологий, правил эксплуатации и мер безопасности при работе. Понятия авария и катастрофа отличаются друг от друга. Если первое означает только нарушение процесса производства с повреждением или уничтожением материальных ценностей, то второе характеризуется как внезапное бедствие с трагическими последствиями, не исключена гибель людей и разрушения зданий. Аварии и катастрофы возникают на всех видах гидродинамических объектов, транспорте, на системах жизнеобеспечения человека. Самое опасное последствие ЧС техногенного характера - это пожары и взрывы на объектах специфического назначения. В результате происходит разливы нефти, СДЯВ и др. опасных веществ.

Для определения предприятий, учреждений, в случае аварий и катастроф на которых создается угроза облучения живых организмов, заражения местности существует понятие радиоционно-опасного объекта. К их числу можно отнести объекты по добыче, транспортировке, обогащению, переработке и утилизации радиоактивных веществ, а также объекты ВПК, изготавливающие ядерные заряды, АЭС И АТС, виды транспорта, работающих на радиоактивных веществах, к примеру подводные лодки, космические корабли, НИИ, в которых установлены атомные реакторы и синхронизаторы, медицинские учреждения, использующие в своей практике РВ, например такие процедуры как рентген, не рекомендуемый проводить более одного раза в год и лучевая терапия, назначаемая при онкологических заболеваниях. Взрывы и аварии на таких объектах чрезвычайно опасны как для человека, так и для всей окружающей среды, потому что происходит выброс самого РВ, его радионуклидов, изотопов, газа, пара, воды, содержащих РВ. Эти условия способны поражать всё вокруг, а человек облучается и внешне, и внутренне - с пищей, водой; вдыхаемым воздухом, при этом РВ оседают внутри организма на легких, почках, печени, селезенке и центральной нервной системе, вызывая изменения в живых клетках. Аварии на радиационно- опасных объектах могут возникнуть в условиях как военного, так и мирного времени. В мирное время причиной аварии служит нарушение правил эксплуатации оборудования, халатность персонала, технические неисправности, диверсионные действия при недостаточной охране объекта. Все аварии делятся на проектные, проектные с небольшими отклонениями и запроектные. В первом случае последствия минимальны, работа объекта не приостанавливается, т.к. срабатывают все системы защиты. Во втором случае так же последствия не слишком серьезны, происходит небольшой выброс радиоактивных отходов (воды, пара, газа), а уровень радиации незначителен. При этом экипируется только персонал объекта. Запроектные или глобальные аварии характеризуются значительным повышением уровня радиации вследствие выброса в окружающую среду РВ и его продуктов. Требуется эвакуация населения и персонала объекта. Наиболее ярким примером здесь служит катастрофа на Чернобыльской АЭС, самой масштабной техногенной катастрофы XX века. Она нанесла огромный по своим размерам социально-нравственный, генетический и экологический ущерб. В окружающую природную среду попало более 130 тонн ядерного горючего, которое содержалось в четвертом энергоблоке АЭС. В мире больше нет аналогов воздействия на людей по своему характеру и масштабу чем Чернобыльская катастрофа. Коллективная доза облучения щитовой железы у жителей Белоруссии составляет 500-700 тыс. человек, Украины 400-600 тыс. человек, в России 200-300 тыс. человек. Среднегодовая заболеваемость у детей в середине 90-х гг. возросла почти в 50 раз, у взрослых - более чем в 2 раза. Если смотреть на проблему с юридической точки зрения, то становится ясно, что правовая база в области атомной энергии несовершенна. Недостаточно существующих нормативно-правовых актов по преодолению последствий катастрофы по отношению к населению и окружающей среде. Чернобыльская катастрофа нанесла так же и большой ущерб Белоруссии, Украине и России. По прогнозу в сумме ущерб для Белоруссии составляет с 1986 г. по 2015 г. 32 годовых бюджета. Т.О. можно сделать вывод, что аварии и катастрофы на радиационно- опасных объектах приносит значительный и разносторонний ущерб.

Под химически опасным объектом понимается объект экономики потенциально опасный, т.к. при возможном взрыве создастся угроза существования живых организмов, растений и заражения аварийно химическими отравляющими веществами (АХОВ) окружающей среды. На таких объектах АХОВ используется по-разному: как сырьё, промежуточный продукт, как растворитель и средство обработки и представляет собой сложные химические соединения, способные при распространении в окружающей среде вызывать массовые поражения людей, всего живого. Самое распространенное АХОВ это хлор, аммиак, сероводород, а также сернистый газ, бензол, фтор, фтористый водород, бромистый водород. Хлор представляет из себя зеленовато-желтый газ с резким запахом, в 2,5 раза тяжелее воздуха, поэтому скапливается, в основном, в подвалах, тоннелях. Это вещество поражает дыхательную систему, слизистые и кожу, вызывая боли в груди, отдышку, кашель, рези и слезотечение глаз. Сероводород - это бесцветный газ с неприятным запахом, легче воздуха, хорошо растворимый в воде, Также воздействует на дыхательную систему и зрение, вызывая боль в груди, глазах, светобоязнь, слезотечение, рвоту и металлический привкус во рту. Аммиак - бесцветный газ с запахом нашатыря, легче воздуха и хорошо растворимый в воде, поражает в основном слизистые и кожу, вызывая тошноту, слезотечение, нарушение координации движения, бред. Все АХОВ характеризуются несколькими параметрами, среди которых: температура кипения, испарения и замерзания, их стойкость, летучесть, токсичность и растворимость. Степень токсичности определяется токсодозой - количество АХОВ, которые были поглощены человеком за определенное время. В то же время существует понятие предельно допустимой концентрации - определенное содержание АХОВ в единице объема, не вызывающих отрицательных последствий в живых клетках. Пороговая концентрация - когда в живых клетках наступают необратимые изменения, что требует долгого лечения. Наибольшее количество АХОВ находится на объектах, их производящих или потребляющих, например на нефтеперерабатывающих, производящих ароматические вещества, металлургических, производящих резиновые изделия, фармальдегидовые вещества, заводы, предприятия бытовой химии. Причинами аварий на химически опасных объектах могут быть нарушение правил технологии, хранения и перевозки веществ, халатность персонала, поломка оборудования, его изношенность. Если авария происходит в виде неконтролируемого взрыва, то образуется первичное зараженное облако. Если же это случается при разгерметизации емкости трубопроводов, то АХОВ выбрасываются в виде газа или жидкости, тогда происходит стационарное испарение с поверхности земли, образуется первичное и вторичное облако, зараженное АХОВ. Зараженная местность будет тем больше, чем больше токсичность АХОВ, а также в зависимости от метеорологических условий. Более подробно данный вопрос рассматривается в вопросе о химической обстановке. К правилам безаварийной эксплуатации химически опасных объектов относится: условия хранения и транспортировки АХОВ, место хранения и организация его охраны.

Перевозки АХОВ очень опасны, следует быть крайне осторожным и внимательным при их осуществлении. Вещества перевозят в специальных цилиндрических или сферических емкостях, обработанных изнутри материалом, способным противостоять их действию, с внешней стороны емкости изготовлены из высокопрочной стали. Перевозки осуществляются только тремя видами транспорта - водным, автомобильным и железнодорожным. Хранятся емкости с АХОВ в местах, отдаленных от населенных пунктов. При этом склады на площадке имеют земляную обваловку или железобетонный сплошной забор, высотой не менее одного метра. Количество емкостей на складе будет ограничиваться формулой № м + (1+2), где № - общее количество емкостей на складе; м - емкостей с АХОВ, а 1 - 2 - число резервных емкостей для экстренных ситуаций. Для охраны складов с АХОВ необходимо наличие группы людей, обладающих специальными навыками и подготовкой. Список группы и табель несения службы на объекте устанавливается руководителем. Он же утверждает приказом круг лиц, допущенных к этой службе, режиму появления транспорта на территории склада. Ликвидацией аварии будет заниматься боевой расчет внештатных подразделений.

Законом «О пожарной безопасности» № 69 ФЗ дается понятие пожароопасного объекта, т.е. предприятие, на котором используются и перерабатываются вещества, склонные к возгоранию, а при пожаре на которых создается угроза жизни и здоровью людей, ценностям. К ним относятся предприятия по нефте, газопереработке, по изготовлению резиновых изделий, бытовой химиии, по переработке хлопка, изготовлению текстиля, хлебопродуктовые, деревообрабатывающие и другие предприятия, а также нефте и газодобывающие скважины, газопроводы, целлюлозо-бумажные комбинаты и т.д. В соответствии с Федеральным законом на них устанавливается противопожарный режим, нарушение которого влечет за собой ответственность.

От пожароопасных объектов взрывоопасные объекты отличаются характером веществ, хранящихся, используемых, изготавливаемых на данном объекте. Эти вещества склонны к детонации, а последствия взрыва схожи с последствиями пожаров. К взрывоопасным объектам относятся объекты, производящие взрывные работы на горных рудниках, карьерах, шахтах, метрополитенах и скважинах по добыче нефти и газа; предприятия, изготавливающие порох, артиллерийские и ружейные снаряды, по переработке зерна, изготовлению муки, переработке хлопка, льна и т.д. Взрыв характеризуется выделением большого количества тепловой и световой энергии, а также газов в плазменном состоянии, способных совершать большую механическую работу по разрушению преград. Процесс взрывчатого превращения вещества начинается с возникновением ударной волны. Скорость ударной волны, превосходящая скорость звука, распространяющаяся, по веществу от одного его слоя к другому называется детонацией. Ударная волна, при этом, образует передний фронт детонационной волны.

Пожар характеризуется горением, т.е. сложным физико-химическим процессом, проходящий 3 стадии: разогрев, испарение и окисление горючего вещества. Вследствие чего выделяет тепловая, световая энергия, дым. В зависимости от того, какого типа материалы были использованы при строительстве зданий, конструкций, сооружений, выделяют 5 степеней огнестойкости объектов, с возрастанием номера степени огнестойкости уменьшается величина сопротивления вещества горения. К 1 степени относятся сооружения, основные элементы которых выполнены из несгораемых материалов, несущие конструкции обладают повышенной огнестойкостью. 2 - из несгораемых и трудносгораемых материалов, 3 - из трудносгораемых материалов, например с каменными стенами и деревянными оштукатуренными перегородками и перекрытиями, 4 - из трудносгораемых и сгораемых материалов, т.е. оштукатуренные деревянные здания, 5 - из сгораемых материалов, деревянные неоштукатуренные здания. По степени огнестойкости можно предугадать время горения конструкции. Здания 1 и 2 степени горят не более 2 часов, 3 степени - не более 1,5 час., 4 и 5 степени - не более 1 часа. В зависимости от величины разрушений меняется и развитие пожара. Также влияет и плотность застройки. Если плотность застройки более 30% для конструкций 1 и 2 степени, то огонь будет распространяться по ним достаточно быстро. Соответственно для зданий 3 степени плотность должна быть более 20%, а для сооружений 4 и 5 степени - более 10%. Следовательно можно сделать заключение, что рассматривая степень огнестойкости конкретного объекта делается вывод о его пожароустойчивости, а затем разрабатываются индивидуальные меры по пожарной безопасности. По величине все пожары делятся на отдельные, сплошные, массовые и в виде огневого шторма. При отдельных пожарах на объекте загораются разрозненные строения, т.е. плотность застройки не должна быть большой. Тепловое воздействие такого пожара незначительно, люди не экипируются, а подъезд к месту возгорания относительно свободен. Возгорание рядом стоящих сооружений называется сплошным. При этом тепловое воздействие велико, людям необходимо экипироваться в специальные костюмы, а к месту пожара необходимо специальной техникой обеспечить подъезд. Массовые пожары сочетают в себе отдельные и сплошные. Огневой шторм представляет собой специфическую форму пожара, являющегося движением раскаленных газов вверх с одновременным притоком воздуха со скоростью от 50 км/ч в зону горения. Само пространство, охваченное пожаром условно делят на 3 зоны - активного горения, теплового воздействия и задымления. Первая зона, т.е. очаг горения характеризуется наличием пламени и тлеющих материалов. Кислород чаще поступает из воздуха, реже у кислородосодержащих горючих веществ. Сгораемые конструкции о очаге горения разогреваются и горят, а несгораемые деформируются под тепловым воздействием. Характеризует разрушительное действие пожара температура. Пространство вокруг зоны горения, где температура опасна для человека называется зоной теплового воздействия. Температура в этой зоне должна быть не меньше 60-80 градусов. Во время пожара воздух и продукты сгорания перемещаются: нагретые газообразные продукты сгорания устремляются вверх, а к зоне горения будет приток холодного воздуха. Выделяющиеся при пожаре продукты горения образуют зону задымления. Дым обычно состоит из азота, кислорода, окиси углерода, углекислого газа, паров воды, пепла и т.д. Многие продукты сгорания, например полимеры, обладают токсичностью, а некоторые из них с кислородом образуют взрывоопасные смеси. Прекращение горения при пожаре достигается воздействием на поверхности горящих материалов охлаждающими огнетушащими средствами, разбавлением горящих веществ или воздуха негорючими парами и газами, созданием между зоной горения и горючим материалом изолирующего слоя из огнетушащих средств. Самым доступным и используемым таким средством является вода. Распыленные струи воды осаждают дым, охлаждают материалы. Другими огнетушащими средствами являются химическая и воздушно - механическая пена, углекислый газ, азот, порошки, водяной пар и др. химические вещества. Выбор средств зависит от обстановке на пожаре и наличие огнетушащих средств. Иногда используют комплексные способы прекращения горения, сочетающие в себе средства тушения и специальные установки сооружений, к примеру температурных швов и брандмауэра, т.е. противопожарной стены для разъединения смежных помещений одного здания либо двух смежных зданий с целью воспрепятствования распространения пожара. Брандмауэр выполняется из несгораемых материалов.

Все пожары характеризуются также по параметрам таким как время, площадь пожара, температурой внутреннего пожара ( средне объемной газовой среды в помещении), величиной зоны горения, теплового воздействия и задымления, а также зоной сплошного огня и скоростью его движения.

Взрывчатые вещества представляют собой химические соединения или смеси веществ, способные к быстрой химической реакции, сопровождающейся выделением большого количества тепла и образованием газов. Эта реакция распространяется по заряду с помощью горения или детонации. Взрывчатыми могут быть твердые, жидкие вещества, газы. При взрыве проявляется его действие на материал, т.е. происходит дробление и деформация. Фугасное действие взрыворазрушения вдали от заряда. Среди характеристик взрывчатых веществ можно назвать: их способность сохранять свои свойства в процессе снаряжения, транспортировки, хранения, чувствительность к внешним воздействиям, детонационная способность. Из многих способных к взрыву соединений применяют лишь несколько десятков веществ. Среди них - нитросоединения (тетрил, гексоген, октоген, нитроглицерин и др.), соли азотной кислоты. Как правило эти вещества применяются не в чистом виде, а в виде смесей. По взрывчатым свойствам и областям применения все взрывчатые вещества делятся на: инициирующие, бризантные и метательные. Первые, инициирующие, имеют очень высокую скорость взрывного превращения, очень чувствительны, их горение неустойчиво и быстро переходит в детонацию при атмосферном давлении. Взрыв возникает при поджигании, ударе или трении. Инициирующие взрывчатые вещества используют для возбуждения взрывчатого превращения других веществ. Представители инициирующих - азид свинца, гремучая ртуть, тетразен. Бризантные взрывчатые вещества более инертны, менее чувствительны, горение переходит в детонацию только при наличии прочной оболочки либо большого количества взрывчатого вещества, поэтому при обращении они достаточно безопасны. Чаще всего в качестве этих веществ применяют нитросоединения и взрывчатые смеси на основе нитратов, хлоратов, перхлоратов и жидкого кислорода. Бризантные вещества детонируют благодаря небольшому заряду инициирующего взрывчатого вещества, применяются при взрывных работах, в снарядах и боеприпасах. Метательные взрывчатые вещества не детонируют при горении, а основным режимом взрывного превращения является горение. От бризантных метательные взрывчатые вещества отличаются физической структурой. Метательные вещества применяются в качестве пороховых зарядов артиллерийских и минометных выстрелов, патронов для стрелкового оружия, твердотопливных ракетных двигателях.

Одним из проявлений взрывчатого превращения взрывчатого вещества является ударная волна - область резкого сжигания среды, она распространяется во все стороны от эпицентра взрыва со сверхзвуковой скоростью, нанося большие разрушения, приводящие к завалам, гибели материально-культурных ценностей и угрозе жизни и здоровья людей. Ударная волна в воздухе образуется за счет огромной энергии, выделяемой в зоне реакции, где очень высокая температура и давление. Раскаленные пары и газы, стремясь расшириться, резко ударяют по слоям воздуха, сжимают их до больших давлений и плотностей и нагревают до высокой температуры. Эти слои сдвигают следующие слои воздуха, так и образуется воздушная ударная волна. Вдали от эпицентра взрыва скорость распространения волны падает, ударная волна слабеет.

Перед фронтом ударной волны давление в воздухе равно атмосферному Ро. С появлением фронта ударной волны давление резко увеличивается и достигает Рмах. Таким же скачком возрастает плотность, температура и скорость движения воздуха. После перехода передней границы фронта ударной волны давление в ней постепенно снижается и через какое-то время оно снова равно атмосферному. Этот период называется фазой сжатия, т.к. образуется слой сжатого воздуха, способного наносить наибольшие разрушения. С удалением от центра взрыва давление на фронте ударной волны уменьшается, а толщина слоя сжатия все время возрастает. Продолжая уменьшаться, давление становится ниже атмосферного, воздух начинает движение к центру взрыва. Эта зона пониженного давления называется фазой разрежения, разрушений меньше, чем в фазе сжатия. После этого действует затухающая волна, образованная давлением уже вновь из центра взрыва, столкнувшись с встречными потоками воздуха. Затем давление нормализуется и снова становится равным атмосферному.

3. УЧЕБНЫЙ ВОПРОС

ХАРАКТЕРИСТИКА БОЕВЫХ СВОЙСТВ И ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ И АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ

Главной целью всех оборонных мероприятий в РФ является обеспечение безопасности населения, об этом говорится в Конституции РФ, Федеральных законах, в частности «Об обороне» от 31 мая 1996 года № 61 - ФЗ. Федеральный закон определил основные функции органов исполнительной власти на территориального и местного уровней. Они занимаются законотворческой деятельностью в сфере обороны, разрабатывают целевые государственные программы и реализуют их, ведут воинский учет и подготовку граждан РФ к военной службе и призывают их, бронируют граждан на период мобилизации и в военное время, учитывают и мобилизуют все технические средств, обеспечивают военно-патриотическое воспитание граждан РФ, обеспечивают все виды войск любыми ресурсами и услугами в целях обороны, исполняют законодательство РФ о социальных гарантиях военнослужащих и их семей, выполняют планы перевода органов власти и экономики на работу в условиях военного времени и планы накопления резервов на это время, планируют и выполняют меры по обороне, обеспечивают исполнение государственного заказа, координируют свою работу в области обороны, вносят предложения об улучшении ее организации. У местного самоуправления в этой сфере свои права и обязанности и обязанности, определяемые законодательством РФ. Органы исполнительной власти на объектовом уровне выполняют договорные обязательства на воплощение государственного оборонного заказа и по подрядным работам, мобилизуют на военное время специальные формирования, участвуют в мероприятиях по обороне, переводят объект на работу в условиях военного времени, если такая обстановка настанет, накапливают резервы, исполняют военно-транспортную обязанность, ведут воинский учет работников, предоставляют все необходимые средства и имущество с последующей компенсацией. Руководители объектов исполняют все свои обязанности в области обороны государства, обеспечивают все условия для работников, исполняющих воинскую обязанность, содействуют организациям, укрепляющих оборону.

Граждане РФ обязаны исполнить воинскую обязанность, участвовать в мероприятиях оборонного характера, вправе создавать объединения, укрепляющих оборону, обязаны предоставлять в военное время все необходимые для нужд обороны средства и имущество с последующей компенсацией.

Федеральный закон дает нам также несколько основных понятий в области обороны РФ. Состояние войны объявляется при вооруженном нападении на РФ и при выполне6нии РФ обязательств по международным договорам. Военное время наступает с объявлением о состоянии войны или фактических военных действий, истекает при объявлении о прекращении военных действий. Военное положение предусматривает ограничение прав и свобод и введется в случае агрессии или ее угрозы против РФ. Все войска вправе вести боевые действия по отражению агрессии независимо от объявления состояния войны. Органом управления всеми войсками на это время будет Генеральный штаб Вооруженных сил РФ. При мобилизации все воинские формирования переводятся на организацию и состав военного времени. Гражданская оборона организуется для защиты населения и объектов от опасностей при военных действиях. Территориальная оборона защищает также население, объекты и коммуникацию при возникновении агрессии, она поддерживает режимы чрезвычайного и военного положений. Президент РФ определяет задачи и организацию территориальной обороны. В ХХ веке война стала носить истребительский характер, т.к. употребляется оружие массового поражения, предназначенное для нанесения массовых потерь. Но в ходе военных действий с применением этого оружия объектами становятся не только воинские формирования и части, но и население в городах и всех населенных пунктах, объекты ВПК, экономики, энергетики, жизненноважных систем, что наносит огромный ущерб государству, приводит к большим людским потерям. Для предотвращения этого должны применяться меры по обороне. РФ занимает оборонную позицию, что выражается в военной доктрине. Это значит, что Россия не ставит перед собой задачи по агрессии в отношении других государств, а наоборот - защита целостности РФ является ее задачей. К существующим видам оружия массового поражения относятся ядерное, химическое и бактериологическо5е (биологическое) оружие.

Ядерное оружие - оружие, поражающее действие которого основано на использование внутриядерной энергии ядерных зарядов, выделяющихся при цепной реакции делении тяжелых ядер некоторых изотопов урана и плутония или при термоядерных реакциях синтеза легких ядер - изотопов водорода. За очень малое время оно может вывести из строя большое число людей, разрушить сооружения на огромной территории. Поражающее действие ядерного оружия основывается на энергии ядерных реакций взрывного типа. Мощность взрыва выражается тротиловым эквивалентом, т.е. количеством обычного взвывчатого вещества (тротила), при взрыве которого выделяется столько же энергии, сколько ее выделяется при взрыве ядерного боеприпаса. Тротиловый эквивалент измеряется в тоннах, килотоннах и мегатоннах. Ядерные боеприпасы по мощности делятся на: сверхмалые (мощность до 1 кт), малые (1-10 кт), средние (10-100 кт), крупные (100 кт - 1 мт) и сверхкрупные (свыше 1 мт). В комплекс ядерного оружия входит ядерный боеприпас, средства доставки его к цели (ракета, торпеда и др.) и различные средства управления, которые обеспечивают попадание боеприпаса в цель. Ядерное оружие применяется всеми видами вооруженных сил и в зависимости от мощности заряда, боевых возможностей средств доставки его делят на стратегическое (поражает важные стратегические объекты), оперативно-тактическое (поражает различные объекты) и тактическое (поражает войска, боевую технику и др.). Стратегическое имеет дальность полета от 5 до 300-400 км.; оперативно-тактическое от 300-400 до 800 км.; стратегическое - от 11 до 15 тыс.км., такие ракеты с ядерным зарядом также называют межконтинентальными баллистическими. Средствами доставки ядерных боеприпасов являются ракеты (основное средство), авиационные бомбы, ядерные мины, фугасы и торпеды, артиллерийские снаряды. По способу получения внутриядерной энергии все ядерные заряды делятся на: атомные, термоядерные и комбинированные. Первые из них представляют собой заряды, чья энергия образуется в результате деления ядра атома урана или плутония. Термоядерные более мощные, энергия образуется за счет деления тяжелых ядер атомов урана и плутония, а также синтеза легких атомов дейтерия, трития. Комбинированные ядерные заряды в качестве энергии используют процессы тяжелых атомов урана и плутония, синтез легких атомов дейтерия и трития и деления ядер атомов природного урана - 238. При ядерных взрывах часть радиоактивного материала выпадает около места испытания, но какая-то его часть задерживается в атмосфере, подхватывается ветром и перемещается на большие расстояния, при этом оставаясь примерно на одной высоте. Радиоактивный материал находится в воздухе в среднем месяц, за этот месяц радиоактивные вещества постепенно выпадают на землю, но большая их часть выбрасывается в стратосферу, где они остаются многие месяцы, но затем все же медленно оседают на землю. При этом радиоактивные осадки содержат несколько сотен разных радионуклидов, хотя многие их них имеют малую концентрацию и быстро распадаются. Тем не менее небольшое число радионуклидов сделает вклад в облучение человека, среди них: углерод - 14, цезий - 137, цирконий - 95, стронций - 90. Доза облучения будет тем меньше, чем больше времени пройдет с момента взрыва, потому что радиоактивные вещества распадаются с различной скоростью. Максимум ядерных испытаний был в 1954-1958гг - Великобритания, США (большая часть), СССР и в 1961-1962 - США и СССР (большая часть).

В зависимости от решаемых задач ядерные взрывы проводят в разреженных слоях атмосферы или в космосе, в приземных слоях атмосферы у поверхности земли (воды) или под землей (под водой). Следовательно различают высотные, воздушные, подземные, надземные, подводные, надводные взрывы. Высотный проводится выше границы тропосферы, т.е. выше 10 км от земли. Предназначен для уничтожения воздушных, высотных и космических целей, создания помех радиотехническим средствам. Основными поражающими факторами такого взрыва будут: воздушная ударная волна (на высоте до 30 км), проникающая радиация, световое излучение (высота около 30-60 км), рентгеновское излучение, газовый поток, электромагнитный импульс, ионизация атмосферы (высота более 60 км).

Воздушные взрывы осуществляют в атмосфере на такой высоте, при которой светящаяся область не касается поверхности земли или воды, но не превышающей 10 м. Поражаются воздушные, наземные объекты, крупные административно-политические центры, стратегические запасы. Наиболее эффективное поражающее действие наземных целей ударной волной достигается выбором оптимальной высоты взрыва. Поражающими факторами будут: ударная волна, световое излучение, проникающая радиация.

Наземный и подводный взрывы отмечаются лишь поверхностью, над которой они происходят: земля или вода. Высота взрыва будет до 100 км, т.е. огненный шар касается поверхности земли (воды). Направлены на уничтожение сил противника, его боевых технических средств, крупных объектов ВПК под землей, долговременных сооружений противника. Поражающие факторы: ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, электромагнитный импульс, обширные зоны радиоактивного заражения и ударная волна в грунте и воде.

Подземный и подводный взрывы проводятся на глубине равной глубине проникания боеголовки в землю или в воду, она достигает от нескольких десятков до десятков метров от поверхности земли (воды). Подводный взрыв образует гравитационные волны, которые незаметны в море, но у берега образующие сплошной поток воды, наносящий большие разрушения прочным подводным и надводным объектам, портовым сооружениям. Подземные взрывы в зависимости от мощности моделируют продольные волны в коре земли, разрушают подземные сооружения, плотины, устраивают завалы в горах.

Поражающими факторами станут: сейсмические волны в грунте и ударная волна в воде, более сильное поражение местности (воды).

Все же общими для всех взрывов станут поражающие факторы, такие как: ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс.

При ядерном взрыве в его центре наблюдается кратковременная вспышка (1-2с), в области ее формирования появляется огненный шар, по мере остывания приобретающий багровый оттенок. В процессе его формирования температура раскаленных газов достигает несколько миллионов градусов. Во все стороны от шара распространяются лучи длиной от нескольких микрон мм до нескольких метров - период светового излучения. Вместе с огненным шаром также образуется мощный поток гамма лучей и нейтронов. Позже шар, легче воздуха, поднимается вверх, принимает форму гриба. Это облако постепенно остывает и происходит выпадение радиоактивных осадков. В процессе движения гамма лучей и нейтронов образуется мощное электромагнитное поле, так называемый электромагнитный импульс. Благодаря большому количеству энергии образуется взрывная воздушная волна, представляющая собой движение расширяющихся газов, образованных взрывом. Проникающая радиация (гамма лучи и нейтроны) делятся от 1 до 10 сел., на ее образование расходуется 10-15% мощности взрыва, на электромагнитный импульс до 50%, на световое излучение до 20%. Интенсивность этих поражающих факторов напрямую зависит от мощности взрыва, способа его проведения, рельефа местности и наличия на ней объектов.

Ударная волна является основным поражающим фактором ядерного взрыва, т.к. большинство разрушений и поражений людей обусловлены ей.. Поражающее действие будет тем больше, чем ближе к эпицентру находятся объекты, люди. Ударная волна наносит незащищенным людям и животным травмы, контузии, может быть причиной их гибели. Поражения бывают непосредственные и косвенные. Непосредственные происходят при воздействии избыточного давления и скоростного напора воздуха, ударная волна подвергает человека сильному сжатию. Косвенные поражения получаются в результате ударов обломками разрушенных сооружений и летящих предметов. Воздействие воздушной ударной волны на незащищенных людей характеризуется легкими, средними, тяжелыми и крайне тяжелыми травмами.

Легкие поражения выражаются в головокружении, головной боли, звоне в ушах, возможных вывихах и ушибах.. Средней тяжести - вывихах конечностей, контузии головного мозга, повреждение органов слуха, кровотечение из носа и ушей, переломы. Тяжелые травмы - потеря сознания, сильные контузии, переломы, кровотечения из носа и ушей, внутреннее кровотечение и повреждение внутренних органов. В этом случае человек приобретает стойкую утрату трудоспособности и инвалидность. Крайне тяжелые травмы - разрыв внутренних органов, переломы, внутренние кровотечения, часто приводят к смерти. Если учесть, что ударная волна преодолевает 1000 м за 1,5 сек, а 2500 м за 3-3,5 сек, то человек за это время вполне может обеспечить свою безопасность, спрятавшись в укрытие, выемки в земле, принять правильное положение.

Световое излучение - поток лучистой энергии, куда входят видимые ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, имеет скорость распространения до 20 с, но несмотря на это способно вызвать ожоги кожи, поражение органов зрения людей, пожары. Независимо от причин возникновения ожоги разделяют по тяжести поражения. 1 степени - вызывают болезненность, покраснение кожи, быстро вылечиваются без последствий. 2 степени - образуются пузыри с белковой жидкостью, если тело человека значительно поражено, то на время он теряет трудоспособность, нуждается в лечении. 3 степени - омертвление кожи с частичным поражением росткового слоя. 4 степени - омертвление кожи и более глубоких слоев ткани (мышц, сухожилий). Последние две степени ожогов могут привести к смерти. Характер одежды, ее цвет, плотность и толщина играют здесь весомую роль. Более подвержены ожогам люди в плотно облегающей темной одежде или прозрачной, синтетической. Под влиянием яркой вспышки поражение глаз может быть временным и ожогом глазного дна, имеющем необратимые последствия, это зависит от количества времени вспышки и времени дня. Чтобы избежать этого достаточно просто закрыть глаза. Ожоги будут меньше в запыленном воздухе, тумане, дожде, снегопаде, защищает также любая непрозрачная преграда.

Проникающая радиация - поток гамма лучей и нейтронов, длится 10-15 сек.

Проникающая радиация - поток нейтронов и гамма лучей, которые проходя через окружающую среду, вещество, живую клетку, находятся в них, ионизируют молекулы клетки, в результате чего в организме возникают биологические процессы, нарушающие жизненные функции органов и приводящие к лучевой болезни. Степень поражения будет зависеть от экспозиционной дозы излучения, т.е. ионизирующей способности гамма излучений, времени, за которое получена доза, площади облучения тела и общего состояния организма. Заболевание лучевой болезни характеризуется 4 степенями при однократном облучении (за первые 4 суток).

1 степень - при дозе облучения 100-250Р. Она никак не проявляет себя в течении 2-3 недель, но затем появляются общее недомогание, слабость, головная боль, легкая тошнота, быстрая утомляемость, повышение потливости, температуры, в крови уменьшается количество лейкоцитов. Проходит в течении нескольких суток почти бесследно.

2 степень - доза облучения 250-400Р, скрытый период - несколько часов. Выражается в более высокой степени слабости, головных болей, головокружениях, рвоте, повышении температуры. В 20% случаях возможна смерть, но при активном лечении человек выздоравливает через 1,5-2 месяца.

3 степень - доза облучения здесь 400-700Р. Отмечается тяжелое самочувствие, сильные головные боли, иногда потеря сознания, кровоизлияния в слизистую и кожу, человек не может вынести физическую и эмоциональную нагрузку, количество лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов в крови очень мало. Велика вероятность инфекционного заболевания из-за ослабления иммунитета. В 20-70% - смерть, в основном из-за инфекций и кровотечения.

4 степень - самая тяжелая - доза облучения более 700Р. Без лечения человек умирает в течении 2 недель.

Электромагнитный импульс формируется под действием гамма лучей и нейтронов, кратковременный, поражение людей не вызывает следствием его может быть перегорание или пробои отдельных частей радиоэлектронной и электротехнической аппаратуры. Линии электропередач и их оборудование устойчивы к электромагнитному импульсу, т.к. рассчитаны на высокое напряжение.

Слово «радиоактивность» ввела польский молодой химик Мария Кюри, открывшая радий (от латинского «испускающий лучи») и полоний. Одним из первых, кто столкнулся со свойством радиоактивности, ее излучений - воздействие на живые клетки был Беккерель. В 1945 году была создана первая атомная бомба, а в 1956 году - первая промышленная АЭС в Колдер Холле (Англия), в СССР в июне 1954 года. С момента открытия рентгеновских лучей они стали применяться в медицине.

При ядерном взрыве образуется огромное количество радиоактивных веществ, являющихся продуктами деления радиоактивного заряда, радиоактивными осколками, возникшими в процессе деления урана и плутония, они также образуются под действием нейтронов и как не отреагировавшая часть радиоактивных веществ, находящихся в составе заряда. РВ оказывают воздействие на живые клетки своими излучениями: альфа, бетта и гамма излучение. Наибольшей проникающей способностью обладают гамма лучи, проходящие в воздухе расстояние в несколько сот метров, меньшей - бетта лучи, расстояние в несколько метров и незначительной альфа лучи (несколько сантиметров). Следовательно наиболее опасны для человека гамма и бетта лучи. Зона радиоактивного заражения - территория, зараженная РВ выпавших из радиоактивного облака в результате ядерного взрыва. Радиоактивное заражение отличается от других поражающих факторов наибольшей площадью поражения, длительностью сохранения поражающего действия, тем, что РВ не имеют запаха и цвета и найти их тяжело. Доза радиации, т.е. энергия ионизирующих лучей на единицу объема измеряется в рентгенах (Р). Интенсивность ионизирующего излучения РВ оценивается уровнем радиации, измеряемых в рентгенах в час и миллирентгенах в час. Степень радиационного заражения и размеры зараженной местности зависят от мощности, вида взрыва, метеорологических условий, от рельефа местности и грунта. Наибольшая зараженность местности будет при наземных и подземных, подводных и надводных ядерных взрывах. При надземных (подземных) радиоактивное облако содержит в себе огромное количество оплавленных частей грунта, на которых осели РВ. При воздушном и высотном взрывах огненный шар не касается поверхности земли. Радиоактивные частицы практически все уходят в стратосферу. Форма следа радиоактивного облака будет зависеть от направления и скорости ветра. Размеры радиоактивного следа условно делят на зоны.

Зона умеренного заражения (зона А) на внешней границе зоны доза излучения 40Р, уровень радиации на внешней границе через 1ч - 8 Р/ч, через 10ч - 0,5 Р/ч. В этой зоне работы обычно не останавливаются на объектах, на открытой местности - лишь на несколько часов. Зона сильного заражения (В) характеризуется дозой излучения в 400Р, мощность дозы излучения через 1ч после взрыва - 80 Р/ч, через 10ч - 5 Р/ч. В зоне Б на объектах все работы прекращаются на 1 сутки, люди укрываются в защитных сооружениях. Зона опасного заражения (В) - доза облучения 1200Р, уровень радиации через 1ч - 240Р/ч, через 10 часов - 15 Р/ч. Работы на объектах останавливается на 1-4 сутки, персонал получает кратковременное облучение, если выходит из укрытий. Зона чрезвычайно опасного заражения (Г), доза гамма излучения 4000Р, а уровень радиации - через 1ч - 800 Р/ч, через 10 ч - 50 Р/ч. Работа объектов приостанавливается не менее чем на 4 суток, но в течение первых часов после взрыва люди даже в защищенных костюмах облучаются.

Действие химического оружия основано на токсических свойствах химических веществ. Оно состоит собственно из отравляющих веществ (ОВ), носителей, приборов и устройств управления. Химическое оружие способно поражать людей, животных, заражать окружающую среду, технику, материальные средства. Имеет большую степень и длительность поражения. Химическое оружие применяется такими боевыми средствами, как ракеты, артиллерийские снаряды, мины, авиационные бомбы, химическое оружие, ручные химические гранаты, ядовито-дымные шашки. ОВ поражает людей, находясь в парообразном, жидком или аэрозольном состоянии, проникают в организм через органы дыхания, кожные покровы, слизистые оболочки и пищевой тракт. Эффективность применения химического оружия зависит от метеоусловий. Впервые химическое оружие (хлор) было применено в 1 мировой войне немецкими войсками в Бельгии. После этого Женевский протокол 1925 года запретил его применение. По своим характеристикам все ОВ делятся на нервно-паралитические, общеядовитые, удушающие, кожно-нарывные, раздражающие, психо-химические, а по тактическим способам на: летальные, раздражающие и временно-выводящие из строя. Нервно-паралитические - летальные высокотоксичные фосфорсодержащие ОВ (зарин, зоман, Ви-Икс). Зарин - бесцветная прозрачная жидкость со слабым фруктовым запахом, хорошо растворимым в воде, плотностью 1,09 г/см3, температура кипения 147 гр.С, затвердевании от -30 до 50 гр.С. Зоман - бесцветная жидкость с запахом камфоры, плохо растворяется в воде, плотность 1,01 г/см3, температура кипения 185-187 гр.С, затвердение от -30 до -80 гр.С. Ви-Икс - бесцветная жидкость, без запаха, до 5% растворима в воде, плотность 1,07 г/см3. Жидкое Ви-Икс вязкое закипает при 327 гр.С почти не летучее вещество, твердеет при -50 гр.С. Все эти вещества хорошо растворимы в органических растворителях и жирах, легко проникают через кожу, которую поражают находясь в виде пара и тумана, отравление развивается быстро. Небольшие токсичные дозы приводят к сужению зрачков, слюнотечению, затруднено дыхание. Большие дозы вызывают обильное потоотделение, спазмы желудка, рвоте, судорогам и параличу дыхания. Это объясняется действием (угнетающем) ОВ на нервную систему.

Общеядовитые ОВ действуют быстро, летучие (синильная кислота, хлорциан, окись углерода, мышьяковистый и фосфористый водород), наиболее токсичные первые два. Они поражают не только нервную систему, но и кровь. Синильная кислота - бесцветная летучая жидкость с миндальным запахом, хорошо растворима в воде и органических веществах, кипит при 26 градусах, замерзает при -14, плотность 0,7 г/см3. Хлорциан - бесцветная летучая жидкость, плохо растворимая в воде, но хорошо в органических веществах. Кипит при 19 гр.С, замерзает при -6 гр.С, плотность 1,2 г/см3. Большие дозы этих веществ вызывают тяжелую отдышку, судороги, паралич дыхательных органов, металлический привкус во рту, чувство страха и др. Удушающие ОВ поражают верхние дыхательные пути и легкие (фосген и дифосген). Фосген - бесцветная жидкость с запахом прелого сена, кипит при 8,2 гр.С, замерзает при -118 гр.С, плотность 1,42 г/см3, в обычных условиях представляет собой газ, в 3,5 раза тяжелее воздуха. Дифосген - бесцветная маслянистая жидкость с таким же запахом, кипит при 128 гр.С, замерзает при -57 гр.С, плотностью 1,6 г/см3. Действие выражается в неприятном сладком привкусе во рту, жжение в горле, кашле. При выходе на незараженную местность симптомы пропадают, но через 4-6 часов появляется снова кашель с выделением пены, затрудняется дыхание. Кожно - нарывные ОВ - это иприт и азотистый иприт. Химически чистый иприт представляет собой маслянистую бесцветную жидкость, технический - маслянистую жидкость, желто-бурую или буро-черную с запахом горчицы или чеснока, кипит при температуре 217 градусов и тяжелее воды в 1,3 раза. Химически чистое это вещество затвердевает при 14 гр.С, технический при 8 гр.С, плохо растворим в воде, но хорошо в жирах и органических растворителях. Иприт попадает в организм через кожу и слизистые, с кровью отравляется весь организм, признаки поражения проявляются уже через 4-8 часов. Небольшие дозы вызывают лишь покраснение кожи, ее отек и зуд. Большие дозы вызывают образование пузырей, которые затем лопаются и образуют язвы, а также поражают глаза и органы дыхания. Раздражающие ОВ действуют на слизистые глаз (хлорацетофинол) и верхние дыхательные пути (адамсит). Психогенные ОВ нарушают химическую регуляцию центральной нервной системы, вызывая психоз. Так же ОВ делят на стойкие (сохраняют действие длительное время) - Ви-Икс, заман, иприт; нестойкие (заражают воздух максимум до 2 часов) - фосген, синильная кислота, хлорциан.

ОВ при взрыве боеприпаса образуют облако дыма, если они выливаются со специальным устройством и ,рассеиваясь, оседают в виде маслянистых капель.

При отравлении человека ОВ любого типа нужно вовремя оказать ему первую медицинскую помощь. От ОВ нервно-паралитического действия защищают противогаз и спецодежда. На пораженного этим ОВ надевают противогаз и с помощью шприца или таблетки вводят противоядие. При попадании ОВ на кожу и одежду пораженные места обрабатывают жидкостью из индивидуального противохимического пакета. Если применяются ОВ кожно-нарывного действия защитные средства первой помощи те же.

При поражении человека ОВ удушающего действия на него надевают противогаз, выводя из зоны заражения, тепло укрывают и обеспечивают покой, запрещается делать ему искусственное дыхание. Пораженному ОВ общеядовитого действия вводят под шлем-маску раздавленную ампулу с антидотом, в тяжелых случаях делают искусственное дыхание, согревают и отправляют в медпункт. При поражении ОВ раздражающего и психохимического действия зараженные участки тела обрабатывают мыльной водой, слизистой водой, одежду очищают щеткой, человека выводят из зоны заражения и оказывают медпомощь.

Одним из средств массового поражения людей, животных, растений является бактериологическое оружие, действие которого базируется на использовании болезнетворных свойств бактерий, вирусов, грибков, токсинов. Для массового поражения необходима их малая часть, существует возможность их инкубационного периода. Бактериологическое оружие применяется на больших территориях, имеет избирательный характер действия, сильное психологическое воздействие. К нему относятся рецептуры болезнетворных микроорганизмов и средства их доставки (ракеты, авиационные бомбы, аэрозольные распылители, контейнеры с зараженными переносчиками). При диверсионных действиях заражаются помещения, продовольствие, вода. Могут применять и комбинированные приемы заражения (возбудители сразу нескольких заболеваний, сочетание их с ОВ). Применение бактериологического оружия при действиях противника определяется по глухому разрыву снарядов и бомб, наличию их крупных осколков, необычному скоплению насекомых в этих местах, массовым заболеванием людей и животных. Применение определяется с помощью лабораторных исследований. Одним из особенностей данного оружия является способность инфекций быстро передаваться от больного человека к здоровому, большая продолжительность действия, способность зараженного воздуха проникать в незараженные помещения и поражать людей, трудность обнаружения. В качестве бактериальных средств могут быть использованы возбудители инфекционных заболеваний: чумы, холеры, сибирской язвы, ботулизма, а также бруцеллеза, весенне-летнего энцефалита, сыпного и брюшного тифа, гриппа, малярии, дизентерии, натуральной оспы. Рассмотрим некоторые из них. Чума - острое инфекционное заболевание, возбудитель которого микроб, не живущий долго вне организма (до 10 дней). Признаками болезни будут: слабость, озноб, головная боль, температура, бредовое состояние. Особо опасна легочная форма чумы, сопровождающаяся мучительным с мокротой кашлем, без ее лечения человек быстро умирает. Холера - тоже острое инфекционное заболевание, возбуждаемое холерным вибрионом, малоустойчивым вне организма. Признаки: диарея, рвота, судороги. При этом человек быстро худеет, температура падает до 35 градусов С. Сибирская язва - острое инфекционное заболевание, возбудитель проникает в организм при вдыхании зараженного воздуха, с пищей и через раны на коже, протекает в тех формах: кожной, легочной и кишечной. При кожной поражаются открытые участки тела, где вначале кожа зудится, затем образуются пузырьки, которые вскоре лопаются и возникшая язва покрывается черным струпом и отеком. Данные участок кожи частично или полностью теряет чувствительность. При лечении больной вскоре выздоравливает. Бутулизм вызывается бутулическим токсином, выделяемым бактериями и является сильным ядом. Заражение происходит с пищей и вызывает поражение центральной нервной системы, блуждающего нерва, нервного аппарата сердца. Признаки: слабость, головная боль, расстройство зрения, давление в подложечной области, паралитические явления лица, гортани, языка, низкая температура. Заболевание без лечения почти всегда заканчивается смертью. Тулермия - острое инфекционное заболевание, чей возбудитель долго сохраняется в окружающей среде. Заражение происходит с пищей, вдыханием зараженного воздуха, через слизистые и кожу. Характеризуется резким повышением температуры, сильной головной болью в мышцах. Бывает в 3-х формах: легочной, кишечной и тифоидной. Легочная напоминает воспаление легких, кишечная - боли в животе, тошнота, тифоидная - местных признаков выражения не имеет. Основными защитными средствами от возбудителей этих инфекций будут вакциностные препараты, антибиотики, лекарственные вещества, средства индивидуальной защиты, коллективной, обезвреживающие химические препараты. При обнаружении первых признаков применения бактериологического оружия нужно немедленно надеть средства защиты кожи и дыхательных органов. Бактериологическим оружием поражаются также животные (вирус ящура, сибирская язва, холера свиней и др.) и растений (ржавчина хлебных злаков и др.). В результате заражения местности обнаруживаются зоны и очаги бактериологического заражения. Зона включает в себя район местности, акватории, область воздушного пространства, зараженная биологическими возбудителями болезней. Под очагом бактериологического поражения понимается территория массового поражения людей, животных, растений. Характеризуется видом бактериальных средств, количеством пораженных, продолжительностью сохранения возбудителей в окружающей среде. Мерами по предотвращению распространения инфекций, локализации и ликвидации зон поражения являются установление карантина и обсервации. Обсервация - медицинское наблюдение за людьми в очаге поражения. С помощью антибиотиков проводят профилактику заболеваний, делают прививки. Срок обсервации - с момента изоляции последнего больного и окончания дезинфекции в очаге поражения. Карантин устанавливается в случае особо опасных инфекций и представляет собой систему изоляционные противоэпидемиологических по предупреждению распространения заболеваний и ликвидации очага поражения.

4 УЧЕБНЫЙ ВОПРОС

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

Правильная и быстрая оценка радиационной и химической обстановки очень помогает в организации спасательных и всех неотложных работ.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.