
- •Лекция №1
- •1. Основные положения и определения в области безопасности в чрезвычайных ситуациях
- •2. Признаки и показатели чрезвычайных ситуаций
- •2.1Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу последствий
- •2.2. Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника
- •3.2. Федеральный Закон «о радиационной безопасности»
- •3.3. Федеральный закон «о промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-фз от 20.06.1997 г.
- •Лекция №3
- •4. Источники химической опасности при авариях на химически опасных объектах Основные определения и понятия
- •Классификация опасных химических веществ
- •Классификация опасных химических веществ по токсической опасности
- •Классификация грузов опасных химических веществ
- •Очаг химического поражения
- •Критерии ингаляционной токсичности опасных химических веществ
- •2.3 Ангидрид сернистый
- •2.6 Водород мышьяковистый
- •2.8 Водород хлористый
- •2.9 Диметиламин
- •2.10 Кислота бромистоводородная
- •2.11 Метилакрилат
- •2.12 Метиламин
- •2.14 Метил хлористый
- •2.15 Метилмеркаптан
- •2.16 Нитрилакрилат
- •2.17 Окись углерода
- •2.18 Окись этилена
- •2.19 Окислы азота
- •2.21 Сероуглерод
- •2.22 Синильная кислота
- •2.23 Соляная кислота
- •2.24 Треххлористый фосфор
- •2.25 Триметиламин
- •2.30 Хлорокись фосфора
- •2.31 Хлорпикрин
- •2.32 Хлорциан
- •2.33 Этиленамин
- •2.34 Этилмеркаптан
- •2.35 Этиленсульфид
- •Лекция №9 Источники радиационной опасности при авариях на радиационно опасных объектах.
- •Радиационная безопасность. Строение атома и атомного ядра.
- •Дефект массы ядра.
- •Радиоактивность.
- •Прохождение радиоактивного излучения через вещество.
- •Лекция №10
- •Активность радионуклида
- •Поглощенная доза
- •Доза эквивалентная
- •Биологическое действие ионизирующего излучения.
- •Детерминированные радиационные эффекты.
- •Стохастические радиационные эффекты.
- •Источники ионизирующих излучений.
- •Нормирование ионизирующих излучений.
- •Основные предельные дозы.
- •Лекция №12
- •Основные регламентируемые величины и контролируемые параметры облучения населения Основные контролируемые параметры
- •Основные пределы доз
- •Ограничение облучения техногенными источниками
- •Лекция №13 Средства индивидуальной и коллективной защиты, применяемые при ликвидации последствий аварии на рхоо.
- •Средства индивидуальной защиты (сиз).
- •Мероприятия по сокращению поступления радиоактивных веществ в организм человека.
- •Радиопротекторы и йодная профилактика.
- •Лекция №14 Оценка химической обстановки в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения
- •Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку рассчитывается
- •Определение площади зоны заражения
- •Глубина зон возможного заражения сдяв, км
- •Определение глубины зон заражения
- •Лекция №15
- •2.По формуле (12) рассчитываем суммарное эквивалентное количество сдяв в облаке зараженного воздуха:
- •3. По таблице 3 интерполированием находим глубину зоны заражения:
- •4. По формуле (8) находим предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс:
- •Определение площади зоны заражения
- •2. Рассчитываем площадь зоны фактического заражения по формуле (10)
- •Определение времени подхода зараженного воздуха к объекту
- •Лекция №16 Оценка радиационной обстановки
- •Приведение уровней радиации к одному времени после ядерного взрыва.
- •Пример.
- •Решение.
- •Пример.
- •Решение.
- •Определение возможных экспозиционных доз излучения.
- •Пример.
- •Решение.
- •Определение допустимой продолжительности пребывания людей на заражённой местности.
- •Пример.
- •Решение.
- •Допустимое время начала и продолжительность проведения работ на заражённой местности.
- •Пример.
- •Решение.
- •1 Смена.
- •2 Смена.
- •3 Смена.
- •Лекция №17 Определение допустимого времени начала преодоления зон радиоактивного заражения.
- •Пример.
- •Решение.
- •Определение режимов защиты рабочих, служащих и производственной деятельности объекта.
- •Определение возможных радиационных потерь рабочих, служащих, населения и личного состава формирования.
- •Пример.
- •Решение.
- •Задания к самостоятельной работе.
- •Приложения.
- •Значения коэффициента Кt для пересчёта уровней радиации на различное время после взрыва.
- •Время, прошедшее после взрыва до первого или второго измерения уровня радиации.
- •Коэффициенты ослабления экспозиционной дозы облучения различными факторами.
- •Экспозиционные дозы облучения для уровня радиации 100 р/ч на 1 час после взрыва.
Определение времени подхода зараженного воздуха к объекту
Пример 6. В результате аварии на объекте, расположенном на расстоянии 5 км от города, произошло разрушение обвалованной емкости с хлором. Высота обвалования – 1 м.
Метеоусловия : изотермия, температура воздуха 0 , скорость ветра – 4 м/с. Определить время подхода облака зараженного воздуха к границе города и время поражающего действия СДЯВ.
Решение: 1. Для скорости ветра в условиях изотермии, равной 4 м/с по табл. 4 находим скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха - 24 км/ч.
2. Время подхода облака зараженного воздуха к городу (11):
ч.
3. По формуле (6) время поражающего действия:
ч.
Решить примеры. В результате аварии на ХОО, расположенном на расстоянии 6 км от города, произошло разрушение обвалованной емкости с: 1) демитиламином, 2) нитрил акриловой кислоты, 3) сернистым ангидридом, 4) сероводородом, 5) фтором, 6) хлорцианом. Высота обвалования 1,2 м. Метеоусловия: конвекция, температура воздуха +20С, скорость ветра 3 м/с. Определить время подхода облака зараженного воздуха к границе города и время поражающего действия СДЯВ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПОТЕРЬ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ,
НАСЕЛЕНИЯ И ЛИЧНОГО СОСТАВА ФОРМИРОВАНИЙ В
ОЧАГЕ ХИМИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ.
Потери рабочих, служащих и проживающего вблизи от объектов населения, а так- же личного состава подразделений ГО будут зависеть от численности людей, оказавшихся в очаге, степени защищенности их и своевременного использования средств индивидуальной защиты (противогазов).
Количество рабочих и служащих, оказавшихся в очаге поражения, подсчитывается по их наличию на территории объекта по зданиям, цехам, площадкам; количество населения –по жилым кварталам в городе (населенном пункте).
Возможные потери людей в очаге поражения определяются по табл.6.
Пример 7. На химическом заводе в результате аварии разрушена емкость, содержащая 18 т хлора. Рабочие и служащие завода обеспеченны противогазами на 100%. Определить возможные потери рабочих, служащих на заводе и их структуру.
Решение: 1. Нам известно, что во вторичном очаге поражения находится три цеха с числом рабочих и служащих 600 чел.
2. По табл. 6 определяем потери:
чел.
3. В соответствии с примечанием к табл. 6 структура потерь рабочих и служащих на объекте будет:
-
со смертельным исходом -
чел.;
-
средней и тяжелой степени -
чел.;
-
легкой степени -
чел.
Всего со смертельным исходом и потерявших трудоспособность – 17 человек.
Таким же образом рассчитываются возможные потери населения и личного состава формирований ГО.
Таблица 6.
Возможные потери рабочих, служащих и населения от СДЯВ
в очагах поражения, %
Условия нахождения людей |
Без противогазов |
Обеспеченность людей противогазами, % |
||||||||
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
||
На открытой местности |
90-100 |
75 |
65 |
58 |
50 |
40 |
35 |
25 |
18 |
10 |
В простей-ших укрытиях, зданиях |
50 |
40 |
35 |
30 |
27 |
22 |
18 |
14 |
9 |
4 |
Примечание. Ориентировочная структура потерь людей в очаге поражения составит
- легкой степени – 25 %
- средней и тяжелой степени (с выходом из строя не менее чем на 2-3 недели и нуждающихся в госпитализации) – 40 %
- со смертельным исходом – 35 %.
Решить примеры. На ХОО произошла авария с комбинированным выбросом СДЯВ. Рабочие и служащие завода обеспеченны противогазами: 1) 100 %, 2) 90 %, 3) 80 %, 4) 70 %, 5) 60 %, 6) 50 %. Наибольшая работающая смена: 1) 1000 чел, 2) 900 чел, 3) 800 чел, 4) 700 чел, 5) 500 чел, 6) 400 чел. Определить возможные потери рабочих и служащих и их структуру.
Таким образом, порядок определения химической обстановки в условиях чрезвычайной ситуации следующий:
Определяются глубины зон заражения – от первичного и вторичного облаков, для чего:
находят величину выброса Q0;
определяют эквивалентное количество вещества по первичному QЭ1 и вторичному QЭ2 облаку;
вычисляют максимальную глубину переноса переднего фронта зараженного воздуха ГП;
находят глубину зон возможного поражения Г.
сравнивают полученное значение Г с вычисленным ГП и принимают меньшее значение за оптимальную расчетную величину.
2. Исходя из конфигурации и размеров определяют площади зон заражения.
3. Находят время подхода зараженного воздуха к соседним объектам.
4. Зная степень защищенности людей, прогнозируют структуру и возможные потери.