
- •Оглавление
- •Общие методические указания
- •Занятие 1. Оценка обстановки при аварии на химически опасном объекте
- •2. Порядок выполнения работы:
- •4. Общие и теоретические сведения
- •5. Исходные данные и принятые допущения
- •6. Методика выполнения расчетов
- •6.1. Определение продолжительности поражающего действия хов
- •6. 2. Определение количественных характеристик выброса хов
- •6.2.1. Определение степени вертикальной устойчивости воздуха
- •6.2.2. Определение эквивалентного количества вещества в первичном облаке
- •6.2.3. Определение эквивалентного количества вещества во вторичном облаке
- •7. Пример расчетов
- •Литература:
- •Приложение
- •Основные характеристики хов
- •Определение степени вертикальной устойчивости атмосферы по прогнозу погоды
- •Занятие 2. Определение размеров очага химического заражения
- •2. Порядок выполнения работы:
- •4. Общие и теоретические сведения
- •4.2. Наиболее распространенные в Республике Беларусь хов
- •4.3.Основные способы защиты населения в условиях заражения воздуха хов
- •5. Методика выполнения расчетов
- •5.1. Расчет глубины зоны заражения при аварии на химически опасном объекте
- •5.2. Определение площади зоны заражения хов
- •5.3. Определение времени подхода зараженного воздуха к объекту
- •5.4. Разработка мероприятий по защите населения
- •6.Пример расчета
- •Приложения
- •Угловые размеры зоны возможного заражения хов в зависимости от
- •Занятие 3. Выработка и принятие решения на эвакуацию в чрезвычайных ситуациях
- •2. Порядок выполнения работы:
- •4. Общие и теоретические сведения
- •4.1. Исходная обстановка и постановка задачи
- •4.2. Динамика событий
- •4.3.Выписка из Плана основных мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
- •5. Методика выполнения работы
- •5.1. Расчет вероятного числа людей, попадающих в зону заражения
- •5.2. Расчет структуры потерь людей в очаге поражения химически опасными веществами (хов)
- •5.3. Определение вида эвакуации
- •8.4. Принятие решения на выбор видов формирований и их количества
- •5.5. Расчет числа рабочих, служащих и членов их семей, подлежащих эвакуации
- •5.6. Расчет необходимого количества продуктов питания для населения, пострадавшего в чс
- •Нормы обеспечения продуктами питания спасателей, рабочих, разбирающих завалы при ведении спасательных работ, хирургов,
- •5.7. Расчет потребного количества пунктов временного размещения (пвр) и обеспечения населения коммунально-бытовыми услугами
- •Нормы обеспечения населения жильем и коммунально-бытовыми
- •5.8. Расчет необходимого количества транспорта для эвакуации рабочих, служащих и членов их семей
- •Нормы максимальной нагрузки по маркам автомобилей для
- •Литература
- •Выписка из решения начальника гражданской обороны объекта о защите рабочих, служащих и населения при химическом заражении
- •2. Быть в готовности:
- •Занятие 4. Действия при разливе ртути
- •2. Порядок выполнения работы:
- •4. Общие сведения и теоретические сведения
- •4.1. Термины и определения
- •4.2. Основные свойства ртути
- •4.3. Воздействие ртути на организм человека
- •Предельно-допустимые уровни загрязнения металлической ртутью и ее
- •4.5. Источники ртутной интоксикации
- •4.6. Сбор пролитой ртути
- •4.7. Демеркуризация
- •4.8. Порядок проведения демеркуризации бытовых помещений
- •4.9. Влажная уборка объекта
- •Требования безопасности при проведении демеркуризационных мероприятий
- •4.11. Меры первой медицинской помощи
- •4.12. Хранение ртути
- •5. Тесты для контроля знаний
- •Литература
- •Занятие 5. Средства коллективной и индивидуальной защиты населения
- •4. Общие и теоретические сведения
- •4.1.Коллективные средства защиты населения
- •4.1.1.Убежища
- •Классификация убежищ
- •Классификация убежищ по степени защиты от ударной волны и радиации
- •Основные требования к убежищам:
- •Устройство убежища
- •Помещение для укрываемых
- •Система жизнеобеспечения убежища
- •Порядок использования убежища
- •Противорадиационные укрытия
- •Простейшие укрытия
- •4.4.Средства индивидуальной защиты (сиз)
- •4.4.1.Классификация средств индивидуальной защиты
- •4.4.2.Гражданские противогазы
- •4.4.3.Промышленные противогазы
- •4.4.4. Противогазы изолирующие
- •4.5.Медицинские средства индивидуальной защиты
- •4.5.1.Аптечка индивидуальная аи-2
- •5.Практическая часть
- •Отчет о выполнении работы по теме «Средства коллективной и индивидуальной защиты» студента ____________________ ___________ учебной группы
- •Литература
- •Занятие 6. Определение роли микроэлементов и витаминов в системе питания человека
- •2. Порядок выполнения работы:
- •4. Общие и теоретические сведения
- •4.1.Микроэлементы
- •4.2.Витамины
- •Витамин е обеспечивает стабильность мембран каждой клетки, влияет на функции половых и других эндокринных желез, обеспечивает работу других систем.
- •Тест на обеспеченность организма витамином а
- •Литература
- •Занятие 7. Определение влияния биологических циклов на состояние организма
- •2. Порядок выполнения работы
- •4. Общие и теоретические сведения
- •5.Методика построения графиков и оценки результатов
- •Анализ критических дней
- •Характеристика расчетного дня
- •Отчет о выполнении практического занятия по теме «Определение влияния биологических циклов на состояние организма» студента группы___________________. ________________________
- •Литература
- •Занятие 8. Оценка радиационной обстановки при взрыве одиночного ядерного боеприпаса
- •2. Порядок выполнения работы:
- •4.Общие и теоретические сведения
- •5.Методика решения задач
- •5. 1. Привести мощность экспозиционной дозы к одному часу после взрыва
- •5. 2. Определить возможные эквивалентные дозы облучения гамма-лучами при действиях людей на местности, зараженной радиоактивными веществами
- •5. 3. Определение допустимой продолжительности работы в цехах завода на радиоактивно зараженной (загрязненной) территории
- •5.4. Определение возможных радиационных потерь рабочих и служащих на открытой местности и в цехах завода
- •6. Пример расчетов
- •6.1. Мощность экспозиционной дозы на один час после взрыва
- •6. 2. Эквивалентные дозы облучения
- •6. 3. Допустимая продолжительность работы в цехах завода
- •6.4. Возможные радиационные потери рабочих и служащих
- •6.5. Определение режимов защиты
- •Определение времени, прошедшего с момента взрыва
- •Коэффициент пересчета к1 мощности экспозиционной дозы на один час после взрыва
- •Исходные данные для решения задач 5.3,5.4 и 5.5
- •Допустимое время пребывания людей на радиоактивно зараженной
- •Значение остаточных эквивалентных доз облучения в зависимости от времени
- •Возможные радиационные потери при однократном облучении
- •Режимы защиты рабочих и служащих
- •Литература
- •Занятие 9. Радиационная опасность и способы противорадиационной защиты
- •2. Порядок выполнения работы
- •4.Общие и теоретические сведения
- •4.1. Радиационная опасность
- •Бета-излучение - поток электронов или позитронов, испускаемых ядрами радиоактивных элементов при их распаде.
- •4.2.Воздействие радиоактивного облучения на человека
- •4.3.Основные способы противорадиационной защиты
- •4.4. Дезактивация продуктов питания
- •4.5.Защита и санитарная обработка людей
- •4.6. Дезактивация территории, объектов, техники
- •5.Практическая часть работы
- •5.1. Оценка степени опасности для здоровья продуктов растениеводства, выращенных на радиоактивной почве.
- •5.7. Оценка возможности защиты от бета-излучения в зданиях, построенных из кирпича.
- •5.8. Защита населения от гамма-излучения временем облучения.
- •5.10. Защита применением минимальной массы радионуклида.
- •Пример расчетов
- •6.1. Оценка степени опасности для здоровья продуктов растениеводства, выращенных на радиоактивной почве.
- •6.2. Прогнозирование времени спада поверхностной
- •6.5. Оценка возможности защиты населения от гамма-излучения в зданиях, построенных из кирпича.
- •6.8. Защита населения от гамма-излучения временем облучения.
- •6.10. Защита применением минимальной массы радионуклида.
- •Приложения
- •Исходные данные для решения задач
- •Литература
- •Занятие 10. Расчет доз радиоактивного облучения
- •2. Порядок выполнения работы:
- •4.Общие и теоретические сведения
- •5.Практическая часть
- •5. 1. Расчет доз внешнего фотонного излучения от точечного источника
- •5. 2. Расчет эквивалентных доз внешнего гамма-облучения людей по измеренной начальной активности
- •5. 3. Расчет эквивалентных доз внутреннего облучения с помощью дозовых коэффициентов
- •5.4. Расчет поглощенных доз внешнего и внутреннего облучения человека при длительном проживании на радиоактивно загрязненной территории
- •Пример расчетов
- •6.1. Расчет доз внешнего фотонного излучения от точечного источника
- •6. 2. Расчет эквивалентных доз внешнего гамма-облучения людей по измеренной начальной активности
- •6. 3. Расчет эквивалентных доз внутреннего облучения с помощью дозовых коэффициентов
- •Приложения
- •Зависимость линейного коэффициента ослабления
- •Литература
4.3.Основные способы противорадиационной защиты
- защита временем, уменьшая время нахождения под воздействием источника излучения;
защита расстоянием, увеличивая расстояние от источника излучения до рабочего места;
ограждение опасной зоны, блокировка, сигнализация, знаки безопасности и плакаты;
защитные экраны, ослабляющие излучение;
ограничение допуска к работе по возрасту, полу, состоянию здоровья и уровню предыдущего облучения;
допуск к работе после обучения, проверки знаний и инструктажа;
обоснованностью использования источников излучения, выбора площадки для размещения радиационного объекта;
соблюдения правил и норм радиационной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации радиационных объектов;
выполнение требований радиационной безопасности к помещениям для работы с радиоактивными веществами, к уборке, вентиляции и отоплению этих помещений;
соблюдение правил перевозки, учета, хранения и захоронения радиоактивных веществ;
применение средств индивидуальной защиты;
дозиметрический контроль и контроль уровней облучения на рабочих местах;
медосмотр, применение лечебно-профилактических средств, лечебного питания, радиопротекторов;
дезактивация загрязненных радионуклидами продуктов питания;
защита и санитарная обработка людей, находящихся на загрязненной радионуклидами территории;
дезактивация загрязненных радионуклидами территории, объектов и техники и др.
4.4. Дезактивация продуктов питания
Дезактивацию продуктов питания начинают с механической очистки поверхности продуктов от земли. Затем промывают в теплой проточной воде. Перед промывкой у капусты, лука и чеснока снимают верхние, наиболее загрязненные листья, а у корнеплодов срезают ботву вместе с венчиком (местом прикрепления листьев). Более полная дезактивация достигается после варки овощей.
Картофель моют в проточной воде или со сменой воды 2 – 3 раза. Радиоактивное загрязнение уменьшается в 5 – 7 раз. Очистка мытых клубней от кожуры уменьшает радиацию в 2 раза. Срезать кожуру нужно на 3 – 5 мм. Обязательно разрезать картофель пополам или более. Цезий-137 накапливается в кожуре, вблизи нее и в центре клубня. Варить в подсоленной воде 10 – 15 минут и воду слить, залить новую и продолжать варить до готовности. Содержание радионуклидов снизится еще на 40 – 70 %. Еще больший эффект дает трехкратное сливание воды после ее небольшой выдержки при кипячении, позволяя употреблять в пищу наиболее загрязненные радионуклидами клубни, за исключением зоны, где активность по цезию-137 превышает 40 Кu/км2 . Жарить картофель можно только в зонах с периодическим контролем и правом отселения, вымочив очищенный картофель 2 –3 часа в подсоленной воде.
Капусту можно употреблять в сыром виде и для засолки после промывки в проточной воде и удаления 4 – 5 верхних кроющих листьев. Радиация при этом уменьшается в 40 раз. Кочерыжку и рассол при активности почвы более 10 Кu/км2 употреблять не рекомендуется.
Морковь можно употреблять в сыром и вареном виде, если она выращена в зоне с периодическим контролем. После очистки от остатков земли, тщательного промывания в проточной воде, срезания 0,5 – 1 см верхней части, количество радионуклидов уменьшается в 5 – 10 раз.
При активности почвы более 10 Кu/км2 употреблять морковь в сыром виде не рекомендуется. При варке разрезанной вдоль моркови в течении 15 минут после закипания и сливании воды содержание радионуклидов уменьшается на 90%.
Свекла дезактивируется так же, как и морковь. После промывки и срезания венчика перед варкой верхнюю часть разрезают на мелкие дольки. Чаще меняют воду при варке.
Томаты и огурцы меньше накапливают радионуклиды. Их тщательно промывают в проточной воде, уменьшая содержание радионуклидов в 5 – 7 раз. Огурцы очищают от кожуры и срезают нижнюю часть плода. При засолке и мариновании 30 – 40 % радионуклидов переходит в рассол, который употреблять поэтому нельзя. При тушении помидоров содержание в них радионуклидов уменьшается на 50 %.
Бобовые и щавель необходимо проверять на содержание радионуклидов.
Фрукты содержат мало радионуклидов. Их промывают проточной водой. Радионуклиды накапливаются в косточках и кожуре. Очистка кожуры уменьшает их содержание на 50 %.
Мясные продукты могут содержать значительные количества радионуклидов. Для их уменьшения за 1,5 – 2 месяца до убоя крупный рогатый скот и овец переводят на стойловое содержание и чистые корма со специальными добавками. Например 1 кг комбикорма с химическим сорбентом «берлинская глазурь» уменьшает содержание цезия в молоке и мясе в 3 – 4 раза.
Промывка в проточной воде уменьшает радиацию в 1,5 – 3 раза.
Вымачивание в 85 % растворе поваренной соли (2 столовые ложки соли на литр воды) в течение 2 часов уменьшает радиацию в 3 раза. Чем более измельчено мясо и дольше его вымачивание, тем больше радионуклидов уходит из мяса, но одновременно теряются и вкусовые качества.
При сливе отвара после варки в течение 10 минут радиация уменьшается в 2 раза, а после варки 30 – 40 минут – в 3 – 6 раз.
Засолка и вымачивание солонины с четырехкратной сменой рассола позволяет уменьшить радиацию в 100 раз.
Мясо кур, другой домашней птицы и свинины, если их откармливали чистыми кормами, мало содержат радионуклидов и не требует дезактивации.
Мясо диких животных необходимо проверять на содержание радионуклидов и дезактивировать.
Жарка, вяление и копчение мясопродуктов может повысить концентрацию радионуклидов.
Не рекомендуется варить куриные яйца – радионуклиды из скорлупы перейдут в желток и белок. Лучше их жарить, предварительно вымыв.
Рыба, выловленная в морях и океанах, радиационно безопасна. Рыба, выловленная в водоемах и реках республики, содержит повышенное количество радионуклидов. Особенно - озерная рыба и в большей степени – карась, карп, сом, линь и другая придонная рыба. Больше всего радионуклидов в костях, голове и во внутренностях рыбы.
Свежую рыбу необходимо очистить от чешуи, удалить внутренности, жабры, а у донных рыб и хребет. У крупных донных рыб удаляют голову. Рыбу разрезают на куски и вымачивают в течение 10 – 15 часов, сменяя периодически воду. Количество цезия уменьшается на 70 – 75 %. При отварах количество цезия-137 уменьшается в 10 раз, а стронция-90 – в 2 раза. В жареной рыбе количество цезия-137 уменьшается в 1,7 раза, а содержание стронция-90 не меняется.
Молоко и молочные продукты содержат радионуклиды в количествах, зависящих от используемых кормов и вида переработки. Перевод коров на стойловое содержание и чистые корма позволяет свести содержание радионуклидов в молоке к минимуму.
Значительно уменьшается содержание радионуклидов при переработке молока:
после сепарирования до 90% радионуклидов остается в сыворотке и обрате;
в сливках остается 15% цезия и 8% стронция;
в твороге обезжиренном - 10% цезия и 12% стронция;
в сливочном масле – 2,5% цезия и 1,5% стронция;
в топленом масле нет радионуклидов.
Применение специальных технологических способов дезактивации молока и особенно установок ионного обмена и использование сорбентов позволяет достичь 100% - ой очистки.
Грибы способны к значительному накоплению радионуклидов. Каждый гриб собирает радионуклиды примерно в радиусе 1 м. Содержание в грибах стронция-90 в 500 – 1500 раз больше, чем в окружающих гриб растениях.
Наиболее сильными аккумуляторами радионуклидов являются: масленок, польский гриб и моховик.
Сильно накапливают радионуклиды: груздь настоящий и черный, волнушка, зеленка, рыжик.
Слабо и средне накапливают радионуклиды: белые, опята, лисички, подберезовики и подосиновики.
В шляпках цезия-137 больше, чем в ножках.
Грибы необходимо проверять в пунктах радиационного контроля.
Грибы очищают от грязи, промывают холодной водой, режут на кусочки, укладывают в эмалированную кастрюлю, заливают раствором поваренной соли и кипятят 10 минут. Раствор сливают и снова промывают грибы, затем кипятят 20 минут. Количество радионуклидов уменьшается в 100, а при трехкратном кипячении – в 1000 раз.
При однократном отваре и сливании воды содержание радионуклидов в средне и слабо накапливающих радионуклиды грибах уменьшается в 5 раз.
Дикорастущие ягоды, плоды и лекарственные травы запрещено собирать на местности, где активность превышает 2 Кu/км2 , без радиационного контроля. Больше радионуклидов попадает на торфяниках и болотистых почвах. В лесу радионуклиды содержатся на глубине 1 – 5 см и больше поглощаются растениями с неглубокой корневой системой. Из ягод наиболее загрязнены радионуклидами клюква и черника. При сушке ягод концентрация радионуклидов возрастает в 5 – 7 раз.
Заготовка березового сока разрешена в зонах с активностью до 15 Кu/км2 с обязательным радиационным его контролем.