
- •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
Определение степени вертикальной устойчивости атмосферы по прогнозу погоды
Скорость ветра, м/с |
Ночь |
Утро |
День |
Вечер |
||||
ясно, пере-мен-ная облач- ность |
сплош-ная облач-ность |
ясно, пере-менная облач- ность |
сплош- ная облач-ность |
ясно, переменная облач- ность |
сплош-ная облачность |
ясно, переменная облачность |
сплошная облачность |
|
< 2 |
ин |
из |
из (ин) |
из |
к (из) |
из |
ин |
из |
2–3,9 |
ин |
из |
из (ин) |
из |
из |
из |
из (ин) |
из |
> 4 |
из |
из |
из |
из |
из |
из |
из |
из |
Примечание. ин – инверсия; из – изотермия; к – конвекция; буквы в скобках – при снежном покрове. Под термином «утро» понимается период времени в течение 2 часов после восхода солнца; под термином «вечер» – в течение 2 часов после захода солнца. Скорость ветра и степень вертикальной устойчивости воздуха принимаются в расчетах на момент аварии.
Таблица 1.6
Отчет
о выполнении практического занятия по теме «Оценка обстановки при аварии на химически опасном объекте» студента_____________________________________
(Фамилия, инициалы)
Вариант № ____ Учебная группа___________
№ п/п |
Наименование параметра |
результат |
примечание |
1 |
Продолжительность поражающего действия ХОВ, Т, ч |
|
|
2 |
Степень вертикальной устойчивости воздуха |
|
|
3 |
Эквивалентное количество ХОВ в первичном облаке Qэ1 , т |
|
|
4 |
Эквивалентное количество ХОВ в первичном облаке Qэ2 , т |
|
|
Занятие 2. Определение размеров очага химического заражения
1. Цель работы – научить студентов прогнозировать размеры очага химического заражения при аварии и принимать меры по защите населения.
2. Порядок выполнения работы:
2.1. Изучить материалы, изложенные в теоретической части работы.
2.2. Выбрать исходные данные для выполнения своего варианта из таблицы 1.1. (см. Занятие 1). Номер варианта соответствует порядковому номеру фамилии студента в журнале учета занятий.
2.3. Приступить к выполнению работы согласно методике.
2.4. Использовать результаты, полученные при выполнении Занятия 1.
2.5. Результаты работы оформляются в виде отчета, форма которого приведена в таблице 2.4.
3. Материально-техническое обеспечение: мультимедийное оснащение аудитории.
4. Общие и теоретические сведения
Аварии на химически опасных объектах могут вызвать повреждение здоровья и гибель людей, животных, растений, нанести урон окружающей среде. Прогнозирование возможных последствий аварий и принятие мер предупреждения позволяет существенно снизить потери и урон, наносимый авариями.
Данное занятие является продолжением Занятия 1 и требует при подготовке повторного рассмотрения теоретических сведений, приведенных в методических указаниях к первому занятию, и дополнительных сведений, изложенных в описании данного занятия.
Площадь зоны возможного заражения – площадь территории, в пределах которой под воздействием изменения направления ветра может перемещаться облако химически опасного вещества (ХОВ).
Площадь зоны фактического заражения ХОВ – площадь территории, зараженной ХОВ в опасных для жизнедеятельности людей пределах.
Размер площади зоны заражения зависит не только от количества и вида ХОВ, но и от скорости ветра, температуры воздуха и степени вертикальной устойчивости воздуха.
4.1.Типовые зоны химического заражения определяются скоростью ветра, типом химического вещества и его агрегатным состоянием:
1. Зона заражения имеет вид окружности при скорости ветра менее 0,5 м/с. Точка 0 соответствует источнику заражения, радиус окружности равен глубине Г зоны заражения. Угол φ = 360 0 (см. рис. 1.1. и рис. 1.2).
Г
0
Рис.
1.1. Вид сбоку
Рис.
1.2. Вид
сверху
2. Зона заражения имеет вид полуокружности при скорости ветра 0,6–1 м/с. Биссектриса совпадает с осью следа облака и ориентирована по направлению ветра. Угол φ = 1800 (см. рис. 1.3. и 1.4).
Г
0
φ
U
Направление
ветра
Рис.
1.3. Вид сбоку
Рис.
1.4. Вид сверху
3. При скорости ветра от 1 до 2 м/с зона заражения имеет вид сектора с углом φ = 90 – 450 (см. рис. 1.5. и 1.6).
Рис.1.6.
Вид сверху
Рис.
1.5. Вид сбоку
4. При скорости ветра от 2 до 4 м/с зона заражения может быть представлена в виде сектора с углом φ = 45–180.
5. При скорости ветра от 4 до 8 м/с размеры сектора определяются углом φ = 18–150 , а форма зоны заражения близка к форме эллипса.
6. При скорости ветра более 8 м/с значение угла φ принимается равным 100, а форма зоны заражения становится близкой к эллипсу.
Ниже представлены зоны возможного и фактического заражения (см. рис. 1.7). Зона возможного заражения представляет собой сектор, в пределах которого находится зона фактического заражения.
Направление
выхода
Лес
Населенный
пункт (объект)
Вид
сверху
Рис.1.7.
Зоны возможного и фактического заражения
Местоположение зоны фактического заражения зависит от скорости ветра. Чем больше скорость ветра, тем больше вероятность того, что зона фактического заражения будет по центру сектора.
Факторы, влияющие на глубину распространения и продолжительность действия зараженного воздуха, определяются следующими условиями:
1. Если местность открытая, наблюдается инверсия, температура кипения ХОВ до 200 С, то глубина распространения испарений ХОВ увеличивается в 2–3 раза.
2. Если на пути распространения облака ХОВ находится населенный пункт, здания которого расположены перпендикулярно вектору скорости ветра, то наблюдается рассеивание облака, глубина распространения ХОВ уменьшается примерно в 1,5 раза, то в зонах застоя воздуха (за домами, в парках) продолжительность заражения увеличивается.
3. Если направление ветра совпадает с направлением улицы, тоннеля в городе, то глубина распространения ХОВ увеличивается в 2 раза при скорости ветра до 4 м/с, и в 4 – при скорости ветра от 4 до 8 м/с.
4. Если на пути распространения облака ХОВ встречается лесной массив, то глубина распространения ХОВ уменьшается в 2 раза, а в начале леса образуются участки застоя зараженного воздуха.
5. Котловина ослабляет ветер и уменьшает глубину распространения ХОВ в 1,5 раза.
6. При изотермии сохраняются высокие концентрации ХОВ.
7. Дождь уменьшает длительность и глубину заражения в 1,5 раза.