- •Российская Академия Наук Санкт-Петербургский Научно-исследовательский
- •И проблемы безопасности жизнедеятельности
- •Введение
- •Глава 1.Основные понятия и определения, риск, систематизация чс
- •Основные понятия и определения безопасности жизнедеятельности при чс в системе наук о взаимодействии общества с биосферой
- •1.2. Основные положения теории риска.
- •Методика изучения риска.
- •Другие приемы анализа риска
- •Сравнительные данные различных методов анализа.
- •Чрезвычайные ситуации природного характера
- •Глава 2.Стихийные бедствия
- •2.1 . Землетрясения.
- •2.1.3. Прогноз землетрясений. Сейсмостойкое строительство. Оценка обстановки в очаге поражения при землетрясении.
- •2.1.4. Оценка вероятности поражения объектов в зависимости от их сейсмичности и сейсмостойкости района.
- •Значения величин для регионов снг.
- •2.2.Гидрометеорологические катастрофы
- •2. 2.1 Виды наводнений.
- •Значения коэффициента шероховатости для естественных русел
- •2.2.5. Нагонные наводнения.
- •Энергия атмосферных вихрей
- •Нормативный скоростной напор ветра для разных географических районов
- •Глава3. Техногенные аварии: поражающие свойства взрыва
- •Длительность фазы сжатия
- •Падающая волна, 2 – отраженная волна, 3- головная волна.
- •3.4. Взрыв газовоздушной, пылевоздушной смесей и аэрозоля в помещении.
- •Величина показателя адиабаты газов
- •3.6. Поражающее действие взрыва
- •Скорость звука за фронтом отраженной волны
- •Краткая характеристика степеней разрушения зданий
- •Поражение людейПоражение незащищенных людей может быть непосредственным и косвенным.
- •3.8. Поле давлений и очаг поражения при ядерном взрыве.
- •Глава 4. Радиационный поражающий фактор
- •4.2. Поражающее действие ионизирующего излучения.
- •Лучевая болезнь
- •4.3. Воздействие радиоактивного загрязнения на среду обитания.
- •4.6. Проникающая радиация ядерного взрыва.
- •4.7. Радиоактивное заражение при ядерных взрывах.
- •4.8. Радиоактивное заражение при авариях на атомных электростанциях.
- •Глава 5.Химический поражающий фактор
- •Примечание: Наиболее распространенные 21 ахов в таблице.Кроме того, ниже приводится краткая характеристика каждого вещества в отдельности.
- •Последовательность оценки химической обстановки в мирное время
- •Параметры, характеризующие степень вертикальной устойчивости атмосферы
- •Примечание: свуа в скобках при снежном покрове, ин – инверсия, из – изотермия, кон – конвекция.
- •Глубины возможного заражения ахов, км
- •5.4. Поражающее действие химического оружия.
- •Глава 6. Нефтяное и нефтепродуктовое загрязнение
- •6.1. Чрезвычайные ситуации, связанные с нефтяной индустрией.
- •6.2. Анализ аварийных ситуаций и распределение источников нефтяного загрязнения водных бассейнов.
- •6.4. Влияние выгорания нефтепродуктов на площадь разлива.
- •6.5. Влияние испарения нефтепродуктов на их распространение по водной поверхности.
- •6.7. Гидравлические удары в трубопроводах.
- •6.8. Оценка растекания нефтепродуктов по твердой поверхности.
- •6.9. Испарение разлитых горючих и легковоспламеняющихся жидкостей в неподвижную среду.
- •6.10. Испарение нефтепродуктов в реальных метеоусловиях.
- •Поверхность испарения нефтепродукта
- •Тогда: ,
- •6.12. Пожар разлития нефтепродуктов и пожар в резервуарах.
- •6.13. Поражение человека тепловой радиацией горящих нефтепродуктов.
- •6.14. Оценка риска аварийных ситуаций с нефтью и нефтепродуктами.
- •Матрица «вероятность – тяжесть последствий» [107].
- •Применение диспергентов. Диспергенты - это средства активизации естественного рассеивания нефти с целью облегчения условий ее удаления с поверхности воды до момента, когда она достигнет берега.
- •Глава 7.Терроризм и проблемы безопасности
- •7.1.Из истории терроризма
- •Субъекты террористических действий
- •Средства, используемые для проведения террористических актов
- •Объекты воздействия
- •7.2.Виды терроризма
- •Классификация терроризма приведена на рис.7.2
- •По масштабам терроризма
- •По видам терроризма
- •Электрон-
- •7.3.Проблемы безопасности при чс, связанных с терроризмом
- •Признаки наличия взрывных устройств:
- •Глава 8. Мониторинг и регистрация чс на основе аэро-космических средств Введение
- •8.1.Регистрация ядерных аварий на основе аэрокосмических средств
- •Методы дистанционного зондирования нефтегенных загрязнений
- •Аварийные разливы нефти
- •8.4.Спутниковое зондирование природных бедствий
- •Глава 9. Аспекты нездоровья людей в экстремальных ситуациях
- •Средние дозы облучения населения от различных источников радиации [186-194]
- •9.3.Социально-экологические аспекты нездоровья человека
- •Экологически чистая пища, как элемент здоровья людей
- •Заключение
- •Глава 10. Информационные технологии безопасности при чс
- •10.1. Географические информационные технологии безопасности при чс
- •Заключение
- •Литература
Значения величин для регионов снг.
Ре Ги Он |
балл |
|
, км |
|
||||||||
(балл) |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
1 |
8,1 |
0,74 |
20 |
0 |
0,01 |
0,10 |
0,20 |
0,23 |
0,20 |
0,13 |
0,08 |
0,03 |
2 |
7,8 |
1,32 |
50 |
0 |
0,02 |
0,13 |
0,22 |
0,23 |
0,18 |
0,12 |
0,06 |
0,02 |
3 |
6,7 |
1,73 |
20 |
0 |
0,11 |
0,25 |
0,27 |
0,18 |
0,13 |
0,04 |
0,02 |
0 |
4 |
6,3 |
0,41 |
30 |
0,01 |
0,17 |
0,29 |
0,26 |
0,16 |
0,07 |
0,03 |
0,01 |
0 |
5 |
6,3 |
0,81 |
20 |
0,01 |
0,17 |
0,29 |
0,26 |
0,16 |
0,07 |
0,03 |
0,01 |
0 |
6 |
6,2 |
2,15 |
100 |
0,02 |
0,19 |
0,30 |
0,25 |
0,25 |
0,06 |
0,02 |
0,01 |
0 |
7 |
6,3 |
5,61 |
20 |
0,01 |
0,16 |
0,29 |
0,26 |
0,16 |
0,07 |
0,03 |
0,01 |
0 |
8 |
6,1 |
1,13 |
20 |
0,02 |
0,20 |
0,30 |
0,25 |
0,14 |
0,06 |
0,02 |
0,01 |
0 |
9 |
5,8 |
0,91 |
20 |
0,05 |
0,25 |
0,31 |
0,23 |
0,11 |
0,04 |
0,01 |
0 |
0 |
10 |
5,6 |
11,4 |
20 |
0,07 |
0,29 |
0,32 |
0,20 |
0,09 |
0,03 |
0 |
0 |
0 |
11 |
5,4 |
0,43 |
30 |
0,10 |
0,32 |
0,31 |
0,18 |
0,07 |
0,02 |
0 |
0 |
0 |
12 |
5,0 |
0,34 |
20 |
0,20 |
0,36 |
0,28 |
0,12 |
0,03 |
0,01 |
0 |
0 |
0 |
13 |
5,0 |
1,28 |
40 |
0,20 |
0,36 |
0,28 |
0,12 |
0,03 |
0,01 |
0 |
0 |
0 |
Примечание: Номера регионов: 1 – Прибайкалье, 2 – Камчатка, 3 – Западная Туркмения, 4 – Якутия и Северо-восток, 5 – Алтай и Саяны, 6 – Курилы, 7 – Средняя Азия и Казахстан, 8 – Карпаты, 9 – Сахалин, 10 – Кавказ, 11 – Приамурье и Приморье, 12 – Европейская часть России, Урал, Западная Сибирь, 13 – Крым и Нижняя Кубань.
При
известном значении вероятности поражения
вероятность его сохранности
за время
оценивается по соотношению
(2.36).
2.1.5 Прогноз землетрясений. Меры безопасности. Прогнозирование землетрясений и, в частности, вулканических извержений в значительной мере основано на наблюдениях за известными вулканами и на статистике землетрясений. Так, анализ повторяемости извержений некоторых вулканов показывает, что она может быть описана Пуассоновским распределением.
Тогда вероятность N извержений за период времени Т может быть представлена в виде
(2.37)
где
–
плотность извержений (среднее число
извержений в единицу времени).
Риск вулканического извержения оценивается по соотношению
(2.38).
По такой же формуле оценивается и сейсмический риск повреждений зданий и сооружений при различных интесивностях землетрясений и сейсмостойкости сооружений [ ].
Для оперативного краткосрочного прогноза выявлены явления, могущие играть роль предвестников. К их числу относятся: усиление термальной деятельности, изменение химического состава выделяющихся газов, увеличение частоты подземных толчков, аномальные изменения магнитного и электрического полей, аномальное поведение животных. В результате удалось предсказать ряд извержений. Тем не менее, как и в случае землетрясений, было бы неправильно считать, что вопрос предсказания извержений вулканов полностью решен. Исследования в этом направлении продолжаются.
Землетрясения – грозные природные явления. Поэтому необходимо предусмотреть и обеспечить комплекс мероприятий, позволяющих уменьшить негативные последствия этих явлений. К их числу относятся:
разработка карт активной вулканической деятельности, зонирование территории по степени сейсмо-опасности;
разработка методов оперативного прогнозирования землетрясений;
обучение населения поведению при угрозе стихийных бедствий;
разработка мероприятий по срочной эвакуации населения из опасных районов.
К инженерным мероприятиям, уменьшающим ущерб от землетрясений, относят строительство защитных дамб, насыпей, позволяющих изменить направление лавового потока при извержениях, строительство сейсмоустойчивых зданий и сооружений в зонах сейсмического риска. Задача общего сейсмического районирования — изучение крупных сейсмогенерирующих структур, определяющих сейсмичность регионов. С помощью оценок сейсмической опасности можно прогнозировать повреждения объектов массовой застройки / существенный ущерб от повреждения объектов такого типа вызывается землетрясениями с магнитудами М 6,1. Уроки последних сильных землетрясений в России и за рубежом (Шикотанское, 1994 г.; Нортриджское, 1994 г.; Кобэ, 1995 г.; Нефтегорское, 1995 г., Измитское, 1999 г.), в Иране в 2003 г. показали значительное влияние вторичных природных и техногенных процессов на общий уровень социальных и экономических потерь от землетрясений. Поэтому чрезвычайно важно использовать современные информационные технологии при комплексном прогнозировании стихийных бедствий и оценке возможного ущерба.
