- •1.1. Безопасность жизнедеятельности - область научных знаний
- •1.2. Понятие безопасности. Терминология
- •1.3. Безопасность в системе «природа-общество-человек»
- •Глава 2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (рсчс)
- •2.1. Структура рсчс
- •2.2. Силы и средства рсчс
- •Глава 3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
- •3.1 Классификация и краткая характеристика чрезвычайных ситуаций
- •3.2. Радиационные аварии.
- •3.2.1.Ионизирующее излучение (ии). Радиоактивность.
- •3.2.2.Воздействие ионизирующего излучения на человека
- •3.2.2.1.Механизм воздействия ионизирующего излучения на человека.
- •3.2.2.2. Генетическое воздействие
- •3.2.2.3. Влияние на зародыш и плод вследствие облучения матери в период беременности.
- •3.2.2.4. Лучевая болезнь.
- •3.2.3. Источники радиационной опасности.
- •3.2.3.2.Ядерные реакторы в зависимости от предназначения бывают:
- •3.2.4. Радиационная защита.
- •3.2.5.Естественный радиационный фон.
- •3. 3. Аварии с выходом (выбросом) в атмосферу аварийных химически опасных веществ (ахов).
- •Глава 4. Бытовые отравления
- •4.1. Отравление грибами
- •4.2. Отравление нитратами.
- •Глава 5. Стихийные бедствия.
- •5.1. Землетрясения.
- •5.2.1. Поражающие факторы пожара.
- •5.3. Наводнения
- •5.4.Снежные заносы
- •5.5.Пыльные бури
- •5.6. Оползни
- •Глава 6. Вредные и опасные производственные факторы (вопф)
- •6.1.Электрический ток
- •6.2.Токи высоких (вч) и сверхвысоких (свч) частот.
- •6.3. Лазерное излучение
- •6.4. Инфракрасное излучение
- •6.5. Ультрафиолетовое излучение
- •6.6. Статическое электричество
- •6.7. Слабое эмп
- •6.8. Радиологическая безопасность средств связи
- •6.9. Вредные факторы работы с компьютером
- •Правила безопасности при работе на компьютере
- •6.9,2. Электростатическое поле
- •6.9.3. Ультрафиолетовое излучение
- •6.9.4. Рентгеновское излучение
- •Глава 7. Человек и окружающая среда
- •7.1. Атмосферная пыль.
- •7.2. Газы
- •7.3. Загрязнение вод
- •7.4. Загрязнение почвы
- •7.5. Продукты питания и пищевые добавки
- •7.6. Препараты для чистки и стирки
- •7.7. Внутренняя среда жилища
- •Глава 8
- •8.1. Исследование устойчивости объекта
- •8.2. Мероприятия по повышению устойчивости объекта в ч
- •Глава 9
- •9.1. Оценка радиационной обстановки
- •1. Приведение уровней радиации к одному времени после аварии.
- •2. Определение дозы внешнего облучения при нахождении на загрязненной территории.
- •Средние значения коэффициентов ослабления дозы радиации (Ко) укрытиями и транспортными средствами
- •3.Определение режимов защиты населения и производственной деятельности объектов.
- •9.2. Оценка химической обстановки
- •9.2.1. Исходные данные для прогнозирования
- •9.2.3.2. Определение Продолжительности поражающего действия ахов
- •Глава 10. Защита населения
- •12.1. Современные средства поражения
- •12.1.1. Ядерное оружие
- •12.1.2. Химическое оружие
- •12.1.3. Высокоточное оружие
- •12.1.4. Бактериологическое (биологическое оружие бо))
- •12.1.5. Несмертельное (нелетальное) оружие (нсо)
- •12.2. Терроризм
- •12.3. Структура и задачи го страны.
- •Глава 13. Управление безопасностью жизнедеятельности.
- •Словарь
- •Глава 1. Безопасность жизнедеятельности – наука
- •Глава 2. Единая государственная система
- •Глава 3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера………………………………………………………………………
- •Глава 4. Бытовые отравления…………………………………………
- •Глава 5. Стихийные бедствия……………………………………………
- •Глава 6. Вредные и опасные производственные
- •Глава 13. Управление безопасностью жизнедеятельности…
- •Глава 14. Деловая игра……………………………………………………..
Глава 9
При авариях на предприятиях атомной и химической промышленности, на предприятиях, применяющих химически опасные вещества (ХОВ), воздух, местность, а также расположенные на ней сооружения, техника и другие материальные ценности могут быть подвержены радиоактивному и химическому заражению.
Ситуация, сложившаяся в результате воздействия радиоактивного и химического заражения, называется, соответственно, радиационной и химической обстановкой. Она характеризуется масштабами зон заражения и может оказать существенное влияние на функционирование объектов, жизнедеятельность населения, действия организаций ГО. Оценка обстановки является важным элементом работы руководителя по организации и управлению действиями в ЧС.
9.1. Оценка радиационной обстановки
Радиационная обстановка (РО) - обстановка, складывающая на территории, объекте в результате радиационной аварии. Под оценкой радиационной обстановки понимается решение задач по деятельности объекта, действиям населения, организаций ГО и выбор наиболее целесообразных из них, исключающих или уменьшающих потери людей.
Радиационная обстановка в районе размещения АЭС и степень радиационной опасности для населения и ведения АСДНР зависну от типа реактора, количества и радионуклидного состава выброшенных в результате разгерметизации реактора во внешнюю среду РВ, расстояния до АЭС, метеорологических условий, состояния подстилающей поверхности и др.
Оценка РО включает определения :
масштаба и характера ЧС;
необходимых мер по защите населения;
целесообразных действий сил при ликвидации ЧС;
оптимального режима работы объекта в условиях ЧС и после ее ликвидации.
Существуют два способа оценки РО.
Прогнозирование проводится для определения влияния радиоактивного заражения местности и приземного слоя атмосферы на жизнедеятельность населения и условия проведения АСДНР на загрязненных территориях. Прогнозирование проводится как заблаговременно при планировании мероприятий защиты населения в случае возникновения ЧС, так и в начальный период возникновения ЧС, когда данные радиационной разведки отсутствуют или поступают в недостаточном объеме.
Радиационная обстановка и степень опасности для населения обуславливается количеством и радионуклидным составом выброшенных в окружающую среду радиоактивных веществ, расстоянием до места радиационной аварии, метеорологическими условиями.
Сущность прогнозирования заключается в определении и нанесении на карту (схему) мест расположения радиационно опасных объектов, зон возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и в проведении расчетов по оценке возможного влияния заражения на жизнедеятельность людей. Данный метод оценки применяется преимущественно в территориальных организациях ГОЧС.
Оценка по данным разведки. Радиационная разведка ведется постами радиационного и химического наблюдения, организациями ГО и специально подготовленными подразделениями разведки.
Исходными данными для выявления радиационной обстановки по данным разведки являются мощность дозы гамма-излучения и время ее измерения в отдельных точках местности.
Для измерения мощности дозы (уровня радиации) на вооружении организаций ГО имеются приборы радиационной разведки (рентгенометры) ДП-5А (Б,В).
Работа
данных приборов основана на принципе
действия ионизации
воздуха. Сущность его заключается в
том, что под
воздействием ионизирующего излучения
в изолированном
объеме происходит ионизация заключенного
в этом объеме
газа — деление электрически нейтральных
атомов на разнозаряженные
атомы-ионы. При помещении в этот объем
двух
электродов, к которым приложено постоянное
на
пряжение,
между электродами создается электрическое
поле.
При этом в ионизированном газе возникает
направленное
движение заряженных частиц (ток
ионизации). Измеряя
его величину, можно судить об интенсивности
ионизирующего
излучения, воздействующего на газовую
среду.
Рентгенометры предназначены для измерения уровня (мощности) гамма-излучения и радиоактивной зараженности различных предметов по λ-заражению. Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения определяется в рентген (миллирентген) /час. Кроме того прибор позволяет обнаруживать β-излучение (β-зараженноеть).
Подготовка прибора к работе. Перед работой прибор необходимо:
извлечь из укладочного ящика и произвести внешний осмотр, убедиться в отсутствии механических повреждений;
при необходимости вращением регулировочного винта установить механический 0, предварительно выкрутив пробку;
установить источники питания (3 элемента КБ-1). Крышка отсека питания крепится к основанию невыпадающим винтом. При питании прибора от внешних источников постоянного тока, например, аккумуляторов транспортных средств, пользуются так называемым делителем напряжения, который вставляют в отсек питания вместо элементов, установив пружинные контакты в положение, соответствующее напряжению используемого аккумулятора. (12 или 24 в);
пристегнуть поясной и плечевой ремни к футляру;
извлечь из нижнего футляра зонд (для ДП-5В блок детектирования) и присоединить штангу, используемую как ручка;
при работе в ночное время при необходимости включить освещение шкалы;
Проверка работоспособности прибора. Для этого необходимо:
установить ручку переключателя в положение «Режим» и вращением рукоятки потенциометра установить стрелку на табло на черный треугольник. Если стрелка не устанавливается в нужном положении, проверить состояние источников питания. Прибор к работе готов.
1) открыть контрольный источник ИИ на крышке футляра так, чтобы источник находился напротив открытого окна зонда;
2) установить зонд опорными выступами на крышку футляра так, чтобы источник находился напротив открытого окна зонда;
3) переводя последовательно переключатель поддиапазонов в положения «х1000», «х100», «х10», «х1» и «хО,1», прослушиваются щелчки в головных телефонах. Стрелка микроамперметра должна зашкаливать на У1, У поддиапазонах, отклоняться на 1У. Если стрелка не отклоняется ни на одном из поддиапазонов, это означает, что прибор неработоспособен.
Проведение измерений.
Измерение уровня радиации в окружающей среде производится на высоте прибора 1 м от уровня земли, т.е. на уровне расположения основных жизненно важных органов человека. Для определения мощности гамма-излучения необходимо поставить экран зонда в положение «Г» (закрыто), переключатель поддиапазонов в положение 200 и через 15 с произвести отчет по стрелке прибора на нижней шкале. Полученный результат указывает на величину гамма-излучения в Р/час. Если стрелка прибора отклонятся незначительно (в пределах O—0,5 Р/'час), то измерение следует производить на более чувствительном поддиапазоне и отчет вести по верхней шкале в мР/час. Измерение на поддиапазонах «х1000» и «х100» производится через 4Ос, на остальных — через 60 с.
При определении степени радиоактивного заражения поверхности тела и других предметов необходимо прежде убедиться в наличии гамма-фона в месте работы с прибором. Для этого измеряют гамма-фон в окружающей среде на расстоянии не менее 15—20 м от обследуемого объекта. Затем зонд (экран в положении «Г») подносят к поверхности измеряемого предмета на расстояние 1,5—2 см и медленно перемещают по поверхности объекта. Из определенной мощности экспозиционной дозы, вычитают гамма-фон. Полученный результат характеризует степень λ-заражения предмета (объекта).
Для
обнаружения β-заражения необходимо
сначала определить λ-зараженность.
Затем установить зонд в положение «Б»
(открыто) и повторить измерение. Увеличение
показателей
по сравнению с первым измерением
свидетельствует
о наличии β-зараженности.
Для измерения степени зараженности жидкостей и сыпучих веществ на зонд надевают чехол из полиэтиленовой пленки, предохраняющий датчик от загрязнения РВ.
Поступающий на оснащение организаций ГО измеритель мощности излучения ИМД-1 имеет диапазон измерений от 0,01 до 999 Р/час. Однако этот прибор не может измерять бета-зараженность.
Для контроля облучения существуют приборы дозиметрического контроля - дозиметры. Комплект индивидуальных дозиметров ДП-22В предназначен для измерения получаемых доз гамма-излучения в диапазоне от 2 до 50 Р при изменении мощности дозы от 0,5 до 200 Р/час. Погрешность измерений ±10 %. Саморазряд прибора не превышает 4 Р/сутки.
В комплект входят 50 прямопоказывающих дозиметра, зарядное устройство ЗД-5, футляр и техническая документация. Комплект дозиметров ДП-24 в отличие от ДП-22 имеет 5 дозиметров ДПК-50А.
Зарядное устройство ЗД-5 предназначено для зарядки дозиметров непосредственно перед выходом на работу в район радиоактивного заражения.
Задачи, решаемые при оценке радиационной обстановки, выявленной по данным разведки:
приведение уровней радиации к одному времени после аварии;
определение дозы внешнего и внутреннего облучения при расположении на загрязненной территории;
определение допустимого времени начала работ на загрязненной территории.
