- •Предисловие
- •1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
- •1.1. Основные понятия и определения
- •1.2. Классификация чрезвычайных ситуаций
- •Ориентировочный социально-экономический ущерб от опасных природных процессов и явлений, приводящих к гибели людей
- •1.3. Обстановка в Российской Федерации и Северо-Западном регионе
- •Классификация чс по масштабам распространения и тяжести последствий
- •1.4. Чрезвычайные ситуации природного характера
- •1.4.1. Землетрясения
- •Шкала msk-64 интенсивности землетрясений
- •1.4.2. Наводнения
- •Максимальные расходы воды в периоды половодья рек
- •Возможные размеры зон затопления в зависимости от уровня подъема воды
- •Параметры волны прорыва
- •1.5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
- •1.5.1. Пожары
- •Характеристики пожарной опасности некоторых материалов
- •Предельные значения офп
- •Действие теплового излучения на человека
- •Минимальные интенсивности теплового излучения и время, при которых происходит возгорание горючих материалов, кВт/м2
- •1.5.2. Техногенные взрывы
- •Характеристики конденсированных вв
- •Характеристики газовоздушных смесей
- •Теплота взрыва горючих пылей
- •1.5.3. Аварии на радиационно опасных объектах
- •Характеристики некоторых наиболее опасных нуклидов выброса
- •Международная шкала событий на аэс
- •1.5.4. Аварии на химически опасных объектах
- •Физические и токсические характеристики ахов
- •Классификация ахов по токсическому действию
- •Классификация ахов по степени опасности
- •2. Прогнозирование обстановки при чрезвычайных ситуациях
- •2.1. Общие положения
- •2.2. Оценка последствий техногенных взрывов
- •2.3. Выявление и оценка радиационной обстановки при авариях на аэс
- •2.3.1. Общие положения
- •2.3.2. Методика выявления и оценки радиационной обстановки
- •Характеристики зон радиоактивного загрязнения местности при авариях на аэс
- •2.4. Прогнозирование возможной химической обстановки при авариях на химически опасных объектах
- •2.4.1. Общие положения
- •2.4.2. Методика выявления и оценки химической обстановки
- •3. Защита населения в чрезвычайных ситуациях
- •3.1. Нормативная правовая база обеспечения защиты населения
- •3.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
- •3.2.1. Задачи рсчс
- •3.2.2. Организационная структура рсчс
- •3.2.3. Система управления рсчс
- •3.2.4. Силы и средства рсчс
- •3.3. Гражданская оборона
- •3.3.1. Задачи гражданской обороны
- •3.3.2. Организация гражданской обороны Российской Федерации
- •3.4. Мероприятия защиты в чрезвычайных ситуациях
- •3.4.1. Оповещение
- •3.4.2. Эвакуация
- •3.4.3. Радиационная и химическая защита
- •Защитные свойства по ахов гражданских противогазов гп-5(гп-5м), гп-7(гп-7в, гп-7вм)
- •Промышленные противогазы, применяемые для защиты персонала предприятий от ахов
- •4. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях
- •4.1. Основы устойчивости функционирования объектов экономики в чс
- •4.2. Основы оценки устойчивости функционирования объектов экономики в чс
- •4.3. Основные мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в чс
- •4.4. Методика выбора мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов
- •4.5. Организация работы по исследованию и повышению устойчивости функционирования оэ в чс
- •5. Ликвидация чрезвычайных ситуаций
- •5.1. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ
- •5.2. Организация всестороннего обеспечения асднр
- •5.3. Особенности организации асднр в зонах стихийных бедствий, радиоактивного и химического заражения
- •5.4. Меры безопасности при проведении асднр
- •Структура возможных поражений людей в зонах разрушений зданий и сооружений городской застройки
- •Средняя скорость ветра ( ) в слое от поверхности земли до высоты перемещения центра облака, м/с
- •Размеры возможных зон радиоактивного загрязнения местности на следе облака при аварии на аэс с реактором типа рбмк - 1000 (длина или начало зоны/конец зоны и ширина зоны)
- •Мощность дозы излучения на оси следа, рад/час (реактор рбмк-1000, выход радиоактивных продуктов 10%, время – 1 час после остановки реактора)
- •Мощность дозы излучения на оси следа, рад/час (реактор ввэр-1000, выход радиоактивных продуктов 10%, время – 1 час после остановки реактора)
- •Приложение 5
- •Коэффициент для определения мощности дозы излучения в стороне от оси следа (сильно неустойчивая атмосфера – категория а)
- •Коэффициент для определения мощности дозы излучения в стороне от оси следа (нейтральная атмосфера – категория д)
- •Коэффициент для определения мощности дозы излучения в стороне от оси следа (очень устойчивая атмосфера – категория f)
- •Время начала формирования следа загрязнения (начала загрязнения в данной точке) после аварии, час
- •Коэффициент для пересчета мощности дозы на различное время после аварии
- •Коэффициент для пересчета мощности дозы на различное время после аварии
- •Коэффициент для определения дозы излучения по значению мощности дозы на 1 час после аварии
- •Коэффициент для определения дозы излучения по значению мощности дозы на 1 час после аварии
- •Средние значения кратности ослабления излучения от зараженной местности
- •Толщина слоя половинного ослабления, см
- •Приложение 6
- •Коэффициенты эквивалентности ахов к хлору и поправочные коэффициенты к глубине и площади зоны заражения
- •Степень вертикальной устойчивости воздуха
- •Глубина и площадь заражения при аварийном выбросе (выливе) хлора (разлив в поддон)
- •Угловые размеры зоны возможного заражения ахов
- •Значения коэффициента
- •Коэффициент защищенности производственного персонала
- •Средние значения коэффициентов защищенности городского и сельского населения с учетом его пребывания в жилых и
- •Литература
- •Оглавление
- •1. Чрезвычайные ситуации природного и
- •4. Устойчивость функционирования объектов экономики в
Международная шкала событий на аэс
Класс,название, пример аварии |
Критерий |
||
Внешние последствия |
Внутренние последствия |
Ухудшения глубо- ко эшелонирован- ной защиты |
|
7 класс. Глобальная авария. Чернобыль, СССР. 26.04.86г. |
Большой выброс – значительный ущерб здоровью людей и окружаю- щей среде. Величи- на выброса по – более 1016 Бк. |
|
|
6 класс. Тяжелая авария. Виндскейл, Англия. 1957г. |
Значительный выброс – полная реализация внешнего противоаварийного плана на ограниченной территории, величина выброса по от 1015 до 1016 Бк |
|
|
5 класс. Авария с риском для окружающей среды. Три-Майл-Айленд, США. 1979г. |
Ограниченный выброс– частичная реализация внеш- него противоава- рийного плана на ограниченной тер- ритории. Величина выброса от 1014 до 1015 Бк. |
Значительное повреждение активной зоны ядерного реактора. |
|
4 класс. Авария в пределах АЭС. Сант-Лоурент, Франция. 1980г. |
Небольшой выброс – облучение лиц населения порядка нескольких мЗв. Применение плана защитных меро- приятий малове-роятно. |
Частичное повреждение активной зоны. Острые последствия для здоровья персонала. |
|
3 класс. Серьезное происшествие. Ленинградская АЭС. 1975г. |
Очень небольшой выброс– облучение ниже доли от уста- установленного предела дозы, по- рядка десятых долей мЗв. |
Большое заг- рязнение. Пе- реоблучение персонала АЭС |
Близко к аварии – потеря глубоко эшелонированной защиты. |
2 класс. Происшествие средней тяжести |
|
|
События с потенциальными последствиями для безопасности. |
1 класс. Незначительное происшествие |
|
|
Отклонение от раз- решенных границ функционирования. |
0 класс. Ниже уровня шкалы |
|
|
Не влияет на безопасность. |
Доза излучения на загрязненной местности
Рассматриваем внешнее облучение на сформировавшемся следе радиоактивного загрязнения. Такое облучение характерно для личного состава команд, отрядов, выполняющих задачи на загрязненной местности вахтовым методом, когда в полном объеме используются все средства индивидуальной защиты. Население, проживающее на загрязненной местно-
сти с допустимыми уровнями радиации, будет использовать продукты и воду с повышенным содержанием РВ и в этом случае основной ущерб здоровью наносит внутреннее облучение.
Основными характеристиками степени опасности радиоактивного загрязнения (РЗ) местности при аварии на АЭС являются мощность дозы и доза гамма-излучения, которые позволяют прогнозировать радиационные потери по внешнему облучению. Мощность дозы на загрязненной местности называют уровнем радиации и определяют ее на высоте 0,7-1,0 м от поверхности земли. Это обусловлено тем, что на указанной высоте у человека расположены наиболее критичные к действию ИИ органы: желудочно-кишечный тракт, легкие, значительная часть костного мозга.
При радиоактивном загрязнении продуктами деления на местности присутствуют изотопы с различными периодами полураспада и, как показывают данные экспериментальных наблюдений, уровень радиации после окончания выпадения РВ подчиняется эмпирическому закону:
,
(1.37)
где
и
– уровни радиации на моменты времени
и
соответственно после аварии (время
и
отсчитывается от момента аварии - выброса
РВ из реактора).
Формула (1.37)
описывает изменение уровня радиации
как после аварии на АЭС, так и после
ядерного взрыва, значение показателя
степени
зависит от изотопного состава нуклидов
на загрязненной местности и составляет:
для ЯВ и
для аварии на АЭС.
С учетом этого уровень радиации на местности при аварии на АЭС:
.
(1.38)
Зная мощность
дозы, можно рассчитать дозу облучения
за время пребывания от
до
на загрязненной местности (все значения
времени отсчитываются от момента
аварии):
,
(1.39)
где
и
- уровни радиации на соответствующие
моменты времени после аварии.
Защита при выполнении задач на загрязненной местности
Радиационная защита личного состава расчетов от внешнего облучения при действии на загрязненной местности включает физическую (экранную), временную и медикаментозную (химическую) защиту. Используя мероприятия радиационной защиты добиваются снижения дозы облучения ниже допустимой (устанавливаемой).
Физическая защита предусматривает использование экранов для снижения интенсивности воздействующего на людей гамма-излучения. На практике такими экранами являются толща грунта, стены зданий, конструкционные материалы, оборудование, транспортные средства и т.п.
Защитная способность
экрана характеризуется коэффициентом
ослабления дозы -
.
Если на открытой местности доза
гамма-облучения
,
то доза за экраном:
.
Коэффициент ослабления для слоя материала толщиной рассчитывается по формуле:
,
(1.40)
где
- толщина слоя половинного ослабления
(уменьшающего дозу излучения в два
раза).
Значения слоя половинного ослабления некоторых материалов для гамма-излучения радиоактивного загрязнения местности приведены в табл. 16 приложения 5.
Если защита состоит
из нескольких слоев разных материалов,
каждый из которых характеризуется
толщиной
и величиной слоя половинного ослабления
,
то коэффициент ослабления для нее:
.
(1.41)
При использовании типовых укрытий можно пользоваться значениями усредненных коэффициентов ослабления – табл. 15 приложения 5.
Временная защита предусматривает выполнение двух мероприятий: перенос начала работ на загрязненной местности на более поздний срок и сокращение времени пребывания на загрязненной местности путем организации посменной работы.
Мощность дозы на
загрязненной местности уменьшается с
течением времени:
~
,
поэтому смещение на более поздний срок
времени начала пребывания в условиях
облучения ведет к уменьшению дозы
облучения.
Второе мероприятие временной защиты целесообразно использовать в
том случае, если по характеру выполняемого задания расчет должен находиться в условиях облучения длительное время (несколько часов) и есть возможность организовать работу несколькими (2-3) сменами. В этом случае доза облучения расчета уменьшается в соответствующее число раз.
Средства медикаментозной защиты, используемые при аварии на АЭС, включают препараты йодной профилактики и радиопротекторы.
Йодная профилактика
предназначается для насыщения щитовидной
железы стабильным (нерадиоактивным)
йодом. Как указывалось выше, в начальном
выбросе РВ из аварийного реактора
значительная доля активности приходится
на радиоактивный
,
содержащийся в газообразных продуктах
выброса. С вдыхаемым загрязненным
воздухом он может попадать внутрь
организма и в течение длительного
времени, удерживаясь преимущественно
в щитовидной железе, облучать ее. При
заблаговременном насыщении “вакансий”
в щитовидной железе стабильным йодом
попавший внутрь организма
естественным путем выводится из него
примерно через сутки. Наиболее
распространенным является препарат
- йодистый калий в виде таблеток.
Применяется в первые часы (сутки) после
аварии на АЭС, когда в воздухе могут
находиться газообразные продукты
выброса.
Радиопротекторы – это профилактические медикаментозные средства, уменьшающие степень тяжести лучевой болезни; применяются, если ожидаемая доза облучения превышает 1 Зв. Действие радиопротекторов направлено на нейтрализацию косвенного воздействия ионизирующих излучений: радиопротекторы перехватывают и связывают радикалы, образующиеся при радиолизе воды, предотвращая образование перекисных окислителей. Радиопротектор должен приниматься заблаговременно – за 30-40 минут до начала облучения. Прием препарата после облучения защитного действия не оказывает.
Защитное действие
радиопротектора характеризуется
фактором уменьшения дозы (ФУД): ФУД=
,
где
- среднелетальная доза, приводящая к
смерти 50 % облученных в течение 30 суток
с радиопротектором (рп)
и без него (0).
В настоящее время в индивидуальных аптечках в качестве радиопротектора используется цистамин, для него ФУД=1,3-1,5.
