- •Введение
- •Глава 1. Чрезвычайные ситуации мирного времени
- •1.1. Классификация чрезвычайных ситуаций
- •1.2. Характеристика аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах и гидродинамически опасных объектах
- •Предельное количество опасных веществ, определяющих обязательность разработки декларации промышленной безопасности
- •1.3. Виды стихийных бедствий и их основные поражающие факторы
- •Классы лесных пожаров
- •Глава 2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
- •2.1. Предназначение и функционирование рсчс
- •2.2. Гражданская оборона на современном этапе
- •1. В мирное время:
- •2. В военное время:
- •Глава 3. Оружие массового поражения
- •3.1. История создания и развития оружия массового поражения
- •3.2. Новые виды оружия массового поражения
- •3.3. Отличительные признаки, краткая характеристика видов оружия массового поражения
- •Глава 4. Химически опасные объекты
- •4.1. Аварии на химически опасных объектах
- •4.2. Классификация аварий на химически опасных объектах
- •4.3. Аварийно-химические отравляющие вещества
- •Показатель опасности хоо
- •4.4. Приборы химической разведки и контроля
- •4.5. Защита населения от ахов
- •4.5.1. Инженерно-технические мероприятия по хранению и использованию ахов
- •4.5.2. Повседневный химический контроль
- •4.5.3. Обеспечение средствами индивидуальной защиты
- •4.5.4. Оповещение об опасности поражения
- •4.5.5. Организация разведки очага химической аварии
- •4.5.6. Поиск и оказание медицинской помощи пораженным
- •4.5.7. Эвакуация людей из опасной зоны
- •4.5.8. Способы и средства ликвидации последствий химического заражения
- •Глава 5. Радиационно-опасные объекты
- •5.1. Понятие радиационно-опасного объекта (роо)
- •5.2. Классификация аварий на роо
- •5.3. Радиационные дозы ионизирующих излучений и нормирование в области радиационной безопасности
- •5.4. Источники и особенности радиоактивных загрязнений. Классификация источников радиоактивных загрязнений
- •5.5. Аварии на аэс. Радиоактивное загрязнение местности
- •5.6. Ликвидация радиационного загрязнения. Радиационная разведка
- •5.7. Приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля
- •5.8. Методы обнаружения и измерения ионизирующих излучений
- •5.9. Обнаружение и измерение ионизирующих излучений
- •5.10. Действие радиации на организм человека
- •5.11. Дозы облучения. Лучевая болезнь
- •Последствия облучения человека в зависимости от дозы радиации
- •Глава 6. Организация и проведение дезактивационных работ
- •6.1. Организация дезактивационных работ
- •6.2. Эффективность дезактивации и нормирование в области радиационной безопасности
- •Допустимые уровни облучения
- •6.3. Технические средства дезактивации
- •Глава 7. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи
- •7.1. Фильтрующие противогазы
- •7.2. Изолирующие противогазы
- •7.3. Промышленные противогазы
- •Классификация промышленных противогазов
- •7.4. Респираторы
- •7.5. Изолирующие средства защиты кожи
- •7.6. Фильтрующие средства защиты кожи
- •7.7. Правила пользования средствами защиты кожи
- •Глава 8. Инженерная защита населения
- •8.1. Защитные сооружения гражданской обороны
- •8.2. Требования к планировке и оборудованию защитных сооружений
- •Глава 9. Устойчивость функционирования объектов экономики
- •9.1. Понятие устойчивости объекта экономики в чрезвычайной ситуации
- •9.2. Мероприятия, направленные на повышение устойчивости функционирования объектов экономики
- •Порядок выполнения курсовой работы
- •10.1. Цель и задачи курсовой работы
- •10.2. Организация гражданской обороны на объектах экономики
- •10.3. Прогнозирование химической обстановки на объекте экономики при аварии и разрушении на химически опасном объекте (хоо)
- •Скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха в зависимости от скорости ветра
- •Угловые размеры зон возможного заражения ахов в зависимости от скорости ветра u
- •Отображение зон возможного заражения ахов на картах (схемах)
- •10.4. Прогнозирование радиационной обстановки на объекте экономики
- •10.5. Прогнозирование и оценка возможных чрезвычайных ситуаций при ядерном взрыве
- •Размеры зон заражения на следе радиоактивного облака наземного ядерного взрыва в зависимости от мощности взрыва и скорости ветра
- •Форма журнала радиационной разведки и наблюдения
- •10.5.1. Приведение уровня радиации к одному времени после ядерного взрыва
- •Коэффициенты спада уровня радиации с течением времени
- •Время, прошедшее после взрыва до второго измерения уровней радиации на местности
- •10.5.2. Определение возможных доз облучения при действиях на местности, зараженной радиоактивными веществами
- •Толщина слоя половинного ослабления радиации для различных материалов, d
- •10.5.3. Определение допустимой продолжительности пребывания людей на зараженной территории
- •10.5.4. Определение допустимого времени начала ведения спасательных работ при заданных дозе радиации и продолжительности работы
- •10.5.5. Определение количества смен для проведения спасательных и других неотложных работ и времени работы каждой смены, исходя из сложившейся радиационной обстановки
- •10.5.6. Определение режимов защиты рабочих, служащих и производственной деятельности объектов
- •Режимы защиты рабочих, служащих и производственной деятельности объектов
- •Мероприятия по защите рабочего персонала объекта экономики в чрезвычайных ситуациях
- •10.5.8. Своевременное укрытие рабочего персонала в зс
- •Классы убежищ по степени защиты от ударной волны ядерного взрыва (δрф) и ослабления дозы радиации ионизирующих излучений (к3)
- •10.5.9. Обеспечение рабочих и служащих сиз
- •Расчет сиз для защиты рабочих, служащих и личного состава невоенизированных формирований го
- •10.5.10. Проведение эвакуационных мероприятий (временное отселение, эвакуация, рассредоточение)
- •Определение вида эвакуации
- •План-график проведения эвакомероприятий
- •Расчет рабочих и служащих на проведение эвакуации
- •Расчет рабочих и служащих на проведение эвакуации
- •Мероприятия по безаварийной остановке производства
- •План-график на безаварийную остановку производства
- •Подготовка схем совершения марша эваконаселения из зоны чс к пунктам временного размещения (пвр)
- •Расчет потребности объекта экономики в защитных сооружениях и их оборудовании
- •Определение защитных свойств убежищ и противорадиационных укрытий
- •Выбор типа защитных сооружений (зс) по степени защиты
- •Определение санитарно-технических устройств, систем электроснабжения и связи
- •10.6. Задания к выполнению курсовой работы
- •10.6.1. Расчет зон химического заражения
- •10.6.2. Расчет зон радиоактивного заражения при ядерном взрыве
- •10.6.3. Разработать структуру го и мероприятий по защите рабочих и служащих цементного завода от чрезвычайных ситуаций
- •Заключение
- •Вопросы к экзамену
- •Итоговые тестовые задания
- •1. Дайте определение чс из фз «о защите населения и территорий от чс природного и техногенного характера»:
- •2. Дайте определение местной чс:
- •Глоссарий
- •Библиографический список
- •Характеристики ахов и вспомогательные коэффициенты для определения глубин зон заражения
- •Значения коэффициента к4 в зависимости от скорости ветра
- •Приложение 5
- •Глубины зон возможного заражения ахов, км
- •Порядок нанесения зон заражения на топокарты и схемы
- •Приложение 8 характеристика наиболее распространенных ахов, способы защиты и обеззараживания
- •Приложение 9 действия населения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных производственными авариями
- •Оглавление
- •Глава 5. Радиационно-опасные объекты 62
5.3. Радиационные дозы ионизирующих излучений и нормирование в области радиационной безопасности
Как было указано в предыдущих разделах, естественные и искусственные источники радиации создают радиационный фон. Однако опасен не сам фон, а доза полученного облучения. Дозой называется порция энергии, переданная ионизирующим излучением веществу.
Существует ряд специальных показателей для оценки излучения. Основным количественным показателем является поглощенная доза. Это отношение средней энергии (ΔЕ), переданной ионизирующим излучением веществу, к массе (Δm) вещества в единицу объема:
В системе СИ в качестве единицы поглощенной дозы принят грей (Гр), в честь английского физика и радиобиолога С. Грея. 1 Гр соответствует поглощению в среднем 1 Дж энергии ионизирующего излучения в массе вещества, равной 1 кг. 1 Гр = 1 Дж/кг. В качестве внесистемной единицы в практической дозиметрии до настоящего времени используется единица поглощенной дозы – рад.
1 рад = 100 эрг/г = 10-2 Дж/кг = 10-2 Гр. 1 Гр = 100 рад
До последнего времени в качестве характеристики поля фотонного излучения при его воздействии на среду использовали экспозиционную дозу (Дэ), которая определяет ионизационную способность только рентгеновского и гамма-излучений в единственном веществе – в воздухе. Экспозиционная доза фотонного излучения – это отношение суммарного заряда ΔQ всех ионов одного знака в воздухе при полном торможении электронов и позитронов, которые были образованы фотонами в элементарном объеме воздуха, к массе Δm воздуха в этом объеме:
Единицей экспозиционной дозы в системе СИ является кулон на 1 кг воздуха. Внесистемной единицей экспозиционной дозы является рентген (Р). Один рентген – это такая доза рентгеновского или гамма-излучения, при которой в 1 см3 сухого воздуха при t = 0°С и давлении 760 мм. рт. ст. (105 Па) образуется 2,083 млрд. пар ионов. 1P = 2,58 10-4 Кл/кг.
Если организм подвергается воздействию различных видов излучения, применяется понятие эквивалентной (биологической) дозы. Она введена в связи с тем, что различные виды излучений при равных затратах энергии на ионизацию производят различное биологическое воздействие. Эквивалентная доза определяется как произведение поглощенной дозы данного вида излучения на коэффициент качества ионизирующего излучения в биологической ткани стандартного человека:
Таким образом, коэффициент качества показывает, во сколько раз эффективность биологического воздействия данного вида излучения больше эффективности биологического воздействия гамма-излучения при одинаковой поглощенной дозе в тканях. Приняты следующие значения КК: для рентгеновского, гамма- и бета-излучения – 1, для протонов и нейтронов с энергией до 10 МэВ – 10, для альфа-излучения – 20. Для смешанного излучения эквивалентная доза определяется как произведение поглощенных доз отдельных видов излучения Дni на соответствующие коэффициенты качества ККi:
Эквивалентная доза в международной системе единиц измеряется в зивертах (Зв) в честь известного физика Зиверта, внесшего значительный вклад в метрологию количественного измерения радиации. Внесистемная единица – бэр (биологический эквивалент рентгена). 1 бэр – это доза излучения (любого вида), действие которой на ткани любого организма эквивалентно действию 1 рентгена гамма-излучения: 1 бэр = 1P, 1 Зв = 100 бэр.
Степень зараженности местности радиоактивными веществами характеризуется мощностью экспозиционной дозы (уровнем радиации) и обозначается буквой Р. Уровень радиации или мощность дозы показывает, какую дозу может получить человек в единицу времени. Внесистемной единицей мощности экспозиционной дозы является рентген в час (Р/ч) или в секунду (Р/с), а в системе СИ – кулон на килограмм в секунду (Кл/кгс). Внесистемной единицей мощности поглощенной дозы является рад/ч, рад/с, а в системе СИ – грей в секунду (Гр/с). Местность считается зараженной и требуется применить средства защиты, если уровень радиации, измеренный на высоте 0,7–1 м от поверхности земли, составляет 60 мкР/ч в мирное время и 0,5 Р/ч – в военное. Мощность эквивалентной дозы в системе СИ – Зв/ч, внесистемная – 1 бэр/ч.
Таким образом, опасность радиационного излучения определяется дозой полученного ионизирующего излучения. В Российской Федерации за последние годы разработана система основ радиационной безопасности. Основными правовыми нормативными документами в этой области являются: Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 5 декабря 1995 г., «Нормы радиационной безопасности» (НРБ - 99).
В указанном законе радиационная безопасность населения определена как состояние защищенности настоящего и будущего поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения. Здесь же введено понятие эффективной дозы. Это величина воздействия ионизирующего излучения, используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения организма человека и отдельных его органов с учетом их радиочувствительности.
В законе изложены основные принципы обеспечения радиационной безопасности (нормирования, обоснования, оптимизации), перечислены мероприятия по обеспечению радиационной безопасности, определены полномочия Российской Федерации и субъектов РФ в этой области, установлен порядок контроля за радиационной безопасностью, лицензирования деятельности в области обращения с источниками ионизирующего излучения, обеспечения радиационной безопасности при радиационной аварии, изложены права и обязанности граждан в области радиационной безопасности. Федеральный закон вводит также государственное нормирование в области обеспечения радиационной безопасности.
Нормы радиационной безопасности основаны на следующих принципах:
- не превышение установленного основного дозового предела;
- исключение всякого необоснованного облучения;
- снижение дозы излучения до возможного низкого уровня.
Нормы радиационной безопасности устанавливают основные дозовые пределы, предельно допустимые концентрации радиоактивных веществ в воздухе рабочих помещений и в атмосферном воздухе, в воде открытых водоемов, допустимое содержание радионуклидов в критических органах, допустимое годовое поступление радионуклидов через органы дыхания и пищеварения.
Устанавливаются следующие основные гигиенические нормативы (допустимые пределы доз) облучения на территории Российской Федерации в результате использования источников ионизирующего излучения:
- для населения средняя годовая эффективная доза равна 0,001 Зв или эффективная доза за период жизни (70 лет) – 0,07 Зв; в отдельные годы допустимы большие значения эффективной дозы при условии, что средняя годовая эффективная доза, исчисленная за пять последовательных лет, не превысит 0,001 Зв;
- для работников, т.е. лиц, которые непосредственно работают с источниками ионизирующих излучений, средняя годовая эффективная доза равна 0,02 Зв или эффективная доза за период трудовой деятельности (50 лет) – 1 Зв; допустимо излучение в годовой эффективной дозе до 0,05 Зв при условии, что средняя годовая эффективная доза, исчисленная за пять последовательных лет, не превысит 0,02 Зв.
Регламентируемые значения основных пределов доз не включают в себя дозы, создаваемые естественным радиационным и техногенно измененным радиационным фоном, а также дозы, получаемые гражданами (пациентами) при проведении медицинских рентгенорадиологических процедур и лечения.
В случае радиационных аварий допускается облучение, превышающее установленные основные гигиенические нормативы (допустимые пределы доз), в течение определенного промежутка времени и в пределах, определенных санитарными нормами и правилами.
