- •Основы безопасности жизнедеятельности (слайд № 1)
- •1.1 Проблемы, задачи и опасности жизнедеятельности
- •1. Сохранение мира на Земле
- •2. Экологическая проблема
- •3. Демографическая
- •4. Продовольственная
- •5. Экономическая
- •6. Энергетическая и сырьевая
- •7. Информационная
- •8. Проблема здоровья человека и человечества.
- •Основные задачи безопасности жизнедеятельности:
- •1.2 Объекты, принципы и направления бжд.
- •Слайд № 13 Основные сферы государственной безопасности
- •2.1 Составляющие системы «Человек – среда обитания»
- •Наиболее опасные загрязнители воды:
- •Основные загрязнители почвы
- •Факторы, отрицательно влияющие на растительность и животный мир:
- •2.2 Проблемы безопасности человека.
- •2.3 Природные чрезвычайные ситуации (Слайд № 26)
- •Слайд 32. 2.4. Основные формы деятельности человека и его энергозатраты.
- •Основные формы труда (Слайд № 31)
- •Понятии о потенциальной опасности (Слайд № 32)
- •Классификация негативных факторов
- •Лекция 3. Техногенные опасности и защита от них. (Слайд № 40)
- •3.1 Общая характеристика техногенных опасностей. (Слайд № 41)
- •(Слайд № 42) Основные причины негативных воздействий техносферы на человека и природную среду:
- •1. Поступление в техносферу отходов промышленности, энергетики, средств транспорта, сельскохозяйственного производства, сферы быта и т.П.
- •2. Эксплуатация в жизненном пространстве промышленных объектов и технических систем, обладающих повышенными энергетическими характеристиками.
- •(Слайд 43) Негативные факторы техносферы
- •Показатели микроклимата в рабочей зоне производственного помещения
- •(Слайд 53) Токсикологическая классификация вредных веществ
- •Слайд 55. Предельно допустимые концентрации некоторых вредных веществ в воздухе рабочей зоны
- •Классификация вибраций
- •1 В зависимости от способа передачи колебаний:
- •2 По направлению действия:
- •6. Колебания оптического диапазона (инфракрасное, видимое, ультрафиолетовое излучение).
- •(Слайд № 64) Единицы измерения и норма радиации
- •1.Альфа-излучение
- •2. Бета-излучение
- •3. Нейтронное излучение
- •4Гамма-излучение
- •5. Рентгеновские излучения
- •3.4. Защита от вредных факторов.
- •Тема 4. Безопасность в чрезвычайных ситуациях
- •4.1 Понятие о чс и их классификация
- •2. Аварии на радиационно-опасных объектах
- •I. По происхождению экологические чс делятся на:
- •II. По характеру загрязнений экологические чс делятся на:
- •III. По формам и тяжести последствий состояния природы и экологической ситуации чс классифицируются на
- •Слайд № 115 Территориально-производственный принцип формирования го
- •2. Защитные сооружения го — убежища и противорадиационные укрытия. Классификация защитных сооружений
- •4. Проведение эвакомероприятий. (Слайд № 124)
- •Строительство укрытий
- •Эвакуационные мероприятия
- •Эвакуация при землетрясениях
- •Эвакуация из селеопасных районов
- •Эвакуация из лавиноопасных районов
(Слайд № 64) Единицы измерения и норма радиации
№ |
Наименование дозы |
Единицы измерения |
1 |
Поглощённая доза - энергия, поглощённая единицей массы облучаемого вещества. |
Грей Г 1 Гр = 1 Джоуль / кг |
2 |
Экспозиционная доза - представляет собой общее количество энергии, которое источник ионизирующего излучения успел передать предмету или организму в процессе облучения. |
Рентген Р, мР, мкР 1 Р = 0,01 Зв |
3 |
Эквивалентная доза – показывает различную степень опасности при одном и том же количестве переданной энергии разных видов радиации. Рассчитывается как произведение экспозиционной дозы и коэффициента, характеризующего качество излучения |
Бэр Б Зиверт Зв 1 Зв = 1 Гр x K β,γ –излучение К=1 α – излучение К= 20
|
4 |
Сила ионизирующего излучения: - мощность экспозиционной и эквивалентной дозы |
Р/сек, мР/сек, мкР/час, мР/час |
1 Р = 2,58 · 10-4 Кл/кг или 1 Кл/кг =3,88 · 103 Р.
Для упрощенной оценки информации по однотипному ионизирующему излучению можно использовать следующие соотношения. 1 Гр = 100 бэр = 100 Р = 100 рад = 1 Зв (с точностью до 10-15%);
Бэр (биологический эквивалент рентгена), англ. rem (roentgen equivalent man ) — устаревшая внесистемная единица измерения эквивалентной дозы.
Слайд 65.
Сегодня принято считать, что ионизирующее излучение с мощностью дозы ниже 30 мкР/час абсолютно безопасно для здоровья. Но все относительно… Как показали последние исследования, разные люди обладают разной устойчивостью к воздействию ионизирующего излучения. Примерно 20% обладают повышенной чувствительностью, столько же — пониженной. Последствия облучения малыми дозами обычно проявляются спустя годы или не проявляются вовсе, сказываясь только на потомках пораженного радиацией человека. Так что, безопасность малых доз (незначительно превышающих норму) до сих пор остается одним из самых обсуждаемых вопросов.
Регламентация облучения и принципы радиационной безопасности. С 1 января 2000 г. облучение людей в РФ регламентируют нормы радиационной безопасности (НРБ-96), гигиенические нормативы (ГН) 2.6.1.054-96.
Основные принципы обеспечения радиационной безопасности:
1) уменьшение мощности источников до минимальных величин;
2) сокращение времени работы с источниками;
3) увеличение расстояния от источников до работающих;
4) экранирование источников излучения материалами, поглощающими ионизирующее излучение.
Насколько опасны радиоактивные излучения?
1.Альфа-излучение
Альфа-излучение представляет собой поток альфа-частиц, распространяющихся с начальной скоростью около 20 тыс. км/с. Их ионизирующая способность огромна, а так как на каждый акт ионизации тратится определенная энергия, то их проникающая способность незначительна (длина пробега в воздухе составляет 3—11 см, а в жидких и твердых средах — сотые доли миллиметра).
Защита организма от радиоактивного альфа-излучения
Полностью задерживается листом плотной бумаги.
Не менее надежной защитой от альфа-частиц является одежда человека.
Поскольку альфа-излучение имеет наибольшую ионизирующую, но наименьшую проникающую способность, внешнее облучение альфа-частицами практически безвредно, но попадание их внутрь организма весьма опасно.
