- •Оглавление
- •Введение
- •Раздел 1. Основы защиты населения и территорий
- •Глава 1. Принципы и способы защиты населения и территорий
- •1.1. Источники угроз населению России в современных условиях, классификация чрезвычайных ситуаций
- •Источники техногенных угроз населению в современных условиях
- •Классификация чс природного и техногенного характера
- •1.2. Основные принципы и способы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
- •1.3. Государственное регулирование вопросов защиты населения и территорий, предупреждения и ликвидации чс природного и техногенного характера
- •Глава 2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (рсчс), основы ее организации и функционирования
- •2.1. Основополагающие нормативно-правовые документы функционирования рсчс
- •2.2. Система управления единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (рсчс) Цель создания рсчс, ее основные задачи
- •2.3. Режимы функционирования рсчс и уровни реагирования
- •2.4. Силы и средства рсчс. Эшелонирование сил и средств рсчс
- •Глава 3. Мониторинг состояния природной среды и объектов техносферы
- •3.1.Основные задачи системы мониторинга и прогнозирования
- •3.2. Виды мониторинга. Мониторинг чрезвычайных ситуаций
- •3.3. Силы и средства наблюдения и контроля
- •Глава 4. Прогнозирование последствий техногенных чрезвычайных ситуаций
- •4.1. Обстановка в районе аварии на роо
- •От механизма их образования
- •4.2. Выявление и оценка радиационной обстановки при авариях на радиационно опасных объектах
- •4.3. Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически опасных веществ
- •4.4. Прогнозирование возможной обстановки при авариях на химически опасных объектах
- •Глава 5. Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций природного характера
- •5.1. Стихийные бедствия метеорологического и гидрологического характера
- •5.2. Геофизические и геологические чрезвычайные ситуации Геофизические чрезвычайные ситуации
- •Геологические чрезвычайные ситуации
- •5.3. Обстановка в районе паводкового наводнения. Прогнозирование последствий катастрофического затопления местности
- •Раздел 2. Основы гражданской обороны
- •Глава 6. Современные войны, военные конфликты, терроризм и гражданская оборона
- •6.1. Современные войны, военные конфликты и их характерные особенности
- •6.2. Нетрадиционные войны, терроризм и гражданская оборона
- •6.3. Развитие новых видов оружия, проблемы и способы защиты населения от них
- •Глава 7. Задачи и структура гражданской обороны
- •7.1. Нормативные основы гражданской обороны. Международное право в области гражданской обороны
- •Международное право в области гражданской обороны
- •7.2. Структура и основные задачи гражданской обороны
- •Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области го
- •7.3. Силы гражданской обороны
- •Спасательные воинские формирования
- •Основные задачи спасательных воинских формирований
- •Подразделения государственной противопожарной службы
- •Аварийно-спасательные формирования и спасательные службы
- •Специальные формирования
- •7.4. Тенденции и основные направления развития гражданской обороны до 2020 года
- •Глава 8. Прогнозирование и оценка обстановки при применении обычных средств поражения
- •8.1. Поражающее действие обычных средств поражения
- •8.2. Прогнозирование и оценка инженерной обстановки
- •8.3. Прогнозирование и оценка пожарной обстановки
- •8.4. Оценка медицинской обстановки
- •Глава 9. Основы ведения гражданской обороны
- •9.1. Система управления гражданской обороной
- •Организация работы на пунктах управления
- •9.2. Порядок перевода гражданской обороны с мирного на военное временя
- •Содержание и организация перевода гражданской обороны с мирного на военное временя
- •9.3. Основные мероприятия, осуществляемые органами управления и силами го при планомерном переводе го с мирного времени на военное время
- •Глава 10. Защита населения от современных средств поражения
- •10.1. Способы защиты от современных средств поражения
- •10.2. Коллективные средства защиты и требования к ним
- •10.3. Средства индивидуальной защиты и требования к ним
- •Глава 11. Основы организации и проведения эвакуационных мероприятий при чс мирного и военного времени
- •11.1. Сущность эвакуационных мероприятий, их классификация и принципы выполнения
- •11.2. Организация эвакуационных мероприятий, их проведение и обеспечение в мирное и военное время
- •11.3. Особенности организации и осуществления эвакуационных мероприятий при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах мирного времени
- •Список литературы
4.1. Обстановка в районе аварии на роо
Аварии, катастрофы, пожары, обрушения и другие бедствия в России за последние годы оказывают все возрастающее негативное воздействие на социально-экономическую обстановку. Рост числа техногенных чрезвычайных ситуаций, усугубление последствий и масштабов воздействия достигли такого размаха, что начали сказываться на безопасности государства и населения.
Почему такое происходит? Основных причин две. Во-первых, современное производство усложняется, в его процессе применяются ядовитые и агрессивные компоненты, на малых площадях концентрируется большое количество энергетических мощностей. Во-вторых, упала производственная дисциплина. Это приводит к трагическим последствиям, огромным материальным убыткам. Чрезвычайные ситуации техногенного характера разнообразны как по причинам их возникновения, так и по масштабам. Рассмотрим основные из них.
На многих объектах экономики, военных объектах и научных центрах используются вещества, содержащие ядерное горючее. Отдельные системы, блоки и устройства этих объектов преобразуют энергию делящихся ядер в электрическую и другие виды энергий. Ряд предприятий использует в технологических процессах или хранит на своей территории делящиеся материалы. Все эти предприятия относятся к объектам с ядерными компонентами. Однако радиационно опасными из них являются не все.
Радиационно опасный объект (РОО) - это объект, на котором перерабатывают или транспортируют радиоактивные вещества (РВ), при аварии или разрушении которого может произойти облучение или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных, растений, объектов экономики и природной среды.
К РОО относятся предприятия ядерного топливного цикла (ЯТЦ): урановой промышленности, радиохимической промышленности, места переработки и захоронения радиоактивных отходов; атомные станции (АС): атомные электрические станции (АЭС), атомные теплоэлектроцентрали (АТЭЦ), атомные станции теплоснабжения (АСТ); объекты с ядерными энергетическими установками (ЯЭУ): корабельными ЯЭУ, космическими ЯЭУ, войсковыми атомными электростанциями (ВАЭС); ядерные боеприпасы (ЯБ) и склады для их хранения.
Атомная станция - это электростанция, на которой ядерная (атомная) энергия преобразуется в электрическую и тепловую. На атомных станциях тепло, выделяющееся в ядерном реакторе, используется для получения водяного пара, вращающего турбогенератор (АЭС), и, частично, для подогрева теплоносителя (АСТ, АТЭЦ).
Атомная станция включает: реакторы (паропроизводящие установки - главная особенность атомных станций), паровые турбины, системы трубопроводов, конденсаторы, системы вывода генерируемой мощности и тепла.
В зависимости от используемого топлива, типа ядерной реакции и способа снятия тепла в мире разработано 7 типов ядерных энергетических реакторов. В странах СНГ атомные станции имеют 4 типа реакторов: реакторы кипящего типа (ВВЭР-440) на тепловых нейтронах с двухконтурным охлаждением реактора и съемом тепла водой; реакторы с водой под давлением (ВВЭР-1000); реакторы на быстрых нейтронах с охлаждением жидким натрием или магнием; графитовые реакторы кипящего типа РБМК.
С точки зрения безопасности предпочтение имеют реакторы типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, что объясняется наличием отрицательного коэффициента реактивности, проявляющегося в уменьшении нейтронного потока при увеличении температуры теплоносителя в активной зоне реактора, наличием трехкратного резервирования всех активных систем и противоаварийной оболочки.
В реакторах типа РБМК проведено разделение функций теплоносителя (вода) и замедлителя нейтронов (графит), в результате чего появился положительный паровой эффект реактивности с увеличением нейтронного потока при повышении температуры воды и превращении ее в пар, что может привести к неконтролируемому разгону реактора при выходе из строя или отключении систем безопасности.
Основными причинами аварий на атомных станциях являются: низкий уровень технологической дисциплины оперативного персонала и его профессиональной подготовки; отсутствие должного внимания и требовательности со стороны министерств и ведомств, организаций и учреждений, ответственных за обеспечение безопасности атомных станций на этапах проектирования, строительства и эксплуатации.
Под аварией на радиационно опасном объекте понимается выход из строя или повреждение отдельных узлов и механизмов объекта во время его эксплуатации, приводящий к загрязнению объектов внешней среды.
Радиоактивное загрязнение - загрязнение поверхности Земли, атмосферы, воды либо продовольствия, пищевого сырья, фуража и различных предметов радиоактивными веществами в количествах, превышающих уровень, установленный нормами радиационной безопасности. Поэтому радиоактивное загрязнение местности при авариях на атомных станциях имеет особенности.
Радиоактивное загрязнение местности и атмосферы имеет сложную зависимость от исходных параметров (типа и мощности реактора, времени его работы, характера аварии и т. д.) и метеоусловий, вследствие чего прогнозирование его масштабов затруднено, требует разработки специальных методик и носит ориентировочный характер.
Естественный спад активности радионуклидов существенно более длителен, чем распад продуктов ядерных взрывов
Смесь выбрасываемых из реактора радиоактивных веществ обогащена долгоживущими радионуклидами (плутоний-239, стронций-90, цезий-137 и др.), причем вклад в общую активность а-излучающих изотопов с течением времени будет увеличиваться. В результате большие площади на длительное время окажутся загрязненными опасными радионуклидами, которые могут быть вовлечены в миграционные процессы на местности.
Малые размеры радиоактивных частиц (средний размер около 2 мкм) способствуют их глубокому проникновению в микротрещины и краску, что затрудняет проведение работ по дезактивации (рис. 4.2).
А, % р-10~3кг/м3
