- •Тема 1 Виды чс в современных политических, экономических и экологических условиях
- •1 Основные понятия и определения
- •1.2 Источники жизни и опасности для человека и биологического мира
- •2. Классификация чрезвычайных ситуаций
- •2.1По характеру возникновения
- •Аварии на трубопроводном транспорте
- •2.2 По причинам возникновения имеет место чс:
- •2.3 По скорости распространения имеют место чс:
- •2.4 По масштабам распространения различают чс:
- •3 Чрезвычайные ситуации, возможные на территории рб
- •3.1 Географическое и социально – экономическое положение рб
- •3.2 Потенциально-опасные объекты
- •Тема 2 Характеристика очагов поражения чс
- •2. Очаг ядерного поражения
- •2.1 Ядерное оружие
- •2.1.1 Поражающие факторы ядерного взрыва:
- •2.2 Зоны очага ядерного поражения
- •3. Очаг поражения при землетрясении
- •4. Очаг поражения при наводнении
- •4.1 Аварии на гидротехнических сооружениях
- •4.1.1 Исходные данные
- •4.1.2 Алгоритм расчета
- •5. Очаг химического поражения
- •6.1 Классификация болезнетворных микробов
- •7.1 Обычное оружие
- •7.2 Оружие созданное на новых физических принципах
- •7.3 Терроризм
- •Тема 3 Защита населения в чс
- •1.1Основные задачи гсчс:
- •1.2.1 Основные задачи комиссий по чс
- •1.2.2 Состав сил и средств гсчс
- •1.3 Структура Гражданской обороны (го) Республики Беларусь
- •1.3.1Основные задачи го рб (то):
- •1.3.2 Общие принципы
- •1.3.3 Структурное построение гражданской обороны на объекте
- •1.4 Структура го Университета
- •1.5 Основные законодательные и нормативные документы по защите населения, хозяйственных объектов в чс:
- •2 Оповещение населения в чс
- •2.3 «Отбой воздушной тревоги»
- •2.4 «Радиационная опасность»
- •2.5 «Химическая тревога»
- •3 Основные принципы и способы зашиты населения в чрезвычайных ситуациях
- •4 Эвакуация населения
- •5 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы
- •Тема 4 Мониторинг, прогнозирование и оценка чрезвычайных ситуаций
- •1 Основные понятия и определения
- •2 Прогнозирование чс
- •3 Оценка чрезвычайных ситуаций
- •1 Основные понятия и определения
- •2 Прогнозирование чс
- •2.1Прогнозирование природных чрезвычайных ситуаций
- •2.1.2 Прогнозирование ливней, затяжных дождей, заморозков и сильных снегопадов –
- •2.1.3 Прогнозирование грозы, молнии, града –
- •2.1.4 Прогнозирование засухи –
- •2.1.7Прогнозирование землетрясений
- •2.2 Прогнозирование техногенных чрезвычайных ситуаций
- •2.3 Экологическое прогнозирование
- •2.4 Прогнозирование биолого-социальных чрезвычайных ситуаций
- •3 Оценка чрезвычайных ситуаций
- •3.1 Оценка риска
- •3.2 Оценка радиационной обстановки
- •3.3 Оценка химической обстановки
- •Тема 1 Физическая природа и источники радиационной опасности для человека, объектов и природной среды
- •1.1. Общие сведения
- •1.2. Изотопы и радионуклиды. Радиоактивность
- •1.3.Виды радиоактивных излучений
- •1.3.3.Нейтронное излучение
- •1.3.3.4.1 - Излучение
- •1.3.3.4.2 Рентгеновское излучение (р.И.)
- •1.4.Единицы активности радионуклидов
- •1.4.1.Активность радионуклидов (а)
- •1.4.3.Закон радиоактивного распада
- •1.4.4.Природная радиоактивность
- •Тема 4. Естественные источники радиации
- •4.1.Космические лучи
- •4.2. Земная радиация
- •4.3. Внутреннее облучение
- •4.4.Радон
- •4.5.Другие естественные источники радиации
- •4.5.2. Термальные воды
- •4.5.3.Добыча фосфатов
- •Тема 5. Искусственные источники радиации
- •5.1.Источники, использующиеся в медицине
- •5.2.Ядерные взрывы
- •5.3. Атомная энергетика
- •5.3.1.Основные международные организации в области атомной энергетики:
- •5.4.Профессиональное облучение
- •5.5.Другие источники облучения
- •Тема 6. Биологическое действие ионизирующих излучений
- •6.1.Этапы действия и.И.
- •6.1.2.1.Прямой механизм действия радиации
- •6.1.2.2.Косвенный механизм действия радиации
- •6.1.3.1.Типичный липид
- •6.1.3.2. Белки
- •6.1.3.3. Действие на клетку
- •6.2.Действие доз радиации
- •6.2.1. Классификация радиационных эффектов
- •6.2.2. Действие больших доз радиации. Лучевые болезни
- •Радиационные эффекты
- •6.2.2.1. Лучевая болезнь
- •6.2.2.2. Опосредованное действие радиации
- •6.2.3.Действие малых доз радиации
- •6.2.4. Отдаленные последствия действия радиации
- •6.2.5. Действие инкорпорированных радионуклидов
- •6.3. Радионуклиды и растительный мир
- •6.4. Влияние радионуклидов на животных
- •Тема 7. Принципы и критерии радиационной безопасности (Радиационная гигиена)
- •7.1.Нормы радиационной безопасности (нрб-2000)
- •7.1.2. Ограничение медицинского облучения:
- •7.1.3. Ограничение облучения населения в условиях радиационной аварии
- •Уровни вмешательства и дозовые пределы
- •Критерии для принятия решения об ограничении потребления загрязненных радионуклидами продуктов питания в первый год после возникновения аварии
- •Критерии для принятия решения об отселении и ограничении потребления загрязненных пищевых продуктов
- •7.1.4. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (осп-2002)
- •7.2. Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов в продуктах питания
- •Содержание радионуклидов, при котором допускается прием продукции на переработку для пищевых целей
- •7.3. Способы защиты человека от радиации
- •7.3.1 Физические способы защиты
- •7.3.2 Химические и биологические способы защиты
- •7.3.2.1.Ускоренное выведение радионуклидов из организма
- •7.3.2.2.Применение принципа конкурентного замещения
- •7.3.2.4.Употребление продуктов, слабо аккумулирующих радионуклиды
- •7.3.2.5.Употребление повышенного количества отдельных витаминов
- •7.3.2.6.Рациональное питание
- •7.3.2.7.Периодическая очистка органов и систем человека от шлаков
- •7.3.2.8. Мероприятия по повышению адаптационно-компенсаторных возможностей организма человека
- •7.3.3 Санитарно-гигиенические мероприятия
- •7.4 Система радиационного мониторинга в Республике Беларусь
- •Тема 8. Авария на Чернобыльской аэс и ее последствия для Республики Беларусь
- •8.1. Принцип работы ядерного реактора
- •2 Рис.8.2. Схема ядерного реактора
- •8.1.1. Критерии оценки аварий на аэс
- •8.2. Причины аварии на Чернобыльской аэс
- •8.3. Последствия аварии на чаэс
- •8.3.1.Прямые последствия
- •8.3.2.Влияние Чернобыльской аварии на здоровье населения
4.4.Радон
Ученые
установили: Наиболее весомым естественным
источникам радиации является невидимый,
не имеющий вкуса и запаха тяжелый газ
(в 7,5раз тяжелее воздуха) – Радон
(
).
Радон вместе со своими продуктами радиоактивного распада ответственен примерно за ¾ годовой индивидуальной эффективной эквивалентной дозы облучения, получаемой населением от земных источников радиации.
Большую часть этой дозы человек получает от радионуклидов. попадающих в его организм вместе с выдыхаемым воздухом, особенно в непроветриваемых помещениях.
В природе радон встречается в двух основных формах:
- Радон -222 – член радиоактивного ряда, образуемого продуктами распада U-238
и
- Радон-220 – член радиоактивного ряда, образуемого продуктами распада Тh-232.
Радон-222 по количеству в 20 раз больше, чем Радон-220. (но не будем делить и рассмотрим вместе).
Радон высвобождается из земной коры повсеместно, но его концентрация в наружном воздухе существенно разделяется для разных точек земного шара.
В зонах с умеренным климатом концентрация радона в закрытых помещениях в среднем в 68 раз выше, чем в наружном воздухе. Радон концентрируется в воздухе внутри помещения лишь тогда, когда они в достаточной мере изолированы от внешней среды. Поступая внутрь помещения тем или иным путем (просачиваясь через фундамент и пол из грунта) или реже высвобождаясь из материалов, используемых в конструкции дома. Радон накапливается в нем. Поэтому в помещении могут возникать довольно высокие уровни радиации, особенно если дом стоит на грунте с относительно повышенным содержанием радионуклидов или построен из материала с повышенной радиоактивностью.
Самые распространенные стройматериалы выделяют относительно немного радона, Бк/кг:
Дерево- 1,1; кирпич – 126; бетон- 45.
Большая удельная радиоактивность у материалов. Бк/кг:
Гранит – 170; пемза – 341; шлак – 2140; глинозем 496-1367;
(Из глинозема в Швеции изготавливали бетон, успели построить около 700тыс. домов, пока не установили и прекратили).
фосфогипс -574 Бк/кг (применяется в ФРГ и Японии для изготовления штукатурки).
Фосфогипс намного более радиоактивен, чем гипс, согласно оценкам, люди, живущие в домах, оштукатуренных фосфогипсом подвергаются облучению на 30% более интенсивному, чем жильцы других домов.
Согласно полученным оценкам в результате применения фосфогипса ожидаемая коллективная эффективная эквивалентная доза облучения -300000чел.-Зв/год.
Среди других промышленных отходов с высокой радиоактивностью, применявшихся в строительстве, следует назвать кирпич из красной глины, отходы производства алюминия, доменный шлак – отходы черной металлургии и зольную пыль, образующуюся при сжигании угля.
Однако: Главный источник содержания радона в закрытых помещениях (несмотря на вклад материалов) – это грунт, т.к. радон просачивается сквозь пол.
Концентрация радона в верхних этажах многоэтажных домов, как правило, ниже, чем на первом этаже.
Скорость проникновения исходящего из земли радона в помещениях фактически зависит от толщины и целостности (микротрещин) межэтажных перекрытий.
Эмиссия радона в квартире уменьшается в 10 раз если:
1) облицевать стены пластиковыми материалами;
2) 3 слоя масляной краски на эпоксидной основе.
Снизится на 30% - если просто поклеить обои.
Итак:
Откуда берется радон в зданиях:
Природный газ – 3кБк/сут;
Вода 4кБк/сут;
Наружный воздух – 10кБк/сут;
Стройматериалы и грунт под зданием – 60кБк/сут.
Однако: основная опасность потребления радона не от обычной питьевой воды, а от воды в пище и напитках (чай,кофе).
Много радона, улетучивавшегося из природного газа в процессе предварительной переработки, попадает в сжиженный газ → побочный продукт этой обработки.
Однако в целом (для всего населения), за счет природного газа в дома поступает значительно больше радиоактивного материала (в 10-100раз), чем от более радиоактивного сжиженного газа, поскольку потребление природного газа значительно выше.
Обратный эффект экономии эл. энергии – герметизация помещений → повышается уровень содержания радона, так в Швеции подсчитали, что на 1ГВт-год сэкономленной эл. энергии → дополнительная эффективная экв. доза облучения 5600чел.-Зв –год.
В Швеции и Финляндии провели исследования по определению концентрации радона в разных местах квартиры:
Ванная комната – 8,5кБк/м3;
Кухня – 3,0кБк/м3;
Жилая комната – 0,2кБк/м3.
При пользовании душем 8мин – концентрация возрастает до 3000кБк/м3.
После пользования с 9 по 30мин – 2700 -5500 (на 20мин) – 2700кБк/м3.
Доля домов, внутри которых концентрация радона и его дочерних продуктов составляет от 1000 до 10000Бк/м3 – от 0,01 до 0,1% в целом по всем странам мира (это не мало).
Однако в странах, где этот вопрос не стоит так остро как в Швеции, ¾ коллективной экв. Дозы, получаемой населением этих стран за счет радона складывается из доз облучения в домах с удельной радиоактивностью воздуха в помещениях менее 100Бк/м3..
Эффективная экв. доза от радона и его дочерних продуктов, составляет в среднем около 1мЗв/г, т.е. согласно текущим оценкам примерно ½ всей годовой дозы, получаемой человеком в среднем от всех естественных источников (и искусственных) радиации.
