
- •Раздел 1 « Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций»
- •Тема 1. Лекция 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека
- •1.2 Основные положения теории риска.
- •Системный анализ проблем безопасности. Уровни безопасности. Принципы, методы, способы и средства обеспечения безопасности. Понятие комплексной безопасности.
- •Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
- •Нормативно-правовая основа деятельности государства в области защиты населения и объектов от чрезвычайных ситуаций.
- •Законы Республики Беларусь:
- •Постановление Совета Министров:
- •Ведомственные нормативно правовые документы:
- •Межгосударственные стандарты:
- •Физиологические и психологические возможности выживания в чрезвычайных ситуациях
- •Особенности функционирования при взаимодействии с окружающей средой. Степень уязвимости биологических систем при воздействии внешних факторов риска.
- •1.6.3 Философия и психология выживания
- •Способы саморегуляции поведения и психического состояния человека в чс.
- •1.6.5 Обучение выживанию в чс
- •Тема 2 Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций
- •2.1 Классификация чс.
- •2) Скорости распространения
- •3) Ведомственной принадлежности
- •4) Масштабам последствий.
- •2.2 Природные чс. Опасные процессы и явления в геосфере, как источники природных чс, их возможные последствия для здоровья населения, экономики и природной среды в рб.
- •Грозы, молнии и другие опасные атмосферные явления
- •2.3 Биолого-социальные чс
- •3.1. Техногенная чс
- •3.2 Экологическая чс
- •4.1 Ядерное оружие и его характеристики. Поражающие факторы ядерного взрыва. Возможные последствия ядерной войны.
- •4.2 Химическое оружие и возможные последствия его применения
- •4.3 Биологическое оружие и возможные последствия его применения
- •4.4. Обычные средства поражения.
- •4.5 Новейшие средства поражения
- •Тема3. Предупреждение чс и реагирование на них
- •5.1 Государственная, национальная и общественная безопасность.
- •5.2 Государственная система предупреждения и ликвидации чс(гсчс)
- •5.3. Гражданская оборона
- •5.4. Алгоритмы действий государственных структур и населения по предупреждению чс в мирное и военное время.
- •5. 5. Планирование видов деятельности для решения проблем безопасности.
- •5.6 Прогнозирование чс
- •5. 7. Прогнозирование некоторых природных процессов и
- •Лекция 6. Основные направления деятельности органов государственного управления, организаций всех форм собственности и населения по предупреждению чс
- •6.1 Предупреждение чс.
- •6.2 Меры по предотвращению чс биолого-социального характера.
- •6.3 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях
- •6.4 Предупреждение чс, вызванных террористическими действиями. Меры безопасности при проведении массовых общественных мероприятий.
- •Лекция 7. Промышленная безопасность - элемент системы национальной безопасности. Устойчивость функционирования объекта
- •7.1Стратегия устойчивого развития экономики
- •7.2 Промышленная безопасность - элемент системы национальной безопасности.
- •7.3 Устойчивость работы объекта экономики
- •7.4 Безопасность объектов энергетики, транспорта
- •Тема 4: Действия органов управления, сил гсчс, го, населения в чс Лекция 8. Основные мероприятия защиты населения в чс и условия их применения.
- •8.1.Общие положения по обеспечению безопасности людей в чс.
- •8.2 Содержание отдельных способов защиты населения.
- •8.2.1Эвакуационные мероприятия
- •Лекция 9.Ликвидация чрезвычайных ситуаций и их последствий силами гсчс и го.
- •9.1Ликвидация чс и их последствий силами гсчс и го. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ.
- •Введение в действие планов
- •9.2 Приемы и способы спасательных и других работ в очагах разрушений, пожаров, химического, радиоактивного и биологического заражения, в зонах эпидемий, природных и экологических бедствий.
- •9.2.4 Приемы и способы спасательных и других работ в зоне радиоактивного загрязнения
- •Лекция10. Рекомендуемые правила поведения и способы обеспечения безопасности людей и объектов в природных, техногенных, экологических, биолого-социальных чс, а также в условиях терроризма.
- •10.1 Действия населения по выживанию в природных чс
- •10.2 Рекомендуемые правила поведения и способы обеспечения безопасности людей и объектов в техногенных чс
- •10.3. Действия населения по выживанию в биолого-социальных чс
- •Правила поведения людей при инфекционных заболеваниях. Рассмотрим особенности поведения человека при возникновении некоторых наиболее опасных инфекционных болезней.
- •Псевдочума птиц – инфекционное заболевание семейства куриных.
- •Правила выживания в условиях терроризма
- •1. Правила поведения в условиях терроризма:
- •Действия граждан при применении террористами стрелкового оружия
- •3. Меры, обеспечивающие безопасность водителей
- •4. Действия граждан при получении информации об угрозе террористического акта
- •5. Некоторые рекомендации руководителям объектов по действиям в условиях терроризма
- •Особенности защиты населения и объектов в условиях чрезвычайного положения. Правила поведения граждан.
- •10.6 Особенности защиты людей, объектов и природной среды в условиях военного положения.
- •Лекция 11. Обеспечение пожарной безопасности на объектах производственного и социального назначения.
- •11.2 Системы обеспечения пожарной безопасности и организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
- •11.3 Технические средства противопожарной защиты и противоаварийной защиты
- •11.4 Противопожарные требования технических нормативных правовых актов при проектировании и эксплуатации объектов.
- •11.5 Обучение руководителей, работников и населения правилам
- •11.6 Внештатные пожарные формирования и организация их работы (добровольные пожарные дружины, боевые расчеты)
- •Надзор и контроль в области обеспечения пожарной безопасности
- •Перечень основных документов по пожарной безопасности, которые должны быть в организации, учреждении и предприятии
- •1. Приказ «о мерах пожарной безопасности».
- •2. План эвакуации.
- •3. План действий работников при пожаре.
- •4. Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности.
- •5. Инструкция о мерах пожарной безопасности для отдельных помещений, лабораторий, складов и других помещений.
- •7. Памятка о мерах пожарной безопасности в кабинете.
- •8. Паспорт пожарной безопасности.
- •9. Указатель категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны по пуэ.
- •10. Информационная карточка мер пожарной безопасности.
- •11. План размещения веществ и материалов в складах.
- •12. Акты проверки на работоспособность путём пуска воды пожарных кранов и гидрантов.
- •13. Журнал регистрации проверки пожарных насосов.
- •19. План расстановки автотранспортных средств на территории, автозаправочных пунктах, гаражах.
- •Действия в случае возникновения пожара
- •Раздел 2 «радиационная безопасность»
- •Тема1 Источники радиационной опасности и физическая природа ионизирующих излучений Лекция1. Физическая природа ионизирующих излучений
- •1.1 Радиоактивные превращения ядер
- •1.2 Радиоактивный распад и радиоактивные превращения
- •Лекция 2. Виды и характеристики ионизирующих излучений. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом. Базовые, нормируемые и рабочие величины в радиационной безопасности
- •2.1 Виды и характеристики ионизирующих излучений
- •2.2. Взаимодействие радиоактивных излучений с веществом
- •2.3 Базовые, нормируемые и рабочие величины в радиационной безопасности
- •2.3.2 Нормируемые дозиметрические величины
- •Лекция 3. Источники ионизирующего излучения. Методы и приборы для обнаружения и измерения характеристик ионизирующих излучений
- •3.1 Источники ионизирующего излучения
- •3.2.1 Методы и приборы для обнаружения и измерения характеристик ионизирующих излучений
- •Тема 2. Основы радиационной безопасности живых организмов Лекция 4. Биологическое действие ионизирующих излучений
- •4.1 Воздействие ионизирующей радиации на атомном и молекулярном уровнях
- •4.2 Радиочувствительность органов и систем человека
- •4.3 Реакции органов и систем человека на облучение
- •1) Почки
- •2) Печень
- •3) Иммунная система
- •4) Кровеносная система
- •4.4 Возможные последствия облучения большими и малыми дозами. Детерминированные и стохастические эффекты
- •4.4.1 Действие больших доз радиации на организм человека. Детерминированные эффекты. Лучевая болезнь
- •Лекция 5. Основные принципы, нормы и критерии радиационной безопасности. Организация радиационного контроля
- •5.1 Основные принципы и критерии радиационной безопасности
- •5.2 Уровни вмешательства. Радиационные защитные мероприятия
- •5.3 Основные нормативно – правовые акты, отражающие радиационную безопасность Республики Беларусь
- •5.3.1 Нормативно – правовые акты
- •5.3.2 Нормирование облучения для практической деятельности человека
- •5.3.3 Требования к защите от природного облучения в производственных условиях
- •5.3.4 Санитарные нормы и правила
- •2) Радиационная безопасность работающего персонала обеспечивается:
- •3) Радиационная безопасность населения, обеспечивается:
- •4) Радиационная безопасность населения при воздействии природных источников излучения
- •5) Радиационная безопасность при радиационной аварии
- •5.4 Регулирующий контроль в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности
- •5.4.1 Контроль и идентификация радиационной обстановки
- •5.4.2 Радиационный контроль над природными источниками радиации
- •5.4.3 Постоянный мониторинг радиационно – гигиенической и радиоэкологической обстановки
- •Тема 4. Мероприятия по защите персонала, населения от ионизирующего излучения. Лекция 7. Мероприятия по противорадиационной защите
- •7.1 Мероприятия по радиационной защите персонала и населения
- •7.2 Способы защиты от ионизирующего излучения (ии)
- •7.3 Дезактивация
- •7.4 Реабилитация загрязненных территорий и проживающего населения. Социальная защита населения
2.2. Взаимодействие радиоактивных излучений с веществом
Для понимания механизмов взаимодействия радиоактивных излучений с веществом введем ряд необходимых понятий.
Атом, лишенный одного или нескольких электронов в электронной оболочке, представляет собой положительный, соответственно однозарядный или многозарядный, ИОН. Атом, имеющий избыток в один или несколько электронов в электронной оболочке, является отрицательным соответственно однозарядным или многозарядным ионом. Многозарядные ионы встречаются значительно реже однозарядных. Ионами являются также молекулы, в состав которых входят ионизированные атомы.
Ионизирующее излучение (ИИ) – это излучение, взаимодействие которого со средой приводит к образованию в этой среде ионов разных знаков и свободных радикалов.
Каждый атом характеризуется своим значением энергии ионизации.
Замечание: видимый свет и ультрафиолетовое излучение не относят к ионизирующим излучениям.
Согласно современной теории существует 2 вида излучений: волновое (квантовое); корпускулярное.
К
волновому
виду относятся электромагнитные
излучения с разной (обычно короткой)
длинной волны – рентгеновские и
– излучение.
Природным источником рентгеновского излучения является солнце. Это излучение поглощается земной атмосферой. Если бы это не происходило, то рентгеновское излучение пагубно действовало на все живое на земле.
Искусственное рентгеновское излучение создается с помощью специальных аппаратов (ускорителей) для использования в медицинских целях, – излучение возникает при ядерных реакциях, при торможении заряженных частиц.
К корпускулярному виду излучений относятся излучения различных заряженных частиц таких как – альфа, бета – частицы, протоны и другие, нейтральных – нейтроны, нейтрино.
Пучки заряженных элементарных частиц, ядра легких элементов, ионов оказывают ионизирующее воздействие на вещество, через которые они проходят. Опосредованное ионизирующее воздействие оказывают и нейтральные частицы, прежде всего нейтроны: в результате взаимодействия этих частиц с ядрами веществ испускаются ядром протон и гамма – квант, которые и вызывают ионизацию среды.
Альфа – излучение – это поток альфа – частиц, испускаемых при радиоактивном распаде, а также при ядерных реакциях и превращениях. Альфа – частицы обладают сильной ионизирующей способностью и незначительной проникающей способностью. В воздухе они проникают на глубину 2 – 9 сантиметров, в биологической ткани – 0,02 – 0,06 миллиметра, задерживаются листом бумаги, тканью одежды. Альфа – излучение особо опасно при попадании его источника внутрь организма с пищей или с вдыхаемым воздухом.
Бета – излучение – это поток электронов или позитронов, испускаемых ядрами радиоактивных элементов при бета – распаде. Их ионизирующая способность меньше, чем у альфа – частиц, но проникающая способность во много раз больше и составляет десятки сантиметров. В биологической ткани они проникают на глубину до 2 см, в воздухе – от нескольких сантиметров до 3 метров. Одеждой задерживаются только частично. Бета – излучение опасно для здоровья человека как при внешнем, так и внутреннем облучении.
Гамма – излучение – электромагнитное излучение (длина волны 10 – 10 – 10 – 14 м) , возникающее в некоторых случаях при альфа – и бета – распаде, и аннигиляции частиц. Отдельно от других видов излучения – излучение не существует. Распространяется со скоростью света. Ионизирующая способность его в воздухе – всего несколько пар ионов на 1 см пути, т.е. значительно меньше, чем у вышеперечисленных видов излучений. Проникающая способность гамма – излучения значительно больше, чем у вышеперечисленных видов излучений. Глубина распространения гамма – квантов в воздухе может достигать сотен и тысяч метров. Часть гамма – квантов проходит через биологическую ткань, другая – поглощается ею, рисунок 2.3
бумага
человек металл
Рисунок
2.3 – Проникающая способность излучения
Протонное излучение – это поток протонов, составляющих основу космического излучения, а также наблюдаемых при ядерных взрывах. Их пробег в воздухе и проникающая способность занимают промежуточное положение между альфа – и бета – излучением.
Нейтронное излучение – поток нейтронов, наблюдаемых при ядерных взрывах особенно нейтронных боеприпасов и работе ядерного реактора. последствия его воздействия на окружающую среду зависят от их начальной энергии нейтронов, которая может меняться в пределах 0,025 – 300 МэВ.
Тормозное излучение – фотонное излучение с непрерывным энергетическим спектром, испускаемое при уменьшении кинетической энергии заряженных частиц. Воздействие на окружающую среду такое, как и гамма – излучения.
Характеристическое излучение – фотонное излучение с дискретным энергетическим спектром, возникающее при изменении энергетического состояния электронов атома. Воздействие на биологическую ткань аналогично гамма – излучению.
Аннигиляционное излучение – фотонное излучение, возникающее в результате аннигиляции частицы и античастицы (например, позитрона и электрона). Воздействие на биологическую ткань аналогично гамма – излучению.
Взаимодействие
aльфа – излучения с веществом. История
открытия и изучения
– частиц связана с именем Резерфорда:
– частицы это атомы гелия, потерявшие
2 электрона, т.е. ядра атома гелия
.
При помощи – частиц Резерфорд производил исследования большинства атомных ядер.
В настоящее время известно более 200 альфа – активных ядер, главным образом тяжелых (А>200, Z>82), исключение составляют редкоземельные элементы (А=140 – 160).
Примером альфа – распада может служить распад изотопа урана:
.
Скорости, с которыми – частицы вылетают из распавшегося ядра, очень велики и колеблются для различных ядер в пределах от 1,4•107 до 2•107 м/с, что соответствует кинетическим энергиям этих частиц в 4 – 8,8 МэВ.
– частицы в состав ядра не входят, и по современным представлениям они образуются в момент радиоактивного распада при встрече движущихся внутри ядра 2 – х протонов и 2 – х нейтронов.
Пролетая через вещество, – частицы постепенно теряют свою энергию, затрачивая ее на ионизацию. Происходит это так: – частицы встречаются с атомами вещества, при этом атомы вещества возбуждаются, т.е. электроны атома переходят с более близкой к ядру орбиты на более далекую, а некоторые даже отщепляются от атома. В этом случае атом превращается в положительно заряженный ион. Оторванный от атома электрон может присоединиться к внешней оболочке другого атома, который в свою очередь превращается в отрицательно заряженный ион.
Для характеристики ионизирующей способности – частиц и других излучений вводится понятие удельной ионизации.
Удельная ионизация – это количество пар ионов, которые возникают в 1 см пути пробега – частицы. – частицы имеют большую ионизирующую способность: на пути пробега в воздухе образуется от 100000 до 300000 пар ионов.
Под пробегом частицы в веществе понимается толщина слоя этого вещества, которую может пройти эта частица до полной остановки.
Пробег – частиц зависит как от энергии частиц, так и от плотности вещества, в котором они движутся.
Взаимодействие
– излучения с веществом. Бета
излучение состоит из
– частиц (электронов и позитронов),
которые испускаются при
– распаде радиоактивных изотопов.
При электронном – распаде происходит превращение нейтрона в протон с одновременным образованием электрона и вылетом антинейтрино. При этом заряд ядра и его порядковый номер увеличиваются на единицу. Электронный распад характерен для ядер с избыточным числом нейтронов.
Примером электронного – распада может служить распад стронция:
При позитронном бета – распаде происходит превращение протона в нейтрон с образованием и выбросом из ядра позитрона и нейтрино. Заряд и порядковый номер ядра уменьшаются на единицу. Позитроны и β – распад наблюдается для неустойчивых ядер с избыточным числом протонов.
Примеры позитронного бета – распада радионуклида:
К бета – распаду относится также электронный захват (К – захват), т.е. захват атомным ядром одного из электронов своего атома. При этом один из протонов ядра превращается в нейтрон и испускается нейтрино. Возникшее ядро может оказаться в возбужденном состоянии. Переходя в основное состояние оно пропускает – фотон. Место в электронной оболочке освобожденное захваченным электроном, заполняется электронами из вышестоящих слоев, в результате возникает рентгеновское излучение.
Примером электронного захвата могут служить следующие превращения:
β – частицы, испускаемые при бета – распаде, имеют различную энергию, поэтому и пробег их в веществе не одинаков. Путь, проходимый β – частицей в веществе представляет собой не прямую линию, как у – частиц, а ломаную.
Ионизирующая способность бета – частиц много меньше, а длина пробега много больше, чем у – частиц. Существует довольно большая опасность со стороны проникающих потоков – частиц для глаз человека.
В сравнении с кожей хрусталик обладает повышенной радиоактивной чувствительностью. При работе с источником – излучения рекомендуются защитные очки – толщиной стекла 6 мм., защитные перчатки и дистанционный инструмент. На своем пути пробега – частицы образуют от 1000 до 50000 пар ионов. Скорость бета – частицы 270000 км/с.
Взаимодействие – излучения с веществом.
Взаимодействие гамма – квантов с веществом может сопровождаться:
– фотоэффектом; – комптоновским рассеянием; – образованием электрон – позитронных пар.
Вид эффекта зависит от энергии гамма – кванта.
Фотоэффект возникает при Е= 10 эВ – 1 МэВ, то есть при относительно малых значениях энергий. В этом случае вся энергия гамма – кванта передается орбитальному электрону, и он выбивается из орбиты (рисунок 2.4).
Рисунок 2.4 – Схема фотоэффекта
С ростом энергии гамма – квантов явление фотоэффекта становится все меньше, а при энергии 0,1 до 5 – 20 МэВ, начинает преобладать комптон – эффект, то есть гамма – квант сообщает достаточную кинетическую энергию электрону, последний покидает атом (упругое взаимодействие), а сам гамма – квант изменяет направление своего движения, и его частота несколько уменьшается (рисунок 2.5).
Рисунок 2.5– Эффект Комптона
Если энергия гамма – кванта превышает 1,022 МэВ, то он поглощается ядром, а из последнего одновременно вылетают электрон и позитрон (2.6).
Рисунок 2.6– Возникновение электронно-позитронной пары
Таким образом, гамма – кванты способны косвенно ионизировать вещество.
Рассмотрим проникающую способность гамма – квантов.
Гамма – квант образуется при переходе ядра в более низкие энергетические состояния. Не имея массы, они не могут замедляться в среде, а лишь поглощаются или рассеиваются.
При прохождении через вещество их энергия не меняется, но уменьшается интенсивность излучения по следующему закону :
I = I0е – µх, ( 1)
где µ – коэффициент поглощения; х – толщина поглотителя , см; І0 – интенсивность квантов до прохождения поглотителя, МэВ/с.
В практических расчетах удобно пользоваться и такой табличной величиной, как «толщина слоя половинного ослабления».
Толщина слоя половинного ослабления d – это такая толщина слоя материала, проходя которую интенсивность излучения гамма – квантов уменьшается в 2 раза.
d = 0,693/µ, тогда формула (1) примет вид:
l=I0e – 0.693x/d (2)
Толщина слоя половинного ослабления d берется из таблиц (таблица 2.1), но если они отсутствуют, то эта величина может быть вычислена приближенно по плотности материала р:
d = 23/p, (3)
где 23 см – слой воды, ослабляющий гамма – излучение в 2 раза; р – плотность материала, г/см3.
Таблица 2.1 – Ослабление в два раза проникающей радиации различными материалами
Материал |
Слой половинного ослабления, см |
Материал |
Слой половинного ослабления, см |
||
1 |
Свинец |
1,8 |
4 |
Грунт, кирпич |
14 |
2 |
Сталь |
2,8 |
5 |
Вода |
23 |
3 |
Бетон |
10 |
6 |
Дерево |
30 |
На практике часто применяется коэффициент ослабления гамма – излучения Косл проходящего через преграду толщиной х и значением слоя половинного ослабления для данного материала d .
Косл = Iо/I = exp (0,693x/d), (4)
При грубой оценке выражение (4) можно упростить, полагая, что основание натурального логарифма е =2,713...≈ 2, а 0.693=1, получим:
Косл ≈ 2 x/d. (5)
Пример коэффициентов ослабления представлен в таблице2.2.
Таблица 2.2 – Коэффициент ослабления радиации различными укрытиями
Наименование укрытий и транспортных средств |
Коэффициент ослабления Косл |
Открытое расположение на местности |
1 |
Защитные сооружения: |
|
убежища |
300 и более |
противорадиационные укрытия |
50 и более |
открытая щель |
3 |
перекрытая щель |
40 |
Промышленные и административные здания: |
|
производственные одноэтажные здания (цеха) |
7 |
производственные и административные трехэтажные здания |
6 |
Жилые дома: |
|
каменные одноэтажные |
10 |