Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Учебное пособие для вузов
.pdf
Устойчивость функционирования объектов экономики
Для обеспечения сохранности технической доку ментации целесообразно изготовление копий в виде
микрофильмов, один экземпляр которых должен хра
ниться в загородной зоне.
Для своевременного и организованного проведе
ния мероприятий по повышению устойчивости объек та разрабатывается план график последовательности их осуществления в угрожаемый период.
Вопросы для самоконтроля
1.Что понимается под устойчивостью работы промышлен ного объекта?
2.Какие факторы влияют на устойчивость работы объекта?
3.Какие показатели должны содержаться в докладе справке по оценке устойчивости объекта?
4.Какие основные мероприятия проводятся в мирное время по повышению устойчивости объекта?
121
Глава 6
ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
1.Оценка радиационной обстановки
2.Проблема разработки ядерного оружия и его испытаний
3.Оценка химической обстановки
4.Экологические проблемы химического оружия
|
|
1. |
Оценка радиационной обстановки |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Под оценкой радиационной обстановки понимают |
|
|
ся комплексные действия по определению реально |
||
|
складывающейся в определенных условиях ситуаций |
||
|
с целью их последующей нормализации либо полного |
||
|
устранения до реконструкции существовавших до воз |
||
|
никновения чрезвычайных ситуаций. |
||
|
|
Оценка степени опасности и возможного влияния |
|
|
последствий радиоактивного заражения осуществля |
||
|
ется путем определения реально сложившихся и рас |
||
|
чета ожидаемых доз облучения, которые составляют |
||
|
основу для определения наиболее целесообразных |
||
|
способов защиты и действий личного состава форми |
||
|
рований и населения. |
||
|
|
Все расчеты, связанные с решением задач по оцен |
|
|
ке радиационной обстановки, выполняются личным |
||
|
составом службы противорадиационной и противохи |
||
|
мической защиты с привлечением всех заинтересован |
||
|
ных специалистов, а также командиров формирований. |
||
|
|
Для своевременной оценки радиационной обста |
|
|
новки органы ГОЧС объекта должен знать следующие |
||
|
исходные данные: |
||
122 |
|
– время ядерного взрыва, в результате которого |
|
|
|
произошло радиоактивное заражение объекта |
|
Оценка радиационной и химической обстановки
или маршрутов передвижения формирований, оно может быть установлено органами развед
ки или получено из штаба ГО района или горо да. Если по каким либо причинам время ядер ного взрыва не установлено, то его определяют
расчетным путем;
–уровни радиации на объекте (маршрутах дви жения, в районах размещения формирований) и время их измерения после ядерного взрыва.
Уровни радиации определяются приборами и
измеряются в рентгенах в час (Р/ч). Поскольку замеры уровней радиации на объекте проводят ся не одновременно, целесообразно при реше
нии задач по оценке радиационной обстановки
значения уровней радиации привести к одно му часу после ядерного взрыва. Результаты из мерений фиксируются в журнале радиацион
ной разведки и наблюдения;
–значения коэффициентов ослабления радиации зданиями, сооружениями, убежищами, противо
радиационными укрытиями (ПРУ), транспорт
ными средствами;
–установленные для выполнения задания допу стимые дозы облучения.
При радиоактивном заражении местности трудно |
|
создать такие условия, при которых бы люди практи |
|
чески не облучались. Поэтому при действиях на мест |
|
ности, зараженной радиоактивными веществами, |
|
устанавливаются допустимые дозы облучения, которые, |
|
как правило, не должны вызывать у людей радиацион |
|
ных поражений. При установлении допустимых доз |
|
учитывают, что облучение может быть однократным и |
|
многократным. Однократным считается облучение, по |
|
лученное за первые четверо суток. Облучение, полу |
|
ченное за время, превышающее четверо суток, являет |
|
ся многократным. При определении суточных допус |
|
тимых доз необходимо учитывать то обстоятельство, что |
|
в первые сутки идет более быстрое накопление дозы |
|
облучения (при условии, что в последующие дни не |
|
будет повторного заражения). С учетом этого дозу, |
|
установленную на первые четверо суток, делят в соот |
|
ветствующей пропорции. Такое распределение уста |
|
новленной однократной нагрузки облучения применя |
123 |
ется при разработке режимов поведения населения или |
Глава 6
при длительных действиях формирований гражданской обороны на зараженной местности.
nПод режимами радиационной защиты понимается порядок действия людей, а также применение средств и способов защиты в зонах радиоактивно
го заражения с целью максимального уменьшения доз облучения людей.
|
Режимы определяют целый ряд факторов, которые |
|
надо соблюдать. Это — последовательность и продол |
|
жительность использования защитных сооружений |
|
(убежищ, ПРУ), время пребывания в жилых и произ |
|
водственных зданиях, на открытой местности, порядок |
|
применения средств индивидуальной защиты, проти |
|
ворадиационных препаратов. |
|
Сами режимы зависят от времени выпадения ра |
|
диоактивных веществ, мощности дозы на местности, за |
|
щитных свойств убежищ, ПРУ, производственных и |
|
жилых зданий. |
|
Режимы преследуют одну единственную цель — |
|
исключить радиационные поражения и переоблучение |
|
людей при нахождении на радиоактивно загрязненной |
|
местности. |
|
Известно, что коэффициент ослабления радиации |
|
зданиями и сооружениями зависит от строительного ма |
|
териала, конструкции и этажности. Например, деревян |
|
ные дома ослабляют радиацию в 2–3 раза, а их подва |
|
лы — в 7–10; одноэтажные каменные — в 10, а их под |
|
валы — в 40–50, многоэтажные каменные дома — |
|
в 400–500, а их подвалы (убежища) — в 1000 раз. |
|
Режимы радиационной защиты выполнены в виде |
|
таблицы. Они учитывают особенности застройки в насе |
|
ленных пунктах (деревянные дома, преобладание камен |
|
ных одноэтажных или многоэтажных), а также коэффи |
|
циенты ослабления убежищами, ПРУ и подвалами. |
|
Давайте рассмотрим один из вариантов. Возьмем |
|
населенный пункт, в котором преобладают одноэтаж |
|
ные каменные (кирпичные) здания. В качестве ПРУ |
|
используется подвал с коэффициентом ослабления |
|
40–50. Если этот поселок оказался в зоне А (самой |
|
большой по площади) и мощность дозы через час после |
124 |
взрыва равна 80 Р/ч, то общая продолжительность |
соблюдения режима радиационной защиты составля |
Оценка радиационной и химической обстановки
ет 4 суток. Как использовать это время? Первые 12 ча сов надо находиться в подвале, а затем на 3,5 суток мож
но перейти в дом. Выходить на улицу разрешается не
более как на 1–2 ч в течение каждых суток, естествен но в средствах защиты органов дыхания и при макси
мальном соблюдении других мер предосторожности. Предположим, что этот населенный пункт оказал
ся в зоне Б. Тот же дом и подвал. Только мощность дозы
через час после взрыва уже 240 Р/ч. В этом случае режим надо соблюдать уже не 4, а 15 суток. Из них
2 суток непременно находиться в подвале. В конце пер вых суток можно на 1 час выйти. Последующие 3 суток попеременно: 10 ч — в ПРУ, 12 — в доме, 2 — на улице. И только последние 10 суток можно окончательно пе
рейти в дом, выходя на улицу на 1–2 ч в сутки.
Степень защищенности людей в различных населен ных пунктах и на объектах, а также условия жизнедея
тельности различных групп населения неодинаковы.
Поэтому штабами ГО в соответствии с рекомендациями
по применению режимов защиты разрабатываются ти
повые режимы защиты для различных групп населения. В настоящее время для населения предусмотрены
три типовых режима радиационной защиты, применяе мые в зависимости от условий проживания населения.
Режим № 1 — для населенных пунктов, застроен ных преимущественно деревянными домами (Косл=2) и обеспеченных ПРУ (перекрытые щели, подвалы) с
Косл=50.
Режим № 2 — для населенных пунктов с каменны
ми одноэтажными домами (Косл=10) и ПРУ с Косл=50. Режим № 3 — для населенных пунктов с много
этажными каменными домами (Косл=20–30), име ющими подвалы с Косл=200–400.
Режимы защиты населения вводятся начальниками
ГО этих населенных пунктов, а для рабочих и служа
щих — начальниками ГО их предприятий, на основе
оценки радиационной обстановки после аварии на РОО
(после ядерного удара противника). Для крупного насе ленного пункта и крупного объекта экономики в зависи
мости от уровней радиации, защитных свойств и распо
ложения защитных сооружений в различных районах
населенного пункта и на различных производственных участках может вводиться несколько режимов защиты. 125
Глава 6
В исключительных случаях, когда очень высоки мощности доз излучения, ПРУ и подвалы имеют низкий
коэффициент ослабления, осуществляется эвакуация.
2.Проблема разработки ядерного оружия и его испытаний
По оценкам Международного агентства по атом ной энергетике, теоретические природные запасы урана в 182 странах мира составляют 15–18 млн т.
По существующей технологии не может быть из влечен весь уран. Кроме того, на долю урана 235 при
ходится 0,711 %, а остальные 99,28 % на уран 238. Расчеты показывают, что при широком использо
вании атомных реакторов запасы урана на Земле бу
дут очень скоро исчерпаны. Поэтому во всех странах мира развитие атомной энергетики основывается на
использовании плутония.
Плутоний 94 — элемент периодической таблицы
Менделеева. В природе его практически нет. Точнее не
должно было бы быть.
Плутоний 238 явился результатом великого науч
ного открытия. Он был получен лабораторным путем в 1940 г. американскими учеными Гленом Сибором и
Эдвином Макмилланом. За его открытие они получили Нобелевскую премию мира.
После лабораторного открытия плутония были предприняты попытки обнаружить его в природе. Он был найден в так называемых следовых количествах в
минералах, содержащих уран. В 1940 х гг. количество плутония на Земле составляло всего несколько кило
граммов.
Важнейший в практическом отношении изотоп плутония был получен Г. Сибором в 1941 г. в резуль
тате экспериментов по облучению урана 238 нейтро нами.
Уран 235 — единственное природное вещество, способное самостоятельно поддерживать цепную ре
акцию деления ядер. Захватывая нейтрон, уран 235
превращается в крайне неустойчивый уран 236, кото
рый расщепляется на 2–3 осколка более легких эле ментов (бром, йод, криптон, барий и т. д.) с образовани
126 ем 2–3 нейтронов.
Оценка радиационной и химической обстановки
Новые нейтроны обладают огромной скоростью и |
|
энергией. При наличии рядом урана 238 (например, в |
|
ядерном горючем АЭС) часть нейтронов захватывает |
|
ся ураном 238, при этом образуется плутоний 239. |
|
Новый материал имел превосходные данные по |
|
простоте расщепления и способу его получения. С тех |
|
пор плутоний 239 стал неотъемлемой частью ядерных |
|
и водородных бомб. Сегодня, по данным Центра эколо |
|
гической политики, мировые запасы оружейного плу |
|
тония составляют 300 т. |
|
С использованием этого плутония усилиями США и |
|
России накоплено 30 тыс. активных ядерных боезарядов. |
|
К 2000 г., по экспертным оценкам, реакторы будут |
|
в состоянии произвести плутония в количестве, доста |
|
точном для создания еще около 40 тыс. боезарядов. Еще |
|
около 65 т плутония содержится в отработанном на АЭС |
|
топливе. |
|
На сегодня уже около 10 т плутония распылено по |
|
земному шару в результате ядерных испытаний, потерь |
|
при производстве и авариях на ядерных установках |
|
различного назначения. |
|
Плутоний 239 имеет период полураспада 24 065 лет, |
|
практически неуничтожим, чрезвычайно химически |
|
активен, высокорадиоактивен, хорошо растворим в |
|
воде, имеет самые сильные канцерогенные свойства. |
|
Загрязнение плутонием происходит двумя спосо |
|
бами: в результате последствий ядерных испытаний и |
|
аварий на предприятиях по его производству. |
|
Испытания ядерного оружия. США первое испы |
|
тание провели 16 июля 1945 г.; СССР — 29 августа |
|
1949 г.; Великобритания — 3 октября 1952 г.; Фран |
|
ция — 13 февраля 1960 г.; Китай — 16 октября 1964 г.; |
|
Индия — 8 мая 1974 г. |
|
Географический диапазон испытаний ядерного |
|
оружия достаточно широк. США — Маршалловы ост |
|
рова; Великобритания — Австралия, острова Мадлен и |
|
Рождества. Сейчас Великобритания проводит испыта |
|
ния в США на полигоне штата Невада; Франция — |
|
Алжир и атолл Моруа; Китай — Синьцзян; Индия — |
|
Индостан; СССР — Северный Прикаспий, Восточный |
|
Казахстан, Новая Земля. |
|
В 1963 г. ядерные испытания в атмосфере и вод |
127 |
ной среде были запрещены. |
Глава 6
На 1 января 1989 г. в мире было произведено 1747 испытаний ядерного оружия: США — 932,
СССР — 649, Франция — 188, Великобритания — 43,
Китай — 34, Индия — 1.
Радиационную обстановку в бывшем СССР можно
охарактеризовать следующими фактами:
–714 ядерных взрывов (в том числе 467 в Казах стане, 132 на Новой Земле);
–183 испытания в атмосфере (в том числе 90 от крытых ядерных взрывов на северном полиго
не на Новой Земле);
–115 подземных ядерных взрывов (Западная Си бирь, Нижнее Поволжье, Якутия, Красноярский
край, Подмосковье, Крайний Север).
В СССР первые испытания проходили в Северном
Прикаспии. В 1954 г. было принято постановление об организации специального полигона для испытаний на
Новой Земле.
Первые испытания показали высокую опасность
радиационного заражения для населенных районов,
поэтому выбор пал на малонаселенную, отдаленную, изолированную водным пространством территорию.
Сто четыре ненецкие семьи, проживавшие в этом рай оне, были переселены на материк. Полигон удален от населенных пунктов: ближайший поселок Амдерма находится в 280 км, Нарьян Мар — в 440, Воркута — в 560, Мурманск — в 900, Архангельск — в 1000 км. Первые испытания были проведены в 1957 г. Общее
количество произведенных взрывов — 132. Из них 87 —
в атмосфере, 3 — под водой, 42 — под землей. Наиболь шее количество испытаний произведено в 1961 г. — 24, в 1962 г. — 36.
В 1961 г. 30 октября был произведен самый мощ ный ядерный взрыв — 58 мегатонн. Радиоактивные
материалы достигали Антарктиды и маркировали слои
снега повышенным содержанием радионуклидов. При
испытаниях в атмосфере образуется до нескольких со
тен радионуклидов, однако большинство из них имеет короткий период полураспада.
Известно, что через несколько секунд после взры
ва образуется 100 изотопов, 29 из которых вносят наи
больший вклад в радиоактивность через один час, 20 — 128 через двое суток, 3 — через 100 лет.
Оценка радиационной и химической обстановки
Основную опасность по прошествии двух лет пос |
|
ле взрыва представляют: углерод 14, цезий 137, цир |
|
коний 95, стронций 90. |
|
Особенно потенциально опасен для человека и |
|
животных стронций 90, не только как долгоживущий |
|
элемент (период его полураспада составляет 27,7 лет), |
|
но и как аналог кальция, способный заменять его в |
|
костях живых организмов, оказывая влияние на кро |
|
ветворные ткани. |
|
Цезий 137 (период полураспада 28,8 лет) по своим |
|
свойствам очень похож на калий, а поэтому быстро |
|
циркулирует по пищевым цепям. |
|
Радий, свинец, полоний, стронций накапливаются |
|
в костных тканях, радон загрязняет легкие, цезий на |
|
капливается в органах пищеварения. |
|
Наиболее крупные частицы радиусом 20 мкм дос |
|
таточно быстро выпадают из атмосферы и оседают на |
|
земной поверхности. Мелкие частицы попадают в стра |
|
тосферу и верхние слои тропосферы. Время пребыва |
|
ния радиоизотопов в нижней части тропосферы состав |
|
ляет несколько суток, а в верхней — от 20 до 40 суток. |
|
В стратосфере частицы могут находиться до года, а |
|
иногда и больше. |
|
Во время атмосферных испытаний сопредельные |
|
с СССР государства сообщали о повышении на поря |
|
док величины радиации в воздухе, во мхах, грунтах, |
|
мышцах оленей. Это наблюдалось в Финляндии, Шве |
|
ции, Гренландии, на Аляске. |
|
На Новоземельском полигоне до сих пор существу |
|
ют зоны, куда доступ полностью закрыт из за высокой |
|
радиации поверхности земли. |
|
В период наиболее интенсивных испытаний в |
|
1962 г. на Диксоне, в Нарьян Маре радиационный фон |
|
превышал естественный до 10 раз. |
|
С 1964 г. на Новой Земле проводились только под |
|
земные взрывы. При этих взрывах не происходит вы |
|
падение на поверхность земли осколков деления ядер. |
|
Спустя час и до нескольких суток после испытания |
|
возможна утечка инертных радиоактивных газов: крип |
|
тона 85, 87, 88; ксенона 133, 135, 138, которые рассеи |
|
ваются в воздухе. Период их полураспада — 4 мин. |
|
В России зоной повышенного накопления це |
129 |
зия 137 является Кольский полуостров и район Белого |
Глава 6
моря. Эти территории загрязнены в результате испы таний ядерного оружия на Новой Земле.
В период «расцвета» производства ядерного оружия
в печати много говорилось о «мирном» атоме, пробле мах его использования в мирных целях. Только в Се
верном Прикаспии было произведено 40 таких взрывов, а на всей территории России — 84. Взрывы, проводи мые в мирных целях, использовались для создания под
земных полостей, в которых производились захороне ния ядерных отходов, или для интенсификации добычи
нефти, для гашения горящих скважин, в целях глубин ного зондирования недр. Сейчас проводится учет всех этих взрывов в мирных целях, так как их последствия на такой огромной территории трудно предсказать.
В период проведения испытаний в атмосфере и на
земле наверняка были пострадавшие среди испытате лей и мирных жителей. Однако оценок ущерба здоро
вью и количества пострадавших нет, эти данные вос
становить практически невозможно.
Тем не менее факты подтверждают, что ядерные
испытания в атмосфере повысили естественный радиа ционный фон на 0,3 %.
Ситуация на предприятиях по производству плу> тония. По данным Центра экологической политики в
СССР, а затем и в России до недавнего времени ору жейный плутоний производился на 13 реакторах:
– в Челябинске 40 — 5 реакторов (ПО «Маяк»);
– в Томске 7 — 5 реакторов;
– в Красноярске 45 — 3 реактора (Железно
горск).
В октябре 1994 г., согласно официальным сообще ниям, в России прекращено использование плутония для производства ядерного оружия, но плутоний продолжал вырабатываться на двух промышленных предприятиях
для использования в реакторах на АЭС в Краснояр
ске 45 и Томске 7. Они были остановлены в 2000 г.
В США последний реактор, производящий оружей
ный плутоний, по официальным данным был останов лен в 1988 г.
На производственном объединении «Маяк», рас
положенном в Челябинской области, на котором про
изводился военный плутоний и перерабатываются 130 ядерные отходы, в 1949, 1957 и 1967 гг. произошли
