Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Учебное пособие для вузов

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.08.2026
Размер:
985 Кб
Скачать

Обнаружение и измерение ионизирующих излучений…

воздухе, степень загрязнения и глубину проникнове

 

ния в почву.

 

Газоанализатор позволяет измерять уровень за

 

грязненного воздуха как известными, так и неизвест

 

ными веществами, определять степень опасности пре

 

бывания человека в зоне аварии.

 

Устройство и работа газоанализатора Коли>

 

он 701.

 

В нем использован электрохимический метод детек

 

тирования. Конструктивно Колион 701 состоит из трех

 

частей: пробника, блока измерительного и блока граду

 

ировочного. В состав пробника входят: электрохимиче

 

ский детектор, усилитель, побудитель расхода с платой

 

питания, электрический кабель, пробозаборная трубка,

 

пневматическая линия.

 

В качестве детектора хлора используется элект

 

рохимический элемент. Анализируемый воздух с по

 

мощью побудителя расхода прокачивается через де

 

тектор, в котором генерируется электрический ток.

 

Сила тока на выходе прямо пропорциональна концент

 

рации хлора в воздухе. Усилитель служит для увели

 

чения токового сигнала электрохимического детекто

 

ра. Побудитель расхода электромагнитного мембран

 

ного типа предназначен для подачи анализируемого

 

воздуха в детектор.

 

В состав блока измерительного входят: плата пи

 

тания и обработки, узел гальванических элементов

 

(аккумуляторов), вольтметр цифровой, плата питания

 

блока градуировочного, пьезосигнализатор.

 

Плата питания и обработки предназначена для

 

преобразования входного напряжения 12 В в ряд на

 

пряжений (5 и 15 В), усиления и обработки сигнала,

 

поступающего с входа усилителя, для включения уст

 

ройства сигнализации. Вольметр позволяет измерить

 

поступающий ток и подать его на табло в цифровом

 

виде.

 

Назначение узла гальванических элементов и пье

 

зосигнализатора такое же, как и в газосигнализаторе

 

Колион 1.

 

Устройство передней панели измерительного бло

371

ка аналогично Колиону 1.

Глава 17

 î ï ð î ñ û ä ë ÿ ñ à ì î ê î í ò ð î ë ÿ

1.Дайте характеристики методов обнаружения и измере ния ионизирующих излучений.

2.Как классифицируются дозиметрические приборы?

3.Как организуется химическая разведка в районе аварии?

4.Назовите принципы обнаружения и определения сильно действующих ядовитых и отравляющих веществ.

372

Глава 18

ЛИКВИДАЦИЯ РАДИАЦИОННОГО И ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ. САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА

1. Радиоактивные загрязнения и дезактивация

2. Дегазация

3. Дезинфекция

4. Санитарная обработка

В результате крупных производственных аварий,

 

катастроф на химически и радиационно опасных объек

 

тах, при перевозке сильнодействующих ядовитых ве

 

ществ люди, а также окружающая среда, в том числе

 

здания и сооружения, транспортные средства и техни

 

ка, вода, продовольствие, пищевое сырье, могут быть

 

поражены СДЯВ и РВ. Население сел и городов также

 

может получать заражения при массовых инфекцион

 

ных заболеваниях людей и животных.

 

Для того чтобы исключить вредное воздействие на

 

человека и животных радиоактивных, отравляющих,

 

сильнодействующих ядовитых веществ и болезнетвор

 

ных микробов, обеспечить нормальную жизнедеятель

 

ность, необходимо выполнить комплекс работ по обез

 

зараживанию территории, помещений, техники, прибо

 

ров, оборудования, мебели, одежды, обуви, открытых

 

частей тела. Причем делать это надо только в средствах

 

индивидуальной защиты (противогазах, респираторах,

 

резиновых перчатках, сапогах, переднике или комбине

 

зоне) при строгом соблюдении мер безопасности.

 

Обеззараживание предусматривает прежде всего

 

механическое удаление, а также нейтрализацию хими

 

ческим, физическим способами вредного вещества и

 

уничтожение болезнетворных микробов, угрожающих

373

здоровью и даже жизни людей.

Глава 18

Обеззараживание — это широкое понятие. Оно включает выполнение таких работ, как дезактивация, дегазация, дезинфекция зараженных поверхностей, а также проведение санитарной обработки людей.

1. Радиоактивное загрязнение и дезактивация

Эффективная защита населения. Сохранение ра ботоспособности рабочих и служащих во многом за

висит от своевременного выявления радиоактивного загрязнения, объективной оценки сложившейся обста

новки. Надо учитывать, что процесс формирования радиоактивного следа длится несколько часов. В это время органы ГОЧС выполняют задачи по прогнози

рованию радиоактивного загрязнения местности. Прогноз дает только приближенные данные о разме

рах и степени загрязнения.

Конкретные действия сил и средств ГО, населе

ния, а также принятие решения на проведение спаса

тельных работ осуществляется на основе оценки об

становки по данным, полученным от реально действу

ющей на местности, разведки.

Используя эти данные, определяются конкретные

режимы радиационной защиты населения, устанавли ваются начало и продолжительность работы смен спа сателей на загрязненной территории, решаются во просы проведения дезактивации техники, транспорта, продовольствия.

В случае аварий на ядерных энергетических уста новках радиоактивное загрязнение местности носит,

как правило, локальный характер. Оно обусловлено в основном биологически активными радионуклидами. Мощности доз излучения на местности в сотни, а то и тысячи раз меньше, чем на следе радиоактивного об

лака ядерного взрыва. Поэтому основную опасность

для людей представляет не внешнее, а внутреннее облучение.

Радиационная разведка проводится в заранее

определенных точках, в том числе и населенных пунк тах, т. е. там, где может быть заражение от аварийного

выброса.

Разведка ведет измерение мощности доз, берет

374 пробы грунта, воды, детально обследует населенные

Ликвидация радиационного и химического загрязнения…

пункты, объекты торговли, проверяет степень загряз

 

нения продуктов питания и фуража, устанавливает

 

возможность их употребления.

 

Основной объем работ в первые дни после аварии

 

выполняют разведывательные подразделения частей и

 

подразделений ГО, а также невоенизированные фор

 

мирования разведки.

 

Задачи по контролю за степенью радиоактивного

 

загрязнения продовольствия, продуктов питания, фу

 

ража и воды решают учреждения сети наблюдения и

 

лабораторного контроля — это лаборатории СЭС, аг

 

рохимические, ветеринарные, которые оснащены спе

 

циальной дозиметрической и радиометрической ап

 

паратурой.

 

Кроме того, там, где на радиационно загрязненной

 

местности проживает население, дополнительно уста

 

навливается контроль в системе торговли и обществен

 

ного питания, на рынках, в учебных заведениях и до

 

школьных учреждениях.

 

Надо учитывать, что в сельской местности значи

 

тельная часть населения употребляет продукты пита

 

ния собственного производства. Их проверка на радио

 

активное загрязнение через сеть лабораторий сопря

 

жена со значительными трудностями. Довольно часто

 

продукты минуют всякий контроль. Их употребляет как

 

само население, так и нередко вывозят в другие рай

 

оны на продажу.

 

Поэтому еще в 1989 г. Национальная комиссия по

 

радиационной защите (НКРЗ) разрешила населению

 

самостоятельно оценивать радиационную обстановку

 

в месте проживания, включая проверку радиоактивно

 

го загрязнения продуктов питания и кормов. Для этого

 

рекомендуется использовать простые, дешевые и пор

 

тативные индикаторы радиоактивности и бытовые до

 

зиметрические приборы. Продаются они всему насе

 

лению, но в первую очередь тем, кто проживает в за

 

грязненных районах.

 

В случае достижения или превышения допустимо

 

го уровня мощности дозы или уровня загрязнения

 

продуктов питания население немедленно ставит в

 

известность органы ГОЧС, а также санитарно эпиде

375

миологическую службу.

Глава 18

Как вам известно из предыдущих глав, радиоак тивное загрязнение происходит по трем причинам:

в результате ядерного взрыва, аварии на АС или дру

гой ядерной энергетической установке, а также как следствие безответственного хранения и халатного об

ращения с радиоактивными препаратами в медицине, научных учреждениях и промышленности.

Радиоактивному загрязнению подвергается все:

местность, растительность, человек, животные, здания и сооружения, транспорт и техника, приборы и обору

дование, продукты питания, фураж и вода. Заражаются как наружные поверхности, так и все то, что находится внутри жилых и производственных помещений. Особен но опасно загрязнение пищеблоков, медицинских уч

реждений, предприятий пищевой промышленности.

Наиболее крупные радиоактивные частицы оседа ют на землю, а затем колесами транспорта, сельскохо

зяйственной техники, на ногах людей и животных

переносятся с одного места на другое, расширяя тем

самым зону заражения. Частицы поменьше в виде пыли

разносятся потоками воздуха повсюду: в квартиры, на чердаки, в подвалы, склады, дворовые постройки, ка

бины машин, уличные туалеты и т. д. Частицы еще более мелкие в виде аэрозолей витают в воздухе, а следовательно, попадают в органы дыхания человека и животных. Удалить, убрать эти частицы чрезвычайно трудно, вот почему они представляют довольно серь езную опасность.

Идеально ровных поверхностей практически не

существует. Поэтому радиоактивные частицы, оседая на поверхность, проникают в щели, трещины, выемки, различные поры. Возьмем шиферные крыши, кирпич ные стены, асфальтовые покрытия — все это прекрас но воспринимает, как бы впитывает в себя всю эту

зараженность. Поры могут быть чрезвычайно мелки

ми, измеряться микронами, но в них проникают как

твердые, так и жидкие частицы.

По мере увеличения времени, в течение которого длится загрязнение, все возрастает процесс глубинно

го загрязнения, что требует значительных затрат и

особых способов дезактивации.

Дождь, работа червей, муравьев увеличивает про 376 никновение радионуклидов в почву до 30 см.

Ликвидация радиационного и химического загрязнения…

Значительное количество радиоактивных частиц

 

попадает в воду непосредственно при выседании из

 

воздуха или смывается паводковыми водами, дождями

 

в реку, водохранилище, озеро, пруд. Но и здесь наибо

 

лее крупные пылинки оседают на дно, а наиболее

 

мелкие уносятся потоками воды вниз по течению, хотя

 

и теряя плотность заражения, но в то же время разно

 

ся его все дальше и дальше.

 

Внешние поверхности зданий и сооружений зара

 

жаются тоже неодинаково. Прежде всего это зависит

 

от того, какая она: горизонтальная, наклонная или вер

 

тикальная. Конечно, на горизонтальной зараженность

 

будет выше, по мере увеличения угла до 90 °С проис

 

ходит снижение.

 

Значительное ухудшение радиационной обстанов

 

ки происходит за счет ветрового переноса радиоактив

 

ных веществ, а также в результате перемещения лю

 

дей и техники. Происходит так называемое вторичное

 

загрязнение. На чистую местность на колесах машин,

 

гусеницах тракторов, ногах людей и животных пере

 

носятся более высокоактивные частицы. Вторичное

 

заражение получают самосвалы, бульдозеры, погруз

 

чики — вся та техника, которая была задействована на

 

снятии, перевозке зараженного грунта. Опыт Черно

 

быля показал, что один и тот же объект может за счет

 

вторичных процессов загрязняться несколько раз. При

 

пожаре леса радионуклиды превращаются в дым и

 

золу, загрязняя воздух и поверхность земли. Если вы

 

топили печь загрязненными дровами, то на многие годы

 

сделали дымоход радиоактивным, да еще практически

 

не поддающимся дезактивации.

 

Что же такое дезактивация?

 

Дезактивация — это удаление радиоактивных ве>

 

ществ с зараженных объектов, которое исключает по>

 

ражение людей и обеспечивает их безопасность.

 

Объектами дезактивации могут быть жилые и про

 

изводственные здания, участки местности, оборудова

 

ние, транспорт и техника, одежда, предметы домашне

 

го обихода, продукты питания и вода.

 

Конечная цель дезактивации — обеспечить безопас

 

ность людей, исключить или уменьшить вредное

 

воздействие ионизирующего излучения на организм

377

человека.

Глава 18

Характерной особенностью дезактивационных мероприятий является строго дифференцированный

подход к определению объектов, которые следует

дезактивировать. Такой подход позволяет из большого количества объектов выделить наиболее важные для

жизнедеятельности людей и при ограниченных силах и средствах провести запланированные работы.

Дезактивация неразрывно связана с источниками

и условиями радиоактивных загрязнений, которые определяются механизмом образования, природой,

радионуклидным составом и другими особенностями этих загрязнений. По существу, она является процес сом, обратным процессу радиоактивного загрязнения.

Радиоактивные вещества, загрязняющие местность,

могут находиться в различном агрегатном состоянии —

твердом, жидком и газообразном. Попадая на объекты, они закрепляются на их поверхностях. В зависимости

от условий различают поверхностное и глубинное за

грязнение, по отношению к воздушной и жидкой сре

де — объемное.

В условиях поверхностного загрязнения радионук лиды находятся лишь на наружной части объектов.

В зависимости от агрегатного состояния вещества это могут быть загрязнения поверхности радиоактивной жидкостью, твердыми частицами, структурированны ми системами, например комками грязи, вязкими ра створами. Часть радионуклидов, находящихся в возду хе или в воде в виде молекул или ионов, может также

закрепляться на поверхности (этот процесс называет

ся адсорбцией).

Во всех случаях дезактивация заключается в уда лении радиоактивных загрязнений с внешней сторо ны поверхности объекта.

В случае глубинного загрязнения радионуклиды

проникают вглубь материала. Поэтому процесс дезак

тивации не ограничивается только удалением радио

активных веществ с внешней стороны поверхности, их

нужно извлечь еще из глубины.

Радионуклиды в виде молекул или ионов способны

самопроизвольно проникать вглубь материала (лако

красочные покрытия, металл, полимерные и другие

материалы). Этот процесс называется диффузией. Если 378 загрязненный объект имеет пористую структуру, на

Ликвидация радиационного и химического загрязнения…

пример кирпич, некоторые сорта бетона, грунт, песок,

 

сыпучие строительные материалы, то радионуклиды,

 

растворенные в жидкости, способны проникать на

 

значительную глубину через пористое пространство.

 

Глубина проникновения зависит от свойств и сор

 

тамента этих материалов, состояния радионуклидов,

 

условий загрязнения (например, времени контакта с

 

поверхностью) и колеблется в довольно широких пре

 

делах. Ориентировочно можно считать, что глубина

 

проникновения составляет: для некоторых металлов –

 

до 1 мм, лакокрасочных покрытий, бетона и кирпича —

 

до 55 мм, грунта — до 7 см.

 

Дезактивацию объектов, подвергшихся глубинному

 

загрязнению, провести труднее по сравнению с удале

 

нием поверхностных загрязнений. Следует подчеркнуть,

 

что глубинному всегда сопутствует поверхностное ра

 

диоактивное загрязнение. Но не любое поверхностное

 

загрязнение может привести к глубинному.

 

Классификация способов дезактивации.

 

Существующие способы дезактивации можно клас

 

сифицировать по различным признакам, которые, с

 

одной стороны, определяются особенностями радиоак

 

тивного загрязнения, а с другой — условиями прове

 

дения самой дезактивации, выбор которой диктуется

 

спецификой радиоактивного загрязнения различных

 

объектов.

 

В основу классификации основных способов обез

 

зараживания положены агрегатное состояние дезак

 

тивирующей среды и особенности проведения соб

 

ственно дезактивации. В зависимости от агрегатного

 

состояния дезактивирующей среды все способы мож

 

но разделить на безжидкостные (струей газа/воздуха,

 

пылеотсасыванием, снятием загрязненного слоя, изо

 

ляцией загрязненной поверхности), жидкостные (стру

 

ей воды под давлением, дезактивирующими раствора

 

ми, пеной, стиркой и экстракцией) и комбинированные

 

(паром, при помощи дезактивирующих пленок, исполь

 

зованием сорбентов).

 

Желание повысить эффективность дезактивации

 

привело к осуществлению обработки путем сочетания

 

различных способов. Безжидкостные и жидкостные

 

реализуются в комбинированных, которые, в частно

379

сти, применялись в Чернобыле.

Глава 18

Под комплексной дезактивацией следует понимать обработку одного и того же объекта различными спо

собами. Например, в Чернобыле оборудование и поме

щения обеззараживались сначала при помощи пыле сосов, а затем с помощью дезактивирующих раство

ров. Такая же последовательность соблюдалась при дезактивации полимерных полов помещений после локальных аварийных радиоактивных загрязнений

порошкообразным препаратом. В условиях массового загрязнения может возникнуть необходимость много

кратной очистки.

Не все способы применяются одинаково часто. По этой причине их можно условно разделить на две груп пы — основные и вспомогательные. Основные спосо

бы были перечислены выше. К вспомогательным сле

дует отнести те, которые осуществляются без приме нения технических средств (протирание загрязненной

поверхности щетками или ветошью) или при помощи

ультразвука, с использованием энергии электрическо

го поля, оплавлением верхнего загрязненного слоя,

шлифованием.

Повысить эффективность удаления радиоактивных

частиц при проведении дезактивационных работ по зволяют дезактивирующие вещества и растворы. К ним относят поверхностно активные моющие вещества, отходы промышленных предприятий, органические растворители, сорбенты, ионообменные материалы.

Чтобы повысить моющие способности воды, в нее

добавляют поверхностно активные вещества (ПАВ).

Добавляют их примерно 0,1–0,5 %. ПАВ способствуют отрыву и выведению в дезактивирующий раствор ра диоактивных частиц.

К поверхностно активным веществам, обладающим моющим действием, относятся обычное мыло, гарди

ноль, сульфанол, препараты ОП 7, ОП 10 и др.

Гардиноль — порошок белого или кремового цвета,

хорошо растворимый в воде с образованием слабощелоч

ной среды. Обладает хорошими моющими свойствами. Сульфанол — пастообразное или в виде пластинок

коричневого цвета вещество, умеренно растворяется в

воде. Обладает хорошей моющей способностью. Суль

фанол используется для приготовления моющих по 380 рошков СФ 2 и СФ 2У.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]