Опасности техногенного характера и защита от них. Учебное пособие
.pdf4)соблюдение режимов поведения (защиты) на зараженных территориях;
5)эвакуация людей из зоны заражения;
6)санитарная обработка людей, дегазация одежды, территорий, сооружений, транспортных средств, техники и имущества.
При угрозе или при возникновении аварии на химически опасном объекте в соответствии с заранее разработанными планами проводится оповещение работающего персонала и проживающего вблизи населения. Население по сигналу надевает средства защиты органов дыхания и выходит из зоны поражения в указный район.
Основные способы защиты населения от сильнодейству-
ющих ядовитых веществ: использование средств индивидуальной защиты органов дыхания; использование защитных сооружений (убежищ); временное укрытие населения в жилых и производственных зданиях; эвакуация населения из зон возможного заражения.
Оповещение населения. Для своевременного принятия мер по защите населения имеется система оповещения. Её основу составляют создаваемые на химически опасных объектах и вокруг них локальные системы, которые обеспечивают оповещение не только персонала этих объектов, но и населения ближайших районов. Системы имеют электросирены и аппаратуру дистанционного управления и вызова.
Предусмотрено использование для передачи сигналов о непосредственной угрозе поражения сильнодействующими ядовитыми веществами и информации об обстановке и правилах поведения населения существующих территориальных автоматизированных систем централизованного оповещения. Происходит это следующим образом: оперативный дежурный органа управления ЧС и ГО получает сведения об аварии на химически опасном объекте от диспетчера предприятия и дает указание об оповещении населения ответственному работнику средств массовой информации, затем, путем принудительного дистанционного переключения программ радиотрансляционных узлов осуществляют речевую передачу сигнала «Химическая тревога», а также предупреждение населения о принятии необходимых мер защиты.
Устанавливается оцепление зон заражения и организуется регулирование движения. Пораженные после оказания им помощи
31
доставляются в незараженный район, а при необходимости в лечебное учреждение. Продукты питания и вода, оказавшиеся в зонах заражения, подвергаются проверке на заражение, после чего принимается решение на их дегазацию или уничтожение.
При выполнении режимов следует помнить, что чем скорее люди покинут зараженную местность, тем меньше вероятность их поражения.
Преодолевать зараженную территорию следует быстро, стараясь не поднимать пыль и не прикасаясь к окружающим предметам. На зараженной территории нельзя курить, принимать пищу, пить воду.
При обнаружении на коже (руках, шее) капель ОВ (АХОВ) следует обработать эти места жидкостью из ИПП.
После выхода из района заражения необходимо пройти санитарную обработку со сменой белья, а при необходимости всей одежды.
Выходить из очага химического поражения нужно по направлениям, обозначенным специальными указателями или указанным постами ГО (милиции). Если нет ни указателей, ни постов, то двигаться следует с учетом направления ветра и местоположения очага заражения. При необходимости пересечения зоны заражения следует двигаться перпендикулярно направлению ветра. Это обеспечит быстрейший выход из очага поражения, поскольку глубина распространения облака зараженного воздуха (она совпадает с направлением ветра) в несколько раз превышает ширину его фронта.
На зараженной отравляющими веществами территории надо двигаться быстро, но не бежать и не поднимать пыли. Нельзя прикасаться к зданиям и окружающим предметам (они могут быть заражены). Не следует наступать на видимые капли и мазки ОВ. На зараженной территории не следует снимать противогазы и другие средства защиты. В тех случаях, когда неизвестно, заражена местность или нет, лучше действовать так, как будто она заражена. В вопросе использования (или неиспользования противогазов) важная роль принадлежит разведке. Она, помимо всего прочего, определяет зоны возможного использования противогазов.
Особая осторожность должна проявляться при движении по зараженной территории через парки, сады, огороды и поля. На ли-
32
стьях и ветвях растений могут находиться осевшие капли ОВ, при прикосновении к ним можно заразить одежду и обувь, что может привести к поражению.
Выводы
Перечень производимых промышленностью и используемых в стране химических веществ насчитывает более 70 тысяч наименований. Большинство из них представляет определенную опасность для здоровья людей и экологии.
Химический контроль проводится для определения степени заражения АХОВ (ОВ) средств индивидуальной защиты, продовольствия, воды, фуража, а также местности и воздуха. На основании химического контроля определяется возможность действия людей.
Выходить из очага химического поражения нужно по направлениям, обозначенным специальными указателями или указанным постами ГО.
Контрольные вопросы
1.Действие нервно-паралитических токсичных веществ на человека.
2.Действие удушающих токсичных веществ на человека
3.Какие вещества относятся к СДЯВ (Гост)?
4.Какое число веществ входит в понятие АХОВ (Гост)?
5.Как проводится герметизация помещения?
33
4.АВАРИИ С ВЫБРОСОМ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
План
1.Понятие о радиационно-опасных объектах.
2.Основные документы и параметры, регламентирующие ионизирующее излучение.
3.Мероприятия по ограничению облучения населения в условиях радиационной аварии.
4.Аварии на атомных электростанциях (АЭС).
1. Понятие о радиационно-опасных объектах
Радиационно-опасными называются объекты народного хозяйства, использующие в своей деятельности источники ионизирующего излучения (РОО).
За всю историю атомной энергетики (с 1954 г.) во всём мире было зарегистрировано более 300 аварийных ситуаций.
Кроме опасности, которые создают АЭС, существуют ещё многие реальные источники радиоактивного заражения: атомные подводные лодки, научно-исследовательские институты физики, космическая и военная промышленность, рентгеновские установки, облучатели в селекционных центрах.
Радиационные аварии по масштабам делятся на три типа:
-локальная авария – это авария, радиационные последствия которой ограничиваются одним зданием;
-местная авария – радиационные последствия ограничиваются зданием и территорией объекта;
-общая авария – радиационные последствия распространяются за территорию объекта.
Воздействие ионизирующего излучения можно разделить на группы:
воздействие внешнего облучения (бета-, гамма-излучения, рентгеновского, нейтронного и др.);
-внутреннее облучение, от попавших в организм человека радионуклидов (альфа- и бета-излучения);
-сочетанное радиационное воздействие, как за счёт внешних источников излучения, так и за счёт внутреннего облучения;
-комбинированное воздействие, как радиационных, так и нерадиационных факторов (механическая травма, термическая травма, химический ожог, интоксикация).
34
После аварии, на радиоактивном следе, основным источником радиационной опасности является внешнее облучение, ингаляционное поступление радионуклидов в организм практически исключено при правильном и своевременном применении средств защиты органов дыхания.
Внутреннее облучение развивается в результате поступления радионуклидов в организм с продуктами питания и водой. В первые дни после аварии наиболее опасны радиоактивные изотопы йода, которые накапливаются щитовидной железой. Наибольшая концентрация изотопов йода обнаруживается в молоке, что особенно опасно для детей.
Через 2–3 месяца после аварии основным агентом внутреннего облучения становится радиоактивный цезий, проникновение которого в организм возможно с продуктами питания. В организм человека могут попасть и другие радиоактивные вещества – стронций, плутоний и др.
Характер распределения радиоактивных веществ в организме:
-накопление в скелете: кальций, стронций, радий, плутоний;
-концентрируются в печени: церий, лантан, плутоний и др.;
-равномерно распределяются по органам и системам: тритий, углерод, инертные газы и др.;
-радиоактивный йод избирательно накапливается в щитовидной железе (около 30%), причём удельная активность ткани щитовидной железы может превышать активность других органов в
100–200 раз.
Для оценки отдалённых последствий действия ионизирующего излучения учитывают возможность увеличения частоты мутаций. Доза излучения вероятнее всего удваивающая частоту мутаций, не превышает 100 бэр на поколение. Генетически значимые дозы для населения находятся в пределах 7–55 мбэр в год.
При общем внешнем облучении человека дозой в 150–400 рад развивается лучевая болезнь лёгкой и средней степени тяжести, при дозе 400–600 рад – тяжёлая лучевая болезнь; облучение свыше 600 рад является смертельным, если не используются меры профилактики и терапии.
При облучении дозами 100–1000 рад, в основе поражения лежит, так называемый, костный механизм развития лучевой болезни, при общем или локальном облучении живота в дозах 1000–
35
5000 рад – кишечный механизм развития лучевой болезни с превалированием токсемии.
При остром облучении, в дозах более 5000 рад, развивается молниеносная форма лучевой болезни. Возможна смерть «под лучом» при облучении в дозах более 20000 рад.
При попадании в организм радионуклидов, происходит инкорпорирование радиоактивных веществ. Опасность инкорпорации определяется особенностями метаболизма, удельной активностью, путями поступления радионуклидов в организм. Наиболее опасны радионуклиды, имеющие большой период полураспада и плохо выводящиеся из организма, например: радий – 226 (226 Ra), плутоний – 239 (239 Рn). На поражающий эффект влияет место депонирования радионуклидов: стронций – 89 (89 Sr) – кости; цезий – 137 (137 Cs) – мышцы. Особую опасность несут быстро резорбирующиеся радионуклиды с равномерным распределением в организме, например полоний – 210 (210 Pо) и тритий.
Деятельность людей на заражённой местности значительно затруднена из-за медленного спада радиоактивности.
2. Основные документы и параметры, регламентирующие ионизирующее излучение
Минздравом России в 1999г. были утверждены нормы радиационной безопасности (НРБ – 99) на основании следующих нормативных документов: Федеральный закон « О радиационной безопасности населения» №3 – ФЗ от 09.01.96 г.; Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ №52 от 30.03.99 г.; Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» ФЗ №170 от 21.11.95 г.; Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды» №2060-1 от 19.12.91 г. А также Международные основные нормы безопасности для защиты от ионизирующих излучений и безопасности источников излучений, принятые совместно Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединённых наций, Международным агентством по атомной энергии, Международной организацией труда, Панамериканской организацией здравоохранения и Всемирной организацией здравоохранения (серия безопасности №115, 1996 г.); Общие требования к построению, изложению и оформлению сани- тарно-гигиенических и эпидемиологических нормативных и мето-
36
дических документов (Руководство Р. 1.1.004 – 94. Издание официальное. М. Госкомсанэпиднадзор России 1994 г.)
Основными параметрами, регламентирующими ионизирующее излучение являются экспозиционная, поглощённая и эквивалентные дозы.
Экспозиционная доза – основана на ионизирующем действии излучения, – это количественная характеристика поля ионизирующего излучения. Единицей экспозиционной дозы является Рентген (Р). При дозе в 1 Р в 1 см3 воздуха образуется 2,08 х 109 пар ионов. В международной системе СИ единицей дозы является Кулон на килограмм (Кл / кг), 1 Кл / кг = 3876 Р.
Поглощённая доза – количество энергии, поглощённое единицей массы облучаемого вещества. Специальной единицей поглощённой дозы – является
1 рад. В международной системе СИ – Грей (Гр), 1 Гр = 100 рад. Эквивалентная доза – единицей измерения является бэр, 1 бэр –
это такая поглощённая доза любого вида ионизирующего излучения, которая при хроническом облучении вызывает такой же биологический эффект, как и 1 рад рентгеновского и гамма-излучения. В международной системе СИ единицей эквивалентной дозы является Зиверт (Зв), 1 Зв = 100 бэр.
Организм человека постоянно подвергается воздействию космических лучей и природных радиоактивных элементов, присутствующих в воздухе, почве, в тканях самого организма. Уровни природного излучения от всех источников в среднем соответствуют 100 мбэр в год, но в отдельных регионах достигает – 1000 мбэр в год.
В современных условиях человек сталкивается с превышением среднего уровня радиации. Для лиц, работающих в сфере действия ионизирующего излучения, установлены значения предельно допустимых доз (ПДД) на всё тело, которое при длительном воздействии не вызывает у человека нарушения общего состояния, а также функции кроветворения и воспроизводства. Для ионизирующего излучения установлена ПДД – 5 бэр в год.
Международная комиссия по радиационной защите (МКРЗ) рекомендовала в качестве ПДД аварийного разового облучения – 25 бэр и профессионального хронического облучения – до 5 бэр в год и установила в 10 раз меньшую дозу для ограниченных групп населения.
37
3. Мероприятия по ограничению облучения населения в условиях радиационной аварии
В случае возникновения аварийной ситуации, должны быть приняты практические меры для восстановления контроля над источником излучения, сведения к минимуму доз облучения, количества облучаемых лиц, радиоактивного заражения окружающей среды, экономических и социальных потерь. Должен соблюдаться принцип оптимизации вмешательства, т.е. польза от защитных мероприятий должна превышать вред, наносимый ими. Срочные меры защиты должны быть применены в случае, если доза предполагаемого облучения за короткий срок (2 суток) достигает уровней, при которых возможны клинически определяемые детерминированные эффекты.
При планировании защитных мероприятий на случай радиационной аварии, органами Госсанэпиднадзора устанавливаются уровни вмешательства применительно к конкретному радиационному объекту и условий его размещения с учётом вероятных типов аварий.
При аварии, повлёкшей за собой радиоактивное загрязнение обширной территории, на основании прогноза радиационной обстановки, устанавливается зона радиационной аварии, и осуществляются соответствующие мероприятия по снижению уровней облучения населения.
На поздних стадиях развития аварий, повлекшей за собой загрязнение обширных территорий долгоживущими радионуклидами, решения о защитных мероприятиях принимаются с учётом сложившейся радиационной обстановки и конкретных социальных условий.
По степени опасности заражённую местность на следе выброса делят на 5 зон:
зона М – радиационной опасности – 0,014 рад/час;
зона А – умеренного заражения – 0,14 рад/час;
зона Б – сильного заражения – 1,4 рад/час;
зона В – опасного заражения – 4, 2 рад/час;
зона Г – чрезвычайно опасного заражения – 14 рад/час. Определение зон радиоактивного заражения необходимо для
планирования действий работающих на объекте, населения, под-
38
разделений МЧС. В соответствии с вышеизложенным, вокруг АЭС устанавливаются следующие зоны:
санитарно-защитная – радиус 3 км;
возможно опасного заражения – радиус 30 км;
зона наблюдения – радиус 50 км;
100 – километровая зона, по регламенту проведения защитных мероприятий.
4. Аварии на атомных электростанциях (АЭС)
Влияние АЭС на экологию. Атомные электростанции являются источником облучения, хотя в настоящее время они вносят весьма незначительный вклад в суммарное облучение населения. При нормальной работе ядерных установок выброс радиоактивных веществ в окружающую среду очень невелик.
Доза облучения от ядерного реактора зависит от времени и расстояния. Чем дальше человек живёт от атомной электростанции, тем меньшую дозу он получает. Несмотря на это, наряду с АЭС, расположенными в отдалённых районах, имеются такие, которые находятся недалеко от населённых пунктов (ЛАЭС находится в 75 км от Санкт-Петербурга). Каждый реактор выбрасывает в окружающую среду целый ряд радионуклидов с разными периодами полураспада. Большинство радионуклидов распадается быстро, однако некоторые из них живут достаточно долго и могут распространяться по всему земному шару, а определённая часть изотопов остаётся в окружающей среде практически навсегда.
Ядерные реакторы работают на ядерном топливе. Примерно половина всей урановой руды добывается открытым способом, а другая половина – шахтным. Добытую руду перерабатывают на обогатительной фабрике, обычно расположенной неподалёку от АЭС. И рудники, и обогатительные фабрики служат источниками загрязнения окружающей среды радиоактивными веществами. Обогатительные фабрики создают проблему долговременного загрязнения: в процессе переработки руды образуется огромное количество отходов. Например, вблизи действующих обогатительных фабрик в Северной Америке (данные взяты из доклада Научного комитета по действию атомной радиации при ООН за 30 лет его деятельности: «Радиация. Дозы, эффекты, риск») к 90-м годам прошлого столетия уже скопилось 120 млн. т отходов. Эти отходы
39
будут оставаться радиоактивными в течении миллионов лет. Таким образом, отходы являются главным долговременным источником облучения населения, связанным с атомной энергетикой. Однако облучение можно уменьшить, если отходы заасфальтировать или покрыть их поливинилхлоридом, покрытие необходимо будет регулярно менять.
Урановый концентрат, поступающий с обогатительной фабрики, подвергается дальнейшей переработке и очистке, и на специальных заводах превращается в ядерное топливо. В результате такой переработки образуются газообразные и жидкие радиоактивные отходы, однако доза облучения от них гораздо меньше, чем на других стадиях ядерного топливного цикла.
При правильном инженерном решении вопроса водоёмохладитель никакого ущерба природе не наносит. Вода в водоёме отвечает самым жёстким требованиям радиационной безопасности, и в организмах обитателей водоёма количество радиоактивных веществ такое же, как у обитателей обычных водоёмов.
Особенности аварий на АЭС. Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ) была разработана и с 1 сентября 1990 года внедрена Международная шкала событий на АЭС.
Отличие аварии на АЭС от ядерного взрыва. Атомные бом-
бы и реакторы в корне различны. В атомной бомбе применяется почти на 100 % чистый уран-235 или плутоний-239. Чтобы произошёл взрыв, отдельные «куски» этих делящихся материалов должны быть быстро соединены для образования критической массы взрыва. В реакторе же атомной станции используется топливо, содержащее лишь малую часть урана-235.Больше того, эта малая доза распределена в большом объёме неделящегося топлива, которое, в свою очередь, распределено по конструкционным элементам реактора. Таким образом, случайное сжатие большого количества топлива, необходимого для взрыва, принципиально невозможно. Аварии на АЭС связаны, как правило, с развитием неуправляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции, однако скорость выделения энергии и её масштаб принципиально не соответствуют параметрам ядерного взрыва. Таким образом, взрыв ядерной бомбы происходит в считанные доли секунды, а выброс радиоактивных веществ при аварии на АЭС растянут во времени (в Чернобыле выброс происходил в течение 10 суток)
40
