Оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях. Практикум
.pdfЛегкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны ∆Рф=20-40 кПа характеризуются легкой контузией, временной потерей слуха, ушибами и вывихами.
Средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны ∆Рф=40-60 кПа и характеризуются травмами мозга с потерей человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, переломами и вывихами конечностей.
Тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях соответственно ∆Рф=60-100 кПа и ∆Рф>100 кПа и сопровождаются травмами мозга и длительной потерей сознания, повреждением внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.
Косвенное воздействие ударной волны заключается в поражении людей летящими обломками зданий и сооружений, камнями, деревьями, битым стеклом и другими предметами, увлекаемыми ею.
При действии нагрузок, создаваемых ударной волной, здания и сооружения могут подвергаться полным (>40-60 кПа), сильным (>20-40 кПа) средним (>10-20 кПа) и слабым (>8-10 кПа) разрушениям.
Задача 1.5
Город расположен на левом низком берегу реки. В 25 км от города река перекрыта плотиной ГЭС. По прогнозам возможно разрушение плотины. Оценить возможные последствия при аварии на гидродинамически опасном объекте, для чего определить время прихода волны попуска к городу, высоту волны и продолжительность прохождения волны попуска. Исходные данные для расчета взять из таблицы 2.2, где объем водохранилища W[млн. куб. м], ширина прорана В, [м], глубина воды перед плотиной (глубина прорана) Н, [м], средняя скорость движения волны попуска V, [м/с](исходные данные к задаче даны в табл. 1.10).
Что необходимо предпринять, если сообщение о разрушении плотины поступило в середине рабочего дня? Что нужно сделать, если резкий подъем воды застал вас дома? Какие существуют способы защиты населения от наводнения?
Таблица 1.10 – Исходные данные к задаче
Исход- |
|
|
|
|
Вариант |
|
|
|
|
|
ные дан- |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W, млн |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В, м |
80 |
70 |
90 |
60 |
50 |
70 |
60 |
80 |
100 |
90 |
Н, м |
10 |
25 |
5 |
10 |
50 |
40 |
25 |
50 |
10 |
5 |
V, м/с |
5 |
6 |
4 |
7 |
8 |
5 |
9 |
10 |
7 |
6 |
Определение размеров зон наводнений во время прорывов плотин и затоплений при разрушении гидротехнических сооружений осуществляем по следующей методике:
11
1. Определяем время прихода волны попуска (tпр.) на заданное расстояние по формуле 1.7:
пр. = (1.7)
где – расстояние от плотины до объекта затопления, [м],
– средняя скорость движения волны попуска, [м/с].
2.Определяем высоту попуска (h) на заданном расстоянии по табл. 1.11:
Таблица 1.11 – Ориентировочная высота волны попуска и продолжительность ее прохождения на различных расстояниях от плотины
Наименование |
|
|
Расстояние от плотины, км |
|
||||
параметров |
0 |
25 |
|
50 |
100 |
150 |
200 |
250 |
Высота волны по- |
0,25 |
0,2H |
|
0,15H |
0,75H |
0,5H |
0,03H |
0,02H |
пуска |
H |
|
|
|
|
|
|
|
Продолжитель- |
Т |
1,7Т |
|
2,6Т |
4Т |
5Т |
6Т |
7Т |
ность прохожде- |
|
|
|
|
|
|
|
|
ния волны попуска |
|
|
|
|
|
|
|
|
t, ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Определяем продолжительность прохождения волны попуска (t) на заданное расстояние, для чего сначала находим время опорожнения водохранилища (Т) по формуле
= |
|
3600(1.8) |
где – объем водохранилища, [м3];– ширина прорана или участка перелива воды через гребень неразру-
шенной плотины, [м];– максимальный расход воды на 1 м ширины прорана (участка перелива
воды через гребень плотины), м3 /с м, ориентировочно равный(табл.1.12):
Таблица 1.12 – Исходные данные
Н, м |
5 |
10 |
25 |
50 |
, куб. м/с·м |
10 |
30 |
125 |
350 |
Продолжительность прохождения волны попуска (t) рассчитываем по таблице 2.3 в зависимости от заданного расстояния от плотины.
Задача 1.6
Летним теплым днем на атомной станции в п Светлый 27 июля произошло разрушение реактора РБМК-1000 с выбросом радиоактивного вещества в атмосферу. Авария произошла в 15 часов 10 минут. Скорость ветра на высоте
12
флюгера 10 м V0=3 м/с, степень вертикальной устойчивости воздуха – конвекция.
Вданной задаче определить:
1.Время подхода радиоактивного облака в пункт А, располагающейся в 40 км от аварийного реактора
2.Дозу облучения щитовидной железы взрослого населения и для детей в пунктах Б и В при условии, что йодная профилактика проведена вовремя. Сделать вывод об опасности такой дозы и предложить меры по защите населения
(табл. 1.16).
В пункте Б (25;0,5) люди находятся в подвалах одноэтажных деревянных домов, а в пункте B (40;1) на первых этажах каменных двухэтажных зданий.
Пояснение: пункт Б находится на расстояние 25 км от поврежденного реактора. Удаление от оси следа составляет 0.5 км. Аналогично для пункта В.
Методика решения задачи 2.6:
1.По формуле 1.9 рассчитывают приведенное время начала tн, ч, радиоактивного загрязнения:
н = (1.9)
0
где x – расстояние до аварийного реактора по оси следа радиоактивного облака, км (выбирается по табл. 1.14);
V0 – скорость ветра на высоте флюгера 10 м, м/с;
– коэффициент, учитывающий распределение скорости ветра по высоте и размерность величин x и V0 [(ч·с)/(км·м)].
Таблица 1.13 – Значение коэффициента для различных категорий вертикальной устойчивости атмосферы
Коэффициент |
Конвекция |
Изотермия |
Инверсия |
|
|
|
|
Значение |
0,23 |
0,20 |
0,09 |
|
|
|
|
Дозы облучения щитовидной железы определяются по формуле1.10:
|
|
0 |
|
|
= |
|
ж |
, |
(1.10) |
|
|
|||
ж |
йп |
|
||
|
|
|||
где В – возрастной коэффициент:
В= 1 для взрослого населения;
В= 2,7 для детей;
Кйп – коэффициент, учитывающий проведение йодной профилактики: Кйп = 100, если йодная профилактика проведена своевременно Кйп = 1, если йодная профилактика не проводилась
13
Ку – коэффициент, учитывающий удаление от оси следа (определяется по табл. 1.13)
D ж0– доза облучения щитовидной железы при нахождении на оси следа за время прохождения облака (определяется по табл. 1.15)
Таблица 1.14 – Значение коэффициента Kу для определения мощности дозы, дозы внешнего и внутреннего облучения в стороне от оси следа (устойчивость атмосферы – конвекция), X – расстояние от АС по оси
|
|
|
|
|
|
Удаление от оси, км |
|
|
|
|
|
|||||
X, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10, |
15, |
20, |
25, |
30, |
35, |
|
км |
0,5 |
1,0 |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
4,0 |
|
6,0 |
8,0 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0,6 |
0,2 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
0,8 |
0,5 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7 |
4 |
5 |
8 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
0,9 |
0,8 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
1 |
3 |
4 |
7 |
6 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
0,9 |
0,8 |
0,7 |
0,6 |
0,4 |
0,3 |
0,1 |
|
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7 |
9 |
7 |
3 |
9 |
6 |
6 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
0,9 |
0,9 |
0,8 |
0,7 |
0,6 |
0,5 |
0,2 |
|
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8 |
4 |
4 |
3 |
2 |
0 |
9 |
|
6 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
0,9 |
0,9 |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
0,5 |
0,4 |
|
0,1 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8 |
4 |
8 |
9 |
0 |
9 |
0 |
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,8 |
0,7 |
0,6 |
0,4 |
|
0,1 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
5 |
0 |
3 |
5 |
6 |
8 |
|
9 |
5 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
0,5 |
|
0,2 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
6 |
2 |
6 |
9 |
1 |
4 |
|
5 |
9 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
1,0 |
0,9 |
0,9 |
0,8 |
0,8 |
0,7 |
0,6 |
|
0,3 |
0,1 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0 |
7 |
3 |
8 |
2 |
5 |
0 |
|
1 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
1,0 |
0,9 |
0,9 |
0,8 |
0,8 |
0,7 |
0,6 |
|
0,3 |
0,1 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0 |
7 |
4 |
9 |
4 |
8 |
4 |
|
6 |
7 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
1,0 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,8 |
0,8 |
0,6 |
|
0,4 |
0,2 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0 |
8 |
4 |
0 |
6 |
0 |
7 |
|
1 |
0 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
1,0 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,8 |
0,8 |
0,7 |
0,4 |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
|
0 |
8 |
6 |
2 |
8 |
3 |
9 |
9 |
8 |
3 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
1,0 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,8 |
0,7 |
0,5 |
0,3 |
0,1 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
|
0 |
8 |
6 |
3 |
0 |
6 |
6 |
4 |
4 |
9 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
1,0 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,8 |
0,7 |
0,5 |
0,3 |
0,2 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
|
0 |
9 |
7 |
4 |
1 |
8 |
9 |
9 |
9 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
1,0 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,8 |
0,8 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
|
0 |
9 |
7 |
5 |
2 |
9 |
2 |
3 |
4 |
8 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
1,0 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,8 |
0,6 |
0,4 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
9 |
7 |
6 |
3 |
0 |
3 |
6 |
8 |
2 |
8 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
1,0 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,8 |
0,7 |
0,5 |
0,3 |
0,1 |
0,0 |
- |
- |
0 |
0 |
9 |
9 |
8 |
7 |
5 |
2 |
2 |
1 |
8 |
0 |
1 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
1,0 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,8 |
0,8 |
0,7 |
0,4 |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
9 |
9 |
9 |
8 |
7 |
4 |
8 |
0 |
0 |
5 |
4 |
1 |
4 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 1.15 – Доза внутреннего облучения щитовидной железы людей, находящихся на оси следа при разрушении ЯЭР РБМК-1000, сГр
|
|
|
|
Устойчивость атмосферы |
|
|
||||||
Расстоя- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конвекция |
|
Изотермия |
|
|
|
Инверсия |
||||||
ние от ре- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Скорость ветра, м/с |
|
|
|
|
|||||
актора, км |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2 |
3 |
5 |
2 |
5 |
7 |
|
10 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
10500 |
6825 |
4125 |
0,66 |
0,26 |
0,19 |
|
0,22 |
0,01 |
0,01 |
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
2925 |
1950 |
1200 |
3675 |
1500 |
1050 |
|
750 |
90 |
61 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
1275 |
900 |
540 |
5475 |
2250 |
1650 |
|
1125 |
1200 |
825 |
608 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
443 |
308 |
195 |
3675 |
1575 |
1200 |
|
808 |
3225 |
2175 |
1650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
248 |
116 |
113 |
2288 |
1125 |
788 |
|
574 |
3075 |
2138 |
1650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
165 |
120 |
75 |
1575 |
825 |
593 |
|
429 |
2550 |
1875 |
1425 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
128 |
96 |
58 |
1125 |
615 |
496 |
|
320 |
2025 |
1575 |
1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
98 |
72 |
47 |
825 |
495 |
383 |
|
257 |
1650 |
1275 |
1050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
83 |
60 |
39 |
675 |
413 |
317 |
|
215 |
1350 |
1050 |
900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
68 |
51 |
34 |
540 |
353 |
272 |
|
187 |
1060 |
900 |
750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
45 |
59 |
44 |
29 |
443 |
308 |
243 |
163 |
900 |
750 |
675 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
52 |
39 |
26 |
368 |
270 |
206 |
146 |
727 |
668 |
593 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
41 |
32 |
22 |
270 |
210 |
165 |
115 |
510 |
503 |
465 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
34 |
26 |
18 |
202 |
173 |
144 |
95 |
360 |
390 |
368 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
29 |
23 |
16 |
150 |
148 |
117 |
80 |
263 |
308 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
25 |
20 |
13 |
120 |
120 |
100 |
67 |
195 |
240 |
248 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
22 |
17 |
12 |
98 |
105 |
89 |
60 |
150 |
195 |
203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
5,5 |
3,8 |
2,8 |
12 |
19 |
23 |
14 |
9,1 |
20 |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1,4 |
0,83 |
0,68 |
1,4 |
3,4 |
5,8 |
3,4 |
0,54 |
2,0 |
4,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Определяем дозу облучения для щитовидной железы для пунктов Б и В.
Таблица 1.16 – Критерии для принятия неотложных решений в начальном периоде радиационной аварии
|
Предотвращаемая доза за 10 сут, сГр |
|||
|
|
|
|
|
Мера защиты |
на все тело |
на щитовидную железу |
||
|
|
|
|
|
|
Уровень А |
Уровень Б |
Уровень А |
Уровень Б |
|
|
|
|
|
Укрытие |
0,5 |
5 |
5 |
50 |
|
|
|
|
|
Йодная профилак- |
|
|
|
|
тика: |
|
|
|
|
взрослые |
- |
- |
25 |
250 |
дети |
- |
- |
10 |
100 |
|
|
|
|
|
Эвакуация |
5 |
50 |
50 |
500 |
|
|
|
|
|
Методические указания к решению задач 1.3 и 1.6
В комплексе мероприятий по защите населения и объектов народного хозяйства от последствий ЧС важное место занимает выявление и оценка химической и радиационной обстановки.
Оценка химической обстановки включает:
-определение масштабов и характера химического заражения;
-анализ их влияния на деятельность объектов и население;
16
-выбор наиболее целесообразных вариантов действий, при которых исключается возможность поражения людей.
Исходными данными для оценки являются:
-тип и количество АХОВ;
-район и время выброса (вылива) ядовитых веществ;
-степень защищенности людей;
-топографические условия местности и характер застройки на пути распространения зараженного воздуха;
-метеоусловия (скорость и направление ветра, температура воздуха, почвы, вертикальная устойчивость воздуха).
Различают три степени вертикальной устойчивости воздуха: инверсию,
изотермию и конвекцию.
Инверсия обычно возникает в вечерние часы, примерно за час до захода солнца и исчезает в течение часа после его восхода. При инверсии нижние слои воздуха холоднее верхних, это препятствует расслаиванию его по высоте и создает наиболее условия для сохранения высоких концентраций зараженного воздуха.
Изотермия характеризуется стабильным равновесием воздуха. Она наиболее характерна для пасмурной погоды, но может возникать также в утренние и вечерние часы, как переходное состояние от инверсии к конвекции (утром) и наоборот (вечером).
Конвекция возникает обычно через два часа после захода солнца и разрушается примерно за два-два с половиной часа до его захода. Она обычно наблюдается в летние ясные дни. При конвекции нижние слои воздуха нагреты сильнее верхних слоев, что способствует быстрому рассеиванию зараженного воздуха и уменьшению его поражающего действия[11].
Радиационная обстановка – это обстановка, которая складывается на территории административного района, населенного пункта или объекта жизнедеятельности человека в результате радиоактивного заражения местности и которая требует принятия определенных мер защиты.
Радиационная обстановка характеризуется масштабом (размером территории заражения) и степенью (мощностью дозы – уровнем радиации) радиоактивного заражения, а также влиянием этого заражения на действия формирований РСЧС, работу объектов народного хозяйства (ОНХ) и жизнедеятельности населения.
Радиационная обстановка создается при авариях на радиационно опасных объектах (РОО), а также в военное время при применении противником ядерного оружия.
При авариях на РОО с выбросами радиоактивных веществ образуются зоны радиоактивного заражения, характеризующиеся уровнем радиации, дозой облучения и площадью зоны заражения.
В зависимости от степени заражения и возможных последствий внешнего облучения выделяют зоны умеренного, сильного, опасного и чрезвычайно опасного заражения [13]:
17
Зона умеренного загрязнения (зона А) занимает около 60% всей площади следа. На внешней границе этой зоны экспозиционная доза излучения за время полного распада составит 50 Р, а на внутренней границе – 500 Р.
Зона сильного загрязнения (зона Б) занимает около 20% всей площади следа. Экспозиционная доза за время полного распада на внешней границе зоны будет равна 500 Р, а на внутренней – 1500 Р.
Зона опасного загрязнения (зона В) занимает около 13% всей площади следа. На внешней границе этой зоны экспозиционная доза до полного распада составит 1500 Р, а на внутренней – 5000 Р.
Зона Г-чрезвычайно опасное заражение(зона Г) занимает примерно 2-
3% площади следа. Уровни радиации на внешних границах этих зон через 1 ч после взрыва соответственно равны 8, 80, 240 и 800 Р/ч, а через 10 ч – 0,5, 5, 15
и 50 Р/ч.
Исходными данными для выявления радиационной обстановки являются:
при ядерном взрыве:
-координаты, вид, мощность и время ядерного взрыва;
-направление и скорость среднего ветра в пределах высоты подъема радиоактивного облака;
при радиационной аварии:
-координаты АЭС, тип (РБМК или ВВЭР) и электрическая мощность ядерного реактора,
-время аварии и характер выброса (доля выброшенной загрузки реактора),
-направление и скорость среднего ветра, степень вертикальной устойчивости воздуха (СВУВ).
Радиационную обстановку отображают на картах (схемах) в виде прогнозируемых или фактических зон радиоактивного загрязнения (заражения), ограниченных изолиниями доз или мощностей доз.
Прогнозируемые зоны заражения (загрязнения) местности при наземных ядерных взрывах и авариях на АЭС с однократным выбросом радионуклидов или многократных, но в течение короткого промежутка времени, отображаются в виде правильных эллипсов (рис. 1.1).
Рисунок 1.1 – Прогнозируемые зоны заражения (загрязнения) местности при наземных ядерных взрывах и авариях на АЭС
18
Задача 1.7
Определить радиус оцепления при обнаружении взрывного устройства или предмета, похожего на взрывное устройство (табл. 1.17).
Таблица 1.17 – Исходные данные к задаче Предметы, похожие на взрывные устройства Рекомендуемые зоны
оцепления и эвакуации
Пивная банка 0,33л
Дорожный чемодан
Чемодан (кейс)
Микроавтобус
Легковой автомобиль
Грузовой автомобиль (фургон)
Граната Ф-1
Тротиловая шашка массой 200 г
Граната РГД-5
Мина МОН-50
Методические материалы для выполнения задания задачи 1.7
При взрыве в короткий промежуток времени выделяется большое количество энергии и возникает ударная волна, которая распространяется со сверхзвуковой скоростью. Именно она является основным поражающим фактором. Но особенно опасны поражающие элементы, которыми может быть начинено взрывное устройство. Это могут быть болты, гайки или арматура.
Мощность взрыва обычно измеряется в тротиловом эквиваленте. Тротиловый эквивалент – это масса взрывчатого вещества тринитротолуола (тротила), при взрыве которого выделяется количество энергии, равное энергии данного конкретного взрыва.
Взрывное устройство (ВУ) – штатное (граната, мина, тротиловая шашка и т.п.) или самодельное взрывное устройство (СВУ) может быть закамуфлировано террористами и в результате иметь любой вид: сумка, сверток, коробка, пакет и т.п., находящиеся бесхозно в месте возможного присутствия большого количества людей, вблизи взрывопожароопасных мест, а также около расположения различного рода коммуникаций. СВУ также может быть закамуфлирован под предмет бытового назначения (термос, портфель, системный блок ПВМ, электрочайник и т.п.). Возможно использование для размещения ВУ предметов и объектов хозяйственно-бытового и технического назначения (ведро для мусора, бачек для воды, контейнер для бытовых отходов), а также автомобиль, металлическая оболочка, кузов которых при срабатывании ВУ становятся дополнительными поражающими (осколочными) элементами.
При обнаружении взрывного устройства необходимо немедленно сообщить об этом в дежурную службу объекта и освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 метров.
19
Меры предосторожности при взрыве:
В случае, если взрыв уже произошел, персоналу объекта, посетителям необходимо:
–не рассматривать последствия, лечь на пол (на землю), стараясь не оказаться вблизи витрин, стеклянных стоек, по возможности укрыться за предметами мебели (диваном, столом) либо за строительными конструкциями помещения или неровностями рельефа местности, чтобы минимизировать возможность попадания поражающих элементов ВУ;
–укрыться под главными (несущими) стенами (в случае начала разрушения здания), так как наибольшую опасность как правило представляют внутренние перегородки, потолки, люстры и т.п.;
-не выходить на балконы, не пользоваться лифтами, не касаться включенных электроприборов (оказавшись в темноте, не стоит пытаться зажечь спички, зажигалку, т.к. могла возникнуть утечка газа);
–выходить из помещения прижавшись спиной к стене, особенно, если необходимо спускаться по лестнице, при движении пригнуться, прикрыть голову руками (сверху чаще всего сыплются обломки и стекла);
–оказавшись на улице, отойти от здания (следить при этом надо за карнизами и стенами, которые могут рухнуть);
– двигаться быстро, но с осторожностью, так как паника может привести к еще более серьезным разрушениям здания;
-оказавшись под обломками, под завалом привлечь внимание спасателей стуком, криком, при этом силы расходовать экономно, верить, что помощь придет обязательно;
–при сильном задымлении закрыть глаза, дышать через носовой платок, шарф, воротник, рукавицы – желательно увлажнены, лечь на пол (дым скапливается наверху).
До официального разрешения правоохранительных органов не возвращаться на место производства взрыва, находиться за зоной оцепления, так как нередко террористы используют два взрывных устройства (инициируемых с интервалом во времени) и 2-е ВУ может еще сработать. В табл. 1.18 приведены рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления.
Таблица 1.18 – Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства или предмета, похожего на взрывное устройство
1 |
Граната Ф-1 |
Не менее 200 метров |
2 |
Граната РГД-5 |
не менее 50 метров |
3 |
Тротиловая шашка массой 200 граммов |
45 метров |
4 |
Тротиловая шашка массой 400 граммов |
55 метров |
5 |
Мина МОН-50 |
85 метров |
6 |
Пивная банка 0,33 литра |
60 метров |
7 |
Чемодан (кейс) |
230 метров |
8 |
Дорожный чемодан |
350 метров |
9 |
Автомобиль типа «Жигули» |
460 метров |
|
20 |
|
