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

Безопасность жизнедеятельности. Часть 1. Курс лекций

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
211
инфекционным болезням животных, имеющим тенденцию к панзоотиям, относятся ящур, чума крупного рогатого скота, свиней и птиц, бруцеллез, бешенство крупного рогатого скота и др.
Болезнь растений — это нарушение нормального обмена веществ,
клеток органов и целого растения под влиянием фитопатогена или неблагоприятных условий среды, приводящее к снижению продуктивности растений или к полной их гибели.
Фитопатоген — возбудитель болезни растений, выделяет биологически
активные вещества, губительно действующие на обмен веществ, поражая корневую систему, нарушая поступление питательных веществ.
Для оценки масштабов заболеваний растений применяют такие понятия,
как эпифитотия и панфитотия.
Эпифитотия распространение инфекционных болезней на
значительные территории в течение определенного времени.
Панфитотия — массовые заболевания, охватывающие несколько стран
или континентов.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера весьма
разнообразны как по причинам их возникновения, так и по масштабам. По характеру явлений они подразделяются на 6 основных групп:
- аварии на радиационно-опасных объектах (РОО);
- аварии на химически опасных объектах (ХОО);
- аварии на пожаро - и взрывоопасных объектах;
- аварии на гидродинамически опасных объектах;
- аварии на транспорте (железнодорожном, автомобильном, воздушном,
водном, метро);
- аварии на коммунально-энергетических сетях.
Радиационная авария — происшествие, приведшее к выходу (выбросу)
радиоактивных продуктов и ионизирующих излучений за предусмотренные проектом пределы (границы) в количествах, превышающих установленные нормы безопасности.
Радиационное воздействие на персонал и население в зоне
радиоактивного загрязнения характеризуется величинами доз внешнего и внутреннего облучения людей. Под внешним понимается прямое облучение человека от источников ионизирующего излучения, расположенного вне его тела, главным образом от источников гамма-излучения и нейтронов. Внутреннее облучение происходит за счет ионизирующего излучения от источников, находящихся внутри человека. Эти источники образуются в критических (наиболее чувствительных) органах и тканях. Внутреннее облучение происходит за счет источников альфа, бета и гамма- излучения.
212
Химическая авария - это выбросы сильнодействующих ядовитых
веществ (СДЯВ), которые могут произойти при повреждениях и разрушениях емкостей при хранении, транспортировке или переработке. Кроме того, некоторые нетоксичные вещества в определенных условиях (взрыв, пожар) в результате химической реакции могут образовать СДЯВ. В случае аварии происходит не только заражение приземного слоя атмосферы, но и заражение водных источников, продуктов питания, почвы.
Главный поражающий фактор при авариях на ХОО — химическое
заражение приземного слоя атмосферы, приводящее к поражению людей, находящихся в зоне действия СДЯВ. Его масштабы характеризуются размерами зон заражения. Различаются следующие зоны: смертельных токсодоз, выводящих из строя, и пороговых токсодоз.
Аварии на пожаро-и взрывоопасных объектах, связанные с сильными
взрывами и пожарами, могут привести к тяжелым социальным и экономическим последствиям. Вызываются они в основном взрывами емкостей и трубопроводов с легковоспламеняющимися и взрывоопасными жидкостями и газами, коротким замыканием электропроводки, взрывами и возгоранием некоторых веществ и материалов. Пожары при промышленных авариях вызывают разрушения сооружений из-за сгорания или деформации их элементов от высоких температур.
Наиболее опасны пожары в административных зданиях. Как правило,
внутренние стены облицованы панелями из горючего материала. Потолочные плиты также выполнены из горючих древесных плит. Во многих случаях возникновению возгорания способствует неудовлетворительная огнестойкость древесины и других строительных материалов, особенно пластиков.
Аварии на объектах нефтегазодобывающей промышленности всегда
приносят большие бедствия. Так, вырвавшийся нефтяной или газовый фонтан при воспламенении перебрасывает огонь на резервуары с нефтью, на компрессорные установки и нефтепроводы, мастерские, гаражи, жилые дома и лесные массивы. Бушующее пламя горящего фонтана поднимается огромным смерчем к небу, тяжелый дым застилает окрестности. Температура внутри такого смерча настолько велика, что плавятся стальные буровые вышки и другие конструкции.
Нередки пожары от возгорания горючего при перевозках, во время
пожаров на железнодорожном транспорте, как правило, обрываются провода, из-за чего парализуется все движение.
При авариях на гидродинамически опасных объектах, к которым
относятся гидротехнические сооружения напорного типа, весьма опасно
213
разрушение плотин. При прорыве плотин образуется волна прорыва, разрушительное действие которой заключается главным образом в движении больших масс воды с высокой скоростью и таранного действия всего того, что перемещается вместе с водой (камни, доски, бревна, различные конструкции).
Высота и скорость волны прорыва зависят от гидрологических и
топографических условий реки. Например, для равнинных районов скорость волны прорыва колеблется от 3 до 25 км/час, а в горных и предгорных местах достигает до 100 км/час. Лесистые участки замедляют скорость и уменьшают высоту волны.
При прорыве плотин значительные участки местности через 15-30 минут
обычно оказываются затопленными слоем воды толщиной от 0,5 до 10 м и более. Время, в течение которого территория может находиться под водой, колеблется от нескольких часов до нескольких суток.
Аварии на транспорте довольно частые явления в нашей жизни и, к
сожалению, их число из года в год увеличивается. На сегодня любой вид транспорта представляет потенциальную опасность.
На железнодорожном транспорте чаще всего происходит сход
подвижного состава с рельсов, столкновения, наезды на препятствия на переездах, пожары и взрывы непосредственно в вагонах. Не исключаются размывы железнодорожных путей, обвалы, оползни. При перевозке опасных грузов, таких как газы, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, ядовитые и радиоактивные вещества, происходят взрывы, пожары.
изношенность путевого и вагонного хозяйства, неисправности средств сигнализации, централизации и блокировки, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов.
На автомобильном транспорте одной из основных проблем стало
обеспечение безопасности движения. Около 75% всех дорожно­транспортных происшествий происходит из-за нарушения водителями Правил дорожного движения. Причем треть ДТП – следствие плохой подготовки водителей. Они либо не имеют права на управление транспортным средством соответствующей категории, либо вообще водительские удостоверения покупаются. Наиболее опасным видом нарушений по-прежнему остается превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
На воздушном транспорте, несмотря на принимаемые меры, количество
аварий и катастроф не уменьшается. К тяжелым последствиям приводят разрушения отдельных конструкций самолета, отказ двигателя, нарушение
214
работы систем управления, электропитания, связи, пилотирования, недостаток топлива или его низкое качество, перебои в жизнеобеспечении экипажа и пассажиров.
На водном транспорте большинство крупных аварий и катастроф
происходят под воздействием ураганов, штормов, туманов, льдов, а также по вине людей капитанов, лоцманов и членов экипажа. Половина происшествий на реках и морях является следствием неумелой эксплуатации. Например, часты столкновения и опрокидывания судов, посадка на мель, взрывы и пожары на борту, неправильное расположение грузов и плохое их крепление.
Аварии на коммунально-энергетических сетях в нашей жизни стали
обыденным явлением. В последние зимы замерзали целые города. Из-за старения оборудования, коррозии и ветхости труб, деформации почвы разрывы на водопроводных, канализационных сетях и трубопроводах стали настоящим бичом для работников жилищно-коммунальных служб. При планировании мероприятий по борьбе с авариями надо учитывать, что в своем развитии они проходят пять характерных черт:
первая - накопление отклонений от нормального процесса; вторая - инициирование аварии; третья - развитие аварии, во время которой оказывается воздействие на
людей, природную среду и объекты народного хозяйства;
четвертая - проведение спасательных и других неотложных работ, пятая - восстановление жизнедеятельности после ликвидации
последствий аварии.
В связи с тем, что количество аварий имеет тенденцию к увеличению из
года в год, аварийно-спасательные службы, команды спасателей, формирования МЧС и ГО должны находиться в готовности к выполнению задач по ликвидации непредвиденных ситуаций.
Чрезвычайные ситуации экологического характера весьма
разнообразны и практически охватывают все стороны жизни и деятельности человека. Это связано с широким спектром источников данной ЧС.
По характеру явлений экологические ЧС подразделяются на четыре
основные группы:
- изменение состояния суши (интенсивная деградация почв;
опустынивание на обширных территориях из-за эрозии, засоления, заболачивания почвы; кризисные ситуации, связанные с истощением природных ископаемых; кризисные ситуации, вызванные переполнением хранилищ (свалок) промышленными и бытовыми отходами, загрязнением ими окружающей среды);
215
- изменение состава и свойств воздушной среды (потепление климата,
недостаток кислорода, превышение допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере, кислотные дожди, превышение допустимого уровня шума, нарушение озонового слоя, значительное изменение прозрачности атмосферы);
- изменение состояния гидросферы (истощение и загрязнение рек, морей
и океанов; резкая нехватка питьевой воды вследствие истощения водных источников или их загрязнения; нарушение хозяйственной деятельности и экологического равновесия вследствие загрязнения зон внутренних морей и мирового океана);
- изменение состояния биосферы (исчезновение видов животных,
растений, чувствительных к изменению условий среды обитания; гибель растительности на обширной территории; резкое изменение способности биосферы к воспроизводству возобновляемых ресурсов; массовая гибель животных).
II. ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ИСТОЧНИКОВ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА
Источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера имеют свои поражающие факторы.
Поражающий фактор – это физическое, химическое или биологическое
действие, которое определяется или выражается соответствующими параметрами.
Поражающее действие источника ЧС заключается в негативном влиянии
одного поражающего фактора или их совокупности на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растений, объекты экономики и окружающую среду.
Основными поражающими факторами источников ЧС являются:
воздушная ударная волна, световое (тепловое) излучение, ионизирующее излучение и токсическое воздействие.
Воздушная ударная волна возникает при взрывах. Взрыв – это весьма
быстрое изменение химического (или физического) состояния вещества, сопровождающееся выделением в миллионные доли секунды большого количества тепла и образованием большого количества газов (создающих ударную волну), которые своим давлением могут вызвать разрушения. Газообразные продукты взрыва, соприкасаясь с воздухом, нередко воспламеняются, что может вызвать пожар.
216
Воздушная ударная волна – это область резкого сжатого воздуха,
распространяющегося во все стороны от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью.
Основными параметрами воздушной ударной волны являются:
- избыточное давление во фронте ударной волны;
- давление скоростного напора во фронте ударной волны.
Избыточное давление во фронте ударной волны – это разность между
максимальным давлением во фронте и нормальным атмосферным давлением перед фронтом. За единицу избыточного давления в системе СИ принят паскаль (Па), внесистемная единица – килограмм-сила на квадратный сантиметр (кгс/см²). При встрече с преградой ударная волна образует давление отражения, которое, взаимодействуя с избыточным давлением, может увеличить его в 2 и более раза.
Роль избыточного давления и скоростного напора в повреждении и
разрушении зависит от размеров, конструкции объекта и степени его связи с земной поверхностью. Так, разрушение дымовых труб, опор линий электропередач, мостовых ферм, столбов или им подобных объектов происходит под действием скоростного напора.
Поражения, наносимые людям ударной волной, принято разделять на: легкие - 20 – 40 кПа (0,2-0,4 кгс/см²) - скоропроходящие нарушения
функций организма (звон в ушах, головокружение, головная боль, возможные вывихи и ушибы);
средние – 40 – 60 кПа (0,4 – 0,6 кгс/см²) – вывихи конечностей, контузия
головного мозга, повреждение органов слуха, кровотечение из носа и ушей;
тяжелые – 60 – 100 кПа (0,6 – 1 кгс/см²)- сильные контузии всего
организма, потеря сознания, переломы конечностей, возможны повреждения внутренних органов;
крайне тяжелые - более 100 кПа (1 кгс/см²) – переломы конечностей,
внутренние кровотечения, сотрясение мозга, потеря сознания, возможны смертельные исходы.
Оценка разрушений элементов объекта, вызванных воздушной ударной
волной проводится по степени их разрушения. Для большинства элементов объекта экономики, как правило, рассматриваются три степени разрушений:
слабое – объект не выходит из строя, необходим незначительный ремонт
(при действии нагрузок 8-10 кПа);
среднее – когда разрушены главным образом второстепенные элементы
объекта, основные элементы могут быть восстановлены путем проведения среднего и капитального ремонта (10-20 кПа);
217
сильное – когда разрушены основные элементы объекта и объект не
может быть восстановлен (20-40 кПа).
Для жилых и промышленных зданий обычно берется еще и четвертая
степень – их полное разрушение (40-60 кПа).
Объем разрушений в городе и объекта экономики зависит от характера
строений, их этажности и плотности застройки.
Величины давления фронта ударной волны, при которых наносятся
слабое, среднее и сильное разрушения элементам объекта, приводятся в таблицах или определяются по формулам.
Остекление зданий разрушается при давлении во фронте ударной волны
равном 2 – 7 кПа.
Следствием крупных аварий и катастроф на производстве, как правило,
бывают пожары, а нередко и взрывы. Пожар – это горение, в результате которого уничтожаются или повреждаются материальные ценности, создается опасность для жизни и здоровья людей.
В обычных условиях горение представляет процесс окисления горючего
вещества кислородом воздуха, сопровождающийся выделением газа, тепла и света. В тоже время некоторые вещества, например, сжатый ацетилен, хлористый азот, взрывчатые вещества могут гореть и детонировать без кислорода, создавая при этом высокие температуры и пламя. Проходить горение может в тех формах: собственно горения, взрыва или детонации. Этот процесс зависит от скорости горения. При собственно горении скорость распространения пламени не превышает десятков метров в секунду, при взрыве – сотни метров в секунду, а при детонации – тысячи метров в секунду.
С наиболее малой скоростью горение происходит при содержании
кислорода в воздухе 14-15%. По мере увеличения концентрации кислорода процесс горения убыстряется. Обычно различают полное и неполное горение. Полное горение достигается при достаточном количестве кислорода, а неполное – при его нехватке. При неполном горении, как правило, образуются едкие, ядовитые и взрывоопасные смеси.
Расчетами установлено, что для сгорания 1 кг древесины необходимо
5,04 м³ воздуха, а для 1 кг нефтепродукта – 11,6. Во время пожара расходуется воздуха в два – три раза больше.
Необходимыми компонентами возникновения и развития процесса
горения являются горючее, окислитель и источник возгорания. Горение прекращается при отсутствии какого-либо из них. Так, при тушении горючих жидкостей пенами поступление паров горючего в зону горения прекращается и пожар локализуется.
218
Процесс окисления некоторых веществ сопровождается выделением
тепла и при определенных условиях может автогенерироваться. Такой процесс самоускорения реакции окисления с переходом ее в фазу горения называется самовоспламенением. Температура самовоспламенения зависит от состава вещества, его агрегатного состояния, давления и т.д. Газы и жидкости, в основном воспламеняются в диапазоне температур от 400 до 700º С, а твердые тела (дерево, уголь, торф и др.) – 250 -450º С. При увеличении содержания кислорода в веществах и уменьшении содержания углерода снижается температура самовоспламенения.
Для горения и воспламенения важное значение имеет концентрация
газов и паров в воздухе. Характеристикой взрывоопасности горючих веществ являются нижний и верхний пределы взрываемости. Нижний предел взрыва характеризуется наименьшей концентрацией газов и паров воздуха, при котором возможен взрыв, а верхний – наибольшей их концентрацией, при которой еще возможен взрыв.
Воспламенение горючего вещества вызывает ударная волна,
создаваемая при резком сжатии горючей смеси за счет увеличения давления. Этот фактор учитывается при оценке взрывоопасности горючих веществ.
Ударная волна, проходя во взрывоопасной среде вызывает внезапное
скачкообразное повышение параметров состояния газов давления, температуры, плотности, что вызывает детонационное горение. Температура газов при этом может повышаться до температур, приводящих к самовоспламенению, а во взрывоопасной среде вызовет химические реакции. Сочетание явления ударной волны с наличием зоны химической реакции порождает детонационную волну, в итоге чего происходит детонация. При детонации скорость распространения пламени достигает 1000 – 4000 м/с, что превышает скорость распространения звука.
Все горючие жидкости пожароопасны. Они горят в воздухе при
определенных условиях, создаваемых концентрацией их паров. Горючие жидкости постоянно испаряются, образуя над поверхностью насыщенные взрывоопасные пары.
Горючие жидкости по температуре вспышки подразделяются на 2
класса. Жидкости, вспыхивающие при температуре менее 45º С относятся к первому классу (бензин, керосин, эфир и т.д.), имеющие температуру вспышки выше 45º С – ко второму классу (масла, мазуты и др.). Первый класс жидкостей называется легковоспламеняющиеся (ЛВЖ), второй – горючими (ГЖ). Пожароопасны также пыли и пылевоздушные смеси горючих веществ. В воздухе они могут образовывать взрывоопасные смеси.
219
Взрывоопасными являются пыль сахара, крахмала, нафталина при
концентрации в воздухе до 15 г/м³; торф, красители и т.п. при концентрации от 15 до 65 г/м³.
Горение нефти и нефтепродуктов может происходить в резервуарах,
производственной аппаратуре и при их разливе на открытых площадках. При пожаре нефтепродуктов в резервуарах могут происходить взрывы, вскипание горючего вещества и их выброс, в результате которых имеют место разливы горящей жидкости. При вскипании резко возрастает температура порядка до 1500º С и высота пламени. Для таких пожаров характерно бурное горение вспененной массы горючего вещества.
Пламя, при непосредственном воздействии на людей, вызывает ожоги,
которые по тяжести поражения организма разделяют на четыре степени.
Ожоги первой степени (при 2-4 кал/см²) выражаются в болезненности,
покраснении и припухлости кожи.
Ожоги второй степени (при 4-10 кал/см²) характеризуются
образованием пузырей.
Ожоги третьей степени (при 10-15 кал/см²) характеризуются
омертвлением кожи с частичным поражением росткового слоя.
Ожоги четвертой степени (при более 15 кал/см²) характеризуются
обугливанием кожи и подкожной клетчатки.
Пораженные с ожогами первой и второй степени обычно
выздоравливают, а с третьей и четвертой, при значительной части поражения кожного покрова, могут погибнуть.
К основным поражающим факторам радиационной аварии относятся
радиационное воздействие и радиационное загрязнение.
Радиационное воздействие на человека состоит в ионизации тканей его
тела ионизирующими излучениями и возникновении лучевой болезни различных степеней. При этом, прежде всего, поражаются кроветворные органы, в результате чего наступает кислородный голод тканей, резко снижается иммунная защищенность организма, ухудшается свертываемость крови. При радиоактивном загрязнении природной среды практически трудно создать условия, предохраняющие людей от облучения. Поэтому при действиях на местности, загрязненной радиоактивными веществами, устанавливаются допустимые дозы на тот или иной промежуток времени, которые, как правило, не должны вызывать у людей радиационного поражения.
220
III. ВИДЫ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ И
ПОСЛЕДСТВИЯ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Оружие массового поражения (ОМП) – оружие большой поражающей
способности, предназначенное для нанесения массовых потерь и разрушений. Поражающие факторы оружия массового поражения, как правило, в течение определенного времени после его применения могут наносить противнику урон и оказывать сильное морально-психологическое воздействие. Основные принципы его применения – внезапность и массирование на решающих направлениях. Объектами поражения ОМП являются: люди; продукты их труда; природная среда обитания (почвенный покров, растения, животные, климатические и геофизические элементы). К существующим видам ОМП относятся ядерное, химическое, биологическое (бактериологическое) оружие.
Ядерное оружие. Ядерным называется такое оружие, поражающее
действие которого обусловлено энергией, выделяющейся при ядерных реакциях деления или синтеза. Это оружие включает различные ядерные боеприпасы, средства управления ими и доставки к цели.
Ядерное оружие предназначено для массового поражения людей,
уничтожения или разрушения административных, промышленных центров, различных объектов, сооружений, техники.
Поражающее действие ядерного взрыва зависит от мощности
боеприпаса, вида взрыва, типа ядерного заряда. Мощность ядерного боеприпаса характеризуется тротиловым эквивалентом, т.е. массой тринитротолуола (тротила), энергия взрыва которого эквивалентна энергии взрыва данного ядерного боеприпаса, и измеряется в тоннах, тысячах, миллионах тонн. По мощности ядерные боеприпасы подразделяются на сверхмалые (менее 1тыс. т), малые (1-10 тыс. т), средние (10 - 100 тыс. т), крупные (100 тыс. т - 1 млн т) и сверхкрупные (более 1 млн т).
Ядерные взрывы могут осуществляться на поверхности земли (воды),
под землей (водой) или в воздухе на различной высоте. В связи с этим принято различать следующие виды ядерных взрывов: наземный, подземный, подводный, воздушный и высотный. Наиболее характерными видами ядерных взрывов являются наземный и воздушный.
Наземный ядерный взрыв - взрыв, произведенный на поверхности земли
или на такой высоте, когда его светящаяся область касается поверхности земли и имеет форму полусферы или усеченной сферы. При наземном взрыве в грунте образуется воронка, диаметр которой зависит от высоты, мощности взрыва и вида грунта.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]