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

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
2
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
1.2. Чрезвычайные ситуации, возникающие в мирное и военное время…
11
Световое излучение ядерного взрыва (яркая вспышка в виде огром-
ного огненного шара) представлено потоком лучистой энергии, которая включает ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи. Источник светового излучения – раскалённые продукты взрыва и сильно нагретые прилегающие к ним слои воздуха.
Световой импульс является поражающим действием светового из-
лучения. Он определяется «отношением количества световой энергии к площади освещаемой поверхности, расположенной перпендикулярно све­товым лучам»17.
Инфракрасные лучи светового излучения наиболее опасны для че­ловека (вызывают «мгновенные ожоги открытых участков тела, ослепле­ние, воспламенение деревянных строений и деревьев на расстоянии де­сятков километров»18).
Ультрафиолетовые лучи светового излучения менее опасны для че­ловека (вызывают ожоги медленнее на открытых участках тела).
Опасность светового излучения для человека заключается не толь­ко в его прямом воздействии, но и в косвенном (например, в результате действия светового излучения может возникнуть пожар).
При получении светового импульса (80–160 кДж/м2) ядерного взрыва у человека возникают ожоги 1-й степени, которые характеризуют­ся покраснением, болезненностью, припухлостью кожи.
При получении светового импульса (160–400 кДж/м2) ядерного взрыва у человека возникают ожоги 2-й степени, которые характеризуют­ся образованием пузырей с прозрачной жидкостью. Если у человека по­ражены ожогами значительные участки кожи, то ему требуется специаль­ное лечение.
При получении светового импульса (400–600 кДж/м2) ядерного взрыва у человека возникают ожоги 3-й степени, которые характеризуют­ся обугливанием и омертвением кожи.
При получении светового импульса (более 600 кДж/м2) ядерного взрыва у человека возникают ожоги 4-й степени, которые характеризуются омертвением кожи, поражением подкожной клетчатки, мышц, сухожилий.
17
Дудин, П. Г., Минин, Ю. Г., Мироненко, Б. М., Шилякин, Г. П. Безопасность
жизнедеятельности. Ч. 3. Чрезвычайные ситуации учеб. пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1994. С. 77.
18
Там же. С. 79.
1. Теоретическая часть
12
Проникающая радиация представлена потоком «нейтронов и
γ-излучений (ионизирующие излучения), испускаемых из зоны ядерного взрыва»19.
Ионизирующие излучения – «излучения, взаимодействие которых со
средой приводит к образованию электрических зарядов различных знаков»20.
Виды «ионизирующих излучений:
«корпускулярное», состоящее из частиц с массой покоя, отличной
от нуля (α-излучение, β-излучение и нейтронное излучение);
«электромагнитное» (γ-излучение и рентгеновское) с очень малой
длиной волны;
«α-излучение»: α-частицы могут быть легко остановлены листом
бумаги, поэтому одежда, индивидуальные средства защиты полностью их задерживают. Внешнее их воздействие не опасно для человека, но из-за высокой ионизирующей способности они крайне опасны при попадании внутрь организма;
«β-излучение»: проникающая способность их меньше, чем гамма-
излучения. Одежда и индивидуальные средства защиты значительно ослабляют их действие. Ионизирующее действие β-излучения в сотни раз сильнее гамма-излучения»21;
«γ-излучение» имеет «внутриядерное происхождение, представля-
ет собой жесткое (большой энергии) электромагнитное излучение, рас­пространяющееся со скоростью света, способное проникнуть на сотни метров через толщи защитных материалов и через индивидуальные сред­ства защиты»22.
Гамма излучение представляет основную опасность для людей.
При радиоактивном заражении местности гамма-излучение действует в течение суток, недель месяцев. Для защиты эффективны тяжёлые элемен­ты (например, свинец).
19
Дудин, П. Г., Минин, Ю. Г., Мироненко, Б. М., Шилякин, Г. П. Безопасность
жизнедеятельности. Ч. 3. Чрезвычайные ситуации учеб. пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1994. С. 81.
20
Крепша, Н. В., Свиридов, Ю. Ф. Безопасность жизнедеятельности: учеб.-
метод. пособие. Томск: Изд-во ТПУ, 2003. С. 78.
21
Там же. С. 78.
22
Толмачева, Л. В. Оценка радиационных загрязнений среды обитания чело-
века. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009. С. 9.
1.2. Чрезвычайные ситуации, возникающие в мирное и военное время…
13
Рентгеновское излучение обладает одной и той же природой с γ-излучением, «отличается от последнего условиями образования (не име­ет внутриядерного происхождения), а также своими свойствами (длиной волны или энергией)»23.
Нейтронное излучение «обладает высокой проникающей способно- стью и представляет для человека наибольшую опасность из всех видов корпускулярного излучения»24.
Ионизирующие излучения оказывают биологическое воздействие на организм человека, проявляющееся изменением структуры и разруше­нием органических веществ (молекул) в организме, «нарушением биохимических процессов, протекающих в клетках, гибелью клеток и поражением организма в целом»25.
Внешнее ионизирующее облучение – «воздействие на организм ионизирующих излучений от внешних источников, когда исключена воз­можность попадания радиоактивных веществ внутрь организма (человек подвергается вредному воздействию только в течение того времени, когда он находится вблизи источников излучения)»26.
Внутреннее ионизирующее облучение – «воздействие на организм радиоактивных веществ, находящихся внутри организма (человек подвер­гается непрерывному облучению до тех пор, пока они не выведутся из организма в результате радиоактивного распада или физиологического обмена)»27.
Большая проникающая способность нейтронного и γ-излучения в сравнении с потоками α- и β-частиц является причиной того, что первые наиболее опасны при внешнем облучении, а последние – при внутреннем.
γ-излучение разделяется на мгновенное («длится десятые доли мик- росекунды и быстро ослабляется при прохождении через оболочку заря-
23
Толмачева, Л. В. Оценка радиационных загрязнений среды обитания чело-
века. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009. С. 9.
24
Крепша, Н. В., Свиридов. Ю. Ф. Безопасность жизнедеятельности: учеб.-
метод. пособие. Томск: Изд-во ТПУ, 2003. С. 80.
25
Там же. С. 81.
26
Фролов, А. В. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: учеб. посо-
бие для вузов / А. В. Фролов, Т. Н. Бакаева; под общ. ред. А. В. Фролова. Ростов-на­Дону: Феникс, 2008. С. 286.
27
Там же. С. 286.
1. Теоретическая часть
14
да»28), захватное («образуется в процессе рассеивания нейтронов в мате­риалах боеприпаса и в результате захвата нейтронов продуктами взрыва и воздухом»29) и осколочное («образуется осколками деления ядерного го­рючего»30).
Экспозиционная доза – «доза, которая при полном использовании
ионизирующей способности излучения создаёт в одном килограмме воз­духа сумму электрических зарядов ионов одного знака, равную одному кулону»31. Единицей экспозиционной дозы в системе СИ является кулон на килограмм (Кл/кг). Внесистемной единицей экспозиционной дозы яв­ляется ренген.
Уровень радиации – мощность экспозиционной дозы на высоте
0,7–1 м над заражённой поверхностью.
Поглощённая доза – отношение средней энергии, переданной иони-
зирующим излучением веществу в элементарном объеме, к массе веще­ства в этом объеме. Единицей поглощённой дозы в системе СИ является грэй (Гр). Внесистемной единицей поглощённой дозы является рад.
Эквивалентная доза – поглощённая доза, в которой учтена разни-
ца эффективностей биологического воздействия данного вида излучения и γ-излучения. Единица эквивалентной дозы – зиверт. Эквивалентная доза равна произведению поглощённой дозы и коэффициента качества излучения.
Коэффицент качества излучения (Q):
β-излучение, γ-излучение и ренгеновское излучение (Q = 1); нейтроны с энергией меньше 20 кэВ (Q = 3); нейтроны с энергией 0,1–10 МэВ (Q = 10); протоны с энергией меньше 10 МэВ (Q = 10); α-излучение с энергией меньше 10 МэВ (Q = 20).
Проникающая радиация вызывает однократные (облучение в первые
4 суток) и многократные (облучение более 4 суток) облучения человека.
28
Дудин, П. Г., Минин, Ю. Г., Мироненко, Б. М., Шилякин, Г. П. Безопасность
жизнедеятельности. Ч. 3. Чрезвычайные ситуации: учеб. пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1994. С. 81.
29
Там же.
30
Там же. С. 82.
31
Там же. С. 19.
1.2. Чрезвычайные ситуации, возникающие в мирное и военное время…
15
Однократное облучение большой дозой способствует развитию острой лучевой болезни. Стадии лучевой болезни:
1) «первичная реакция» (проявляется через 1–3 часа ощущением
слабости, головной боли, возникает рвота);
2) «латентный период» (проявляется через 14–32 суток нарушени-
ем работы сердца, обмена веществ и состава крови), если человек полу- чил очень сильное облучение, то эта стадия отсутствует и сразу насту­пает смерть;
3) «восстановительный период» (общая слабость проявляется в
меньшей степени, улучшается аппетит и самочувствие стабилизируется);
4) «период отдалённых последствий»;
5) «исход заболевания».
Степени лучевой болезни32:
«лёгкая» (I степень) излечима; она возникает в результате полу-
чения человеком суммарной дозы 100–200 рад или 1–2 Гр., после «ла­тентного периода» (2–3 недели) человек ощущает общее недомогание, слабость, тошноту, головокружение, повышение температуры тела, у него наблюдаются изменения в составе крови (уменьшается количество лейкоцитов);
«средняя» (II степень) 20 % смертельных исходов, 80 % случаях
излечима при активном лечении за 1,5–2 месяца; она возникает в резуль­тате получения человеком суммарной дозы 200–400 рад или 2–4 Гр., по­сле «латентного периода» (1 неделя) человек ощущает «тяжёлое» недомо­гание, слабость, расстройство ЦНС, тошноту, головокружение, рвоту, по­вышение температуры тела, у него наб-людаются изменения в составе крови (уменьшается количество лейкоцитов в 2 раза);
«тяжёлая» (III степень) 70 % смертельных исходов без лечения, в
остальных случаях излечима при активном лечении за 6–8 месяцев; она возникает в результате получения человеком суммарной дозы 400–600 рад или 4–6 Гр., после «латентного периода» (несколько часов) у человека
32
Дудин, П. Г., Минин, Ю. Г., Мироненко, Б. М., Шилякин, Г. П. Безопасность
жизнедеятельности. Ч. 3. Чрезвычайные ситуации: учеб. пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1994. С. 19.
1. Теоретическая часть
16
проявляется «тяжёлое» общее состояние, головная боль, расстройство ЦНС, тошнота, головокружение, рвота, повышение температуры тела, кровоизлияния в слизистые оболочки, некроз слизистых оболочек дёсен, наблюдаются изменения в составе крови (резкое уменьшается количества лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов);
«крайне тяжёлая» (IV степень) 100 % смертельных исходов без
лечения; она возникает в результате получения человеком суммарной до­зы более 600 рад или 6 Гр., после «латентного периода» (несколько ча- сов) у человека проявляется «тяжёлое» общее состояние, головная боль, расстройство ЦНС, тошнота, головокружение, рвота, повышение темпе­ратуры тела, кровоизлияния в слизистые оболочки, некроз слизистых обо­лочек дёсен, наблюдаются изменения в составе крови (резкое уменьшает­ся количества лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов).
Под действием ионизирующих излучений развивается хроническое или острое (лучевой ожог) поражение кожи рук. Хроническое поражение характеризуется сухостью кожи, появлением на ней трещин, изъязвлени­ем и другими симптомами. При остром поражении кистей рук возникают отеки, омертвление тканей, язвы, на месте образования которых возможно развитие злокачественных опухолей.
«Опасно воздействие на организм человека и малых доз радиации, так как при этом могут произойти нарушение наследственной информа­ции человеческого организма, возникнуть мутации»33.
Радиактивное заражение территории (поражаются приземный слой атмосферы, вода, почва, расположенные на данной территории, объ­екты) происходит в результате выпадения радиактивных веществ из обла­ка ядерного взрыва.
Заражённую территорию по следу облака взрыва разделяют на че­тыре зоны34 (рис.1.1): 1) зона А – «умеренное заражение», 70–80 % пло­щади всего следа облака взрыва (внешняя граница зоны – доза излучения до полного распада радиактивных веществ 40 рад, уровень радиации на
33
Крепша, Н. В., Свиридов, Ю. Ф. Безопасность жизнедеятельности: учеб.-
метод. пособие. Томск: Изд-во ТПУ, 2003. С. 82.
34
Дудин, П. Г., Минин, Ю. Г., Мироненко, Б. М., Шилякин, Г. П. Безопасность
жизнедеятельности. Ч. 3. Чрезвычайные ситуации: учеб. пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1994. С. 81.
1.2. Чрезвычайные ситуации, возникающие в мирное и военное время…
17
один час после взрыва – 8 рад/ч; внутренняя граница – доза излучения до полного распада радиактивных веществ 400 рад, уровень радиации на один час после взрыва – 80 рад/ч);
2) зона Б – «сильное заражение», 10 % площади всего следа облака взрыва (внешняя граница зоны – доза излучения до полного распада ради­активных веществ 400 рад, уровень радиации на один час после взрыва – 80 рад/ч; внутренняя граница – доза излучения до полного распада ради­активных веществ 1 200 рад, уровень радиации на один час после взрыва – 240 рад/ч);
3) зона В – «опасное заражение», 10 % площади всего следа облака взрыва (внешняя граница зоны – доза излучения до полного распада ради­активных веществ 1 200 рад, уровень радиации на один час после взрыва – 240 рад/ч; внутренняя граница – доза излучения до полного распада ра­диактивных веществ 4 000 рад, уровень радиации на один час после взры­ва – 800 рад/ч);
4) зона Г – «чрезвычайно опасное заражение», 2–3 % площади все­го следа облака взрыва (внешняя граница зоны – доза излучения до полно­го распада радиактивных веществ 4 000 рад, уровень радиации на один час после взрыва – 800 рад/ч; внутренняя граница – доза излучения до полного распада радиактивных веществ 7 000 рад, уровень радиации на один час после взрыва – 1 400 рад/ч).
Рис. 1.1. Зоны заражённой территории по следу облака взрыва
1. Теоретическая часть
18
Предельно допустимым показателем степени заражения поверхно-
сти тела человека является мощность дозы 20 мрад/ч, нательного белья –
20 мрад/ч, лицевой стороны противогаза – 10 мрад/ч, одежды, обуви, СИЗ – 30 мрад/ч, поверхности тела животного – 50 мрад/ч, поверхности техни­ки – 200 мрад/ч, инженерных сооружений – 100 мрад/ч (внутри), 500 мрад/ч (снаружи), внутренней поверхности колодцев, хлебопекарен, продо-вольственных складов – 50 мрад/ч.
Электромагнитный импульс является одним из поражающих фак-
торов ядерного взрыва. Его поражающее действие обусловлено появлени­ем напряжений и токов в проводниках, расположенных в воздухе, на зем­ле, технике, вооружении, технических объектах.
Нейтронные боеприпасы – «малогабаритный ядерный заряд с
мощностью не более 10 кт, у которого основная доля энергии выделяется за счёт реакций синтеза ядер дейтерия и трития, а количество энергии минимально, но достаточно для начала реакции синтеза»35.
Нормы радиационной безопасности используются для обеспечения
безопасности личности в ситуациях воздействия ионизирующих излуче­ний естественного и искусственного происхождения. Данные нормы яв­ляются документом, который регламентирует требования Федерального закона «О радиационной безопасности населения». Например, в них про­писаны предельные дозы допустимых уровней воздействия ионизирую­щих излучений36.
Нормы регламентируют виды воздействия естественных и искус-
ственных ионизирующих излучений на человека при нормальном и ава­рийном функционировании техногенных объектов, имеющих источники излучения.
Категории облучаемых лиц37:
Категория А (лица, которые постоянно или временно взаимодей-
ствуют с источником ионизирующих излучений).
35
Дудин, П. Г., Минин, Ю. Г., Мироненко, Б. М., Шилякин, Г. П. Безопасность
жизнедеятельности. Ч. 3. Чрезвычайные ситуации: учеб. пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1994. С. 100.
36
Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009.
37
Дудин, П. Г., Минин, Ю. Г., Мироненко, Б. М., Шилякин, Г. П. Безопасность
жизнедеятельности. Ч. 3. Чрезвычайные ситуации: учеб. пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1994. С. 25.
1.2. Чрезвычайные ситуации, возникающие в мирное и военное время…
19
Категория Б (лица, которые непосредственно не взаимодействует
с источником ионизирующих излучений, но могут им подвергаться, так как работают или проживают в зоне риска).
Категория В (все лица, которые не вошли в категории А и Б).
Основные принципы радиационной безопасности заключаются в
минимизации риска облучения для человека (исключение облучения или снижение дозы облучения до более низкого уровня). Минимизация риска облучения на практике достигается строгим контролем доз облучения персонала и их снижением, работа, связанная с риском облучения, выпол­няется в специально оборудованных помещениях, используется защита «расстоянием», средства индивидуальной и коллективной защиты.
Коллективные средства защиты от ионизирующих излучений –
«стационарные и передвижные защитные экраны, контейнеры для транс­портирования и хранения источников ионизирующих излучений, а также для сбора и транспортировки радиоактивных отходов, защитные сейфы и боксы и др.»38.
Очаг ядерного поражения – территория, на которой в результате
применения ядерного оружия произошли массовые поражения людей, животных и растений, разрушения зданий и техногенных объектов39.
Очаг ядерного поражения включает четыре зоны:
1. Зона полных разрушений – 12 % площади очага ядерного пора­жения (избыточное давление фронта ударной волны 50 кПа), здания, техногенные объекты, противорадиационные укрытия разрушаются полностью, 75 % убежищ сохраняется, массовые потери незащищённого населения.
2. Зона сильных разрушений – 10 % площади очага ядерного пора- жения (избыточное давление фронта ударной волны 50–30 кПа), здания и техногенные объекты сильно разрушаются, убежища и большинство про­тиворадиационных укрытий сохраняются, массовые потери незащищён­ного населения.
38
ГОСТ 12.4.120-83. Система стандартов безопасности труда. Средства кол-
лективной защиты от ионизирующих излучений. Общие технические требования.
39
Дудин, П. Г., Минин, Ю. Г., Мироненко, Б. М., Шилякин, Г. П. Безопасность
жизнедеятельности. Ч. 3. Чрезвычайные ситуации: учеб. пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1994. С. 100.
1. Теоретическая часть
20
3. Зона средних разрушений – 18 % площади очага ядерного пора- жения (избыточное давление фронта ударной волны 30–20 кПа), камен­ные здания имеют средние и слабые разрушения, убежища, противоради­ационные укрытия, подвалы сохраняются, потери и травмы незащищён­ного населения.
4. Зона слабых разрушений – 60 % площади очага ядерного пора- жения (избыточное давление фронта ударной волны 20–10 кПа), здания имеют слабые разрушения, убежища, противорадиационные укрытия, подвалы сохраняются, травмы незащищённого населения.
Химическое оружие поражает незащищенных людей, животных,
растения, заражает территорию. Отравляющие вещества используются в капельно-жидком, газообразном и парообразном состояниях, оседают на территории. При испарении они загрязняют воздух, так как образуют «вторичное облако», которое перемещается с помощью ветра и переносит отравляющие вещества на обширную территорию, заражая её. «Вторич­ное облако» поражает незащищенных людей, животных, растения на про­тяжении всего времени испарения отравляющего вещества.
Виды отравляющих веществ40:
«нервно-паралитическое действие», например: зарин, зоман (пора-
жение нервной системы, инициирование мышечных судорог, параличей);
«общеядовитое действие», например: синильная кислота, хлорци-
ан (отравление организма);
«удушающее действие», например: фосген (поражение органов
дыхания);
«кожно-нарывное действие», например: иприт (поражение кожи); «психотропное действие», например: диэтиламид, лизергиновая
кислота (поражение ЦНС).
В бактериологическом оружии применяются опасные (патогенные)
микроорганизмы41:
40
Дудин, П. Г., Минин, Ю. Г., Мироненко, Б. М., Шилякин, Г. П. Безопасность
жизнедеятельности. Ч. 3. Чрезвычайные ситуации: учеб. пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1994. С. 106.
41
Там же. С. 107.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]