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

Безопасность жизнедеятельности. Радиационная, химическая и биологическая защита. Учебное пособие для СПО

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
_________________________________________________________________
Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ)
В.Ю. Балабанов
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ
И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
Саратов
Профобразование
2024
УДК 623.45 ББК 68.518.1
Б20
Рецензенты:
Шевченко М.А. канд. пед. наук, подполковник;
Баданов А.А. канд. пед. наук, доц., полковник
Балабанов, Вячеслав Юрьевич.
Б20 Безопасность жизнедеятельности. Радиационная, химическая и биоло-
гическая защита : учебное пособие для СПО / В.Ю. Балабанов ; Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. — Са­ратов : Профобразование, 2024. — 92 с. — (Среднее профессиональное об­разование). — Текст : электронный.
ISBN 978-5-4488-1868-4
В учебном пособии приведены систематизированные знания о боевых свойствах и поражающих факторах оружия массового поражения. Издание способствует формированию умения грамотно применять положения бое-
вых уставов, наставлений и руководств в организации и выполнения задач (комплекса мероприятий) радиационной, химической и биологической за-
щиты в подразделении.
Учебное пособие предназначено для студентов всех профессий и спе-
циальностей среднего профессионального образования, учебными планами
которых предусмотрено изучение дисциплины «Безопасность жизнедея­тельности».
Учебное электронное издание
Обложка Я.А. Кирсанов, С.С. Сизиумова, фотобанк Freepik
ISBN 978-5-4488-1868-4 © Балабанов В.Ю., 2022
© Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2022 © Оформление. ООО «Профобразование», 2024
Содержание
Сокращения .................................................................................................................. 5
Введение ....................................................................................................................... 6
1.
Ядерное, химическое, биологическое оружие ..................................................... 7
1.1.
Характеристика ядерного (термоядерного, нейтронного) оружия .............. 7
1.1.1.
Цель, задачи и основное содержание дисциплины, её роль в системе
подготовки офицера и его практической деятельности, порядок изучения
дисциплины ........................................................................................................... 7
1.1.2. Формирование поражающих воздействий ядерного (термоядерного,
нейтронного) оружия. .......................................................................................... 8
1.1.3.
Воздействие поражающих факторов ядерного (термоядерного,
нейтронного) оружия на личный состав и ВВТ .............................................. 15
1.2.
Характеристика химического оружия .......................................................... 20
1.2.1.
Классификация и характеристика боевых отравляющих веществ. ... 20
1.2.2.
Средства применения и способы защиты личного состава от
химического оружия. Оказание само- и взаимопомощи при поражении
отравляющими веществами и токсичными химикатами ............................... 23
1.3.
Характеристика биологического и зажигательного оружия ...................... 24
1.3.1.
Виды, поражающие свойства и средства применения биологического
оружия. Способы защиты личного состава от биологического оружия. .... 24
1.3.2.
Зажигательное оружие. Зажигательные вещества и смеси, средства их
боевого применения. Поражающее действие зажигательного оружия на личный состав, вооружение и военную технику, средства и способы защиты
от него .................................................................................................................. 28
1.4.
Оружие, основанное на новых физических принципах: лучевое,
радиочастотное, инфразвуковое, радиологическое, геофизическое ................ 32
1.4.1.
Поражающие факторы оружия, основанного на новых физических
принципах. Способы защиты личного состава от оружия, основанного на
новых физических принципах ........................................................................... 32
Вопросы для самоконтроля ................................................................................... 39
2.
Радиационно, химически и биологически опасные объекты ........................... 40
2.1.
Характеристика и классификация радиационно, химически и
биологически опасных объектов .......................................................................... 40
2.1.1.
Особенности формирования очагов поражения при авариях на
радиационно, химически и биологически опасных объектах. .......................... 40
2.2.
Защита личного состава при авариях на радиационно, химически и
биологически опасных объектах .......................................................................... 44
2.2.1.
Особенности защиты личного состава при авариях на радиационно,
химически, биологически опасных объектах .................................................. 44
Вопросы для самоконтроля ................................................................................... 49
3.
Основы радиационной, химической и биологической защиты ........................ 50
3.1.
Цель, задачи и мероприятия радиационной, химической и биологической
защиты ..................................................................................................................... 50
3.2.
Порядок работы командира подразделения по организации и выполнению
задач радиационной, химической и биологической защиты подразделения в
различных видах боя.............................................................................................. 54
3
3
3.3.4 Действия подразделений в условиях радиоактивного, химического и
биологического заражения .................................................................................... 56
3.3.1.
Порядок работы командира подразделения по организации и
выполнению задач радиационной, химической и биологической защиты
подразделения в различных видах боя ............................................................. 56
3.3.2.
Порядок действий личного состава, предназначенного для ведения
РХБ-разведки в подразделении. ........................................................................ 58
3.3.3.
Организационно-штатная структура и возможности подразделения
(службы) радиационной, химической и биологической защиты воинской
части ..................................................................................................................... 59
Вопросы для самоконтроля ................................................................................... 61
4.
Вооружение и средства радиационной, химической и биологической защиты
воинской части ........................................................................................................... 62
4.1.
Средства индивидуальной защиты и порядок их использования .............. 62
4.1.1.
Подгонка и техническая проверка средств индивидуальной защиты
органов дыхания. Выполнение норматива №1 «Надевание противогаза». 62
4.1.2.
Подгонка и техническая проверка средств индивидуальной защиты
кожи. Выполнение норматива № 4 «Надевание общевойскового защитного
комплекта и противогаза». ................................................................................ 67
2.
4. Приборы радиационной и химической разведки ........................................ 71
4.2.1.
Приборы радиационного контроля. Принцип действия и порядок
использования. Выполнение норматива № 10 «Подготовка приборов радиационной разведки и радиационного контроля к работе и проверка их
работоспособности» ........................................................................................... 71
4.2.2.
Приборы химического контроля Принцип действия и порядок
использования ВПХР ......................................................................................... 77
4.3.
Вооружение и средства радиационной, химической и биологической
защиты воинской части ......................................................................................... 80
4.3.1.
Средства коллективной защиты и порядок их использования ............ 80
4.3.2.
Средства и порядок проведения частичной и полной специальной
обработки. ............................................................................................................ 83
4.3.3.
Порядок учета, хранения и обслуживания вооружения и средств
радиационной, химической и биологической защиты в подразделении ...... 85
Вопросы для самоконтроля . ..................................................................................89
Заключение . .............................................................................................................. 90
Литература ................................................................................................................. 92
4
Сокращения
АИ — аптечка индивидуальная АХОВ — аварийное, химически опасное вещество БЛП — боевая лазерная пушка БМП — боевая машина пехоты БО — биологическое оружие БС — биологические средства БТР — бронетранспортер ВАП — выливной авиационный прибор ВВТ — вооружение и военная техника ВПХР — войсковой прибор химической разведки ЗЖО — зажигательное оружие ИДП — индивидуальный дегазационный пакет ИИД — индивидуальный измеритель дозы ИПП — индивидуальный противохимический пакет КЗП — костюм защитный пленочный НОВ — нервнопаралитическое отравляющее вещество НП — незапотевающие пленки ОВ — отравляющие вещества ОЗК — общевойсковой защитный комплект ОКЗК — общевойсковой комплексный защитный костюм ОМП — оружие массового поражения ОНФП — оружие основанное на новых физических принципах ПВХН — пост визуального и химического наблюдения РОО — радиационно-опасный объект РХБЗ — радиационная, химическая и биологическая защита РХОО — радиационный и химически опасный объект СДЯВ — сильнодействующее ядовитое вещество СИЗ — Средства индивидуальной защиты СО — специальная обработка СХТ — сигнал химической тревоги ФВА (ФВУ) — фильтровентиляционный агрегат (установка) ФПК — фильтрующе-поглощающая коробка ФПС — фильтрующе-поглощающая система! ФПЭ — фильтрующе-поглощающий элемент ХО — химическое оружие ХРД — химический разведывательный дозор ЭМИ — электромагнитный импульс ЯО — ядерное оружие
5
5
Введение
Главными задачами представленного учебного пособия являются обеспе­чение обучающихся систематизированными знаниями боевых свойств и пора­жающих факторов оружия массового поражения и оружия на новых физиче­ских принципах, формирование у них умения грамотно применять положения боевых уставов, наставлений и руководств в организации и выполнения задач (комплекса мероприятий) радиационной, химической и биологической защиты
в подразделении.
Настоящее учебное пособие предназначено для изучения:
целей, задач и основного содержания дисциплины, её роли в системе
подготовки офицера и его практической деятельности.
характеристик ядерного, термоядерного, нейтронного, химического, биологического оружия, средств его применения и способов защиты от пора­жающих факторов оружия массового поражения.
характеристик и классификации радиационно, химически и биологи­чески опасных объектов, формирование очагов поражения при авариях на них и
особенности защиты личного состава при авариях на этих объектах.
порядка работы командира подразделения по организации и выполне-
нию задач радиационной, химической и биологической защиты подразделения
в различных видах боя.
организационно-штатной структуры, оснащения и возможностей под-
разделения (службы) радиационной, химической и биологической защиты во-
инской части.
порядка учета, хранения и обслуживания вооружения и средств ради-
ационной, химической и биологической защиты воинской части.
При разработке пособия использованы руководящие документы, а также
учебники и учебные пособия, разработанные в Военной академии связи.
6
6
1. Ядерное, химическое, биологическое оружие
1.1. Характеристика ядерного (термоядерного, нейтронного) оружия
1.1.1. Цель, задачи и основное содержание дисциплины, её роль в
системе подготовки офицера и его практической деятельности, порядок
изучения дисциплины
Главная задача обучения обучаемых состоит в формировании у них зна­ний, умений и навыков, позволяющих технически грамотно решать вопросы радиационной, химической и биологической защиты, обеспечивать предупре­ждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, ката­строфами, экологическими и стихийными бедствиями и применением совре­менных средств поражения, на основе изучения ядерного оружия и основ его поражающего действия, теоретических основ поражающего действия ОВ, тех-
нических и инженерных основ использования средств защиты, физико­химических основ специальной обработки.
В результате изучения дисциплины обучаемые должны: Иметь представление:
- о перспективах развития средств и способов радиационной и химиче­ской защиты населения, среды обитания и выявления источников ее загрязне­ния;
- о перспективных направлениях развития и совершенствования такти­ки действий сил РСЧС при проведении аварийно-спасательных работ в зонах радиоактивного и химического заражения (загрязнения);
- об основных направлениях совершенствования и повышения эффек-
тивности радиационной, химической и биологической защиты населения и сил
РСЧС;
- о передовом отечественном и зарубежном опыте в области радиаци­онной и химической защиты в чрезвычайных ситуациях.
Знать:
- характеристики техногенных аварий и катастроф на радиационно и химически опасных объектах;
- поражающие факторы, закономерности их формирования и воздей­ствие на население и природную среду;
- основы нормирования радиационного и химического воздействия на
человека и природную среду, допустимые уровни негативного воздействия и
методы их определения;
- основы выявления и оценки радиационной и химической обстановки;
- порядок расчета доз облучения методом прогнозирования ионизиру-
ющего облучения и по данным радиационного контроля и радиационной раз-
ведки;
- способы и средства защиты человека и окружающей среды от воздей­ствия радиоактивных и химически опасных веществ.
7
7
Уметь:
- анализировать, выбирать, разрабатывать и эксплуатировать системы и
методы радиационной, химической и биологической защиты в чрезвычайных
ситуациях;
- рассчитывать эффективность мероприятий радиационной, химиче- ской, и биологической защиты;
- прогнозировать и оценивать радиационную и химическую обстановку в зонах ЧС;
- организовывать изучение и порядок выбора пунктов временной дис- локации аварийно-спасательных формирований при проведении работ в зонах
радиационного и химического заражения (загрязнения).
1.1.2. Формирование
поражающих воздействий ядерного
(термоядерного, нейтронного) оружия.
Ядерная реакция, энергия которой используется в ядерных взрывных устройствах, заключается в делении ядра в результате захвата этим ядром нейтрона. Поглощение нейтрона способно привести к делению практически любого ядра, однако для подавляющего большинства элементов реакция деле-
ния возможна только в случае, если нейтрон до поглощения его ядром обладал энергией, превышающей некоторое пороговое значение (рис.1). Возможность
практического использования ядерной энергии в ядерных взрывных устрой­ствах или в ядерных реакторах обусловлена существованием элементов, ядра
которых делятся под воздействием нейтронов любой энергии, в том числе сколь угодно малой. Вещества, обладающие подобным свойством, называются делящимися веществами.
Возможность практического использования выделяющейся при делении
ядер энергии обусловлена тем, что реакция деления может иметь цепной, само-
поддерживающийся характер. В каждом акте деления образуется примерно два вторичных нейтрона, которые, будучи захвачены ядрами делящегося вещества,
могут вызвать их деление, в свою очередь приводящее к образованию еще
большего количества нейтронов. При создании специальных условий, количе-
ство нейтронов, а следовательно, и актов деления, растет от поколения к поко­лению.
Рисунок 1 – Принцип цепной реакции
8
8
Основным параметром, определяющим возможность осуществления цеп-
ной реакции деления и скорость выделения энергии в ходе этой реакции, явля-
ется коэффициент размножения нейтронов. Этот коэффициент зависит как от свойств делящихся ядер, таких как количество вторичных нейтронов, сечения
реакций
деления и захвата, так и от внешних факторов, определяющих потери нейтронов вызванные их уходом за пределы массы делящегося вещества. Веро­ятность ухода нейтронов зависит от геометрической формы образца и увеличи­вается с увеличением площади его поверхности. Вероятность же захвата нейтрона пропорциональна концентрации ядер делящегося вещества и длине пути, который нейтрон проходит в образце. Если взять образец, имеющий фор­му шара, то при увеличении массы образца вероятность приводящего к деле­нию захвата нейтрона растет быстрее, чем вероятность его ухода, что приводит к увеличению коэффициента размножения. Массу, при которой подобный об­разец достигает критического состояния, называют критической массой деля-
щегося вещества. Для высокообогащенного урана значение критической массы составляет около 52 кг, для оружейного плутония-11 кг. Критическую массу можно уменьшить примерно вдвое, окружив образец делящегося вещества сло-
ем материала, отражающего нейтроны, например, бериллия или природного
урана.
Цепная реакция возможна и при наличии меньшего количества делящего-
ся вещества. Поскольку вероятность захвата пропорциональна концентрации
ядер, увеличение плотности образца, например, в результате его сжатия, спо-
собно привести к возникновению в образце критического состояния. Именно
этот способ и применяется в ядерных взрывных устройствах, в которых масса делящегося вещества, находящаяся в подкритическом состоянии, переводится в
сверхкритическое с помощью направленного взрыва, подвергающего заряд сильной степени сжатия. Минимальное количество делящегося вещества, необ­ходимого для осуществления цепной реакции, зависит в основном от достижи-
мой на практике степени сжатия.
Степень и скорость сжатия массы делящегося вещества определяют не только количество расщепляющегося материала, необходимого для создания взрывного устройства, но и мощность взрыва. Причиной этого служит тот факт, что энергия, выделяющаяся в ходе цепной реакции, приводит к быстрому разогреву массы делящегося вещества и, как результат, к разлету этой массы. Через некоторое время заряд теряет критичность, и цепная реакция останавливается. Поскольку полная энергия взрыва зависит от количества ядер, успевших претерпеть деление за время, в течение которого заряд находился в критическом состоянии, для получения достаточно большой мощности взрыва необходимо удерживать массу делящегося вещества в критическом состоянии как можно дольше. На практике это достигается путем быстрого сжатия заряда с помощью направленного взрыва, так что в момент начала цепной реакции, масса делящегося вещества обладает очень большим запасом критичности.
9
9
Поскольку в процессе сжатия заряд находится в критическом состоянии, необходимо устранить посторонние источники нейтронов, которые могут дать начало цепной реакции еще до достижения зарядом необходимой степени кри-
тичности. Преждевременное начало цепной реакции приведет, во-первых, к уменьшению скорости выделения энергии, а во-вторых, к более раннему разле-
ту заряда и потере им критичности. После того как масса делящегося вещества оказалась в критическом состоянии, начало цепной реакции могут дать акты спонтанного деления ядер урана или плутония. Однако, интенсивность спон­танного деления оказывается недостаточной для того, чтобы обеспечить необ­ходимую степень синхронизации момента начала цепной реакции с процессом сжатия вещества и для обеспечения достаточно большого количества нейтро­нов в первом поколении. Для решения этой проблемы в ядерных взрывных устройствах применяют специальный источник нейтронов, который обеспечи-
вает "впрыск" нейтронов в массу делящегося вещества. Момент "впрыска"
нейтронов должен быть тщательно синхронизован с процессом сжатия, так как слишком раннее начало цепной реакции приведет к быстрому началу разлета
делящегося вещества и, следовательно, к значительному уменьшению энергии взрыва.
Взрыв первого ядерного взрывного устройства был произведен США 16
июля 1945 г. в Аламогордо, штат Нью-Мексико. Устройство представляло со-
бой плутониевую бомбу, в которой для создания критичности был использован
направленный взрыв. Мощность взрыва составила около 20 кт. В СССР взрыв первого ядерного взрывного устройства, аналогичного американскому, был произведен 29 августа 1949 г.
Термоядерное оружие
В термоядерном оружии энергия взрыва образуется в ходе реакций синте-за
легких ядер, таких как дейтерий, тритий, являющихся изотопами водорода или
литий. Подобные реакции могут происходить только при очень высоких температурах, при которых кинетическая энергия ядер достаточна для сближе-
ния ядер на достаточно малое расстояние. Температуры, о которых идет речь, составляют около 107-108 К.
Использование реакций синтеза для увеличения мощности взрыва может быть произведено по-разному. Первый способ заключается в помещении внутрь обычного ядерного устройства контейнера с дейтерием или тритием (или детритом лития). Возникающие в момент взрыва высокие температуры приводят к тому, что ядра легких элементов вступают в реакцию, за счет кото­рой происходит дополнительное выделение энергии. С помощью подобного метода можно заметно увеличить мощность взрыва. В то же время, мощность подобного взрывного устройства по-прежнему ограничивается конечным вре­менем разлета делящегося вещества.
10
10
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]