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

Радиационная и химическая защита. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
71
Строительство химически опасных объектов следует предусматри­вать за чертой поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите лю­дей, находящихся за территорией объекта, от воздействия опасных фак­торов химической аварии. При размещении указанных объектов в черте поселений и городских округов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов хими
ческих аварий на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местно­сти, направление течения рек и преобладающие направления ветров.
Сооружения складов с аварийно химическими опасными веще­ствами должны располагаться на уровнях, расположенных ниже по от­ношению к территории соседних населенных пунктов, организаций, пу­тей железных дорог общей сети.
В случае невозможности устранения воздействия на люд
ей и жи­лые здания опасных факторов аварий на химически опасных объектах, расположенных в пределах жилой застройки, следует предусматривать уменьшение их мощности, перепрофилирование предприятия или от­дельного производства или его перебазирование за пределы жилой за­стройки.
На объектах, производящих или потребляющих АХОВ, следует:
размещать пункты управления, как правило, в нижних этажах
зданий, а также предусматривать дублирование их основных элементов в пунктах управления объекта;
предусматривать, при необходимости, защиту емкостей и ком-
муникаций от разрушения ударной волной;
разрабатывать и проводить мероприятия, исключающие разлив
опасных жидкостей, а также мероприятия по локализации аварий путем отключения наиболее уязвимых участков технологической схемы с по­мощью установки обратных клапанов, ловушек и амбаров с направлен­ными стоками;
предусматривать возможность опорожнения в аварийных ситуа-
циях особо опасных участков технологических схем в заглубленные емко­сти в соответствии с нормами и правилами, а также с учетом конкретных характеристик продукции (склонность к быстрой полимеризации, само­разложение при пониженных температурах, сильная агрессивность и др.)
На объектах, производящих или потребляющих АХОВ, следует предусматривать мероприятия по максимально возможному сокраще­нию запасов и сроков хранения таких веществ, находящихся на подъ­ездных путях предприятий
, на промежуточных складах и в технологи­ческих емкостях, до минимума, необходимого для функционирования производства.
72
Слив АХОВ в аварийные емкости следует предусматривать, как правило, с помощью автоматического включения сливных систем при обязательном его дублировании устройством для ручного включения опорожнения опасных участков технологических схем.
Площадки для перегрузки (перекачки) АХОВ, железнодорожные пути для накопления (стоянки вне поездов) вагонов (цистерн) с этими грузами следует удалять от жилых домов, производственных и склад­ских зданий, от мест стоянки других поездов
на расстояние, установ­ленное законодательством Российской Федерации. Указанные объекты следует оборудовать системой постановки водяных завес и заливки во­дой (нейтрализующим раствором) на случай разлива АХОВ, а также ло­кальной системой оповещения об аварии с АХОВ работающего персо­нала и населения, проживающего в зонах возможного химического за­ражения.
2.2.3. Классификация химических аварий, возможные масштабы и последствия
Химическая авария – авария на химически опасном объекте, со­провождающаяся проливом или выбросом опасных химических ве­ществ, способная привести к гибели или химическому заражению лю­дей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, или к химическому заражению окружающей природной среды.
Причинами большинства возникающих химических аварий являют­ся: нарушение технологии производства, правил эксплуатации оборудо­вания, машин и механизмов, низкая трудовая и технологическая дисц
и­плина, несоблюдение норм безопасности, отсутствие должного надзора за состоянием оборудования, стихийные бедствия.
В зависимости от физико-химических свойств аварийно химически опасных веществ, условий их хранения и транспортировки при авариях на химически опасных объектах могут возникнуть чрезвычайные ситуации с химической обстановкой четырех
основных типов, указанных ниже.
ЧС с химической обстановкой первого типа возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыва) емкостей или технологического оборудования, содержащих газообразные (под давлением), криогенные, перегретые сжиженные АХОВ. При этом образуется первичное парога­зовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распро­страняющееся по ветру.
Основным поражающим фактором при этом является ингаляцион­ное воздействие на людей и животных высоких (смертельных) концен­траций паров АХОВ.
73
Масштабы поражения при этом типе химической обстановки зави­сят от количества выброшенных АХОВ, размеров облака, концентрации ядовитого вещества, скорости ветра, состояния приземного слоя атмо­сферы (инверсия, конвекция, изотермия), плотности паров АХОВ (легче или тяжелее воздуха), времени суток, характера местности (открытая местность или городская застройка), плотности населения.
ЧС с химической обстановкой второго типа возникают при ава- рийных выбросах или проливах используемых в произ
водстве, храня­щихся или транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, окислы азота, сернистый ангидрид, синильная кислота и др.). При этом часть АХОВ (не более 10 %) мгновенно испаряется, образуя первичное обла­ко паров смертельной концентрации, другая часть вылив
ается в поддон или на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.
Основными поражающими факторами в этих условиях являются ингаляционное воздействие на людей и животных смертельных концен­траций первичного облака (кратковременное) и продолжительное воз­действие (часы, сутки) вторичного облака с поражающими концентра­циями паров. Кроме того,
пролив АХОВ может заразить грунт и воду.
Если АХОВ хранятся в изотермических хранилищах при темпера­туре хранения ниже температуры кипения, то в случае разгерметизации емкости первоначального испарения значительной части жидкости не наблюдается. В первичное облако переходит только 3…5 % от общего количества АХОВ. Оставшаяся часть жидкости переходит в режим ста­ционарного кипения. Скорость кипения является функцией подвода тепла от окружающей среды. Наиболее опасные поражающие факторы в данном случае – вторичное облако паров АХОВ, переохлаждение, а в некоторых случаях, пожары и взрывы.
ЧС с химической обстановкой третьего ти
па возникают при
проливе в поддон (обвалование) или на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изот
ермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к темпе­ратуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например нитрофоски) или комковой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распростра­няться на большие расстояния.
ЧС с химической обстановкой четвертого типа
возникают при
аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих
74
АХОВ (жидких с температурой кипения значительно выше температу­ры окружающей среды или твердых) – несимметричный диметилгидра­зин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты. При этом происходит заражение местности (грунта, растительности, воды) в опасных концентрациях.
Основными поражающими факторами при этом являются опасные последствия заражения людей и животных при длительном нахождении их на зараженной местности в результате перорального и резорбти
вного
воздействия АХОВ на организм.
Указанные
типы химической обстановки при ЧС, вызванных ава­риями на ХОО, особенно второй и третий, могут сопровождаться пожа­рами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных про­дуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно­спасательных работ.
В случае возникновения аварий на ХОО с выбросом АХОВ очаг
химического пораже
образование облаков паров АХОВ и их распространение в
ния будет иметь следующие особенности:
окружающей среде является сложными процессами, которые определя­ются диаграммами фазового состояния АХОВ, их основными физико­химическими характеристиками, условиями хранения, метеоусловиями, рельефом местности и т. д., поэтому прогнозирование масштабов хими­ческого заражения весьма затруднительно;
в разгар аварии на объекте действует, как правило, несколько
поражающих факторов: химическое заражение местности, воздуха, во­доемов, высокая или низкая температура, ударная волна; а вне объекта – химическое заражение окружающей среды;
наиболее опасный поражающий фактор – воздействие паров
АХОВ через органы дыхания. Он действует как на месте аварии, так и на больших расстояниях от источника выброса и распространяется со скоростью ветрового переноса АХОВ;
опасные концентрации АХОВ в атмосфере могут существовать
от нескольких часов до нескольких суток, а заражение местности и воды еще более длительное время;
смерть зависит от свойств АХОВ, токсической дозы и может
наступать как мгновенно, так и через некоторое время (несколько дней) после отравления.
Аварии на химически опасных объектах по типу возникновения делятся на производственные и транспортные, при которых нарушает­ся герметичность емкостей и трубопроводов, содержащих АХОВ.
75
По масштабам последствий химические аварии можно классифи­цировать следующим образом:
локальныепоследствия, которых ограничиваются одним цехом (агрегатом, сооружением) химически опасного объекта;
местные – последствия, которых ограничиваются производствен­ной площадкой химически опасного объекта или его санитарно­защитной зоной;
общие – последствия, которых распространяются за пределы сани­тарно-защитной зоны химически опасного объекта.
В химических авариях выделяются четыре фазы:
инициирование аварии;
развитие аварии;
выход последствий за пределы химически опасного объекта;
локализация и ликвидация последствий аварии.
Содержание фаз развития химических аварий представлено в при­ложении 7.
Вторая фаза (развитие химической аварии) оказывает определяю- щее влияние на масштабы последствий аварии, так как от особенностей попадания АХОВ в атмосферу зависят дальность распространения газо­образного (парообразного) облака и время поражающего действия.
Основными последствиями химически аварий могут быть:
разрушение зданий, оборудования, технологических линий и т. п.;
возгорание зданий, сооружений, жидкостей и т. п.;
загрязнение окружающей среды (атмосферного воздуха, земли,
недр, почвы, воды, растительного и животного мира, зданий, сооруже­ний, технологического оборудования и т. п.);
поражение людей, оказавшихся в зоне токсического воздействия
без необходимых средств защиты или не успевших их использовать.
Каждый из указанных видов опасности по месту и времени может проявляться отдельно (единичный выброс), последовательно и в соче­тании с другими, а также может быть многократно повторен, в том чис­ле в различных комбинациях.
Наиболее характерной особенностью химических аварий с выбро­сом (про
ливом) АХОВ является образование зон химического заражения.
Величина зоны химического заражения, прежде всего, зависит от физико-химических свойств, токсичности и количества выброшенного в атмосферу (разлившегося) АХОВ, а также метеорологических условий, при которых произошла авария.
Размеры зон химического заражения характеризуются глубиной рас­пространения облака зараженного воздуха с поражающими ко
нцентраци-
ями, площадью пролива АХОВ и площадью зоны химического заражения.
76
Основной характеристикой зоны химического заражения является глубина распространения облака зараженного воздуха, которая опреде­ляется глубиной распространения первичного или вторичного облака зараженного воздуха.
Глубина распространения облака зараженного воздуха в значи­тельной степени зависит от метеорологических условий, рельефа мест­ности и плотности застройки объектов.
Прежде всего, существенное влияние на глубину зоны химического заражения оказывает вертикальная устой
чивость приземного слоя возду­ха: инверсия (когда нижние слои воздуха холоднее верхних), изотермия (температура воздуха на высотах до 30 м от поверхности земли почти одинакова), конвекция (нижний слой воздуха нагрет сильнее верхнего).
Инверсия способствует распространению облака зараженного воз­духа на более значительные расстояния от места аварии, чем изотермия и конвекция. Наименьшая глубина распространения АХОВ наблюдается
конвекции.
при
Повышение температуры и увеличение скорости ветра ведут к уве­личению перемешивания нижних и верхних слоев атмосферы и умень­шению глубин распространения поражающих концентраций.
Значительное влияние на глубину распространения облака зара­женного воздуха оказывает характер местности, ее рельеф (равнинно­плоский, равнинно-волнистый, равнинно-холмистый, овражно­балочный, холмистый), а также шероховатость подстилающей поверх­ности (открытые водные поверхности, трава, леса и т.
п.).
При прохождении облака зараженного воздуха через населенные пункты на глубине его распространения сказывается их застройка, а также температура воздуха в населенных пунктах.
Характер распространения АХОВ в атмосфере во многом зависит также от плотности паров опасных химических веществ. Чем ниже плотность АХОВ, тем выше производительность источника заражения (скорость испарения).
Направление распространения облака зараженного воздуха с отно­сительной плотностью паров АХОВ мень
ше единицы определяется направлением ветра, а с относительной плотностью больше единицы, как направлением ветра, так и профилем местности. АХОВ тяжелее воздуха растекаются в низких местах, затекают в подвалы домов, со­храняя продолжительное время поражающие свойства
.
Важной характеристикой зон химического заражения является продолжительность воздействия облака зараженного воздуха на людей, оказавшихся в зоне поражения АХОВ. Она определяется временем ис-
77
парения разлившегося АХОВ или продолжительностью горения ве­ществ с образованием ядовитых аэрозолей.
Вопросы для самоконтроля
1. Виды боевых состояний отравляющих веществ. Поражающие
факторы химического оружия.
2. Классификация отравляющих веществ.
3. Влияние физико-химических свойств отравляющих веществ на
их токсичность.
4. Категорирование АХОВ по способам хранения и перемещения.
5. Химическая авария. Характеристика фаз развития химических
аварий.
6. Основные типы чрезвычайных ситуаций с химической обста-
новкой в зависимости от физико-химических свойств АХОВ.
7. Параметры зоны химического
заражения.
78
3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СОДЕРЖАНИЕ РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Выявление и оценка масштабов и последствий применения ОМП, аварий на радиационно и химически опасных объектах, обеспечение защиты сил РСЧС, населения, продовольствия и окружающей среды от радиоактивных, аварийно химически опасных веществ, а также часть мероприятий по ликвидации РХ заражения решаются в рамках радиа­ционной и химической защиты.
РХ защита – это комплекс мероприятий направленных на сниже­ние потерь населения и сил РСЧС в условиях РХ заражения.
РХ защита организуется с целью не допустить или максимальн снизить воздействие радиоактивных, аварийно химически опасных ве­ществ средств на население и силы РСЧС и обеспечить функциониро­вание объектов экономики в условиях РХ заражения.
Для достижения целей РХ защиты предусмотрено выполнение двух
основных задач:
1. Выявление и оценка масштабов и последствий применения
ОМП, аварий
на радиационно и химически опасных объектах.
2. Обеспечение защиты сил РСЧС, населения, продовольствия и
окружающей среды от радиоактивных, аварийно химически опасных.
Для выполнения первой задачи предусмотрено проведение следую­щих мероприятий:
1. Сбор, обработка данных и информация о РХ обстановке.
2. Радиационная, химическая разведк
а.
3. Радиационный и химический контроль личного состава воору-
жения, техники и материальных средств.
Для выполнения второй задачи предусмотрено проведение следую­щих мероприятий:
1. Оповещение о РХ заражении.
2. Использование средств индивидуальной и коллективной защи-
ты, защитных свойств местности и других объектов.
3. Специальная обработка вооружения и техники, обеззаражива-
ние обмундирован
ия, вещевого имущества, снаряжения, средств инди видуальной защиты, участков местности, дорог и сооружений, санитар­ная обработка населения.
4. Определение режимов радиационной и химической защиты
населе-
ния в условиях РХ заражения, а также спасателей при проведении АСДНР.
5. Обеспечение радиационной безопасности.
6. Обеспечение населения и формирований вооружением и сред-
ствами радиационной, химической защиты.
о
-
79
3.1. Выявление и оценка масштабов и последствий
применения ОМП, аварий на радиационных и химически опасных
объектах
Выявление последствий применения противником оружия массо­вого поражения, аварий на радиационно и химически опасных объектах осуществляется в целях определения потерь населения и личного соста­ва, вооружения, техники, материальных средств, внесения необходимых изменений в порядок обеспечения защиты населения, действий войск и формирований или уточнения их задач, а такж
е для определения харак­тера и объема работ по восстановлению боеспособности (работоспособ­ности) подразделений и формирований, ликвидации последствий при­менения противником оружия массового поражения и аварий на РХОО.
3.1.1. Выявление и оценка прогнозируемой радиационной обстановки при применении ядерного оружия
При применении противником ядерного оружия на территориях, под-
вергшихся ядерному удару, сложится сложная радиационная обстановка.
Радиационная обстановка – условия, возникающие в результате применения оружия массового поражения, обычных средств поражения, аварий на радиационно-опасных объектах, террористических актов, ко­торые определяются масштабами и степенью радиоактивного загрязне­ния местности, объектов и материальных средств и которые могут ока­зать влияние на ж
изнедеятельность населения, работу объектов эк
оно-
мики и действия сил ГО и РСЧС.
Радиоактивному загрязнению при ядерных взрывах подвергается не только район, прилегающий к месту взрыва, но и местность, удален­ная от него на десятки и даже сотни километров. При этом на больших площадях может создаваться загрязнение, представляющее опасность для личного состава войск, формирований и населения в течение дли­тельного времени.
определения влияния радиоактивного загрязнения местности
Для на боевые действия и боеспособность войск (жизнедеятельность насе­ления) выявляют и оценивают радиационную обстановку. Радиацион-
ная обстановка может быть выявлена и оценена по данным прогноза и по данным радиационной разведки.
Выявление прогнозируемой радиационной обстановки заключается в определении размеров зон
загрязнения и отображении наиболее веро­ятного положения этих зон на карте. При оповещении войск (населения) об угрозе радиоактивного загрязнения необходимо учитывать возмож­ные отклонения следа от его положения, нанесенного на карту.
80
Так как прогноз радиоактивного загрязнения местности носит ори­ентировочный характер, то его обязательно уточняют радиационной разведкой в целях своевременного обеспечения командиров (штабов) данными о фактической радиационной обстановке. Выявление радиа­ционной обстановки по данным радиационной разведки включает сбор и обработку информации о мощностях доз излучения на местности, а также нанесение зон загрязнения на карту.
Исходными данными для выявления прогн
озируемой радиацион-
ной обстановки являются:
координаты центров (эпицентров) взрывов;
мощность, вид и время каждого взрыва;
направление и скорость среднего ветра по высотам.
Информация о параметрах ядерных взрывов поступает от специ­альных систем обнаружения. Для прогнозирования результатов ядерных ударов используют данные засечки координат и параметров ядерных взрывов. Засечка ядерных взрывов возможна с помощью специальной аппаратуры. Для определения параметров ядерных взрывов использу­ются светотехнический, электромагнитный, сейсмический, акустиче­ский, р ядерных взры
адиолокационный и другие методы обнаружения и регистрации
вов. Использование радиоаппаратуры для засечки ядерных взрывов основано на регистрации электромагнитных импульсов, испус­каемых и отражаемых светящейся областью, пылевым столбом и обла­ком взрыва. При заблаговременном прогнозировании радиационной об­становки параметры ядерных взрывов принимают исходя из наиболее вероятного варианта нанесения ядерных ударов.
Основой для определения направления и скорости средн
является информация, поступающая
от метеорологических станций вы-
его ветра
сотного зондирования атмосферы. При заблаговременном планирова­нии операций используют аэроклиматические данные о среднем ветре.
Наиболее сильное загрязнение местности происходит при подземных, наземных взрывах и взрывах на водных преградах. Радиоактивное загряз­нение при воздушных взрывах существенной опасности не представляет.
Из все
х метеорологических условий наибольшее в
лияние на мас­штабы и степень загрязнения, а также на положение радиоактивного сле­да оказывают направление и скорость среднего ветра (средним называет­ся ветер, который является средним по скорости и направлению для всех слоев атмосферы в пределах высоты подъема облака ядерного взрыва).
Другие метеорологические факторы, например выпадение атмо­сферных осадков во время формирования след оказывают меньшее влияние на масштабы и ст
а радиоактивного облака,
епень загрязнения и мо­гут привести лишь к некоторому увеличению степени загрязнения в от­дельных небольших районах местности.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]