
- •Оглавление
- •2.5.1. Общие положения 138
- •4. Устойчивость функционирования объектов экономики в
- •Введение
- •1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
- •1.1. Основные понятия и определения
- •1.2. Классификация чрезвычайных ситуаций
- •Классификация чркзвычайных ситуаций по масштабам распространения и тяжести последствий
- •1.3. Обстановка в российской федерации и северо-западном регионе
- •1.4. Чрезвычайные ситуации природного характера
- •1.4.1. Землетрясения
- •Шкала msk-64 интенсивности землетрясений
- •1.4.2. Наводнения
- •Размеры зон затопления в зависимости от уровня подъема воды для равнинных рек
- •Параметры волны прорыва
- •1.5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
- •1.5.1. Пожары
- •Характеристики пожарной опасности некоторых материалов
- •Категории взрывопожароопасности помещений
- •Предельные значения офп
- •1.5.2. Техногенные взрывы
- •Характеристики конденсированных взрывчатых веществ
- •Характеристики горючих газов и их смесей с воздухом
- •Классификация окружающего пространства по видам в соответствии со степенью его загроможденности
- •Классификация горючих веществ по степени чувствительности к детонации
- •Экспертная таблица для определения режима взрывного превращения
- •Теплота взрыва горючих пылей
- •1.5.3. Аварии на радиационно опасных объектах
- •Стадии воздействия ии на живые организмы
- •Последствия облучения людей
- •Средние мощности поглощенной и эквивалентной дозы космического излучения
- •Основные пределы доз
- •Международная шкала событий на аэс
- •Характеристики некоторых наиболее опасных нуклидов выброса
- •1.5.4. Аварии на химически опасных объектах
- •Классификация объектов по химической опасности
- •Физические и токсические характеристики ахов
- •Классификация ахов по токсическому действию
- •Классификация ахов по степени опасности
- •Вопросы и задания
- •2. Прогнозирование обстановки при чрезвычайных ситуациях
- •2.1. Общие положения
- •2.2. Прогнозирование последствий пожаров
- •Действие теплового излучения на человека
- •Минимальные интенсивности теплового излучения и время, при котором происходит возгорание горючих материалов, кВт/м2
- •Значения пробит-функции
- •2.3. Прогнозирование последствий техногенных взрывов
- •2.4. Прогнозирование радиационной обстановки при авариях на аэс
- •2.4.1. Общие положения
- •Критерии для принятия неотложных решений в начальном периоде радиационной аварии
- •Характеристики зон радиоактивного загрязнения местности при авариях на аэс
- •2.4.2. Последовательность прогнозирования радиационной обстановки
- •4. По табл. П. 5.13 находим коэффициент для расчета дозы облучения по значению мощности дозы на 1 час после аварии (начало облучения ч, продолжительность облучения ч):
- •2.5. Прогнозирование химической обстановки при авариях на химически опасных объектах
- •2.5.1. Общие положения
- •2.5.2. Последовательность прогнозирования химической обстановки
- •Вопросы и задания
- •3. Защита населения в чрезвычайных ситуациях
- •3.1. Нормативная правовая база обеспечения защиты населения
- •3.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
- •3.2.1. Задачи единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
- •3.2.2. Организационная структура единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
- •3.2.3. Система управления единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
- •3.2.4. Силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
- •3.3. Гражданская оборона
- •3.3.1. Задачи гражданской обороны
- •3.3.2. Организация гражданской обороны Российской Федерации
- •3.4. Мероприятия защиты в чрезвычайных ситуациях
- •3.4.1. Оповещение
- •3.4.2. Эвакуация
- •3.4.3. Радиационная и химическая защита
- •Защитные свойства по ахов гражданских противогазов гп-5(гп-5м),
- •Промышленные противогазы, применяемые для защиты персонала предприятий от ахов
- •Вопросы и задания
- •4.2. Основы оценки устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях
- •4.3. Основные мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях
- •4.4. Методика выбора мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов
- •4.5. Организация работы по исследованию и повышению устойчивости функционирования объектов экономики
- •Вопросы и задания
- •5. Ликвидация чрезвычайных ситуаций
- •5.1. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ
- •5.2. Организация всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ
- •5.3. Особенности организации аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах стихийных бедствий, радиоактивного и химического заражения
- •5.4. Меры безопасности при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ
- •Вопросы и задания
- •Библиографический список
- •Приложения
- •Поражающее действие землетрясений
- •Характеристика степеней разрушения зданий
- •Значения избыточных давлений во фронте воздушной ударной волны, приводящих к разрушениям зданий и сооружений, транспорта, оборудования
- •Структура возможных поражений людей в зонах разрушений зданий и сооружений городской застройки
- •Прогнозирование радиационной обстановки
- •Категории устойчивости атмосферы
- •Средняя скорость ветра () в слое от поверхности земли до высоты перемещения центра облака, м/с
- •Размеры возможных зон радиоактивного загрязнения местности на следе облака при аварии на аэс с реактором типа рбмк-1000 (длина зоны или начало зоны/конец зоны и ширина зоны, км)
- •Размеры возможных зон радиоактивного загрязнения местности на следе облака при аварии на аэс с реактором типа ввэр-1000 (длина зоны или начало зоны/конец зоны и ширина зоны, км)
- •Мощность дозы излучения на оси следа, рад/час (реактор рбмк-1000, выход радиоактивных продуктов 10%, время – 1 час после остановки реактора)
- •Мощность дозы излучения на оси следа, рад/час (реактор ввэр-1000, выход радиоактивных продуктов 10%, время – 1 час после остановки реактора)
- •Коэффициент для определения мощности дозы излучения в стороне от оси следа (сильно неустойчивая атмосфера – категория а)
- •Коэффициент для определения мощности дозы излучения в стороне от оси следа (нейтральная атмосфера – категория д)
- •Коэффициент для определения мощности дозы излучения в стороне от оси следа (очень устойчивая атмосфера – категория f)
- •Время начала формирования следа загрязнения (начала загрязнения в данной точке) после аварии, час
- •Коэффициент для пересчета мощности дозы на различное время после аварии (реактор типа рбмк, кампания 3 года, - время, на которое измерена мощность дозы)
- •Коэффициент для пересчета мощности дозы на различное время после аварии (реактор типа ввэр, кампания 3 года, - время, на которое измерена мощность дозы)
- •Коэффициент для определения дозы излучения по значению мощности дозы на 1 час после аварии (реактор типа рбмк, кампания 3 года, – время начала облучения)
- •Коэффициент для определения дозы излучения по значению мощности дозы на 1 час после аварии (реактор типа ввэр, кампания 3 года, – время начала облучения)
- •Средние значения кратности ослабления излучения от зараженной местности
- •Степень вертикальной устойчивости воздуха
- •Глубина и площадь заражения при аварийном выбросе (выливе) хлора (свободный разлив)
- •Глубина и площадь заражения при аварийном выбросе (выливе) хлора (разлив в поддон)
- •Угловые размеры зоны возможного заражения ахов в зависимости от скорости ветра
- •Значения коэффициента для расчета площади химического заражения
- •Значения коэффициента .
- •Коэффициент защищенности производственного персонала (населения) от хлора (ахов) для различных условий
- •Средние значения коэффициентов защищенности городского и сельского населения с учетом его пребывания в жилых и производственных зданиях, транспорте и открыто на местности
- •Характеристика структуры пораженных, %
- •Сигналы оповещения гражданской обороны
1.4. Чрезвычайные ситуации природного характера
1.4.1. Землетрясения
Землетрясения – это толчки и колебания земной поверхности, обусловленные смещением горных пород и распространением по грунтовой среде упругих сейсмических волн. При сильных землетрясениях, происходящих на густонаселенной местности, образуются обширные очаги поражения, в которых разрушаются и повреждаются здания, сооружения, техника, погибают и получают травмы люди.
Основная причина гибели людей при землетрясениях – обрушение зданий.
Ежегодно на планете происходит до 100000 землетрясений, из них 100…120 способны вызвать разрушения и 10…20 оказываются достаточно сильными.
Наиболее разрушительные землетрясения на территории бывшего СССР: 5 октября 1948 г. – г. Ашхабад – за 20 секунд был разрушен почти весь город, погибло около 100 тыс. человек; 25 апреля 1964 г. – г. Ташкент – разрушена почти вся центральная часть города; 7 декабря 1988 г. разрушены города: Спитак, Ленинакан, Кировакан (Армения), погибло более 25 тыс. человек, сотни тысяч остались без крова; 27 мая 1995 г. пос. Нефтегорск (Сахалин) был полностью разрушен, погибло около 2 тыс. человек.
По механизму возникновения землетрясения подразделяются на тектонические, обвальные, наведенные, вулканические и вызванные падением космических тел.
Тектонические землетрясения возникают в результате перемещения масс земной коры под влиянием внутренних напряжений. Это основной вид землетрясений на нашей планете. Земная кора и верхняя часть мантии представляют собой твердую наружную оболочку – литосферу, которая не является сплошной, а состоит из плит с различным горизонтальным размером: от нескольких сотен до нескольких тысяч километров. Под действием сил, обусловленных глубинными тепловыми процессами и вращением Земли, литосферные плиты, лежащие на горячей мантии, движутся со скоростью до нескольких сантиметров в год. В результате этого на границах сталкивающихся плит возникают огромные механические напряжения сжатия, сопровождающиеся разрушением пород, подземным ударом, это и приводит к тектоническим землетрясениям.
Наиболее часто такие землетрясения наблюдаются в определенных зонах. Около 90 % всех землетрясений происходит в зоне, окружающей Тихий океан – в Тихоокеанском поясе. Около 5…6 % землетрясений происходит в Средиземноморском поясе, протянувшемся от Португалии на востоке через Турцию, Иран и Северную Индию до Малайского архипелага.
Область возникновения подземного удара – очаг землетрясения, в пределах которого происходит высвобождение накопившейся энергии напряжения среды. Очаг землетрясения находится обычно на глубинах от нескольких километров до нескольких десятков километров. Область выделения энергии может иметь значительные размеры – до нескольких десятков километров. В очаге условно выделяется точка удара – гипоцентр, в которой начинается разрушение земной породы. Проекция гипоцентра на поверхность земли называется эпицентром.
От
гипоцентра во все стороны распространяется
возмущение грунтовой среды в виде
упругих сейсмических волн: продольной
(
)
и поперечной (
)
(рис. 1.3). По поверхности земли во все
стороны от эпицентра расходится
поверхностная волна (
).
В поверхностной волне частицы грунта
имеют как продольное, так и поперечное
смещение. Скорости распространения
продольной
и поперечной
упругих волн определяются характеристиками
среды, причем
,
скорость поверхностной волны
.
Так, например, для гранита значения этих
скоростей составляют:
=
4,6·103 м/с,
= 3,0·103 м/с,
2,7·103 м/с.
Высокие скорости распространения
сейсмических волн исключают возможность
оповещения населения о случившемся
землетрясении.
Основными характеристиками землетрясения являются: глубина очага землетрясения, магнитуда и интенсивность на поверхности земли.
Магнитуда характеризует энергию землетрясения, которая определяется через параметры сейсмических волн. Этот способ измерения энергии землетрясения был предложен американским сейсмологом Рихтером и основан на измерении смещения грунта:
|
(1.1) |
где
– магнитуда землетрясения;
– смещение грунта на определенном
расстоянии (100 км) от эпицентра
рассматриваемого землетрясения;
– смещение грунта при очень слабом
землетрясении, принятом за начало
отсчета.
Измерение смещения
грунта производится с помощью сейсмографов.
По Рихтеру магнитуда тектонических
землетрясений составляет
.
В средствах массовой информации часто приводят интенсивность землетрясения в баллах по девятибалльной шкале Рихтера. Шкала Рихтера – это шкала магнитуд; баллы этой шкалы – величина магнитуды землетрясения.
Магнитуда землетрясения определяет его энергию:
|
(1.2) |
где
– энергия землетрясения, Дж.
При самых сильных
землетрясениях ()
выделяется энергия более 1018 Дж.
Наряду с оценкой
силы землетрясения с помощью его
магнитуды и энергии в настоящее время
используется и оценка интенсивности
землетрясения на поверхности земли в
баллах
– по величине колебаний грунта на
поверхности земли и по размерам
причиненного ущерба.
Значение магнитуды землетрясения – одно для данного толчка, а интенсивность землетрясения зависит от магнитуды, удаления от эпицентра, характера грунтовой среды.
К настоящему времени разработан ряд специальных цифровых шкал для сравнительной оценки землетрясений по их интенсивности. Получаемые с их помощью результаты близки между собой. В России принята рекомендованная ЮНЕСКО международная шкала MSK-64 (шкала Медведева, Шпонхойера, Карника) – табл. 1.2.
Т а б л и ц а 1.2