
- •1 Общие сведения и теоретические вопросы безопасности жизнедеятельности
- •1.2 Классификация вредных и опасных факторов среды жизнедеятельности человека
- •1.3 Риск – мера оценки опасностей
- •1.4 Методология исследования риска
- •1.5 Факторы повышенного риска жизнедеятельности в Донецкой области
- •1.6 Основные мероприятия по защите человека от воздействия факторов среды обитания
- •2 Влияние жизнедеятельности человека на окружающую среду обитания
- •2.1 Краткая характеристика среды жизнедеятельности человека
- •2.2 Влияние деятельности человека на планетарные, космические ресурсы
- •2.3 Влияние деятельности человека на водные ресурсы
- •2.4 Влияние деятельности человека на почвенные, растительные, фаунистические и климатические ресурсы
- •2.5 Влияние деятельности человека на ископаемые и атомные ресурсы
- •2.6. Основные задачи жизнедеятельности человека
- •3 Характеристика человека как элемента системы “человек – среда обитания”
- •3.1. Естественная система защиты человека
- •3.3 Характеристика зрительного анализатора с позиции безопасности
- •3.4 Характеристика слухового анализатора с позиции безопасности
- •3.5 Влияние на жизнедеятельность человека обонятельного, вкусового, осязательного, температурного и болевого анализаторов
- •3.6 Двигательный аппарат человека с позиции безопасности
- •3.7 Психологическая надежность человека в процессе жизнедеятельности
- •4 Безопасность жизнедеятельности в повседневных условиях производства
- •4.1 Труд – основной элемент взаимодействия с природой в процессе жизнедеятельности
- •4.2 Потенциальные источники опасности труда
- •4.Временное, резкое нарушение каких-либо функций организма (головная боль, головокружение, судорога мышечной ткани, потеря сознания и т. Д.).
- •4.3 Методы анализа условий трудовой деятельности
- •4.4 Основные методы обеспечения безопасности трудовой деятельности
- •4.5 Основы производственной санитарии
- •1. Основные санитарные требования к размещению предприятий и планировки его территории.
- •2. Основные санитарные требования к производственным помещениям.
- •3. Санитарные требования к бытовым и вспомогательным помещениям (по сНиП 2.09.04 - 87).
- •4. Санитарные требования по оздоровлению параметров микроклимата и состава воздушной среды.
- •5.Требования по организации производственного освещения на рабочих местах.
- •6. Требования по защите от шума.
- •7. Требования по защите от вибрации.
- •8.Защита от электромагнитного, рентгеновского, лазерного, радиоактивного и теплового излучения.
- •4.6 Основы техники безопасности
- •1. Безопасность технологических процессов.
- •2. Безопасность производственного оборудования.
- •3. Обеспечение электробезопасности на промышленных предприятиях.
- •4.Защита от статического электричества, в том числе и от атмосферного электричества.
- •5.Безопасность устройства и эксплуатации подъемно-транспортного оборудования.
- •6.Безопасность использования сосудов и аппаратов, работающих под давлением (баллоны, паровые и водогрейные котлы, компрессорные установки, цистерны и др.).
- •5 Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций
- •5.1 Классификация чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
- •5.2 Характеристика поражающих факторов, возникающих при чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
- •5.2.1 Характеристика радиоактивных излучений и единицы их измерения
- •5.2.2 Поражающее воздействие ударной волны и светового излучения на людей, промышленные и гражданские объекты
- •5.2.3 Воздействие химических веществ на человека
- •5.2.4 Воздействие бактериологических веществ на человека
- •5.3 Защита населения при чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
- •5.5 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
- •5.6 Рекомендации по выводу из организма радиоактивных веществ
- •5.7 Основные приемы оказания доврачебной помощи при чрезвычайных ситуациях Раны и кровотечения.
- •Вывихи, растяжения связок.
- •Переломы, ушибы.
- •Повреждение головы и глаз.
- •Острые отравления.
- •Обморожения.
- •Обмороки, солнечные и тепловые удары.
- •Электротравмы.
- •Проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
- •6 Организация и управление безопасностью жизнедеятельности
- •6.1 Правовые, нормативные основы безопасности жизнедеятельности
- •6.2 Управление и надзор за безопасностью жизнедеятельности
- •6.2.1 Обеспечение безопасности окружающей среды обитания
- •6.2.2 Обеспечение санитарного и эпидемического благополучия населения
- •6.2.3 Обеспечение безопасности продуктов питания
- •Список литературы
5.3 Защита населения при чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
Защита населения при чрезвычайных ситуациях представляет собой комплекс мероприятий, имеющих цель не допустить неблагоприятного воздействия последствий ЧС или максимально ослабить степень их воздействия.
При огромном разнообразии ЧС и последствий, которые могут возникнуть после их осуществления, все же можно выделить основные задачи обеспечения БЖД человека.
Основные задачи обеспечения БЖД человека при ЧС:
Защита населения от поражения, которая включает целый комплекс мероприятий.
Разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на повышение устойчивости работы промышленных объектов в период ЧС и после их ликвидации.
Организация и проведение спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ в зонах поражения, пожаров, оползней и т. д.
Обычно такие задачи решают и выполняют специализированные организации. Такие, как гражданская оборона, горноспасательные части, противоселевая служба, служба предупреждения землетрясений, армейские формирования и т. д. Специализированные спасательные части организуются, в основном, по территориально-производственному принципу.
Руководитель предприятия отвечает за организацию, постоянную готовность сил и средств для проведения неотложных спасательных и аварийно-восстановительных работ.
Для эффективной работы по спасению людей и ликвидации последствий аварий необходимо предусмотреть работу следующих служб: служба оповещения и связи; медицинская служба; противорадиационная и противохимическая служба; аварийно-техническая служба; противопожарная служба; служба охраны общественного порядка; служба убежищ и укрытий; материально-техническая служба и т. д.
Рассмотрим более подробно защиту людей в условиях ЧС.
Это комплекс мероприятий, который состоит из следующих основных мероприятий: накопление защитных средств от опасных и вредных факторов, поддержка их в постоянной готовности; подготовка к проведению эвакуации населения и людей из опасных зон; подготовка защитных сооружений; обеспечение медицинской помощи и медицинских средств индивидуальной защиты; обучение населения действиям в ЧС; своевременное оповещение о возникновении ЧС.
Средства индивидуальной защиты населения от воздействия РВ, ОВ и бактериальных средств применяются в основном универсального свойства, т. к. трудно предугадать, определить и оповестить население о виде опасных для жизни веществ в очаге поражения.
Защитные сооружения – это инженерные сооружения, предназначенные для защиты населения от действия опасных и вредных факторов (РВ, ОВ, БВ). Защитные сооружения оборудуются системами жизнеобеспечения и комплектуются средствами индивидуальной защиты, запасом медицинских средств, питьевой водой, продуктами питания.
Основные способы защиты населения при ЧС следующие: своевременное оповещение населения об угрозе возникновения ЧС; оповещение о возникновении ЧС; эвакуация населения из опасных зон; укрытие в защитных сооружениях; использование средств индивидуальной защиты и средств медицинской помощи.
5.4 Обеспечение устойчивости работы промышленных объектов при чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
Под устойчивостью объектов народного хозяйства понимают способность противостоять разрушительному воздействию поражающих факторов ЧС, производить продукцию в запланированном объеме, обеспечивать безопасность жизнедеятельности работающих, а в случае аварии восстанавливать производство в минимально короткие сроки.
На устойчивость функционирования промышленного объекта в чрезвычайных ситуациях влияют следующие факторы:
Надежность защиты рабочих и служащих от последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф, а также воздействия поражающих факторов ОМП и других современных средств нападения.
Способность инженерно-технического комплекса промышленного объекта противостоять этим воздействиям.
Надежность системы снабжения промышленного объекта всем необходимым для производства продукции (сырьем, топливом, электроэнергией, газом, водой и т. п.).
Устойчивость и непрерывность управления производством и гражданской обороной.
Подготовленность объекта к ведению спасательных и других неотложных работ, а также работ по восстановлению нарушенного производства.
Устойчивость работы объекта может быть достигнута путем проведения комплекса организационных, инженерно-технических мероприятий.
Процесс разработки мероприятия этих состоит из следующих моментов:
выявление основных производств, зданий и сооружений, обеспечивающих жизнеспособность предприятия, т. е. которые надо защищать;
анализ уязвимости объекта и элементов, оценка возможности его функционирования;
разработка мероприятий по обеспечению устойчивости основных объектов (усиление стен, несущих конструкций, подвалов, обсыпка грунтом стен, укрепление труб, обваловка емкостей с СДЯВ, устройство защитных кожухов на оборудовании, меры по созданию автономного энергообеспечения и т. п.);
защита работающих от действия поражающих факторов ЧС;
исключение или ограничение поражения от вторичных факторов при аварии (вторичные факторы - это пожары, взрывы, обрушения сооружений, утечки токсичных, радиоактивных и других вредных веществ);
обеспечение надежности управления и материально-технического снабжения;
обеспечение светомаскировки объекта.
Рассмотрим два мероприятия.
Организационные мероприятия: должны быть организованы соответствующие службы и разработан план ликвидации аварии, стихийного бедствия и т. д.; должны быть разработаны режимы работы в условиях ЧС; должно быть обеспечено обязательное обучение персонала способам ликвидации аварий или ЧС; должны быть четко определены действия персонала в этих условиях.
Защита работающих от действия поражающих факторов: организация и поддержание в постоянной готовности системы оповещения работающих; обеспечение средствами защиты (коллективными и индивидуальными); устройство и обеспечение жизнедеятельности защитных убежищ, и свободный доступ работающих к ним; наличие средств тушения пожаров, автоматических устройств отсечки выделения вредных веществ при повреждении (например, трубопроводов) и т. п.
Оценка устойчивости промышленного объекта к воздействию поражающих факторов.
Исходные данные для оценки:
возможные максимальные значения параметров поражающих факторов;
характеристики объекта и его элементов.
Разберем оценку устойчивости на примерах.
Пример 1. Ожидаемая интенсивность землетрясения на территории предприятия - IX баллов по шкале Рихтера. На предприятии имеются производственные и административные здания с металлическим каркасом и крановое оборудование грузоподъемностью 25-50 т, складские кирпичные здания и трубопроводы на металлических и железобетонных эстакадах.
Определить характер разрушения элементов объекта при землетрясении.
Решение.
По таблице 2.2 [24, с. 62] находим:
Промышленные здания и трубопроводы получат средние разрушения.
Складские кирпичные здания - сильные разрушения.
Предел устойчивости здания - это слабые разрушения. Поскольку предел устойчивости промышленных зданий и трубопроводов – VIII баллов, а складов – VI баллов, то они не будут устойчивы к воздействию сейсмической волны в IX баллов. Необходимы меры по повышению устойчивости.
Пример 2. Оценить устойчивость цеха машиностроительного завода к воздействию ударной волны ядерного взрыва.
Исходные данные:
расстояние от завода до вероятной точки прицеливания Rп=6 км;
ожидаемая мощность боеприпаса q=0,5 Мт (млн. т);
взрыв воздушный;
вероятное максимальное отклонение ядерного боеприпаса от точки прицеливания rотк=0,8 км;
здание цеха одноэтажное, кирпичное, бескаркасное, перекрытия из железобетонных плит (ж/б плит);
технологическое оборудование:
мостовые краны и крановое оборудование;
тяжелые станки;
коммунально-энергетические сети (КЭС):
воздуховоды на металлических эстакадах;
электросеть кабельная наземная.
Решение.
Определяем минимальное расстояние до возможного эпицентра взрыва:
Rx=Rп-rотк=6-0,8=5,2 км.
По приложению 1 [24, с. 200] находим ожидаемое максимальное значение избыточного давления на расстоянии 5,2 км для боеприпаса 0,5 Мт при воздушном взрыве по методу интерполяции:
По приложению 4 [24, с. 202] находим для каждого элемента цеха избыточные давления, вызывающие слабые разрушения:
здание цеха 10-20 кПа;
краны и крановое оборудование - 20-30 кПа;
станки 25-40 кПа;
воздухопроводы 20-30 кПа;
электросеть 10-30 кПа.
Определяем предел устойчивости каждого элемента цеха к воздействию ударной волны (или по верхней границе слабых разрушений или по нижней границе средних разрушений). Соответственно: здание - 20 кПа, краны - 30 кПа, станки - 40 кПа, воздухопроводы - 30 кПа, электросеть - 30 кПа.
Находим предел устойчивости цеха в целом по минимальному пределу устойчивости входящих в его состав элементов:
Сравниваем найденный предел устойчивости цеха
с ожидаемым максимальным значением избыточного давления на территории завода
.
Так как
(20<24,5 кПа), то цех не устойчив к
воздействию ударной волны.
Необходимые меры: усиление стен, установка дополнительных рамных конструкций, укрепление труб и т. д.
Пример 3. Оценить устойчивость механического цеха машиностроительного завода к воздействию светового излучения ядерного взрыва.
Исходные данные те же, что и в примере 2, но необходимы дополнительные характеристики здания цеха:
предел огнестойкости стен - 2,5 часа;
предел огнестойкости чердачного перекрытия из железобетонных плит - 1 час;
кровля мягкая (толь по деревянной обрешетке);
двери и оконные рамы деревянные, окрашенные в темный цвет;
плотность застройки на заводе - 30%.
Решение.
По приложению 2 [24, с. 201] находим величину ожидаемого максимального светового импульса на расстоянии 5,2 км при воздушном взрыве мощностью 0,5 Мт:
По приложению 5 [24, с. 203] определяем степень огнестойкости здания цеха. Здание: одноэтажное, кирпичное, бескаркасное, перекрытие из ж/б элементов. Предел огнестойкости: перекрытия - 1 ч, несущих стоек - 2,5 часа. Это здание II степени огнестойкости.
По приложению 6 [24, с. 204] определяем категорию пожарной опасности цеха (по ОНТП 24-86): механический цех с холодной обработкой металла относится к категории Д.
По приложению 7 [24, с. 205] находим световые импульсы, вызывающие воспламенение сгораемых элементов здания (с использованием интерполяции табличных данных):
деревянные двери и оконные рамы, окрашенные в темный цвет:
кровля толевая на деревянной обрешетке:
Определяем предел огнестойкости цеха к световому излучению по минимальному световому импульсу, вызывающему загорание здания:
Делаем заключение об устойчивости цеха. Так как:
то цех не устойчив к световому излучению.
Определяем зону пожаров, в которой окажется цех. Исходя из того, что здание цеха может получить средние разрушения (пример 2), а плотность застройки на заводе 30%, поэтому общий итог – цех может оказаться в зоне сплошных пожаров.
Выводы:
На машиностроительном заводе при воздушном ядерном взрыве мощностью 0,5 Мт ожидается максимальный световой импульс 1200 кДж/м2 и избыточное давление 24,5 кПа, что вызовет сложную пожарную обстановку. Цех завода окажется в зоне сплошного пожара.
Цех не устойчив к световому излучению, предел его устойчивости - 285,5 кДж/м2.
Пожарную опасность для цеха представляют: двери деревянные; оконные рамы, окрашенные в темный цвет; толевая кровля на деревянной обрешетке.
Необходимо повысить предел огнестойкости цеха до 1200 кДж/м2. Для этого предлагаем следующие мероприятия:
заменить кровлю цеха на асбоцементную;
деревянные оконные рамы и переплеты - на металлические;
оббить двери кровельным железом по асбестовой прокладке (или использовать вермикулитовые плиты);
провести в цехе профилактические противопожарные мероприятия.
Оценка устойчивости объекта к воздействию проникающей радиации заключается в определении максимального значения дозы излучения Дmax, ожидаемой на предприятии, и определение степени поражения людей и повреждения материалов и приборов, чувствительных к радиации (ЭВМ, оптические приборы, фотопленка и др.).
На расстояниях, где избыточное давление ударной волны не более 30-50 кПа, дозы проникающей радиации незначительны и не превышают 5-20 рад (0,05-0,2 Гр) при взрыве мощностью 0,5-1 Мт по приложению 3 [24, с. 202]. В нашем случае на расстоянии 5,2 км и 0,5 Мт доза проникающей радиации будет не выше 5 рад (0,05 Гр).
Поэтому проникающая радиация не окажет существенного влияния на производственную деятельность объекта (за исключением воздействия на незащищенную фотопленку, для засвечивания которой достаточна доза в несколько рад).