Скачать 2.16 Mb.
|
Аварии на очистных сооружениях. В данной отрасли промышленности различают две группы аварий: на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с выбросом более 10 тонн; на очистных сооружениях промышленных газов с массовым выбросом загрязняющих веществ. Аварии на гидротехнических сооружениях. Опасность возникновения затопления низких районов происходит при разрушении плотин, дамб и гидроузлов. Непосредственную опасность представляет стремительный мощный поток воды, вызывающий поражения, затопления и разрушения зданий и сооружений. Жертвы среди населения и различные разрушения происходят из-за большой скорости и все сметающего на своем пути огромного количества бегущей воды. Высота и скорость волны прорыва колеблется от 3 до 25 км/ч, в горных местностях доходит до 100 км/ч. Значительные участки местности через 15-30 минут обычно оказываются заполненными слоем воды толщиной от 0,5 до 10 м и более. Время, в течение которого территории могут находиться под водой, колеблется от нескольких часов до нескольких суток. По каждому гидроузлу имеются схемы и карты, где показаны границы зон затопления и дается характеристика волн прорыва. В этих зонах запрещено строительство жилья и объектов экономики. В случае прорыва плотины для оповещения населения используют все средства: сирены, телевидение, телефон и средства громкоговорящей связи. Получив сигнал оповещения, надо немедленно эвакуироваться на ближайшую возвышенный участок. В безопасном месте находиться до тех пор, пока не спадет вода или не будет получено сообщение о том, что опасность миновала. При возвращении на прежние места остерегаться оборванных проводов. Не употреблять продукты, которые находились в контакте с водным потоком. Воду из открытых колодцев не брать. Прежде, чем войти в дом, надо внимательно осмотреть его и убедиться, что нет опасности разрушения. Перед входом в здание обязательно проверить его. Спичками не пользоваться – возможно, присутствие газа. Принять все меры по просушиванию здания, полов и стен, убрать весь влажный мусор. Рис.2.4. Авария на Саяно–Шушенской гидроэлектростанции. Аварии на пожаровзрывоопасных объектах (ПВОО). К пожаровзрывоопасным объектам относятся: предприятия оборонной, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической и газовой, фармацевтической, текстильной промышленности, склады легковоспламеняющихся горючих жидкостей и газов и др. Чаще всего пожары и взрывы на таких объектах происходят вследствие террористических актов, а также при износе основного оборудования (прорыв магистральных газо-, нефтетрубопроводов, нарушения технологиского режима хранения и транспортировки, других причин). Взрывы и пожары на таких объектах приводят к людским жертвам и большому ущербу экономике страны. Аварии на транспорте. Чрезвычайные ситуации на железной дороге могут быть вызваны столкновением поездов, их сходом с рельсов, пожарами и взрывами. При возгорании непосредственную опасность для пассажиров представляют огонь и дым, а также удары о конструкции вагонов, что может привести к ушибам, переломам или гибели людей. Рис.2.5. Авария на железнодорожном транспорте. Для уменьшения последствий возможной аварии пассажиры должны соблюдать правила поведения. Чрезвычайные ситуации на станциях, в тоннелях, в вагонах метрополитена возникают в результате столкновения и схода с рельсов поездов, пожаров и взрывов, разрушения несущих конструкций эскаваторов, обнаружение в вагонах и на станциях посторонних предметов, которые могут быть отнесены к категории взрывоопасных, самовозгорающихся и токсичных веществ, а также в результате падения пассажиров с платформы на пути. Автомобильный транспорт является источником повышенной опасности, а безопасность участников движения во многом зависит непосредственно от них самих. Одним из правил безопасности является неукоснительное выполнение требований дорожных знаков. Если же вопреки принимаемым мерам не удается избежать дорожно-транспортного происшествия, то необходимо управлять машиной до последней возможности принимая все меры для того, чтобы уйти от удара со встречным автомобилем, то есть свернуть в кювет, кустарник или забор. Если же это не осуществимо – перевести лобовой удар в скользящий боковой. Причинами авиационных катастроф являются: неисправность двигателей, ошибки пилотов, неблагоприятные погодные условия, террористические акты, столкновения с посторонними объектами, поражение боевым оружием. Рис.2.6. Авария на автомобильном транспорте. 2. 1. Чрезвычайные ситуации на атомных энергетических установках. Самые опасные для человечества аварии (катастрофы) с выбросом радиоактивных веществ. Сегодня в мире действуют большое количество объектов с ядерными установками, вырабатывающими электрическую и тепловую энергию, приводящими в движение надводные и подводные корабли, работающие в научных целях. И все они потенциально опасны. Всему миру известна катастрофа апреля 1986 года на Чернобыльской атомной станции. Одиннадцать областей, в которых проживали 17 млн. человек, из них 2,5 млн. детей в возрасте до 5 лет, оказались в зоне заражения. Радиационная авария (катастрофа) – это потеря управления источником ионизирующего излучения, вызванная неисправностью оборудования, неправильными действиями обслуживающего персонала, стихийными бедствиями или иными причинами, которые привели или могут привести к облучению людей выше установленных норм или радиоактивному загрязнению окружающей среды, превышающим величины, регламентированные для контролируемых условий. Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ) разработана международная шкала событий на АЭС. В соответствии с этой шкалой аварии на АЭС подразделяются по характеру и масштабам последствий, а некоторые и по причинам их вызвавшим. Градация аварий на АЭС осуществляется по семи уровням:
Ионизирующее излучение – это излучение любого вида, взаимодействие которого со средой приводит к образованию электрических зарядов различных знаков. При авариях на АЭС и других ядерных превращениях (ядерные, термоядерные взрывы) появляются и действуют невидимые и не ощущаемые человеком излучения. По своей природе ядерное излучение может быть электромагнитным, как, например, гамма-излучение, или представлять собой поток быстро движущихся элементарных частиц – нейтронов, протонов, бета и альфа – частиц. Любые ядерные излучения, взаимодействуя с различными материалами, ионизируют их атомы и молекулы. Действие ионизирующих излучений на людей и животных заключается в разрушении живых клеток организма, которое может привести к различной степени заболевания, а в некоторых случаях и к смерти. Для оценки влияния ионизирующих излучений на человека (животного) учитывают две основные характеристики: ионизирующую и проникающую способность. Альфа – излучение представляет собой поток ядер гелия с двумя положительными зарядами. Ионизирующая способность альфа – излучения в воздухе характеризуется образованием до 30 тыс. пар ионов на 1 см пробега. Проникающая способность – невелика. В воздухе альфа – частицы пробегают всего до 10 см. Их может задержать обычный лист бумаги. Бета – излучение представляет собой поток электронов или позитронов со скоростью, близкой к скорости света. Ионизирующая способность от 40 до 150 пар ионов ( в зависимости от первоначальной энергии) на 1 см пробега. Проникающая способность бета – излучения в воздухе до 20 метров. Гамма – излучение представляет собой электромагнитное излучение с очень короткой длиной волны, испускаемое возбужденными атомными ядрами при радиоактивных превращениях и ядерных реакциях (взрывах), которое распространяется со скоростью света. Ионизирующая способность в воздухе – 2 – 4 пары ионов на 1 см пути. Проникающая способность очень велика – до 2,5 км в воздухе. Нейтронное излучение представляет собой поток нейтральных частиц, летящих со скоростью 20 – 40 км/сек. Ионизирующая способность составляет несколько тысяч пар ионов на 1 см пути. Проникающая способность в воздухе достигает нескольких километров. Для оценки поражающего действия на людей и животных ионизирующих излучений введены понятия доз облучения и единицы их измерения (НРБ -99/2009). Поглощенная доза – количество энергии ионизирующего излучения, поглощенное единицей массы облучаемого тела (тканями организма). В единицах СИ поглощенная доза измеряется в джоулях, деленных на килограмм (Дж/кг) и имеет специальное название – грей (Гр). Используется внесистемная единица измерения поглощенной дозы – рад. 1 рад равен 0,01 Гр. Эквивалентная доза – поглощенная доза в органе или ткани, умноженная на соответствующий взвешивающий коэффициент для данного вида излучения. При воздействии различных видов излучения с различными взвешивающими коэффициентами эквивалентная доза определяется как сумма эквивалентных доз для этих видов излучения. Единицей эквивалентной дозы излучения в таких случаях служит Зиверт (Зв). 1Зв равен 100 рад ( 1Зв = 1Гр). Эффективная эквивалентная доза – величина, используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов и тканей с учетом их радиационной чувствительности. Она представляет сумму произведений эквивалентной дозы в органах и тканях на соответствующие взвешивающие коэффициенты («О радиационной безопасности», ФЗ-№ 3 от 9.01.1996 г.). Эффективная доза (эквивалентная) годовая – сумма эффективной (эквивалентной) дозы внешнего облучения, полученной за календарный год, ожидаемой эффективной (эквивалентной) дозы внутреннего облучения, обусловленной поступление в организм радионуклидов за этот год. Измеряется в Зивертах (радах). Эффективная доза коллективная – мера коллективного риска возникновения стохастических (случайных, предположительных) эффектов облучения. Измеряется в человеко-Зивертах (чел.-Зв). Установлены следующие основные гигиенические нормативы (допустимые пределы доз) облучения на территории Российской Федерации в результате использования источников ионизирующего излучения согласно следующих документов: Федеральный Закон № 3-ФЗ от 9 января 1996 года; Норм радиационной безопасности НРБ-99/2009. Для населения средняя годовая эффективная доза равна 0,001 Зиверта (0.1 рад) или эффективная доза за период жизни (70 лет) – 0.07 Зиверта (7 рад). В отдельные годы жизни человека допустимы большие значения эффективной дозы (работа на АЭС, ликвидация последствий аварии на радиационно опасном объекте и др.) при условии, что средняя годовая эффективная доза, исчисленная за пять последовательных лет, не превысит 0.001 Зиверта (0.1 рад). Экспозиционную дозу на практике обычно измеряют в рентгенах (Р). Эта внесистемная единица полнее описывает процесс воздействия ионизирующих излучений на любую среду. При дозе 1 Рентген в сухом чистом воздухе объемом 1 кубический сантиметр при нормальных условиях (ноль градусов Цельсия температура и 760 мм ртутного столпа) образуется примерно 2 миллиарда пар ионов (2,08 х 1010 ). В условиях электронного равновесия экспозиционной дозе 1 Рентген соответствует поглощенная доза в воздухе, равная 0,873 рад. Электронное равновесие имеет место, когда неполное поглощение энергии электронов, образованных в измерительном объеме воздуха, компенсируется поглощением в этом объеме части энергии электронов, освобожденных в смежных объемах Существует мера измерения радиоактивности ионизирующих излучений - активность это физическая величина, характеризуемая числом распадов в данном количестве атомов (ядер) радионуклида в единицу времени. Единицей активности в системе СИ является беккерель (Бк). 1 Бк равен 1 ядерному превращению (распаду) за 1 секунду. Используется и внесистемная единица активности – кюри (Ки). 1 Ки = 3,7 х 1010 Бк. Активность при определении различных норм относят к единице массы (удельная активность, Бк/кг), к единице объема (Бк/л, Бк/м). Единицами активности измеряются:
В результате аварии на АЭС с выбросом радиоактивных веществ образуются зоны радиоактивного загрязнения местности М, А, Б, В. Г, которые характеризуются дозами и мощностями доз ионизирующего излучения. Рис.2.7. Зоны радиоактивного загрязнения, образованные катастрофой на радиоактивно опасном объекте. Характеристика зон радиоактивного загрязнения местности в результате аварии на радиоактивно опасном объекте приведена в табл. 2.1 Таблица 2.1. Зоны радиационного загрязнения.
Зоны радиоактивного загрязнения находятся в постоянном радиационном контроле, чтобы не допустить риск поражения людей ионизирующим излучением, находящимися на местности радионуклидами. Рис.2.8. Контроль мощностей доз радиоактивного заражения в зоне «Отчуждения» после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Основными источниками радиоактивного загрязнения земной поверхности, воздуха, водоемов являются: радиоактивные вещества, попавшие в атмосферу при их добыче и эксплуатации; атомные энергетические установки при авариях на них; взрывы ядерных боеприпасов; отходы ядерного производства при их переработке и нейтрализации; захоронение отходов в глубинах морей и океанов; естественная дезактивация наведенной активности в объектах народного хозяйства. |
Защита населения путем эвакуации (учебное пособие) Мосчс московская областная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
Сборник лекций по неврологии учебное пособие Учебное пособие составлено сотрудниками курса нервных болезней. Предназначено в помощь студентам IV-V курсов медицинского факультета... |
||
Государственный стандарт российской федерации безопасность в чрезвычайных ситуациях Разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (внии гочс)... |
Безопасность в чрезвычайных ситуациях аварийно-спасательный инструмент и оборудование Разработан всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (внии гочс),... |
||
22 10 2016 (проект) Безопасность в чрезвычайных ситуациях правила... «Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (фгбу внии гочс (ФЦ))... |
22 01-2016 (Проект) Безопасность в чрезвычайных ситуациях единая... Разработан всероссийским научно исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (внии гочс)... |
||
Защита территории и населения при чрезвычайных ситуациях Г37 Экологическая безопасность. Защита территории и населения при чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие. М.: Фаир-пресс, 2000.... |
Сборник Сборник учебно-методических материалов представляет собой комплексное издание, содержащее рекомендации студентам заочного отделения... |
||
Государственный стандарт российской федерации Разработан всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (внии гочс),... |
Государственный стандарт российской федерации Разработан всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (внии гочс),... |
||
Российской Федерации Российский химико-технологический университет... ... |
Учебное пособие по курсу иностранный язык (немецкий) Чтение, аннотация и реферирование газетных статей. Учебное пособие по курсу иностранный язык (немецкий) / фгбоу спо «бгуор». Брянск,... |
||
Методические рекомендации и материалы по обучению работников организаций... Учебное пособие предназначено для руководителей и работников органов государственной власти и управления, работников, специально... |
Доклад о ходе реализации государственной программы Пензенской области... Пензенской области Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности |
||
Учебное пособие по курсу «Особенности россииского менеджмента» м... Учебное пособие по курсу «Особенности россииского менеджмента» м международный университет бизнеса и управления, 2002 328 С |
Учебное пособие к курсу “Upstream” Уровни А2―В1 Издательство «мгимо-университет» Учебное пособие предназначено для студентов 2 курса факультета мэо, которые изучают английский как второй иностранный язык |
Поиск |