Задача 4. Определение возможных радиационных потерь персонала 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Задача 4. Определение возможных радиационных потерь персонала



Степень поражающего воздействия на организм внешнего облучения определяется, главным образом, дозой облучения, а также временем, в течение которого эта доза получена. Фактор времени при облучении организма начинает сказываться после 4 суток, когда организм начинает компенсировать радиационное воздействие, вырабатывая новые клетки взамен погибших от радиации. Поэтому доза облучения организма, полученная за первые 4 суток, считается однократной, а свыше 4 суток – многократной. При различных облучениях в пределах 4 суток все полученные дозы суммируются. При продолжении облучения после 4 суток первоначальная доза входит в общую сумму уже частично, с учётом её компенсации организмом.

Дано:Персонал объекта в течение 30 суток может получить суммарную многократную дозу

облучения 200 Р.

Определить % ожидаемых радиационных потерь среди персонала.

Решаем с помощью табл.3. Ответ: 10%.

Таблица 3 – Возможные радиационные потери при внешнем облучении, %

Суммарная доза облучения, Р Радиационные потери в % за время облучения
4 суток 10 суток 20 суток 30 суток
         
         
         
         
         
         
         

4 занятие: Методика оценки химической обстановки в ЧС.

Учебные вопросы:

1. Смысл оценки химической обстановки.

2. Решение типовых задач по оценке химической обстановки.

1. Во время ЧС, вызванных аварийным выбросом в окружающую среду ХОВ (ранее - СДЯВ) или применением химического оружия(отравляющих веществ - ОВ), зараженное облако, которое образуется в месте выброса ХОВ (или ОВ), переносится ветром над местностью и накрывает определённую территорию, в пределах которой люди могут быть отравлены. Эта территория называется зоной химического заражения, которая включает участок выброса ХОВ (или район применения ОВ) и местность, накрываемую облаком зараженного воздуха при его движении под действием ветра над земной поверхностью до момента исчезновения пороговых токсических концентраций, вызывающих начальные симптомы поражения организма. Таким образом, на местности создаётся определённая химическая обстановка, которая определяется размерами зоны химического заражения, концентрацией ХОВ (ОВ) в воздухе и длительностью заражения.

Размеры зоны химического заражения характеризуются глубиной и шириной. Глубина зоны - это дистанция распространения облака по направлению ветра, в пределах которой в воздухе имеют место поражающие концентрации ХОВ. В ГЗ зона химического заражения изображается в виде сектора.

Размеры зоны химического заражения зависят от многих факторов: количества ХОВ (ОВ) в выбросе и его свойств (токсичности и физико-химических характеристик), технических особенностей хранения ХОВ (обвалованности ёмкости с ХОВ или наличия под ней поддона), рельефа и характера местности (открытая или закрытая, т.е. имеющая застройку или растительность) и метеорологических условий (скорости ветра, температуры воздуха, наличия осадков и тумана, степени вертикальной устойчивости приземного слоя атмосферы).

В наибольшей мере размеры зоны химического заражения зависят от скорости ветра и степени вертикальной устойчивости приземного слоя атмосферы, которая определяется перемещениями воздуха в вертикальном направлении и обуславливается распределением температуры воздуха по высоте.

Степень вертикальной устойчивости приземного слоя атмосферы принято характеризовать тремя состояниями: инверсией, изотермией и конвекцией.

Инверсия характеризует очень спокойную атмосферу и бывает в тихую, ясную погоду от захода до восхода солнца, когда поверхность земли холоднее, чем воздух. При инверсии температура воздуха с высотой возрастает. Инверсия сильно тормозит рассеяние зараженного воздуха и во время её существования создаются наиболее благоприятные условия для сохранения опасных концентраций ХОВ в приземном слое воздуха, глубина распространения зараженного облака наибольшая и, следовательно, химическая обстановка является самой опасной.

Конвекция, наоборот, характеризует турбулентную, возмущённую атмосферу и бывает днем при ясной погоде, когда от нагретой земли поднимаются вверх потоки теплого воздуха. При конвекции условия для распространения зараженного облака наихудшие, так как оно быстро рассеивается.

Изотермия (постоянство температуры воздуха с высотою) возникает при переходе от инверсии к конвекции и обратно, т.е. в утренние и вечерние часы, а также при пасмурной или ветреной погоде.

Химическая обстановка, также как и радиационная, может оцениваться на основе прогнозирования или по данным химической разведки.

Для техногенных ЧС, вызванных аварийным выбросом ХОВ на ХОО, более применим метод прогнозирования, причём прогноз делается заблаговременно для всех возможных вариантов аварии в зависимости от количества ХОВ в выбросе и метеоусловий. При этом для каждого варианта определяется глубина зоны химического заражения, а территория вокруг химически опасного объекта делится на 8 равных секторов (по 450), соответствующих различным направлениям ветра.

В случае возникновения аварийной ситуации оператор аварийно-диспетчерской службы выбирает готовый вариант прогноза, согласно которому оповещается и эвакуируется население, проживающее в секторе, соответствующем фактическому направлению ветра в момент выброса ХОВ. При скорости ветра менее 2 м/с сектор оповещения увеличивается до 900, а при скорости ветра от 1 до 2 м/с - до 1800. При скорости ветра менее 1 м/с население оповещается на всей прилегающей к химически опасному объекту территории в радиусе, равном глубине зоны химического заражения.

В дальнейшем прогнозирование имеет смысл только при длительном химическом заражении, а также при изменении направления ветра. В этих случаях прогноз уточняется через каждые 4 часа.

Более сложной является обстановка, складывающаяся при применении химического оружия. Прогнозирование её затрудняется скрытностью применения ОВ, а также тем, что тип ОВ неизвестен. Поэтому главную сложность при оценке химической обстановки представляет индикация ОВ, то есть его обнаружение и идентификация.

Таким образом, оценка химической обстановки сводится к определению глубины и ширины зоны заражения, длительности заражения местности и возможных потерь персонала.

2. Решение типовых задач на оценку химической обстановки.

Задача 1. Определение глубины распространения облака зараженного воздуха при применении ОВ (химического оружия).

Дано: Противник применил с помощью авиации ОВ типа ВИ-ИКС днём в пасмурную погоду. Скорость ветра у земли – 2 м/с.

Определить глубину распространения зараженного воздуха.

По табл. 5 определяем степень вертикальной устойчивости воздуха в заданных условиях применения ОВ: ИЗОТЕРМИЯ.

По табл. 6 находим глубину распространения зараженного воздуха на открытой местности при изотермии и скорости ветра 2 м/с: Г = 8 км.

Величина Г для конвекции или инверсии, а также для закрытой местности определяется с учётом примечаний к табл. 6.

 

Таблица 5 – Степень вертикальной устойчивости воздуха

в приземном слое атмосферы

Скорость ветра, м/с ночь день
ясно полуясно пасмурно ясно полуясно пасмурно
0,5 инверсия     конвекция    
0,6 - 2
2,1 - 4        
Более 4 изотермия изотермия
               

 

Таблица 6 – Глубина распространения облака зараженного

воздуха, км, при применении ОВ авиацией при

изотермии на открытой местности



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; просмотров: 318; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.16.51.3 (0.008 с.)