Источник ЧС (чрезвычайной ситуации) 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Источник ЧС (чрезвычайной ситуации)



Дополнительная

 

4.Бабовоз С.П. Гражданская оборона в Республике Беларусь.- Мн.: Амалфея, 2000.

5.Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях. Под ред. Кириллова Н.Г.- М.: ЭНАС, 2001.

6.О радиационной безопасности населения. Закон Республики Беларусь от5.01.1998 г. №122-З

7.Нормы радиационной безопасности НРБ – 2000. Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2000. №35. 8/3037.

8.Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСП-2002.. Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2002. №35. 8/7859.

 

Электронный ресурс –

[ЭлУМК Защита населения...]

Кафедра истории права и гуманитарных дисциплин на сайте университета

 

 

«Защита населения и объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная безопасность» – естественнонаучная учебная дисциплина, изучающая:

чрезвычайные ситуации мирного и военного времени;

их источники;

причины возникновения;

влияние на жизнь и здоровье людей, на работу объектов экономики, социальной сферы и природную среду;

мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с целью:

сохранения здоровья нации;

уменьшения ущерба природной среде и экономическому развитию страны.

Изучение дисциплины в вузах является одним из основных мероприятий обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь, поэтому дисциплина является обязательной для изучения студентами всех специальностей и профилей обучения на первой ступени высшего образования в высших учебных заведениях республики и обеспечивает общую грамотность в области безопасности жизни и профессиональной деятельности выпускников вузов.

Курс является базовым для изучения дисциплины «Охрана труда» и специальных проблем безопасности в профилирующих дисциплинах.

 

 

Цель преподавания дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам теоретические знания и практические навыки, необходимые для выполнения своих профессиональных обязанностей и гражданского долга в условиях возможных чрезвычайных ситуаций.

Задачи изучения дисциплины:

Изучить

основные ЧС, характерные для Республики Беларусь, их возможные

последствия для населения, объектов и природной среды;

методики прогнозирования и оценки ЧС;

Государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС;

основы радиационной безопасности и радиационной экологии;

Научить

студентов проведению мероприятий по предупреждению ЧС;

основам организации и ведения спасательных работ;

 

 

Дать навыки

выполнения мероприятий по повышению устойчивости экономики в ЧС.

В результате изучения дисциплины студенты должны

Уметь

прогнозировать, оценивать и проводить мероприятия по предупреждению ЧС на своих участках работы;

организовывать работу и действовать в ЧС, обеспечивая безопасность;

обеспечивать ликвидацию последствий ЧС;

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

Выполнять

свои обязанности по обеспечению устойчивости объектов в ЧС;

мероприятия по радиационной защите и радиационной безопасности..

 

Человечество все время живет в условиях постоянно изменяющихся действующих опасностей и угроз. Сама деятельность человека потенциально опасна, как и результаты этой деятельности.

Опасности по своей природе

- вероятностны т.е. случайны;

- потенциальны т.е. скрыты;

- перманентны т.е. непрерывны, не исчезающие полностью;

- тотальны т.е. всеобъемлющи.

Реализуясь в пространстве и времени, опасности могут вызвать вред здоровью и жизни людей, вызывая:

- нервные потрясения;

- травмы;

- болезни;

- инвалидный исход;

- гибель человека.

Развитие науки, техники, экономики и культуры не привело к уменьшению опасностей, а наоборот. Появились новые, ранее неизвестные опасности и угрозы. Радиация, мощные электромагнитные поля, лазеры, СПИД, птичий и свиной грипп, геморрагическая лихорадка, генетически модифицированные продукты, ядерное и другие виды оружия массового уничтожения, терроризм, опасные загрязнения окружающей среды, изменение климата и др.

За последние 40 лет количество стихийных бедствий в различных районах Земного шара и их масштаб возросли более чем в 3 раза. Особенно резкое их увеличение произошло в последние годы.

Опасности угрожают как отдельному человеку, так и обществу и государству в целом.

Важнейшей задачей государства является обеспечение безопасности нации, этноса, народа, каждого человека, проживающего на его территории.

Важнейшей задачей Организации Объединенных Наций является международная безопасность.

Абсолютной безопасности не бывает. Всегда остается остаточный риск.

Под безопасностью понимают такой уровень опасности, с которым можно мириться. Обычно принимается приемлемый риск.

Безопасность достигается только совместными усилиями государства и населения. Без обучения населения способам защиты достичь приемлемой безопасности невозможно.

Основы безопасности жизнедеятельности изучаются в средней школе. В средних специальных учебных заведениях вопросы безопасности изучаются шире с учетом профиля обучения и будущей специальности. В высших учебных заведениях вопросы безопасности изучаются в двух учебных дисциплинах:

«Защита населения и объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная безопасность» и

«Охрана труда» (ее мы будем изучать в следующем семестре).

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка, сложившаяся на данной территории под воздействием опасного природного явления или процесса, техногенного происшествия, инфекционного заболевания, повлекших за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Радиационная опасность

После аварии на ЧАЭС 1986 года более 21% территории загрязнено радионуклидами.

Радиоактивные вещества используются

более чем на 1000 хозяйственных объектов.

Опасны расположенные вблизи границ Игналинская, Чернобыльская, Смоленская и Ровенская АЭС.

Начато строительство Белорусской АЭС.

Химическая опасность

Постоянный запас химически опасных веществ превышает 50 тыс. т.

В том числе: аммиака – более 26 тыс. т,

акрилонитрила – около 5 тыс. т,

соляной кислоты – более 500 т,

серной кислоты – около 400 т,

хлора – около 300 т.

В республике более 500 крупных и средних химически опасных объектов

(предприятия химической, нефтеперерабатывающей промышленности, производства минеральных удобрений и др.).

19 городов химически опасны:

Гродно, Новополоцк, Гомель, Светлогорск, Мозырь и др.

Минск в этом списке на 15 месте. В городе более 40 химически опасных объектов, повреждение которых может вызвать заражение до 40% территории Минска.

Химически опасными являются Гомельская и Гродненская области.

Железнодорожным транспортом перевозится ежемесячно от 400 до 1500 вагонов и цистерн с химически опасными веществами.

 

Пожаровзрывоопасность

90 складов и баз Министерства обороны со взрывчатыми веществами и 120 взрывоопасных объектов других министерств.

Пожароопасны леса, торфяники и более 150 крупных хозяйственных объектов.

Железнодорожным транспортом перевозится ежемесячно до 1000 вагонов и цистерн с горючими жидкостями.

Опасны газо- и нефтепроводы, их хранилища, насосные станции и т.п.

В Минске 17 крупных пожаро- и взрывоопасных объектов: ТЭЦ с запасами мазута (более 150 тыс. т), нефтебазы с запасами более 450 тыс. т горючих материалов, автозаправочные станции и др.

 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ

Свыше 500 природных очагов опасных заболеваний: сибирской язвы, бешенства, туляремии, геморрагической лихорадки с почечным синдромом и псевдотуберкулезом.

Распространены очаги поражения сельскохозяйственных культур бурой ржавчиной, фитофторозом, колорадским жуком, картофельной совкой и др.

ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ

Протяженность дамб и плотин -

более 850 км.

Особая опасность – в Брестской и Гомельской областях.

Прорыв плотины может вызвать затопление в г. Минске площади, где проживают более 25 тыс. человек.

 

ОПАСНОСТЬ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ

Наиболее опасны:

наводнения, ураганы, лесные и торфяные пожары, ливни, засухи, смерчи.

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ

Предприятия, хозяйства и транспорт выбрасывают в атмосферу более 2 млн. т/год вредных веществ, в водоемы – около 1 млрд. м3/год сточных вод.

Загрязняется почва, поверхностные и грунтовые воды. Изменяется климат. На грани исчезновения – 84 вида животных и 85 видов растений.

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧС

По масштабу последствий:

- частные (вред одному человеку, семье);

- локальные (в пределах рабочего участка, отрезка дороги, дома, страдают не более 10 человек);

- объектовые (в пределах учреждения, объекта, ликвидируется своими силами);

- местные (в пределах поселка, города, района, страдают от 10 до 50 человек, последствия устраняются местными силами и средствами);

- региональные (в пределах одной, двух областей, страдают от 50 до 500 человек, для ликвидации последствий требуется кроме сил и средств региона участие государства);

- национальные (распространяется на всю страну, страдают более 500 человек);

- глобальные (распространяется на несколько стран и континентов).

По скорости развития различают ЧС:

- внезапные (взрывы, землетрясения, транспортные аварии и др.);

- быстро возникающие (пожары, выбросы химически опасных веществ);

- умеренно развивающиеся (половодье, распространение радиоактивных веществ);

- медленно распространяющиеся (экологические отклонения, засухи).

По ведомственной принадлежности

различают ЧС, происходящие:

- в промышленности;

- в строительстве;

- в сельском хозяйстве;

- в лесном хозяйстве;

- в жилищно-бытовой сфере;

- на транспорте.

По видам медицинских последствий

различают очаги поражения:

- травматические;

- химические;

- радиационные;

- инфекционные (эпидемические);

- комбинированные.

По сфере возникновения различают ЧС:

- природные (стихийные бедствия);

- техногенные;

- биологические;

- социальные;

- экологические.

Стихийное бедствие – разрушительное природное (или природно-антропогенное) явление или процесс значительного масштаба, в результате которого может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, произойти разрушение или уничтожение материальных ценностей и компонентов окружающей среды.

 

 

ПРИРОДНЫЕ ЧС

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ПРИРОДНЫХ ЧС

- опасные метеорологические процессы и явления;

- опасные гидрологические процессы и явления;

- ЧС, вызванные природными пожарами;

- опасные геологические процессы и явления;

- опасные космические процессы и явления.

 

Стихийные бедствия, вызванные метеорологическими процессами и явлениями

Опасны: сильный ветер, буря, шторм, ураган, смерч, шквал, пылевые и снежные бури, грозы, град, засуха, продолжительный дождь, ливень, гололед, туман.

Сильный ветер считается при его скорости свыше 14 м/с (7 баллов по шкале Бофорта). При таком ветре изгибаются стволы деревьев.

Буря при скорости ветра от 14 до 32 м/с (8-10 баллов по шкале Бофорта) разрушает линии электропередач и связи, ломает ветви деревьев, вырывает деревья с корнем, срывает крыши, вызывает значительные материальные потери, иногда человеческие жертвы и гибель животных.

При снегопаде бывают снежные бури (пурга, буран, метель), уменьшающие видимость, вызывающие снежные заносы, останавливая транспорт, вызывая человеческие жертвы.

Шторм при скорости ветра 32-37 м/с (11 баллов по шкале Бофорта) создает значительные повсеместные повреждения, более сильные, чем при буре.

Ураган при скорости ветра более 37 м/с (12-14 баллов по шкале Бофорта) обладает огромной разрушительной силой, сносит легкие строения, разрушает прочные, валит столбы линий передач, повреждает транспортные магистрали и мосты, разрушает дамбы и плотины, сбрасывает с рельсов поезда, валит фабричные трубы, повреждает и топит суда, наносит природе большой экологический ущерб, для восстановления которого могут потребоваться десятилетия.

Пример – в 1992 г. в США ураган Эндрю оставил без крова 200 тыс. жителей и нанес ущерб более 20 млрд. долларов.

Смерч – сильный восходящий атмосферный вихрь диаметром от 1 до 10 км, в котором воздух вращается со скоростью до 200 м/с. Смерч как насос засасывает, поднимает и переносит на десятки километров пыль, воду, обломки, предметы, людей, животных. Смерч разрушает здания и сооружения, вырывает с корнем деревья, опрокидывает автомобили, поворачивает дома вокруг своей оси, может сопровождаться грозой, градом и ливнями.

Шквал – внезапное кратковременное усиление ветра до опасной величины, сопровождаемое изменением его направления, ростом атмосферного давления и часто похолоданием. Он опасен своей внезапностью.

Молния – гигантский электрический искровой разряд в атмосфере длиною до нескольких км, с силой тока в десятки тыс. А, температурой до 250000 С. Молнии могут быть причиной пожаров, разрушений, аварий самолетов, поражений и гибели людей, животных. Например, в 1963 г. в США удар молнии в Боинг-707 привел к гибели 81 человека.

Град – атмосферные осадки, обычно в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 5 до 150 мм, выпадающие с ливневым дождем при грозе. Град наносит ущерб сельскому хозяйству, разрушая парники, теплицы, уничтожая растительность. Особо крупный град повреждает кровлю, опасен для людей и животных. Например, в 1986 году в Бангладеш град весом около 1 кг погубил 52 человека.

Засуха – продолжительное отсутствие осадков в сочетании с высокой температурой и низкой влажностью воздуха приводит к резкому падению урожая, к лесным и торфяным пожарам. Например, засуха летом 2010 года в России.

 

 

Стихийные бедствия, вызванные гидрологическими процессами и явлениями

Опасны наводнения, половодье, паводки, затопления, подтопления, а на побережье морей и океанов – цунами.

Наводнение – наносящее ущерб, значительное затопление водой прилегающей к реке, озеру, водохранилищу местности. Не наносящее ущерба затопление называется разливом.

Вызывать наводнение могут: половодья, паводки, заторы, зажоры, нагоны, продолжительные дожди, ливни, быстрое таянье снега.

Половодье – подъем уровня воды в реках весной за счет таянья снега. Длится половодье 15 – 20 суток. Подъем уровня может достигать 5 и более метров через 3 – 5 суток после начала половодья.

Паводок – интенсивный, обычно кратковременный подъем уровня воды, вызываемый дождями или таяньем снега при оттепелях.

Затор – скопление льда при ледоходе и закупоривание реки.

Зажор – скопление шуги и другого рыхлого ледяного материала в начале зимы в период формирования ледяного покрова.

Нагон – подъем воды, вызванный воздействием сильного и продолжительного ветра на водную поверхность. Нагоны бывают в устьях крупных рек, на больших озерах и водохранилищах, могут вызывать затопление населенных пунктов, повреждение промышленных и транспортных объектов, посевов.

Подтопление – повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию объектов, наносящее ущерб экономике и социальной сфере.

Цунами – мощные морские волны высотой до 20 м, возникающие под воздействием подводных землетрясений, извержений вулканов или оползней и обрушивающиеся на берег.

Пример, землетрясение и цунами в Японии, нанесшее большой ущерб и вызвавшее аварию на АЭС, радиационное загрязнение местности и моря.

 

ЧС, ВЫЗВАННЫЕ ПРИРОДНЫМИ ПОЖАРАМИ

 

Природные пожары могут быть лесные, торфяные, степные, полевые (горят созревшие хлеба) и подземные (горючих ископаемых).

Возникают на 80% по вине человека и только 20% - самовозгорание.

Различают 5 классов пожарной опасности леса: от 1-го (низкая опасность), до 5-го (высокая).

По площади, охваченной огнем, различают 6 классов лесных пожаров: от 1-го (площадь 0,1 – 0,2 га) до катастрофического пожара – 6-й класс (площадь более 2000 га).

Природные пожары наносят огромный материальный и экологический ущерб, могут вызывать гибель людей, животных.

 

Стихийные бедствия, вызванные геологическими процессами и явлениями

Опасны землетрясения, извержения вулканов, оползни, сели, снежные лавины, обвалы, просадки земной поверхности.

Республика Беларусь удалена от сейсмически опасных районов и зон вулканической деятельности, не имеет гор. Отсутствуют нарушения правил подземных разработок. Опасность представляют только оползни.

Оползень – смещение вниз по склону грунта и горных пород под собственным весом. Они бывают в горах, на склонах возвышенностей и берегах крупных рек.

ЧС КОСМИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Опасны столкновения с космическими телами размером от 1 до 1000 км, 300 из которых могут пересечь орбиту Земли. Мелкие космические тела сгорают в атмосфере постоянно, увеличивая массу на 3-5 млн. т за год.

 

ТЕХНОГЕННЫЕ ЧС

 

Источником техногенной ЧС является опасное техногенное происшествие на объекте, территории или акватории.

К опасным техногенным происшествиям относятся:

- аварии и катастрофы на транспорте;

- аварии на промышленных объектах;

- аварии в зданиях жилого и социально-бытового назначения;

- химические аварии;

- пожары и взрывы на объектах;

- аварии на гидродинамически опасных объектах;

- аварии на коммунально-энергетических сетях;

- аварии на радиационно опасных объектах (рассмотрим в разделе «Радиационная безопасность»).

Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей, приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, к нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.

Катастрофа – крупная авария, как правило, с человеческими жертвами.

Техногенная опасность – состояние, внутренне присущее технической системе, промышленному или транспортному объекту, которые обладают энергией. Высвобождение этой энергии в виде поражающего фактора может нанести ущерб человеку и окружающей среде.

Поражающий фактор источника техногенной ЧС – составляющая опасного происшествия, характеризующаяся физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, определяемыми свойствами, состоянием и параметрами источника ЧС.

Поражающее воздействие источника техногенной ЧС – негативное влияние одного или нескольких поражающих факторов на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растений, на состояние хозяйственных объектов и окружающей природной среды.

Основными причинами крупных техногенных аварий являются:

- ошибочные действия операторов технических систем (более 60% случаев);

- отказы технических систем из-за ошибок конструкторов, дефектов в материалах, ошибок и дефектов изготовления, ремонта;

- изменение свойств в процессе эксплуатации, вызванные коррозией, износом, образованием усталостных трещин и других дефектов;

- взаимное негативное влияние технических систем друг на друга при их чрезмерно высокой концентрации в промышленных зонах;

- высокая энергонасыщенность технических систем;

- внешние негативные воздействия.

Ежегодно в мире происходит более 500 млн техногенных происшествий, в результате которых гибнут или становятся инвалидами миллионы людей.

 

Загрязнение воздушной среды

Есть естественные и искусственные (антропогенные) источники загрязнения воздушной среды.

Естественные – пыльные бури, пожары, извержения вулканов.

Искусственные – двигатели внутреннего сгорания, ТЭЦ, промышленные предприятия, сельское хозяйство, коммунальное хозяйство.

Загрязнение воздуха м.б. газообразным (90%) и аэрозольным (10%).

За год в мире сжигается 1 млрд. т условного топлива, с выбросом в атмосферу:

- 500 млн. т угарного газа;

- 150 млн. т сернистого газа;

- 50 млн. т оксида азота;

- 20 млн. т диоксида азота;

- 90 млн. т углеводородов.

Все эти газы вредны для здоровья человека.

Взаимодействуя с парами воды под действием ультрафиолетовых лучей, диоксид серы превращается в сернистую и серную кислоты, а оксиды азота – в азотную кислоту. Выпадая на землю в виде кислотных дождей, они разрушают корневую систему растений, деревьев, вызывают коррозию металлов.

Рост городов и уменьшение растительности приводит к уменьшению содержания кислорода на 10 млрд. т в год.

Взвешенные частицы твердых и жидких веществ в воздухе, солнечная радиация, водяной пар, диоксид азота, продукты горения и гниения участвуют в образовании аэрозолей и смога, содержащих значительные количества вредных веществ. Ухудшается прозрачность атмосферы и видимость. Уменьшается приток кислорода. Возрастают заболевания раком, ИБС (ишемическая болезнь сердца), дерматитами и др. Наносится вред животным, растениям, строительным конструкциям.

Пыль значительно загрязняет воздух при выветривании поверхностного слоя земли, почвы, песка; при сильном ветре, движении транспорта, пожарах, извержении вулканов, промышленных выбросах.

Пыль вредно воздействует на человека и другие живые организмы, ускоряет разрушения зданий, сооружений, металлических конструкций.

Разрушение озонового слоя

Поступление в атмосферу фреона, фтористых, бромистых, хлористых соединений, оксидов азота; полеты самолетов, космических кораблей, ракет разрушают озоновый слой. Это тонкий, толщиной 1-3 мм, слой озона, расположенный на высоте 15-55 км. Играет исключительно важную роль, поглощая основную и наиболее опасную часть ультрафиолетовых лучей.

По прогнозам к 2050 г. толщина озонового слоя уменьшится на 10%. Увеличится число заболевших раком. Погибнут многие организмы.

Загрязнение гидросферы

Вода играет важнейшую роль для всего живого. Большинство живых организмов в среднем на 60% состоит из воды, человек – на 65%. Как избыток, так и недостаток воды губительны для жизнедеятельности организмов.

Общее количество воды на Земле – 1,4 млрд. км3 . 96.5% - в Мировом океане. Пресной воды 0,76%. 1,5 млрд. чел. Испытывают острый дефицит пресной воды.

В воду сбрасывается 60 млрд. т промышленных и бытовых стоков, около 10 млн. т нефтепродуктов и другие вредные вещества.

Нефтепродукты образуют на воде пленку,

уменьшая газообмен и насыщенность воды кислородом, гибнет фитопланктон – корм для рыб и птиц, сами рыбы и птицы.

Водоемы способны самоочищаться, но, если сброс и концентрация вредных веществ превышают некоторые пределы, то вода становится непригодной для питья.

Большинство рек Беларуси загрязнено органическими и биогенными веществами, нитратами, соединениями тяжелых металлов. Превышение ПДК на ряде участков – в 3 – 14 раз. В большинстве колодцев содержание нитратов в 3 – 4 раза превышает норму.

Изменение климата

В настоящее время идет глобальное потепление климата, которое будет продолжаться. Большую роль в потеплении оказывает деятельность человека.

1. В атмосферу за счет сжигания топлива выбрасывается 20 млрд. т углекислого газа, усиливающего «парниковый эффект», не давая теплу покидать Землю. Это же делают закись азота, метан, угарный газ, галогенопроизводные углеводородов.

2. Выбросы тепла АЭС, ТЭС, промышленными предприятиями, ДВС, коммунальными хозяйствами, пожарами, извержениями вулканов.

3. Снижение отражающей способности Земли за счет загрязнения снежного покрова сажей и другими веществами.

4. Интенсивное глобальное уничтожение лесов – главных утилизаторов углекислого газа.

Потепление приводит к росту числа стихийных бедствий, опустыниванию, создает угрозу таянья ледников, подъема уровня Мирового океана на 1,5 м и затопления огромных территорий, на которых проживает более 1 млрд. чел. Возникнут проблемы со здоровьем людей, в экономике, с выживанием наций и народов. Непредсказуемые изменения произойдут в животном и растительном мире, в газовом составе атмосферы.

Другие загрязнения

Опасность представляют электромагнитное, шумовое, вибрационное и ультрафиолетовое загрязнения.

 

Ядерное оружие

Наибольшее количество ядерных боеприпасов расположено в США, России, Великобритании, Франции и Китае. Имеется оно и в ряде других стран.

Виды ядерного оружия: атомная, водородная и нейтронная бомбы.

Принцип действия атомной бомбы основан на цепной реакции деления изотопов урана или плутония после соединения изолированных частей изотопов и образования критической массы. Для соединения частей используют обычное взрывное устройство. Критическая масса для урана – 24 кг, для плутония – 8 кг.

Водородная бомба. Принцип действия основан на термоядерной реакции синтеза легких ядер в более тяжелые. Для начала реакции необходима температура в 10 млн. градусов, которую дает взрыв атомной бомбы.

Нейтронная бомба при взрыве создает мощное нейтронное излучение, на которое направляется в 5 – 10 раз большая доля энергии, чем в других ядерных бомбах.

Химическое оружие

Химическое оружие – боевые отравляющие вещества и средства их доставки.

Боевые отравляющие вещества – химически опасные вещества (ХОВ) высокой токсичности, используемые для поражения людей, животных, растений, для заражения территории и объектов.

Средства доставки боевых отравляющих веществ – ракеты, авиационные химические бомбы, снаряды, мины, гранаты, генераторы аэрозолей, наливные авиационные приборы.

Бинарные боеприпасы состоят из двух нетоксичных химических элементов, образующих при их механическом соединении сильнотоксичное химическое вещество.

В январе 1993 г. подписана Международная конвенция о запрещении разработки, накопления и применения химического оружия, а также ликвидации имеющегося.

По клиническому синдрому поражения боевые отравляющие вещества подразделяются на:

- нервно-паралитического действия (зарин, зоман, ви-газы, табун);

- кожно-нарывного действия (иприт);

- удушающего действия (фосген, дифосген);

- общеядовитого действия (синильная кислота, хлорциан);

- раздражающие (си-эс, си-ар, хлорпикрин, адамсит);

- психохимические (би-зет, ЛСД).

Применение химического оружия приводит к возникновению очагов химического поражения. Прогнозируемые потери среди населения колеблются от нескольких процентов до 90%. Особую опасность представляет применение химического оружия террористами.

Биологическое оружие

Несмотря на международные соглашения о запрещении биологического оружия, существует опасность его применения отдельными странами и террористами.

Большие площади заражения дает аэрозольное распыление микробов или заброс переносчиков инфекций с помощью самолетов, вертолетов, ракет, бомб, снарядов, мин.

Могут распространяться такие опасные болезни, как чума, холера, оспа, туляремия, сап, тиф, сибирская язва, ряд лихорадок и др.

Новейшие средства поражения

Геофизическое оружие – использование в военных целях разрушительных сил природы, искусственно их высвобождая (землетрясения, ураганы, цунами, обвалы, лавины, сели, наводнения, разрушения плотин, дамб, создание магнитных бурь и др.).

Радиологическое оружие – использование боевых радиоактивных веществ в виде порошков и растворов с помощью бомб, ракет, снарядов и т.п.

Лучевое оружие – лазеры, лучевые ускорители, применяемые для поражения ракет, космических аппаратов и наземные цели. Существует возможность облучения из космоса больших площадей с массовым поражением людей и животных.

Радиочастотное оружие использует воздействие мощного электромагнитного излучения на жизненно важные органы людей (мозг, сердце, сосуды и др.).

Инфразвуковое оружие использует воздействие мощного неслышимого звука частотой менее 16 Гц на центральную нервную систему, внутренние органы и психику людей, вызывая потерю контроля над собой, чувство страха и панику.

Современное обычное оружие

Шариковые бомбы сбрасываются с самолетов в виде кассет, содержащих от 96 до 640 бомб. Одна бомба содержит около 200 шариков. Радиус поражения до 15 м. Кассеты раскрываются и разбрасываются в воздухе под действием специального заряда, обеспечивая поражение шариковыми бомбами на площади до 250 тыс. м2 .

Боеприпасы объемноговзрыва. Распыляются в воздухе горючие аэрозоли с последующим подрывом образовавшегося облака, обеспечивая полное уничтожение сооружений и живой силы противника на больших площадях.

Мощность взрыва приближается к мощности взрыва тактического ядерного боеприпаса небольшой мощности.

Напалм и другие зажигательные вещества поражают людей и технику воздействием высоких температур. Воздушный налет с использованием напалма на г. Токио в марте 1945 г. привел к большим жертвам и материальным потерям, чем атомная бомба.

Планирование видов деятельности ГСЧС

Планирование подготовки и реагирования на ЧС включает:

- выявление потенциально опасных источников ЧС;

- определение возможных масштабов воздействия ЧС на людей, экономику и природную среду;

- определение риска ЧС;

- проведение комплекса мероприятий по снижению риска ЧС;

- определение степени уязвимости населения, экономики и природной среды от источников ЧС;

- проведение комплекса мероприятий по снижению уязвимости населения, экономики и природной среды в ЧС;

- оценку наличия организационных ресурсов и потенциала для прогнозирования, оценки, предупреждения и ликвидации последствий ЧС;

- подготовку сил и средств для решения поставленных задач;

- уточнение функций государственных структур по защите населения и обязанностей должностных лиц;

- уточнение форм и способов подготовки населения к действиям по предупреждению ЧС и выживанию в них;

- определение способов решения проблем материально-технического обеспечения;

- оценку и улучшение плана проведением учений, тренировок, тестирования и анализа операций по реагированию на ЧС.

Планы составляются во всех структурах ГСЧС и на объектах. Они корректируются и уточняются при изменении результатов оценки прогнозируемых ЧС и после проведения работ по снижению риска ЧС.

Прогнозирование ЧС

Прогнозирование ЧС – определение вероятности возникновения и развития ЧС на основе мониторинга и анализа возможных причин возникновения, состояния источников ЧС в прошлом и в настоящем.

Прогнозирование может носить долгосрочный, краткосрочный или оперативный характер.

Обобщенная оценка ЧС

Оценку ЧС производят:

1) по результатам прогнозирования, для принятия мер по ее предупреждению;

2) после возникновения ЧС, для ликвидации ее последствий.

При обобщенной оценке определяют:

- величину социального риска;

- величину экономического риска;

- величину экологического риска;

- потери здоровья и жизни людей, социальный ущерб;

- экономический ущерб:

- экологический ущерб.

Социальный риск – это риск для здоровья и жизни человека, определяемый по формуле:

Rс = n /N,

где n - число несчастных случаев, заболеваний или гибели людей на данной территории, N - общее число людей на данной территории.

Экономический риск определяют как произведение вероятности ЧС (P) на величину материальных последствий (ущерба) U:

R = P . U.

Экологический риск – это вероятность возникновения неблагоприятных экологических ситуаций. Он измеряется:

- возможными натуральными показателями ущерба (число жертв, число разрушенных объектов, величина недополученного урожая или продукции и др.);

- возможным уровнем загрязнения природной среды;

- возможными размерами ухудшения качества природных ресурсов, деградации природных систем.

Управление риском – комплекс мероприятий, направленных на уменьшение вероятности наступления ЧС и сокращение негативных последствий, ущерба, числа жертв и др.

Например, управление риском технических ЧС достигается ограничением запасов масс веществ и энергий на одном объекте, контролем состояния объекта, своевременным ремонтом, модернизацией, использованием предохранительных средств, обучением персонала и др.

Классификация убежищ

По застройке бывают встроенные и отдельно стоящие убежища, одноэтажные и многоэтажные, заблаговременно построенные и быстровозводимые.

По вертикальной посадке могут быть:

- заглубленные (подвальные);

- полузаглубленные (полуподвальные);

- возвышающиеся.

По степени защиты от ударной волны и радиации убежища делятся на пять классов. Убежище 1-го класса защиты выдерживает ри = 500 кПа и ослабляет радиацию в 5 тысяч раз, а 5-го класса защиты – соответственно 50 кПа и 300 раз.

По вместимости они бывают:

- малой – до 150 чел.;

- средней – 150 – 600 чел;

- большой – более 600 человек.

Убежища строятся на местности, не подвергающейся затоплению, в местах наибольшего скопления людей с радиусом сбора не более 500 м.

Встроенные убежища располагают под зданиями небольшой этажности, а отдельно стоящие - на расстоянии большем высоты соседнего здания.

Убежище состоит из основных и вспомогательных помещений. К основным относятся помещения для укрываемых людей и тамбур-шлюзы. К вспомогательным относятся:

- помещение для дизельной электростанции;

- помещение для фильтровентиляционного оборудования;

- санитарные узлы;

- кладовая для продуктов;

- входы;

- аварийный выход.

В убежищах большой вместимости могут быть: медпункт, пункт управления, помещения для баков с водой.

Помещение для укрываемых людей оборудуется нарами в один, два или три яруса.

В г. Минске метро может быть использовано как убежище. Оно имеет все необходимые системы для обеспечения защиты людей.

Противорадиационные укрытия (ПРУ) защищают от радиационных излучений на радиоактивно зараженной местности до двух суток, от светового излучения, от ударной волны при ри = 20 кПа, от некоторых химических и бактериальных средств, от бурь, ураганов, смерчей. Под ПРУ могут быть приспособлены подвалы, погреба, подполья, овощехранилища, склады и т.п. Их герметизируют, оборудуют нарами. Вентиляция при вместимости до 50 чел. – естественная. Предусматривают питьевые бачки из расчета 2 л воды в сутки на человека.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; просмотров: 408; 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 - 174.129.140.206 (0.197 с.)