Теоретические основы БЖД

Принципы и методы обеспечения безопасности. Рациональные режимы труда и отдыха. Защита водной среды от загрязнений. Технические способы и средства защиты от поражения электрическим током. Понятие о чрезвычайных ситуациях (ЧС) и их классификация.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид курс лекций
Язык русский
Дата добавления 27.11.2012
Размер файла 566,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Защита зданий и сооружений от прямых ударов молнии осуществляется молниеотводами различной конструкции в зависимости от категории молниезащиты об'екта и его конфигурации.

В современной практике используются стержневые, тросовые и сетчатые молниеотводы. Каждый из них состоит из следующих основных элементов:

1. молниеприемника, непосредственно воспринимающего удар молнии;

2. несущей конструкции, предназначенной для установки молниеприемника;

3. токоотвода, обеспечивающего отвод тока молнии к заземлителю;

4. заземлителя, отводящего ток в землю. Молниеотвод образует вокруг себя зону защиты с малой вероятностью (1%) попадания в объект молнии.

Пример: построение зоны защиты для одиночного молниеотвода высотой h>60м /пример иллюстрируется рисунком/

1. От т. «0» отложить в обе стороны по 0,75h и т.А и В соединить с вершиной молниеотвода,

2. На высоте 0,8h отложить т.F,

3. От т. «0» отложить в обе стороны по 1,5h и т.А' и В' соединить с т.F.

4. Огибающая ломанная для обоих конусов является границей зоны защиты. Для расчета молниеотводов существуют специальные методики и формулы.

5.6 Профилактика пожаров. Инженерные средства повышения безопасности при возникновении пожаров

1. Зонирование территории.

При генеральной планировке предприятий объекты группируются в отдельные комплексы по функциональному назначению и признаку пожароопасности. При этом учитывается рельеф местности и роза ветров. Об'екты с повышенной пожароопасностью располагаются с подветренной стороны, по отношению к объектам с меньшей пожароопасностью. Склады ЛВЖ и ГЖ размещаются в более низких местах, чтобы разлившиеся во время пожара жидкости не растекались к другим зданием и сооружениям. Котельные и другие установки с открытым огнем располагаются с подветренной стороны по отношению к открытым складам ЛВЖ и ГЖ.

2. В соответствии с СНиП все строительные конструкции по возгораемости подразделяются на 3 группы:

а) несгораемые, которые под действием огня или высоких температур не возгораются и не обугливаются (металлы и материалы минерального происхождения)

б) трудносгораемые, которые способны возгораться и продолжать гореть только при постоянном воздействии постороннего источника возгорания (древесина, пропитанная огнезащитным составом)

в) сгораемые, которые способны самостоятельно гореть после удаления источника возгорания (многие пластич. материалы)

3. Огнестойкость.

Сопротивляемость зданий огню оценивается огнестойкостью, по которой они делятся на пять степеней (I-V). Чем больше степень, тем больше возгораемость. Степень огнестойкости характеризуется группой горючести и пределом огнестойкости.

Предел огнестойкости - время от начала испытания по стандартному температурному режиму до возникновения одного из следующих признаков:

1) образование в конструкции сквозных трещин и отверстий

2) повышение температуры необогреваемой поверхности здания в среднем больше, чем на 140 градусов или в любой точке этой поверхности больше, чем на 180 градусов

3) потери конструкцией несущей способности

В зависимости от огнестойкости регламентируются противопожарные разрывы между зданиями, устраиваются противопожарные преграды, предусматриваются меры по удалению дыма из помещения при пожаре, соответств. требования к системам отопления, вентиляции, освещения и к электроустановкам.

4. Противопожарные разрывы: при их определении учитывается тепловое излучение от очага пожара, свойства горючих материалов и температура пламени, величина излучающей поверхности, площади световых проемов, наличие противопожарных преград, взаимное расположение зданий, место условия и т.д.

Кроме того учитывается степень огнестойкости здания. С учетом всех факторов эти разрывы регламентируются от 9 до 18 м (есть специальные нормы)

6. Противопожарные преграды: брандмауры, перегородки, двери, ворота, люки, тамбуры, шлюзы, противопожарные зоны, водяные завесы и т.д.

Брандмауэр - глухая несгораемая стена с пределом огнестойкости >2,5, пересекающая здание вдоль и поперек. Он опирается на фундамент и возвышается над кровлей.

Противопожарная зона устраивается, когда невозможно возведение брандмауэра - это несгораемая полоса покрытия шириной 6м, пересекающая здание по всей длине или ширине.

5.7 Эвакуация людей

При проектировании решается вопрос о путях эвакуации эвакуационных выходах.

Выход считается эвакуационным, если он ведет:

а) из помещений первого этажа непосредственно наружу или через коридор;

б) из помещений любого этажа (кроме 1-го) в коридор или проход, выходящей к лестничной клетке или непосредственно на лестничную клетку, которая имеет самостоятельный выход наружу или через вестибюль;

в) из помещения в соседние помещения в том же этаже, обеспеченные выходами наружу и не содержащих производственных категорий А и Б.

Число эвакуационных выходов должно быть не больше двух. При пожаре люди должны выйти наружу кратчайшим путем. Максимальное расстояние от наиболее удаленного выхода до рабочего по СНиПу зависит от категории производства, этажности и степени огнестойкости здания и равна 40-100м Нормами также регламентируется максимальная ширина проходов, коридоров, дверей, маршей и лестничных площадок.

5.8 Средства предупреждения и тушения пожаров

Пожарная связь и сигнализация

От правильной ее организации зависит успешное тушение пожара.

Пожарной связью называют комплекс устройств, позволяющих быстро принимать сообщения о возникновении пожара и оперативно отдавать распоряжения по его ликвидации.

Система пожарных сигнализаций состоит из пожарных извещателей, линий связи и приемных станций.

Связь пожарной охраны по своему назначению подразделяется на связь извещения, диспетчерскую и связь на пожаре.

Основным показателем эффективности работы пожарной сигнализации является время от начала возникновения очага пожара до выдачи сигнала тревоги на диспетчерском пункте или приведения в действие средств тушения.

Извещатель должен обладать высокой чувствительностью, но с другой стороны и достаточной помехозащищенностью от ложных сигналом. Пожарные извещатели делятся на ручные и автоматические.

Ручные извещатели бывают простые (напр. при нажатии кнопки) и кодовые (снабжены специальными кодовыми механизмами, пускаемыми в действие при нажатии пусковых кнопок).

Простые извещатели включаются в сеть радиально (лучевая схема включения), а кодовые - в кольцевую линию связи, что экономит провода по сравнению с лучевой схемой включения.

Автоматические извещатели делятся на тепловые, уф. излучения (световые), ионизационные (дымовые), ультразвуковые и т.д.

По принципу действия автоматические извещатели делятся на максимальные (реагируют на абсолютную величину параметра) и дифференциальные (реагируют на определенную скорость изменения контролируемого параметра).

Огнегасительные свойства веществ для тушения пожара

Вещества называются огнетушащими, если они:

1. изолируют очаг горения от воздуха

2. уменьшают концентрацию кислорода до предельного значения (12-15%).

3. охлаждают горящие вещества ниже температур самовоспламенения и воспламенения.

4. осуществляют интенсивное ингибирование (торможение скорости химической реакции в пламени).

Эти вещества должны быть дешевыми и безопасными в обращении, обладать высоким эффектом при относительно малом расходе, не причинять вреда материалам и предметам (H2O, водные р-ры, водяной пар, пена, углеводороды, инертные газы,галоидированные углеводороды, сжатый воздух, порошки, песок, земля).

H2O - высокая теплоемкость и теплота парообразования: 1л воды при испарении поглощает 2,5 kДж тепла, образуя 1700л пара. Огнегасительный эффект достигается охлаждающим действием и уменьшением концентрации кисрода за счет парообразования: При добавлении к воде 0,2-0,4% ПАВ(сульфапатов, синтолов, пенообразователей ПО-1 и др.) огнегасительный эффект увеличивается, что позволяет в 2-2,5 раза уменьшить расход воды и сократить время тушения. Вода используется в виде тонких струй и распыленных струй. Водные эмульсии галоидированных углеводородов обладают дополнительным огнегасительным эффектом за счет ингибирующего действия этих веществ.

Водяной пар применяют для тушения пожаров при ограниченном воздухообмене и небольшого объема (до 500м.куб). Для тушения пожара необходимо создать концентрацию водяного пара в воздухе ў 35% по объему.

Вода малозффективна при тушении нефтепродуктов и др. горючих жидкостей, ее нельзя применять на объектах, где есть напряжение.

Пена характеризуется кратностью и стойкостью.

Кратность - это отношение ее объема к объему исходных продуктов.

Стойкость - время от момента ее получения до полного распада. Пену получают в пеногенераторах. Она бывает химическая и воздушно-механическая.

Химическая - получается из спецпорошков, состоящих из кислотной и щелочной частей, происходит реакция, образующая СО2, который в присутствии добавок образует густую стойкую пену. Ее состав: СО2 ў 80%, Н2О ў 19,7%, пенообразные вещества ў 0,3%. Удельный вес ў 0,2г/см.куб., кратность 5, стойкость - 40мин.

Но в связи с высокой стоимостью и сложностью организации пожаротушения применение химической пены сейчас сокращается, ее применяют для ЛВЖ, ГЖ,нефтепродуктов.

Воздушно-механическая пена бывает обычной (<=10) и высокой кратности (>10). Состав: ў 90% воздуха, 9,8% Н2О, и 0,2% специального пенообразного вещества. Ее стойкость 20мин и уменьшается при увеличении кратности.

Углекислота в снегообразном и газообразном состоянии применяется в огнетушителях и стационарных установках в закрытых помещениях. Она не проводит электрический ток, поэтому применяется там, где есть электроустановки. Нельзя применять для тушения щелочных и щелочно-земельных металлов и веществ, молекулы которых содержат кислород.

Инертные газы уменьшают концентрацию О2 (азот, аргон, гелий, дымовые и отработанные газы). Огнегасительная концентрация газов составляет ў 91-36% по объему.

Порошковые составы на основе карбонатов и бикарбонатов натрия применяют наиболее широко несмотря на их высокую стоимость, сложность в эксплуатации и хранении. Применяют для тушения щелочных металлов и металлоорганических соединений. Для тушения этих веществ применяют также песок, землю, флюсы.

Сжатый воздух используется для тушения горючих жидкостей с температурой вспышки > 60°С методом их перемешивания. Горение прекращается при уменьшении температуры верхнего слоя жидкости ниже температуры воспламенения.

Средства пожаротушения

Различают первичные, стационарные и передвижные средства пожаротушения.

Первичные средства - огнетушители, гидропомпы (небольшие поршневые насосы), ведра, бочки с водой, лопаты, ящики с песком, асбестовые полотна, ломы, пилы, топоры.

Огнетушители бывают:

1. Химические пенные - ОХП-10, ОХПВ-10 и др.

2. Углекислотные ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8.

3. Углекислотные-бромэтиловые ОУБ-3, ОУБ-7.

4. Порошковые ОПС-6, ОПС-10.

Нормы первичных средств пожаротушения:

1. На каждые 100 кв.м. пола 1-2 огнетушителя.

2. Время действия пенных огнетушителей 50-70 с, длина струи - 6-8 м, кратность пены - 5, стойкость - 40 мин.

3. Углекислотные огнетушители наполнены СО2 под давлением 6 МПа.

4. Порошковые огнетушители применяют для тушения горящих щелочных металлов. Выброс порошкового заряда осуществляется баллончиком со сжатым воздухом.

Стационарные и передвижные средства - понятие без пояснений.

Отдельно можно остановиться на пожарном водоснабжении. Оно может быть безводопроводным и водопроводным.

Безводопроводное допускается для сравнительно небольших предприятий (не более 20 га) с категорией Г и Д и расходом воды на пожаротушение не более 20 л/с. При этом используются естественные и искусственные водоисточники с водозаборными устройствами, каменным или свайным укреплением берега, пожарного пирса (шириной 4,5-5 м).

Искусственные водоисточники:

1. Открытые водоемы - углубление 2,5-3,5 м. и V = 100-400 м.куб. с гидроизоляционным слоем для уменьшения фильтрации воды.

2. Закрытые резервуары - их железобетона, кирпича, камня или дерева (подземные, полуподземные или надземные), глубина 2-6 м., люк 0,6х0,6 м. и вентиляционная труба.

Водопроводное снабжение водой является более надежным и совершенным. Кроме водозаборных сооружений, насосов, резервуаров и водопроводной сети сюда входит обязательно водонапорная башня для хранения НЗ воды.

Водопроводные линии делятся на магистральные (D = 300 мм) и распределительные. Они прокладываются вдоль дорог, объединяются с водопроводами хозяйственно-питьевого или производственного назначения, оборудуются пожарными гидрантами подземного или надземного исполнения на расстоянии <= 150 м друг от друга, и не далее 2,5 м от края дороги и >= 5 м от стен зданий.

Водопроводы бывают низкого давления (вода подается из гидранта с помощью пожарного насоса) и высокого давления (вода подается по рукавным линиям, присоединяемым непосредственно к гидрантам).

1. Спринклерные и 2. дренчерные установки:

1. Предназначены для автоматической подачи воды или воздушно-механической пены. Они бывают водяными, применяемыми в отапливаемых помещениях (t > 4°С), и воздушными - для неотапливаемых помещений.

Спринклерная установка представляет собой систему трубопроводов с установленными спринклерными головками.

Отверстие в диафрагме головки закрывается стеклянным клапаном и удерживается легкоплавким замком, состоящим из фигурных пластин, которые спаяны между собой легкоплавким припоем, на основе Bi, Pb, Cd, Sn. Припой рассчитан на определенную температуру плавления. При пожаре замок разрушается и из отверстия спринклерной головки поступает вода или пена. Одновременно подается сигнал тревоги. Площадь пола, защищаемая одним спринклером <= 12 м.кв.

2. Дренчерные установки отличаются от спринклерных тем, что в них отсутствует клапан и легкоплавкий замок.

Дренчерные установки бывают ручного и автоматического включения с клапаном группового действия. При автоматическом включении одновременно подается сигнал тревоги. Площадь пола, защищаемая одним дренчером <= 9 кв.м.

6. Понятие о чрезвычайных ситуациях (ЧС) и их классификация

Экстремальная ситуация - это обстановка, возникающая в природе или в процессе деятельности человека, при которой психофизиологические параметры (могут превысить пределы компенсации организма, что приводит к нарушению безопасности жизнедеятельности человека.

Например, высокие и низкие температуры, физическая нагрузка, поражающие токсичные дозы СДЯВ, высокие дозы облучения и др.

Понятие чрезвычайный трактуется как «исключительный, очень большой, превосходящий все.» (С.И.Ожегов). Словосочетание «чрезвычайная ситуация» относится к совокупности опасных событий или явлений, приводящих к нарушению безопасности жизнедеятельности.

Чрезвычайная ситуация - это неожиданная, внезапно возникшая обстановка на определенной территории или объекте экономики в результате аварии, катастрофы, опасного природного явления или стихийного бедствия, которые могут привести к человеческим жертвам, ущербу здоровью людей или окружающей среде, материальным потерями нарушению условий жизнедеятельности людей.

ЧС классифицируются:

- по причине возникновения: преднамеренные и непреднамеренные;

- по природе возникновения: техногенные, природные, экологические, биологические, антропогенные, социальные и комбинированные;

- по скорости развития: взрывные, внезапные, скоротечные, плавные;

- по масштабам распространения последствий: локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные, трансграничные;

- по возможности предотвращения ЧС: неизбежные (например, природные) и предотвращаемые (например, техногенные, социальные).

К техногенным относятся ЧС, происхождение которых связано с техническими объектами: взрывы, пожары, аварии на химически опасных объектах, выбросы радиоактивных веществ на радиационно опасных объектах, аварии с выбросом экологически опасных веществ, обрушение зданий, аварии на системах жизнеобеспечения и др.

К природным относятся ЧС, связанные с проявлением стихийных сил природы: землетрясения, цунами, наводнения, извержения вулканов, оползни, сели, ураганы, смерчи, бури, природные пожары и др.

К экологическим бедствиям (ЧС) относятся аномальные изменения состояния природной среды: загрязнения биосферы, разрушение озонового слоя, опустынивание, кислотные дожди и т.д.

К биологическим ЧС относятся эпидемии, эпизоотии, эпифитотии.

К социальным ЧС относятся события, происходящие в обществе: межнациональные конфликты с применением силы, терроризм, грабежи, насилия, противоречия между государствами (войны).

Антропогенные ЧС являются следствием ошибочных действий людей.

Чрезвычайные ситуации характеризуются качественными и количественными критериями. К качественным критериям относятся: временной (внезапность и быстрота развития событий); социально-экологический (человеческие жертвы, вывод из оборота больших площадей); социально-психологический (массовые стрессы); экономический. Например, локальная ЧС - это, когда пострадало 10 чел., либо для 100 чел. нарушены условия БЖД, либо ущерб 10 МРОТ, а зона ЧС не выходит за пределы объекта. Основные причины возникновения ЧС:

- внутренние: сложность технологий, недостаточная квалификация персонала, проектно-конструкторские недоработки, физический и моральный износ оборудования, низкая трудовая и технологическая дисциплина;

- внешние: стихийные бедствия, неожиданное прекращение подачи электроэнергии, газа, воды, технологических продуктов, терроризм, войны.

6.1 Характер развития ЧС

Возникновение ЧС обусловлено наличием остаточного риска. В соответствии с концепцией остаточного риска абсолютную безопасность обеспечить невозможно. Поэтому принимается такая безопасность, которую приемлет и может обеспечить общество в данный период времени.

Условия возникновения ЧС: наличие источника риска (давления, взрывчатых, ядовитых, радиоактивных веществ), действие факторов риска (выброс газа, взрыв, возгорание); нахождение в очаге поражения людей, сельскохозяйственных животных и угодий.

Анализ причин и хода развития ЧС различного характера показывают их общую черту - стадийность. Выделяют пять стадий (периодов) развития ЧС:

1. Накопления отрицательных эффектов, приводящих к аварии.

2. Период развития катастрофы.

3. Экстремальный период, при котором выделяется основная доля энергии.

4. Период затухания.

5. Период ликвидации последствий.

6.2 Зоны ЧС техногенного характера

Существуют следующие зоны ЧС поражения (ОП): при взрывах конденсированных взрывчатых веществ, газо-паро-пылевоздушных смесей; химических, радиационных и биологических гидродинамических авариях; пожарах, авариях поездов, падений самолетов.

Для примера рассмотрим зоны ЧС при авариях на химически и радиационно опасных объектах.

6.3 Зона химического поражения (ЗХП)

Зоной химического поражения называют территории, в пределах которых в результате выброса сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ) или при применении химического оружия происходит массовое поражение людей, животных и растительности.

Источниками СДЯВ являются: химическая, нефтегазовая промышленность, а также предприятия по производству пластмасс, удобрений, целлюлозы, водоочистные и холодильные установки.

По токсическому действию на организм человека СДЯВ классифицируют: удушающие (хлор, фосген), общеядовитые (окись углерода, синильная кислота), удушающе-общеядовитые (окислы азота, сернистый ангидрид), нейротропные (сероуглерод), удушающе-нейротропные (аммиак), нарушающие обмен веществ (диоксин). К боевым отравляющим веществам (БОВ) относятся нервно- паралитические (зарин), кожно-нарывные (иприт), раздражающие (Си-эс), психохимические ( Би-зед, LSD -25). Основные характеристики отравляющих веществ представлены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика отравляющих веществ и СДЯВ

ОВ

Боевое(поражающее) состояние

LCt50 мг мин/м3

Тактическая группа(для ОВ)

Признаки поражения

Ви-икс (Vx)

пар, аэрозоль жидкость

10

смертельные ОВ

Миоз, судороги, смерть

Зарин (GB)

пар, жидкость

70

смертельные ОВ

Миоз, судороги, смерть

Иприт (HD)

жидкость «морось»

1,5·103

смертельные ОВ

Клеточный яд многостороннего действия

Би-зед (BZ)

аэрозоль

2,0·105

временно- выводящие

Психические расстройства, потеря ориентации, памяти,

LSD-25

аэрозоль

5·10-4 мг/кг*

из строя

галлюцинации

Си-эс(CS)

аэрозоль

6·104

полицейское

Раздражение глаз и дыхательных путей

НДМГ (гептил)

жидкость, пар

12000

СДЯВ

Раздражение дыхательных путей, глаз, удушье, желтуха, поражение нервной системы

Диоксинб

аэрозоль

60

СДЯВ

Нарушение обмена веществ, потемнение кожи, отек всех органов, депрессия, болезнь «хлоракне»

* Для LSD - пороговая токсодоза, вызывающая признаки психоза.

Токсичность ОВ и СДЯВ оценивается токсической дозой (Д):

Д = с·t, мг мин/л(м3),

где с - концентрация мг/м3 или мг/л; t - экспозиция, мин.

Различают пороговые, поражающие и смертельные дозы (Дпорог, Дп, Дсм).

При ингаляционном поражении применяют: средне-смертельную токсодозу LCt50. средне-выводящую из строя (потеря трудоспособности) токсодозу ICt50, средне-пороговую (начальные признаки поражения) токсодозу PCt50, вызывающие соответственно смерть, поражение или признаки поражения у 50 % людей.

Степень воздействия СДЯВ кожно-резорбтивного действия оценивается средней токсодозой LD50, ID50, PD50, выраженной в количестве вещества на единицу массы человека (мг/кг). Концентрации и ПДК используются для оценки химической безопасности производства в повседневных действиях, токсодозы - в аварийных (чрезвычайных) ситуациях.

Формирование очага химического поражения зависит от метода хранения, количества, типа СДЯВ, метеорологических условий, характера местности, расстояния до жилой зоны. СДЯВ хранится в резервуарах под давлением, изотермических резервуарах (при низкой температуре) и температуре окружающей среды.

При аварийном выбросе вещества образуется первичное или вторичное облако, либо сразу то и другое. Первичное облако образуется в результате мгновенного перехода в атмосферу части СДЯВ; вторичное при испарении после разлива СДЯВ. Только первичное облако образуется, если СДЯВ представляет собой газ (CO, CO2); только вторичное - когда СДЯВ высококипящая жидкость (гептил).

Оба облака образуются, если вскрывается изотермический резервуар. Поведение облака СДЯВ в воздухе зависит от его плотности по отношению к воздуху, концентрации и степени вертикальной устойчивости атмосферы (СВУА).

Хлор, сернистый ангидрид тяжелее воздуха, поэтому их облако будет распространяться по ветру, прижимаясь к земле. Глубина распространения СДЯВ растет при увеличении концентрации и скорости ветра. В городах наблюдается распространение облака по магистральным улицам к центру, проникая во дворы, тупики.

Некоторые СДЯВ взрывоопасны (окислы азота, аммиак); пожароопасны (фосген, хлор); при горении могут давать более опасные вещества (сера - сернистый газ; пластмассы - синильную кислоту; герметики - фосген и т.д.).

СВУА - характеристика метеобстановки в зоне химического поражения. Различают: инверсию - это создание нисходящих потоков воздуха, cпособствующих увеличению концентрации СДЯВ в приземном слое; конвекцию - это создание восходящих потоков воздуха, что рассеивает облако СДЯВ; изотермию - безразличное состояние атмосферы, наиболее часто встречающаяся обстановка в реальных условиях.

Оценка зоны химического поражения включает:

1. Определение СВУА по соотношениям

(инверсия); (изотермия); (конвекция),

где t = t50cм - t200см; Ul - скорость ветра на высоте 1 м.

2. Определение глубины распространения облака (Г)

(км),

где Q - количество СДЯВ в резервуаре, т;

Д - токсодоза СДЯВ ( Дпорог, Дпор, Дсм), мг мин/л;

К1 - коэффициент учитывающий шероховатость поверхности (K1 = 1 - открытая местность; K1 = 2 - степная растительность; K1 = 2,5-кустарник, отдельные деревья; K1 = 3,3 - городская застройка, лес.);

К2 - коэффициент СВУА (К2 = 1 - инверсия; К2 = 1,5 - изотермия; К2 = 2 - конвекция);

Uв - скорость ветра, м/с;

а, b - доля СДЯВ в первичном и вторичном облаке. Например, для аммиака, хлора, сернистого ангидрида а = 0,2; b = 0,15. Для фенола, фурфурола а = 0; b = 0,03. Для синильной кислоты а = 0; b = 0,03.

3. Ширина (Ш) и высота (Н) облака СДЯВ определяется по формулам:

инверсия Ш = 0,03 Г, Н = 0,01 Г

изотермия Ш = 0,15Г, Н = 0,03 Г

конвекция Ш = 0,8 Г, Н = 0,14 Г

4. Площадь очага поражения равна

Sоп = 1/2 Г Ш (км2)

5. Время поражающего действия вторичного облака СДЯВ (п) (первичное облако действует 20-30 мин)

п = Q/Сисп

т/мин - скорость испарения СДЯВ;

Sp - площадь разлива, Sp = V/0,05 (м2);

Ps - давление насыщенных паров СДЯВ, кПа;

V - объем разлившегося СДЯВ, м3,

- молекулярная масса, г/моль.

6. Время подхода облака к объекту

tподх = R/60Vп,

где R - расстояние до облака, м;

Vп - скорость переноса СДЯВ, м/с, Vп = (1,5-2)·Uв

7. Число пораженных ориентировочно можно определить по таблицам или по формулам:

безвозвратные Nсм = Nсмуд Q (чел)

санитарные Nсан = (3-4) Nсм

Nсмуд = 0,5 чел/т (хлор, фосген)

Nсмуд = 0,2 чел/т (сернистый ангидрид, сероводород)

6.4 Действие населения в зоне химического поражения

После передачи оповещения «Внимание всем. Химическая опасность» и речевой информации о химической аварии население и персонал объекта должен:

1. использовать индивидуальные средства защиты и убежище в режиме полной изоляции

2. применить антидоты и средства обработки кожи

3. закрыть окна и двери, взять самое необходимое и выходить из зоны возможного заражения в направлении перпендикулярному ветру. При движении использовать ватно-марлевые повязки. При невозможности выхода оставаться дома или укрываться в помещении, загерметизировав его.

4. после выхода из зоны заражения снять одежду и привести санитарную обработку горячей водой с мылом.

6.5 Зона радиоактивного загрязнения

Зона радиоактивного загрязнения - это территория в пределах которой в результате аварии на радиационно-опасном объекте произошло радиоактивное загрязнение, вызывающее облучение людей выше допустимых норм.

Главными источниками радиоактивного загрязнения являются аварии на предприятиях ядерного цикла (АЭС, хранилище отходов, обогатительные фабрики, радиохимические заводы), а также корабли с ядерными энергетическими установками. В процессе цепной реакции деления накапливается большое число радиоактивных изотопов: короткоживущих (I131, Xe133, Kr85), среднеживущих (Ce144, Y91, Cs134) и долгоживущих (Cs137, Sr90, Pu239), которые и являются источниками облучения и загрязнения. Характер радиоактивного загрязнения имеет ряд особенностей: длительность заражения, сложность конфигурации границ зон загрязнения и очаговый их характер.

Согласно Международной шкале МАГАТЭ аварии на АЭС разделяются на 7 классов (уровней):

- глобальная авария - 7 класс (большой выброс 3,5·1018 Бк по I131 - Чернобыльская авария);

- тяжелая авария - 6 класс (значительный выброс 1,4·1016 Бк по I131- Уинскейле- Англия);

- авария с риском для окружающей среды - 5 класс (ограниченный выброс - 1016 Бк - Три-Майл Айленд - США);

- авария 4-го класса (небольшой выброс в пределах АЭС);

- остальные события 1-3 класса - происшествия с частичным облучением персонала.

Зонирование производится по Д (доза до полного распада) и P1 (уровень радиации на один час после аварии).

Различают зоны слабого заражения (А' - Д = 5,6 рад, P1 = 0,014 рад/час); умеренного заражения (А - Д = 56 рад; P1 = 0,14 рад/час), сильного заражения (Б - Д = 560 рад, P1 = 1,4 рад/час); опасного заражения (В - Д = 1680 рад, P1 = 4,2 рад/час) и чрезвычайно опасного заражения (Г - Д = 5600 рад, P1 = 14 рад/час). Размеры зон зависят от массы радиоактивных веществ, выброшенных при аварии и составляют, например, (для реактора РБМК-1000) при 10 % выходе радиоактивных веществ A' L/Ш = 270/18 км, А - 75/4; Б - 18/0,7; В - 6/0,6; Г - нет.

Расчет уровней радиации и доз внешнего облучения производится в зависимости от времени, прошедшего после аварии.

а) При времени, прошедшем после аварии до 1-месяца расчет ведется по формулам:

Уровень радиации на любое время t

Доза облучения за промежуток времени от tн - tк равна

Д = 1,33 (Рк tк - Рн tк )

Доза обучения за 1 сутки, 10 суток, 1 год равна

Дсут = 13,3·Р1; Д10сут = 80·Р1; Д1год = 185 Р1,

где P1 - уровень радиации на 1 час после аварии, рад/час

Ризм - уровень радиации на время измерения;

Рк, Рн - уровень радиации конечный и начальный (на tк и tн), рад/час

б) При времени прошедшем после аварии от 1 мес. до 3 лет расчет ведется по формулам:

Уровень радиации на время t

Доза облучения за промежуток времени от tн до tк за 1 сутки, 10 суток и 1 год

Д = 2(Рк tк - Рн tн), Д1суток = 8·Р1; Д10суток = 30·Р1; Д1год = 185·Р1.

в) При расчете крупной аварии через 2,5-3 года происходит самораспад коротко-среднеживущих изотопов и доза облучения будет определятся наиболее долгоживущими (уран, цезий, стронций, плутоний)

где Ризм = 1,2·10-1·N рад/год, N - степень загрязнения поверхности, Ки/км2

T1/2 - период полураспада радионуклида (Cs137 T1/2 = 30 лет).

Зоны радиоактивного загрязнения классифицируются также по допустимой (конечной) плотности загрязнения (по гамма-излучению Рк = 0,6 мР/ч). Расчет времени допустимого уровня радиации для периода 1 месяц - 3 года производится по формуле

tк = tн (Рн/Рк)2 , где

Рн - уровень загрязнения на временя tн, мР/ч.

Для принятия конкретных мер защиты от облучения введены критериальные значения поглощенной и эффективной дозы Дп, Дэф.

Таблица 2

Решение по защите

Дозовые критерии (доза поглощенная прогнозируемая на 10 сут) мГр/рад

Все тело

отдельные органы (щитовидная железа, кожа, печень)

нижний уровень А

верхний уровень Б

нижний уровень А

верхний уровень Б

1. Укрытие, защита органов дыхания, кожа

5/0,5

50/ 5

50/5

500/ 50

2. Йодистая профилактика

- взрослые

-

-

250/25

2500/250

- дети

-

-

100/10

1000/100

3. Эвакуация

50/5

500/50

500/50

5000/500

Дозовые критерии (доза эффективная предотвращаемая на 1-й год), мЗв/бэр

1. Ограничение потребления пищи и воды

5/0,5

50/5

-

-

Последующие годы

1/01

10/1

2. Отселение

50/5

500/50

-

-

Примечания. 1) Доза за все время отселения (то есть пожизненная) не выше 1000 мЗв/100 бэр; 2) Дозовые пределы облучения населения (группа В) в повседневных условиях не должны превышать 1 (0,1) средняя за 5 лет, но не более 5 (0,5) мЗв/бэр (на все тело) и для гонад и хрусталика глаза 15 (1,5) мЗв/ бэр.

Дозы внутреннего ингаляционного облучения людей при прохождении облака зараженного воздуха на объектом. Расчет производится по таблице 14.3.

Таблица 3

Расстояние до объекта, км

С ВУА

конвекция

изотермия

инверсия

2 м/с

5 м/с

2 м/с

5 м/с

2 м/с

5 м/с

5

6,9

3.0

110

49

250

110

20

2.6

1.2

25

13

52

29

50

0,9

0,4

6,5

3,9

11

9,2

60

0,7

0,3

4,9

2,9

8,3

7,2

100

0,5

0,1

2,4

2,5

5,9

4,5

После радиационной аварии на территории устанавливается «Зона радиационной аварии», в пределах которой внешнее и внутреннее облучение за первый год не должно превышать 5 мЗв (0,5 бэр). Устанавливаются 4 зоны по статусу проживания:

зона отселения, в которой Дэф > 50 м3в/год (5 бэр/год); N > 40 Ки/км2;

зона добровольного отселения Дэф = 20-50 мЗв/год (2-5бэр/год); N=15-40 Ки/км2;

зона ограниченного пребывания Дэф = 5-20 мЗв/год (0,5-2 бэр/год); N=5-15 Ки/км2;

зона радиационного контроля Дэф = 1-5 мЗв/год (0,1-0,5 бэр/год); N=1-5 Ки/км2.

Во всех зонах проводится постоянный мониторинг (контроль) окружающей среды и мероприятия по недопущению облучения населения выше допустимых норм.

6.6 Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения

По сигналу оповещения «Внимание всем. Радиационная опасность» и речевой информации население и персонал объекта должны:

1. использовать индивидуальные средства защиты (противогаз, респиратор, ватно-марлевые повязки);

2. укрыться в здании, лучше в собственной квартире, загерметизировать окна, двери, вентиляционные отверстия, укрыть продукты и запас воды;

3. провести иодизацию семьи (Кl или 3-4 капли йода на стакан воды для взрослого и 1-2 капли на 100 г воды для детей);

4. помещение покидать только по команде властей при эвакуации. При этом использовать средства защиты органов дыхания и кожи.

6.7 Зоны ЧС природного характера

6.7.1 Расчет зоны ЧС при землетрясениях. Действия населения

При землетрясениях образуются продольные, поперечные и поверхностные волны, распространяющиеся от Гипоцентра. Продольные сейсмические волны имеют большую скорость (6-8 км/с) и ощущаются на поверхности земли в первую очередь. Поперечные волны совершают колебания перпендикулярные продольным и имеют скорость 2-3 раза меньше. Продольные и поперечные волны определяют разрушающее воздействие на средних расстояниях от эпицентра землетрясения. Поверхностные волны определяют разрушающее действие землетрясения в дальней зоне от эпицентра.

Основными характеристиками землетрясений, определяющими размеры зоны ЧС, являются: энергия (Е), магнитуда (М), интенсивность энергии на поверхности земли (I), глубина гипоцентра (h).

Энергия землетрясения равна

E = 10(5,241,44 М) [Дж]

М - магнитуда - мощность землетрясения, выраженная lg максимальной амплитуды смещения почвы в мкм на расстоянии 100 км от эпицентра, измеряемая в баллах по шкале Ч.Рихтера (0-9 баллов).

Интенсивность (сила) землетрясения на поверхности земли (характеризует степень разрушения) зависит от глубины очага, магнитуды, состава грунта и измеряется по шкале MSK-64 (0-12 баллов) определяется по формулам:

- в эпицентре -

- на расстоянии -

где h - глубина гипоцентра, км

R - расстояние от эпицентра, км.

Сильные сотрясения почвы будут наблюдаться на больших расстояниях от эпицентра. Например, при М = 8-9 баллов сотрясения будут на расстоянии до 100-160 км в течение 0,5-1,5 мин.

Проявление последствий землетрясения подразделяются на две фазы.

Первая фаза - время прихода продольных волн, когда ощущаются толчки и здания получают незначительные разрушения. Время прихода 1 фазы определяется по соотношению:

, (с)

где Vпр - скорость продольных волн, для осадочных пород Vпр = 6,1 км/с,

R и h - в км.

Вторая фаза - время прихода поверхностных сейсмических волн. Вторая фаза главная, она определяет степень разрушения объекта и вычисляется по формуле:

, (с)

где Vпов - скорость поверхностных волн, для песчаных грунтов Vпов =1,2 км/с, глины - 1 км/с, насыпного грунта - 0,35 км/с.

Интервал времени между 1 и 2 фазами составляет 30-60 сек, что позволяет принять экстренные меры защиты.

Прогнозирование землетрясений может быть долгосрочным и краткосрочным. Оно осуществляется сетью сейсмических станций на территории РФ. Предвестниками землетрясений являются рост слабых толчков (форшоков), подъем воды в скважинах деформация поверхности земли, повышение уровня радиации (за счет радона), необычное (беспокойное) поведение животных и птиц.

Мероприятия и защита от последствий землетрясений разделяются на предварительные и действия непосредственно во время землетрясения.

Предварительные меры защиты включают:

- сейсмостойкое строительство;

- подготовку служб спасения и ликвидации последствий;

- нейтрализация источников повышенной опасности;

- обучение населения правилам поведения во время землетрясения;

- наличие в каждом доме запасов продуктов, воды на 3-5 суток, аптечек первой медицинской помощи;

- закрепление в доме столов, шкафов и другого оборудования к полу (стенам).

С началом землетрясения люди, находящиеся в домах до 2-х этажей, должны срочно покинуть помещение и выйти на открытое место (за 25-30 с). При невозможности покинуть здание, встать в дверной проем, в проемы капитальных внутренних стен. Выключить свет, газ воду. После прекращения подземных толчков покинуть помещение (лифтом пользоваться запрещено). Далее необходимо включиться в работу по спасению людей.

6.7.2 Расчет зоны ЧС при наводнениях. Действия населения при наводнении

Наводнения различных видов имеют следующие основные характеристики

а) максимальный расход воды в реке при обильных осадках (Qmax), м3/с

где I - интенсивность осадков, мм/ч;

F - площадь выпадения осадков, км2;

Q0 - расход воды в реке в обычных условиях, м3/с.

б) максимальная скорость потока, высота подъема реки при наводнении:

где S - поперечное сечение реки, м2;

h0, b0, V0 - глубина, ширина реки и скорость потока до паводка (м, м/сек).

в) ширина затапливаемой территории при наводнении (L)

L = h/Sin

где - угол наклона береговой черты, град.

г) глубина затопления (hз)

hз = h - hм

где hм - высота места объекта, м.

Фактическая скорость потока затопления (Vз) равна:

Vз = Vmax·f

где f - параметр, учитывающий смещение объекта от русла реки (0,3-1,3).

Поражающее действие волны затопления определяются ее скоростью (Vз) и высотой (hз). Например, кирпичные жилые дома получают слабые разрушения при Vз = 1,5 м/с и hз = 2,5 м; средние (2,5 м/с, 4 м), сильные (3 м/с, 6 м).

Самым эффективным способом защиты от наводнений является эвакуация. Перед эвакуацией необходимо отключить в домах электроэнергию, газ, воду; взять запас продуктов, медикаментов, документы и убыть по указанному маршруту. При внезапном наводнении надо срочно покинуть дом и занять ближайшее безопасное возвышенное место, вывесив сигнальное белое или цветное полотнище.

После спада воды при возвращении домой необходимо соблюдать меры безопасности: не соприкасаться с электропроводкой; не использовать продукты питания, попавшие в воду. При входе в дом провести проветривание, запрещается включение газа и электричества.

6.7.3 Зона биологического заражения. Действия населения

Зоной бактериологического заражения называют территорию, в пределах которой в определенных временных границах, возможно заражение людей возбудителями инфекционных заболеваний. Возбудителями инфекционных заболеваний являются болезнетворные (патогенные) микроорганизмы (или их токсины - яды), носителями которых могут быть насекомые, животные, человек, среда обитания и бактериологическое оружие. В понятие бактериологическое оружие, кроме патогенных микроорганизмов, включают и фитотоксиканты.

Перечень и характеристика некоторых инфекционных заболеваний показаны в табл. 4.

Таблица 4. Характеристика инфекционных заболеваний

Заболевание

Способ поражения

Инкубационный период, сут.

Продолжительность нетрудоспособности, сут.

Летальность, % без лечения

Инфицирующая доза, UD число микроорг./ чел

Симптомы заболевания

Контагиоз-ность

Первая помощь

Чума

Аэрозольный переносчики

2-5

50

100

1-3 тыс.

Бактерии Высокая температура, кашель, воспаление легких, заражение крови

Высокая

Антибиотики

Сибирская язва

Аэрозольный контакты с заражением

1-7

25

100

10-20тыс.

Воспаление легких, кишечные, кожи

Средняя

-"-

Холера

-"-

2-3

5-30

10-80

-

Температура, понос, жажда

высокая

-"-

Туляремия

Аэрозольный переносчики

2-4

60

5-30

10-50

Головные, мышечные боли, воспален. Лимфатич. узлов

нет

Вакцина, антибиотики

Грипп

Аэрозольный зараженные предметы

1-3

20

1

-

Вирусы Высокая т-ра, кашель, осложнения

высокая

Бактериофаги антибиотики,

Пситтакоз

Аэрозольный переносчики

7-20

8-60

20

2·109 UD/см3

Недомогание, боль в горле, поражение легких

средняя

-"-

Лихорадка Денге

-"-

4-6

1

2

Высокая т-ра, сыпь,

нет

нет

КУ-лихорадка

Аэрозольный заражение воды, укусы

15

20

4

1

Риккетсии Повышение температуры головные и мышечные боли, кашель

малая

Антибиотики

Эпидемический сыпной тиф

Укусы вшей

10-14

20-30

40

-

Повышение температуры боли во всем тепе

высокая

Вакцина антибиотики

Ботулизм (XR)

Аэрозольный вода, пища

0,5-2

2-6 мес.

60-70

LCt50 = 0,1 мг·мин/м3

1,2·10-7 г

Токсины Рвота, расстройство речи, дыхания

малая

Анатоксин -глобулин

Примечание: UD-инфицирующая (заражающая) доза - минимальное количество микроорганизмов, которое должно поступить в организм человека, чтобы вызвать заболевание.

Возбудители наиболее опасных инфекций обладают рядом специфических особенностей:

- эпидемичностью, то есть возможностью массового заболевания людей на значительной территории в короткое время. Например, эпидемия гриппа 1957 г. с мая по октябрь (0,5 года ) практически охватила весь мир;

- высокой токсичностью, то есть мощностью поражающего действия, которая намного превосходит токсичность самых современных ОВ. Например, в 1 см3 суспензии вируса пситтакоза содержится 20 млрд. заражающих доз для человека;

- контагиозностью, то есть способностью передаваться от человека к человеку, от животного к человеку и так далее;

- наличием инкубационного (скрытого) периода заболевания, достигающего (в зависимости от вида возбудителя) нескольких суток;

- возможностью консервации микроорганизмов, обеспечивающей сохранение их жизнеспособности в высушенном состоянии в течение 5-10 лет;

- дальностью распространения бактериального аэрозоля (имитаторы бактериологических рецептур при испытаниях проникали на расстояния до 700 км );

- трудностью индикации - обнаружения возбудителя заболевания и определения его концентрации (время идентификации возбудителей достигает нескольких часов);

- сильным психологическим действием на человека вследствие появления страха заболевания и паники.

К фитотоксикантам относят: гербициды, арботициды, дефолианты, десиканты и стерильянты почвы.

Гербициды - химические вещества, предназначенные для уничтожения сельскохозяйственных культур. Арборициды - химические вещества для поражения древесно-кустарниковой растительности. Дефолианты - химические вещества, вызывающие опадение листьев. Десиканты - химические вещества, высушивающие растения. Стерильиты почвы предназначены для стерилизации поверхностного слоя почвы. Фитотоксикаты, используемые в войне во Вьетнаме, условно названы «оранжевая», «белая», «голубая». Например, «оранжевая» - это смесь три (ди)хлорфеноуксусной кислоты и бутилового эфира.

Предупредительными мерами против распространения инфекционных болезней является комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий:

- ранее выявление больных и подозреваемых по заболеванию путем обходов домов;

- усиление медицинского наблюдения за инфицированными, их изоляция или госпитализация;

- санитарная обработка людей и дезинфекция помещений, местности, транспорта;

- обеззараживание пищевых отходов, сточных вод; санитарный надзор за режимом работы предприятий жизнеобеспечения, санитарно-просветительская работа. Эпидемическое благополучие обеспечивается совместными усилиями органов здравоохранения, санитарно-эпидемической службы и населения

Защита от инфекционных заболеваний зависит от степени невосприимчивости населения к ним, которая достигается путем укрепления организма закаливанием и физкультурой, а также систематическим проведением предохранительных прививок. При появлении первых признаков инфекционного заболевания необходимо обратиться к врачу. Для предотвращения и ограничения распространения инфекционных заболеваний в эпидемическом очаге заражения проводятся обсервация и карантин. Для инфекционных заболеваний не относящихся к группе особо опасных или высоко заразных болезней (туляремия, бруцеллез) применяют обсервацию.

Обсервация - это осуществление усиленного медицинского наблюдения; запрещение ввоза и вывоза людей и имущества из очага заражения; проведение экстренной профилактики антибиотиками (бактериальное средство №1 (хлортетрациклин из АИ-2); проведение частичных изоляционно-ограничительных и противоэпидемических мероприятий. Продолжительность обсервации определяется продолжительностью инкубационного периода заболевания и заканчивается после завершения дезинфекции и санитарной обработки.

Карантинный режим вводят при возникновении заболеваний особо опасными инфекциями с чумой, холерой, оспой, сибирской язвой, иситтагозом, тифом и т.д.). При этом предусматривается полная изоляция эпидемического очага заражения (с вооруженной охраной), организация постоянного медицинского наблюдения и специального снабжения населения. Продолжительность карантина с момента обнаружения возбудителя до момента изоляции последнего больного и завершения дезинфекции в очаге заражения.

Для предотвращения массовых инфекционных заболеваний население должно соблюдать правила личной гигиены, проводить обработку квартиры, лестничных маршей, ручек дверей дезинфицирующими растворами. Все продукты необходимо хранить в закрытой таре, воду и продукты перед употреблением подвергать тепловой обработке. При появлении первых признаков заболевания вызывать врача и изолировать больного.

6.8 Средства защиты в чрезвычайных ситуациях

Эффективная защита человека в чрезвычайных ситуациях достигается своевременным и грамотным использованием средств защиты. Средства защиты подразделяются на индивидуальные (СИЗ), первой медицинской помощи (ПМП) и коллективные (КСЗ).

СИЗ по назначению подразделяются на средства защиты органов дыхания, кожи и медицинские. По принципу действия СИЗ бывают фильтрующие и изолирующие. В системе МЧС России используются следующие фильтрующие средства защиты органов дыхания.

Фильтрующие противогазы для взрослого населения ГП-5, ГП-5М, ГП-7, ГП-7В; детские противогазы ПДФ-Ш (школьный), ПДФ-Д (дошкольный), камера защитная детская КЗД (для грудных детей). Фильтрующие противогазы предназначены для защиты органов дыхания, глаз, кожи лица от воздействия ОВ, РВ, БС, СДЯВ и других вредных примесей в воздухе.

Принцип действия противогазов основан на явлении поглощения (адсорбции) газов и паров на шихте активированного угля катализатора и механической очистки воздуха от РВ, БС на противоаэрозольном фильтре (ПАФ). Шихта и ПДФ размещаются в фильтрующе-поглощающей коробке. Для избирательного поглощения некоторых СДЯВ в комплект противогазов включают ДПГ-1,3 (дополнительные патроны газовые).

Главными характеристиками фильтрующих противогазов являются:

- защитная мощность (Q) - время, в течение которого противогаз осуществляет эффективную защиту человека от вредных веществ

, [мин]

где m - количество ОВ, СДЯВ поглощенное шихтой, г;

C - концентрация, мг/л;

V - объем воздуха, проходящий через коробку противогаза в мин. (принимают Vcp = 30 л/мин.).

- коэффициент проскока (Кп ) - характеристика ПАФ

где С0 - концентрация РВ, БС до фильтра, (в воздухе ), мг/л;

Ск - концентрация РВ, БС в подмасочном пространстве, мг/л;

Характеристики фильтрующих противогазов ГП-7В и патронов, ДПГ-1(3) представлены в таблице

Таблица 5. Время защитного действия противогазов ГП-7В, ДПГ-1(3), мин

№ пп

СДЯВ

C мг/л

ГП-7(В)

ГП-7(В) ДПГ_1

ГП-7(В) ДПГ_3

1

Аммиак

5

-

30

60

2

Диметиламин

5

-

60

80

3

Хлор

5

40

80

100

4

Сероводород

10

25

50

50

5

Соляная кислота

5

20

30

30

6

Двуокись азота

1

-

30

-

7

Этилмеркаптан

5

40

120

120

8

Тетраэтил-свинец

2

50

500

500

9

Окись этилена

1

-

25

-

10

Хлористый метил

0,5

-

35

-

11

Окись углерода

3

-

40

-

12

Нитробензол

5

40

70

70

13

Фенол

0,2

200

800

800

14

Фурфурол

1,5

30

400

400

15

Сероуглерод

5

40

40

40

16

Сернистый ангидрид

2

60

60

60

Примечание:

1. Детские противогазы обеспечивают защиту в 2 раза выше, чем ГП-7.

2. Противогазы, укомплектованные коробками ГП-7К обеспечивают защиту от радионуклидов йода и его органических соединений.

3. Защита по синильной кислоте, фосгену - десятки часов.

4. Коэффициент проскока противогаза Кп = 10-4 %.

Для защиты органов дыхания от радиоактивной, грунтовой пыли и бактериальных аэрозолей применяют респираторы ШБ-1 («лепесток») разового действия, Р-2, Р-З. Респиратор Р-З частично защищает от ОВ. Коэффициент проскока респираторов Кп = 0,1 %.

Для защиты органов дыхания рабочих и служащих предприятий, производящих СДЯВ (при возникновении ЧС) применяются промышленные противогазы и противогазовые респираторы (РПГ). Основные характеристики этих средств защиты органов дыхания представлены в таблице.

Таблица 6. СИЗ органов дыхания

СДЯВ

Фильтрующий прибор

Время защитного действия при 15 ПДК (мин.)

респираторы

противогазы

Аммиак

РПГ-67-КД

РУ-60М-КД

-

-

4

2


Подобные документы

  • Индивидуальные средства защиты органов слуха от вибрации и шума. Классификация помещений по характеру окружающей среды и опасности поражения электрическим током. Правила безопасности обслуживания электрических установок в производственных помещениях.

    реферат [380,3 K], добавлен 05.05.2015

  • Виды поражений электрическим током, электрическое сопротивление тела человека, основные факторы, влияющие на исход поражения током. Виды защиты от опасности поражения электрическим током и принцип их действия, мероприятия по электробезопасности.

    контрольная работа [37,6 K], добавлен 01.09.2009

  • Сущность и значение электробезопасности, законодательные требования к ее обеспечению. Особенности действия электрического тока на организм человека. Анализ факторов, влияющих на исход поражения электрическим током. Способы защиты от этого вида поражения.

    контрольная работа [34,7 K], добавлен 21.12.2010

  • Виды поражения электрическим током. Основные факторы, влияющие на исход поражения током. Основные меры защиты от поражения. Классификация помещений по опасности поражения током. Защитное заземление. Зануление. Защитные средства. Первая помощь человеку.

    доклад [8,7 K], добавлен 09.04.2005

  • Виды поражения электрическим током. Задачи и функции защитного заземления и зануления. Первая помощь человеку, пораженному электрическим током, виды защитных средств. Воздействие на организм человека вредных веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны.

    контрольная работа [30,8 K], добавлен 28.02.2011

  • Понятие о чрезвычайных ситуациях (ЧС) и их классификация. Основные направления профилактической деятельности. Способы защиты населения при ЧС. Коллективные, индивидуальные и медицинские средства защиты. Права, обязанности и ответственность граждан при ЧС.

    контрольная работа [320,8 K], добавлен 12.09.2011

  • Виды инструктажа персонала. Тепловые излучения, их воздействие на человека. Меры защиты от тепловых излучений. Классификация шумов. Классификация производственных помещений по опасности поражения электрическим током. Условия возникновения горения.

    контрольная работа [28,9 K], добавлен 31.08.2012

  • Средства индивидуальной защиты, применяемые при производстве электросварочных работ. Меры безопасности при использовании баллонов с сжиженным газом. Первая помощь при отравлении парами аммиака. Опасность поражения электрическим током при сварке.

    шпаргалка [82,6 K], добавлен 28.05.2012

  • Пожары, их классификация. Сеть наблюдения и лабораторного контроля. Предупреждение о возникновении чрезвычайных ситуаций, меры защиты, меры безопасности, наблюдение. Характеристика очагов поражения. Классификация превентивных мер защиты по цели.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 24.06.2015

  • Понятие и виды средств коллективной защиты. Нормализация воздушной среды и освещения. Обеспечение защиты от различных излучений и поражения электрическим током. Устройства для защиты от шума, вибраций, ультразвука и прочих неблагоприятных факторов.

    презентация [2,1 M], добавлен 21.04.2014

  • Гигиеническое нормирование шума, вибрации, инфра-, ультразвук. Озоновый слой: местонахождение, защитные функции, динамика. Биологические, химические, физические загрязнения водоема. Защита от поражения электрическим током. Средства индивидуальной защиты.

    контрольная работа [42,7 K], добавлен 07.08.2010

  • Электротравматизм на производстве и в быту. Воздействие электрического тока на организм человека. Электротравма. Условия поражения электрическим током. Технические способы и средства электробезопасности. Оптимизация защиты в распределительных сетях.

    реферат [609,9 K], добавлен 04.01.2009

  • Величина тока и его действие на организм, электрическое сопротивление тела человека. Степени электрических ударов, их характеристика. Причины смерти от электрического тока. Правила электробезопасности и методы защиты от поражения электрическим током.

    реферат [19,8 K], добавлен 16.09.2012

  • Классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) по причинам их возникновения. Защита людей в ЧС, порожденных природными стихиями. Обеспечение безопасности в ЧС антропогенного и социально-политического характера. Общие принципы оповещения и защиты людей в ЧС.

    реферат [27,2 K], добавлен 01.02.2012

  • Какие условия труда считаются вредными. Обеспечение электробезопасности на строительной площадке. Наружные электропроводки временного электроснабжения. Опасность поражения людей электрическим током. Классификация принципов обеспечения безопасности.

    контрольная работа [17,6 K], добавлен 09.06.2011

  • Контроль за состоянием охраны труда на предприятии. Виды инструктажа, порядок и сроки проведения. Меры защиты от поражения электрическим током. Мероприятия по защите от шума и вибрации. Применяемые средства тушения пожаров. Чрезвычайные ситуации.

    шпаргалка [1,7 M], добавлен 08.06.2009

  • Принципы, методы, средства обеспечения безопасности. Эволюция среды обитания под воздействием деятельности человека. Загрязнение почвы, гидро- и атмосферы и средства их защиты. Техногенные опасности и их воздействие на человека. Организация охраны труда.

    курс лекций [468,0 K], добавлен 19.12.2012

  • Электробезопасность; основные понятия: электротравма, электроудар, виды токов, категории помещения. Опасность поражения электрическим током. Химическое оружие; зоны химического заражения, очаги поражения от отравляющих веществ; средства защиты населения.

    контрольная работа [21,8 K], добавлен 17.01.2010

  • Осуществление государственного надзора и контроля, его органы и их обязанности. Технические способы защиты от поражения электрическим током, сущность зануления. Промышленная безопасность опасных производственных объектов, декларация безопасности.

    контрольная работа [409,9 K], добавлен 26.06.2010

  • Понятие и особенности электротравм. Действие электрического тока на человека. Факторы окружающей среды, электрического и неэлектрического характера, влияющие на опасность поражения человека током. Методы безопасной эксплуатации электроустановок.

    реферат [54,0 K], добавлен 22.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.