Оценка радиационной и химической обстановки при ЧС
Понятие радиационной и химической обстановки. Определение значения спада мощности дозы облучения. Основные меры защиты населения при возникновении радиоактивного заражения. Особенности оказания первой медицинской помощи и эвакуация из зараженной зоны.
Рубрика | Безопасность жизнедеятельности и охрана труда |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 17.03.2016 |
Размер файла | 124,9 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.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Оценка радиационной и химической обстановки при ЧС
Цель работы: научиться осуществлять прогнозирование масштабов зон радиационного и химического заражения при авариях на ядерных реакторах, химически опасных объектов при хранении и транспортировке химических и радиоактивных веществ, при санкционированном и несанкционированном применении ОМП, вследствие природных катастроф.
Понятие радиационной и химической обстановки
Под радиационной обстановкой понимают условия, возникающие в результате применения противником ядерного оружия, разрушение АЭС обычным оружием или крупной аварией на ядерных реакторах с выбросом в атмосферу большого количества РВ.
Радиационная обстановка определяется масштабом и степенью радиационного заражения местности, различных объектов, расположенных на ней, акватории, воздушного пространства, оказывающего влияние на работу промышленных предприятий, жизнедеятельность населения.
Влияние и оценка радиационной обстановки проводится для определения влияния радиоактивного заражения местности на население; при этом выявление проводится по данным непосредственного измерения значения мощностей доз излучения (радиационная разведка) и расчетным методом (прогнозирования радиоактивного заражения).
Выявление химической обстановки и её оценка сводится к определению границ территории заражения и параметров, определяющих эффективность действия СДЯВ или ОВ:
При этом определяются: тип ОВ или СДЯВ размеры района применения химического оружия или количество СДЯВ в разрушенных или повреждённых ёмкостях; стойкость ОВ, концентрация ОВ (СДЯВ), глубина распространения облака зараженного воздуха и площадь заражения, время подхода заражённого воздуха к определённому рубежу, допустимое время пребывания людей в средствах индивидуальной защиты.
На основании оценки химической обстановки принимаются меры защиты людей, разрабатываются мероприятия по ведению спасательных работ в условиях заражения и ликвидации его последствий, анализируются условия работы предприятия с точки зрения влияния СДЯВ на процесс производства, на материалы и сырье.
Размеры зоны химического заражения характеризуются глубиной распространения облака зараженного ядовитыми веществами воздуха с поражающей концентрацией, шириной и площадью. Глубина распространения зараженного воздуха пропорциональна концентрации в нем паров ОВ или СДЯВ. На их концентрацию в воздухе основное влияние оказывают потоки воздуха.
Самостоятельная работа на тему: «Оценка радиационной и химической обстановки»
Оценка радиационной обстановки
После применения ядерного боеприпаса
Исходные данные: время ядерного взрыва боеприпаса в 00 часов 1.05. ...Через tно=2+3=5 часов после ядерного взрыва доклад дозиметриста: «Наблюдается радиоактивность. Мощность дозы (уровень радиации) Pt=1+20=21 рад/ч». Принимаем: время обнаружения радиоактивности является временем начала спада мощности дозы и временем начала облучения (tно).
Ш Определяем мощность дозы на 1 час после взрыва (эталонную мощность дозы):
радиоактивный заражение облучение эвакуация
P1 = Ptt1,2 = 21 51,2 = 144,8 рад/ч
Зона А: Р1=8 рад/ч
Зона Б: Р1=80 рад/ч
Зона В: Р1=240 рад/ч
Зона Г: Р1=800 рад/ч
Ш Определяем значения спада мощности дозы за период до 96 ч. Затем по полученным значениям строим график спада мощности дозы
Pt = P1t-1, 2
t, ч |
1 |
2 |
6 |
12 |
18 |
24 |
30 |
36 |
42 |
48 |
60 |
72 |
84 |
96 |
|
Pt, рад/ч |
21 |
9,141 |
2,45 |
1,065 |
0,654 |
0,463 |
0,355 |
0,285 |
0,237 |
0,202 |
0,154 |
0,124 |
0,103 |
0,088 |
На графике видно, что спад мощности дозы после аварии на АЭС идет гораздо медленнее, чем после взрыва ядерного боеприпаса.
Ш а) Определяем, какую дозу получат люди, живущие в палатках, то есть на открытой местности, за 4 и 15 суток:
tко = 244+5=101 ч
рад
tко = 2415+5=365 ч
рад
б) Определяем, какую дозу получат люди, находящиеся 4 суток в подвале кирпичного 3-этажного дома:
рад - подвал
рад - 3-этажный кирпичный дом
Таким образом, в случае а) у облученных людей присутствует лучевая болезнь 2-ой степени, скрытый период поражения которой составляет 2-3 недели. В данном случае работоспособность населения ограничена: в умственной работе допускается 10 - 15 % ошибок, физическая работа затруднена. Возможный процент нетрудоспособных от всех облученных - до 80%, смертельных случаев - до 40%. В случае б) облучение не наносит существенного вреда организму.
Ш Определяем, какую дозу получат люди за 4 суток с момента выпадения РВ, если они 12 часов (с 8 до 20) находятся на открытой местности и 12 часов в сутки находятся в деревянном 2-этажном здании
Открытая местность, k=1 |
В помещении, k=10 |
|||||
tно, ч |
tко, ч |
D1, рад |
tно, ч |
tко, ч |
D2, рад |
|
5 |
8 |
4,708 |
||||
8 |
20 |
79,983 |
20 |
32 |
3,568 |
|
32 |
44 |
22,337 |
44 |
56 |
1,599 |
|
56 |
68 |
12,328 |
68 |
80 |
0,996 |
|
80 |
92 |
8,308 |
92 |
101 |
0,542 |
|
Итого: |
122,956 |
Итого: |
11,413 |
D=D1+D2=122,956+11,413=134.369 рад
Ш Определяем, какую дозу получат люди, вышедшие работать из 2-этажного деревянного дома на открытую местность через 3 часа после выпадения РВ и работающие 8 часов:
D = 4,708+61,833=66,541 рад
В данном случае у населения присутствует 1 степень лучевой болезни со скрытым периодом поражения 3-4 недели. При этом работоспособность сохранена, но затруднена реакция в сложной обстановке. Возможный процент нетрудоспособных от всех облученных - до 15% с единичными смертельными случаями.
Ш Определить минимальный промежуток времени после взрыва, через который можно выслать на работу бригаду для проведения СНАВР на открытой местности, при условии, что они получили дозу облучения 10 рад. Время работы 8 часов
Методом подбора найдём tно: tко=tно+8 tно=101 ч
Бригаду для проведения СНАВР можно выслать через 101 ч.
Ш Определим коэффициент защиты жилья, если за 10 суток поглощенная доза не превышает заданную дозу. Dзад =2+2 =4
tко=240+5=245 ч
Ш Основными мерами защиты населения при возникновении радиоактивного заражения являются:
использование коллективных и индивидуальных средств защиты;
применение средств медицинской профилактики;
соблюдение необходимых режимов поведения;
эвакуация;
ограничение доступа на загрязненную территорию;
исключение потребления загрязненных продуктов питания и воды;
санитарная обработка людей, дезактивация одежды, техники, сооружений, территории, дорог и других объектов.
Для защиты сельскохозяйственных животных применяются меры по их укрытию, переводу на стойловое содержание, исключению потребления загрязненных кормов и воды или эвакуация из зоны загрязнения.
При предварительной оценке обстановки прогнозируется возможное распространение радиоактивного загрязнения и определяются зоны радиоактивного заражения. В соответствии с прогнозом производится оповещение населения об опасности, и даются указания об укрытии в защитных сооружениях, использовании средств медицинской профилактики и соблюдении режимов поведения.
В зоне экстренных мер основным способом защиты является укрытие населения в защитных сооружениях или зданиях с последующей эвакуацией на незагрязненную территорию. В течение всего времени формирования радиоактивного следа (оседание РВ) население должно находится в защищенных сооружениях изданиях безвыходно. Не допускаются употребление незащищенных продуктов питания и воды.
В зоне профилактических мероприятий население должно находится в защищенных сооружениях только в период формирования радиоактивного следа. При сильном пылеобразовании используются СИЗ. Принимаются меры для предупреждения заноса РВ в помещения, организуется санитарная обработка людей, соблюдаются меры личной гигиены, а также принимаются меры предупреждения употребления загрязненных продуктов питания и воды.
В остальных зонах в период формирования радиоактивного следа принимаются меры по ограничению пребывания людей на открытой местности, используя СИЗ. В дальнейшем принимаются меры по предотвращению употребления населением зараженных продуктов питания и воды.
Во всех зонах радиоактивного загрязнения постоянно ведутся радиационная разведка и наблюдение, организуются дозиметрический контроль облучения людей и контроль загрязненности пищевого сырья, продуктов питания, фуража и воды.
Чтобы избежать заражения продуктов питания и воды, необходимо своевременно принять меры по их защите. К употреблению пригодны продукты питания, хранившиеся в холодильниках, плотно закрытой стеклянной и эмалированной посуде, в полиэтиленовых мешках, в загерметизированных подвалах и погребах. Картофель, морковь и другие корнеплоды, зараженные радиоактивными веществами, можно употреблять в пищу после тщательного мытья и очистки верхнего слоя. Воду для питья и приготовления пищи можно брать только из водопровода и защищенных колодцев.
После аварии на АЭС с выбросом РВ
Исходные данные: 10.08.9... года в 00 часов произошла авария на АЭС. Через 4 часа после аварии на открытой местности наблюдается мощность дозы
P1 = P4t 0,4 = 0,3 40,4 = 0,52 рад/ч
Ш Определяем значения спада мощности дозы за период до 96 ч. Затем по полученным значениям строим график спада мощности дозы
Pt = P1 t -0,4
t, ч |
1 |
2 |
6 |
12 |
18 |
24 |
30 |
36 |
42 |
48 |
60 |
72 |
84 |
96 |
|
Рад/ч |
0,52 |
0,34 |
0,24 |
0,2 |
0,16 |
0,14 |
0,13 |
0,12 |
0,11 |
0,10 |
0,097 |
0,09 |
0,081 |
0,08 |
Ш Определим, какая мощность дозы будет за месяц, за 3 месяца, полгода и за год без учета собственной дезактивации.
Pt =P1t-0.4
P1 = 0,5(3124+4) - 0.4 = 0,09 рад/ч - за месяц
P2 = 0,5(9224+4) - 0.4 = 0,02 рад/ч - за 3 месяца
P3 = 0,5(18424+4) - 0.4 = 0,017 рад/ч - за полгода
P4 = 0,5(36524+4) - 0.4 = 0,013 рад/ч - за год
Ш Определяем дозу с нарастающим итогом, если население находится 12 часов на открытой местности, а 12 часов в помещении с kзащ=2+5=7
tно=4 ч P1=0,52 рад/ч
за 10 суток:
tКО = 4+ 2410 = 244 ч
D=1,70,52(2440.6-40.6)=21,9 рад
рад - на открытой местности
рад - в помещении
Суммарная доза равна
рад
за 1 месяц:
tКО = 4+ 2431 = 748 ч
D=1,70,52(7480.6-40.6)=44,8 рад
рад - на открытой местности
рад - в помещении
Суммарная доза равна
рад
за 3 месяца:
tКО = 4+ 2492 = 2212 ч
D=1,70,52(22120.6-40.6)=87,7 рад
рад - на открытой местности
рад - в помещении
Суммарная доза равна
рад
за год:
tКО = 4+ 24365 = 8764 ч
D=1,70,52(87640.6-40.6)=203,12 рад
рад - на открытой местности
рад - в помещении
Суммарная доза равна
рад
Ш Первоочередной задачей при аварии на АЭС является выявление и ограничение зараженных зон. Для этого организуется мобильная радиационная разведка. Сразу перед штабом ГО становится задача эвакуации населения и постройки пунктов по обеззараживанию людей и техники. Важным мероприятием является проведение дезактивации дорог, зданий и оборудования АЭС. Принимаются меры по уменьшению пылеобразования, дезактивации местности и обмывка водой зданий и сооружений. Осуществляются мероприятия по предотвращению стока загрязненной воды в реки, озера, грунтовые воды.
Ш Для организации питания и воды людям в “горячей точке” проводятся работы по снабжению из незараженных районов пищи (с большим содержанием йода) и воды. Строятся артезианские скважины, обустраиваются шахтные колодцы, увеличиваются мощности существующих водопроводов.
Ш Для городских комиссий рекомендован следующий состав:
председатель - первый заместитель главы администрации города.
пять заместителей председателя комиссии: председатель плановой комиссии, начальник штаба ГО, начальник УВД города, начальник отдела здравоохранения и начальник гарнизона (войск расположенных в районе города).
члены комиссии - руководители других отделов, ведомств и управлений и представители общественных организаций.
Основной ее целью является организация проведения спец. мероприятий по линии ГО в мирное время и для управления силами и средствами при проведении СиНДР в очагах поражения. Создание служб, количество которых определяется необходимостью, наличием базы для их создания и спецификой решаемых задач. Для проведения задач ГО используются невоенизированные формирования и войсковые части ГО, подчиняющиеся непосредственно городской комиссии.
Оценка химической обстановки
Исходные данные: оперативному дежурному ГО и ЧС города поступило сообщение. В t = 2 ч на железнодорожной станции произошла авария, повлекшая за собой разрушение железнодорожной цистерны, содержащей G = 2+25 = 27 тонн аммиака.
Данные прогноза погоды: направление ветра “на вас”, облачность 0 баллов, ясно. Скорость ветра v = 1м/с
Вертикальная устойчивость воздуха - инверсия.
Аммиак-(NH3) , класс опасности-4
Аммиамк -- NH3, нитрид водорода, при нормальных условиях -- бесцветный газ с резким характерным запахом (запахнашатырного спирта и мочи).Обычно метил хлористый хранится в наземных горизонтальных цилиндрических (объемом 10 - 250 м3) резервуарах с коэффициентом заполнения 0,8 при температуре окружающей среды под давлением собственных паров 6-18 кгс/см2. Максимальные объемы хранения 50 тонн.
Благодаря наличию неподеленной электронной пары во многих реакциях аммиак выступает как основание Бренстеда или комплексообразователь (не следует путать понятия «нуклеофил» и «основание Бренстеда». Нуклеофильность определяется сродством к положительно заряженной частице. Основание имеет сродство к протону
Ш Определяем эквивалентное количество вещества в первичном облаке:
Gэ1 = K1K3K5K7G0, где
К1 - коэффициент, зависящий от условий хранения СДЯВ: К1 = 0,18
К3 - коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе другого СДЯВ, К3 = 0,04;
К5 - коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости атмосферы, для инверсии К5 = 1;
К7 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (20°С), К7 = 1;
G0 - количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, G0 = 27 т.
Gэ1 = 0,180,041127 = 0,194 т.
Ш Определяем время испарения:
где
h - толщина слоя СДЯВ, для свободного разлива h = 0, 05 м;
d - плотность СДЯВ, d = 0,983 т/м3;
К2 - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств СДЯВ, К2 = 0,044;
К4 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, К4 = 1;
К7 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (20°С), К7 = 1.
ч.
Ш Определяем эквивалентное количество вещества во вторичном облаке
Gэ2 = (1 - К1)К2К3К4К5К6К7G0 / (hd), где
К2 - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств СДЯВ, К2 = 0,044;
К4 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, К4 = 1;
К6 - коэффициент, зависящий от времени N, прошедшего после начала аварии.
N = 5, т.к. T < N, то К6 = T0.8 =1,1170.8=1,09;
h - толщина слоя СДЯВ, для свободного разлива h = 0, 05 м;
d - плотность СДЯВ, d = 0,983 т/м3;
т
Ш Определим глубину зоны заражения для первичного облака для 1 т СДЯВ:
Г1 = 4,75 км (по таблице)
Ш Определим глубину зоны заражения для вторичного облака. Интерполированием находим глубину зоны заражения для 1,28т:
км
Ш Определяем полную глубину заражения:
Г = Г2 + 0,5Г1 =5,37 + 0,54,75 = 7,44 км
Ш Определяем предельно возможные значения глубины переноса воздушных масс:
Гn = Nv, где v - скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха при данной скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха v = 5 км/ч.
для N=5 ч: Гn = 55 = 25км
Ш Определяем площади возможного заражения зоны:
Sв = 8,7210-3Г2,
где - угловые размеры зоны возможного заражения,
= 360
Sв = 8,7210-37,442180 = 86,88 км2;
Площадь фактического заражения:
Sф = К8Г2N0, 2,
где К8 - коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха (для инверсии К8 = 0,081)
Sф = 0,0817,44250,2 = 6,18 км2
Ш Определяем время подхода облаков зараженного воздуха к границе объекта. Расстояние от объекта до места аварии x = 2/2 = 1 км, v=5км/ч
t = x/v = 1/5 = 0,2 ч.
Оказание первой медицинской помощи:
В зараженной зоне: надеть противогаз, немедленно эвакуировать из зоны заражения.
После эвакуации из зараженной зоны: ингаляция кислорода, искусственная вентиляция легких, тепло, покой, обильное щелочное питье, срочная госпитализация.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Меры защиты, исключающие или уменьшающие радиационные потери среди населения; оценка радиационной обстановки и принятие решения о производственной деятельности объекта в условиях радиоактивного заражения. Нормы радиоактивности, основная задача контроля.
реферат [21,6 K], добавлен 20.10.2011Прогнозирование обстановки при землетрясении. Режимы функционирования РСЧС. Декларирование безопасности потенциально опасных объектов. Оценка радиационной и химической обстановки. Определение режимов радиационной защиты населения в условиях заражения.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 10.12.2013Определение зоны радиоактивного заражения хозяйства, дозы облучения населения при пребывании людей в деревянных домах и загрязненность ячменя. Рекомендации по использованию зерна урожая. Мероприятия по снижению перехода радионуклидов из почвы в растения.
практическая работа [59,9 K], добавлен 04.01.2011Оценка радиационной обстановки после применения ядерного боеприпаса. Расчет сумарной дозы радиации. Определение коэффициента радиации жилья. Коэффициент защиты жилья. Мероприятия, проводимые по уменьшению воздействия РВ. Решение вопросов питания и воды.
контрольная работа [113,9 K], добавлен 21.11.2008Порядок действий персонала жителей городской застройки в условиях возникновения пожара. Степень угрозы химического поражения после взрыва. Определение дозы радиации. Расчет мероприятий по повышению коэффициента защиты противорадиационного укрытия.
контрольная работа [1,2 M], добавлен 12.05.2015Прогнозирование и оценка инженерной обстановки при авариях со взрывами, химической обстановки при авариях на ХОО и транспорте, радиационной обстановки при авариях на ЗАЭС реактора ВВЭР-1000 в г. Энергодар. Этапы проведения данных мероприятий и значение.
контрольная работа [407,4 K], добавлен 05.12.2010Оценка обстановки, складывающейся в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Мероприятия по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций. Выявление и оценка разрушений, радиационной, химической, инженерной и пожарной обстановки.
контрольная работа [47,6 K], добавлен 12.10.2014Зоны радиоактивного загрязнения местности. Источники ионизирующих излучений. Дозиметрические величины и единицы их измерения. Закон спада уровня радиации. Поражающее воздействие радиоактивных веществ на людей, растения, технику, постройки и животных.
курсовая работа [39,8 K], добавлен 12.01.2014Технические характеристики аварий. Факторы радиационной опасности. Возможные пути облучения при нахождении личного состава в районе аварийной АЭС. Оценка радиационной обстановки при аварии. Лечебно-профилактические работы в очагах, их основные этапы.
презентация [1,2 M], добавлен 23.08.2015Осуществление прогнозирования масштабов зон радиационного и химического заражения при авариях на ядерных реакторах, химически опасных объектах, при хранении и транспортировке химических и радиоактивных веществ, при применении оружия массового поражения.
контрольная работа [164,6 K], добавлен 09.06.2011Правовые основы безопасности жизнедеятельности. Проблема предотвращения возникновения катастроф, смягчения их последствий и ликвидации. Режимы радиационной защиты населения, рабочих и служащих. Оценка радиационной обстановки при аварии на АЭС.
реферат [51,4 K], добавлен 31.10.2008Определение зон радиоактивного заражения на железнодорожном участке по замеренным уровням радиации. Расчет допустимой продолжительности работы дежурных по станции с момента заражения. Допустимое время начала преодоления зараженного участка поездами.
контрольная работа [24,1 K], добавлен 03.04.2012Оценка характера разрушений объектов при взрыве газовоздушной смеси. Расчет энергии взрыва баллона с газом. Оценка химической обстановки; устойчивости работы энергоблока ГРЭС к воздействию электромагнитного импульса. Определение возможной дозы облучения.
контрольная работа [212,6 K], добавлен 14.02.2012Оценка радиационной обстановки при возможных взрывах ядерных боеприпасов и авариях на АЭС. Классификация помещений по пожарной опасности. Обязанности руководителя по обеспечению пожарной безопасности. Правительственная классификация чрезвычайных ситуаций.
контрольная работа [39,5 K], добавлен 24.02.2011Оценка радиационной обстановки на территории фермы. Определение возможной дозы облучения персонала и загрязнения техники. Способы защиты работников чрезвычайной ситуации. Строительство перекрытой щели. Мероприятия по обеспечению устойчивой работы фермы.
курсовая работа [248,9 K], добавлен 04.05.2011Признаки поражения людей. Оказание первой медицинской помощи. Индивидуальная защита и меры предупреждения. Цель и методы оценки химической обстановки при разрушении емкостей, содержащих СДЯВ. Определение времени подхода зараженного воздуха к объекту.
контрольная работа [29,6 K], добавлен 19.12.2011Принципы первой медицинской помощи. Рассмотрение целей и оптимального срока оказания доврачебной помощи. Задачи квалифицированной и специализированной медицинской помощи. Медицинская эвакуация в условиях чрезвычайных ситуаций. Основные виды повреждений.
презентация [1,6 M], добавлен 24.03.2014Возможные причины аварий и чрезвычайных ситуаций на водоочистной станции, меры по защите и ликвидации последствий. Дозиметрический и химический контроль на объектах. Оценка радиационной и химической обстановки на станции, воздействия ударной волны.
курсовая работа [309,3 K], добавлен 03.11.2013Выявление и оценка радиационной обстановки; прогноз воздействия радиоактивного заражения на работающий персонал и инженерно-технические средства птицефермы. Организация и проведение мероприятий по защите работающего персонала и дезактивации оборудования.
курсовая работа [64,2 K], добавлен 14.05.2013Классификация чрезвычайных ситуаций. Защита населения путём эвакуации. Организация радиационной и химической защиты населения. Организация медико-биологической защиты населения. Инженерная защита населения. Оповещение населения при чрезвычайной ситуации.
реферат [1,6 M], добавлен 02.12.2010