Радиационно-опасные объекты, защита населения при авариях на радиационно-опасных объектах
Классификация радиационно-опасных объектов. Основные последствия радиационных аварий. Крупнейшая радиационная авария. Защита работников и методы защиты населения на радиационно-опасных объектах. Эвакуация населения при высоких уровнях радиации.
Рубрика | Безопасность жизнедеятельности и охрана труда |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 29.03.2016 |
Размер файла | 27,3 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/
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)
Кафедра «Анализ рисков и экономеческая безопасность»
Направление « Безопасность жизнедеятельности »
Реферат
на тему:
Радиационно-опасные объекты, защита населения при авариях на радиационно-опасных объектах
Выполнил:
студент группы М1-2 Коричева А.А.
Научный руководитель:
д.э.н., профессор
Горский Юрий Викторович
Москва 2015
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Введение.
2. Радиационно-опасные объекты.
2.1 Классификация радиационно-опасных объектов.
2.2 Примеры радиацонно-опасных объектов.
3. Последствия радиационных аварий.
3.1 Крупнейшая радиационная авария.
4. Защита работников на радиационно-опасных объектов.
5. Методы защиты населения на радиационно-опасных объектах.
6. Заключение.
7. Список литературы.
1. ВВЕДЕНИЕ
С развитием технологий, люди дошли до получения энергии, с помощью использования радиоакивных элементов. В условиях безаварийной работы атомной станции (АС) , атомная энергетика пока самое экономичное и экологически чистое производство энергии, и альтернативы ей в ближайшем будущем не предвидится. Радиоактивные вещества широко используются также и в других областях. Расширение сферы применения источников радиоактивности ведет к увеличению риска возникновения аварий с выбросом радиоактивных веществ и загрязнением окружающей среды. В связи с этим возникла потребность защиты людей на объектах, где происходит работа с такими веществами. Современное развитие общества все в большей мере сталкивается с проблемой обеспечения безопасности и защиты человека и окружающей среды от воздействия техногенных природных и экологических вредных факторов.
Как известно, наибольшую техногенную опасность несут в себе аварии и катастрофы на радиационно и химически опасных объектах. Радиация, сама по себе, представляет наиболее губительное влияние на здоровье человека. Пробыв на территории с повышенным показателем радиции, человек может заболеть раком либо даже умереть. Радиация, проникая сквозь любые ткани, ионизирует их частицы и молекулы, что приводит к образованию свободных радикалов, которые ведут к массовой гибели клеток ткани. Воздействие радиации на организм человека разрушительно и называется облучением. Именно из-за такой степени опасности радиационные станции тщательно проверяются на наличие неисправностей и постоянно находятся под строгим контролем. Однако , даже при столь тщательной проверки, случаются аварии на данных станциях. Примером могут послужить: аварии на ядерном реакторе по производству плутония в Уиндскейле (Англия) и Южном Урале (1957), на АЭС "Три-Майл-Айленд" (США) в 1979 г., на Чернобыльской АЭС в 1986 г., на СХК в 1993 г.
Последствия аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей более двадцати лет назад ( 1986 г ), сказываются до сих пор (загрязнено большое количество почв в Украине, Белоруссии, Европе, увеличилось количество заболевших раком, загрязнен воздух, вода, нанесен колоссальный экономический ущерб странам, подвергшимся загрязнению радиоактивными выбросами)
2. РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ
К радиационно-опасным объектам (РОО) можно отнести объекты, на которых хранят, перерабатывают или трапсонируют радиоактивные вещества, при аварии на котором можно произойти облучение ионизирующим излучением людей или радиоактивное загрязнение окружающей среды. К таким объектам можно отнести :
- АЭС с различными видами реакторов (например, АЭС с водо-водяными реакторами, АЭС с графитовыми реакторами, АЭС с реакторами на быстрых нейтронах)
- Исследовательские ядерные реакторы
- Заводы по производству ядерного топлива
- Заводы по переработке и обогащению ядерного топлива
- Заводы по обработке ядерных отходов
- Урановые рудники
- Склады радиоактивной руды
- Хранилища радиоактивных отходов
- Морские суда и подводные лодки с ядерными двигательными установками
- Полигоны для испытаний ядерных боеприпасов
- Радиоционно опасная военная техника
Основными показателями степени опасности таких объектов является общее количество находящихся на них количество радиоактивных веществ. Количество радиационно-опасных объектов в России составляет около 13 тысяч. К наиболее крупным АЭС относятся Балаковская ,Белоярская, Билибинская, Курская, Смоленская, Ленинградская.
2.1 Классификация радиационно-опасных объектов
В зависимости от типа радиационно-опасного объекта, его масштаба и угрозы опасности можно составить несколько классификаций радиационных аварий.
Классификация радиационных аварий по маштабу:
1. Локальные - последствия радиационной аварии (выход радиоактивных продуктов или ионизирующих излучений ) не привысили предусмотренных масштабов
2. Местные - последствия радиационной аварии ( выход радиоактивных продуктов или ионизирующих излучений) произошли в пределах санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и в количествах, превышающих установленные нормы для предприятия.
3. Общие аварии - последствия радиационной аварии ( выход радиоактивных продуктов или ионизирующих излучений) вышли за границы саниатрно-защиитной зоны (СЗЗ) и в количествах, приводящих к радиоактивному загрязнению прилегающей территории и возможному облучению проживающего на ней населения, превышающее установленные нормы.
Основные факторы радиации, поражающие человеческий организм:
1. Воздействие внешнего облучения;
2. Внутреннее облучение, от попавших в организм радиоактивных продуктов
3. Сочетание радиационного внешнего и внутреннего воздействия
4. Комбинированное воздействие радиационных и нерадиационных факторов
Классификация радиационнных аварий по силе воздейсвтия.
Вид происшествия |
Оценка в баллах |
Характеристика происшествий и их последствий |
|
Глобальная авария |
7 |
Масштабный выброс радиоактивных продуктов ; возможность острых лучевых поражений; влияние на здоровье людей, проживающие на большой территории( более чем одна страна), длительное заражение всей окружающей среды. |
|
Тяжелая авария |
6 |
Выброс в окружающую среду значительного количества радиоактивных продуктов; эвакуация населения в радиусе 20-ти километров. |
|
Авария с риском для окружающей среды |
5 |
Разрушение большей части активной зоны; на некоторых участках требуется мероприятия по эвакуации населения. |
|
Аварии в пределах АЭС |
4 |
Повреждение активной зоне, нарушение безопасности на станции, доза облучения работающих может вызвать острые лучевые эффекты. |
|
Серьезное происшествие |
3 |
Высокие уровни радиации и большие радиационные загрязения на территории АЭС; не требует принимать защитных мер за пределами АЭС, |
|
Происшествие средней тяжести |
2 |
Отказы оборудовния или отклонение от нормальной эксплуатации, которые не влияют непосредственно на безопасность станции, однако могут понести тщательную переоценку безопасности станции |
|
Незначительное происшествие |
1 |
Функциональные отклонение или отклонения в пункте управления, которые не представляют риска, но указывают на недостатки в обеспечении безопасности |
2.2 Примеры радиационно-опасных объектов
Касивадзаки-Карива- крупнейшая атомная станция Японии и мира, которую по праву можно назвать самой мощной. Она включает в себя семь реакторов с общей максимальной мощностью в 7 965 МВт. Как и многие японские АЭС она была остановлена после инцидента на Фукусима-1, но в 2012 году вновь запущена. Год начала постройки Касивадзаки-Карива - 1977, была введена в эксплуатацию в 1985 году. АЭС Касивадзаки Карива - включает в себя на текущий момент семь реакторов: 5 кипящих водо-водяных типа BWRи еще 2 улучшенных кипящих водо-водяных - ABWR Именно на этой атомной станции были запущены первые в мире реакторы типа ABWR.
Запорожская АЭС- самая крупная станция Украины, Европы и постсоветского пространства. Шесть реакторов станции дают пиковую мощность в 6 000 МВт и делают её главным поставщиком электроэнергии на Украине. Год запуска ЗАЭС - 1984 - дата запуска первого энергоблока. Второй, третий и четвертый реакторы Запорожской АЭС запускались соответственно в 1985, 1986 и 1987 годах. В 1988 году было принято решение о строительстве второй очереди реакторов, после чего в 1989 году был запущен пятый энергоблок, а в 1995 - шестой, так как только в 1995 Украина отменила мораторий на строительство атомных электростанций.
На текущий момент ЗАЭС - крупнейший поставщик электроэнергии на Украине, с выработкой в год 40-42 млрд кВт/ч, что составляет больше 20% всей вырабатываемой Украиной электроэнергии.
АЭС Йонван (Ханбит) - одна из двух крупнейших атомных станций Южной Кореи - расположена в провинции Йеллонам, возле города Йонван, который и дал ей первоначальное название. Всего на станции установлено 2 реактора типа WF и четыре типа OPR - все действующие и общего водо-водяного типа PWR. Первый их реакторов был запущен в 1988 году, последний в 2002. Общая мощность АЭС Ханбит (Йонван) составляет 5 875 МВт, что лишь 6 МВт уступает крупнейшей АЭС Южной Кореи -Ханул. Тем не менее, АЭС Ханбит входит в топ 10 АЭС мира по мощности.
3. Последствия радиационной аварии
Как говорилось уже выше, аварии на радиационно-опасных объектах несут за собой ужасные последствия. Все, что попадает в зону радиации получает губительный урон. А виной всему - радиация. Радиация - это любой вид излучения, это естественный фактор окружающей среды, который присутствовал на Земле со дня создания.
Существует несколько видов радиации:
1. Инфракрасное (тепловое)
2. Ультрафиолетовое (солнечная радиация)
3. Ионизирующее
Только один вид - ионизирующее излучение несёт серьёзную опасность, которое убивает все на своем пути. Ионизирующее излучение возникает в результате радиоактивного распада ядер некоторых элементов .
Существует два вида ионизирующего излучени:
1.коротковолновое электромагнитное излучение (рентгеновские лучи, гамма-излучение)
2.корпускулярное излучение, представляющее собой потоки частиц (альфа-частиц, бета-частиц (электронов), нейтронов, протонов, тяжелых ионов и других).
Виды ионизирующего излучения:
1. Альфа частицы, плотная одежда или лист бумаги является для них преградой, при попадании на кожу частицы застревают в ней). Опасно лишь попадание альфа-частиц с пищей, но и этого стоит остерегаться.
2. Бета-излучение - это поток мельчайших заряженных частиц , имеет большую проникающую способность, для защиты от этого вида радиации, понадобится более толстая защита: лист алюминия толщиной в несколько мм, дерево в несколько см и т.д.
3. Гамма-излучение и близкое к нему по свойствам рентгеновское излучение, обладает наибольшей проникающей. Для защиты от такого вида излучения понадобится толстый слой материала с тяжёлыми ядрами (свинец, обеднённый уран, вольфрам). Есть ряд веществ (бор, графит, кадмий), которые способны нейтрализовать гамма-излучение.
Ионизирующее излучение не может быть обнаружено органами чувств человека, только техническими средствами. Для регистрации и измерения ионизирующего излучения применяются специальные детекторы-дозиметры - счетчики Гейгера-Мюллера.
3.1 Крупнейшая радиационная авария
Чернобыльская авария - 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке ЧАЭС прогремел взрыв, последствием которого стало полное разрушение атомного реактора станции. В окружающую среду было выброшено огромное количество крайне опасных радиоактивных веществ. Чернобыльская атомная электростанция в то время считалась самой мощной станцией в Советском Союзе. В течении первых трех месяцев с момента катастрофы от смертельной дозы радиации скончались 31 человек. В течении последующих 15 лет от последствий облучения погибли более 80 человек. 134 человека перенесли лучевую болезнь. В ликвидации последствий аварии принимали участие более 600 тысяч человек, большинство которых состояло из военнослужащих.
Главным поражающим фактором стало радиоактивное загрязнение. В атмосферу было выброшено огромное количество радиоактивных веществ, которые понесли за собой смерть всей среды обитания. Радиоактивный шлейф протянулся над европейской частью СССР, Восточной Европой и странами Скандинавии. Основное количество зараженных осадков выпало на территории Белорусской ССР.
Авария была признана как самая крупная в истории атомной энергетики. Она стала событием международного значения, что не могло не повлиять на ход расследования ее причин. Комиссия проанализировала множество вариантов развития событий в день аварии, но до сих пор эксперты не могут прийти к единому мнению.
4. Защита работников на радиационно-опасных объектов
Защитой от радиации называется любая среда, располагаемый между источником и зоной размещения персонала или оборудования для ослабления потоков ионизирующих излучений. Защита от радиации бывает:
- сплошная - полностью окружает источники излучения;
- раздельная - состоит из первичной, окружающей источник излучения, и вторичной, предназначенной для защиты от источников излучения, находящихся между ней и первичной защитой;
- теневая - размещается между источником излучения и защищаемой областью, размеры которой определяются тенью, создаваемой защитой;
- частичная - защита в направлениях с повышенными уровнями облучения.
Защитный материал выбирают с учетом защитных и механических свойств, а также его массы и объема. Помимо защитных свойств, материал должен:
- быть конструкционно прочным;
- иметь высокую радиационную и термическую стойкость, огнестойкость, жаростойкость, химическую инертность;
- не выделять под действием нагрева и облучения ядовитых и взрывоопасных газов;
- сохранять стабильные размеры;
- обеспечивать простоту монтажа;
- иметь возможность механической обработки;
- иметь приемлемую стоимость и доступность материалов.
Защитные свойства материалов от радиации определяются их замедляющей и поглощающей способностью, степенью активации.
Для эффективного поглощения тепловых нейтронов применяются материалы, имеющие большое сечение поглощения: соединения с бором - борная сталь, бораль, борный графит, карбид бора, а также кадмий и специальные сорта бетона.
Гамма-излучение наиболее эффективно ослабляется материалами с большим атомным номером и высокой плотностью (свинец, сталь, бетон, свинцовое стекло).
5. Методы защиты населения на радиационно-опасных объектах
Фаза аварии и ее продолжительность |
Источники облучения |
Основные виды облучения |
Меры по защите населения |
|
Ранняя (от нескольких часов до нескольких суток) |
Радиоактивное облако, радиоактивные осадки |
Внешнее (общее, контактное), внутреннее (ингаляционное, через пищеварительный тракт) |
Оповещение. Укрытие. Защита органов дыхания и кожных покровов. Эвакуация. Йодная профилактика. Индивидуальная дезактивация. Контроль продуктов питания и воды |
|
Средняя (от нескольких дней до года после аварии) |
Радиоактивные вещества, осевшие из облака |
Внешнее (общее), внутреннее (через пищеварительный тракт) |
Переселение. дезактивация территории. Контроль продуктов питания и воды. Медицинский контроль |
|
Поздняя (до прекращения потребности в защитных мерах) |
То же |
То же |
Контроль продуктов питания и воды. Медицинский контроль |
радиационный авария опасный объект
В случае эвакуационной ситуации, мы можем выделить меры по защите населения от радиационной опаности.
· Эвакуация населения при высоких уровнях радиации и невозможности провести режим защите;
· Проведение санитарной обработки с последующим дозиметрическим контролем;
· Перевод сельскохозяйственных животных на незараженные пастбища;
· Соблюдение населением правил личной гигиены;
· Проведение йодной профилактики;
· Дезактивация загрязненной местности ;
· Защита органов дыхание и кожи индивидуальными средствами защиты;
· Исключение или ограничение потребления тех или иных пищевых продуктов;
· Ограничение пребывания людей на открытой местности путем укрытия их в убежищах и домах.
6. Заключение
В заключение хотелось бы отметить, что несмотря на столь высокую опасность и риск , радиационные электростанции остаются остаются самыми экологически чистыми производствами. Однако они требуют ежеминутной проверки и контроля, чтобы недопустить многолетнюю аварию, которая понесет гибель всего живого.
7. Список литературы
· http://miraes.ru
· ru.wikipedia.org
· http://o-chaes.ru
· http://npp.kiev.ua/stati/zaschita-ot-radiatsii-na-aes.html
· Сергеев В.С. Безопасность жизнедеятельности. Москва, 2004 г.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Характеристика основных элементов радиационно-опасных объектов и зон радиоактивного заражения местности при аварии на современных атомных электростанциях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
курсовая работа [49,0 K], добавлен 06.08.2015Понятие и классификация радиационно-опасных объектов. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу распространения, темпу развития и происхождению. Мероприятия по защите от радиоактивного заражения. Опасности при авариях на объектах ядерной энергетики.
реферат [29,5 K], добавлен 21.03.2017Аварии на радиационно-опасных объектах. Действие радиации на организм человека. Организация дозиметрического контроля. Химическая защита населения в чрезвычайных ситуациях. Меры медико-биологической защиты по предотвращению и снижению тяжести поражения.
курсовая работа [2,1 M], добавлен 13.12.2016Общая характеристика радиационно опасных объектов Курской атомной электростанции. Поражающие факторы, стадии развития радиационных аварий, способы защиты населения в случае их возникновения. Результаты радиационно-гигиенического мониторинга на территории.
курсовая работа [837,5 K], добавлен 04.07.2014Классификация аварий на радиационно опасных объектах и особенности загрязнения окружающей среды при поломках. Воздействие ионизирующего излучения на организм человека. Мероприятия по предотвращению радиационных аварий, снижению потерь и ущерба от них.
реферат [155,2 K], добавлен 19.09.2012Особенности ионизирующего излучения при действии на живой организм. Радиация от источников, созданных человеком. Радиационно-опасные объекты и их характеристика. Радиационная безопасность населения. Гигиенические нормативы облучения на территории России.
реферат [24,1 K], добавлен 25.11.2010Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ. Химически опасные объекты. Основные способы защиты населения. Оповещение. Средства индивидуальной защиты.
реферат [24,1 K], добавлен 23.02.2009Классификация чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера. Поводы, приводящие к возникновению ЧС. Аварии на радиационно-опасных, химических, взрывопожароопасных объектах. Принципы защиты населения и территорий от ЧС и меры их предупреждения.
презентация [1,1 M], добавлен 13.03.2015Источники ионизирующего излучения и их физическая природа. Требования по эксплуатации радиационно-опасных объектов и меры защиты населения. Критерии и методы оценки опасных ситуаций, определение величины риска. Понятие очага химического поражения.
контрольная работа [25,3 K], добавлен 14.04.2014Общие принципы токсико-терапевтической помощи при ЧС. Основные данные медразведки очага поражения. Защита медицинского персонала и населения. Коллективные средства защиты в очагах химического поражения, при промышленных пожарах, транспортных авариях.
реферат [60,9 K], добавлен 21.11.2010Характеристика аварий на радиационно-опасных объектах. Загрязнение среды отходами производства и потребления. Твердые бытовые, радиоактивные, диоксинсодержащие отходы. Обеспечение благоприятных условий жизни людей, защита человека и окружающей его среды.
контрольная работа [26,9 K], добавлен 29.03.2010Опасные химические вещества и их поражающее действие на организм человека. Химически опасные объекты. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ. Причины и последствия аварий на химически опасных объектах.
реферат [31,5 K], добавлен 28.04.2015Основы спасательных и других неотложных работ. Определение степени опасности при авариях на радиационно-опасных объектах и в очагах бактериологического поражения. Особенности аварийных работ в районах стихийного бедствия. Обеспечение химической защиты.
контрольная работа [41,6 K], добавлен 07.03.2011Основные показатели степени потенциальной опасности радиационно-опасных объектов. Приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля. Мероприятия по ограничению облучения населения и его защите в условиях радиационной аварии, алгоритм действий.
контрольная работа [54,3 K], добавлен 26.02.2011Пути создания оптимального освещения на предприятиях торговли и общественного питания. Характеристика аварий на радиационно-опасных объектах и их профилактика. Анализ производственного травматизма на хлебокомбинате. Действие шума на организм человека.
контрольная работа [28,9 K], добавлен 14.02.2012Виды аварий на радиационно-опасных объектах. Особенности аварий атомной энергетики. Основные фазы протекания аварий, принципы организации и проведения защитных мероприятий. Расчет уровня шума в жилой застройке. Расчет общего производственного освещения.
реферат [657,0 K], добавлен 12.04.2014Краткая географическая и социально-экономическая характеристика г. Аксу. Анализ возможной обстановки при авариях на химически опасных объектах. Выработка практических рекомендаций по обеспечению защиты населения при авариях на водоочистных сооружениях.
дипломная работа [4,3 M], добавлен 24.01.2018Общие принципы оказания медицинской помощи при отравлении сильнодействующими ядовитыми веществами. Объем медицинской помощи при радиационных поражениях. Работы, проводимые на месте авиакатастрофы. Помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
реферат [48,0 K], добавлен 26.06.2013Сущность и классификация химически опасных объектов. Средства защиты органов дыхания и кожи. Мероприятия по защите населения и территорий. Сильнодействующие ядовитые вещества и защита от них. Предупреждение и ликвидация последствий химических аварий.
контрольная работа [26,5 K], добавлен 27.01.2014История и виды аварий на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. Затопление прибрежных территорий в результате разрушения гидротехнических сооружений (плотин и дамб). Меры по уменьшению последствий аварий на опасных объектах.
реферат [18,4 K], добавлен 30.12.2010