Аварии на химически и радиационно опасных объектах
Краткая характеристика и классификация аварийно химически опасных веществ. Особенности и характеристика аварий на химически опасных объектах. Очаги химического поражения. Радиационно опасные объекты и аварии на них. Обеспечение радиационной безопасности.
Рубрика | Безопасность жизнедеятельности и охрана труда |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 16.04.2016 |
Размер файла | 73,9 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.
При авариях или разрушениях ядерных реакторов основным радиационным фактором, способным вызвать поражения личного состава войск и населения на прилегающих территориях, является радиоактивное заражение местности (РЗМ). Особенностями последнего являются более медленный, чем в случае ядерного взрыва, спад мощности дозы излучения на местности, более сложная конфигурация заражённых участков местности, а также более высокие адгезивность и контаминирующая способность выпадающих на местность радиоактивных веществ. Кроме того, внешнее в- и г-облучение в поражающих человека дозах может происходить в момент прохождения радиоактивного паро-аэрозольного облака аварийного радиационного выброса. Масштаб РЗМ определяется типом аварийного ядерного реактора, степенью его разрушения и метеоусловиями (скорость ветра, устойчивость приземного слоя атмосферы, наличие осадков).
Размер зон загрязнения местности находится в зависимости от категории устойчивости атмосферы и выхода активности - выброса РВ из активной зоны реактора в зависимости от масштаба аварии. При одноразовом выбросе РВ из аварийного реактора и устойчивом ветре движение радиоактивного облака происходит в одном направлении. В этом случае след радиоактивного облака имеет вид эллипса.
На территории следа условно выделяются 5 зон радиоактивного загрязнения (М, А, Б, В и Г), характеризующиеся мощностью дозы излучения на 1 час после аварии и дозами излучения на внешней и внутренней границах каждой зоны, за первый год с момента аварии:
В зоне М и на внешней границе зоны А пребывание населения возможно при соблюдении мер противорадиационной защиты. В зонах А (внутренняя граница), Б, В, Г население, больные и персонал больниц подлежит эвакуации.
Если выброс продолжается некоторое время и в разных атмосферных условиях (направление и скорость ветра и др.), то радиоактивное облако будет распространяться по нескольким направлениям, загрязняя территорию с разной степенью интенсивности, создавая мозаичную картину на местности.
На загрязненной территории в зависимости от плотности загрязнения выделяют 4 зоны: отчуждения, временного отселения, жесткого контроля, усиленного контроля.
Зоны ограничения для проживания населения
№ п/п |
Зоны |
Уровень загрязнения по цезию и стронцию, КИ/км2 |
Степень ограничения для населения |
|
1. |
Отчуждения |
Более 40 |
Проживание запрещается, природопользование ограничивается |
|
2. |
Временного отселения |
15- 40 |
С части территории проводится отселение людей |
|
3. |
Жесткого контроля |
5-15 |
Отселяется та часть населения, где среднегодовая доза превышает 1мЗв (0,01 бэр) |
|
4. |
Усиленного контроля |
1-5 |
Среднегодовая эквивалентная доза не превышает 1мЗв (0,01 бэр) |
Заключение
Ликвидация последствий аварий на ХОО и РОО представляет собой сложную организационную задачу. Успешное решение задач по организации медицинского обеспечения населения при авариях во многом определяется уровнем подготовленности руководящего состава и органов управления здравоохранения к работе в экстремальных условиях, состоянием обученности всего медицинского персонала учреждений и формирований здравоохранения, его готовности выполнить необходимые мероприятия с учетом сложившейся обстановки.
По химической опасности химически опасные объекты (ХОО) разделены на 4 степени:
І степени опасности - в зону поражения попадает около 75000 и более чел.
II степени опасности - 75000-40000 чел.
III степени опасности - менее 40000 чел.
IV степени опасности - зона поражения не распространяется за пределы ХОО
По показателям токсичности и опасности химические вещества принято делить на 4 класса:
1 класс - чрезвычайно опасные (L Сt50 менее 0,5 г/м3);
2 класс - высоко опасные (L Сt50 до 5 г/м3);
3 класс - умеренно опасные (L Сt50 до 50 г/м3);
4 класс - малоопасные опасные (L Сt50 более 50 г/м3).
Выделяют 3 степени опасности городов:
I степени - в зону возможного химического заражения (ВХЗ) попадает 50% населения;
II степени - в зону ВХЗ попадает от 30% до 50 % населения;
III степени - в зону ВХЗ попадает от 10% до 30% населения
Характеристика зон радиоактивного загрязнения местности после ядерного взрыва |
Зона Г - чрезвычайно опасного заражения |
Зона В - опасного заражения |
Зона Б - сильного заражения |
Зона А - умеренного заражения |
|
Мощность дозы излучения через час после ядерного взрыва |
800 Р/ч |
240 Р/ч |
80 Р/ч |
8 Р/ч |
|
Доза излучения за время полного распада |
4000 Р |
1200 Р |
400 Р |
40 Р |
Характеристика зон радиоактивного загрязнения местности после аварии на АЭС |
Зона Г - чрезвычайно опасного загрязнения |
Зона В - опасного загрязнения |
Зона Б - сильного загрязнения |
Зона А - умеренного загрязнения |
Зона М - радиационной опасности |
|
Мощность дозы излучения через час после аварии |
14 рад/ч |
4,2 рад/ч |
1,4 рад/ч |
140 мрад/ч |
14 мрад/ч |
|
Доза излучения за первый год после аварии |
5000 рад |
1500 рад |
500 рад |
50 рад |
5 рад |
Нейтроны - нейтральные, не несущие электрического заряда частицы - при оценке радиационной аварийной обстановки могут играть существенную роль. Нейтроны обладают высокой проникающей способностью. Отличительной особенностью нейтронного излучения является способность превращать атомы стабильных элементов в их радиоактивные изотопы, что резко повышает опасность нейтронного облучения. От нейтронного излучения хорошо защищают водородсодержащие материалы.
На загрязненной после радиационной аварии территории в зависимости от плотности загрязнения выделяют 4 зоны ограничения для проживания населения:
Название зоны |
Уровень загрязнения по цезию и стронцию, КИ/км2 |
Степень ограничения для населения |
|
1. Отчуждения |
Более 40 |
Проживание запрещается, природопользование ограничивается |
|
2. Временного отселения |
15-40 |
С части территории проводится отселение людей |
|
3. Жесткого контроля |
5-15 |
Отселяется та часть населения, где среднегодовая доза превышает 1мЗв (0,01 бэр) |
|
4. Усиленного контроля |
1-5 |
Среднегодовая эквивалентная доза не превышает 1мЗв (0,01 бэр) |
По регламенту радиационной безопасности вокруг АЭС установлены следующие зоны:
* санитарно-защитная (радиус 3 км) - территория вкруг источника ионизирующего излучения. В этой зоне запрещается постоянное и временное проживание людей, вводится режим ограничения хозяйственной деятельности и проводится радиационный контроль;
* возможного опасного загрязнения (30 км) - в этой зоне должна быть обеспечена готовность защитных сооружений и другие способы защиты населения;
* наблюдения (50 км) - в этой зоне устанавливаются радиационные датчики, круглосуточно отслеживающие уровни радиации;
* 100-километровая (по регламенту проведения защитных мероприятий).
Очаг химического поражения делится на три зоны:
I -- зона смертельных токсодоз (на внешней границе 50% людей получат смертельную токсодозу);
II -- зона поражающих токсодоз (на внешней границе 50% людей получат поражающую токсодозу);
III -- дискомфортная зона (признаки интоксикации или обострения хронических заболеваний).
Гамма-излучение - это электромагнитное излучение с малой длиной волны, по своей природе и свойствам не отличается от рентгеновских лучей, г-излучение обладает сравнительно небольшой ионизирующей, но большой проникающей способностью, может пройти через человеческое тело, что представляет большую опасность для человека. Пробег в воздухе может достигать до 1,5 км. В качестве защиты от г-излучения эффективно используются свинец, бетон или иные материалы с высоким удельным весом.
Очаги поражения АХОВ в зависимости от продолжительности заражения местности и времени проявления поражающего действия делят на 4 вида:
1. Очаг поражения нестойкими быстродействующими веществами (образуются при заражении синильной кислотой, аммиаком, оксидом С, акрилонитрилом);
2. Очаг поражения нестойкими медленнодействующими веществами (фосген, хлорпикрин);
3. Очаг поражения стойкими быстродействующими веществами (ФОС, анилин),
4. Очаг поражения стойкими медленнодействующими веществами (серная кислота, диоксин).
Различают три типа вертикальной устойчивости атмосферы.
1. Инверсия -- такое состояние приземной атмосферы, когда нижние слои воздуха холоднее и тяжелее верхних. Вертикальное перемещение воздуха происходит в летнее или зимнее время ночью или рано утром в ясные малооблачные дни в нисходящем направлении. Зараженное облако распространяется на большую глубину (десятки километров).
2. Изотермия -- такое состояние приземной атмосферы, когда температура воздуха примерно одинакова по высоте (20--30 м от поверхности почвы). Вертикального перемещения воздуха почти не наблюдается.
3. Конвекция -- такое состояние атмосферы, когда верхние слои воздуха имеют более низкую температуру, чем приземные. Последний, как более теплый и легкий, поднимается вверх, вызывая сильное рассеивание паров и аэрозолей АХОВ.
Бета-излучение - это поток электронов и позитронов, в-частицы обладают элементарным отрицательным зарядом. Они возникают в ядрах атомов при радиоактивном распаде и тотчас же излучаются оттуда. в-частицы могут проходить сквозь ткани организма на 1-2 см, пробег в воздухе до 1 метра. Для защиты от в-излучения, как правило, достаточно листа алюминия толщиной несколько миллиметров. При внешнем облучении в-частицами тела человека на открытых поверхностях кожи могут образовываться радиационные ожоги различной тяжести.
В случае поступления источников в-излучения в организм с пищей, водой и воздухом происходит внутреннее облучение организма, способное привести к тяжелому лучевому поражению.
Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) - это вещества, применяемые в хозяйственной деятельности, которые при проливе или выбросе в окружающую среду способны вызвать массовые поражения людей, животных, приводят к заражению воздуха, почвы, воды, растений.
Альфа-излучение - это поток тяжелых положительно заряженных частиц. Они в 7300 раз тяжелее в-частиц. По своей физической природе б-частицы представляют собой ядра атома гелия: они состоят из двух протонов и двух нейтронов и, следовательно, несут два элементарных положительных электрических заряда, б -частицы обладают большой ионизирующей способностью, но энергия, вследствие ионизации, быстро уменьшается поэтому б -излучение проникает в ткани тела человека на очень малую глубину. При облучении человека б -частицы проникают лишь на глубину поверхностного слоя кожи, защититься от них можно листом обычной бумаги. Их пробег в воздухе не превышает 11 см. Таким образом, в случае внешнего облучения защититься от неблагоприятного действия б -частиц достаточно просто и они, казалось бы, не представляют серьезной угрозы здоровью людей. Положение коренным образом меняется в случае поступления источников б -излучения в организм человека с пищей, водой или воздухом. В этом случае они будут чрезвычайно опасными облучателями организма изнутри.
Число ядерных превращений (распадов) в единицу времени называют активностью. За единицу активности радиоактивного вещества в Международной системе единиц (система СИ) принят беккерель (Бк). Один беккерель соответствует одному распаду в секунду для любого радиоактивного вещества. На практике часто используется внесистемная единица активности - кюри (Ки). Один кюри - такое количество вещества, в котором за одну секунду происходит 37 миллиардов актов распада.
В зависимости от масштабов заражения аварии на ХОО подразделяются на:
- частные (локальные - незначительная утечка АХОВ);
- объектовые (сопровождается образованием зоны химического заражения (ЗXЗ) с глубиной не превышающей радиуса санитарно-защитной зоны объекта);
- местные - (глубина ЗХЗ достигает жилой застройки прилегающей к ХОО территории);
- региональные - (полное разрушение крупной емкости или группы емкостей, ЗХЗ распространяется вглубь территории жилых районов);
- глобальные - (трансграничные - разрушение всех емкостей и хранилищ на крупном ХОО).
Аварии на РОО по границе распространения выделившихся РВ и радиационном последствии делятся на:
* Локальные аварии - ограниченные зданием, сооружением и сопровождающиеся загрязнением помещений.
* Местные аварии - аварии ограниченные территорией АЭС.
* Общие аварии - последствия радиационного заражения распространяется за пределы АЭС.
Способность дольше удерживаться у поверхности земли, скапливаться в низинах - Относительная плотность больше 1, Способность сохранять поражающее действие от нескольких часов до недель и месяцев - Температура кипения более 130°, Способность данного вещества переходить в парообразное состояние - Летучесть, Сохранять поражающее действие менее часа - Температура кипения менее 130°, Способность легко проникают через кожные покровы - Липофильность
Вертикального перемещения воздуха почти не наблюдается - Изотермия,
Верхние слои воздуха имеют более низкую температуру, чем приземные - Конвекция, Температура воздуха примерно одинакова по высоте (20--30 м от поверхности почвы) - Изотермия,
Зараженное облако распространяется на большую глубину (десятки километров) - Инверсия, Вертикальное перемещение воздуха происходит в летнее или зимнее время ночью или рано утром в ясные малооблачные дни в нисходящем направлении - Инверсия,
Приземный слой, как более теплый и легкий, поднимается вверх, вызывая сильное рассеивание паров и аэрозолей АХОВ - Конвекция,
Нижние слои воздуха холоднее и тяжелее верхних - Инверсия
Формирование санитарных потерь идет постепенно, на протяжении нескольких часов - медленнодействующий очаг,
Необходимость проведения мероприятий по активному выявлению пораженных среди населения - медленнодействующий очаг,
Наличие некоторого резерва времени для налаживания работы здравоохранения с учетом сложившейся обстановки - медленнодействующий очаг,
Немедленная эвакуация пораженных из ОП в один рейс - быстродействующий очаг, Эвакуация пораженных в несколько рейсов, по мере их выявления - медленнодействующий очаг,
Быстрое развитие интоксикации - быстродействующий очаг, Дефицит времени у органов здравоохранения для быстрой ликвидации медицинских последствий - быстродействующий очаг,
Решающее значение приобретает само- и взаимопомощь - быстродействующий очаг,
Одномоментное (минуты, десятки минут) поражение большого количества людей - быстродействующий очаг.
Преобладание тяжелых поражений - быстродействующий очаг
Необходимость оказания эффективной медицинской помощи в самом очаге поражения и на этапах эвакуации в короткие сроки - быстродействующий очаг
Серная кислота - Стойкий медленнодействующий,
ФОС - Стойкий быстродействующий,
Фосген - Нестойкий медленнодействующий,
Хлорпикрин - Нестойкий медленнодействующий,
Оксид С (СО) - Нестойкий быстродействующий,
Акрилонитрил - Нестойкий быстродействующий,
Синильная кислота - Нестойкий быстродействующий,
Анилин - Стойкий быстродействующий,
Диоксин - Стойкий медленнодействующий,
Аммиак - Нестойкий быстродействующий
Мышьяковистый Н - Яды крови, Этиленхлоргидрид - Вещества, истощающие запасы суставов, Цианиды - Ингибиторы ферментов дыхательной цепи, Синильная кислота - Ингибиторы ферментов дыхательной цепи, NО2 - Яды гемоглобина, NО3 - Яды гемоглобина, СО - Яды гемоглобина
Хлор - С выраженным прижигающим действием, Акрилонитрил - С выраженным прижигающим действием, Оксиды азота - Со слабым прижигающим действием, Азотная кислота - С выраженным прижигающим действием, Фосген - Со слабым прижигающим действием, Хлорид серы - Со слабым прижигающим действием, Сернистый ангидрид - Со слабым прижигающим действием, Сероводород - Со слабым прижигающим действием, Соединения фтора - С выраженным прижигающим действием
Акрилонитрил, азотная кислота, соединения фтора - Вещества удушающего и общеядовитого действия, Синильная кислота, цианиды, СО, динитрофенол - Вещества общеядовитого действия, Фосген, хлорид серы - Вещества удушающего действия, Хлор - Вещества удушающего действия, Диоксин, бензофураны - Вещества извращающие обмен веществ, ФОС, сероуглерод, тетраэтилсвинец - Нейротропные яды, Дихлорэтан, оксид этилена - Метаболические яды, Аммиак, гидразин - Вещества удушающего и нейротропного действия, Сероводород, сернистый ангидрид, оксиды азота - Вещества удушающего и общеядовитого действия.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Опасные 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 28.04.2015Химически опасные объекты и аварии на них. Очаг и зона химического заражения. Безопасность на ХОО и предупреждение аварий. Организация ликвидаций химически опасных аварий. Токсичность химически опасных веществ и их воздействие на организм человека.
курсовая работа [77,5 K], добавлен 05.11.2007Что такое сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ). Определение опасных химических веществ, зоны химического поражения, токсодозы. Химически опасные объекты Беларуси. Классификация химических средств по степени токсичности. Аварии с выбросом СДЯВ.
реферат [19,9 K], добавлен 12.11.2009Характеристика 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 06.08.2015Причины 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 23.02.2009Химические вещества и опасные объекты. Общий порядок действия при авариях на химически опасных объектах и с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ. Крупнейшие потребители аварийно химически опасных веществ. Первая неотложная помощь при поражениях.
презентация [1,1 M], добавлен 26.10.2014Основные особенности аварийно химически опасных веществ (АХОВ). Планирование мероприятий по защите. Организация защиты населения, проживающего в районах расположения химически опасных объектов. Средства защиты от АХОВ. Ликвидация последствий аварий.
реферат [28,9 K], добавлен 25.07.2010Действие аварийно-химических опасных веществ на организм. Обзор динамики развития пожаров на объектах с наличием ядовитых веществ. Способы и средства ликвидации последствий химически опасных аварий. Описания тушения пожара, произошедшего на ЗАО "Янтарь".
доклад [271,7 K], добавлен 03.11.2014Определение понятия химически опасного объекта. Рассмотрение причин и последствий химических аварий, сопровождающихся проливом или выбросом опасного вещества. Образование очага поражения. Мероприятия по химической защите населения; действия по сигналу.
презентация [364,6 K], добавлен 20.04.2015Аварийно-химически опасные вещества (АХОВ). Перечень опасных химических продуктов. Катастрофы с выбросами, зоны поражения. Способы и средства ликвидации химически опасных аварий. Аварийные ситуации с АХОВ в процессе их промышленного производства.
реферат [50,1 K], добавлен 18.03.2009Действие сильнодействующих ядовитых веществ на население, защита от них. Характеристика вредных и сильнодействующих ядовитых веществ. Аварии с выбросом СДЯВ. Последствия аварий на химически опасных объектах. Профилактика возможных аварии на ХОО.
лекция [33,1 K], добавлен 16.03.2007Причины чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера. Землетрясения, селевые потоки и оползни, снежные лавины, ураганы, бури, смерчи, наводнения. Аварии на химически- и радиационно-опасных объектах, на транспорте, массовые заболевания.
курсовая работа [603,9 K], добавлен 12.08.2013Классификация аварийно химически опасных веществ по характеру воздействия на организм человека. Процессы испарения СДЯВ в случае разрушения оболочки изотермической емкости. Определение глубины распространения АХОВ при аварии на химически опасном объекте.
контрольная работа [1,2 M], добавлен 09.10.2013Крупные аварии на химически опасных объектах как наиболее опасные технологические катастрофы. Особенности аварий, связанных с применением хлора в технологических схемах. Реакции и технологический процесс получения хлора, причины возникновения аварий.
курсовая работа [49,3 K], добавлен 22.05.2009Способы и средства ликвидации химически опасных аварий. Укрытие и защита населения при химическом загрязнении, обеспечение средствами индивидуальной защиты. Характеристика средств защиты органов дыхания (фильтрующие противогазы и респираторы) и кожи.
реферат [28,5 K], добавлен 04.05.2011Виды 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 12.04.2014Осуществление 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 09.06.2011Методы предупреждения последствий аварий на химических объектах. Механизм воздействия химических веществ на человека и защита человека от химических веществ. Пожарная безопасность на химических объектах. Огнетушащие вещества и способы тушения пожаров.
контрольная работа [37,3 K], добавлен 25.06.2010Классификация чрезвычайных ситуаций. Краткая характеристика аварий и катастроф, характерных для Республики Беларусь. Аварии на химически опасных, пожаро- и взрывоопасных объектах. Обзор стихийных бедствий. Возможные чрезвычайные ситуации для г. Минска.
реферат [36,9 K], добавлен 05.04.2015Методика проведения оценки последствий аварии на объектах по хранению, переработке и транспортировке сжиженных углеводородных газов, необходимые расчеты и их анализ. Определение характеристик зоны заражения при аварии на химически опасном объекте.
контрольная работа [61,3 K], добавлен 23.12.2012