Наводнения и радиация

Наводнения, их характеристика, поражающие факторы и способы защиты. Обязательные условия организации защиты от поражающих факторов и последствий наводнений. Единицы измерения радиации, ее поражающие факторы. Измерение эффективной и эквивалентной дозы.

Рубрика Военное дело и гражданская оборона
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 10.10.2022
Размер файла 89,7 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/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вопрос 1. Наводнения: характеристика, поражающие факторы и способы защиты

Наводнение -- это временное значительное затопление местности водой в результате подъема ее уровня в реке, озере или на море, а также образование временных водотоков. Наводнения по частоте повторяемости, площади распространения, суммарному среднегодовому ущербу занимают первое место в России среди опасных гидрологических явлений. По числу человеческих жертв и ущербу они занимают второе место после землетрясений. По данным МЧС России, на территории нашей страны существует угроза наводнений почти для 746 городов и нескольких тысяч населенных пунктов.

В зависимости от причин возникновения различают несколько разновидностей наводнений.

1. Половодье - периодически повторяющийся довольно продолжительный подъем уровня воды в реках, вызываемый весенним таянием снега на равнинных реках, а также весеннее-летним таянием снега и ледников на реках в горных районах. Затапливает низкие участки местности. Кроме этого, половодье может быть вызвано заторами и зажорами.

Затор - нагромождение льда во время весеннего ледохода в сужениях и на излучинах русла реки, стесняющее течение и вызывающее подъем уровня воды в месте скопления льда и выше него. Затор возникает из-за неодновременного вскрытия больших рек, протекающих с юга на север. Вскрывшиеся южные участки реки в своем течении подпружиниваются скоплением льда в северных районах, что нередко вызывает значительное повышение уровня воды.

Зажор - закупоривание русла реки под неподвижным ледяным покровом скоплениями внутриводного рыхлого и мелкобитого льда (шуга) и ледяной пробкой. Половодья повторяются ежегодно в один и тот же сезон с разной интенсивностью и продолжительностью в зависимости от метеорологических условий.

2. Паводок -- интенсивный, но сравнительно кратковременный подъем уровня воды в реке, вызываемый обильными дождями, ливнями; иногда быстрым таянием снега при оттепелях. В отличие от половодий, носящих сезонный характер, паводки случаются в любое время года и могут повторяться по несколько раз в году.

3. Ветровой (штормовой) нагон, нагонное наводнение - подъем уровня воды, вызванный воздействием ветра на водную поверхность, случающийся в морских устьях крупных рек (Нева, Северная Двина), а также на наветренном берегу больших озер, водохранилищ и морей. Наибольшая опасность возникает при повышении уровня воды во время высшей точки прилива. Нагоны могут быть свыше нескольких метров. На величину нагонного уровня воды оказывают влияние: скорость, направление и длина разгона ветра, средняя глубина, площадь водоема, его конфигурация и др. Подобное явление имело место в 1970 г. па побережье Бенгальского залива, когда нагонная волна превысила 10 м, при этом погибло более 500 тыс. чел. В Санкт-Петербурге в 1824, 1924 и 1955 гг. максимальный уровень воды достигал 2-4 м, а в 1952 г. на Каспийском море в районе Махачкалы и Каспийска под действием нагона уровень воды поднимался до 4,5 м.

4. Цунами -- морские гравитационные волны очень большой длины, возникающие в результате сдвига протяженных участков дна при сильных подводных и прибрежных землетрясениях, извержениях подводных или островных вулканов и других тектонических процессах. Волны цунами распространяются с большой скоростью (от 50 до 1000 км/ч). Расстояние между соседними гребнями волн меняется от 5 до 1500 км. Высота волн у побережья может достигать 10 м.

5. Наводнения при прорыве гидротехнических сооружений. Наводнения, в зависимости от масштабов и наносимого суммарного ущерба, подразделяют на 4 группы:

1-я -- низкие наводнения (наблюдаются на равнинных реках с повторяемостью 1 раз в 5-10 лет), 2 характеризуются сравнительно небольшой площадью затопления, незначительным материальным ущербом и, как правило, не несут угрозы жизни и здоровью людей;

2-я -- высокие наводнения (наблюдаются один раз в 20-25 лет), сопровождаются затоплением значительных участков речных долин, нанося ощутимый материальный ущерб и, как правило, сопровождаются угрозой для жизни и здоровья людей, что обусловливает необходимость частичной эвакуации населения;

3-я -- выдающиеся наводнения (наблюдаются один раз в 50-100 лет), приводят к затоплению целых речных бассейнов с затоплением населенных пунктов. Подобные наводнения сопровождаются угрозой массовых потерь среди местного населения, и, как следствие, требуют эвакуации значительной его части;

4-я -- катастрофические наводнения (возникают не чаще 1 раза в 100-200 лет), вызывают затопление огромных площадей, полностью парализуя хозяйственную и производственную деятельность, наносят значительный материальный ущерб и, как правило, сопровождаются большими потерями среди местного населения.

Поражающие факторы наводнений:

- утопление,

- механические травмы,

- переохлаждение.

В зонах затопления разрушаются (размываются) системы водоснабжения, канализации, сливные коммуникации сточных вод, места сбора мусора, скотомогильники; следовательно, возникает опасность возникновения и распространения инфекционных, главным образом, желудочно-кишечных заболеваний (гепатит, дизентерия, лептоспироз). Этому способствует скопление населения на ограниченной территории при значительном ухудшении материально-бытовых условий жизни, падеж домашнего скота и гибель диких животных. Разложение трупов животных в значительной мере усугубляет санитарноэпидемиологическую ситуацию в зоне наводнения.

Обязательным условием организации защиты от поражающих факторов и последствий наводнений является их прогнозирование. В прогнозе указывают примерное время вскрытия или замерзания реки, ожидаемый максимум половодья, возможную продолжительность стояния высоких уровней воды, вероятность затора льда и др. Прогнозы делятся на краткосрочные -- до 10--12 суток и долгосрочные -- 2--3 месяцев и более. Они могут быть локальными (для отдельных участков рек и водоемов) или территориальными, содержащими обобщенные для значительной территории сведения об ожидаемых размерах и сроках явления.

Многолетний опыт показал, что материальный ущерб от наводнений существенно уменьшается при наличии прогноза, хорошо налаженной службы информации и оповещения, высокой организованности и обученности населения.

Защитные мероприятия при наводнениях осуществляются с учетом времени упреждения наводнения.

При значительном времени упреждения наводнения осуществляются мероприятия по возведению соответствующих гидротехнических сооружений (сооружение ограждающих дамб, валов) в местах предполагаемого наводнения, по подготовке и проведению заблаговременной эвакуации населения и сельскохозяйственных животных, по вывозу материальных ценностей из районов возможного затопления.

Обстановка в районе наводнения может резко осложниться в результате разрушения гидротехнических сооружений. Работы в этом случае проводятся с целью повышения защитных свойств существующих дамб, плотин и насыпей; предупреждения или ликвидации подмыва водой земляных сооружений и наращивания их высоты.

Борьбу с наводнением в период ледохода ведут путём устранения заторов и зажоров, образующихся на реках.

Решение на эвакуацию принимается специальным распоряжением комиссии по борьбе с наводнением. Население о начале и порядке эвакуации оповещается по местным радиотрансляционным сетям и местному телевидению. Работающие и учащиеся оповещаются через администрацию предприятий, учреждений или учебных заведений. Населению сообщаются места развертывания сборных эвакопунктов, сроки явки на эти пункты, маршруты следования при эвакуации пешим порядком.

На предприятиях и в учреждениях изменяется режим работы или работа прекращается, временно прекращают занятия школы и дошкольные учреждения.

При наличии достаточного времени население из угрожаемых районов эвакуируется вместе с имуществом. Эвакуация производится в ближайшие населенные пункты, находящиеся вне зон затопления. Расселение населения осуществляется в общественных зданиях или на жилой площади местных жителей.

В случае внезапных наводнений предупреждение населения производится всеми имеющимися техническими средствами оповещения, в том числе и с помощью громкоговорящих подвижных установок.

Внезапность возникновения наводнения вызывает необходимость особого поведения и действий населения. Так, если люди проживают на первом этаже или других нижних этажах и на улице наблюдается подъем воды необходимо покинуть квартиры, подняться на верхние этажи, если дом одноэтажный - занять чердачные помещения. Если поток воды настигает движущийся автомобиль или мотоцикл, то следует остановиться, так как бушующий поток воды способен их опрокинуть. Попав в воду, следует сбросить с себя тяжёлую одежду и обувь, отыскать поблизости плавающие или возвышающие над водой предметы, деревья и воспользоваться ими до получения помощи.

Вопрос 2. Единицы измерения радиации

Домза излучемния -- в радиационной безопасности, физике и радиобиологии -- величина, используемая для оценки степени воздействия ионизирующего излучения на любые вещества, живые организмы и их ткани.

Экспозиционная доза -- это отношение суммарного электрического заряда ионов одного знака, образованных после полного торможения в воздухе электронов и позитронов, освобождённых или порождённых фотонами в элементарном объёме воздуха, к массе воздуха в этом объёме.

В международной системе единиц (СИ) единицей измерения экспозиционной дозы является кулон, делённый на килограмм (Кл/кг). Внесистемная единица -- рентген (Р). 1 Кл/кг = 3876 Р.

Поглощённая доза. Она показывает, какое количество энергии излучения поглощено в единице массы облучаемого вещества и определяется отношением поглощённой энергии ионизирующего излучения к массе поглощающего вещества.

За единицу измерения поглощённой дозы в системе СИ принят грей (Гр). 1 Гр -- это такая доза, при которой массе 1 кг передаётся энергия ионизирующего излучения в 1 джоуль. Внесистемной единицей поглощённой дозы является рад. 1 Гр = 100 рад.

Единицей измерения эквивалентной дозы в СИ является зиверт (Зв). Величина 1 Зв равна эквивалентной дозе любого вида излучения, поглощённой в 1 кг биологической ткани и создающей такой же биологический эффект, как и поглощённая доза в 1 Гр фотонного излучения. Внесистемной единицей измерения эквивалентной дозы является бэр (до 1954 года -- биологический эквивалент рентгена, после 1954 года -- биологический эквивалент рада[1]). 1 Зв = 100 бэр.

Эффективная доза (E) -- величина, используемая как мера риска возникновения отдалённых последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов и тканей с учётом их радиочувствительности. Она представляет сумму произведений эквивалентной дозы в органах и тканях на соответствующие взвешивающие коэффициенты.

Единицы измерения эффективной дозы совпадают с единицами измерения эквивалентной дозы. Она также измеряется в зивертах или бэрах.

Вопрос 27 Структура РСЧС

РСЧС строится по террриториально-производственному принципу, включает в себя территориальные и функциональные подсистемы.

Организационная структура РСЧС состоит из территориальных и функциональных подсистем и имеет пять уровней:

? федеральный, охватывающий всю территорию РФ;

? региональный -- территорию нескольких субъектов РФ;

? территориальный -- территорию субъектов РФ;

? местный -- территорию района (города, населенного пункта);

? объектовый -- территорию объекта производственного или социального назначения.

Федеральные подсистемы РСЧС создаются федеральными органами исполнительной власти в министерствах и организациях федерального подчинения. Действие органов по защите населения и террриторий от чрезвычайных ситуаций координирует МЧС России и органы непосредственно подчиненные федеральным органам исполнительной власти. (Координирующий орган: Межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при правительстве России).

Региональный уровень включает районирование России по 6 регионам (Координирующий орган: региональные центры по делам ГОЧС).

Региональный состав РСЧС включает регионы:

? Центральный (Москва)

? Северо-западный (Санкт-Петербург)

? Южный (Ростов-на-Дону)

? Приволжско-Уральский (Екатеринбург)

? Сибирский (Красноярск)

? Дальневосточный (Хабаровск)

Региональный уровень включает районирование России по 6 регионам (Координирующий орган: региональные центры по делам ГОЧС).

Региональный состав РСЧС включает регионы:

? Центральный (Москва)

? Северо-западный (Санкт-Петербург)

? Южный (Ростов-на-Дону)

? Приволжско-Уральский (Екатеринбург)

? Сибирский (Красноярск)

? Дальневосточный (Хабаровск)

В субъектах РФ создано 88 территориальных подсистем которые состоят из звеньев, соответствующих административно-территориальному делению этих территорий.

Территориальные подсистемы РСЧС создаются в субъектах РФ для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах их территорий и состоят из звеньев, соответствующих административно-территориальному делению этих территорий (районы, города и т.д.). Координирующим органом являются комиссии по чрезвычайным ситуациям органов исполнительной власти субъктов РФ.

Общее руководство функционированием РСЧС осуществляется правительством РФ, непосредственное руководство осуществляет МЧС России.

наводнение радиация

Задача

Определить последствия наводнения, вызванного осадками в пойме реки для населённого пункта, состоящего из деревянных и кирпичных малоэтажных зданий, производственных зданий. Интенсивность осадков J = 103 мм/ч, площадь поймы реки F = 170 км2, ширина реки b0 = 80 м, глубина h0 = 4,5 м, скорость течения V0 = 1,5 м/с, русло реки в сечении имеет форму треугольника, высота места (города и производственных зданий) hм = 1,5 м.

1. Определим расход воды в реке до наступления наводнения Q0:

Q0 = 1.5 • 0,5 • 80 • 4,5 = 270 м3/с.

2. Определим расход воды после осадков Qmax:

Qmax = 270+ [(103 • 170) / 3,6] = 5133 м3/с.

3. Высоту подъёма воды в реке при прохождении наводнения находим по формуле (2.6):

h={2•5133•(4,5)5/3/(80•1.5)}3/8- 4,5=9,07 м

4. Максимальная скорость потока воды при прохождении половодья определяется по формуле:

5. Глубина затопления определяется по формуле

6. При hз/h = 0,83 для треугольного сечения русла реки значение параметра f, найденное методом интерполяции по данным табл. 2.1 составляет 1,2:

Максимальная скорость потока затопления

м/с.

7. Долю повреждённых объектов на затопленных площадях определим по табл. 2.2. В течение суток 85 % подвалов будут затоплено, на 30 % разрушены уличные мостовые, до 50 % кирпичных зданий будут иметь различные степени разрушения. Прекратиться подача электроэнергии, на 30 % будут разрушены системы газо- и теплоснабжения.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Определение полученной дозы радиации. Поражающие факторы ядерного оружия. Характеристика светового излучения, физическая сущность и поражающее действие данного фактора. Бактериологическое оружие. Профилактические и лечебные мероприятия в зоне карантина.

    контрольная работа [28,1 K], добавлен 10.02.2009

  • Последовательность событий при ядерном взрыве. Основные поражающие факторы ядерного оружия: ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение, электромагнитный импульс. Способы их воздействия на человека и методы защиты.

    реферат [829,8 K], добавлен 27.03.2010

  • Очаг поражения и важнейшие поражающие факторы. Определение дозы излучения и уровня радиации. Допустимая продолжительность спасательных работ после аварии на атомной электростанции. Определение зоны химического заражения и разрушений ударной волной.

    контрольная работа [38,2 K], добавлен 15.01.2009

  • Ядерное оружие и виды ядерных взрывов. Воздействие поражающих факторов на элементы объектов полиграфии. Воздушная ударная волна, излучение, проникающая радиация, заражение местности, электромагнитный импульс. Вторичные поражающие факторы ядерного взрыва.

    реферат [529,4 K], добавлен 29.02.2012

  • Поражающее действие ядерного взрыва, его зависимость от мощности боеприпаса, вида, типа ядерного заряда. Характеристика пяти поражающих факторов (ударная волна, световое излучение, радиоактивное заражение, проникающая радиация и электромагнитный импульс).

    реферат [63,6 K], добавлен 11.10.2014

  • Обычные средства поражения. Поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое, биологическое, геофизическое оружие. Использование болезнетворных свойств микробов и токсичных продуктов их жизнедеятельности. Виды оружия на новых физических принципах.

    презентация [3,7 M], добавлен 24.04.2014

  • Возможный характер будущей войны, ядерное оружие и его поражающие факторы, характеристика очага ядерного поражения. Химическое и бактериологическое (биологическое) оружие, обычные средства нападения, высокоточное оружие, их классификация, характеристика.

    лекция [813,3 K], добавлен 25.01.2010

  • Поражающие факторы ядерного оружия. Атомный, термоядерный и комбинированный виды ядерных боеприпасов. Виды ядерных взрывов. Способы защиты человека от влияния ядерного оружия. Использование населением коллективных и индивидуальных средств защиты.

    курсовая работа [66,4 K], добавлен 25.10.2011

  • Ключевые моменты в истории создания ядерного оружия. Основные виды и характеристики атомных снарядов. Классификация ядерных взрывов. Формы выделения энергии при взрыве; виды её распространения и действия на человека. Поражающие факторы ядерных взрывов.

    курсовая работа [3,2 M], добавлен 05.06.2011

  • Анализ наводнений в Российской Федерации. Причины катастрофического наводнения в г. Крымске Краснодарского края. Расчет сил и средств для выполнения аварийно-спасательных работ и других неотложных работ органами местного самоуправления г. Крымска.

    дипломная работа [4,1 M], добавлен 25.01.2014

  • Сильнодействующие ядовитые вещества: определение, поражающие факторы, воздействие на человека. Физические, химические, токсические свойства и способы защиты. Профилактика возможных аварий на химически опасных объектах и снижение ущерба от них.

    курсовая работа [76,8 K], добавлен 02.05.2011

  • Защита населения в чрезвычайных ситуациях и ее основные способы. Эвакуация населения, защитные сооружения, средства медицинской защиты. Фильтрующие и изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Проведения единой государственной политики.

    реферат [29,7 K], добавлен 03.08.2010

  • Способы применения бактериологических средств. Виды и свойства основных биологических средств. Основные признаки и особенности биологического поражения. Средства защиты населения от биологического оружия. Профилактика бактериологических поражений.

    реферат [30,5 K], добавлен 12.11.2014

  • Максимальные значения параметров поражающих факторов ядерного взрыва, ожидаемых на объекте. Максимальное значение избыточного давления во фронте ударной волны и максимальное значение светового импульса. Максимальное значение дозы проникающей радиации.

    контрольная работа [381,6 K], добавлен 27.11.2010

  • Ядерное, химическое и бактериологическое оружие: общая характеристика, история разработки, испытание, уничтожение, характер действия на организм человека, средства защиты. Поражающие факторы ядерного взрыва. Новые виды оружия массового поражения.

    презентация [588,4 K], добавлен 03.08.2014

  • Краткая характеристика ядерного оружия, его воздействие на объекты и человека. Поражающие факторы ядерного взрыва: световое излучение, проникающая радиация. Четыре степени лучевой болезни. Правила поведения и действия населения в очаге ядерного поражения.

    реферат [25,3 K], добавлен 15.11.2015

  • Разработка физических принципов осуществления ядерного взрыва. Характеристика ядерного оружия. Устройство атомной бомбы. Поражающие факторы ядерного взрыва: воздушная (ударная) волна, проникающая радиация, световое излучение, радиоактивное заражение.

    презентация [1,2 M], добавлен 12.02.2014

  • Изучение оружия массового поражения, действие которого основано на токсических свойствах отравляющих химических веществ. Описания его действия на людей и боевую технику. Анализ средств индивидуальной, медицинской защиты населения от химического оружия.

    презентация [1,5 M], добавлен 11.05.2011

  • Определение радиоактивного излучения, единицы измерения. Средства и способы защиты. Ионизирующее излучение. Радиоактивное заражение приземного слоя атмосферы, воздушного пространства, местности. Масштабы и степень заражения местности.

    реферат [15,9 K], добавлен 02.12.2006

  • Способность ядерного взрыва мгновенно уничтожить или вывести из строя незащищенных людей, открыто стоящую технику, сооружения и различные материальные средства. Основные поражающие факторы ядерного взрыва. Средства и методы защиты от ядерного взрыва.

    презентация [615,2 K], добавлен 05.09.2010

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.