Мероприятия по ограничению облучения населения в условиях радиационной аварии



Настоящие мероприятия определены нормами радиационной безопасности (НРБ-99) Минздрава России в 1999 г.; в частности:

— в случае возникновения аварии должны быть приняты практические меры для восстановления контроля над источником излучения, сведения к минимуму доз облучения, количества облучаемых лиц, радиоактивного загрязнения окружающей сре­ды, экономических и социальных потерь;

— при аварии, повлекшей за собой радиоактив­ное загрязнение обширной территории, на основа­нии прогноза радиационной обстановки, устанавли­вается зона радиационной аварии и осуществляют­ся соответствующие мероприятия по снижению уровней облучения населения.

— на поздних стадиях развития аварий, повлек­шей за собой загрязнение обширных территорий долгоживущими радионуклидами, решения о за­щитных мероприятиях принимаются с учетом сло­жившейся радиационной обстановки и конкретных социально-экономических условий.

По степени опасности зараженную местность на следе выброса и распространения РВ делят на сле­дующие 5 зон:

• зона М — радиационной опасности — 14 мрад/ час;

• зона А — умеренного заражения — 140 мрад/ час;

• зона Б — сильного заражения — 1,4 рад/час;

• зона В — опасного заражения — 4,2 рад/час;

• зона Г — чрезвычайно опасного заражения — 14 рад/час.

Определение зон радиоактивного заражения необходимо для планирования действий работающих на объекте, населения, подразделений МЧС; для пла­нирования мероприятий по защите контингентов людей; количества пострадавших вследствие аварий.

В соответствии с вышеизложенным вокруг АЭС установлены следующие зоны:

— санитарно-защитная — радиус 3 км;

— возможного опасного загрязнения — 30 км;

— должен соблюдаться принцип оптимизации вмешательства, т. е. польза от защитных меропри­ятий должна превышать вред, наносимый ими;

— срочные меры защиты должны быть приме­нены в случае, если доза предполагаемого облуче­ния за короткий срок (2 суток) достигает уровней, при которых возможны клинически определяемые детерминированные эффекты (табл. 24).

— при хроническом облучении в течение жизни защитные мероприятия становятся обязательными, если годовые поглощенные дозы, превышают дозы, приведенные в табл. 25.

— при планировании защитных мероприятий на случай радиационной аварии органами Госсанэпид­надзора устанавливаются уровни вмешательства (дозы и мощности доз облучения) применительно к конкретному радиационному объекту и условий его размещения с учетом вероятных типов аварии;

— зона наблюдения — 50 км;

— 100-километровая зона по регламенту прове­дения защитных мероприятий.

Таблица 24

Прогнозируемые уровни облучения, при которых необходимо срочное вмешательство

 

Орган или ткань Поглощенная доза в органе или ткани за 2 суток, Гр
все тело 1
легкие 6
почки 3
щитовидная железа 5
хрусталик глаза 2
гонады 3
плод О,1

Таблица 25

Уровни хронического облучения, при котором необходимы меры защиты

 

Орган или ткань Годовая поглощенная доза, Гр.
гонады 0,2
хрусталик глаза 0,1
красный костный мозг 0,4

 

Для защиты персонала и населения в случае ава­рии на радиационно-опасном объекте предусмотре­ны следующие мероприятия:

— создание автоматизированной системы конт­роля радиационной обстановки (АСКРО);

— создание системы оповещения персонала и на­селения в 30-километровой зоне;

— строительство и готовность защитных соору­жений в радиусе 30 км вокруг АЭС, а также воз­можность использования встроенных защитных со­оружений;

— определение перечня населенных пунктов и численности населения, подлежащего защите или эвакуации из зон возможного радиоактивного зара­жения;

— создание запаса медикаментов, средств индивидуальной защиты и других средств для защиты населения и обеспечения его жизнедеятельности;

— подготовка населения к действиям во время и после аварии;

— создание на АЭС специальных формирований;

— прогнозирование радиационной обстановки; .

— организация радиационной разведки;

— проведение учений на АЭС и прилегающей тер­ритории.

Химически опасные объекты

Химически опасными объектами (Х00) называют объекты народного хозяйства, производящие, хранящие или использующие аварийно-химические опасные вещества (АХОВ).

В настоящее время в народном хозяйстве широ­ко применяются химические соединения, большин­ство из которых представляют опасность для человека. Из 10 млн. химических соединений, применя­емых в промышленности, сельском хозяйстве и быту, более 500 высокотоксичны и опасны для человека.

К химически опасным объектам относятся:

— предприятия химической, нефтеперерабаты­вающей промышленности;

— предприятия пищевой, мясомолочной про­мышленности, хладокомбинаты, продовольственные базы, имеющие холодильные установки, в которых в качестве хладогента используется аммиак;

— водоочистные и другие очистные сооружения, использующие в качестве дезинфицирующего веще­ства хлор;

— железнодорожные станции, имеющие пути отстоя подвижного состава со СДЯВ;

— железнодорожные станции выгрузки и погруз­ки СДЯВ;

—          склады и базы с запасом ядохимикатов и др. веществ для дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Попадание АХОВ в окружающую среду может произойти при производственных и транспортных авариях, при стихийных бедствиях. Причинами аварий на производстве, использующем химические вещества, чаще всего бывают нарушение правил транспортировки и хранения, несоблюдение правил техники безопасности, выход из строя агрегатов, механизмов, трубопроводов, неисправность средств транспортировки, разгерметизация емкостей хранения, превышение нормативных запасов.

Каждые сутки в мире регистрируется около 20 химических аварий. Примерами могут служить:

— 1961 г. 22 июля в Дзержинске из-за разрыва хлоропровода была заражена территория химзаво­да; 44 человека получили отравления различной степени;

— 1965 г. 18 июня на Ново-Липецком металлургическом комбинате произошла утечка аммиака; облако распространилось на часть кварталов Ли­пецка; 1 чел. погиб, 35 получили отравления, пост­радали многие жители Липецка в зданиях, автобу­сах, трамваях;

— 1966 г. 15 декабря на Волгодонском химзаводе из-за повреждения цистерны произошла утечка 1,9 т хлора; 115 рабочих получили отравления;

— 1983 г. 15 ноября на Кемеровском ПО «Прогресс» повреждена цистерна с 60 т хлора; облако заполнило территорию объединения (~ 5 тыс. м2); 26 рабочих погибли, десятки получили отравление различной степени тяжести;

—          1985 г., Индия, Бхопал предприятие «Юнион карбид», в результате взрыва вырвалось наружу 45 т метилизоцианата; погибло 3 тыс. человек, более 300 тыс.человек получили тяжелые калечащие отравления. По данным литературы в мире тысячи предприятий, подобных Бхопальскому. Только в Западной Европе таких предприятий сотни, например, в Дюссельдорфе (ФРГ) хранятся тысячи бочек с цианидом натрия (смертельная доза — 15 мг).

В результате аварий или катастроф на ХОО воз­никает очаг химического заражения (0X3). В очаге химического заражения или зоне химического за­ражения (3X3) может оказаться само предприятие и прилегающая к нему территория. В соответствии с этим выделяют 4 степени опасности химических объектов:

— I степень — в зону возможного заражения по­падают более 75000 чел;

— II степень — в зону возможного химического заражения попадают 40000—75000 чел;

— III степень — менее 40000 чел;

— IV степень — зона возможного химического (\ заражения не выходит за границы объекта.

Последствия аварий на АОХО определяются как степенью опасности ХО, так и токсичностью и опас­ностью самих химических веществ. По показате­лям токсичности и опасности химические вещества Делят на 4 класса:

— 1-й — чрезвычайно опасные (LC менее 0,5 г/м3);

- 2-й — высокоопасные (LC50 до 5 г/м3);

— 3-й умеренноопасные (LC50 до 50 г/м3);

— 4-й — малоопасные (LC50 более 50 г/м3).

По характеру воздействия на организм АОХВ или СДЯВ (сильнодействующие ядовитые вещества) де­лятся на следующие группы:

I. Вещества удушающего действия:

1) с выраженным прижигающим эффектом (хлор и др.);

2) со слабым прижигающим действием (фосген и др.).

IL Вещества общеядовитого действия (синильная кислота, цианиды, угарный газ и др.).

III. Вещества удушающего и общеядовитого действия:

1) с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил, азотная кислота, соединения фтора и др.);

2) со слабым прижигающим действием (серово­дород, сернистый ангидрид, оксиды азота и др.).

IV. Нейротропные яды (фосфорорганические соединения, сероуглерод, тетраэтилсвинец и др.).

V. Вещества нейротропного и удушающего действия (аммиак, гидразин и др.).

VI. Метаболические яды (дихлорэтан, оксид этилена и др.).

VII. Вещества, извращающие обмен веществ (диоксин, бензофураны и др.).

Кроме того, все АОХВ делятся на быстродействующие и медленнодействующие. При поражении быстродействующими картина отравления раз­вивается быстро, а при поражении медленнодейству­ющими до проявления картины отравления проходит несколько часов т.н. латентный или скрытный период.

Возможность более или менее продолжительного заражения местности зависит от стойкости химического вещества.

Стойкость и способность заражать поверхности зависит от температуры кипения вещества. К нестойким относятся АОХВ с температурой кипения ниже 130°, а к стойким — вещества с температурой кипения выше 130С. Нестойкие АОХВ зара­жают местность на минуты или десятки минут. Стойкие сохраняют свойства, а следовательно и поражающее действие, от нескольких часов до нескольких месяцев.

С позиций продолжительности поражающего дей­ствия и времени наступления поражающего эффекта АОХВ условно делятся на 4 группы:

— нестойкие с быстронаступающим действием (синильная кислота, аммиак, оксид углерода);

— нестойкие замедленного действия (фосген, азотная кислота);

— стойкие с быстронаступающим действием (фосфорорганические соединения, анилин);

— стойкие замедленного действия (серная кисло­та, тетраэтилсвинец, диоксин).

Территория, подвергшаяся заражению АОХВ, на которой могут возникнуть или возникают массовые поражения людей, называется очагом химического поражения (ОХП).

На зараженной территории химические вещества могут находиться в капельножидком, парообразном, аэрозольном и газообразном состоянии.

При выбросе в атмосферу парообразных и газо­образных химических соединений формируется первичное зараженное облако, которое в зависимости от плотности газа, пара, будет в той или иной степени рассеиваться в атмосфере. Газы с высоким по­казателем плотности (выше I) будут стелиться по земле, «затекать» в низины, а газы (пары) с плотностью меньше 1 — быстро рассеиваться в верхних слоях атмосферы.

Характер заражения местности зависит от многих факторов — способа попадания химических веществ в атмосферу (разлив, взрыв, пожар); от агре­гатного состояния заражающих агентов (капельно­жидкие, твердые частицы, газы); от скорости испарения химических веществ с поверхности зем­ли и т. д.

В конечном счете, зона химического заражения АОХВ включает 2 территории: подвергающаяся непосредственному воздействию химического вещества и над которой распространяется зараженное облако.

Указанные и многие другие факторы, характе­ризующие зону химического заражения, необходи­мо учитывать при планировании аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий аварий на химически опасных объектах.

Общие требования к организации и проведению аварийно-спасательных работ при авариях на химически опасных объектах устанавливает Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 22.8.05-99.

В частности, в соответствии с вышеуказанным стандартом:

— аварийно-спасательные работы должны начи­наться немедленно после принятия решения на про­ведение неотложных работ; должны проводиться с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, соответствующих харак­теру химической обстановки, непрерывно днем и ночью в любую погоду с соблюдением соответству­ющего обстановке режима деятельности спасателей до полного завершения работ.

— предварительно проводится разведка аварий­ного объекта и зоны заражения, масштабов и гра­ниц зоны заражения, уточнения состояния аварий­ного объекта, определения типа ЧС;

— проводятся аварийно-спасательные работы;

— осуществляется оказание медицинской помо­щи пораженным, эвакуация пораженных в меди­цинские пункты;

— осуществляется локализация, подавление или снижение до минимально возможного уровня воз­действия возникающих при аварии поражающих факторов.

Главными задачами химической разведки явля­ются:

— уточнение наличия и концентрации отравля­ющих веществ на объекте работ, границ и динами­ки изменения химического заражения;

— получение необходимых данных для органи­зации аварийно-спасательных работ и мер безопас­ности населения и сил, ведущих АСР;

— постоянное наблюдение за изменением хими­ческой обстановки в зоне ЧС, своевременное пре­дупреждение о резком изменении обстановки.

Химическая разведка аварийного объекта и зоны заражения ведется путем осмотра, с помощью прибо­ров химической разведки, а также наблюдением за обстановкой и направлением ветра в приземном слое.

Одновременно в зоне заражения ведутся поиско­во-спасательные работы. Поиск пострадавших про­водится путем сплошного визуального обследования территории, зданий, сооружений, цехов, транспор­тных средств и других мест, где могли находиться люди в момент аварии, а также путем опроса оче­видцев и с помощью специальных приборов в слу­чае разрушений и завалов.

Спасательные работы в зоне заражения прово­дятся с обязательным использованием средств ин­дивидуальной защиты кожи и органов дыхания.

При спасении пострадавших на ХОО учитывает­ся характер, тяжесть поражения, место нахожде­ния пострадавшего. При этом в соответствии с ГОСТ Р 22.8.05-99 осуществляются следующие меропри­ятия:

— деблокирование пострадавших, находящихся под завалами разрушенных зданий и технологичес­ких систем, а также в поврежденных блокирован­ных помещениях;

— экстренное прекращение воздействия ОХВ на организм путем применения средств индивидуаль­ной защиты и эвакуации из зоны заражения;

— оказание первой медицинской помощи пост­радавшим;

— эвакуация пораженных в медицинские пунк­ты и учреждения для оказания врачебной помощи и дальнейшего лечения.

Первая медицинская помощь пораженным дол­жна оказываться на месте поражения в соответствии с ГОСТ Р 22.3.02, при этом необходимо:

— обеспечить быстрое прекращение воздействия ОХВ на организм путем удаления капель вещества с открытых поверхностей тела, промывания глаз и слизистых;

— восстановить функционирование важных систем организма путем простейших мероприятий (восстановление проходимости дыхательных путей, искусствен­ная вентиляция легких, непрямой массаж сердца);

— наложить повязки на раны и иммобилизовать поврежденные конечности;

— эвакуировать пораженных к месту оказания первой врачебной помощи и последующего лечения.

Одним из важнейших мероприятий является ло­кализация чрезвычайной ситуации и очага пора­жения. Локализацию, подавление или снижение до минимального уровня воздействия возникших при аварии на ХОО поражающих факторов в зависимо­сти от типа ЧС, наличия необходимых техничес­ких средств и нейтрализующих веществ осуществ­ляют следующими способами:

— прекращением выбросов ОХВ способами, со­ответствующими характеру аварии;

— постановкой жидкостных завес (водяных или нейтрализующих растворов) в направлении движе­ния облака ОХВ;

— созданием восходящих тепловых потоков в направлении движения облака ОХВ;

— рассеиванием и смещением облака ОХВ газовоздушным потоком;

— ограничением площади пролива и интенсив­ности испарения ОХВ

— сбором (откачкой) ОХВ в резервные емкости;

— охлаждение пролива ОХВ твердой углекисло­той или нейтрализующими веществами;

— засыпкой пролива сыпучими веществами;

— загущением пролива специальными состава­ми с последующими нейтрализацией и вывозом;

— выжиганием пролива.

В зависимости от типа ЧС локализация и обезвре­живание облаков и проливов ОХВ может осуществ­ляться комбинированием перечисленных способов.

4.4. Особенности аварий и катастроф на пожаро-взрывоопасных объектах

Усложнение технологических процессов, увели­чение площадей застройки объектов народного хо­зяйства повышает их пожарную опасность.

По взрывной, взрыво-пожарной и пожарной опас­ности объекты подразделяются на категории А, Б, В, Г, Д, Е, К. К первой категории относятся нефте­перерабатывающие заводы, химические предприя­тия, трубопроводы, склады нефтепродуктов; ко вто­рой — цехи приготовления и транспортировки угольной пыли, древесной муки, сахарной пудры, мукомольные мельницы; к третьей — лесопильные, деревообрабатывающие, столярные, мебельные, лесотарные производства. Объекты остальных кате­горий менее опасны.

Последствия пожаров и взрывов определяются поражающими факторами.

Опасными факторами пожара (ОФП) или по­ражающими факторами являются:

— открытый огонь и искры;

— повышенная температура окружающей среды и предметов;

— токсичные продукты горения, дым;

— пониженная концентрация кислорода;

— падающие части строительных конструкций, агрегатов, установок и т. д.

Поражающими факторами взрыва являются:

— воздушная взрывная волна, основным параметром которой является избыточное давление в ее фронте;

— осколочные поля, создаваемые летящими об­ломками взрывающихся объектов, поражающее действие которых определяется количеством летя­щих осколков, их кинетической энергией и радиу­сом разлета.

Пожары, взрывы с последующими пожарами яв­ляются традиционно-опасными для территории Рос­сии. В наше время пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распрос­траненным бедствием.

В 1961 г. в результате пожара в школе в деревне Эльбарусово (Чувашия) погибло 105 детей. В1977 г. пожар в Московской гостинице «Россия» охватил 3 тыс. м2 площади, где жертвами стали 42 чел. В 1998 г. в результате пожара длившегося неделю был пол­ностью выведен из строя моторный завод КамАЗа. В 1999 г. в результате пожара в Самарском областном управлении внутренних дел погибло более 60 чел.

В 1998 г. в г. Арзамасе в результате взрыва трех вагонов с промышленными взрывчатыми вещества­ми на железнодорожной станции городу был нанесен тяжелый материальный ущерб, погиб 91 человек, пострадало 750 чел, 700 семей остались без крова.

В 1989 г. из-за разрыва продуктопровода вблизи железнодорожного полотна (Башкирия) скопилось большое количество углеводородной воздушной сме­си. При прохождении в этом месте двух встречных пассажирских поездов произошел сильнейший взрыв. В результате 11 вагонов были сброшены с полотна, 7 из них сгорели полностью; остальные 26 вагонов сильно обгорели; в этой катастрофе по­гибли, пропали без вести, умерли затем в больни­цах почти 800 человек.

При пожарах и взрывах люди получают терми­ческие (ожоги тела, верхних дыхательных путей, глаз) и механические повреждения (переломы, уши­бы, черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, комбинированные поражения).

Принципы прекращения горения основаны на понимании основных путей прекращения горения: снижение скорости тепловыделения или увеличении скорости теплоотвода от зоны реакции горения. Основным условием при этом является снижение температуры горения ниже температуры потухания. Достигается это соблюдением'четырех известных принципов прекращения горения:

— охлаждение реагирующих веществ;

— изоляция реагирующих веществ от зоны горе­ния;

— разбавление реагирующих веществ до негорю­чих концентраций или концентраций, не поддер­живающих горение;

— химическое торможение реакции горения.

Для этих целей применяются различные огнетушащие вещества, которые подробно описываются, классифицируются в специальных руководствах (Повзик Я.С. и соавт., 1990 г.; Бахтин А.К., 1984 г.; Иванников В.П., 1987 г.). Основные способы прекращения горения представлены в таблице 26.

Таблица 26

Способы прекращения горения

 

Способы охлаждения Способы разбавления Способы изоляции Способы химического торможения реакции
Охлаждение сплошными струями воды. Охлаждение распыленными струями воды. Охлаждение перемешиванием горючих веществ Разбавление струями тонкораспыленной воды. Разбавление газоводяными струями. Разбавление горючих жидкостей водой. Разбавление негорючими парами и газами Изоляция слоем пены. Изоляция слоем продуктов взрыва. Изоляция созданием разрыва в горючем веществе. Изоляция слоем огнетушащего порошка. Изоляция огнезащитными полосами Торможение реакций огнетушащим порошком. Торможение реакций галоидопроизводными углеводородов

4.5. Обеспечение безопасности процесса уничтожения запасов химического оружия

К химически опасным следует отнести и объек­ты, выполняющие функции хранения запасов химического оружия, имеющиеся на территории Рос­сийской Федерации. Особенно острой становится эта проблема в связи с реализацией программы поэтап­ного уничтожения запасов химического оружия.

Накопленные в различных странах запасы хи­мического оружия как одного из видов оружия мас­сового поражения представляют серьезную опас­ность всему живому на Земле.

Проблема уничтожения химического оружия в Российской Федерации определяется прежде всего наличием его больших запасов, хранящихся в семи арсеналах.

Химическое оружие характеризуется различны­ми типами отравляющих веществ и способами их хранения, а также наличием разнообразных калиб­ров и номенклатуры химических боеприпасов. В связи с невозможностью создания универсальной технологии для ликвидации различных типов отравляющих веществ и химических боеприпасов должны быть разработаны оригинальные технологии их уничтожения. В настоящее время определены конкретные сроки начала и окончания процесса уничтожения химического оружия, общая продол­жительность которого составляет 10 лет.

Проблема ликвидации химического оружия в стране осложняется финансово-экономическими трудностями, негативным отношением обществен­ности регионов хранения химического оружия к его уничтожению на своих территориях, а также сохранением социальной напряженности в регионах при длительном хранении этого оружия.

Накопленный опыт подготовительной работы по проблеме уничтожения химического оружия в Рос­сийской Федерации требует комплексного подхода к ее решению с учетом военно-политических, социально-экономических и психологических аспек­тов государственной деятельности.

Запасы химического оружия в Российской Феде­рации включают химические боеприпасы в снаря­жении отравляющими веществами, а также отрав­ляющие вещества, хранящиеся в емкостях. Суммарное количество химического оружия по весу отрав­ляющих веществ составляет около 40 тыс. тонн.

В арсеналах Министерства обороны Российской Федерации хранятся химические боеприпасы раз­личных годов изготовления. После истечения га­рантийных сроков хранения требуется обследова­ние технического состояния, определение возмож­ности их дальнейшего безопасного хранения силами специализированных предприятий промышленнос­ти и соответствующее финансирование таких работ.

Наряду с обычными химическими боеприпасами в арсеналах Министерства обороны Российской Фе­дерации хранятся также боеприпасы сложной кон­струкции, которые перед уничтожением требуют разборки в специальных заводских условиях. Для уничтожения или утилизации составных частей та­ких боеприпасов необходима разработка промыш­ленных технологий, проектирование и изготовле­ние специальной оснастки и создание соответствен­ных производственных мощностей в составе объек­тов по уничтожению химического оружия.

Распределение химического оружия на территории Российской Федерации представлено в таблице 27.

Таблица 27


Дата добавления: 2018-10-26; просмотров: 633; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!