Гражданская оборона

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Февраля 2013 в 22:12, реферат

Описание

Значительное количество крупных катастроф, которые произошли на территории Украины за последнее время, среди которых особое место занимает Чернобыльская, сменило приоритеты в назначении Гражданской обороны: от защиты населения в условиях военного времени на защиту населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного времени, от отраслевого (ведомственного) формирования и функционирования на функциональные (с задействованием всех уровней исполнительной власти) принципы формирования и реагирования на чрезвычайные ситуации. Обеспечение безопасности и защиты населения Украины, объектов экономики и национального достояния государства должно рассматриваться как неотъёмная часть государственного строительства, как важнейшая функция центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций и исполнительных органов власти.

Содержание

1. Введение 2
2. Роль и место ГО в государственной системе безопасности и зашиты населения 3
3. Ядерное оружие. Поражающие факторы. Особенности применения 6
4. Средства и способы обеззараживания, виды обеззараживания и их особенности 13
5. Заключение 18
6. Список литературы 19

Работа состоит из  1 файл

Цивильный захист.docx

— 56.32 Кб (Скачать документ)

При выпадении радиоактивных  веществ из облака ядерного взрыва происходит заражение поверхности  земли, воздуха, водоисточников, материальных ценностей и тому подобное.

При воздушном и высотном взрывах огненный шар не касается поверхности земли. При воздушном  взрыве почти вся масса радиоактивных  продуктов в виде очень маленьких  частиц уходит в стратосферу и только небольшая часть остается в тропосфере. Из тропосферы радиоактивные вещества выпадают в течение 1-2 месяцев, а из стратосферы- 5-7 лет. За это время радиоактивно зараженные частицы уносятся воздушными потоками на большие расстояния от места взрыва и распределяются на огромных площадях. Поэтому они не могут создать опасного радиоактивного заражения местности. Опасность может лишь представлять радиоактивность, наведенная в грунте и предметах, расположенных вблизи эпицентра воздушного ядерного взрыва. Размеры этих зон, как правило, не будут превышать радиусов зон полных разрушений.

Форма следа радиоактивного облака зависит от направления и  скорости среднего ветра. На равнинной  местности при неменяющемся направлении  ветра радиоактивный след имеет  форму вытянутого эллипса. Наиболее высокая степень заражения наблюдается  на участках следа, расположенных недалеко от центра взрыва и на оси следа. Здесь выпадают более крупные  оплавленные частицы радиоактивной  пыли. Наименьшая степень заражения  наблюдается на границах зон заражения  и на участках, наиболее удаленных  от центра наземного ядерного взрыва.

Степень радиоактивного заражения  местности характеризуется уровнем  радиации на определенное время после  взрыва и экспозиционной дозой радиации (гамма излучения), полученной за время  от начала заражения до времени полного  распада радиоактивных веществ.

В зависимости от степени  радиоактивного заражения и возможных  последствий внешнего облучения  в районе ядерного взрыва и на следе  радиоактивного облака выделяют зоны умеренного, сильного, опасного и чрезвычайно  опасного заражения.

Зона умеренного заражения (зона А). Экспозиционная доза излучения  за время полного распада радиоактивных  веществ колеблется от 40 до 400 Р. Работы на открытой местности, расположенной  в середине зоны или у ее внутренней границы, должны быть прекращены на несколько часов.

Зона сильного заражения (зона Б). Экспозиционная доза излучения  за время полного распада радиоактивных  веществ колеблется от 400 до 1200 Р. В зоне Б работы на объектах прекращаются сроком до 1 суток, рабочие и служащие укрываются в защитных сооружениях ГО, подвалах или других укрытиях.

Зона опасного заражения (зона В). На внешней границе зоны экспозиционного гамма излучения  до полного распада радиоактивных  веществ составляет 1200 Р., на внутренней границе- 4000 Р. В этой зоне работы прекращаются от 1 до 3-4 суток, рабочие и служащие укрываются в защитных сооружениях  ГО.

Зона чрезвычайно опасного заражения (зона Г). На внешней границе  зоны экспозиционная доза гамма излучения  до полного распада радиоактивных  веществ составляет 4000 Р. В зоне Г работы на объектах прекращаются на 4 и более суток, рабочие и служащие укрываются в убежищах. По истечении указанного срока уровень радиации на территории объекта спадает до значений, обеспечивающих безопасную деятельность рабочих и служащих в производственных помещениях.

Основным способом защиты населения следует считать изоляцию людей от внешнего воздействия радиоактивных  излучений, а также исключение условий, при которых возможно попадание  радиоактивных веществ внутрь организма  человека вместе с воздухом и пищей.

Наиболее целесообразный способ защиты от радиоактивных веществ  и их излучений - убежища и противорадиационные  укрытия, которые надежно защищают от радиоактивной пыли и обеспечивают ослабление гамма излучения радиоактивного заражения в сотни - тысячи раз. Стены  и перекрытия промышленных и жилых  зданий, особенно подвальных и цокольных  помещений, также ослабляют действие гамма лучей.

Для защиты людей от попадания  радиоактивных веществ в органы дыхания и на кожу при работе в  условиях радиоактивного заражения  применяют средства индивидуальной защиты. При выходе из зоны радиоактивного заражения необходимо пройти санитарную обработку, то есть удалить радиоактивные  вещества, попавшие на кожу, и провести дезактивацию одежды.

 

 

Электромагнитный  импульс. При взаимодействии мгновенного и захватного гамма-излучений с атомами и молекулами среды последним сообщаются импульсы энергии. Основная часть энергии расходуется на сообщение поступательного движения электронам и ионам, образовавшимся в результате ионизации. Первичные (быстрые) электроны движутся в радиальном направлении от центра взрыва и образуют радиальные электрические токи и поля, быстро нарастающие по времени. Обладая большой энергией, первичные электроны производят дальнейшую ионизацию, которая также приводит к образованию полей и токов. Возникающие кратковременные электрические и магнитные поля и представляют собой электромагнитный импульс ядерного взрыва (ЭМИ).

ЭМИ наземного ядерного взрыва характеризуется амплитудой напряженности  поля и формой импульса изменения  поля с течением времени. Длительность его определяется длительностью  мгновенного гамма-импульса и составляет несколько сотых долей микросекунды. Диапазон частот ЭМИ до 100Мгц, но в основном его энергия распределена около средней частоты (10-15 кгц).

Поскольку амплитуда ЭМИ  быстро уменьшается с увеличением  расстояния, его поражающее действие - несколько километров от центра (эпицентра) взрыва крупного калибра.

Воздействие на людей, животных и аппаратуру. ЭМИ непосредственного  действия на человека не оказывает. Приемники  энергии ЭМИ - все проводящие электрический  ток тела: все воздушные и подземные  линии связи, линии управления, сигнализации и так далее. Наибольшую опасность  ЭМИ представляет для аппаратуры необорудованной специальной защитой, даже если она находится в особо  прочных сооружениях, способных  выдерживать большие механические нагрузки от действия ударной волны  ядерного взрыва.

Необходимо также учитывать  одновременность воздействия импульса мгновенного гамма-излучения и  ЭМИ: под действием первого - увеличивается  проводимость материалов, а под действием  второго - наводятся дополнительные электрические токи. Кроме того, следует учитывать их одновременность воздействия на все системы, находящиеся в районе взрыва.

В зависимости от характера  воздействия ЭМИ могут быть рекомендованы  следующие способы защиты:

1)применение двухпроводных  симметричных линий, хорошо изолированных  между собой и от земли;

2)экранирование подземных  кабелей медной, алюминиевой, свинцовой  оболочкой;

3)электромагнитное экранирование  блоков и узлов аппаратуры;

4)использование различного  рода защитных входных устройств  и грозозащитных средств.

 

 

3. Средства и  способы обеззараживания, виды  обеззараживания и их особенности.

 

Дезактивация территории, рабочего места и квартиры проводится двумя способами - механическим и  физико-химическим. При частичной  дезактивации обычно применяется механический способ, который основывается на удалении радиоактивной пыли с поверхностей зараженных объектов. Физико-химический способ применяется при проведении полной дезактивации и основывается на различных физико-химических процессах  смывания радиоактивных веществ  с зараженной поверхности растворами моющих средств.

Дезинфекция зараженных объектов производится двумя способами: химическим и физическим.

Химический способ основан  на применении дезинфицирующих растворов, обладающих свойствами уничтожать болезнетворные микробы и токсины. Физический способ заключается в разрушении болезнетворных микробов под воздействием высокой температуры.

Обеспечение безопасности людей  и осуществление мероприятий  по дезактивации, дегазации и дезинфекции - весьма сложная задача, успешное решение  которой возможно при условии  организованного использования  заблаговременно подготовленных сил и технических средств.

В случае одновременного заражения  радиоактивными веществами, ОВ и бактериальными средствами порядок и последовательность проведения способов обеззараживания  следующие. Сначала проводят дегазацию, которая одновременно выполняет  некоторые функции дезинфекции  и частичной дезактивации, а затем  по мере необходимости после дозиметрического контроля полную дезактивацию.

 

Обеззараживание территории

Смывание радиоактивных  веществ водой производят при  дезактивации улиц и дорожек с  твердыми искусственными покрытиями. Струя воды должна встречаться с  дезактивирующей поверхностью в 4-6 м от брандспойта. Если покрытие имеет  трещины, углубления, надо уменьшить  это расстояние, при наличии ровной и гладкой поверхности - увеличить  до 8-9 м. Это повысит производительность.

Срезание и удаление зараженного  слоя грунта (снега) производят при  дезактивации участков местности и  дорожек без твердого покрытия. Применяют  этот способ при устройстве проездов и проходов. Грунт срезают на глубину 5-10 см, укатанный снег - 6 см, рыхлый снег - до 20 см, после чего зараженный грунт или снег отбрасывают в сторону. При этом для снижения уровней радиации в 5 раз ширина дезактивируемой полосы должна составлять 35 м, а для снижения уровней радиации в 10 раз - 90 м.

Работы по срезанию и удалению зараженного слоя можно с успехом  выполнять с помощью бульдозеров, грейдеров, снегоочистителей и пр. Небольшие  участки территории и проходы - вручную  лопатами. Верхний зараженный слой грунта толщиной до 20 см поднимают и  переворачивают зараженной стороной вниз для того, чтобы закопать радиоактивные  вещества и изолировать их нижним, незараженным слоем земли.

Засыпку (изоляцию) зараженной поверхности слоем незараженного  грунта или материала производят для проходов и проездов. При этом из земли, песка, шлака, щебня и других незараженных веществ создают плотный  слой изолирующего материала толщиной 8-10 см. Чтобы не было пыли, слой изолирующего материала рекомендуется увлажнять водой.

При дегазации и дезинфекции  территории, участка применяют химические и физические способы.

Химические способы. Дегазацию  и дезинфекцию поливкой дегазирующими  растворами выполняют авторазливочными станциями, поливочно-моечными, сельскохозяйственными  и другими машинами, равномерно разбрызгивая дегазирующие растворы.

Механические способы  дегазации дезинфекции территории, участка включают срезание и удаление зараженного слоя грунта или снега, изоляцию слоем незараженного материала  и устройство настилов. Механические способы практически такие, как при дезактивации.

Дезинсекцию территории или  отдельных участков местности производят опрыскиванием растворами и эмульсиями инсектицидных препаратов, а также  опылением дустами этих препаратов.

 

Обеззараживание зданий и сооружений

При оценке объема предстоящих  работ по дезактивации, дегазации  и дезинфекции административных, хозяйственных и жилых зданий, различного рода построек и сооружений городского и промышленного характера  обычно руководствуются теми же соображениями, что и при обеззараживании территории.

Обеззараживание зданий и  сооружений проводится в ограниченных объемах и только в тех случаях, когда их сильная зараженность исключает  или затрудняет выполнение важных и  неотложных работ 

При всех других обстоятельствах  сооружения и зараженные объекты  оставляют на естественное обеззараживание. Во многих случаях это возможно после  вывода населения из зараженных районов, введения охранных режимов и ограничения  передвижения людей.

 

Способы дезактивации зараженных поверхностей, зданий и сооружений

Обмывание струей воды под  давлением выполняют с помощью  пожарных машин, приспособленных поливочно-моечных  и сельскохозяйственных машин, мотопомп и многих других технических средств, обеспечивающих подачу воды под давлением. Способ дезактивации поверхностей зданий и сооружений обмыванием водой - наиболее простой и доступный, особенно для  населенных пунктов, промышленных и  других предприятий. Обработку зданий и сооружений обычно начинают с верхних  конструкций. Далее обмывают стены  и нижние этажи. Особо тщательно  промывают двери, окна, балконы.

Лучше всего отмываются водой  поверхности непористых материалов: металла, стекла, пластмасс, а также  поверхности, окрашенные лаками и масляными  красками. Значительно хуже отмывать радиоактивные вещества с пористых материалов: бетона, кирпича, штукатурки и пр. При обмывании зараженных поверхностей струей воды под давлением  норма расхода воды должна быть не менее 3 л/м2. Степень зараженности при этом обычно удается снизить до 50%.

После обработки непористых материалов моющими растворами при  норме расхода 3 л/м2 степень их зараженности снижается примерно на 90%. При этом с обрабатываемой поверхности удаляют также масляные и жировые загрязнения, препятствующие смыванию радиоактивных веществ.

Обработку зараженных поверхностей зданий и сооружений моющими растворами и рецептурами производят также  газожидкостным методом при помощи сельскохозяйственных вентиляторных опрыскивателей или более простых, приборов, работающих от выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания.

Информация о работе Гражданская оборона