2. На объекте через 3 ч. после ядерного взрыва уровень радиации составил 200 Р/ч. Требуется определить уровень радиации на 10 ч. после взрыва.
3. В 12.00 (t1) на территории объекта измерен уровень радиации Р1, равный 140 Р/ч. В 12.30 (t2), в той же точке был замерен уровень радиации Р2, равный 85 Р/ч. Во сколько произошел ядерный взрыв? (Время, прошедшее после ядерного взрыва до второго измерения, определяется по таблице 5.1).
4. Определить дозу излучения, которую получат рабочие в здании цеха с Косл.=10, если начнут работу через 1 ч. после взрыва при уровне радиации на это время Р1=80Р/ч. Продолжительность работы tр=3 ч.
Контрольные вопросы
1) УВ: воздействия на препятствие и на живой организм.
2) ИИ. Действие ИИ на организм человека.
3) Поражающие факторы ядерного взрыва.
4) Нормы радиационной опасности людей.
5) Параметр, характеризующий поражающие действия проникающей радиации.
Задание к СРС
1 Составить глоссарий по теме практической работы (не менее 20 глосс);
2 Составить синквейн по теме «радиационная безопасность».
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6
ТЕМА: Оценка риска аварий на химически опасных объектах
ЦЕЛЬ: изучить методику определения масштаба и характера заражения сильнодействующими ядовитыми веществами (СДЯВ) и отравляющими веществами (ОВ), анализ их влияния на деятельность объектов и населения
Масштабы производственной деятельности с использованием сложных технических систем и опасных компонентов создают реальную угрозу для здоровья и жизни людей, окружающей среды, нормального функционирования производства, способствуют возникновению чрезвычайных ситуаций (ЧС) в результате стихийных бедствий, аварий и катастроф.
Несмотря на принимаемые меры по безопасному функционированию объектов в условиях ЧС и профилактическим работам среди населения, угроза возникновения аварий с опасными выбросами, пожарами и взрывами остается, что подтверждают аварии на Чернобыльской АЭС, на химических заводах, транспортные аварии, взрывы на газопроводе и т.д.
Таблица 5.1 – Время, прошедшее после ядерного взрыва до второго измерения (ч. мин)
Время между двумя измерениями Δt
|
Отношение уровня радиации при втором измерении к уровню радиации при первом измерении Р2/Р1
|
0,20
|
0,25
|
0,30
|
0,35
|
0,40
|
0,45
|
0,50
|
0,55
|
0,60
|
0,65
|
0,70
|
0,75
|
0,80
|
0,85
|
0,90
|
0,95
|
Минуты
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0.30
|
0.35
|
0.40
|
0.45
|
0.50
|
1.00
|
1.10
|
1.30
|
2.00
|
3.00
|
6.00
|
30
|
-
|
-
|
-
|
0.50
|
0.55
|
1.00
|
1.10
|
1.20
|
1.30
|
1.40
|
2.00
|
2.30
|
3.00
|
4.00
|
6.00
|
12.00
|
45
|
1.00
|
1.05
|
1.10
|
1.20
|
1.25
|
1.30
|
1.45
|
1.50
|
2.10
|
2.30
|
3.00
|
3.45
|
4.30
|
6.00
|
9.00
|
18.00
|
Часы
|
1
|
1.20
|
1.30
|
1.40
|
1.45
|
1.50
|
2.00
|
2.20
|
2.30
|
3.00
|
3.30
|
4.00
|
5.00
|
6.00
|
8.00
|
12.00
|
24.00
|
1,5
|
2.00
|
2.10
|
2.30
|
2.35
|
2.50
|
3.00
|
3.30
|
3.50
|
4.30
|
5.00
|
6.00
|
7.00
|
9.00
|
12.00
|
18.00
|
36.00
|
2
|
2.40
|
3.00
|
3.10
|
3.30
|
3.40
|
4.00
|
4.30
|
5.00
|
6.00
|
7.00
|
8.00
|
9.00
|
12.00
|
16.00
|
24.00
|
48.00
|
2,5
|
3.20
|
3.40
|
4.00
|
4.20
|
4.45
|
5.00
|
5.30
|
6.00
|
7.00
|
8.00
|
10.00
|
12.00
|
15.00
|
20.00
|
30.00
|
60.00
|
3
|
4.00
|
4.20
|
4.40
|
5.00
|
5.30
|
6.00
|
7.00
|
8.00
|
9.00
|
10.00
|
12.00
|
14.30
|
18.00
|
24.00
|
36.00
|
72.00
|
3,5
|
4.40
|
5.10
|
5.30
|
6.00
|
6.30
|
7.00
|
8.00
|
9.00
|
10.00
|
12.00
|
14.00
|
17.00
|
21.00
|
28.00
|
42.00
|
84.00
|
4
|
5.30
|
6.00
|
6.30
|
7.00
|
7.30
|
8.00
|
9.00
|
10.00
|
12.00
|
14.00
|
16.00
|
19.00
|
24.00
|
32.00
|
48.00
|
96.00
|
4,5
|
6.00
|
6.30
|
7.00
|
8.00
|
8.30
|
9.00
|
10.00
|
11.00
|
13.00
|
15.00
|
18.00
|
22.00
|
27.00
|
36.00
|
54.00
|
108.00
|
5
|
7.00
|
7.30
|
8.00
|
8.30
|
9.00
|
11.00
|
12.00
|
13.00
|
15.00
|
17.00
|
20.00
|
24.00
|
30.00
|
42.00
|
60.00
|
120.00
|
5,5
|
8.00
|
9.00
|
9.30
|
10.00
|
11.00
|
13.00
|
14.00
|
15.00
|
17.00
|
20.00
|
24.00
|
29.00
|
36.00
|
48.00
|
72.00
|
144.00
|
6
|
16.00
|
17.00
|
18.00
|
20.00
|
22.00
|
24.00
|
28.00
|
30.00
|
34.00
|
42.00
|
48.00
|
58.00
|
72.00
|
96.00
|
144.00
|
288.00
|
ОВ – токсичные химические соединения, обладающие определенными физическими и химическими свойствами, которые делают возможным их боевое применение в целях поражения людей, животных и заражения местности на длительный период.
СДЯВ – вещества, обладающие токсичностью и способные вызвать массовое поражение людей, животных и растений (хлор, аммиак, сероводород, цианистый водород и др.; всего более 100 наименований).
Аварии на химически опасных объектах (ХОО), где имеются СДЯВ, и применение ОВ приводят к заражению территории, воздушного и водного пространств, населенных пунктов, к поражению людей, животных и растений.
Предельно-допустимая концентрация (ПДК) – концентрация, которая не может вызывать заболевания или отклонения в здоровье человека и его последующих поколений.
Пороговая концентрация – это концентрация, вызывающая начальные симптомы заболевания у пораженных людей.
Сохраняется общая тенденция роста числа аварий и катастроф, сопровождающихся ростом числа жертв и материальных потерь. Это объясняется возрастанием использования громадных объемов потенциально опасного сырья, усложнением технологических процессов и другими факторами. Не менее опасны и ЧС, возникающие в результате стихийных бедствий, при которых также возможны огромные человеческие жертвы и материальные потери. В результате аварий, катастроф и стихийных бедствий могут возникать взрывы, пожары, последствия воздействия УВ, ИИ, заражения СДЯВ и другими вредными веществами; бактериологическое заражение.
Под вредными веществами (ВВ) понимаются такие вещества, определенное количество которых способно инициировать явление или процессы, поражающие людей, животных и растений, наносящие ущерб основным производственным фондам и оборотным средствам или окружающей среде.
В качестве ВВ рассматривают ОВ, СДЯВ, а также те, которые способны образовывать в ЧС взрывоопасные облака топливно-воздушной смеси.
Оценка химической обстановки
Химическая обстановка создается в результате применения химического оружия с образованием зон химического заражения и очагов химического поражения.
Химическим оружием называются боеприпасы и боевые приборы, поражающие действия которых основаны на использовании токсических свойств ОВ. Основу химического оружия составляют ОВ.
Зоной химического заражения называется территория, в пределах которой в результате воздействия химического оружия противника возможно поражение незащищенных людей, животных и растений.
В зоне химического заражения может возникнуть один или несколько очагов химического поражения.
Очагом химического поражения называется территория, в пределах которой в результате воздействия химического оружия произошли массовые поражения людей, животных и растений.
На объектах химическую обстановку выявляют посты радиационного и химического наблюдения, звенья и группы радиационной и химической разведки. По результатам разведки оценивается химическая обстановка.
Под оценкой химической обстановки понимаются определение масштаба и характера заражения ОВ и СДЯВ, анализ их влияния на деятельность объектов, сил ГО и населения.
Основными исходными данными для оценки химической обстановки являются: средства применения ОВ (выливными авиационными приборами, химическими бомбами, снарядами или ракетами), район и время применения противником химического оружия (город, лесной массив или открытая местность), степень защищенности людей, метеоусловия (скорость и направление ветра, температура воздуха и почвы, степень вертикальной устойчивости воздуха – инверсия, изотермия, конвекция), тип ОВ (определяется разведкой).
Метеоданные поступают от постов радиационного и химического наблюдения не реже, чем через 4 часа. Степень вертикальной устойчивости воздуха может быть определена по данным прогноза погоды с помощью графика.
Достарыңызбен бөлісу: |