Лекция 11. Защита от опасностей при чрезвычайных ситуациях
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Лекция 11. Защита от опасностей при чрезвычайных ситуациях

1. Источники и классификация чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

 2. Прогнозирование параметров и оценка обстановки при ЧС

3. Защитные мероприятия при ЧС

4. Ликвидация последствий ЧС

Защита населения в ЧС

 

В современных условиях защита населения осуществляется путем проведения комплекса мероприятий, включающих три способа защиты:

1. укрытие людей в защитных сооружениях;

2. рассредоточение и эвакуацию;

3. обеспечение индивидуальными средствами защиты.

Защитные сооружения гражданской обороны по своему назначению и защитным свойствам делятся на убежища и противорадиационные укрытия.

Убежищами называются сооружения, предназначенные для защиты людей от оружия массового поражения.

Они должны:

1. обеспечивать защиту укрывающихся в них людей от поражающих факторов, строится на участках местности, неподвергающихся затоплению, иметь входы и выходы с той же степенью защиты, что и основные помещения, а на случай их завала - аварийные выходы;

2. иметь свободные подходы, где не должно быть сгораемых или сильно дымящих материалов.

Фильтровентиляционное оборудование убежища должно очищать воздух от всех вредных примесей и обеспечивать подачу чистого воздуха в пределах установленных норм. В обычное время убежища можно использовать под помещения культурно-бытового назначения (красные уголки, небольшие мастерские, учебные пункты, классы для занятий различных кружков), пешеходные и транспортные тоннели, гаражи для легковых автомобилей, складские помещения для хранения несгораемых материалов и т.п. Двойное использование убежищ необходимо предусматривать еще на стадии их проектирования. Использование убежищ для производственных и хозяйственно-бытовых нужд не должно нарушать их защитных свойств.

Противорадиационными укрытиями называются защитные сооружения, обеспечивающие защиту укрывающихся в них людей от заражения радиоактивными веществами и от радиоактивного облучения в зонах радиоактивного заражения местности.

Рассредоточением называется организованный вывоз (вывод) и размещение в загородной зоне персонала предприятий и организаций, продолжающих работу в городах, эта категория населения выезжает в город на работу и возвращается в загородную зону после работы.

Загородной зоной называется территория за пределами зон возможных разрушений. Граница зон возможных разрушений определяется в зависимости от значения города и численности его населения. Эвакуацией называется организованный вывоз (вывод) персонала организаций и предприятий, прекращающих или переносящих свою деятельность в загородную зону, а также нетрудоспособного и незанятого в производстве населения.

В наиболее сжатые сроки рассредоточение и эвакуацию можно провести комбинированным способом, который заключается в сочетании массового вывода населения пешим порядком с вывозом некоторых категорий населения всеми видами имеющегося транспорта.

Для расселения рассредоточиваемых и эвакуируемых людей предполагается использовать дома местных жителей, а для размещения учреждений - туристические и спортивные базы, школы, клубы и т.п. В масштабе города проведение рассредоточения и эвакуации планируется штабом гражданской обороны города. Исходными данными для планирования являются:

1. общая численность населения;

2. количество предприятий, учреждений, учебных заведений и т.д.;

3. количество рабочих и служащих, подлежащих рассредоточению, и членов их семей;

4. количество населения, подлежащего эвакуации;

5. количество населенных пунктов сельской местности и помещений в них, пригодных для размещения в них людей и организаций;

6. наличие путей сообщений всех видов и их пропускная способность.

Для подготовки и проведения мероприятий по рассредоточению и эвакуации в организациях создаются эвакуационные комиссии, а в сельской местности - эвакоприемные комиссии. О начале эвакуации население оповещается через предприятия, учреждения, учебные заведения и органы милиции. Получив извещение о рассредоточении и эвакуации, граждане точно в указанные сроки должны прибыть на сборный эвакуационный пункт (СЭП). Каждый должен взять с собой паспорт, военный билет, документы об образовании, трудовую книжку или пенсионное удостоверение, свидетельства о рождении детей, запас продуктов (на 2 - 3 дня), личные вещи с учетом длительного пребывания в загородной зоне. Детям дошкольного возраста необходимо вложить в карманы или пришить к одежде записки с указанием фамилии, имени, отчества и места жительства или работы родителей. Перед уходом из квартиры необходимо выключить электроэнергию и газ, а затем закрыть квартиру.

На СЭП эвакуируемые проходят регистрацию, группируются по вагонам железнодорожного эшелона или по автомашинам (судам) и в назначенное время выводятся к пунктам посадки на транспорт. Граждане, эвакуируемые пешим порядком, проходят регистрацию на СЭП, после чего сводятся в пешие колонны по 500-1000 человек, формируемые по предприятиям. Начальнику пешей колонны дается схема марша колонны. Скорость движения рассчитывается не более 3-4 км/ч, через каждые 1-1,5 ч движения предусматривается малый привал продолжительностью 15 мин, а в начале второй половины суточного перехода - большой привал на 1- 2 ч. Суточный переход заканчивается с приходом в промежуточный пункт эвакуации.

По своему назначению индивидуальные средства защиты делятся на средства защиты органов дыхания и средства защиты кожи. По принципу защиты делятся на изолирующие и фильтрующие. Для защиты органов дыхания могут использоваться фильтрующие противогазы, изолирующие противогазы, респираторы, защитные детские камеры для грудных детей. Кроме этого существуют средства медицинской профилактики для защиты от вредных факторов ЧС.

Ликвидация последствий ЧС

 

Все работы по ликвидации последствий ЧС выполняются поэтапно в определенной последовательности в максимально короткие сроки.

1. На первом этапе одновременно выполняются три группы мероприятий:

• экстренная защита населения: оповещение об опасности, использование средств защиты, соблюдение режима поведения, эвакуация из опасных зон, оказание пострадавшим медицинской и других видов помощи;

• предупреждение развития или уменьшения последствий ЧС производится локализация аварий, приостановка или изменение технологического процесса производства, отключение коммуникаций;

• подготовка к выполнению спасательных и других неотложных работ: приведение в готовность органов управления, сил и средств, проведение разведки очага поражения и оценка сложившейся обстановки.

2. На втором этапе выполняются спасательные и другие неотложные работы. Одновременно продолжаются начатые на первом этапе мероприятия.

Спасательные работы включают розыск пострадавших, извлечение их из завалов, горящих зданий, эвакуация людей из опасных зон, оказание необходимой помощи.

К неотложным работам относятся: локализация и тушение пожаров, разборка завалов, укрепление конструкций, угрожающих обрушением, восстановление коммунально-энергетических сетей, линий связи и дорог в интересах обеспечения спасательных работ, проведение санитарной обработки людей и т.д.

Спасательные и другие неотложные работы ведутся непрерывно с необходимой сменой спасателей и ликвидаторов и соблюдением техники безопасности и мер предосторожности. При этом особое внимание должно уделяться размещению пострадавшего населения, обеспечению его продовольствием, водой, предметами первой необходимости.

3. На третьем этапе решаются задачи по обеспечению жизнедеятельности населения в районах, пострадавших в результате ЧС, начинаются работы по восстановлению функционирования объектов экономики.

Ликвидация последствий чс должна выполняться в максимально короткие сроки. В этой деятельности различают три основных этапа.

На первом этапе реализуются мероприятия по экстренной защите населения. Через систему оповещения население информируют о возникновении чс и о необходимости использования сиз. Проводятся эвакуация людей из опасных зон и оказание им первой медицинской помощи. Принимаются неотложные меры для локализации аварий, в случае необходимости вводится в действие комплекс противопожарных мероприятий. Возможны также временная остановка технологических процессов на предприятиях или их изменение. На этом этапе проводится подготовка к выполнению спасательных и других неотложных работ. Для этого заблаговременно создаются специально обученные спасательные формирования. На промышленных объектах спасательные подразделения формируются из числа работников этого объекта (гражданские организации гражданской обороны объекта). Для получения сведений о сложившейся в результате чс обстановке проводят разведку очага поражения — территории, на которой возникли негативные последствия в результате действия опасных и вредных факторов, вызванных чс. Форма очага поражения зависит от вида чс. Различают простые и комбинированные очаги поражения. Простые очаги возникают под действием одного фактора чс, а комбинированные — от воздействия нескольких факторов.

На втором этапе проводятся аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСиДНР), а также продолжается выполнение задач по защите населения и уменьшению последствий чс, начатых на первом этапе. Продолжаются локализация и тушение пожаров, а также спасение людей из горящих зданий и сооружений. Если в результате чс разрушены или завалены защитные укрытия и убежища, в которых находились люди, проводятся их розыск и извлечение из завалов. Пострадавших и получивших ранения доставляют в медицинские учреждения. Продолжается также эвакуация населения из опасных зон. В случае необходимости (выброса в окружающую среду радиоактивных или токсичных химических веществ, а также бактериологических агентов) проводят специальную обработку, которая представляет собой комплекс мероприятий, проводимых с целью восстановления готовности людей, входящих в состав специальных формирований, и используемой техники к продолжению АСиДНР в очагах поражения, а также подготовки объектов к возобновлению производственной деятельности. Специальная обработка состоит из обеззараживания и санитарной обработки. Обеззараживание включает в себя следующие операции: дезактивацию, дегазацию, дезинфекцию и дератизацию.

дезактивация — это удаление радиоактивных веществ с поверхностей различных предметов, а также очистка от них воды. Различают механический и химический способы удаления радиоактивных веществ с очищаемых поверхностей. Механическое удаление радиоактивной пыли сводится к смыванию ее водой. При использовании химического способа радиоактивную пыль связывают специальными растворами, препятствуя тем самым ее распространению в окружающей среде. для этого используют поверхностно-активные и комплексообразующие вещества, кислоты и щелочи. Если загрязненная территория имеет твердое покрытие, то ее дезактивируют механическим способом. Территории без твердого покрытия обрабатывают пленкообразующими и закрепляющими растворами (латекс, спиртосульфатная барда, нефтяные шламы и др.) или просто водой, после чего связанную таким образом радиоактивную пыль удаляют с зараженной территории, срезая бульдозерами или грейдерами загрязненный слой грунта толщиной 5—10 см. Этот грунт помещают в металлические контейнеры и захоранивают на специальных полигонах. Обработанную территорию засыпают слоем грунта толщиной 9—10 см. дезактивацию поверхностей зданий проводят путем связывания радиоактивной пыли пленкообразующими составами с последующим ее удалением мощными пылесосами. Для дезактивации воды используют фильтрование, отстаивание, перегонку, очистку с использованием ионообменных смол. Зараженные открытые водоемы дезактивируют, обрабатывая абсорбирующими и комплексообразующими глинами. Очистку рек, ручьев и иных стоков проводят, пропуская воду через плотины фильтрующего типа. В качестве фильтрующего элемента в них используют адсорбирующий наполнитель. Дезактивацию колодцев проводят многократным откачиванием из них воды и удалением зараженного грунта со дна. Для дезактивации упакованных продуктов питания заменяют загрязненную тару. Если продукты не были упакованы, то с их поверхности снимают зараженный слой.

дегазация — это операция по разложению отравляющих и сильнодействующих ядовитых веществ до нетоксичных продуктов. В качестве дегазирующих веществ используются химические соединения, которые вступают в реакцию с отравляющими и ядовитыми веществами. для удаления отравляющих и химических веществ с зараженных поверхностей используют моющие растворы, приготовленные на основе порошка СФ-24 или бытовых синтетических моющих веществ. Эти растворы не обезвреживают отравляющие вещества, а лишь позволяют быстро смыть их с зараженной поверхности. При комбинированном загрязнении радиоактивными и отравляющими веществами сначала проводят дегазацию, а уж затем дезактивацию.

для уничтожения возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных проводят дезинфекцию. Ее осуществляют физическими, химическими и механическими методами. Физические методы применяют в основном при кишечных инфекциях. К ним относятся кипячение белья, посуды, предметов ухода за больными, сжигание ненужных и непригодных для дальнейшего использования вещей. Химический метод заключается в уничтожении болезнетворных микробов и разрушении токсинов дезинфицирующими веществами, в качестве которых используются этанол, пропанол, фенол (карболовая кислота) и его производные. Механический метод заключается в удалении заражённого слоя грунта или устройстве настилов.

С целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний используют методы дератизации, заключающиеся в уничтожении переносчиков этих заболеваний (мышей, крыс, других грызунов). Как и дезинфекция, дератизация может осуществляться химическим, механическим и биологическим методами.

под санитарной обработкой понимают комплекс мероприятий по ликвидации заражения личного состава спасательных формирований и населения радиоактивными и отравляющими веществами, а также бактериологическими средствами. При санитарной обработке обеззараживают поверхность тела человека и наружные слизистые оболочки. Обрабатывают также одежду, обувь и средства защиты. Различают полную и частичную санитарную обработку. Первой из них подвергается личный состав спасательных формирований, а также эвакуированное население после выхода из загрязненных зон. При полной обработке обеспечивается полное обеззараживание от радиоактивных, отравляющих и бактериальных средств. Она проводится на пунктах специальной обработки людей. Одежда и другие предметы и вещи обеззараживают камерным или газовым методом, а также замачиванием в растворах дезинфектов и последующей стиркой, кипячением и др. Частичная обработка осуществляется непосредственно в очаге поражения для исключения вторичного инфицирования людей. При этом проводят механическую очистку и обработку открытых участков кожи, поверхностей одежды, обуви и индивидуальных средств защиты.

На заключительном (третьем) этапе начинаются работы по восстановлению функционирования объектов экономики, которые выполняются строительными, монтажными и другими специальными организациями. Кроме этого, осуществляется ремонт жилья или возведение временных жилых построек. Восстанавливаются также энерго- и водоснабжение, объекты коммунального обслуживания и линии связи. После окончания этих и ряда других работ производится возвращение (реэвакуация) населения к месту постоянного жительства

Зажигательное оружие

После окончания Второй мировой войны и создания ядерного оружия возник термин ОСП (обычные средства поражения). Это огневые и ударные средства, которые применяют боеприпасы, огнесмеси и зажигательные боеприпасы. Показателями эффективности ОСП являются следующие факторы:

  • точность попадания;
  • дальность;
  • мощность взрывчатого вещества;
  • площадь поражения.

Огонь как средство вооруженной борьбы имеет многовековую историю. Им пользовались для нанесения поражения живой силе противника, уничтожения его имущества, поджигания оборонительных сооружений. Действие зажигательного оружия основано на использовании зажигательных веществ.

Первичные поражающие факторы — это тепловая энергия, дым и токсичные продукты горения. Во время применения зажигательного оружия они проявляют себя на цели от нескольких секунд до нескольких минут.

Вторичные поражающие факторы проявляют себя от нескольких минут до нескольких недель — как следствие возникших пожаров.

На людях поражающее действие зажигательного оружия проявляется следующим образом:

  • первичные и вторичные ожоги кожи, слизистых оболочек при непосредственном контакте с зажигательными веществами;
  • ожоги слизистой оболочки верхних дыхательных путей, затем развиваются отек и удушье при вдыхании горячего воздуха и продуктов горения;
  • тепловой удар вследствие перегрева тела;
  • воздействие токсичных продуктов неполного сгорания зажигательных веществ (окись и двуокись углерода, пары бензола, дым);
  • невозможность продолжения дыхательной функции из-за выгорания кислорода из воздуха (особенно в закрытых сооружениях);
  • механическое воздействие огневых штормов и вихрей при массовых пожарах.

Эти факторы часто проявляются одновременно. Степень их выраженности зависит от вида зажигательного вещества, его количества, объекта поражения и условий применения. Зажигательное оружие обладает способностью морально-психического воздействия на человека, понижая его активность при борьбе с огнем.

Зажигательная смесь подбирается из веществ, способных воспламеняться и устойчиво гореть с выделением большого количества тепловой энергии.

Зажигательные вещества и смеси подразделяются на следующие основные группы:

  • напалмы – зажигательные смеси на основе нефтепродуктов;
  • самовоспламеняющиеся смеси;
  • пирогели – металлизированные смеси;
  • термиты и термитные составы;
  • белый фосфор – пластифицированный и обычный;
  • сплав электрон.

Зажигательные смеси и вещества по условиям горения подразделяют на две основные группы:

  • вещества, горящие при наличии кислорода воздуха — напалм, белый фосфор;
  • вещества, горящие без доступа кислорода воздуха — термит и термитные составы.

Зажигательные смеси на основе нефтепродуктов бывают незагущенными и загущенными.

Нвзагущенные смеси производят из бензина, дизельного топлива и смазочных масел. Они легко воспламеняются, применяют их в ранцевых огнеметах на небольшую дальность огнеметания.

Загущенные смеси (напалмы) представляют собой студнеобразные массы, которые состоят из бензина или другого углеводородного горючего (керосина, бензола). Оно смешивается в определенном соотношении с загустителем.

Загустители – это обычно алюминиевые соли органических кислот, синтетический каучук, полистирол и другие полимеры.

Самовоспламеняющаяся зажигательная смесь – это загущенный полиизобутиленом триэтилалюминий, напоминающий внешним видом напалм. Эта смесь самовоспламеняется даже на влажной поверхности и в снегу – из-за добавок натрия, калия, магния или фосфора.

Пирогели (металлизированные зажигательные смеси) готовят из нефтепродуктов с добавлением порошка или стружки алюминия или магния, окислителей, жидкого асфальта и тяжелых масел. Пирогели, в отличие от обычных напалмов, тяжелее воды, время горения – от одной до трех минут.

Напалмы, пирогели и самовосдламеняющиеся смеси наносят тяжелые ожоги людям, уничтожают технику, приводят к пожарам на местности, в зданиях и, сооружениях. Пирогели могут прожечь даже тонкие листы металла.

Термит представляет собой спрессованную смесь порошкообразных окислов железа с гранулированным алюминием. Также они содержат окислители и связующие вещества — магний, серу, перекись свинца, нитрат бария. При горении термитного состава образуется жидкий расплавленный шлак с температурой около 3000°С. Эти составы прожигают железо и сталь.

Белый фосфор является ядовитым воскообразным веществом, хорошо растворяющимся в жидких органических растворителях и хранится под слоем воды. На воздухе он воспламеняется и горит, выделяя едкий белый дым (капли фосфорной кислоты). Температура развивается до 1000°С.

Пластифицированный белый фосфор – это пластическая масса, состоящая из синтетического каучука и частиц белого фосфора. При хранении он устойчив, при использовании дробится на крупные медленно горящие куски. Может прилипать к вертикальным поверхностям и прожигать их. Фосфор может наносить тяжелые и долго не заживающие ожоги.

Электрон является сплавом, состоящим на 96% из магния, на 3% из алюминия и на 1% из других элементов. Воспламеняется при температуре 600°С, горит ослепительно белым или голубым пламенем, температура – до 2800°С.

Щелочные металлы, такие как калий и натрий, вступают в бурную реакцию с водой и воспламеняются. Поскольку они опасны в обращении, отдельно не применяются, а используются в составе самовоспламеняющихся смесей.

Оказание первой помощи пострадавшим от действия зажигательного оружия надо начинать с тушения зажигательных веществ, попавших на одежду или кожу. Если не удается сбросить одежду, пламя можно погасить следующими способами:

  • горящий участок закрыть плотной тканью, брезентом, шапкой, прекращая к нему доступ воздуха, и погасить огонь;
  • горящий участок засыпать песком;
  • пораженный участок погрузить в воду;
  • фосфор, напалм, пирогель можно затушить при помощи воздушно- пенного или порошкового огнетушителя;
  • самовоспламеняющиеся смеси на основе триэтилалюминия следует тушить углекислотными или порошковыми огнетушителями;
  • лечь на землю и прижать к ней горящую часть одежды или перекатываться по ней, сбивая пламя.

Обожженные участки кожи в первую очередь надо защитить от загрязнения, ввести обезболивающее средство из индивидуальной аптечки.

При отравлении токсичными продуктами горения и ослаблении или остановке дыхания производится искусственное дыхание методом «рот в рот» или «рот в нос».

При потере сознания надо расстегнуть пораженному одежду, смочить лицо водой, поднести к носу вату с нашатырным спиртом. Для профилактики следует дать антибиотики, а при тошноте — противорвотный препарат. Ожоги перевязываются индивидуальным перевязочным пакетом. Его можно заменить куском чистой ткани, полотенцем или нательным бельем. На обширные ожоги тела накладываются асептические ожоговые повязки.

При сочетании ожогов конечностей с огнестрельными ранениями и повреждениями костей надо остановить кровотечение и наложить стандартную шину (или шину из местных средств).

При ожоге глаз надо заложить в нижнее веко специальную глазную лекарственную пленку и наложить антисептическую повязку из индивидуального пакета. Поврежденный глаз нельзя промывать водой.

Людям, получившим ожоги, надо давать обильное питье — горячий раствор, который содержит две чайных ложки соли и пищевой соды на 1 л воды.

Дальнейшую медицинскую помощь оказывают в специализированных больницах и госпиталях.

Ударная волна.

Одним из основных поражающих факторов ядерного взрыва является ударная волна, которая может быть воздушной, ударной (в воде) и сейсмовзрывной (в грунте).

Воздушная ударная волна – это область резкого сжатия воздуха, которая распространяется во все стороны от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью. Она обладает большим запасом энергии, поэтому может наносить поражения людям, разрушать различные объекты на больших расстояниях от места взрыва. Как только ударная волна через некоторое время после взрыва достигает Определенной точки пространства, в этой точке мгновенно повышаются давление и температура, воздух начинает распространяться в направлении ударной волны. За тем давление снижается и становится равным атмосферному, а его дальнейшее уменьшение приводит к разрежению. Воздух в это время начинает двигаться в сторону взрыва, и как только действие пониженного давления заканчивается, прекращается и движение воздуха.

При воздушном взрыве ударная волна при достижении поверхности земли отражается от нее. Форма фронта отраженной волны – почти полусфера. Центр ее находится в точке, являющейся зеркальным отражением точки взрыва заряда относительно поверхности земли. На небольших расстояниях от эпицентра взрыва угол наклона падающей волны относительно поверхности земли очень небольшой. Точка, из которой выходят падающая и отраженная волны, передвигается вдоль поверхности земли. Это – зона регулярного отражения. Отраженная волна движется в воздухе, уже нагретом падающей волной, а поэтому она имеет большую скорость и постепенно набегает на падающую волну. Формируется головная ударная волна. Избыточное давление во фронте головной волны усиливается благодаря сложению волн. Это особенно характерно для взрывов в зимнее время, когда приземный воздух мало прогревается световым излучением. Когда в результате запыления и задымления приземный слой воздуха прогревается, скачок избыточного давления во фронте головной волны уменьшается, а действие фазы сжатия увеличивается по времени. Увеличение при этом скорости движущегося воздуха усиливает метательное действие ударной волны.

Метеоусловия, рельеф местности, лесные массивы, городские строения, мощность и вид ядерного взрыва могут существенно влиять на распространение ударной волны и ее поражающее действие.

Ударная волна оказывает поражающее действие на различные объекты по-разному. Разрушающее действие Ц избыточного давления и скоростного напора на объекты | зависит от их размеров, конструкции и связи с земной 5. поверхностью.

Поражение людей происходит как под прямым воздействием воздушной ударной волны, так и косвенно — летящими осколками и обломками, камнями, грунтом. Ударная волна ядерного взрыва наносит людям такие же травмы, как и при взрыве обычных снарядов, но на гораздо большем расстоянии. Эти травмы подразделяют на легкие, средние и тяжелые.

Причиной разрушения ударной волной зданий является первоначальный удар, который возникает в момент отражения волны от здания. Опоры линий электропередачи, мостовые фермы, дымовые трубы, столбы разрушаются под действием скоростного напора. Стекла в зданиях разрушаются при избыточном давлении во фронте воздушной ударной волны 0,05 кгс/см 2.

Основным способом защиты людей от поражения ударной волной является изоляция их от действия повышенного давления и скоростного напора в укрытиях и убежищах.

Световое излучение

Световое излучение ядерного взрыва — это электромагнитное излучение оптического диапазона в видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра.

Поверхности освещаемых тел поглощают энергию светового излучения и при этом нагреваются. Световое излучение вызывает ожоги открытых частей тела человека, а в темное время суток — временную слепоту.

Источник светового излучения — светящаяся область взрыва. Она состоит из паров конструкционных материалов боеприпаса и воздуха (при наземных взрывах прибавляется испарившийся грунт). В своем развитии светящаяся область проходит три фазы: начальную, первую и вторую.

Начальная фаза по времени очень мала – от момента начала ядерных реакций в боеприпасы до момента отрыва фронта ударной волны от поверхности светящейся области (гомотермического шара).

Начало первой фазы – момент выхода фронта ударной волны на поверхность светящейся области. Воздух во фронте ударной волны светится сам. Он экранирует излучение, которое идет из внутренней области, поэтому температура светящейся области определяется температурой нагретого воздуха во фронте ударной волны. При передвижении фронта ударной волны давление и температура воздуха в нем уменьшаются. Затем воздух перестает светиться, и фронт ударной волны становится прозрачным.

Температура опять начинает подниматься, пройдя через минимум, - с этого момента начинается вторая фаза развития светящейся области. Температура в этой фазе увеличивается до максимума, а затем снижается вследствие потери энергии на излучение и охлаждение газов из-за их расширения. Светящаяся область перестает испускать излучение в видимой части спектра, превращаясь в облако взрыва. 98% энергии светового излучения приходится на вторую фазу. Ее длительность равна общей длительности испускания светового излучения.

Поражение людей световым излучением выражается в появлении ожогов.

Существуют четыре степени ожогов:

  • ожог первой степени – поверхностное поражение кожи (покраснение);
  • ожог второй степени – образование пузырей;
  • ожог третьей степени – омертвение глубоких слоев кожи;
  • ожог четвертой степени – обугливание кожи, клетчатки, а иногда и более глубоких тканей.

Световое излучение вызывает поражение глаз трех видов:

  • временное ослепление, длящееся до 30 минут;
  • ожоги глазного дна, которые возникают на больших расстояниях при взгляде на светящуюся область взрыва;
  • ожоги век и роговицы.

Защитой от светового излучения может служить любая непрозрачная преграда, создающая тень.

Проникающая радиация ядерного взрыва – это поток ? -излучения и нейтронов. По своим физическим свойствам они различны, общим же для них является то, что они могут распространяться в воздухе на расстоянии 2- 3 км. При прохождении через живую ткань нейтроны и ? -кванты ионизируют молекулы и атомы живых клеток. Нарушается обмен веществ, изменяется характер жизнедеятельности клеток, систем организма и его отдельных органов. Возникает специфическое заболевание - лучевая болезнь.

Источник проникающей радиации – ядерные реакции деления и синтеза, которые протекают в боеприпасах в момент взрыва, и радиоактивный распад осколков деления. Время действия проникающей радиации — не сколько секунд. Оно определяется временем подъема облака взрыва на такую высоту, при которой ? -излучение поглощается воздухом и не достигает земли.

Радиоактивное заражение

Заражение местности, приземного слоя атмосферы, воздушного пространства, воды и других объектов происходит вследствие выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва. Высокие уровни радиации наблюдаются не только в районе, прилегающем к месту взрыва, но и на расстоянии до нескольких сотен километров от него. Этот поражающий фактор отличен от других тем, что он может быть опасен на протяжении длительного времени (несколько суток и недель после взрыва).

Самое сильное заражение местности возникает при наземных ядерных взрывах. Площади заражения с опасными уровнями радиации во много раз больше размеров зон поражения ударной волной, световым излучением и проникающей радиацией.

Источники радиоактивного заражения при ядерном взрыве – продукты деления ядерных взрывчатых веществ, радиоактивные изотопы (радионуклиды), которые образуются в грунте и других материалах под воздействием нейтронов (наведенная активность), не разделившаяся часть ядерного заряда.

На местности, которая подверглась радиоактивному заражению, образуются два участка: район взрыва и след облака. В районе взрыва различают подветренную и наветренную стороны.

Электромагнитный импульс

В результате ядерных взрывов в атмосфере и в более высоких слоях возникают мощные электромагнитные поля с длиной волн от 1 до 1000 м. Из-за кратковременности существования эти поля называют электромагнитным импульсом (ЭМИ).

Поражающее действие ЭМИ зависит от возникновения токов и напряжений в проводниках, которые расположены в земле, воздухе, на технике и других объектах. Основная причина генерации ЭМИ длительностью меньше 1 с – взаимодействие ? -квантов и нейтронов с газом во фронте ударной волны и вокруг него. Возникновение асимметрии в распределении пространственных электрических зарядов, которые связаны с особенностями распространения ? -излучения и образования электронов, тоже имеет важное значение.

Поражающее действие ЭМИ при наземном и низком воздушном взрывах проявляется на расстоянии нескольких километров от центра взрыва. При высотном ядерном взрыве появляются поля ЭМИ в зоне взрыва и на высоте 20- 40 км от земли, ? -иэлучение, которое испускается из зоны взрыва в направлении поверхности земли, начинает поглощаться в более плотных слоях атмосферы на высоте 20- 40 км, выбивая из атомов воздуха быстрые электроны. Электромагнитное излучение достигает поверхности земли в радиусе нескольких сотен километров.

Для электрических и магнитных полей ЭМИ в роли поражающих факторов характерна напряженность поля.

Импульс ЭМИ в динамике – быстро затухающий колебательный процесс с несколькими квазиполупериодами. Напряженность полей, как электрического, так и магнитного, зависит от мощности, высоты взрыва, расстояния от центра взрыва и от свойств окружающей среды.

Поражающее действие ЭМИ прежде всего проявляется в отношении радиоэлектронной и электротехнической аппаратуры, которая находится на технике и других объектах. Больше всего воздействию ЭМИ подвержены линии связи, управления и сигнализации. В аппаратуре под действием ЭМИ наводятся электрические токи и напряжения, вызывающие пробой изоляции, повреждение трансформаторов, перегорание различных элементов радиотехнических устройств. Наведенные напряжения в линиях энергоснабжения, которые имеют большую протяженность, распространяются по проводам на огромные расстояния и вызывают повреждение аппаратуры и поражение людей, находящихся на вполне безопасном расстоянии для других поражающих факторов ядерного взрыва.

Защитой от ЭМИ является экранирование аппаратуры, линий управления и энергоснабжения.

Воздействие ядерного взрыва на человека и строения .

Химическое оружие

Химическое оружие является одним из видов массового поражения. Его действие основано на использовании токсичных химических веществ. Боевыми токсическими веществами являются отравляющие вещества (0В) и токсины, поражающие организм человека и животных, фитотоксиканты, поражающие различные виды растительности.

Применяется химическое оружие для поражения живой силы противника, снижения ее боеспособности и для дезорганизации боевой деятельности войск и объектов тыла.

Средствами доставки химического оружия к объектам поражения являются авиация, ракеты, артиллерия, средства инженерных и химических войск. Специфическими особенностями и поражающим действием химического оружия являются следующие свойства:

  • концентрация – количество О В в единице объема зараженного воздуха; выражается в миллиграммах 0В на литр воздуха (мг/л);
  • плотность заражения определяют количеством 0В на единицу поверхности объекта, выражается; в граммах на квадратный метр (г/ );
  • стойкость заражения является способностью 0В сохранять поражающее действие долгое время. 0В условно подразделяют на стойкие и нестойкие. Первые сохраняют свои поражающие свойства от часа до нескольких суток (Vx -газы, иприт), вторые — от нескольких минут до часа (синильная кислота, фосген, хлорциан);
  • токсичность определяется способностью 0В вызывать поражения при попадании в организм в определенных дозах.

Химическое оружие способно избирательно поражать живую силу противника, не разрушая сооружения и материальные средства. Однако устранение тяжелых экологических и генетических последствий, являющихся результатом применения химического оружия, требует длительного времени.

Поражающие факторы химического оружия — различные виды боевого состояния боевых токсичных химических веществ (БХТВ). Боевым состоянием этих веществ является дисперсное их состояние в виде твердых или жидких частиц. Вещество в таком состоянии распределяется в виде облака, а потом распространяется в приземном слое атмосферы или оседает на поверхности, поражая живые организмы и растительность.

Виды боевых состояний и характер их поведения и действия определяются размерами частиц вещества.

Пар — это вещество, которое находится в газообразном состоянии.

Аэрозоль является дисперсной гетерогенной (неоднородной) системой, которая состоит из взвешенных в воздухе частиц вещества. Они образуют тонкодисперсные аэрозоли, способные долго находиться в воздухе и проникать в легкие человека даже в укрытиях.

Капли представляют собой частицы, которые слабо подвергаются рассеивающему действию турбулентной диффузии.

0В нервно-паралитического действия - V x -газы, зарин, зоман, - обладают высокой токсичностью.

V x -газы – это бесцветная жидкость, в капельном состоянии проникающая в организм человека через кожные покровы, а в аэрозольном состоянии – через органы дыхания. Их поражающее действие приводит к расстройству функций нервной системы, мышечным судорогам, параличу и смерти.

Зарин и зоман – это бесцветные или желтоватые жидкости, действующие в капельно-жидком и парообразном состоянии. Организм поражается через кожные покровы и органы дыхания. Пары этих 0В в малых концентрациях вызывают сужение зрачков и нарушения дыхания. Тяжелые поражения вызывают удушье, спазмы в желудке, рвоту и судороги. Пары этого типа ОВ абсорбируются одеждой и при выделении заражают воздух незараженного участка.

ОВ общеядерного значения – синильная кислота и хлорциан. Они являются нестойкими 0В, действуют в и парообразном состоянии. В организм проникают через органы дыхания, поражая кровь и нервную систему вызывают общее отравление организма.

ОВ кожно-нарывного действия – иприт. Это темно бурая маслянистая жидкость, медленно испаряющаяся и плохо растворимая в воде. Поражающее действие обнаруживается через 4-8- часов.

ОВ удушающего действия – фосген, дифосген, хлор, аммиак. Бесцветный газ, который тяжелее воздуха в 3,5 раза. При вдыхании развивается острый отек легких. Скрытый период действия — до 6 часов.

Психохимические ОВ воздействуют на ЦНС, нарушая нормальную психическую деятельность, вызывая временную слепоту, глухоту. Они нарушают функции отдельных органов и нормальное восприятие окружающей среды.

Территорию очага химического поражения подразделяют условно на две зоны: зону непосредственного применения оружия и зону распространения аэрозолей и паров ОВ.

При испарении и пылеобразовании ОВ образуют вторичное облако зараженного воздуха, которое, перемещаясь по ветру, может заразить большую территорию.

На протяжении всей истории войн делались попытки применения Химических средств поражения. Мировая общественность, учитывая угрозу, которую представляет применение в войне химического оружия для человечества, борется за исключение химического оружия из арсеналов армий и за его полное запрещение.

Биологическое оружие

Биологическим оружием (БО) называют специальные боеприпасы и приборы со средствами доставки, снаряженные биологическими средствами. Предназначено это оружие для массового поражения людей, животных, полезных растений.

Поражающее действие БО базируется на использовании болезнетворных свойств патогенных микробов и токсичных продуктах их метаболизма. БО вызывает массовые заболевания, имеет длительный период действия. Инкубационный период зависит от вида и количества попавших в организм болезнетворных микробов или их токсинов и физического состояния организма. Он может продолжаться от нескольких часов до нескольких суток.

Заражение людей происходит в следующих случаях:

  • при вдыхании зараженного воздуха;
  • при употреблении зараженных продуктов и воды;
  • при укусах зараженных насекомых и клещей;
  • при попадании микроорганизмов и токсинов на слизистые оболочки и раны;
  • при контактах с больными людьми и животными.

Основой поражающего действия биологического оружия являются биологические средства (БС). Это биологические агенты, специально отобранные для боевого применения, вызывающие при проникновении в организм тяжелые интоксикации (инфекционные заболевания). Это отдельные виды болезнетворных микробов и вирусов, генетический материал (молекулы инфекционных нуклеиновых кислот), который получен из микробов (вирусов). Для уничтожения растений также возможно преднамеренное применение насекомых-вредителей, наиболее опасных для сельскохозяйственных культур.

Патогенные микроорганизмы не определяются органами чувств человека, так как они очень малы, не имеют запаха, цвета и вкуса. Они подразделяются в зависимости от размеров, строения и биологических свойств на классы.

Бактерии — это одноклеточные микроорганизмы, размеры которых колеблются от 0,5 до 8-10 мкм. Они могут иметь разнообразные формы: шаровидные, палочковидные, извитые. Размножаются бактерии простым поперечным делением — через каждые 30 минут. Образуются две самостоятельные клетки. Погибают бактерии под воздействием прямых солнечных лучей, дезинфицирующих средств и высокой температуры — свыше 60°С. Замораживание до -20°С переносят свободно. Определенные виды бактерий покрываются для выживания в неблагоприятных условиях защитной капсулой или превращаются в спору, устойчивую к воздействию внешней среды. Патогенные бактерии могут вызывать у людей и животных такие тяжелые инфекционные заболевания, как чума, оспа, сибирская язва, сап и др. Ядовитые продукты их метаболизма получили название микробных токсинов. Наибольшее внимание микробиологов и инфекционистов привлекают ботулинический токсин и стафилококковый энтеротоксин.

Риккетсии — бактериеподобные микроорганизмы, клетки-палочки от 0,4 до 1 мкм. Они размножаются только внутри живых тканей бинарным делением. Спор не образуют, но устойчивы к высоким и низким температурам. Риккстсии вызывают такие тяжелейшие заболевания, как сыпной тиф, пятнистая лихорадка Скалистых гор, Ку-лихорадка и др.

Грибки являются одно- или многоклеточными организмами растительного происхождения. От бактерий они отличаются более сложным строением и способом размножения. Их споры очень устойчивы к высушиванию, действию солнечных лучей и дезинфицирующих средств. Вызываемые патогенными грибками заболевания поражают внутренние органы, протекают тяжело и длительно по времени. Это кокцидиоидомикоз, гистоплазмос и другие микозы.

Вирусы — это большая группа биологических агентов, которые не имеют клеточной структуры. Они могут развиваться и размножаться только в живых клетках и используют для этого их биосинтетический аппарат. Внеклеточные формы вирусов имеют размеры от 0,02 до 0,4 мкм. Многие из них неустойчивы к различным факторам внешней среды: ультрафиолетовым лучам, высокой температуре и дезинфицирующим средствам (формалин, хлорамин и т.п.)

Насекомые-вредители , применяемые для преднамеренного уничтожения посевов, это саранча, колорадский жук и др.

Очагом биологического поражения считается город или населенный пункт, где возникают массовые заболевания людей и животных, а также поражение полезных растений. Границами этого очага поражения являются административные границы этих городов и объектов, а также прилегающие к ним населенные пункты;

Для населения, оказавшегося в очаге биологического поражения, эффективной защитойявляется проведение единого комплекса противоэпидемиологических мероприятий, который включает:

  1. бактериологическую разведку;
  2. изоляцию очага поражения;
  3. ограничение контактов между людьми;
  4. профилактические меры;
  5. санитарную обработку и дезинфекцию одежды;
  6. выявление, госпитализация и изоляция больных;
  7. выполнение требований личной и общественной гигиены населением.

Обсервация (от лат. observatio — наблюдение) — это медицинское наблюдение в течение определенного срока за изолированными в специальном помещении здоровыми людьми, которые могли иметь контакт с больными так называемыми карантинными болезнями.

Карантин (от итал. guaranta giorni — сорок дней) — система мер для предупреждения распространения инфекционных заболеваний из эпидемического очага. Например, запрещение выезда и въезда лицам, соприкасавшимся с больными, изоляция больных.

Таблица 5.1. Неблагоприятные и опасные природные явления и процессы:

Природные пожары:

землетрясения;

лесные пожары; торфяные пожары;

извержения вулканов.

пожары степных и хлебных массивов;

Природные пожары

Лесные, степные, торфяные, подземные пожары носят название ландшафтных, или природных, пожаров. Наиболее распространены лесные пожары, приносящие огромные убытки и приводящие порой к человеческим жертвам;

Лесные пожары являются неконтролируемым горением растительности, которое стихийно распространяется по лесной территории. При сухой погоде лес пересыхает настолько, что любое неосторожное обращение с огнем может вызвать возгорание. В большинстве случаев виновником пожара является человек.

Классифицируются лесные пожары по характеру возгорания, скорости распространения и размеру охваченной огнем площади (Таблица 5.2). В зависимости от характера возгорания и состава леса пожары разделяют на низовые, верховые и почвенные. В начале своего развития все пожары носят характер низовых, а при возникновении определенных условий они переходят в верховые или почвенные. Верховые пожары подразделяются по параметрам продвижения кромки (полосы горения, окаймляющей внешний контур пожара) на слабые, средние и сильные. Низовые и верховые пожары по скорости распространения огня делятся на устойчивые и беглые.

Таблица 5.2. Классы лесных пожаров.

Класс лесных пожаров Площадь, охваченная огнем, га
загорание 0,1 - 0,2
малый пожар 0,2 - 2
небольшой пожар 2,1 - 20
средний пожар 21 - 200
крупный пожар 201 - 2000
катастрофический пожар Более 2000

Торфяные пожары

Различают четыре фронта торфяного пожара:

  • головной (основной), движущийся по направлению ветра с наибольшей скоростью;
  • два боковых (фланговых), движущихся в стороны от головного фронта и с меньшей скоростью;
  • тыльный, движущийся в сторону противоположную направлению ветра с меньшей скоростью.

Торфяники горят без пламени, с накоплением большого количества тепла. Продолжаются торфяные пожары очень долго, потушить их трудно.

Методы борьбы с лесными пожарами. Основным условием эффективности борьбы с лесными пожарами являются оценка и прогноз пожарной опасности в лесу. Государственные органы лесного хозяйства контролируют состояние охраны на территории лесного фонда.

Для организации тушения пожара нужно определить вид пожара, его характеристики, направления его распространения, естественные преграды (особо опасные для усиления пожара места), силы и средства, необходимые для борьбы с ним.

При тушении лесного пожара различают следующие основные стадии: остановка, локализация, дотушивание пожара и окарауливание пожарища (предотвращение возможности загорания от невыясненных очагов горения).

Различают два основных метода борьбы с пожарами по характеру воздействия на процесс горения: непосредственное и косвенное тушение огня.

Первый метод используется при тушении низовых лесных пожаров средней и слабой интенсивности со скоростью распространения до 2 м/мин и высотой пламени до 1,5 м. Косвенный метод тушения пожара в лесу основан на создании заградительных полос на пути его распространения. Для этого удаляют горючие материалы или обрабатывают их химикатами для временного исключения возможности горения.

Для повышения противопожарной устойчивости создают препятствия (естественные или искусственные) на пути возможного возникновения огня.

Выводы:

  1. Чрезвычайные ситуации (ЧС) природного происхождения и связанные с ними экологического и биолого-социального характера всегда угрожали жителям Земли. От интенсивности природных катастроф и уровня развития общества зависит размер ущерба.
  2. Катастрофы природного характера, как правило, неожиданны. Они в короткое время разрушают территории, жилища, коммуникации, приводят вслед за собой голод, болезни. В последние годы ЧС природного происхождения имеют тенденцию к росту. Во всех случаях землетрясений, наводнений, оползней возрастает их разрушительная сила.
  3. ЧС природного характера подразделяются на геологические, метеорологические, гидрологические, природные пожары, биологические и космические.
  4. Природные Ч С подчинены некоторым общим закономерностям:
    • каждому виду ЧС соответствует определенная пространственная приуроченность;
    • чем интенсивнее опасное природное явление, тем оно реже случается;
    • каждая ЧС природного происхождения имеет предвестников — специфические признаки;
    • появление природной ЧС, при всей ее неожиданности, может быть предсказано;
    • часто можно предусмотреть как пассивные, так и активные меры защиты от природных опасностей.
  5. Велика роль антропогенного влияния на проявление природных ЧС. Человеческая деятельность нарушает равновесие в природной среде. Сейчас, когда резко возросли масштабы использования природных ресурсов, стали очень ощутимо проявляться черты глобального экологического кризиса. Важный профилактический фактор, позволяющий сокращать число природных ЧС — соблюдение природного равновесия.
  6. Все природные катастрофы взаимосвязаны. Это землетрясения и цунами, тропические циклоны и наводнения, извержения вулканов и пожары, отравление пастбищ, гибель скота.
  7. Принимая меры защиты против природных катастроф, необходимо максимально сократить вторичные последствия, а при помощи соответствующей подготовки по возможности исключить их полностью.
  8. Изучение причин и механизмов природных ЧС является предпосылкой успешной защиты от них, возможности их предсказания. Точный и своевременный прогноз — важное условие эффективной защиты от опасных явлений.
  9. Защита от стихийных явлений может быть активной (постройка инженерно-технических сооружений, реконструкция природных объектов и др.) и пассивной (использование укрытий).

Лекция 11. Защита от опасностей при чрезвычайных ситуациях

1. Источники и классификация чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

 2. Прогнозирование параметров и оценка обстановки при ЧС

3. Защитные мероприятия при ЧС

4. Ликвидация последствий ЧС

Дата: 2019-11-01, просмотров: 185.