Аварии, катастрофы, техногенные чрезвычайные ситуации. Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия

Предпросмотр материала:

ЗАНЯТИЕ 5.1:  «Аварии, катастрофы, техногенные чрезвычайные ситуации. Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия».

 

 

Учебные цели:   1.   Ознакомить слушателей с основными понятиями чрезвычайных ситуаций мирного времени и их возможными последствиями.

2.     Ознакомить слушателей с определением о радиационных авариях, их классификацией и возможными последствиями облучения людей.

3.      Довести до слушателей основные мероприятия по защите населения при возникновении радиационной аварии, а также ознакомить с правилами поведения при оповещении о радиационной аварии.

 

 

Место занятия: Класс.

 

Метод: Практическое занятие.

 

Время: 1 час.

 

 

Учебные вопросы:

 

          Введение                                                                                 - 3 минуты

        

1.     Понятие об аварии и катастрофе, классификация

техногенных чрезвычайных ситуациях, их

характеристика.                                                                      - 7 минут

2.      Аварии с выбросом радиоактивных веществ,

возможные последствия данных аварий.                               - 10 минут

3.     Характеристика ионизирующего излучения. Виды

и источники радиационного воздействия на людей,

классификация возможных последствий облучения людей. - 13 минут

4.  Мероприятия по защите населения при возникновении

радиационной аварии. Действия населения при

оповещении о аварии, эвакуации.                                          - 7 минут

         

          Заключение                                                                                  - 5 минуты.

 

                                                                                  ИТОГО:            45минут

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА И ПОСОБИЯ:

 

 

1.             Закон РФ №68-ФЗ от 11.11.94г. «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».

2.             Закон РФ №3-ФЗ от 9.01.96г. «О радиационной безопасности населения».

3.             Справочные данные о ЧС техногенного, природного и экологического происхождения,   ч.1,М.1990г.

4.             Журнал «Военные знания», выпуск №1, №2, М.2000г.

5.             Журнал «Военные знания»: «ЧС: краткая характеристика и классификация», М.2000г.

6.             Учебно-методическое пособие «Обучение работников организаций и населения основам ГО и защиты в ЧС», М.2001г.

7.             Методическое пособие «Сборник материалов для занятий по ГО», Выборг 1991г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

 

 

Занятия по данной теме целесообразно проводить на собственной учебно-материальной базе с использованием имущества, учебных плакатов, схем.

 

1.       В вводной части занятия необходимо объявить тему занятия, его цель и перечень рассматриваемых учебных вопросов. Продемонстрировать отрывок из видеофильма «Русский Чернобыль», отметив актуальность изучаемой темы в современных условиях.

2.       При изложении  1-го учебного вопроса необходимо дать основные понятия об аварии и катастрофе, критерии их отличия. Рассмотреть определение чрезвычайной ситуации техногенного характера и продемонстрировать таблицу классификации ЧС техногенного характера.

3.       При изложении  2-го учебного вопроса необходимо напомнить слушателям о тенденции развития ядерной энергетики, дать определение радиационно-опасного объекта, радиационной аварии, провести классификацию радиационно - опасных объектов. Обратить внимание слушателей на виды возможных аварий на данных объектах и последствия этих аварий. Привести классификацию зон радиоактивного заражения. Рекомендуется использовать для демонстрации плакат о радиоактивном излучении и таблицу зон радиоактивного заражения.

4.       При изложении  3-го учебного вопроса необходимо рассмотреть виды радиоактивных излучений, сущность ионизации. Дать определение о ионизирующем излучении в соответствии  с ФЗ «О радиационной безопасности населения», ознакомить с единицей измерения и характеристиками ионизирующего излучения. Довести до слушателей под запись допустимые пределы облучения и классификацию возможных последствий облучения людей.

5.       При изложении 4-го учебного вопроса перечислить основные методы  защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах, обратить внимание слушателей на способ оповещения населения в случае радиационной аварии и на порядок действия по единому предупредительному сигналу оповещения «Внимание Всем!». Привести в качестве примера речевую информацию, передаваемую при возникновении радиационной опасности. Продемонстрировать учебный видеофильм о правилах поведения населения при оповещении о радиационной аварии, об эвакуации, обратив внимание слушателей на ограниченное время проведения эвакуации. Ознакомить с порядком проведения йодной профилактики.

ВВЕДЕНИЕ

 

 

Сегодня уже на следующем, более высоком витке спирали развития цивилизации, возникли проблемы новых аварий и катастроф. Угроза исходит от тех технологий, которые человечество создавало для своего же благополучия.

Стоит вспомнить такие события, как Чернобылъская катастрофа, крупная авария с выбросом радиоактивного облака под Томском в апреле 1993г. Так, в 1997 г. из 1665 чрезвычайных ситуаций крупного масштаба 1174 носили  техногенный характер. От всех ЧС  за год пострадали 83 тыс. человек, погибли 1735. В 1998 г. пострадавших оказалось более 112 тыс. человек.

Опасность техносферы для населения и окружающей среды определяется тем, что в промышленности, энергетике, коммунальном хозяйстве используется большое число радиационно-, химически-, пожаро- и взрывоопасных производств. Так, например, по Уральскому региону в 1998 г. произошло 93 ЧС техногенного характера и 19 ЧС природного характера. В 1999 г. 86 и 20 соответственно. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2000- 2001 гг.

Рост числа техногенных ЧС, усугубление последствий и масштабов оказывает негативное воздействие на социально-экономическое развитие государства. Каждому стихийному бедствию, аварии, катастрофе присуще свои особенности, характер поражений, объем и масштабы разрушений, величина бедствий и человеческих потерь. Каждая по-своему накладывает отпечаток на окружающую среду.

Согласно ФЗ «О защите населения и территорий  от ЧС природного и техногенного характера» ЧС – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или повлекла человеческие жертвы, ущерб здоровью населения и окружающей природной среде, нарушение условий жизнедеятельности людей. Статья 18 и 19 данного ФЗ регламентирует также основные права и обязанности граждан РФ в области защиты населения и территорий от ЧС.

Знание и изучение причин возникновения аварий и катастроф позволяет при заблаговременном принятии мер защиты, при своевременном оповещении о надвигающейся опасности, при разумном поведении населения в значительной мере снизить все виды потерь. Основные задачи единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС отражены в статье 4 вышеуказанного ФЗ.

 

  

     

 

 

 

ВОПРОС 1

 
Понятие об аварии и катастрофе, классификация техногенных чрезвычайных ситуаций, их характеристика

 

Техногенная чрезвычайная ситуация– состояние, при котором в результате техногенной аварии или катастрофы нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Авария-это опасное происшествие на промышленном объекте или на транспорте, создающее угрозу жизни и здоровью людей, приводящее к разрушению зданий, оборудования, нарушению производственного процесса и нанесению ущерба окружающей среде.

Катастрофа- это крупная промышленная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, разрушение и уничтожение объектов, материальных ценностей в значительных размерах, а также приведшая к серьезному ущербу окружающей среде.

Главными критериями отличия между аварией и катастрофой являются: масштаб ущерба и наличие человеческих жертв.

По характеру явлений чрезвычайные ситуации подразделяют на шесть основных групп:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Аварии и катастрофы могут служить источниками чрезвычайных ситуаций. Наибольшую потенциальную опасность для населения и окружающей среды представляют химически опасные объекты. Наиболее часты они на предприятиях, производящих, использующих и хранящих сильнодействующие ядовитые вещества. Например, в зонах химической опасности в Тюменской области проживает 620 тыс. чел.(20% населения области).

Развитие высокими темпами ядерной энергетики, использование практически в любой отрасли хозяйства и науки радиоактивных веществ и источников ионизирующих излучений, перевозка, хранение и переработка ядерного материала создают дополнительный риск радиоактивного загрязнения окружающей среды, поражения людей. Так, на территории Уральского региона в зонах возможного радиационного загрязнения проживает более 550 тыс. жителей.

Взрыво- и пожароопасность исходит практически от всех объектов, использующих в производстве или хранящих взрывчатые вещества, горюче-смазочные материалы, нефть и газ. Таких объектов в регионе свыше 800.

Гидродинамическая опасность может возникнуть при образовании зон затопления в случае прорыва плотин на гидротехнических сооружениях. Так, в результате разрушения плотин, расположенных в верховьях рек Иртыша и Ишима, возможны затопления местности на площади до 800 км 2.  

Чрезвычайные ситуации по масштабам разрушения подразделяются:

а)   глобальные - охватывают территории одной или нескольких республик (сопредельных государств). Для ликвидации последствий привлекаются значительная часть войск ГО, военных округов, формирований и специалистов специализированных служб, отраслевых министерств и ведомств. Возможно участие иностранных спасательных формирований и специалистов;

б)  региональные - охватывают территории нескольких крупных административно-территориальных единиц (областей, краев, республик);

в)   местные - охватывают территории отдельных районов или городов;

г)   объектовые - ограничиваются территорией предприятия или его санитарно-защитной зоны;

д)   частные - ограничиваются цехом, участком, одной или несколькими единицами технологического оборудования.

На территории РФ функционирует почти 100 тыс. потенциально- опасных предприятий и объектов, из них к объектам повышенной опасности можно отнести 2.300 объектов ядерного комплекса, 3.500 химически опасных предприятий, 1.600 предприятий черной и цветной металлургии, 70 уникальных гидротехнических сооружений.                

Уральский регион, из-за большого числа потенциально опасных объектов, расположенных на его территории, и районов опасных природных явлений, относится к регионам высокой степени риска. Всего на территории региона расположено около 900 потенциально опасных объектов. Районами повышенного риска для населения являются три субъекта Уральского региона. В Свердловской области более 2 млн. жителей находится в зонах возможных ЧС, что составляет 1,4%  всего населения России. В Челябинской области 1,7 млн. чел.(1,2%) и вТюменской области 0,9 млн. чел.(0,6%). Эти субъекты могут быть отнесены к первой степени опасности.

В Уральском регионе с большим количеством опасных объектов в зонах потенциального поражения проживает более 5,6 млн. чел., т.е. 43% населения региона Общая площадь территории зон возможного воздействия поражающих факторов около 31 тыс. км2.

Основные причины роста числа ЧС техногенного характера:

-         эксплуатация на опасных объектах экономики устаревшего оборудования;

-         несоблюдение норм и правил эксплуатации оборудования и техники;

-         снижение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки инженеров, техников, рабочих; 

-         отсутствие должного внимания со стороны руководства опасных предприятий проблемам промышленной безопасности;

-         отсутствие программ по реализации профилактических мер предупреждения ЧС.

 

 

ВОПРОС 2

 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ и их последствия

 

 

Современный век справедливо называют атомным веком. Сейчас трудно найти отрасль народного хозяйства и  науки, где в той или иной степени не применялась бы энергия атома и вряд ли на современном этапе развитии науки и техники можно полностью отказаться от ее использования. Однако, наряду с огромными возможностями и  положительным эффектом, применение ядерной энергии в мирных целях создает определенные проблемы и сложности. В первую очередь это  относится к вопросу о безопасности эксплуатации  ядерных установок: нарушение технологического процесса на атомной станции может привести к трагическим последствиям. Для объектов экономики, научно- исследовательских институтов, использующих в своей деятельности радиоактивные вещества, невозможно дать стопроцентной гарантии от аварий, и поэтому все  они являются потенциальными источниками возможных чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время в РФ имеется 9 АЭС, на которых работает 29 энергоблоков, 113 исследовательских ядерных установок, 13 промышленных предприятий топливного цикла, 8 научно- исследовательских организаций, использующих в технологических разработках ядерные материалы, около 13 тысяч других объектов, осуществляющих свою деятельность с использованием радиоактивных веществ.

На территории Уральского региона радиационное загрязнение возможно в случае аварии на Белоярской АЭС, расположенной в 40 км. от г. Екатеринбурга, на двух объектах ядерно-топливного комплекса в Свердловской области (г. Новоуральск, г. Лесной) и на трех предприятиях Минатома. Всего в зонах возможного радиационного загрязнения проживает более 550 тыс. жителей. Специфическую особенность для населения Уральского региона представляет угроза поражающих факторов от радиационно опасных объектов: в зонах опасности этих объектов проживает около 4 млн. человек.

Под радиационно опасным объектом (РОО) понимается любой объект, использующий ядерное топливо или перерабатывающий ядерный материал, а также место хранения ядерного материала, при авариях на которых может произойти облучение или радиоактивное загрязнение людей, животных, окружающей среды.

К радиационно – опасным объектам относятся:

·         АЭС;

·         Предприятия по изготовлению ядерного топлива;

·         Предприятия по переработке отработанного ядерного топлива;

·         Предприятия по захоронению отходов;

·         Учреждения, имеющие исследовательские ядерные реакторы и испытательные стенды;

·         Транспортные  ядерно-энергетические установки;

·         Военные  объекты.

 

 

Классификация    радиационно опасных объектов

 

Все РОО в зависимости от опасности, которую они представляют окружающей среде, подразделяются на 2 степени опасности.

К объектам 1-й степени опасности относятся все АЭС.

К объектам 2-й степени опасности относятся учреждения, организации, предприятия, которые располагают ядерными реакторами и стендами.

Для обеспечения безопасности здоровья населения вокруг радиационно опасных объектов устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и зоны
наблюдения (ЗН). В соответствии со статьей№
I Закона РФ « О радиационной опасности населения» от 5.12.95 г.  дается следующее определение данным понятиям:

Санитарно-защитная зона - территория вокруг источника ионизирующего излучения, на которой уровень облучения людей в условиях нормальной эксплуатации данного источника может превысить установленный предел дозы облучения для населения.

В санитарно-защитной зоне запрещается постоянное и  временное проживание людей, вводится режим ограничения хозяйственной деятельности и проводится радиационный контроль. Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в соответствии со статьей № 31 Закона РФ «Об использовании атомной  энергии» от 20.10.95 г., в проекте в соответствии с нормами и правилами использования атомной энергии.

3она наблюдения - территория за пределами санитарно–защитной зоны, на которой проводится радиационный контроль.

Необходимость установления санитарно–защитной зоны, её границы и размеры определяются  в проекте на основании характеристик безопасности объектов использования атомной энергии.

Наибольшую потенциальную опасность в случае аварии представляют АЭС.

Радиационная авария — происшествие, приведшее к выходу (выбро­су) радиоактивных продуктов и ионизирующих излучений за предус­мотренные проектом пределы (границы) в количествах, превышающих установленные нормы безопасности.

 

 

Классификация аварий на радиационно опасных объектах

 

Радиационные аварии на АЭС подразделяются на три типа:

·           Локальная — нарушение в работе РОО, при котором не произошел выход радиоактивных продуктов или ионизирующих излучений за предусмотренные границы оборудования, технологических систем, зданий и сооружений в количествах, превышающих установленные для нормальной эксплуатации предприятия значения;

Радиационные последствия: одно здание; повышенный уровень радиоактивного заражения.

·         Местная — нарушение в работе РОО, при котором произошел вы­ход радиоактивных продуктов в пределах санитарно-защитной зоны и в количествах, превышающих установленные нормы для данного предприятия;

Радиационные последствия: здания или территория АЭС; возможно облучение персонала; уровень РЗ превышает рекомендуемый.

·    Общая— нарушение в работе РОО, при котором произошел выход радиоактивных продуктов за границу санитарно-защитной зоны и в ко­личествах, приводящих к радиоактивному загрязнению прилегающей территории и возможному облучению проживающего на ней населения выше установленных норм.

Радиационные последствия: радиоактивные продукты    выбрасываются  из  реактора; возможно поражение населения, РЗ окружающей среды.

По типу нарушений нормальной эксплуатации источника ионизирующих излучений и по характеру последствий для персонала, населения и окружающей среды все аварии на Р00 подразделяются на две категории: проектные и запроектные.

·           Проектные аварии – это такие аварии, возможный исход развития которых предопределен проектом,  предусмотрены системы, ограничивающие их послед­ствия установленными пределами и обеспечивающие безопасность персонала и населения. Причинами проектных аварий, как правило, являются исходные со­бытия, связанные с нарушением барьеров безопасности, предусмотрен­ные проектом каждого реактора. Именно в расчете на эти исходные со­бытия и строится система безопасности АЭС.       

·         Запроектные аварии – это такие аварии, ход и последствия которых выходят за предусмотренные проектом пределы, и могут сопровождаться выбросами в атмосферу значительного количества радиоактивных веществ, приводящих к облучению населения.

В некоторых случаях проектные и запроектные радиационные аварии могут переходить в ядерные. Причинами ядерных аварий может быть, например, образование критической массы при перегрузке, транспортировке и хранении твэлов. В тяжелых случаях нарушения контроля и управления цепной ядерной реакцией могут произойти тепловые и ядерные взрывы.

Графически классификацию аварий на атомных станциях можно отобразить следующим образом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Последствия аварий на радиационно опасных объектах

 

 

Выход радиоактивных продуктов и ионизирующих излучений в случае аварии может иметь мгновенный характер (выброс с паром) или протекать в течении какого-то периода времени и привести к радиоактивному загрязнению окружающей среды (воздуха, почвы, помещений, сооружений, водоемов)

Мгновенный выброс радиоактивных веществ в атмосферу приводит к образованию радиоактивного облака  из которого в дальнейшем выпадают радиоактивные осадки по направлению его перемещения, что приводит к радиоактивному загрязнению окружающей  среды.

Степень радиоактивного загрязнения будет неравномерной. Наиболее высокой она окажется непосредственно у места аварии и  уменьшается с удалением от него.

В зависимости от степени радиоактивного загрязнения вся территория вокруг радиационно опасного объекта, на котором произошла авария,  подразделяется на 4 зоны:

1 – Зона отчуждения (Г).

2 - Зона обязательного (безусловного) отселения (В).

3 – Зона гарантированного отселения (Б).

4 - Зона усиленного радиоэкологического контроля (А).

Радиационное воздействие на персонал и население в зоне радиоактивного загрязнения характеризуется величинами доз внешнего и внутреннего облучения людей.

Внешнее облучение (проникающая радиация) происходит от радиоактивного облака, образовавшегося при выбросе и перемещающегося под действием ветра,  и от радиоактивных веществ, выпадающих из него на местности. Внешнее облучение происходит главным образом от источников гамма- излучения и нейтронов.

Внутреннее облучение происходит за счет ионизирующего излучения от источников, находящихся внутри человека. Эти источники образуются в критических (наиболее чувствительных) органах и тканях. Внутреннее облучение происходит за счет источников альфа-, бета- и гамма- излучения.

Характеристика и расположение зон радиоактивного заражения представлена в таблице №1 и на рисунке 1.1.

 

 

 

 

Зоны радиационного заражения

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиационное воздействие на население:

·    внешнее облучение   (прохождение радиоактивного облака);

·    внутреннее облучение   (органы дыхания,  желудочно-ки­шечный тракт);

·    контактное облучение   (загрязнение    кожных    покровов, одежды и пр.).

Таблица 1

 

Характеристика зон радиоактивного заражения (РЗ)

 

Порядок зон

Наименование   зон

РЗ,

км

Длина, км

Ширина, км

км2

Зона Г

Чрезвычайно   опасного радиоактивного   загряз­нения   (10000—4000  Р)

2,5

2,8

5

112

Зона В

Опасного     радиоактив­ного загрязнения (4000—1200 Р)

4

48

7,2

277

Зона Б

Сильного     радиоактив­ного загрязнения (1200—400 Р)

7

80

12

768

Зона А

Умеренного радиоактив­ного загрязнения (400— 40Р)

18

200

20

3200

Зона А'

Слабого     радиоактив­ного заражения (40 и менее Р)

30

340

31

8432

Примечание: для более качественного и тщательного определения
зон радиоактивного загрязнения определена еще одна зона - зона А' слабого радиоактивного за­ражения.

ВОПРОС 3

 

Характеристика ионизирующего излучения. Виды и источники радиационного воздействия на людей, классификация возможных последствий облучения.

 

 

Ионизирующие излучения совсем не новое явление в нашей жизни. Они существовали на земле задолго до зарождения на ней жизни, однако человечество познакомилось с ним всего 100 лет назад.

Оказалось, что ядра атомов некоторых химических элементов могут самопроизвольно распадаться. Самопроизвольный распад ядер при этом сопровождается невидимым испусканием лучей (излучением) которое впервые и об­наружил Бекерель.

Это излучение Мария Кюри предложила' называть радиоактивным (от латинского слова "Радиус" означающего - "Луч").

Все радиоактивные излучения по своей природе подразделяются на корпускулярные и электромагнитные и в зависимости от вида излучения (от вида испускаемых материальных частиц) получили следующие названия:

Альфа (α) - излучение

Бета (β) - излучение

Гамма (γ) – излучение

В дальнейшем, распад ядер, сопровождающийся только α – излучением, получил название - α-распад, а сопровождающийся β-излучением называют β-распадом. Все ядра атомов радиоактивных элементов стали называть - радионуклидами.

Альфа-излучение - это поток материальных положительно заряженных частиц, которые состоят из 2-х протонов и 2-х нейтронов. По массе и величине заряда α - частица равна ядру атома химического элемента гелия  (м2Не). Гелий - нейтральный газ. По своей природе это корпускулярное излучение.

Длина свободного пробега (проникающая способность) α-частицы в воздухе не превышает 10 см, а более плотных средах еще меньше. Так, лист бумаги полностью задерживает α - частицы любой энергии. В живых тканях организма α-частица проходит всего 0,05 мм. а в кожу проникает на глубину не более 31 микрона (0,031 мм). α-излучение характерно для тяжелых химических элементов таких как уран, торий, полоний, плуто­ний порядковый номер которых более 83.

Бета-излучение - это поток материальных частиц равных по массе электрону. Заряд β - частиц монет быть, как отрицательным, так и положительны, но по абсолютной величине равный заряду электрона.

Отрицательно заряженная -β - частица называется электроном.

Положительно заряженная +β - частица получила название позитрон.

По своей природе  β - излучение является корпускулярным.

Бета (β) - частицы в момент вылета из ядра обладают скоростью от 200000 до 300000 км/сек. Они также как и α-частицы обладают способностью ионизировать атомы вещества. Однако, из-за редких столкновений энергию свою они теряю гораздо медленнее чем α-частицы и поэтому длина их свободного пробега в воздухе гораздо больше, и составляет от 3 до 5 м. В веществах более плотных их проникающая способность намного меньше. Через верхний покров кожи они могут проникнуть в живые ткани тела на глубину до 13 мм.

Если наружное облучение α- частицами не представляет опасности для организма то β-частицы, уже представляют большую опасность для здоровья, чем α- частицы. При попадании на открытые участки коки и роговицы глаз они могут вызвать лучевые ожоги кожи и повредить зрение.

Гамма-излучение - это поток материи в виде электромагнитных колебаний высокой частоты с очень короткой длиной волны, который не имеет заряда. Испускается ядром в виде отдельных порций, называемых гамма-квантами (фотонами).

Гамма (γ)-частицы или γ-кванты, испускаемые ядрами атомов распространяют­ся в воздухе, как и рентгеновское излучение со скоростью света. Они обла­дают большой проникающей способностью (в 50-100 раз большей чем у β-частиц). В воздухе они могут распространяться на сто и более метров и могут проникать через значительные толщи различных материалов. Гамма-излучение полностью ослабляются слоем алюминия толщиной 120 см (к примеру, β-час­тицы ослабляются слоем алюминия толщиной 3 мм).Ионизирующая способность γ-излучения в сотни раз меньше чем β-излучения.

Таким образом α-, β- и  γ-излучение обладают общими характерными свойствами выражающими в их способности ионизировать атомы и молекулы среды и проникать на некоторую глубину в различные материалы, причем наибольшей ионизирующей способностью обладает α- излучение, а наибольшей проникающей способностью – γ-излучения.

Все радиоактивные излучения, проходя через различные вещества, взаимодействуют с их атомами и молекулами. Взаимодействие радиоактивных излучений с атомом, благодаря большой энергии этих излучений, приводит атом в возбуждение и происходит отрыв отдельных электронов из атомных оболо­чек (орбит). В результате атом, лишенный одного или нескольких электрона превращается из нейтрально заряженной частицы в положительно заряженную частицу, которая получила название -ион, а сам процесс превращения ато­мов в ионы получил название – ионизация

За свою способность ионизировать атомы радиоактивные излучения получили название  ионизирующих излучений.

В статье № I Закона РФ "О радиационной безопасности населения" даётся следующее определение этому излучению: "Ионизирующее излучение - это излучение, которое создается при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе и образует при взаимо­действии со средой ионы разных знаков.

Степень, глубина и форма лучевых поражений от ионизирующего излу­чения, развивающихся среди биологических объектов, в первую очередь зави­сит от величины поглощенной энергии излучения. Величину этой энергии называют – дозой, измеряемой в ренгенах (Р).

Заражение местности радиоактивными веществами харак­теризуется мощностью дозы, измеряемой в рентгенах в час (Р/ч). Мощность дозы, измеряемой на высоте 1 м от поверх­ности земли (крупного зараженного объекта), называется уровнем радиации. Уровень радиации показывает дозу облучения, которую может получить живой организм в единицу времени на зараженной местности. В условиях военного вре­мени местность считается зараженной при уровне радиации 0,5 Р/ч и выше.

Характерной особенностью радиоактивного заражения при ядерном взрыве является постоянно происходящий спад уров­ня радиации вследствие распада радионуклидов. За время, кратное семи, уровень радиации снижается в 10 раз.

При радиоактивном заражении местности трудно создать такие условия, при которых бы люди практически не облучались. Поэтому при действиях на местности, зараженной ра­диоактивными веществами, устанавливаются допустимые до­зы облучения, которые, как правило, не должны вызывать у людей радиационных поражений.

При установлении допустимых доз учитывают, что облу­чение может быть однократным и многократным. Однократ­ным считается облучение, полученное за первые четверо су­ток. Облучение, полученное за время, превышающее четверо суток, является многократным.      

При определении суточных допустимых доз необходимо учитывать то обстоятельство, что в первые сутки идет более быстрое накопление дозы (при условии, что в последующие дни не будет повторного заражения). С учетом этого дозу, установленную на первые четверо суток, делят в соответствующей пропорции. Такое распределение установленной од­нократной дозы облучения применяется при разработке ре­жимов поведения населения или при длительных действиях формирований ГО на зараженной местности.

 

 

 

 

 

 

 

Примерное распределение установленной

однократной дозы облучения на первые 4 суток

(допустимая доза за 4 суток 50 рад. на военное время)

 

I  вариант

II  вариант

1 сутки - 30 рад

1 сутки - 20-22 рад

2 сутки - 12 рад

2 сутки - 10- 11 рад

3 сутки - 5 рад

3 сутки -  8-10 рад

4 сутки - 3 рад

4 сутки - 5 - 7 рад

 

Поражение, вызванное облучением, зависит от величины дозы и времени, в течение которого эта доза по­лучена. При оценке суммарной дозы облучения, полученной человеком, необходимо учитывать способность организма че­ловека самовосстанавливаться. Способность человека выво­дить из себя продукты распада составляет около 90 % общей дозы.

Дозы ионизирующих излучений, полученные людьми за время пребывания в зонах заражения, рассчитываются для того, чтобы знать величину дозы и последствия облучения.

При расчете суммарных доз облучения, полученных лич­ным составом, учитывается, что   первые четверо суток, с момента облучения, заметного восстановления не происходит. По истечении этого времени в организме начинаются восстановительные процессы со скоростью 2,5-3 % в сутки, поэтому через каждые сутки степень поражения будет соответствовать не первона­чальной дозе, а лишь остаточной; величине этой дозы.

Остаточная доза ионизирующих излучений (ИИ) - это до­за облучения в процентах от полученной дозы в результате облучения и не восстанавливаемая организмом к данному сроку (см. табл. 2).

 

Таблица 2

Остаточные дозы ионизирующих излучений

 

Время,       прошедшее

после облучения,

неделя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Остаточная доза облучения, %

90

75

60

50

42

35

30

25

20

17

15

13

11

10

 

Из таблицы 2 видно, что восстановление организма идет постепенно, за месяц успевает восстановиться примерно 50 процентов от суммы дозы облучения, если не было высокой дозы облучения (350—400 рад), подавляющей восстанови­тельные процессы. Для полного восстановления требуется длительное время и специальное лечение.

При повторном облучении необходимо учитывать как ве­личину дозы остаточного облучения, так и величину вновь полученной дозы. Общая доза равна их сумме.

Суммарная доза облучения, вызывающая один и тот же эффект, при продолжительном многократном облучении более высокая, чем при однократном. Дозы, не приводящие к потере работоспособности при однократном и многократном облучении, следующие:

·         однократная (в течение 4 суток) — 50 Р;

·         многократная в течение

-10-30 суток - 100 Р;

-3 месяцев - 200 Р;

- в течение года - 300 Р;

- для сель­скохозяйственных животных - 100 Р.

Повышение указанной дозы вызывает заболевание луче­вой болезнью. Лучевая болезнь, вызванная гамма-облучением на зараженной местности, как и вызванная проникающей ра­диацией в районе ядерного взрыва, протекает, как правило, в острой форме и в зависимости от дозы может быть разной степени тяжести: легкой, средней, тяжелой и крайне тяжелой.

 

Таблица 3

Однократная доза  внешнего гамма-облучения, вызывающая

лучевую болезнь у человека и животных

 

Степень тяжести

лучевой болезни

ДОЗА , Р

люди

животные,

Легкая

100—200

150—250

Средняя

200—400

250—400

Тяжелая

400—600

400—750

Крайне тяжелая

свыше 600

свыше 750

Находящиеся на зараженной местности люди, животные, растения, объекты подвергаются как внешнему гамма-облу­чению, так и поверхностному заражению осевшими на одеж­ду, кожу, шерстяной покров, стебли, листья, технику радио­активными веществами, поражающее действие которых в ос­новном обусловлено наличием в них бета-излучателей. Кро­ме того, вместе с зараженным воздухом и пищей они попа­дают внутрь организма человека и животных, вызывая внут­реннее заражение.

Внешнее гамма-облучение вызывает у людей и животных такой же эффект, как и проникающая радиация. Разница лишь в том, что дозу проникающей радиации живой орга­низм получает в течение нескольких секунд, а доза внешнего облучения накапливается в течение всего времени пребыва­ния на зараженной территории.

Основную опасность для людей и животных составляет биологическое действие изотопов при поступлении их внутрь организма. В первые 1,5—2 месяца с момента аварии наибольшую опасность представляет йод-131. Радиоактивный йод в отличие от других осколочных продуктов деления об­ладает большой подвижностью в биологической цепи пастби­ще - животное — продукция животноводства — человек, что увеличивает поступление изотопов в организм животного, и следовательно, человека через продукты животноводства. При аварийном выбросе из реактора наиболее опасным является внутреннее облучение в результате ингаляционного или  элиментарного (с пищей и водой) поступления радионуклидов в организм людей и животных, так как радиоактивные частицы следа АЭС являются мелко­ дисперсными, легко растворяются в воде и хорошо всасываются в желудочно-кишечном тракте, а также в верхних ды­хательных путях и легких.

 

 

                                                                                                                                   . •/' "'"'*'

ВОПРОС 4

 

Мероприятия по защите населения при возникновении  радиационной аварии. Действия населения при оповещении о радиационной аварии.

 

 

Защита населения от воздействий ионизирующих излучений при авариях на радиационно-опасных объектах осуществляется с целью предотвращения или максимально возможного снижения степени воздействия ионизирующего излучения на человека.

В соответствии со статьей 1 ФЗ « О радиационной безопасности населения» от 05.12.1995г.: « Радиационная безопасность населения - состояние защищенности настоящего и будущего поколений людей от вредного для их здоровья воздействий ионизирующего излучения». Статья 22 этого закона уточняет, что право граждан на радиационную безопасность «…обеспечивается за счет проведения комплекса мероприятий по предотвращению радиационного воздействия на организм человека ионизирующего излучения выше установленных норм…». Радиационная безопасность регламентируется определенными нормами, которые фиксируются официально и именуются  «Нормы радиационной безопасности» (НРБ- 96).

Для лучшей организации защиты персонала и населения производится заблаговременное зонирование территории вокруг радиационно - опасных объектов. Устанавливаются следующие три зоны:

-  зона экстренных мер защиты - это территория, на которой доза облучения всего тела за время формирования радиоактивного следа или доза внутреннего облучения отдельных органов может превысить верхний предел, установленный для эвакуации;

-  зона предупредительных мероприятий - это территория, на которой доза облучения всего тела за время формирования радиоактивного следа или доза облучения внутренних органов может превысить верхний предел, установленный для укрытия и йодной профилактики;

-  зона ограничений - это территория, на которой доза облучения всего тела или отдельных его органов за год может превысить нижний предел для потребления пищевых продуктов. Зона вводится по решению государственных органов.

Статья 9 ФЗ « О радиационной безопасности населения» определяет пределы дозовых нагрузок для населения и персонала, причем более жесткие, чем действующие ранее.

Основными методами защиты являются:

-         своевременное оповещение об опасности ионизирующего излучения;

-         проведение эвакуации;

-   укрытие в противорадиационных убежищах и защитных сооружениях;

-         использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;

-         оказание первой медицинской помощи;

-         проведение радиационной разведки и дозиметрического контроля;

-         предотвращение потребления загрязненных продуктов питания и воды;

-         ограничение доступа на загрязненную территорию;

-         проведение санитарной обработки людей;

-         соблюдение режимов поведения;

-   охрана общественного порядка.

Для успешного осуществления защиты населения при возникновении радиационной опасности должна быть заблаговременно создана система и порядок оповещения населения. В настоящее время предупредительным сигналом, который передается с помощью сирен, прерывистых гудков предприятий, является сигнал «Внимание Всем!". Услышав вой сирен, необходимо немедленно включить телевизор, радиоприемник, репродуктор радиотрансляционной сети и прослушать сообщение местных органов власти или штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. На весь период ликвидации аварии все эти средства должны быть постоянно включенными. Местные радиотрансляционные узлы населенных пунктов и объектов народного хозяйства переводятся на круглосуточную работу.

          Основной способ оповещения населения – передача информации по радио и телевидению. На каждый случай чрезвычайных ситуаций местные органы власти совместно со штабами по делам ГО и ЧС заготавливают варианты текстовых сообщений, приближенные к своим специфическим условиям. Они заранее прогнозируют возможные на данной территории аварии и катастрофы и только после составляют текст сообщения, отвечающий реальным условиям.

Например, при аварии на радиационно- опасном объекте, возможен следующий вариант сообщения:

« Внимание! Говорит управление гражданской обороны города (области). Граждане! Произошла авария  на атомной электростанции. В районе электростанции и в населенных пунктах (перечислить) ожидается выпадение радиоактивных осадков. В связи с этим населению, проживающему в указанных пунктах, необходимо находиться в помещениях. Провести дополнительную герметизацию жилых помещений и мест нахождения домашних животных. Принять йодистый препарат. В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями управления гражданской обороны».

Своевременность оповещения населения об авариях и катастрофах обеспечивается в настоящее время посредством локальных систем оповещения. Главное преимущество локальных систем -  оперативность. С их помощью можно оповещать не только рабочих и служащих объектов, на которых произошла ЧС, но и все население, попадающее в зоны возможного заражения, разрушения, катастрофического затопления. В критической ситуации дежурный диспетчер сам может принять решение и немедленно подать сигнал. Первоначально он включает сирены объекта и близлежащего жилого массива, звук которых означает сигнал  «Внимание Всем!», затем следует речевая информация, поясняющая порядок действий в создавшейся обстановке.

Прослушав полностью  речевое сообщение, необходимо приступить к выполнению данных вам рекомендаций:

-         укрыться в защитном сооружении, подвале, погребе или в здании, где застал сигнал;

-         в здании закрыть окна, двери, вентиляционные отверстия, загерметизировать комнату (квартиру), создать трехдневный запас воды;

-         принять препарат йодистого калия: взрослые и дети от 2-3 лет и старше- 1 таблетку, дети до 2 лет- 1/3 таблетки (максимальный защитный эффект йодной профилактики может быть достигнут при предварительном применении стабильного йода или одновременно с ингаляцией);

-         надеть ватно-марлевую повязку, по возможности находиться дальше от окон и наружных стен;

Получив сообщение об эвакуации необходимо:

-         собрать необходимый запас непортящихся продуктов на 2-3 суток, медикаменты, документы, наиболее ценные вещи и подручные средства защиты кожи и органов дыхания (общий вес на одного взрослого человека не должен превышать 50 кг.);

-         упаковать собранные вещи в полиэтиленовые мешки;

-         выключить в квартире все электроприборы, газ, воду;

-         следовать к назначенному в сообщении времени на сборный пункт или, если было указано в сообщении, ожидать дома подхода автотранспорта.

Успешная защита во многом зависит от поведения населения, от его четких и правильно организованных действий при угрозе радиоактивного заражения, при авариях, катастрофах.

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

 

Необходимо обратить внимание слушателей на объективность в оценке радиационной опасности. С одной стороны, нельзя пренебрегать опасностью воздействий ионизирующего излучения на биологические организмы, а с другой – не следует преувеличивать ее. Только разумное и грамотное отношение к специфике последствий возможных радиационных аварий, умение применить на практике полученные знания может обеспечить надлежащее выполнение требований радиационной безопасности.

Выяснить у слушателей степень усвоения материала.

 

Аварии, катастрофы, техногенные чрезвычайные ситуации. Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия

    DOCX

Файл будет скачан в формате:

    DOCX

Автор материала

Хабибуллин Денис Сайфулович

Педагог дополнительного образования

  • На сайте: 7 лет и 3 месяца
  • Всего просмотров: 46730
  • Подписчики: 0
  • Всего материалов: 18
  • 46730
    просмотров
  • 18
    материалов
  • 0
    подписчиков

Настоящий материал опубликован пользователем Хабибуллин Денис Сайфулович.
Инфоурок является информационным посредником. Всю ответственность за опубликованные материалы несут пользователи, загрузившие материал на сайт. Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете на материал.

ИИ для создания материалов

Создавайте материалы с ИИ

Если готовые материалы не подошли — помогут нейросети

Конспекты, тесты, презентации, рабочие листы и другие материалы по ФГОС — под ваш урок, класс и цели занятия за пару минут.

Попробовать бесплатно

Выберите инструмент

~150

Нейросети могут ошибаться. Обязательно проверяйте ответы.

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы: