«ПРУ» — — все сокращения России!

«ПРУ» — — все сокращения России! Расшифровка

«пру» — — все сокращения россии!

погрузочно-разгрузочный участок
приказы, расстрелы, убийства
передвижная рентгеновская установка
Партия регионов; Партия регионов Украина
Печорское речное училище
противорадиационное укрытие
программная регулировка усиления
Пермское речное училище
приёмо-раздаточное устройство
противоразгрузочное устройство
полуавтоматический регулятор усиления
пускорегулирующее устройство

Пру-Центр, Пру-Маркет, Пру-Дом, Пру-Онлайн, ПруДом, ПруМаркет, ПруСтрой, Пру-Сервис, ПруЦентр, ПруОнлайн, Новый-Пру, Пру24, Пру-Новый, Пру-Строй, ПруСервис, Пру-24

Противорадиационные укрытия (пру)

ПРУ – это защитное сооружение, обеспечивающее защиту людей от внешнего облучения и от непосредственного попадания радиоактивной пыли в органы дыхания, на кожу и одежду при радиоактивном загрязнении местности. Кроме того, они могут защищать укрываемых от небольшого (до 20 кПа) воздействия воздушной ударной волны и обломков разрушенных зданий при взрывах. В мирное время ПРУ также, как и убежища могут использоваться для нужд экономики и обслуживания населения. ПРУ создаются для защиты: работников организаций, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений и продолжающих свою деятельность в период мобилизации и в военное время; населения городов и других населенных пунктов, не отнесенных к группам по ГО, а также населения, эвакуируемого из категорированных городов, зон возможных сильных разрушений объектов, отнесенных (по ГО) к категориям особой важности и зон возможного катастрофического затопления. Они должны обеспечивать возможность непрерывного пребывания в них людей до двух суток, а расположенные в СЗЗ атомных станций — до пяти суток.

ПРУ также, как и убежища классифицируются по защитным свойствам (делятся на пять групп, высшей является первая группа, ослабляющая радиацию не менее 200 раз; пятая группа ПРУ – 50 раз). Кроме того, с 1990 года дополнительно введены две новые группы ПРУ, ослабляющие проникающую радиацию в 1000 и 500 раз – для населения, живущего вокруг АС. Они бывают вместимостью до 50 человек и вместимостью 50 человек и более. По месту размещения и конструкции рахзличают: встроенные, отдельно стоящие и приспособленные (подвалы, погреба, транспортные и пешеходные туннели). По срокам строительства различают построенные заблаговременно и быстровозводимые.

По сравнению с убежищами они имеют более простое оборудование, поэтому ПРУ практически может быть размещено в любом подвале, а также в цокольных и первых этажах зданий. Приспособление под ПРУ любого пригодного для этого помещения предворяется повышением его защитных свойств путем герметизации и устройства простейшей вентиляции, увеличения толщины стен и перекрытий, их обсыпкой грунтом или укладки мешков с грунтом, герметизации дверей, заделки оконных проемов, щелей и пр.

ПРУ предусматривают следующие основные помещения: места размещения укрываемых людей, санитарные посты и вспомогательные помещения — санитарные узлы, вентиляционную камеру и комнату для хранения загрязненной верхней одежды. Нормы площадей указанных помещений аналогичны, что и для убежищ. В ПРУ должно быть не менее двух входов (выходов) размером 80 х 180 см и устраиваемых с противоположных сторон укрытия под углом 1800 или 900 друг к другу. Типы входов: прямой тупиковый, тупиковый с поворотом на 900 и с двойным поворотом на 900. Методики инженерных расчетов конструкций и противорадиационной защиты ПРУ приведены в СНиП /5/ и указаниях /10/. Обслуживание защитных сооружений возлагается на службу убежищ и укрытий, которая распределяет имеющиеся сооружения по структурным подразделениям (местам проживания населения), поддерживает их в готовности к приему людей, а в условиях ЧС – обеспечивает приведение в готовность, их организованное заполнение и правильную эксплуатацию.

В системе защиты населения важное значение имеет строительство простейших укрытий типа щелей. Щели бывают открытые и перекрытые. Открытая щель уменьшает радиус поражения ударной волной ядерного взрыва на одну треть, а перекрытая – вдвое. Возможность радиоактивного облучения людей уменьшается соответственно в 2-3 раза и от 50 до 200 раз. Строительство простейших укрытий осуществляется в период возникновения угрозы нападения противника на территории всех объектов экономики, на сборных эвакуационных пунктах, в пунктах посадки и высадки эвакуируемого населения, а также в других местах нахождения или возможного пребывания населения. Они предназначены для защиты людей от проникающей радиации (до 200 раз), от осколков боеприпасов и стрелкового оружия.

Простейшее укрытие представляет собой ров глубиной 180-200 см, шириной по верху 120 см, по дну – 80 см. Длину рва определяют из расчета 0,5 м на одного укрываемого. Нормальная вместимость 10-15 человек, наибольшая – 40 человек. Строительство может проводиться в два этапа: на первом этапе отрывается и оборудуется открытая щель, на втором – она перекрывается. Под прямым углом к траншее (рву) устраиваются входы (один вход при вместимости до 20 человек, а более 20 человек – два входа). Стены укрепляют одеждой из жердей, горбылей, досок и других местных материалов. Вдоль одной из стен устраивают скамью для сидения. В ряде случаев над скамьей могут предусматриваться места для лежания – из расчета 1,5-1,8 пог. м на человека. В стенах оборудуются ниши для хранения продуктов и бачков с водой.

«ПРУ» — — все сокращения России!

Для перекрытия рва используют подручный материал — бревна или накатник толщиной 10-15 см, в один-два наката, железобетонные элементы и т.д. Элементы перекрытия укладывают поперек рва, вплотную друг к другу, непосредственно на грунт. Длина опорных концов должна быть не менее 50 см с каждой стороны. Во избежание попадания воды, над перекрытием рекомендуется устраивать гидроизоляцию из рубероида, полиэтиленовой пленки или слоя мятой глины толщиной 20-30 см. Перекрытие и гидроизоляционный материал по нему засыпают слоем грунта толщиной 50-60 см. Сверху укладывается дерн. При входе устраивают туалет с выносными емкостями, отделяя его от основных помещений деревянной дверью или плотным занавесом. Для вентиляции по торцам рва устанавливают короба сечением 20х20 см из досок. Перед входом делают приямок для сбора воды, а по дну – канавку с уклоном в сторону приямка. Для строительства щели на 10 человек необходимо: накатник – 1,7 куб. м; доски; жерди – 1,5 куб. м; рубероид – 20 кв. м; гвозди.

ГЛАВА 3. ЭВАКУАЦИЯ

В условиях неполной обеспеченности населения индивидуальными и коллективными средствами защиты в городах и других населенных пунктах, имеющих объекты повышенной опасности, а также в военное время, основным способом защиты является эвакуация и размещение людей в загородной зоне.

3.1. Общие положения, принципы и основные понятия

Эвакуация населения – комплекс мероприятий по организованному вывозу всеми видами имеющегося транспорта и выводу пешим порядком населения из зон ЧС или вероятных ЧС, а также размещению и жизнеобеспечению его в загородной зоне. Как правило, эвакуация населения производится либо в условиях ЧС, либо при наличии достоверных данных, указывающих на высокую вероятность их возникновения в ближайшее время, либо в угрожаемый период перед началом военных действий, либо в военное время. Во всех случаях цель эвакуации одна – удаление населения из зоны действия поражающих факторов современного оружия и ЧС. Существует три способа эвакуации: пешая, транспортом и комбинированный способ.

При пешей эвакуации население из мест проживания или работы следует на сборные эвакуационные пункты (СЭП), там проходит регистрацию, распределяется по пешим колоннам и по заранее установленным маршрутам следует в назначенный район. Маршруты рассчитываются, как правило, на один суточный переход, совершаемый за 10-12 часов движения. Численность пеших колонн может колебаться от 500 до 1000 человек. Для удобства управления колонны разбиваются на группы по 50-100 человек. Во главе пешей колонны и групп назначаются старшие. Скорость движения колонн на маршруте необходимо выдерживать в пределах 3-4 км/час. При совершении пешего марша через каждые 1-1,5 часа движения делают малые привалы продолжительностью 10-15 минут, а в начале второй половины суточного перехода устраивают большой привал на 1-2 часа.

Эвакуация транспортом может осуществляться с использованием всех видов транспорта. В этом случае прибывших на СЭП людей регистрируют, группируют по эшелонам (вагонам, машинам, плавсредствам) и в назначенное время доставляют к пунктам посадки на транспортные средства. Затем их перевозят к местам назначения.

Комбинированный способ эвакуации является основным. Он заключается в том, что массовый вывод людей пешим порядком сочетается вывозом некоторых категорий населения всеми видами имеющегося транспорта. Причем вывоз людей на транспортных средствах может осуществляться как по всему маршруту эвакуации, так и на отдельных участках маршрута. Обычно транспортом вывозятся следующие категории населения: рабочие и служащие предприятий, продолжающих производственную деятельность в зоне ЧС; формирования ГО; население, которое не может или затрудняется передвигаться пешком (престарелые, инвалиды, больные, женщины с детьми до 10 летнего возраста). При всех способах эвакуации можно использовать личный транспорт, но, соблюдая при этом установленные правила регистрации эвакуируемых и рекомендации должностных лиц.

Эвакуация организуется по нескольким вариантам. Особенности ее проведения определяются характером ЧС, масштабами ее реализации и численностью вывозимого (выводимого) населения, охватом населения, временем и срочностью ее проведения, а также наличия сил и средств для эвакуации. Так, в зависимости от времени и сроков проведения различают заблаговременную (упреждающую) и экстренную эвакуацию. Заблаговременная эвакуация производится при получении достоверных данных о высокой вероятности запроектной аварии на опасных объектах или стихийном бедствии. При ее осуществлении население должно быть удалено из зон возможного действия поражающих факторов до возникновения ЧС. Экстренная эвакуация проводится в случае реализации ЧС или угрозы терроризма. При этом вывоз (вывод) населения из зоны возможного поражения целесообразно осуществлять до начала воздействия на людей поражающих факторов. Экстренная эвакуация может проводиться также и в случае нарушения норм жизнеобеспечения населения, при котором возникает угроза здоровью людей.

В зависимости от масштабов реализации ЧС и численности эвакуируемого населения возможны три варианта эвакуации: локальная, местная и зональная. Локальная эвакуация проводится в том случае, если зона возможного воздействия поражающих факторов ЧС ограничена пределами отдельных городских микрорайонов или сельских населенных пунктов. При этом численность эваконаселения может составлять от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. В этом случае эвакуируемые размещаются, как правило, в примыкающих к опасной зоне населенных пунктах или непострадавших районах города. Местная эвакуация проводится в том случае, если в зону опасности попадают средние города, отдельные районы крупных городов и сельские районы. При этом численность эваконаселения может составлять от нескольких тысяч до сотен тысяч человек. Зональная эвакуация осуществляется при распространении воздействия поражающих факторов на значительной площади, охвативших территории одной или нескольких областей с высокой плотностью населения и включающих крупные и крупнейшие города.

В зависимости от охвата населения, попавшего в опасную зону, выделяют два варианта эвакуации: общая и частичная эвакуация. Общая эвакуация предполагает вывоз (вывод) всех категорий населения из зоны повышенной опасности. Частичная эвакуация осуществляется при необходимости удаления из опасной зоны отдельных категорий населения, наиболее чувствительных к воздействию данных поражающих факторов. Тот или иной способ и вариант эвакуации применяются в зависимости от обстановки и имеющихся сил и средств.

Для того чтобы снизить вероятные потери населения, сохранить квалификационные кадры специалистов, обеспечить устойчивость функционирования объектов экономики, а также создать группировки сил и средств гражданской обороны в загородной зоне в целях проведения АсиДНР в очагах ЧС и в особый период, все эвакомероприятия заблаговременно планируются и всесторонне готовятся. С этой целью органами по делам ГОЧС разрабатываются планы проведения эвакуации, которые являются отдельным разделом соответствующих планов гражданской обороны. Эти планы в зависимости от прогноза обстановки должны содержать несколько вариантов действий на случай возникновения опасности, а также на особый период.

Организация эвакуации

Рабочие и служащие эвакуируются со своим предприятием и с неработающими членами семей. Вывоз (вывод) студентов, учащихся техникумов и т.п. организуется через свои учебные заведения. Несовершеннолетние дети обычно эвакуируются вместе с родителями, но не исключается возможность их вывоза с образовательными учреждениями. Для размещения эвакуируемых заблаговременно определяются районы и пункты эвакуации, которые согласовываются с органами власти и управления ГОЧС. При этом принимаются во внимание возможности по обеспечению населения (с учетом эвакуируемых) жильем, защитными сооружениями, водой и другими видами жизнеобеспечения в особых условиях, а также создания группировок сил для проведения АСиДНР в очагах ЧС. Размещение персонала предприятий, продолжающих свою деятельность в зоне ЧС или в военное время, осуществляется в районах загородной зоны, ближайших к границам городов, в населенных пунктах, расположенных вблизи железнодорожных, автомобильных и водных путей, чтобы время переезда на работу и обратно не превышало четыре часа. При таком подходе не нарушается целостность предприятия и его структурных подразделений, облегчается сбор и отправка рабочих смен на работу, их доставка обратно в загородную зону на отдых, обеспечение питанием, медицинским обслуживанием и т.п.

Эвакуация населения, не связанного с предприятиями, учреждениями и учебными заведениями, проводится через домоуправления по месту жительства, а расселяется оно в более отдаленных пунктах. Как правило, население одного городского района расселяется на территории одного или нескольких соприкасающихся сельских районов.

Для расселения эвакуируемых весь фонд жилых, общественных и административных зданий в районах эвакуации, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности (в том числе в отапливаемых домах дачных кооперативов и садоводческих товариществ), передается в распоряжение начальников ГО – руководителей местных органов исполнительной власти. Эвакуируемые в них размещаются на основании ордеров, выдаваемых указанными органами.

В целом эвакуация организуется и осуществляется исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся собственных сил и средств. Если их не достает, то по согласованию с вышестоящими органами исполнительной власти задействуются в установленном порядке дополнительные силы и средства. В связи с этим и с учетом складывающейся обстановки эвакуация проводится в один или в два этапа. На первом этапе эвакуируемые вывозятся или выводятся пешим порядком от мест работы или жительства до внешней границы зоны загрязнения (заражения, разрушений). На втором этапе — далее до мест размещения в безопасных районах.

Читайте также:

§

Для подготовки и проведения эвакуации привлекаются органы по делам ГОЧС, эвакуационные органы, органы военного командования, министерства, ведомства, объекты экономики, коммерческие организации. Непосредственное планирование, организация и проведение эвакуации населения возлагается на эвакуационные органы. К ним относятся: эвакуационные комиссии (ЭК), эвакоприемные комиссии (ЭПК), сборные эвакуационные пункты (СЭП), приемные эвакуационные пункты (ПЭП); промежуточные пункты эвакуации (ППЭ), оперативные группы по вывозу эваконаселения (ОГ), группы управления на маршрутах эвакуации; администрации пунктов посадки (высадки) населения на транспорт (с транспорта).

Эвакуационные и эвакоприемные комиссиибывают территориальные и объектовые. Территориальные ЭК и ЭПК работают под руководством заместителей начальников ГО местного самоуправления, а объектовые – заместителей начальников ГО объектов экономики. Основные задачи эвакокомиссии: разработка и корректировка планов эвакуации на своем уровне и в подведомственных звеньях; организация и контроль всестороннего обеспечения эвакомероприятий; комплектование и подготовка эвакоорганов; подготовка и проведение эвакомероприятий. Эвакоприемные комиссии создаются для организации приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения. По решению местной администрации в загородной зоне формируется районная (городская) ЭПК, возглавляемая заместителем главы администрации.

Сборные эвакуационные пункты (СЭП)предназначаются для сбора и регистрации эваконаселения, формирования эвакоколонн и эшелонов и их своевременной отправки по назначению, а также для обеспечения общественного порядка и укрытия населения в защитных сооружениях по сигналам ГО. СЭП следует размещать вблизи железнодорожных станций, морских и речных портов, пристаней и в других местах, обеспечивающих условия для сбора и отправки людей. Для их размещения используются общественные здания и сооружения. Каждому СЭП присваивается свой номер. К нему приписываются объекты, домоуправления и т.п. с общей численностью эвакуируемых до 4-6 тысяч человек в смену. Администрация СЭП назначается решением соответствующих исполнительных органов, а на объекте – приказом его руководителя.

Промежуточные пункты эвакуации (ППЭ).Создаются за пределами зон возможных разрушений (заражений, загрязнений) в ближайших к ним населенных пунктах, вблизи путей сообщения. Они заблаговременно подготавливаются в инженерном отношении и предназначаются для кратковременного размещения (отдыха) эвакуируемого населения, его перерегистрации, проведения при необходимости дозиметрического и химического контроля, санобработки людей и отправки их в места расселения. Если требуется, то на ППЭ осуществляется обмен или специальная обработка одежды и обуви.

Приемные эвакуационные пункты (ПЭП)предназначаются для приема, учета и размещения прибывающего населения. Они располагаются вблизи пунктов (станций, пристаней) высадки в общественных и административных зданиях. В структуру ПЭП входят следующие группы: встречи, приема и размещения, регистрации и учета, отправки и сопровождения эвакуируемых, охраны общественного порядка; а также стол справок, медицинский пункт, комната матери и ребенка, комендантская служба.

Группы управленияпредназначаются для обеспечения управления движением пеших колонн и поддержания порядка в пути следования. Они назначаются решением администрации города (района). В группу управления входят представители МВД, ГОиЧС, отраслей (объектов) экономики, персонал которых выводится по данному маршруту пешим порядком, а также органов местного самоуправления районов загородной зоны, по территориям которых они проходят.

Оперативные группысоздаются, как правило, при локальных военных конфликтах и необходимости скорейшего вывоза населения из пунктов приграничной зоны. Они формируются из представителей органов местного самоуправления и военного управления, органов МВД и ГОЧС. В их состав входят следующие подразделения: оповещения, учета и регистрации населения, транспортные, охраны общественного порядка, размещения людей, посты организации общественного питания, обеспечения предметами первой необходимости и медицинские.

Администрация пунктов посадки (высадки).В них включаются в основном представители транспортных органов. Задачи таких пунктов: обеспечение своевременной подачи транспортных средств, организация посадки (высадки) людей, контроль за обеспечением охраны общественного порядка и медицинской помощи, учет отправки (прибытия) транспортов и информирование об этом соответствующих эвакокомиссий.

«ПРУ» — — все сокращения России!

3.3. Понятие о планировании и обеспечении эвакуации

Планирование эвакомероприятий организуют эвакокомиссии органов исполнительной власти, отраслей и объектов экономики совместно с соответствующими органами управления ГОЧС и службами ГО объектов заблаговременно, еще в мирное время. Планы эвакуации оформляются в виде самостоятельных разделов плана ГО и согласовываются с планами по переводу экономики с мирного на военное положение, мобилизационного развертывания Вооруженных Сил. Планы эвакуации согласовываются также с планами приема и размещения эвакуируемого населения, подготавливаемыми эвакоприемными комиссиями.

Для определения очередности эвакуации граждан и более четкого планирования, проведения и размещения все эвакуируемые делятся на три группы. ПЕРВАЯ – рабочие и служащие, продолжающие производственную деятельность в зонах возможных сильных разрушений категорированных городов, а также обеспечивающие их жизнедеятельность. ВТОРАЯ(трудоспособное население) – рабочие и служащие, прекращающие в особых условиях трудовую деятельность или переносящие ее в загородную зону. ТРЕТЬЯ – остальное население, основная часть которого может быть вывезена еще до начала общих эвакомероприятий. При планировании, подготовке и проведении эвакуации предусматриваются и заблаговременно прорабатываются все виды обеспечения.

Оповещение.Органы управления ГОЧС города (района), а также руководство отраслей экономики оповещают руководителей объектов по своим ведомственным каналам связи. Население же получает сообщения об эвакуации, обстановке и о порядке действий с помощью средств местного вещания. После получения сообщения об эвакуации, эвакуируемые берут с собой документы, личные вещи (ручную кладь) с расчетом на длительное пребывание в загородной зоне, но не более 50 кг на одного взрослого человека, а также продукты питания на 2-3 суток. Затем самостоятельно, на городском транспорте, работающем в этот период круглосуточно, прибывает на СЭП.

Транспортное обеспечениевключает подготовку, распределение и эксплуатацию транспорта, предназначенного для эвакоперевозок. Его осуществляют органы министерств транспорта и путей сообщения, ведомств, организаций и учреждений, имеющих транспорт. Кроме того, заключаются соглашенияобязательства с владельцами личного транспорта на участие в эвакомероприятиях и на его материальное обеспечение. Примерные нормы вместимости транспортных средств при эвакоперевозках населения приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а 2 Примерные нормы вместимости транспортных средств при выполнении эвакуационных перевозок населения

1. Железнодорожный транспорт  
Наименование и тип транспортных средств Вместимость, чел.
Пассажирские цельнометал. вагоны открытого типа
Пассажирские цельнометал. купейные и мягкие вагоны
Вагоны электропоездов и дизельпоездов
Грузовые крытые, почтовые и почтово-багажные вагоны 2. Автомобильный транспорт
Автобусы РАФ, УАЗ, ГАЗель (особо малые) 10-12
Автобусы малые типов ПАЗ, КАВЗ
Автобусы средние типов ЛАЗ, ЛИАЗ 45-50
Автобусы большие (Икарус-180, 280) до 140
Грузовые а/м грузоподемкости 2-5т (ГАЗ-53, ЗИЛ-130)
Грузовые а/м грузоподемкости 5-8т (МАЗ-200, 500, УРАЛ)
Грузовые а/м грузоподемкости более 8т (КРАЗ, КАМАЗ)
3. Водный транспорт (речной)
Пассажирские суда типа «Ленин»
Пассажирские суда типа «Москва»
Пассажирские суда типа «Россия»
Пассажирские суда типов «Метеор» («Ракета») соответственно 150 (70)
Грузовые самоходные суда типов «Волго-Дон» (Балтий- 2200 (1000)

ский)

Примечание. Нормы вместимости судов определены из потребностей площади 1 кв.м на человека с учетом использования полезных площадей трюмов, твиндеков, палуб.

Медицинское обеспечениеосуществляется по территориальнопроизводственному принципу и включает своевременное оказание медицинской помощи на всех этапах эвакуации и в загородной зоне, санитарнопрофилактические мероприятия.

Другие сокращения:  Расстрельный грамматический список — Lurkmore

Обеспечение безопасности движения и охраны общественного порядкавозлагается на органы внутренних дел, закрепленные за соответствующей территорией, и формирования служб ГО.

Инженерное обеспечениеосуществляют органы Минстроя РФ и другие строительные организации независимо от форм собственности, а также инженерные службы ГО. Оно включает оборудование убежищ и укрытий, мест разбора воды в мелкую тару и их содержание, устройство санузлов. На маршрутах движения улучшаются дороги, усиливаются мосты, оборудуются переправы и объезды разрушенных или непроходимых участков, на водных маршрутах устанавливаются навигационные знаки.

Материально-техническое обеспечениеэто техническое обслуживание и ремонт транспорта, снабжение горючим и смазочными материалами, запасными частями, водой, продуктами питания и предметами первой необходимости. Такие мероприятия возлагаются на органы Госкомрезерва, министерства сельского хозяйства и продовольствия, на предприятия и организации жилищнокоммунального хозяйства, торговли и соответствующие службы ГО.

Коммунально-бытовое обеспечение в загородной зоне осуществляется предприятиями жилищно-коммунального хозяйства органов местного самоуправления, министерств и ведомств.

Финансовое обеспечение.В федеральных органах исполнительной власти и в подчиненных им организациях оно выполняется за счет федерального бюджета; в субъектах РФ и входящих в их состав административнотерриториальных образованиях на это идут средства субъектов и местных бюджетов; на самостоятельных предприятиях используются средства, выделяемые на административно-управленческие и эксплуатационные расходы.

Разведкаведется с целью получения достоверных данных о состоянии дорог, водных преград, речных и морских маршрутов, об очагах радиоактивного загрязнения и химического заражения, а также уточнения медицинской, эпидемиологической, ветеринарной и фитопатологической обстановки.

Защитаважнейший элемент жизнеобеспечения людей. Она заключается в планировании и проведении радиационной и химической разведки, дозиметрического и химического контроля, в подготовке средств коллективной и индивидуальной защиты. Кроме того, она предполагает охрану жизни и здоровья эвакуируемых от криминала, диверсий и т.п. Наиболее сложные мероприятия защиты выполняются с привлечением формирований защиты, войсковых частей и подразделений МВД, ГОиЧС.

Читайте также:

§

ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ (АХОВ)

Вышедшее или вылившееся при разгерметизации из технологической установки, емкостей для хранения или транспортирования химически опасное вещество, которое может вызвать химическое заражение окружающей среды, в концентрациях и количествах, вызывающих острые и хронические заболевания людей или их гибель, называется АХОВ.

Классификация, токсичность и физико-химические свойства АХОВ

В зависимости от поражающего действия на организм человека все АХОВ подразделяются на шесть групп:

1. Вещества с преимущественным удушающим действием (хлор, фосген, хлориды серы и др.). Для них главным объектом воздействия являются дыхательные пути.

2. Вещества преимущественно общеядовитого действия (окись углерода, синильная кислота, оксиды азота и др.). Они способны вызывать острые нарушения энергетического обмена.

3. Вещества удушающего и общеядовитого действия (сернистый ангидрид, сероводород и др.). Они при ингалационном воздействии вызывают токсический отек легких, а при кожно-резорбтивном – нарушение энергетического обмена. Многие соединения этой группы обладают сильнейшим прижигающим действием.

4. Нейротропные яды – вещества, действующие на генерацию, проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфороорганические соединения). Они способны угнетать нервную систему.

5. Вещества удушающего и нейротропного действия (аммиак). При ингаляционном воздействии возникает токсический отек легких, на фоне которого формируется тяжелое поражение нервной системы.

6. Метаболические яды (окись этилена, диоксины и др.). Отсутствие первичной реакции на яд, длительный скрытый период. От момента поражения до появления первичных признаков проходят недели и даже месяцы. В патологический процесс постепенно вовлекаются печень, почки, нервная и кроветворная системы. Многие метаболики проникают через одежду, обувь, защитные перчатки.

По степени воздействия на организм человека АХОВ делятся на четыре класса опасности: первый, второй, третий и четвертый. Высшим, самым опасным, является первый класс (табл. 3).

Т а б л и ц а 3

Классы опасности АХОВ

Показатели Норма для класса опасности  
ПДК в воздухе, мг/л до 0,1 0,1-1,0 1,1-10 Более 10
Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/л до 0,5 0,5-5,0 5-50 Более 50
Средняя смертельная доза при попадании в желудок, мг/кг до 15 15-150 151-500 Более 500
Средняя смертельная доза при попадании на кожу, мг/кг до 50 51-500 501-2500 Более 2500

По физико-химическим свойствам, которые при прочих равных условиях определяют продолжительность химического загрязнения местности, АХОВ делят на следующие четыре группы:

1. Стойкие быстродействующие (анилин, ФОС, фурфулон и др.).

2. Нестойкие быстродействующие (аммиак, синильная кислота).

3. Стойкие замедленного действия (серная кислота и др.).

4. Нестойкие замедленного действия (фосген, хлор и др.).

К стойким относят АХОВ с температурой кипения выше 1400 С. Они могут сохранять поражающее действие от нескольких часов до недель и даже месяцев. К нестойким относят АХОВ с температурой кипения ниже 1400 С, которые загрязняют местность на десятки минут. Чем выше температура кипения АХОВ, тем они медленнее испаряются.

Степень поражения при воздействии АХОВ зависит от: физикохимических свойств, агрегатного состояния, концентрации в воздухе (воде), продолжительности воздействия, путей проникновения в организм и от индивидуальных особенностей человека. Воздействие АХОВ на человека оценивается дозой. Это количество вещества, поглощенного организмом за определенное время или попавшего на кожный покров и находящегося на нем в течение определенного времени. Доза вещества, вызывающая определенный токсический эффект, называется токсодозой. Измеряется (мг. мин/л, мг.сек/л, мг.мин/м3).

Различают пороговую, выводящую из строя и смертельную токсодозы. На практике чаще всего используются средние токсодозы, т.е. вызывающие тот или иной исход у 50% пораженных. Одна и та же доза АХОВ, поступающая в организм различными путями, может вызвать не одинаковый токсический эффект. Газообразные АХОВ, поступающие через дыхательные пути, проявляют токсическое действие значительно быстрее, чем жидкие и твердые, поступившие через рот или кожу.

Аналогично дозам, на практике находят применение, величины, характеризующие концентрацию АХОВ в воздухе, в частности, – пороговая концентрация, предельно-допустимая концентрация (ПДК) и смертельная концентрация. Пороговая концентрация – минимальное количество вещества в почве, в воздухе или в водной среде, измеряемое в единице объема или массы, которое при кратковременном контакте с человеком или воздействии на него за определенный промежуток времени может вызвать ощутимый физиологический эффект (дискомфорт) или первичные признаки поражения. ПДК – максимальное количество вещества в почве, воздухе или водной среде, измеряемое в тех же единицах, которое при постоянном контакте с человеком или при воздействии на него за определенный промежуток времени практически не влияет на его здоровье. Используют три разновидности ПДК: ПДК максимально разовой концентрации, ПДК рабочей зоны, ПДК среднесуточная. Смертельная концентрация – максимальное количество вещества в почве, воздухе или водной среде, измеряемое в тех же единицах, которое при кратковременном контакте с человеком или воздействии на него за определенный промежуток времени может вызвать смертельный исход. Согласно ГОСТ она определяется по белым мышам при 2-х часовой экспозиции.

«ПРУ» — — все сокращения России!

Физико-химические свойства АХОВво многом определяют их способность переходить в основное поражающее состояние и создавать поражающие концентрации, а также масштабы, степень и время заражения, средства и способы обеззараживания и мероприятия по защите людей. Основными свойствами являются плотность, растворимость, летучесть, вязкость, характер взаимодействия с кислотами и щелочами, температура кипения.

Плотность – масса вещества в единице объема. Влияет на распространение АХОВ в атмосфере и на местности. Если газообразные или парообразные АХОВ тяжелее воздуха, то их концентрация будет максимальной у поверхности земли, уменьшаясь по высоте. При этом будет относительно большая продолжительность заражения, возможны застои газов и паров в низинах и подвалах.

Растворимость – от нее могут зависеть последствия аварий, а также выбор методов и средств дегазации. Для ликвидации растворимых в воде АХОВ пригодны водные растворы. Ликвидация АХОВ нерастворимых и труднорастворимых в воде требует применения других дегазирующих растворов.

Летучесть – способность переходить в парообразное состояние, определяет последствия заражения. Высоколетучие вещества при высокой температуре воздуха могут дегазироваться естественно. Низколетучие — требуют проведения дегазации.

Вязкость – определяет степень и длительность заражения, впитываемость в пористые материалы.

Характер взаимодействия с кислотами и щелочами – во многом определяет состав веществ, используемых при обеззараживании.

Температура кипения – влияет на стойкость веществ, способы хранения и транспортирования.

Сценарии химических аварий

При прочих равных условиях характер химической аварии определяет способ хранения (транспортирования) вещества, который, в свою очередь, зависит в основном от температуры кипения. Для того чтобы уменьшить объем вещества, что является весьма важным при промышленных масштабах использования, применяют четыре способа хранения и перевозок.

1-ый способ – в резервуарах под высоким давлением (15-20 МПа). Характерен для веществ с температурой кипения ниже -400 С (водород, метан, жидкий азот и др.). Для их содержания в жидком состоянии требуется большое количество баллонов небольшого объема. При выбросе образуется только первичное газовое облако с вероятностью взрыва и пожара. Время действия не превышает минуты, заражения среды из-за малых объемов баллонов практически не происходит.

2-ой способ – в резервуарах под давлением 1-2 МПа. Основан на свойстве веществ изменять температуру кипения в зависимости от давления. Благодаря этому свойству становится возможным хранить газообразные вещества в жидком виде под лавлением при нормальной и более высоких температурах. Например, для аммиака, при давлении 100 кПа — Тк= — 33,20С, при давлении 1 МПа — Тк= 280 С, а при давлении 2 МПа — Тк= 500 С. Этот способ применяется для веществ с температурой кипения от — 400 С до 400 С (аммиак, хлор, окислы азота, фосген и многие другие). Выброс дает первичное и вторичное облака АХОВ. Характер заражения зависит от соотношения между температурами кипения АХОВ и температурой окружающей среды.

3-ий способ – в изотермических резервуарах в охлажденном виде при нормальном давлении, т.е. в термосах промышленных объемов. Может применяться к веществам с температурой кипения от -40 до 400 С. Недостатками способа являются трудности реализации таких емкостей, неизбежные утечки, необходимость сложного холодильного оборудования. При разрушении емкостей такого типа характерны также первичное и вторичное облака АХОВ. Однако количество вещества, переходящего в первичное облако, не превышает 3-5% при температуре окружающего воздуха 25-300С.

4-ый способ – при нормальном давлении и нормальной температуре в жидком состоянии. Характерен для веществ с температурой кипения выше 400 С. При их выливе с подстилающей поверхности жидкость испаряется долго, происходит заражение грунта, грунтовых вод. Наблюдается только период стационарного испарения, и образуется лишь вторичное облако АХОВ.

Читайте также:

§

По степени опасности зараженную местность по следу радиоактивного облака принято делить на четыре зоны (Рис. 3).

Зона А — зона умеренного заражения. Дозы излучений до полного распада РВ на внешней границе этой зоны составят 40 рад (0,4 Гр), а уровень радиации через 1 час после взрыва — 8 рад/ч (0,08 Гр/ч). Ее площадь составляет 70-80% площади всего следа. На картах (схемах) она отображается синим цветом.

Зона Б — зона сильного заражения. Дозы излучений на внешней границе зоны до полного распада РВ составят 400 рад (4 Гр), а уровень радиации через 1 час после взрыва — 80 рад/ч (0,8 Гр/ч). На долю этой зоны приходится примерно 10% площади радиоактивного следа. Она отображается зеленым цветом.

Зона В — зона опасного заражения. Дозы излучений на внешней границе зоны до полного распада РВ составят 1200 рад (12 Гр), а уровни радиации через 1 час после взрыва — 240 рад/ч (2,4 Гр/ч). Эта зона занимает примерно 8-10% площади следа облака. Она отображается коричневым цветом.

Зона Г — зона чрезвычайно опасного заражения. Дозы излучений на ее внешней границе за период полного распада — 4000 рад (40 Гр), а уровни радиации через 1 час после взрыва составят 800 рад/ч (8 Гр/ч). Она отображается черным цветом.

В военное время местность считается зараженной при уровнях радиации 0,5 рад/ч и выше (0,005 Гр/ч). В мирное время за основу приняты “Нормы радиационной безопасности” (НРБ-99).

Единицы измерения радиоактивности

Основная физическая величина, которая характеризует любой радиоактивный источник, – это число происходящих в нем распадов в единицу времени. Такая единица была названа АКТИВНОСТЬЮ.

В качестве единицы активности в Международной системе единиц “СИ” выбран беккерель (Бк). Активность в один беккерель соответствует одному распаду в секунду. Однако в практической дозиметрии и радиационной физике чаще используется другая (внесистемная) единица активности — кюри (обозначается — Ки). Один кюри в 37 миллиардов раз больше одного беккереля, т.е. соответствует 37 миллиардам распадов в секунду. Именно такое число распадов происходит в одном грамме радия-226, исторически первого вещества, в котором были изучены законы радиоактивного распада.

Несмотря на широкое применение активности в практической дозиметрии и ядерной физике, в последующем оказалось, что активность вещества не в полной мере позволяет связать ионизационный эффект с биологическим, а также с поглощением энергии живой тканью вещества. Поражающее действие радиации характеризуется дозой излучений, поглощенной единицей массы облучаемой среды, например воздуха, т.е. экспозиционной дозой излучений. Поэтому в 1928 году в качестве единицы измерения радиации, которая в достаточной для того времени мере была лишена перечисленных выше недостатков, был принят рентген (обозначается Р). Один рентген – эта такая доза рентгеновского или гамма-излучения, которая создает в 1 см3 атмосферного воздуха при нормальных условиях 2,08 · 109 пар ионов, несущих положительный или отрицательный заряд в одну электростатическую единицу. На практике часто применяют более мелкие единицы: миллирентген (мР), равный 0,001 Р и микрорентген (мкР), равный 0,000001 Р.

Степень радиоактивного заражения местности характеризуется мощностью дозы излучений (уровнем радиации) на определенное время после наступления события. Уровнем радиации называется мощность экспозиционной дозы на высоте 0,7-1,0 м над зараженной поверхностью. Он измеряется в рентгенах (милли или микрорентгенах) в час. Экспозиционная доза достаточно надежно характеризует потенциальную опасность воздействия ИИ при общем и равномерном облучении тела человека. Однако в последующем было установлено, что применение рентгена для оценки поглощенной дозы живой тканью энергии по ряду причин не совсем корректно. Ибо изменения, происходящие в облучаемом веществе, полностью определяются поглощенной энергией радиоактивного излучения. Поглощенная энергия служит довольно удобной физической величиной, характеризующей действие радиации на живой организм. На XII Международном конгрессе радиологов в Копенгагене, состоявшемся в 1953 году, было рекомендовано энергию любого вида излучения, поглощенную в одном грамме вещества, называть Поглощенной дозой.В качестве единицы поглощенной дозы был выбран «рад» (rad) по первым буквам английского словосочетания «radiation absorbed dose» — радиации поглощенная доза. Один рад соответствует такой поглощенной дозе, при которой количество энергии, выделяющейся в одном грамме любого вещества, равно 100 эрг независимо от вида и энергии ионизирующего излучения, т.е. 1 рад = 100 эрг/г = 0,01 Дж/кг. Поглощенная доза, образуемая в единицу времени, называется мощностью поглощенной дозы и измеряется в единицах: рад/с, рад/мин, рад/ч и т.д. рад, так же как и кюри — это т.н. внесистемные единицы. В системе «СИ», за единицу поглощенной дозы принят 1 грей (Гр), который в 100 раз больше, чем рад.

«ПРУ» — — все сокращения России!

1 Гр = 100 рад= 1 Дж/кг

Мощность поглощеннойдозы в системе СИ — Гр/с, Гр/ч, мГр/ч ит.д.

Здесь следует обратить внимание на то обстоятельство, что Грей (или рад) – единицы чисто физической величины. По существу — это энергетические единицы. Они никак не учитывают те биологические эффекты, которые производит проникающая радиация при взаимодействии с веществом. Оказывается, что тяжесть всяческих нарушений в организме сильно зависит от типа излучения. Следовательно, знания поглощенной дозы совершенно недостаточно для оценки радиационной опасности. Поэтому возникла необходимость учитывать вид излучений, т.е. ввести «коэффициент качества»(Кк). Он приближенно равен единице для гамма-излучения и протонов высокой энергии. Для тепловых нейтронов равен пяти, а для быстрых нейтронов – 10. С учетом этого вводится «Эквивалентная доза» — поглощенная доза в органе или ткани, умноженная на соответствующий взвешивающий коэффициент для данного вида излучения. Она учитывает разницу эффективностей биологического воздействия на живой организм данного вида излучения и гамма-излучения. Эквивалентная доза измеряется в бэрах (бэр — биологический эквивалент рентгена). В системе «СИ» эта единица установлена относительно недавно и называется зиверт (Зв): 1 Зв =

1 Дж/кг = 100 бэр

Для определения меры риска возникновения отдаленных последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов с учетом их радиочувствительности используют Эффективную дозу. Она представляет сумму произведений эквивалентной дозы в органе или ткани на соответствующий взвешивающий коэффициент (Кт) для данного органа или ткани (табл. 8). Измеряется в зивертах (Зв).

Т а б л и ц а 8 Взвешивающие коэффициенты для тканей или органов

1. Гонады 0,20 7. Костный мозг (красный) 0,12
2. Толстый кишечник 0,12 8. Легкие 0,12
3. Желудок 0,12 9. Мочевой пузырь 0,05
4. Грудная железа 0,05 10. Печень 0,05
5. Пищевод 0,05 11. Щитовидная железа 0,05
6. Кожа и кости по 0,01
Организм в целом 1,00
12. Остальное 0,05

Общеизвестно, что измерить поглощенную дозу, а тем более эквивалентную и эффективную дозы непосредственно в живой ткани чрезвычайно трудно. Из соображений простоты и удобства биологические эффекты, вызванные любым ИИ, принято сравнивать с воздействием на живой организм рентгеновского или гамма-излучений. Удобство здесь состоит в том, что для рентгеновского излучения дозы и их мощности сравнительно просто получаются, хорошо воспроизводятся и надежно измеряются. С этой целью используются калиброванные рентгеновские источники и дозиметрическая аппаратура для измерения экспозиционной дозы (дозы излучения), отградуированная в P, мP, мкР, Р/ч, мР/ч, мк Р/ч. Это обязывает производить перерасчет характеристик поля излучений из внесистемных единиц измерения в «системные». С этой целью принято считать, что поглощенная доза излучения, равная 1 раду, будет примерно равна 1,1 рентгена (для воздуха). Еще меньше отличается это соотношение от единицы для биологической ткани человека (около 1,04 рентгена). В практической дозиметрии величиной 0,04 пренебрегают и считают, что 1 рад = 1 Р. Следовательно, правомерно использовать соотношения:

1 грей (Гр) = 100 рад = 100 Р (гамма-излучения);

1 зиверт (Зв) = 1 Гр · Кк = 100 бэр =100 Р (гамма-излучения); 1 кюри (Ки) = 37 · 109 Бк.

Защита от ионизирующих излучений на радиоактивно зараженной

Местности

Радиоактивное заражение среды характеризуется поверхностной плотностью радиоактивного вещества и измеряется активностью радионуклида, приходящейся на единицу площади, или уровнем радиации. При радиоактивном распаде на зараженной местности имеет место альфа-, бэта- и гамма-излучение. Его воздействие (в основном гамма-излучения) вызывает лучевую болезнь. Альфа-частицы не представляют серьезной опасности как составляющая внешнего облучения, но опасны при попадании внутрь организма. Бэта-частицы представляют опасность при попадании внутрь организма и при скоплении большого количества изотопов, которые их испускают на коже или одежде. В последних двух случаях может возникнуть радиоактивное поражение кожи, называемое бэта-ожогом. Гамма-лучи играют основную роль во внешнем облучении. Таким образом, на зараженной местности возможны поражения людей как вследствие внешнего облучения, так и при попадании значительного количества радиоактивных веществ на тело или одежду (бэта-частицы), или внутрь организма ( бэта- и особенно альфа-частицы). Кроме того, при нахождении человека на зараженной местности на него осаждается радиоактивная пыль. Поэтому, даже после выхода на незараженную местность облучение продолжается от тех радиоактивных изотопов, которые человек несет на себе. Это облучение можно снизить частичной дезактивизацией, а ликвидировать полностьюсанитарной обработкой.

Для военных условий установлены следующие допустимые дозы облучения: однократная ( в течение 4-х суток — 0,5 Гр, многократная в течение 10-30 суток — 1 Гр, многократная в течение 3 месяцев — 2 Гр, многократная в течение года — 3 Гр). Уровни заражения продуктов и воды, не приводящие к лучевому поражению при потреблении в течение 30 суток: вода (ведро) — 0,08 мГр/ч, пища в сваренном виде, жидкие и сыпучие продукты (порция) — 0,03 мГр/ч, рыба сырая 1 кг — 0,03 мГр/ч. Для мирного времени руководствуются «НРБ-99».

Защитой от проникающей радиации и излучений на радиоактивно зараженной местности служат ЗСГО, подвалы, здания с капитальными стенами. Для предотвращения попадания РВ внутрь организма пользуются респираторами, ватно-марлевыми повязками, ПТМ и противогазами. Имеются медицинские средства, снижающие степень воздействия радиоактивных излучений на организм (радиопротекторы).

Слои половинного ослабления излучений при радиоактивном заражении местности (от гамма-излучений) составляют: древесина — 15 см, грунт — 10 см, кирпич — 11 см, железобетон — 6 см, вода — 13 см. В целом они зависят от энергии, которой обладают гамма-кванты и нейтроны, т.е. будут разными для ИИ ядерных и термоядерных взрывов и при радиоактивном заражении местности.

Читайте также:

§

Ядерного взрыва

Радиационная обстановка – это ситуация, возникшая на территории или объекте экономики в результате применения противником ядерного оружия или при радиационной аварии. Она характеризуется масштабами и характером радиоактивного заражения. Выявление радиационной обстановки заключается в определении размеров зон радиоактивного заражения с подветренной стороны взрыва ( на следе радиоактивного облака) и нанесении их на схему (карту). Оценка радиационной обстановки состоит в решении комплекса специальных задач, направленных для принятия решения по действиям в условиях радиоактивного заражения и исключению или уменьшению при этом потерь людей. Выявление и оценка радиационной обстановки может проводиться двумя методами: методом прогнозирования (теоретический метод) и по данным радиационной разведки.

Другие сокращения:  Биохимический анализ крови

Прогнозирование радиационной обстановки

Прогноз может проводиться в мирное время или сразу же после ЯВ для принятия предварительных решений на действия формирований ГО, населения и производственной деятельности объектов экономики.

Исходными даннымидля выявления прогнозируемой РО являются координаты центра (эпицентра) ядерного взрыва, его мощность, вид и время, а также направление и скорость среднего ветра. Эти данные можно получить от органов по делам ГОиЧС или из сообщений радио и телевидения. Затем необходимо:

1. Нанести на карту (схему) центр ядерного взрыва и вокруг него провести окружность, радиусом, соответствующим мощности взрыва (в масштабе). Около окружности делают поясняющую надпись: в числителе — мощность взрыва в тыс. тонн и вид взрыва (Н-наземный, В — воздушный, П — подземный). В знаменателе указывают время и дату взрыва (часы, минуты, число и месяц).

2. От центра взрыва по направлению среднего ветра проводят ось прогнозируемых зон заражения. Далее по специальным таблицам (табл.9) определяют длину и ширину (примерно в середине длины) каждой из зон заражения (А, Б, В, Г) и отмечают их точками на карте (схеме). Через эти точки строят эллипсы, очерчивая прогнозируемые зоны заражения (рис. 3). Окружность в районе взрыва, поясняющую надпись, ось зон заражения и внешнюю границу зоны А наносят синим цветом, внешнюю границу зоны Б — зеленым, зоны В — коричневым, а зоны Г – черным цветом.

Рис. 3. Зоны радиоактивного заражения местности

Выявив таким образом радиационную обстановку, затем следует ее оценить. Исходными данными для оценки РО являются:время ядерного взрыва; положение объекта и формирований ГО относительно зон заражения; уровни радиации на объекте и в районах размещения людей; значения коэффициентов ослабления радиации зданий и транспортных средств; продолжительность облучения людей, условия их защищенности, время начала выпадения радиоактивных осадков и продолжительность выпадения; ранее полученные дозы облучения и время, прошедшее после предыдущего облучения; установленные допустимые дозы облучения.

Т а б л и ц а 9 Размеры зон радиоактивного заражения (длина/ширина, км)

Мощ-
ность
(кт)
Vср, км/ч А Б В Г
116/12
150/14
175/15
49/6,1
60/6,4
64/6,3
31/4
35/3,9
35/3,8
18/2,2
19,2
20/1,9
157/15
200/18
233/20
67/8
83/8
90/8
43/5
50/5
50/5
26/3
28/3
29/3
 
190/18
240/21
275/23
80/9
98/10
108/10
52/6
60/6
60/6
30/3
32/3
35/4

продолжение таблицы 9

231/21
300/25
346/27
100/10
125/12
140/12
65/7
78/8
83/8
41/4
42/4
43/4
309/26
402/31
466/34
135/13
170/15
192/16
89/9
109/10
118/70
55/6
61/6
62/6
604/32
722/52
920/58
267/23
343/27
393/29
179/16
225/15
253/20
120/9
138/11
149/10

Оценка РО этим методом производится в такой последовательности. Наносится свой объект на схему и рассчитывается примерное время начала выпадения радиоактивных осадков (tно)

tно = Х/Vср, час после взрыва (25)

где Х — расстояние от центра взрыва до объекта, км; Vср — скорость среднего ветра, км/час.

Затем решается комплекс специальных задач (о них речь пойдет несколько ниже), и на их основе даются указания по мерам защиты и действиям формирований ГО в условиях радиоактивного заражения.

Результаты прогнозирования носят приблизительный характер и поэтому позволяют определить не фактические, а возможные зоны РЗ, вероятные дозы облучения и уровни радиации. При этом точное положение следа облака не определяется, а лишь предсказывается район, в пределах которого с вероятностью 0,9 возможно его образование. Кроме того, будут иметь место и ошибки в определении направления и скорости среднего ветра, а также их изменчивость во времени и пространстве и др. В целом ошибки могут привести к отклонениям примерно на 20-25%.

«ПРУ» — — все сокращения России!

Выявление и оценка РО по данным радиационной разведки

Для объективной оценки и принятия конкретных решений по действиям сил ГО, защите населения, работе объектов экономики и т.п. необходимо знать реальную обстановку, которая складывается после выпадения радиоактивных осадков в данном районе. Для этого, прежде всего, необходимо выявить фактическую радиационную обстановку. Она заключается в сборе данных радиационной разведки и нанесении их на карту, схему местности, план объекта и т.д.

Задачи радиационной разведки — установление границ районов или зон загрязнения, определение уровней радиации в назначенных точках и на маршрутах и время их измерения. Разведка может вестись пешком при уровнях радиации до 0,3 Гр/ч, на автомашинах — при уровнях 0,3-1,0 Гр/ч, а при более высоких уровнях рекомендуется воздушная разведка. Данные измерений передаются по инстанции либо тому органу, который направил разведку на маршруты.

После получения данных разведки измеренные уровни радиации приводятся к одному моменту. За опорные уровни радиации для различных расчетов при ядерных взрывах принимают уровни на 1 час после взрыва. Приведение замеренных в различное время уровней радиации к 1 часу после взрыва производится с помощью формул, таблиц, графиков. В основе всех способов лежит зависимость:

P1 = Pt · t1,2 (26)

По приведенным уровням радиации на 1 час после взрыва наносятся фактические зоны РЗ (А,Б,В и Г) и решаются следующие задачи:

1.Определение доз облучения, получаемых людьми за время пребывания на зараженной местности.

2.Определение допустимого времени пребывания людей в зонах радиоактивного заражения (продолжительности работ).

3.Определение допустимого времени начала работ в зонах РЗ.

4.Определение доз облучения, получаемых людьми при преодолении зон

РЗ.

5.Определение типового режима защиты населения, работников предприятий и ведения АС и ДНР.

Поскольку все изменения радиационной обстановки связаны с распадом РВ, которые образовались в момент ядерного взрыва, то и отсчет времени ведется с этого момента: во всех расчетах, таблицах, графиках и т.п. используется время, прошедшее с момента взрыва. При этом предполагается, что формирования, рабочие, служащие и население (до их эвакуации) используют СИЗ органов дыхания. Поэтому основная часть дозы облучения (95-97%) формируется за счет внешнего облучения. При расчете доз облучения и других параметров, ими определяемых, необходимо учитывать условия, в которых находятся люди на загрязненной местности. Эти условия однозначно определяются коэффициентом ослабления (Косл), значения которого приведены в таблице 10.

В военной литературе, где впервые были приведены расчеты по оценке радиационной обстановки, использовались понятия экспозиционной дозы и мощности экспозиционной дозы. В настоящее время эти понятия изъяты из употребления, как и их единицы рентген и рентген/час. По своему численному значению в энергетическом эквиваленте один рентген близок к поглощенной дозе в 0,01 грей или 1 рад.

Т а б л и ц а 10 Средние значения коэффициентов ослабления доз облучения

№ п/п Наименование Косл
1. Открытая местность
2. Открытые щели и траншеи
3. Простейшие укрытия (перекрытые щели)
4. Транпортные средства и инженерная техника
5. Бронетранспортеры
6. Танки
7. Дома деревянные одноэтажные
8. Подвалы одноэтажных деревянных домов
9. Дома деревянные двухэтажные
10. Подвалы двухэтажных деревянных домов
11. Дома каменные одноэтажные
12. Подвалы каменных одноэтажных домов
13. Дома каменные двухэтажные
14. Подвалы каменных двухэтажных домов
15. Дома каменные трехэтажные
16. Подвалы каменных трехэтажных домов
17. Дома каменные многоэтажные
18. Подвалы каменных многоэтажных домов
19. Производственные одноэтажные здания
20. Производственные и административные трехэтажные здания
21. Убежища IV класса защиты

Читайте также:

§

1.Время ядерного взрыва, в результате которого произошло РЗМ.

2.Уровни радиации (мощности доз) на объекте, маршрутах движения, в местах проживания населения и районах размещения формирований на момент их измерения.

3.Значения коэффициентов ослабления радиации зданиями, сооружениями, транспортными средствами.

В зависимости от обстановки и обеспеченности методическими материалами, для решения задач можно пользоваться формулами, специальными таблицами, номограммами и линейками – дозиметрической (ДЛ-1), радиационной (РЛ) или расчетной линейкой. Использование различных способов может дать некоторые несовпадения в конечных результатах, что в большинстве случаев несущественно.

Задача 1. Приведение уровней радиации к одному часу после ядерного взрыва.

Пример 1. На территории объекта в 14.40. измеренный уровень радиации составил 5 рад/ч. Определить уровень радиации на 1 час после взрыва, если он произошел в 8.00.

Решение. В таблице 11 по времени, прошедшему от момента взрыва до измерения уровня радиации: 14.40 — 8.00 = 6,7 часа находим переводной коэффициент Кпер = 9,8. По формуле 27 определяем: P1 = 5 · 9,8 = 49 рад/ч = 0,49 Гр/ч. или по номограмме (правая нижняя часть вклейки),получаем P1 = 48 рад/ч = 0,48 Гр/ч, что практически одно и то же.

Pt -измеренный уровень радиации на любой момент времени.

Задача 2. Определение возможных доз облучения при нахождении на зараженной местности.

РЗМ необходимо заранее рассчитывать возможные дозы облучения, которые они могут получить в этих условиях. При этом следует иметь в виду, что в результате радиоактивного распада продуктов ядерного взрыва уровень радиации на местности уменьшается не равномерно, а по экспоненциальной кривой — вначале быстро, а в последующее время — все медленнее и медленнее. Поэтому уровни радиации приходится многократно измерять: чем чаще, тем точнее определяются дозы. Производить такие измерения неудобно, а главное — дозу нельзя точно рассчитать заранее. Прогнозировать дозу внешнего облучения в течение первых 2-х суток можно по формуле:

Значения коэффициента «а» приведены в табл.12. Они рассчитывались по формулам:

а = Р1 /Ду · Косл или а = Рt · Кпер / Ду · Косл (29) где Ду — установленная доза облучения.

Пример 2. Определить дозу облучения, которую могут получить студенты, работающие в стройотряде за 3 часа работ на зараженной открытой местности, если известно, что Р1 =80 рад/ч, а заражение началось через 2 часа после взрыва.

Решение. По таблице 12 находим а = 1,3.

По формуле (28) Д= 80/1,3 · 1 = 61,5 рад = 0,615 Гр.

По универсальной номограмме (вклейка), решая прямую задачу (влево, вверх, направо, вниз номограммы, начиная с ее левой нижней части), получим Д=58 рад, что достаточно близко к результату, полученному аналитическим путем.

Т а б л и ц а 12 Коэффициент «а» для определения доз облучения при нахождении в зонах радиоактивного заражения

«ПРУ» — — все сокращения России!

Пример 3. На объекте через 4 часа после взрыва измеренный уровень радиации Р4 = 8 рад/ч. Определить дозу, которую получат отделочники, работая в помещениях каменного одноэтажного дома, если они начнут работать через 10 часов после взрыва.

Решение. Из табл. 10 находим Косл = 10. По аналогии с примером 2, из табл. 11,12 находим: Кпер =5,28, а = 3,5. Р1 = 5,28 · 8 = 42,2 рад/ч.

Д = 42,2 /(3,5 · 10) = 1,2 рад (формула 28). По универсальной номограмме:

Р1 =42 рад/ч, Д=1,3-1,4 рад., что практически одно и то же.

Задача 3. Определение допустимой продолжительности пребывания людей на зараженной местности.

Расчеты ведутся либо с помощью табл. 12, либо по табл. 13 (точнее) или по универсальной номограмме. Входными данными в табл. 13 являются или отношение (Ду · Косл · Кпер)/Р1, или (Ду · Косл)/Рвх — что одно и то же, и время, прошедшее с момента взрыва до начала работ на зараженной территории. На их пересечении выбираем допустимую продолжительность работ (пребывания на зараженной местности).

Решая эту же задачу по табл. 12, входными данными в которую являются время начала облучения (входа в зону заражения) и рассчитанный по формулам (29) коэффициент «а», на пересечении значений tно и коэффициента «а» в верхней горизонтальной строке табл. 12 определяем допустимую продолжительность облучения (работ) в часах.

Решая обратную задачу по универсальной номограмме, т.е. по установленной дозе облучения (Ду), Косл, Р1 и tно в нижней левой части номограммы находим кривую, которая соответствует искомой величине.

Т а б л и ц а 13

Допустимое время пребывания людей на зараженной местности, час

(Ду·Косл·Кп)/Р1
или
(Ду·Косл)/Рвх
Время с момента взрыва до начала облучения (начала работ), час
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
0,5 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
0,6 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
0,7 1,1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7
0,8 1,4 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8
0,9 1,7 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9
1,0 2,0 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0
1,25 3,2 1,9 1,7 1,5 1,5 1,4 1,2 1,2
1,50 5,2 2,5 2,1 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6
2,0 11,9 4,1 3,2 2,8 2,6 2,3 2,2 2,1
2,5 31,0 6,4 4,5 3,8 3,5 3,1 2,8 2,7
3,0 96,6 9,9 6,1 5,0 4,5 3,8 3,5 3,2
4,0 23,7 11,1 8,2 7,0 5,5 5,0 4,5
6,0 35,6 19,8 14,7 10,0 8,3 7,0

Примечания: 1. «-»- означает неограниченное время

2. Ду — установленная доза облучения, рад.

Пример 4. Определить допустимое время пребывания студентов, работающих на производственной практике в помещениях каменных одноэтажных домов (Косл=10), если Р1=80 рад, допустимая доза облучения установлена Ду=10 рад, а облучение началось через 1,2 часа после взрыва.

4.1. Решая пример по табл. 13, сначала рассчитываем отношение (Ду · Косл · Кпер)/Р1= (10·10·1,3) / 80 = 1,63. Затем по табл. 13 на пересечении строки крайней левой колонки со значением 1,63 и вертикальной колонки tно со значением 1,2 находим ответ (путем интерполяции) — 3,5 часа. При этом студенты получат дозу не более 10 рад.

4.2. Решая эту же задачу по табл. 12, вначале рассчитываем коэффициент «а» (формула 29): а=80/10·10 =0,8. По табл. 12 напротив строки в крайне левой колонке со значением tно=1,2 часа находим значение а=0,8. На пересечении, «а» со значением верхней горизонтальной строки находим ответ (путем интерполяции) — примерно 3,5 часа, что одно и то же.

4.3. Решая эту же задачу по универсальной номограмме (обратная задача), по Ду=10 входим в номограмму. Эту точку переносим вертикально вверх до пересечения с косой линией соответствующей Косл =10. Полученную точку переносим горизонтально влево до пересечения с косой линией, означающей Р1 =80. Полученную точку переносим вниз на кривые продолжительности работ. На оси ординат левой нижней части номограммы находим точку, соответствующую tно = 1,2 часа и переносим ее влево до пересечения с опущенной вертикальной линией. Точка их пересечения дает искомую кривую, получаем 3,5 — 3,7 часа.

Пример 5. Это же условие, но известно не Р1, а Рвх = 60 рад/ч. Решая пример всеми указанными способами, получаем один и тот же ответ — время не должно превышать 3,5 — 3,7 часа.

Задача 4. Определение времени начала работ на зараженной местности (входа в зону заражения).

Исходными данными являются: установленная доза облучения, Косл и приведенный на 1 час уровень радиации (Р1). Расчеты ведутся либо аналитически, либо по универсальной номограмме. При аналитическом способе вначале рассчитывают дозу, которую могут получить люди при входе в зону заражения через 1 час после взрыва. Затем находят отношение Д1/Ду. По полученной цифре входят в табл. 11, где находят Кпер. Напротив его значения снимают время начала работ.

Решая по универсальной номограмме несколько измененную «обратную» задачу, находят в левой нижней части номограммы не кривую продолжительности работ, а точку на оси координат, соответствующую времени начала работ (входа в зону заражения) в часах после взрыва.

Пример 6. Бригаде ремонтников требуются выполнить работы по ремонту моста на открытой местности. Ориентировочная продолжительность работ — 6 часов. Допустимая доза облучения 7 рад, Р1=30 рад/ч. Определить время начала работ.

Решение (аналитическим методом). Вначале рассчитываем дозу, которую могут получить люди, если они начнут работать через 1 час после взрыва: Д1=Р1· T/Косл (31). Д1=30· 6/1 = 180рад. Затем находим отношение Д1/Ду = 180/7

= 25,7. Следовательно, люди получат дозу в 7 рад, когда уровень радиации уменьшается в 25,7 раз. По табл. 11 находим, что уровень радиации уменьшается в 25,7 раз через 15 часов после взрыва. Ответ: люди получат дозу облучения 7 рад, если они начнут работать через 15 часов после взрыва. Решая эту же задачу по номограмме, получим — через 13-14 часов, что достаточно близко к аналитическому решению.

Задача 5. Определение доз облучения, получаемых людьми при преодолении зон.

Мы рассматривали задачи, в которых люди получали облучение в одной точке местности, а уровень радиации в этой точке изменялся только из-за спада активности выпавших на местность радионуклидов. Однако при преодолении зон радиоактивного заражения в любой конкретный момент времени уровень радиации в пределах зоны и, следовательно, по пути следования неодинаков: на внешней границе зоны от минимален, на внутренней границе значительно выше, а по оси следа имеет максимум, спадающий от внутренней границы к внешней.

Поэтому появляется необходимость говорить о максимальном значении уровня радиации по пути следования и, кроме того, рассматривать это максимальное значение на момент начала преодоления зоны (момент входа в зону) или на какой-то промежуточный момент времени движения. Такой подход достаточно усложняет вид вышеприведенных формул, сбор данных и проведение расчетов, к тому же не всегда повышает точность проводимой оценки. Ввиду этого на практике используются упрощенные расчетные формулы, которые позволяют в короткое время провести оценку возможных доз облучения. Они не требуют подробной предварительной радиационной разведки местности и могут применяться лицами с минимальной специальной подготовкой. Для таких расчетов используются следующие данные радиационной разведки: Рмах — максимальный уровень радиации на маршруте движения; Рвх, Рвых — уровни радиации в точке начала и конца движения, если движение происходит без полного пересечения оси следа. Следовательно:

Дn = (Рср · Тn) / Косл (32)

где Тn=Хn / Vn (33) здесь Хn – протяженность маршрута перемещения, км; Vn – скорость движения, км/ч.

Средний по пути уровень радиации (Рср) в формуле (32) рассчитывается так:

— при полном пересечении следа перпендикулярно оси:

Рср = Рмах / 4 (34)

— если движение начинается или заканчивается на загрязненной местности:

Рср = Рмах / 3 (35)

— при движении под углом, близким 450 к оси следа:

Рср = 1,5 Рмах/ 4 (36)

— при движении параллельно оси следа:

Рср=(Рвх Рвых)/2 (37)

Для получения более точных результатов при расчете Рср используют формулу:

Рср = ( ∑ Рi) / n (38) где Рi — значения уровней радиации на отдельных участках пути; n — число замеров.

Пример 7. Определить дозу радиации, полученную людьми при пересечении следа радиоактивного облака на автобусах, если известно: Рмах = 40рад/ч,

Хn = 20 км, Vn = 30 км/ч, Косл = 2.

Решение. Рср = 40/4 = 10 рад/ч. Дп = 10·0,66/2 = 3,3 рад.

Задача 6. Определение типового режима защиты.

В 80-ые годы штабом ГО СССР разработано и рекомендовано восемь типовых режимов защиты. Режимы 1,2 и 3 — для населения; режимы 4,5,6 и 7 — для рабочих и служащих; режим 8 — для лиц, выполняющих аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Каждый из перечисленных режимов занимает одну таблицу, которые кафедрой ГО выдаются студентам при выполнении практических работ.

Входными данными в таблицы являются: словесное описание режима и условий пребывания населения; уровни радиации на один час после взрыва в местах нахождения людей. По ним из таблиц выбираются номер режима и подрежима защиты, общая продолжительность соблюдения режима и его детализация по времени и способам защиты.

Читайте также:

§

СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ

УСЛОВИЯХ

На территории любого города функционируют десятки и сотни различных объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в ЧС и в военное время. Однако известно, что территория многих городов в военное время может оказаться в зонах возможных сильных разрушений. Прежде чем разрабатывать и осуществлять какие-то меры по сохранению функциональной устойчивости объектов, необходимо предварительно оценить их устойчивость к тому или иному поражающему фактору.

Другие сокращения:  Черноморско-Каспийский регион в европейском контексте: новые ориентиры безопасности и сотрудничества

Оценка устойчивости зданий и сооружений к воздействию избы-

Точных давлений

Под устойчивостью функционирования (работы) производственного объекта понимается его способность при нештатном внешнем воздействии выполнять свои функции, а также приспособленность к восстановлению в случае повреждения.

В табл. 14 приведены сведения о степени разрушения зданий, сооружений, инженерно-технических систем и техники при воздействии избыточных давлений. Они получены экспериментальным путем и с необходимой достоверностью отражают возможную картину разрушений. С другой стороны, оценить степень разрушения производственных, общественных, административных и жилых зданий можно и аналитическим путем. Это позволит выявить основные пути повышения их функциональной устойчивости от избыточных давлений.

Избыточное давление ударной волны взрыва (ΔP, кПа), при котором следует ожидать ту или иную степень разрушений зданий и сооружений, определяется по формулам:

для производственных зданий:

ΔP = 14 · Кп · Кк · Км · Кс · Кв · Ккр (39) для общественных, административных и жилых зданий:

ΔP = 23 · Кп · Кк · Км · Кс · Кв (40)

Значения коэффициентов находят по нижеприведенной табл. 14

Т а б л и ц а 14 Коэффициенты для определения устойчивости зданий к воздействию ударной волны

Наименование коэффициентов Значения коэффициентов
Кп — коэффициент, определяющий степень поражения здания Для полного разрушения — 1,0
Для сильного разрушения — 0,87
Для среднего разрушения — 0,56
Для слабого разрушения — 0,35
Кк — коэффициент, учитывающий конструкцию Для бескаркасных зданий — 1,0
Для каркасных зданий — 2,0
Для монолитных зданий — 2,5
Км — коэффициент, учитывающий вид материала Для деревянных зданий — 1,0
Для кирпичных зданий — 1,5
Для железобетонных зданий — 2,0
Кс — коэффициент сейсмичности Для несейсмических зданий — 1,0 Для сейсмических зданий — 1,5
Кв — коэффициент, учитывающий высоту здания h, м Кв = (h-2) / 3(1 0,43(h-5))
Ккр — коэффициент, учитывающий грузоподъемность крана Q, т Ккр = 1 4,65 · 10— 3 · Q

Примечание. При наличии в производственном здании нескольких кранов с различной грузоподъемностью, при расчете Ккр принимается максимальная грузоподъемность крана.

Требования ГО к размещению объектов и застройке городов

Применительно к категорированным (по ГО) городам и объектам экономики установлен ряд требований, регламентирующих размещение объектов, численность работников, конструктивные решения и степени огнестойкости зданий и сооружений, а также особые требования к застройке и инженерным системам. Так, на территории таких городов не рекомендуется размещать новые промышленные предприятия и особо важные объекты. Их следует размещать по групповому принципу в экономически перспективных малых и средних городах, поселках и сельских населенных пунктах, расположенных не ближе 25 км от больших городов. Численность работников новых предприятий — до 20 тыс. человек. Минимально допустимые расстояния от АС до границ проектной застройки городов типа Н. Новгород – не менее 35 км.

Потенциально опасные объекты, такие как базисные склады для хранения ХОВ, ВВ и материалов, легковоспламеняющихся и горючих веществ должны строиться в загородной зоне с удалением от городских и сельских поселений и действующих объектов на расстояния согласно общегосударственным и ведомственным нормам. Причем их следует размещать ниже по уклону местности относительно жилых зон и промышленных предприятий, авто- и железных дорог с учетом отвода горючих жидкостей в безопасные места в случае разрушения емкостей. Одновременно ставится вопрос о строгом ограничении в законодательном порядке допустимых масс хранения (скопления) и перевозок опасных химических продуктов и ВВ. Что касается размещения других объектов, то в целях минимизации потерь в случае войны или ЧС строительство новых баз и складов для хранения запасов текущего снабжения населения должно осуществляться в объеме, не превышающем потребностей по установленным нормам. Базисные продовольственные склады и склады первоочередных товаров широкого потребления рекомендуется размещать на окраинах городов и рассредоточено. Больницы восстановительного лечения, онкологические, туберкулезные диспансеры и психбольницы, а также пансионаты, дома и базы отдыха и т.п. должны размещаться в загородной зоне.

«ПРУ» — — все сокращения России!

При проектировании промышленных комплексов следует отдавать предпочтение каркасным конструктивным схемам с легкими заполнениями. Тем самым значительно снижается опасность обрушения всего здания при повышенных избыточных давлениях. Это ограничивает масштабы разрушений и создает благоприятные условия для восстановления, лучше согласуется с прогрессивными тенденциями в области капитального строительства. В гражданском строительстве, особенно для зданий повышенной этажности и большепролетных, применение таких же каркасов дает также ощутимый экономический эффект. Очевидно, и при крупнопанельном строительстве можно найти еще не использованные резервы, которые позволят повысить устойчивость зданий без утяжеления и усложнения их конструкций. Что касается степени огнестойкости зданий, то здесь рекомендуется проявлять дифференциальный подход. Например, промышленные и складские здания и сооружения объектов особой важности независимо от их размещения и объектов 1-й категории, размещаемые в категорированных городах, должны быть не менее 2-й степени огнестойкости, а объектов 2-й категории, независимо от их размещения — не ниже 3 «а» степени огнестойкости.

Застройка категорированных городов.В генеральных планах следует проводить выделение внутригородских планировочных и жилых районов. Численность населения планировочных районов для городов типа Н. Новгород не должна превышать 150 тысяч, а для жилых районов — 80 тысяч человек. При планировке и застройке новых, расширении и реконструкции существующих городов следует связывать в единую систему зеленые насаждения, парки и свободные от застройки территории таким образом, чтобы обеспечивалось членение территории города противопожарными разрывами шириной не менее 100 м на участки не более 2,5 км2. Эта система должна вместе с сетью магистральных улиц обеспечивать выход населения в загородную зону. Необходимо предусматривать также устройство искусственных и естественных водоемов для целей пожаротушения из расчета не менее 3000 м3 на 1 км2 территории города. Если через город протекает река, то через каждые 500 м береговой полосы реки устраивать пожарные подъезды к берегу, обеспечивающие забор воды в любое время года не менее чем тремя автомашинами одновременно.

Автомобильные дорогиобщегосударственного и республиканского назначения проектировать не ближе двух километров от границ проектной застройки городов. При их прохождении через город предусматривать стыковку городских магистралей с загородными магистралями. Рекомендуется также организация движения транспорта в обход крупных городов, связка плотно заселенных городских районов с пригородами системой скоростных автомагистралей, строительство подъездных путей к ж/д станциям и портам — пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения. На территории города ширину незаваливаемой части дорог в пределах «желтых линий» следует принимать не менее семи метров.

Читайте также:

§

В сети водоснабжения для устранения аварий необходимо определить место разрушения, которое устанавливается по потокам воды, вытекающей на поверхность через колодец. Затем найти ближайшие к месту разрушений колодцы и отключить поврежденный участок. Для этого перекрываются задвижки в колодцах, находящихся со стороны насосной станции, а если направление воды неизвестно, то с обеих сторон аварийного участка. В случае разрушения водопроводной сети в здании отключается поврежденная домовая сеть или отдельные стояки путем перекрытия задвижек перед водомером или на стояках. После отключения поврежденных участков вода из затопленных помещений откачивается насосами. Повреждения устраняются заделкой отдельных мест утечки, ремонтом труб или их заменой новыми, или прокладкой временных водяных сетей.

В военное время и в ЧС допускаются: прокладка водяных сетей любых диаметров в технических подпольях, технических коридорах, подвалах зданий (за исключением помещений защитных сооружений); надземная прокладка водяных сетей на низких опорах по внутридворовым и внутриквартальным полосам зеленых насаждений вне проезжей части и по стенам зданий на кронштейнах; уплотнение трубопроводами городских и внутриквартальных коллекторов; совместная прокладка водяных сетей с теплопроводами в общих коробах и каналах.

В сети водоотведения аварии устраняются путем отключения поврежденных участков и отводом сточных вод. Для отключения поврежденных участков канализационной сети необходимо трубы, выходящие из канализационного колодца в сторону разрушенного участка, заделывать пробками, заглушками или щитами. Сами сточные воды отводят устройством перепусков по поверхности, а также путем сброса вод с аварийных участков в систему ливневой канализации или в ближайшие овраги и низкие участки местности. При наличии в городе нескольких очистных станций использовать возможность переключения вод от аварийных участков на другую станцию. Для ликвидации бактериальных загрязнений при разрушении канализационной сети следует использовать передвижные хлораторные установки.

В военное время и в ЧС допускаются: прокладка канализационных трубопроводов для сточных вод, не содержащих агрессивные, токсические и взрывоопасные вещества, под существующими зданиями; дюкеры и переходы трубопроводов через реки, овраги, железные и автомобильные дороги, магистральные городские проезды прокладывать в одну линию; канализационные трубопроводы устраивать из любых труб, имеющихся в наличии и обеспечивающих надежность работы; выбор материалов для строительства колодцев не ограничивается.

Сети теплоснабжения бывают коммунальные и промышленные. В коммунальной теплосети используется горячая вода с температурой до 150°С и давлением 6-14 кгс/см2. В промышленной теплосети теплоносителем служит пар или горячий воздух с давлением до 25 кгс/см2.Обычно места разрушения теплосети обнаруживаются по выходу горячей воды и пара, просадке грунта, таянию снега. Чтобы исключить поражения людей, необходимо отключить вводы в здания или участки теплотрассы, идущие на территорию объекта. При повреждении системы теплоснабжения внутри здания ее отключают от внешней сети задвижками на вводах в здание. Во всех случаях необходим срочный спуск воды из отопительных приборов и труб. Повреждения на трубах устраняются так же, как и в системе водоснабжения.

В военное время и в ЧС допускаются: прокладка теплосетей любых диаметров в технических подпольях, технических коридорах, подвалах зданий (за исключением помещений защитных сооружений); надземная прокладка водяных и паровых сетей на низких опорах по внутридворовым и внутриквартальным полосам зеленых насаждений вне проезжей части и по стенам зданий на кронштейнах; уплотнение трубопроводами городских и внутриквартальных коллекторов; возможность прокладки временных теплосетей по кратчайшему расстоянию под любым углом к красным линиям на низких опорах-лежнях, шпалах с устройством пандусов в местах пересечения дорог или местных надземных переходах на высоких опорах, а также бесканально под дорогами I и II категории; прокладка теплопроводов с трубопроводами водоснабжения в общих коробах и каналах. На территории промышленных предприятий в этих условиях можно применять совместную надземную прокладку теплосетей с технологическими трубопроводами, независимо от параметров теплоносителя и среды; в поселках для расселения эвакуированного населения допускается прокладывать теплосети в цокольном пространстве и подпольях зданий; для закрытых систем теплоснабжения возможна прокладка теплопроводов в одной траншее с водопроводами, водостоками, канализацией и газопроводами давлением до 3 кгс/см2 включительно; заглубление верха каналов подземных теплосетей временных городков принимать минимальными, вне проезжей части — на уровне планировочных отметок, в проезжей — 0,5 м или при усиленных плитах перекрытия на уровне планировочных отметок.

«ПРУ» — — все сокращения России!

В качестве теплоизоляции, при температуре теплоносителя до 95°С, могут быть глина с очесами, строительный войлок, пакля, шлак котельный, асбозурит, асбестит. При более высоких температурах — минеральный войлок, стекловата, плиты из стекловолокна, асбестит, пенобетон, диатомовый кирпич. Допускается прокладка теплосетей в коробах, засыпанных теплоизоляционным материалом и бесканальная прокладка трубопроводов в литой пенобетонной изоляции без защиты от коррозии, а также прокладка теплосетей без теплоизоляции в сухих грунтах под дорогами, проездами и площадями в полостях, образованных пневмопробойниками. В качестве покровного слоя теплоизоляции может применяться любой кровельный материал.

Газовые сети. При устранении аварий и повреждений применять дифференциальный подход в зависимости от опасности и давления газа в трубопроводах. Известно, что в магистральных газопроводах давление может быть до 75 кгс/см2. От магистральных к населенным пунктам в газопроводах высокого давления — до 20 кгс/см2, среднего давления — до 12 кгс/см2. Городская газовая сеть высокого давления — 3-6 кгс/см2, среднего — 0,1-3,0 кгс/см2 и низкого давления (на бытовые нужды) — 0,02-0,03 кгс/см2. В общем случае аварийные работы производятся отключением отдельных участков на газораспределительных и газгольдерных станциях, а также с помощью запорных устройств. В сохранившихся или частично разрушенных зданиях отключение производится с помощью специальных клиновых задвижек или гидрозатворов. Газовые трубы (срезы или разрывы) низкого давления могут заделываться деревянными пробками и обмазываться при этом глиной. Трещины на трубах обматываются брезентом или листовой резиной с накладкой хомутов.

При воспламенении газа снижается его давление в сети или прекращается подача газа, пламя гасится песком, землей или глиной. Все работы выполняются в изолирующих противогазах. В темное время суток места работ освещаются с помощью взрывобезопасных ламп. При аварии или пожаре у потребителей газа подача газа им немедленно прекращается путем перекрытия задвижек перед потребителем. Возобновление подачи газа осуществляется только после полной ликвидации аварии по запросу ответственного лица за газовые коммуникации данного объекта и разрешения пожарной охраны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Задачи защиты населения и территорий от ЧС, возникающих в мирное время, нельзя разрывать и решать изолированно от задач по защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. К тому же, как показывает мировой опыт, и во времена больших и малых войн существует реальная опасность ЧС природного и техногенного происхождения.

ЧС несут в себе тройные потери: собственно ущерб от ЧС, расходы на ликвидацию их последствий и упущенные доходы вследствие остановки производства, социальные и моральные потери людей. В денежном выражении ущерб от ЧС может достигать колоссальных размеров, а кто рискнет подсчитать стоимость жизни погибших людей…

В свете Новой концепции национальной безопасности страны, в последние годы все смелее на повестку дня ставится вопрос о создании действительно Единой государственной системы защиты населения и территорий от опасностей мирного и военного времени – системы Гражданской защиты. В этом плане Гражданская защита – это система органов, специально уполномоченных планировать и осуществлять комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение задач защиты населения, экономики и территорий от ЧС природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Сумму основных сведений по наиболее распространенным в России чрезвычайным ситуациям и оружию массового поражения, а также рекомендации по мерам защиты от них мы и попытались отразить в учебном пособии. Насколько полезны эти сведения и рекомендации, может показать лишь время и опыт использования данной работы на практике.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое Гражданская оборона.

2. Основные Федеральные законы, регламентирующие защиту населения и территорий от ЧС и опасностей военного времени.

3. Классификация ЧС природного и техногенного характера.

4. Задачи, состав и структура органов ГО и ЧС города, объекта.

5. Категорирование городов и объектов экономики (по ГО).

6. Принципы и способы защиты населения.

7. Назначение, классификация и размещение убежищ и ПРУ.

8. Объемно-планировочные решения убежищ: высота помещений, основные и вспомогательные помещения, расчет площадей и размещение.

9. Понятие о конструктивных решениях убежищ и ПРУ.

10. Инженерно-технические системы и оборудование убежищ.

11. Простейшие укрытия: назначение, строительство и конструкция.

12. Расчеты противорадиационной защиты убежищ и ПРУ.

13. Эвакуация: сущность, виды и варианты эвакуации.

14. Действия населения при экстренной эвакуации.

15. Поражающие факторы ядерного оружия и их сущность.

16. Единицы измерения радиоактивности и допустимые дозы облучения людей в мирное время.

17. Допустимые мощности дозы (активность) стройматериалов.

18. Выявление и оценка радиационной обстановки: сущность, методы и порядок решения основных типов задач.

19. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ): классификация, токсичность, меры безопасности, основы прогнозирования последствий химических аварий, правила самозащиты.

20. Основы защиты от взрывов и терроризма.

21. Наводнения, их виды и основы защиты.

22. Инженерно-технические мероприятия ГО по размещению объектов экономики и планировке городов.

23. Ликвидация ЧС: сущность, основы организации и проведения аварийноспасательных и других неотложных работ (АСиДНР).

24. Порядок расчета избыточных давлений взрывов конденсированных ВВ, газопаровоздушных смесей и аэрозолей (пыли).

25. Вариант расчетно-графической работы (оценка радиационной обстановки; инженерные расчеты по проектированию убежища; прогнозирование последствий химической аварии; прогнозирование последствий террористического взрыва).

Литература

Российская Федерация. Законы.

1. О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера: Федер. закон Рос. Федерации от 11.11. 94 № 68-ФЗ// Гражд. защита. – 1996. – № 1. – С. 78-85.

Российская Федерация. Законы.

2. О гражданской обороне: Федер. закон РФ от 12.02. 98 № 28 – ФЗ// Гражд. защита. – 1998. – № 3. – С. 56-59.

Российская Федерация. Правительство.

3. О порядке подготовки населения в области защиты от ЧС: Постановление Правительства РФ от 24.07. 95 № 738 // Гражд. защита. – 1998. – № 1. – С.

56-63.

Строительные нормы и правила.

4. СНиП П-11-77*. Защитные сооружения гражданской обороны. Нормы проектирования.– М.:Центр.инст. тип.проектирования, 1987. – 62 с.

5. Руководство по эвакуации населения в ЧС природного и техногенного характера. М.: ВНИИ ГОЧС, 1966. – 80 с.

6. Нормы радиационной безопасности (НРБ – 99). — М.: Центр сан-эпид.

нормирования, гигиенической сертификации и экспертизы Минздрава России, 1999. – 116 с.

7. Методика прогнозирования масштабов заражения СДЯВ при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте. – Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – 24 с.

8. Повышение функциональной устойчивости городских инженерных систем (методические рекомендации по проектированию). – М.: ЦНИИЭП инж. оборудования, 1978. – 138 с.

9. Владимиров, В.А. Сильнодействующие ядовитые вещества и защита от них. Учебное пособие. – М.: Воениздат, 1989. – 176 с.

10. Аварии и катастрофы: предупреждение и ликвидация последствий: учебное пособие: для студентов по специальности «Промышленное и гражданское строительство» В 3-х кн. Кн. 1./В.А. Котляревский, К.В. Кочетков, А.А.

Забегаев и др. – М.: Изд-во АСВ, 1995. – 320 с.

11. Пьянзин, М.П. Прогнозирование масштабов заражения АХОВ при химической аварии: Метод. указания / М.П. Пьянзин, В.Н. Сивонкин; Нижегор. архитектур. строит. ун-т. — Н. Новгород: ННГАСУ, 2002. — 18 с.

12. Титоренко, Л.П. Гражданская защита. Пособие для преподавателей / Л.П. Титоренко — М.: МГТУ им. Баумана, 1997. – 47 с.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………..3 3 33331

ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ

ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ…………………………………………………………………………..4

1.1. Правовые основы гражданской защиты ……………………………………………………4

1.2. ЧС и их классификация …………………………………………………………………………..4

1.3. Организационные основы гражданской защиты ……………………………………….7

1.4. Задачи и структура гражданской обороны………………………………………………..9

1.5. Принципы и способы защиты…………………………………………………………………10

1.5.1. Принципы защиты……………………………………………………………………………….10

1.5.2. Способы защиты………………………………………………………………………………….11

1.6. Категорирование городов и объектов экономики ……………………………………11 1.7. Зонирование территорий вокруг категорированных городов…………………..12 ГЛАВА 2. ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ (ЗСГО)……………………………………………………………………………………….13

2.1. Убежища………………………………………………………………………………………………..13

2.2. Противорадиационные укрытия (ПРУ) …………………………………………………..17 2.3. Простейшие укрытия ……………………………………………………………………………..19

ГЛАВА 3. ЭВАКУАЦИЯ ……………………………………………………………………………..19

3.1. Общие положения, принципы и основные понятия…………………………………20

3.2. Эвакуационные органы и их назначение…………………………………………………22 3.3. Понятие о планировании и обеспечении эвакуации ………………………………..24

ГЛАВА 4. ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ОТ АВАРИЙНО-ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ

ВЕЩЕСТВ (АХОВ)………………………………………………………………………………………26

4.1. Классификация, токсичность и физико-химические свойства АХОВ ………27

4.2. Сценарии химических аварий…………………………………………………………………29

4.3. Причины и меры профилактики химических аварий……………………………….30

4.4. Прогнозирование последствий при химической аварии………………………….31 4.5. Основные свойства и меры защиты от аммиака и хлора………………………….33

ГЛАВА 5. ВЗРЫВЫ……………………………………………………………………………………..35

5.1. Сущность, виды и поражающее действие взрывов ………………………………….35

5.2. Расчет основных параметров взрывов …………………………………………………….37 5.3. Простейшие меры и правила самозащиты от терроризма………………………..40

ГЛАВА 6. НАВОДНЕНИЯ……………………………………………………………………………41

6.1. Классификация и описание наводнений………………………………………………….41

6.2. Последствия наводнений и предупредительные меры……………………………..44 6.3. Действия населения при наводнениях …………………………………………………….45

ГЛАВА 7. ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ОМП………………………………46

7.1. Основные сведения о ядерном оружии……………………………………………………46

7.2. Зонирование местности при ядерном взрыве…………………………………………..51

7.3. Единицы измерения радиоактивности…………………………………………………….51

7.4. Защита от ионизирующих излучений на радиоактивно зараженной

местности …………………………………………………………………………………………………….54

7.5. Выявление и оценка радиационной обстановки после наземного ядерного

взрыва ………………………………………………………………………………………………………….55

7.6. Методика решения задач по оценке радиационной обстановки……………….59

ГЛАВА 8. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГО ПО

СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ

УСЛОВИЯХ…………………………………………………………………………………………………65

8.1. Оценка устойчивости зданий и сооружений к воздействию избыточных

давлений ………………………………………………………………………………………………………65

8.2. Требования ГО к размещению объектов и застройке городов………………….66

8.3. ИТМ ГО в системах водоснабжения и водоотведения …………………………….68 8.4. ИТМ ГО в системах теплогазоснабжения и вентиляции………………………….70 ГЛАВА 9. ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ………………………..71

9.2. Локализация и устранение аварий и повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения………………………………………………………………………………………………73

9.3. Локализация и устранение аварий и повреждений на сетях

теплогазоснабжения……………………………………………………………………………………..74 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………………………………………75

Вопросы для самоконтроля………………………………………………………..77

Литература …………………………………………………………………………………………………..78

Читайте также:

Оцените статью
Расшифруй.Ру