КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Мероприятия противорадиационной, противохимической и противобактериологической защиты
Безвозвратные потери рассчитываются по формуле Нанесение зон заражения на карту производится следующим образом. Время подхода облака к объекту зависит от скорости переноса облака воздушным потоком и определяется по формуле ••-.Ai зд. где Vn — скорость переноса облака, Vn = (1,5—2) FB, ш/ч;
Время поражающего действия вторичного облака Тп, ч: Tn = hp/K2K4K7. При VB < 0,5 м/с зона заражения представляет круг с радиусом, равным Г, ф = 360°. При VB = 0,6—1 м/с зона заражения имеет вид полукруга, ф = 180°. При скорости ветра по прогнозу больше 1 м/с зона заражения имеет вид сектора: VB = 1—2 м/с ф = 90°, при Ув>2 м/с ф = 45°. Радиус сектора равен Г, биссектриса сектора совпадает с осью следа облака и ориентирована по направлению ветра. Определение возможных потерь производится либо по таблицам из методики, либо аналитически: безвозвратные потери — NCM = NWQq, чел.; санитарные потери — 7VcaH = (3—4)NCM. Величина Щ* зависит от вида АХОВ: 0,5 чел/т (для фосгена и хлора); 0,2 чел/т (для сернистого ангидрида и сероводорода). При взрыве размер зоны ЧС можно оценить зависимостью: где R — размер зоны ЧС, м; X — коэффициент, характеризующий зоны слабых (Х= 13,5 при АРф = 20 кПа), сильных (Х= 6,4 при ДРф = 30 кПа) и полных разрушений (Х= 4,7 при ЛРа = 50 кПа); G — масса ВВ, т. где П — плотность населения, тыс. чел/км2. Рассмотренная методика прогнозирования ЧС вследствие аварии на ХОО предназначена прежде всего для решения задач гражданской обороны, так как оно позволяет определить лишь границы зоны порогового поражения. Методика НТЦ «Промышленная безопасность» позволяет определить пространственно-временное поле концентраций АХОВ, размеры зон химического заражения, соответствующих различной степени поражения людей, определяемой по ингаляционной токсодозе. Эта методика более приспособлена для разработки декларации безопасности опасных производственных объектов, при разработке планов по защите персонала и населения и т. п. Противорадиационная, противохимическая и противобактериологическая защита — это комплекс мероприятий по предотвращению или ослаблению воздействия на людей ОВ, СДЯВ и БС. Она (защита) включает: • выявление и оценку РХБ обстановки; • использование режимов радиационной защиты; • организацию и проведение дозиметрического, химического и биологического контроля; • использование населением средств индивидуальной и коллективной защиты (СИЗ и СКЗ); • ликвидацию последствий радиоактивного, химического и биологического (РХБ) загрязнения. Дозиметрический, химический, биологический контроль проводятся силами разведывательных подразделений (группы, звенья), сотрудниками Роспотребнадзора и лабораторий объекта с целью определения степени заражения (загрязнения) местности, технических средств, площадей, продуктов питания радиоактивными веществами (РВ), ОВ, АХОВ, БС и определения доз облучения людей. Приборы, предназначенные для обнаружения и измерения радиоактивных излучений, называются дозиметрическими. Работа этих приборов основана на различных методах: фотографическом, химическом, сцинтилляционном и ионизационном. Дозиметры предназначены для измерения мощности дозы излучения (уровней радиации) и дозы излучения (облучения). С помощью радиометров измеряют радиоактивное загрязнение (заражение) различных объектов (человека, одежды и средств защиты, продовольствия и воды, техники и оборудования и т. д.). Некоторые приборы могут быть одновременно и дозиметрами, и радиометрами. Спектрометры предназначены для определения качественного и количественного состава и спектра ионизирующих излучений. Наиболее распространенным методом дозиметрии является ионизационный, основанный на ионизации газовой среды (воздуха) и получе Величина ионизационного тока пропорциональна интенсивности излучения. Основными методами обнаружения отравляющих веществ, АХОВ и биологических средств являются химический, биохимический, ионизационный и оптический. На основе указанных выше методов созданы приборы дозиметрического и химического контроля. В ручных приборах, в частности, прокачивание воздуха через индикаторные трубки осуществляется вручную, а наличие ОВ (ОХВ) по ним определяется визуально. В полуавтоматических приборах воздух прокачивается автоматически (электронасос), а наличие ОВ определяется визуально (по изменению окраски реактивов). В автоматических приборах все процессы, в том числе выдача сигналов (звуковых и световых), осуществляется автоматически. Переносные средства используют при ведении разведки с использованием автомашин (бронетранспортеров). Индивидуальные средства применяют для индивидуального химического контроля. Контактные приборы для определения опасного вещества должны находиться в зоне заражения, а дистанционные обнаруживают ОВ или ОХВ, находясь на определенном расстоянии от зоны (очага) заражения.
Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 1111; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |