Студопедия

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)

Тема 4. Последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципы их идентификации 2 страница




Медико-санитарные мероприятия осуществляются с помощью регистрации и расследования причин всех случаев производственных отравлений; предварительных и периодических медицинских осмотров; систематического контроля за состоянием воздушной среды; обеспечения рационального питания; использования антидотов (противоядий) в профилактике профессиональных заболеваний.

Организационные мероприятия осуществляются с помощью проведения инструктажа и организации рабочего места. Конечной целью всех этих мероприятий должна быть полная очистка воздуха рабочей зоны от примесей вредных веществ. Однако такое состояние воздушной среды производственных помещений в настоящее время практически недостижимо, поэтому содержание вредных веществ в воздухе производственных помещений не должно превышать предельно допустимых концентраций, регламентированных ГОСТ 12.1.005-76. Средства индивидуальной защиты являются дополнительной мерой защиты работающих от вредного воздействия производственных факторов. Индивидуальная защита работающих в производственных условиях обеспечивается целесообразным применением спецодежды и спецобуви. Средства индивидуальной защиты применяют для предохранения дыхательных путей, органов зрения, а также кожных покровов от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды. К средствам индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) относятся фильтрующие респираторы и противогазы, изолирующие защитные приспособления, которые ингаляционно защищают организм от вредных для здоровья аэрозолей, паров и газов.

Все средства индивидуальной защиты органов дыхания по принципу действия делятся на два типа: фильтрующие и изолирующие. При использовании фильтрующих респираторов и противогазов вдыхаемый человеком воздух очищается в фильтрах или специальных поглотителях от присутствующих в нем вредных примесей. Изолирующие СИЗОД применяются при неограниченных концентрациях вредных веществ и недостатке кислорода. К изолирующим СИЗОД относятся шланговые и кислородные дыхательные аппараты. При использовании шланговых СИЗОД защита органов дыхания обеспечивается подачей извне атмосферного или сжатого воздуха, подвергнутого предварительной очистке. Кислородные изолирующие дыхательные аппараты применяют обычно при проведении аварийных и спасательных работ. Следует, однако, заметить, что применение СИЗОД при длительном непрерывном использовании затрудняет выполнение работы.

Для защиты глаз от действия на них различных вредных факторов применяют защитные очки и щитки. Для защиты рук используют перчатки, профилактические пасты, мази, специальные моющие и очищающие средства.

Различного рода неисправности и выход из строя механизмов, агрегатов, автоматизированных систем, а также нарушения правил хранения и техники безопасности при использовании токсичных веществ (ТВ) могут в условиях производства привести к их попаданию в воздушную среду рабочей зоны, и если аварийные ситуации не удается локализовать, то ТВ выходят за пределы промышленного объекта и становятся источником химической опасности для расположенных поблизости населенных пунктов. При этом многие ТВ в виде газа или пара быстро распространяются в окружающей среде и создают очаги химического заражения, подчас охватывающие значительные (до нескольких десятков километров в радиусе) территории. В таких очагах обычно выделяют 4 зоны, формирующиеся по направлению ветра и различающиеся по степени опасности, которая зависит от вида токсичного вещества и его концентрации. Важной характеристикой очагов является продолжительность существования участков непосредственного выброса (вылива) ТВ, т. е. стойкость заражения. Данная величина определяется временем, в течение которого происходит самообезвреживание ядовитых веществ.

Чем быстрее испаряется токсичное вещество, тем стойкость заражения на участках его выброса меньше отличается от времени его первоначального распространения в среде. Такие ТВ (например, аммиак, диоксид серы) могут обнаруживаться в вышележащих слоях атмосферы на расстоянии нескольких километров от места первоначального выброса. Если же температура кипения ТВ более высокая (сероуглерод, трихлорид фосфора), то испарение его идет медленнее, стойкость заражения достигает нескольких часов. В поражающих концентрациях эти ТВ при безветрии распространяются на небольшое (до нескольких сотен метров) расстояние. При этом наивысшую степень химической опасности создает инверсия, т. е. такое состояние вертикальной устойчивости атмосферы, при котором ее приземный слой и почва имеют более низкую температуру, чем расположенный выше слой воздуха. Длительному сохранению очага химического заражения также способствует изотермия, т. е. случай, когда температура воздуха на высоте до 2 м не отличается от температуры почвы. Так, в условиях городской застройки авария емкости, содержащей 10 т аммиака (плотность по воздуху равна 0,6), при инверсии и скорости ветра 1 м/с приведет к распространению газового облака в поражающих человека концентрациях на расстояние 0,7 км. В тоже время при всех этих исходных данных хлор, пары которого в 2,5 раза тяжелее воздуха, распространится по направлению ветра на 6,3 км. В холодное время размеры очага химического загрязнения больше зависят от выраженности изотермии и инверсии, а в теплый период - от скорости и направления ветра. Так, возрастание скорости ветра в 2 раза способствует разбавлению летучих ТВ двукратным объемом воздуха. Что касается количественных критериев химической опасности в месте возникновения аварии, то таковыми предложено считать среднесмертельную концентрацию и пороговую концентрацию острого действия, ориентируясь на которые, как и на величину аварийного пролива, можно определить зоны опасности смертельного и острого отравлений и разработать необходимые мероприятия по ликвидации последствий аварии.

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что мероприятия по ликвидации последствий химических аварий проводятся в условиях, когда опасные вещества воздействуют на людей в концентрациях, заведомо превышающих допустимые. К тому же реальные возможности широкого использования индивидуальных средств защиты в таких ситуациях весьма ограничены. Это побудило регламентировать максимально допустимые концентрации (МДК) химических веществ в воздухе, при воздействии которых гарантируется сохранение жизни, здоровья людей и их способности осуществлять мероприятия по борьбе с аварией. Допускается обратимое (до 30%) снижение работоспособности при отсутствии клинических симптомов интоксикации. Так, МДК оксида углерода при 10-минутном воздействии составляет 600 мг/мЗ, а при 60-минутном - 200 мг/мЗ.

Когда пытаются выяснить причины и источники аварий и катастроф, то прежде всего оценивают технологическую сущность, количественные и качественные параметры, характеризующие поврежденные производственные узлы (мощности) или транспортные средства. Одновременно стремятся выявить их конструкционные и эргономические дефекты. Последние могут оказаться решающими в возникновении аварийных ситуаций из-за несоответствия конструкций компоновки промышленных систем управления анатомическим и физиологическим возможностям человека. Иными словами, люди, непосредственно управляющие техническими средствами, вместе с другими участниками производственных процессов могут стать пассивными жертвами заранее спланированных обстоятельств. Следовательно, новый шаг в деле повышения промышленной безопасности - переход от концепции абсолютной безопасности, или нулевого риска, к концепции приемлемого риска и его минимизации.

Средства и методы защиты персонала при работе с источниками ионизирующего излучения. При работе с источниками ионизирующих излучений важное значение приобретает правильная организация труда, которая обеспечивает радиационную безопасность обслуживающего персонала и всего населения в целом. Безопасность должна быть характерной чертой самих технологических процессов. В любом случае выгоднее правильно спроектировать производство, чем потом создавать различные средства защиты от вредных воздействий. Если необходимо использование источника ионизирующего излучения, то его следует держать подальше от работающих во избежание возможного контакта или удалить настолько, чтобы его вредное воздействие не сказывалось. Телекамеры позволяют наблюдать за местами, пребывание в которых нежелательно для человека, а производственные операции, сопряженные с опасностью облучения, можно осуществлять при помощи дистанционного управления. Применение промышленных роботов позволяет значительно облегчить задачи, связанные с обеспечением радиационной безопасности. При разработке мер защиты от излучения прежде всего следует учитывать радиационную опасность предприятия в целом. В проектах строящихся и реконструируемых предприятий должны предусматриваться предельно допустимые выбросы (ПДВ) и размеры санитарно-защитной зоны. ПДВ рассчитывают с учетом доз внешнего и внутреннего облучения, обусловленного поступлением радионуклидов от данного предприятия в атмосферу. Различают работы с закрытыми и открытыми источниками ионизирующих излучений.

В первом случае возможно только внешнее облучение, поэтому необходима защита от рентгеновского и у-излучений. Из закономерностей распространения ионизирующих излучений и характера их взаимодействия с веществом вытекают основные принципы обеспечения радиационной безопасности персонала: уменьшение мощности источников до минимальных величин («защита количеством»), сокращение времени работы с источниками («защита временем»), увеличение расстояния от источников до работающих («защита расстоянием») и экранирование источников излучения материалами, поглощающими ионизирующие излучения («защита экранами»).

При работе с открытыми источниками может происходить внешнее облучение радионуклидами, а также загрязнение воздуха, оборудования, одежды радиоактивными газами, аэрозолями, парами и растворами. При этом создаются условия для попадания радиоактивных веществ внутрь организма и его облучения, в силу чего применение открытых радиоактивных веществ требует более сложных мер защиты от внешнего и внутреннего облучения.

Меры защиты от внутреннего облучения при работе с открытыми радиоактивными веществами сводятся к соответствующим устройству и планировке помещений, соблюдению специальных требований к оборудованию, вентиляции, отоплению, водоснабжению и канализации, к организации и режиму работы, личной гигиене и др. Все эти требования направлены на то, чтобы не допустить или свести к минимуму загрязнение воздуха радиоактивными газами, парами, аэрозолями, а также загрязнение оборудования, аппаратуры, помещения, спецодежды и рук. Конкретные формы этих мероприятий устанавливаются в зависимости от производственных и трудовых процессов. Особое внимание должно быть уделено сбору, удалению и захоронению твердых и высокоактивных жидких отходов, которые могут вызвать загрязнение окружающей природной среды.

Радиационная опасность, определяемая по активности используемых радиоактивных веществ, диктует в первую очередь требования, предъявляемые к устройству помещений, лабораторий и предприятий. Согласно «Санитарным правилам», для работ 1 класса необходимо выделять здания или помещения (с отдельным входом), полностью изолированные от других помещений. Предусматривается трехзональная планировка помещений: первая (чистая) зона - операторские и вспомогательные помещения, где нет активных загрязнений; вторая (грязная) зона - зона, в которой непосредственно проводятся работы с радиоактивными веществами, и третья (грязная) зона - ремонтно-транспортная; сообщение между чистой и грязными зонами осуществляется через санпропускник или шлюз. Работы II класса следует проводить в специально оборудованных изолированных помещениях.

Проведение работ III класса допускается проводить в общих помещениях лабораторий на специально оборудованных местах.

Специальная подготовка рабочих зон, предназначенных для работы с радиоактивными веществами, заключается в следующем: стены, потолки, двери делают гладкими; все углы в помещениях закругляют, стены покрывают масляной краской; полы изготавливают из плотных материалов, которые не впитывают жидкости. В помещении обязательно должна быть приточно-вытяжная вентиляция с не менее чем 5 - кратным обменом воздуха.

Порядок получения, транспортировки и хранения радиоактивных веществ определяется специальными правилами. В частности, для этих целей используют особые транспортные контейнеры, а стационарные хранилища заглубляют в землю.

В комплексе профилактических мероприятий большое значение занимают меры индивидуальной защиты и личной гигиены: обеспечение спецодеждой, обувью, пневмокостюмами, перчатками, респираторами «Лепесток», оборудование санпропускников и т.п. Для стирки спецодежды должны быть оборудованы также специальные прачечные.

В рабочих помещениях не разрешаются курение, хранение и прием пищи. Однако установление допустимых доз и уровней радиации только одна сторона проблемы обеспечения радиационной безопасности. Другая состоит в модификации самого лучевого поражения.

Реальной возможностью повышения радиоустойчивости организма является использование средств химической защиты. Возможность эффективной химической защиты организма от лучевой гибели экспериментально установлена, однако поиски стабильных нетоксичных и эффективных протекторов находятся в начальных стадиях. В основном ведутся работы по усовершенствованию препаратов, содержащих SH-группы и защищающих клетки от гибели под действием у - и рентгеновских лучей благодаря способности этих молекул «убирать» образующиеся свободные радикалы. Следует учитывать и то, что нередко люди, подвергающиеся профессиональному облучению, обладают повышенной радиочувствительностью. У них признаки лучевой патологии проявляются даже при допустимых дозах. Этот факт наряду с невозможностью абсолютной защиты от хронического переоблучения вызывает необходимость поиска не только новых химических радиопротекторов, но и других, альтернативных путей повышения индивидуальной радиорезистентности. Примером может служить профессиональный отбор критериев для прогнозирования радиорезистентности. К способам повышения природной радиоустойчивости можно отнести диетическое питание и физическую тренировку.

Средства и методы обеспечения нормальных микроклиматических условий. Улучшение метеоусловий в производственных помещениях осуществляется прежде всего техническими средствами ещё на стадии проектирования - это механизация и автоматизация трудоёмких работ, производственных процессов, а также применение дистанционного управления и наблюдения, когда обслуживающий персонал находится в помещении с нормальными метеоусловиями. Обеспечение нормальных метеоусловий достигается также в результате:

1) уменьшения тепловых потерь (утолщение кладки, применение огнеупорных материалов с малой теплопроводностью, защита наружной поверхности теплоизоляционными материалом, изменение конструкций нагретого оборудования);

2) теплоизоляции аппаратов и трубопроводов (теплоизоляционные огнеупорные материалы, массы, растворы и обмазки, жаропрочные бетоны и другие неорганические материалы: диатомит, трепел, асбест, асбоцемент, стекловата и др.), а также органические теплоизоляционные материалы (пробковые, древесноволокнистые плиты, войлок, термоизоляционный картон, пенопласт и др.);

3) экранирования оборудования и обеспечения его герметичности (теплопоглощающие, теплоотражающие и теплоотводящие экраны, изготовленные из кирпича, листовой стали с асбестом, алюминия, стекловолокна и т. д.;

4) рациональной организации воздухообмена (устройство воздухообмена с помощью вентиляции).

Средства и методы защиты от ультрафиолетового излучения. Основными мерами защиты являются экранирование источников излучения и рабочих мест, а также (наиболее рациональная мера) укрытие источников излучения. В качестве экрана применяют различные материалы и светофильтры, не пропускающие ультрафиолетовое излучение или снижающие его интенсивность. Рабочие места ограждают ширмами, щитками или устанавливают кабины высотой 1,8 - 2 м, стенки которых не должны доходить до пола на 25 - 30 см для улучшения условий проветривания кабин.

Стены и ширмы в цехах окрашивают в светлые тона (серый, жёлтый, голубой), применяя цинковые и титановые белила для поглощения ультрафиолетового излучения. В качестве средств индивидуальной защиты применяют: спецодежду (из тканей, не пропускающих ультрафиолетовое излучение - льна, поплина, хлопка), рукавицы, фартук, защитные очки и щитки, укомплектованные светофильтрами, а также специальные покровные кремы (мази), содержащие вещества, которые служат светофильтрами (салол, метиловый эфир салициловой кислоты и др.).

Средства и методы защиты от шума и вибрации. Для борьбы с шумом необходимо: совершенствование шумных технологических процессов; замена металлов в машинах и конструкциях на пластмассы, смолы, как шумопоглощающие материалы; рациональный подбор строительных материалов в промышленном и гражданском строительстве; совершенствование смазочных материалов; использование в качестве присадок определённых химических добавок; закладка глухих зелёных насаждений между проезжей частью магистральных улиц и жилыми зданиями (непросматриваемая зеленая полоса гарантирует шумоизоляцию до 90%); применение специальной планировочной структуры зданий, в которых на проезжую часть магистралей обращены только кухни, лестничные клетки и другие вспомогательные помещения; устройство в квартирах, обращенных на проезжую часть улицы, тройных рам (двойные рамы гасят шум на 20 дБ, тройные - на 40 дБ); запрещение сигналов городского транспорта в жилой среде; запрещение эксплуатации транспорта без глушителей; в районах старой городской застройки необходимо разгружать улицы от транспорта, устанавливая одностороннее движение; ограничивать или даже полностью закрывать движение транспорта на улицах с большим пешеходным потоком, предназначенных для прогулок, на которых расположены больницы, интернаты и другие детские учреждения.

Ослаблению производственного шума и вибрации способствуют планировочные мероприятия, в которых учитывается расположение помещений и объектов относительно друг друга. Цехи с большим числом такого оборудования должны быть сконцентрированы в глубине заводской территории или в одном месте, удалены от тихих помещений, огражденной зоной зелёных насаждении, частично поглощающих шум. Уменьшению шума способствуют средства индивидуальной защиты. Согласно ГОСТ 12. 1.029 - 80 к ним относятся: мягкие противошумные вкладыши, вставляемые в слуховой аппарат, тампоны из ультратонкого волокна или жёсткие из эбонита или резины; наушники типа ВЦНИИОТ, закрывающие ушную раковину снаружи, эффективность которых возрастает с увеличением частоты звука до 40 - 45 дБ; шлемы, каски и специальные противошумные костюмы.

ТЕМА 6. УСТОЙЧИВОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ И ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Устойчивость функционирования объектов экономики и технических систем в чрезвычайных ситуациях осуществляется с помощью комплекса мероприятий, направленных на нейтрализацию (упреждение, снижение или исключение) вредоносных проявлений оползней, наводнений, землетрясений, селевых потоков, пожаров, взрывов и т др. катаклизмов.

Оползни - это смещение на более низкий уровень части горных пород, слагающих склон, в виде скользящего движения в основном без потери контакта между движущимися и неподвижными породами. Движение оползня начинается вследствие нарушения равновесия склона и продолжается до достижения нового состояния равновесия.

Перемещения значительной массы породы, вызванные оползнями, могут приводить к катастрофическим последствиям и приобретать характер стихийного бедствия. Оползни могут разрушать отдельные объекты и подвергать опасности целые населённые пункты, губить сельскохозяйственные угодья, создавать опасность при эксплуатации карьеров, повреждать коммуникации, туннели, трубопроводы, телефонные и электрические сети, угрожать водохозяйственным сооружениям (плотинам).

Общими противооползневыми мероприятиями для оползней всех видов являются: отвод поверхностей вод, притекающих к оползневому участку со стороны (устройство нагорных канав); отвод атмосферных вод с поверхности оползневого участка; разгрузка оползневых склонов (откосов), террасирование склонов; посадка древесной и кустарниковой растительности в комплекс с посевом многолетних дернообразующих трав на поверхности оползневых склонов; спрямление русел рек и периодически действующих подтоков, подмывающих основание оползневых склонов; берегоукрепление (буны, донные волноломы, струенаправляющие устройства, защитные лесонасаждения и др.) в основании подмываемых оползневых склонов; отсылка (намыв) земляных (песчаных, гравийных, каменных) контрбанкетов у основания оползневых склонов.

Противооползневые меры механического удержания земляных масс в равновесии включают: перераспределение земляных масс на оползневых склонах (планировку склона и его террасирование); устройство подпорных стенок; возведение контрбанкетов, контрфорсов, свайных рядов и др.

Подпорные стенки целесообразно устраивать при сравнительно небольших оползнях на склонах при нарушении их устойчивости (подрезки, подмывки, пригрузки и др.). Подпорные стенки, как правило, устраиваются из сборного железобетона или хорошо обожжённого кирпича и камня.

Контрбанкеты являются довольно эффективным противооползневым мероприятием. Они устраиваются, как правило, из грунта, а в отдельных случаях из бутового камня, укладываемого в основании действующих или потенциальных оползней и своей массой препятствуют смещению оползневого грунта.

Контрфорсы - подпорные сооружения, удерживающие грунт склонов и откосов от смещения, и врезающиеся подошвой в устойчивые слои грунта. Обычно они возводятся из каменной кладки на цементном растворе, бетона или бутобетона.

Селевые потоки представляют собой временный горный поток смеси воды и большого количества обломков горных пород от глинистых частиц до крупных камней и глыб, производящий за относительно короткий промежуток времени значительные изменения русла водотока и формирующий в результате распада селевой смеси или прекращения движения специфические отложения. Высокая плотность и большие скорости обеспечивают высокий энергетический уровень селя, представляющего поэтому большую опасность для различных объектов народного хозяйства.

Селевой поток может распространяться на большие расстояния и производить массовые заграждения и разрушения на пути своего движения. При этом расход и объём селевого потока при движении вниз по руслу может увеличиваться по сравнению с первоначальным прорывом в десятки раз, особенно за счёт эрозионного разлива русла.

Одним из способов предотвращения селей является ликвидация искусственных или естественных водоёмов, прорыв которых может привести к образованию селей, а также уменьшение водной составляющей селей.

Мероприятия по ликвидации возможности формирования селей могут носить заблаговременный или оперативный характер. В короткие сроки (до суток) могут быть выполнены работы по опорожнению водоёмов, плотины которых созданы искусственно или состоят изо льда. Работы по опорожнению озёр, перемычки которых сложены талыми или мерзлыми рыхлообломочными породами, являются трудоёмкими и могут быть выполнены заблаговременно. Заблаговременное опорожнение озёр в неселеопасный период позволяет предотвращать сели и обеспечить сохранность коммуникаций и гидротехнических сооружений.

Предварительный выпуск озёр до наступления селеопасного периода осуществляется устройством канализационных каналов. Каналы могут устраиваться с помощью землеройной техники, взрывным способом или прицельным бомбометанием.

Уменьшение водной составляющей может осуществляться регулированием снеготаяния. Ускорение снеготаяния достигается расчленением снежного покрова на полосы путём распыления над ним светопоглощающих порошков (каменноугольной пыли, сажи, золы и др.). Полосы целесообразно устраивать шириной 30-40м при оптимальной норме расхода пыли (золы) 5 - 10 т/кв. км. Это ускоряет снеготаяние на 15-20 суток, по сравнению с естественным, и тем самым создаются условия резкого снижения поверхностного стока воды (за счет её сброса небольшими объёмами). Замедление снеготаяния осуществляется дымовыми экранами, создаваемыми с помощью дымовых шашек, поскольку это приводит к значительному понижению температуры приземного воздуха. Так, спустя 15-20 минут после задымления поверхностный сток воды уменьшается в 2 раза.

Проведение различных профилактических мероприятий во многих случаях позволяет избежать необходимость возведения дорогих (и не всегда надёжных) капитальных селезащитных сооружений.

Для защиты различных объектов в селеопасных районах необходимо предусматривать организационные и технические мероприятия. К организационным мероприятиям относятся: создание службы контроля за селевыми очагами с оповещением о возможных проявлениях селей; мероприятия по быстрому выводу людей и техники в безопасные районы; ликвидация последствий селепроявления.

Для контроля за состоянием селевых очагов и оповещения организуются специальные посты селевых станций и метеослужба. На случай проявления селевой активности разрабатываются и доводятся до населения необходимые сигналы и надлежащий характер действия по ним. При планировании мероприятий по выводу людей и техники намечаются безопасные районы, основные и запасные маршруты выхода из селеопасных районов.

Мероприятия по ликвидации последствий должны предусматривать силы и средства по восстановлению работоспособности объектов.

Наводнения - это значительное затопление местности в результате подъёма уровня воды в реке, озере или море, вызываемое различными причинами. Среди других стихийных бедствий в России по повторяемости, площади распространения и материальному ущербу наводнения стоят на первом месте.

Природно-географическими условиями возникновения наводнений являются: выпадение осадков в виде дождя, таяние снега и льда, цунами, тайфуны, опорожнение водохранилищ. Наиболее часто наводнения бывают дождевого-речного типа. Другой тип - затопление побережья в результате поднятия уровня моря при шторме (наводнения нагонного типа). Реже - наводнения могут являться следствием опускания суши. Наводнения возникают также при обильном таянии снега, в связи с заторами при ледоходе, таянием льда при оттепелях. Весьма опасны наводнения, связанные с разрушением защитных сооружений (дамбы, плотины). Причиной наводнений может быть недостаточная пропускная способность водоотводов при грозовых ливнях. Выпадающие на значительных площадях ливневые дожди могут сильно повысить уровень рек, если дожди сопровождаются внедрением тёплых воздушных масс или воздействием мигрирующего штормового фронта. При этом от разлива реки может быть затоплена вся её пойма. Наиболее часто сильные ливневые наводнения происходят на Дальнем Востоке, а также в европейской части России.

По сложившейся практике работы по борьбе с наводнениями и по ликвидации их последствий условно делятся на три этапа. Первый этап предусматривает: прогноз стихийного бедствия и организация работ по снижению возможных чрезвычайных ситуации; оповещение руководителей учреждений, объектов народного хозяйства, членов постоянной чрезвычайной комиссии (ПЧК), командиров воинских частей и населения; приведение в готовность ПЧК, органов управления ГО и воинских частей; анализ возможной обстановки; проведение подготовительных мероприятий по снижению возможных потерь и ущерба (обваловка различных сооружений, укрепление дамб и мостов), приведение в готовность аварийно-технических средств, уточнение расчёта сил и средств на возможную эвакуацию, определение маршрутов эвакуации, организация взаимодействия. Второй этап предусматривает проведение мероприятий по спасению населения: укрепление дамб и других гидросооружений; наведение переправ; эвакуация в незатопленные районы детских и лечебных учреждений, населения, сельскохозяйственных животных; вывоз материальных и культурных ценностей; поиск и спасение людей и животных; жизнеобеспечение населения: снабжение имуществом и продуктами пострадавших; восстановление поврежденных железных и автомобильных дорог и мостов. Третий этап предусматривает восстановление жилищного фонда: ввод в строй объектов социальной сферы, сетей тепло- и энергоснабжения; уборка сохранившегося урожая; восстановление коммуникаций (дорог и мостов). В качестве заблаговременных мероприятий по борьбе с наводнениями целесообразно предусматривать следующее: а) проведение агромелиоративных мероприятий, способствующих переводу скоротечного поверхностного стока в замедленный подземный сток: посадка лесозащитных полос; распашка земли поперёк склонов; сохранение прибрежных водоохранных полос древесной и кустарниковой растительности; устройство террас на склонах; б) на средних и крупных реках для регулирования паводкового стока использовать водохранилища. В предвидении наступающего паводка водохранилище частично опорожняется для принятия паводковых вод и тем самым сглаживается воздействие паводковой волны; в) защиты населённых пунктов, сельскохозяйственных угодий ограждающими дамбами; г) подсыпка территории (намывка грунта); д) постановка на учёт местных плавсредств и уточнение задач их владельцам в случае наводнения.

Целесообразно создание сети оповещения руководителей учреждений, объектов народного хозяйства и населения; поддержание в постоянной готовности аварийно-технических средств; уточнение расчёта сил и средств на возможную эвакуацию населения: определение маршрутов эвакуации населения; организация взаимодействия с воинскими частями; проведение тренировок по действиям в случае наводнения.

Землетрясения - есть колебания земной поверхности вследствие внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней мантии Движение грунта при землетрясениях носит волновой характер. Волны трёх типов, - продольные, поперечные и поверхностные, - распространяются с различными скоростями. Колебания грунта в сейсмических волнах возбуждают колебания зданий и сооружений, вызывая в них инерционные силы. При недостаточной прочности (сейсмостойкости) конструкций происходят их повреждения различной степени или разрушения.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-10; Просмотров: 667; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.034 сек.