Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Декабря 2011 в 14:42, реферат
На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим миром. На рубеже XXI века человечество всё больше и больше ощущает на себе проблемы, возникающие при проживании в высокоиндустриальном обществе. Опасное вмешательство человека в природу резко усилилось, расширился объём этого вмешательства, оно стало многообразнее и сейчас грозит стать глобальной опасностью для человечества. Практически ежедневно в различных уголках нашей планеты возникают так называемые "Чрезвычайные Ситуации" (ЧС). Количество ЧС растет лавинообразно и за последние 20 лет возросло в 2 раза. А это значит, растёт число жертв и материальный ущерб, как в промышленности, так и на транспорте, в быту и т.д. Но наибольшую опасность представляют крупные аварии, катастрофы на промышленных объектах. Аварии и катастрофы не имеют национальных границ, они ведут к гибели людей и создают в свою очередь социально политическую напряженность. На всех континентах Земли эксплуатируются тысячи потенциально опасных объектов с такими объёмами запасов радиоактивных, взрывчатых и отравляющих веществ которые в случае ЧС могут нанести невосполнимые потери окружающей среде или даже уничтожить на Земле жизнь.
Целью данной работы является систематизация, накопление и закрепление знаний о техногенных чрезвычайных ситуациях, а так же анализ тенденции их развития.
Введение…………………………………………………………………………...3
1. Понятие, источники и причины техногенных чрезвычайных ситуаций……4
1.1. Понятия и определения………………………………………………………4
1.2. Причины техногенных чрезвычайных ситуаций, негативные факторы при их возникновении…………………………………………………………………4
2. Техногенные ЧС………………………………………………………………..7
2.1 Радиационно-опасные объекты………………………………………………9
2.2 Опасные химические вещества……………………………………………..11
2.3 Аварии на гидротехнических сооружениях………………………………..14
2.4 Аварии на транспорте……………………………………………………….15
Заключение……………………………………………………………………….18
Список литературы………………………………………………………………19
На первой из них аварии обычно предшествует возникновение или накопление дефектов в оборудовании, или отклонений от нормального ведения процесса, которые сами по себе не представляют угрозы, но создают для этого предпосылки. Поэтому еще возможно предотвращение аварии.
На второй стадии происходит какое-либо инициирующее событие, обычно неожиданное. Как правило, в этот период у операторов обычно не бывает ни времени, ни средств для эффективных действий.
Собственно авария происходит на третьей стадии, как следствие двух предыдущих.
Основные причины аварий:
В зависимости от вида производства, аварии и катастрофы на промышленных объектах и транспорте могут сопровождаться взрывами, выходом ОХВ, выбросом радиоактивных веществ, возникновением пожаров и т.п.
2.1. Радиационно – опасные объекты.
К
радиационно-опасным объектам относятся
атомные электростанции и реакторы,
предприятия радиохимической
В 30 странах мира на АЭС насчитывается 442 энергоблоков Они вырабатывают электроэнергии: во Франции –75%, в Швеции – 51%, в Японии – 40%, в США – 24%, в России – 12%. У нас работает 10 АЭС, имеющих 32 блоков.
При
авариях или катастрофах на объектах
атомной энергетики образуется очаг
радиоактивного заражения (территория,
на которой произошло
Очаг поражения делится на зоны: Г \\ В \\ 1 \\ 2 \\ 3
Зона Г – чрезвычайно опасного заражения Р > 250 рад/ч;
Зона В – опасного заражения Р > 30 рад/ч;
1 зона - зона отчуждения 30 км Р > 20 мР/ч или D > 40 бер/год;
2 зона - зона отселения Р = 5-20 мР/ч или D = 10-40 бер/год;
3 зона - зона жесткого радиоактивного контроля Р < 5 мР/ч или D не превышает 10 бер/год.
Услышав сообщение об опасности радиоактивного заражения, необходимо:
1.
Принять противорадиационный
2.
Надеть средства защиты
Опасность,
возникающая во время аварий на РОО,
связана с выходом
Радиоактивность – это способность ядер некоторых элементов к самопроизвольному распаду.
Распад (превращение) ядер атомов под воздействием условий, созданных человеком, называется искусственной радиацией.
Характеристика радиоактивных излучений.
Вид излучения |
Состав |
Проникающая способность | Ионизирующая способность | Защита |
альфа |
поток ядер гелия |
10 см в воздухе |
30000 пар ионов на 1 см пути | лист писчей бумаги |
бета |
Поток электронов |
20 м в воздухе |
70 пар ионов на 1 см пути | летняя одежда наполовину задерживает |
гамма |
электромагнитное излучение |
сотни метров |
несколько пар ионов на 1 см пути | не задерживается |
нейтронное |
Поток нейтронов |
несколько километров |
Несколько тысяч пар ионов на 1 см пути, кроме того, вызывает наведенную активность | задерживается материалами из углеводородов |
Рассматривая ионизирующую и проникающую способность, можно сделать выводы:
1. Альфа – излучение опасно при попадании во внутрь организма.
2. Защитой от гамма и нейтронного излучения могут быть убежища, противорадиационные укрытия, простейшие укрытия.
Радиоактивное загрязнение (заражение).
Радиоактивное загрязнение (заражение) местности происходит в двух случаях: при взрывах ядерных боеприпасов или при аварии на объектах ядерной энергетики.
При
ядерном взрыве преобладают радионуклиды
с коротким периодом полураспада. Поэтому
происходит быстрый спад уровней
радиации. При авариях на АЭС характерно,
во-первых, радиоактивное заражение
атмосферы и местности
2.2. Опасные химические вещества (ОХВ).
Опасными химическими веществами называются токсичные химические вещества, применяемые в промышленности и в сельском хозяйстве, которые при разливе или выбросе загрязняют окружающую среду и могут привести к гибели или поражению людей, животных и растений.
Крупными запасами ядовитых веществ обладают предприятия химической, целлюлозно-бумажной, оборонной, нефтеперерабатывающей промышленности, черной и цветной металлургии.
Значительные их количества сосредоточены на объектах пищевой, мясомолочной промышленности, холодильниках, торговых базах.
На предприятиях создаются запасы ОХВ, обеспечивающие трехсуточную работу. Их хранение осуществляется на специальных складах в емкостях повышенной прочности. Для каждой группы емкостей по периметру оборудуется замкнутая земляная обваловка или ограждающая стенка их несгорающих или антикоррозийных материалов.
Наиболее распространенные ОХВ – хлор, аммиак, сероводород, синильная кислота, фосген и др. В большинстве случаев при обычных условиях ОХВ находятся в газообразном или жидком состояниях. Однако, газообразные ОХВ обычно сжижают. При авариях жидкость переходит в газообразное состояние, образуя зоны поражения различной площади и концентрации в зависимости от приземного ветра. Зоны поражения иногда достигают десятки километров.
Хлор.
Газ желто-зеленого цвета с резким, раздражающим специфическим запахом. Сжижается при –34 С. В 2,5 раза тяжелее воздуха. Скапливается в низких местах, затекает в подвалы, тоннели, движется в приземных слоях атмосферы. Пары раздражающе действуют на слизистую оболочку, кожу, дыхательные пути и глаза. При соприкосновении вызывает ожоги. Воздействие на организм характеризуется загрудинной болью, сухим кашлем, рвотой, нарушением координации, одышкой, резью в глазах, слезотечением. При длительном дыхании возможен смертельный исход.
Первая помощь:
Хлор обнаруживается с помощью ВПХР (войсковой прибор химической разведки) индикаторными трубками с тремя зелеными кольцами.
Для дегазации газообразного хлора используют распыленный раствор кальцинированной соды или воду, чтобы осадить газ. Место разлива заливают аммиачной водой, известковым молоком, раствором кальцинированной соды или каустика.
Защита – противогазы ГП-5, ГП-7 и детские ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш.
Аммиак.
Бесцветный
газ с запахом нашатырного
спирта, почти в 2 раза легче воздуха.
Сжижается при –34 С. С воздухом
образует взрывоопасные смеси. Хорошо
растворяется в воде. 10% раствор аммиака
поступает в продажу под
Вызывает поражение дыхательных путей. Признаки поражения: насморк, кашель, частота пульса, удушье. Пары сильно раздражают слизистые оболочки и кожные покровы, вызывают жжение, покраснение и зуд кожи, резь в глазах слезотечение. Возможны ожоги с пузырьками и язвами.
Первая помощь:
Наличие и концентрацию аммиака в воздухе можно определить с помощью универсального газоанализатора УГ-2.
Место разлива дегазируют слабым раствором кислоты и промывают большим количеством воды. В газообразном состоянии аммиак нейтрализуют распылением воды с поливомоечных пожарных машин и авторазливочных станций.
Ртуть.
Жидкий тяжелый металл. Очень опасен при попадании внутрь организма. Пары при вдыхании высокотоксичные, вызывают тяжелые поражения. При разливе в помещении нужно открыть окна, исключить распространение паров в другие помещения.
Необходимо:
При
сборке ртути запрещается использовать
пылесос. Категорически запрещается
выбрасывать собранную ртуть
в канализацию или
2.3. Аварии на гидротехнических сооружениях.
Опасность
возникновения затопления низинных
районов происходит при разрушении
плотин, дамб и гидроузлов. Непосредственную
опасность представляет стремительный
и мощный поток воды, вызывающий
поражения, затопления и разрушения
зданий и сооружений. Жертвы среди
населения и различные
Высота и скорость волны прорыва зависят от размеров разрушения гидросооружения и разности высот в верхнем и нижнем бьефах. Для равнинных районов скорость движения волны прорыва колеблется от 3 до 25 км/час, в горных местностях доходит до 100 км/час.
Информация о работе Чрезвычайные ситуации в техносфере РФ, тенденции развития