Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Августа 2011 в 17:58, контрольная работа
Современный человек на протяжении своей жизни находится в различных средах: социальной, производственной, местной (городской, сельской), бытовой, природной и др.
Человек и среда его обитания образуют систему, состоящую из множества взаимодействующих элементов, имеющую упорядоченность в определенных границах и обладающую специфическими свойствами. Такое взаимодействие определяется множеством факторов и оказывает влияние как на самого человека, так и на соответствующую среду его обитания. Это влияние может быть, с одной стороны, положительным, с другой – одновременно и отрицательным (негативным).
Введение 2
Определение ЧС 3
Техногенные ЧС 3
Радиационно-опасные объекты 5
Опасные химические вещества 8
Аварии на гидротехнических сооружениях 12
Аварии на транспорте 13
Список используемой литературы
Содержание.
Введение | 2 |
Определение ЧС | 3 |
Техногенные ЧС | 3 |
Радиационно-опасные объекты | 5 |
Опасные химические вещества | 8 |
Аварии на гидротехнических сооружениях | 12 |
Аварии на транспорте | 13 |
Список используемой литературы | 17 |
Современный человек на протяжении своей жизни находится в различных средах: социальной, производственной, местной (городской, сельской), бытовой, природной и др.
Человек и среда его обитания образуют систему, состоящую из множества взаимодействующих элементов, имеющую упорядоченность в определенных границах и обладающую специфическими свойствами. Такое взаимодействие определяется множеством факторов и оказывает влияние как на самого человека, так и на соответствующую среду его обитания. Это влияние может быть, с одной стороны, положительным, с другой – одновременно и отрицательным (негативным).
Негативные
воздействия факторов природной
среды проявляются главным
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, а также значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности.
ЧС классифицируются по
2.
ТЕХНОГЕННЫЕ ЧС.
ЧС
техногенного характера, которые могут
возникнуть в мирное время – это
промышленные аварии с выбросом опасных
отравляющих химических веществ (ОХВ);
пожары и взрывы, аварии на транспорте:
железнодорожном, автомобильном, морском
и речном, а также в метрополитене.
В зависимости от масштаба, чрезвычайные происшествия (ЧП) делятся на аварии, при которых наблюдаются разрушения технических систем, сооружений, транспортных средств, но нет человеческих жертв, и катастрофы, при которых наблюдается не только разрушение материальных ценностей, но и гибель людей.
Независимо от происхождения катастроф, для характеристики их последствий применяются критерии:
К
сожалению, количество аварий во всех
сферах производственной деятельности
неуклонно растет. Это происходит
в связи с широким
Современные сложные производства проектируются с высокой степенью надежности. Однако, чем больше производственных объектов, тем больше вероятность ежегодной аварии на одном из них. Абсолютной безаварийности не существует.
Все чаще аварии принимают катастрофический характер с уничтожением объектов и тяжелыми экологическими последствиями (например – Чернобыль). Анализ таких ситуаций показывает, что независимо от производства, в подавляющем большинстве случаев они имеют одинаковые стадии развития.
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 26 странах мира на АЭС насчитывается 430 энергоблоков (строится еще 48). Они вырабатывают электроэнергии: во Франции –75%, в Швеции – 51%, в Японии – 40%, в США – 24%, в России – 12%. У нас работает 9 АЭС, имеющих 29 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 препарат из индивидуальной аптечки (йодистый калий).
2. Надеть
средства защиты органов
Опасность, возникающая во время аварий на РОО, связана с выходом радиоактивных веществ в окружающую среду.
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
2.
Защитой от гамма и
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 легколетучими
радионуклидами (йод, цезий, стронций),
а во-вторых, цезий и стронций обладают
длительным периодом полураспада. Поэтому
резкого спада уровней радиации нет. При
ядерном взрыве главную опасность представляет
внешнее облучение (90 – 95% от общей дозы).
При авариях на АЭС значительная часть
продуктов деления ядерного топлива находится
в парообразном и аэрозольном состоянии.
Доза внешнего облучения здесь составляет
15%, а внутреннего – 85%.
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.