ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Иркутский государственный университет путей сообщения»
Красноярский институт железнодорожного транспорта
- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»
Контрольная работа
Дисциплина: «Безопасности жизнедеятельности»
Вариант №9
Выполнил: студент заочной формы
обучения группы ПСЖ-3-12-2 Титов Е.Н.
Проверил: преподаватель Гаврилов И.К
Красноярск 2015
1. Что представляют собой конвекция, инверсия, изотермия
Количество вылившейся жидкости определяйся по площади разлива и толщине слоя жидкости. Площадь разлива при наличии обваловки хранилища равна площади обвалованной территории. При отсутствии обваловки можно сделать приближенный расчет с учетом того, что разлившаяся жидкость покрыла землю слоем не более 0,05м. Произведение площади разлива на толщину слоя жидкости даст приблизительный объем вылившейся жидкости.
На глубину распространения СДЯВ и величину концентрации в воздухе в значительной степени влияют вертикальные потоки воздуха. Их направление характеризуется степенью вертикальной устойчивости атмосферы. Различают три степени вертикальной устойчивости атмосферы:
1. инверсию
2. изотермию
3. конвекцию.
Инверсия в атмосфере - это повышение температуры воздуха по мере увеличения высоты. Инверсии встречаются и у земной поверхности. Приземные инверсии чаше всего образуются в безветренные ночи к pen. штате интенсивного излучения тепла земной поверхностью, что приводит к охлаждению как самой поверхности, так и прилегающего слоя воздуха. Толщина приземных инверсий составляет десятки-сотни метров. Увеличение температуры в инверсионном слое колеблется от десятых долей градусов до 15-20°С и более. Инверсионный слой является задерживающим слоем в атмосфере: он препятствует развитию вертикальных движений воздуха, вследствие чего под ним накапливается водяной пар, пыль, образуются слои дыма, тумана, облаков. Инверсия препятствует рассеиванию по высоте воздуха и создает неблагоприятные условия для сохранения высоких концентраций СДЯВ. Инверсия возникает при ясной погоде, малых скоростях (до 4м/с) ветра, примерно за час до захода солнца и разрушается в течении часа после восхода солнца.
Изотермия характеризуется стабильным равновесием воздуха. Она наиболее типична для пасмурной погоды и при снежном покрове, а также возникает в утренние и вечерние часы в пределах 20-30 м от земной поверхности. Изотермия, так же как и инверсия, способствует длительном) застою паров СДЯВ на местности, в жилых кварталах городов и населенных пунктов.
Конвекция в атмосфере - это вертикальные перемещения объемов воздуха с одних высот на другие за счет того, что более теплый и, следовательно, менее плотный, чем окружающая среда перемещается вверх, а воздух более холодный и более плотный вниз. При слабом развитии конвекция имеет беспорядочный турбулентный характер. При развитой конвекции над отдельными участками земной поверхности возникают восходящие и нисходящие потоки воздуха, пронизывающие атмосферу иногда до высоты стратосферы. Вертикальная скорость выходящих потоков составляет м/с но иногда может превышать 20-30 м/с. При конвекции восходящие потоки воздуха создают условия для рассевания зараженного облака и снижения его концентрации в атмосфере.
Конвекция возникает при ясной погоде, малых скоростях ветра (до 4 м/с), примерно через два часа после восхода солнца и исчезает примерно за 2-2,5 часа до захода солнца.
Топографический рельеф местности, растительность, плотность засройки влияют на длительность заражения.
Рельеф местности может быть равным (поля, луга, долины) и пересеченным (овраги, холмы и др.).
Растительный покров (густая трава, лес) и пересеченный рельеф местности способствует застою зараженного воздуха и увеличению длительности заражения.
В населенных пунктах, а также между ними характер местности может быть открытым и закрытым различными строениями, зелеными насаждениями, коммуникациями и др.
Зараженный воздух дальше застаивается в кварталах плотной застройки.
В начальной стадии оценки химической обстановку уточняется состояние гражданской защиты и степень защищенности людей. Здесь имеется в виду обеспеченность индивидуальными защитными средствами и средствами коллективной защиты, т.е. защитными сооружениями используемые в гражданской защите населения.
Дальнейшая оценка химической обстановки заключается в определении глубины распространения облаков зараженного воздуха с поражающими концентрациями. Это расстояние зависит от типа хранилища и количества выливающихся СДЯВ, скорости и направления ветра, рельефа местности и вертикальной устойчивости воздуха. Для этого существуют специальные таблицы, где даны ориентировочные расчеты глубины распространения облаков с поражающими концентрациями для не обвалованных емкостей и скорости ветра 1 -м/с известно, что при увеличении скорости ветра более 1 м/с глубина заражения с поражающими концентрациями уменьшается, для этого существуют поправочные коэффициенты. Кроме этого, для обвалованных емкостей с СДЯВ глубина распространения зараженного воздуха уменьшается в 1,5 раз.
Важной характеристикой СДЯВ и образуемого им очага химического заражения является стойкость заражения, которая определяет время самодегазации СДЯВ и продолжительность существования химического очага. Стойкость заражения зависит от физико-химических свойств СДЯВ, его количества, метеорологических условий и свойств подстилающей поверхности. На скорость обеззараживания местности влияет, прежде всего, испарение впитывание в почву и химическое разложение СДЯВ. Скорость испарения СДЯВ зависит от таких факторов, как температура воздуха, вид почвы, скорость ветра, степень вертикальной устойчивости атмосферы.
С увеличением температуры и скорости ветра, ускоряется испарение СДЯВ.Осадки уменьшают стойкость СДЯВ. Так, дождь способствует проникновению СДЯВ в глубь почвы и ускоряет его химическое разложение.
На стойкость очага химического заражения, возникшего на территории населенного пункта, воздействует ряд особых факторов. Ветер здесь играет меньшую роль, чем на открытой местности. 'Здания и сооружения городской застройки нагреваются солнечными лучами быстрее, чем расположенные в сельской местности.
Поэтому в городе наблюдается интенсивное движение: воздуха от периферии к центру по магистральным улицам. Это способствует проникновению СДЯВ во дворы, тупики, подвальные помещения и. повышенную опасности поражения населения. В целом можно считать, что стойкость СДЯВ в населенном пункте выше, чем на открытой местности.
Стойкость СДЯВ или время поражающего действия в очаге химического поражения определяется временем испарения СДЯВ которое зависит от скорости ветра и вида хранилища (обвалованное или не обвалованное).
Задаваясь временем испарения любого СДЯВ при скорости ветра 1 м/с вводят поправочные коэффициенты, уменьшающие время испарения при скорости ветра не более 1 м/с.
На завершающем этапе оценки химической обстановки определяют возможные потери людей в очаге поражения. Потери рабочих и служащих будут зависеть от их количества оказавшихся на площади очага заражения, степени защищенности и своевременного использования средств индивидуальной зашиты (СИЗ).
На основе обработки статических данных определены возможные потери рабочих, служащих и населения от СДЯВ в очаге поражения в зависимости от обеспеченности людей противогазами и условиями нахождения людей на открытой местности или в простейших укрытиях и зданиях.
Так, например, при обеспеченности противогазами 60% для открытой местности потери составят - 40%,а в простейших укрытиях или зданиях - 22%.
При этом ориентировочная структура потерь людей в очаге поражения составит: легкой степени - 25%; средней и тяжелой степени (с выходом из строя не менее чем на 2-3 недели и нуждающимся в госпитализации) - 40%; со смертельным исходом - 35%.
Зоны химического заражения в рабочих документах наносятся в определенном масштабе. При планировании защитных мероприятий от СДЯВ очаг заражения наносят на план объекта с учетом направления господствующего ветра в приземном слое атмосферы, того на этом же плане в виде пунктирных концентрических областей синим цветом обозначают границы зон возможного распространении СДЯВ с поражающими и смертельными концентрациями.
2. Поражающие факторы биологического характера
Под источниками биологической опасности подразумеваются биологические объекты, способные в условиях отсутствия адекватных мер защиты нанести ущерб здоровью людей и экономике в масштабах, наносящих урон национальной безопасности страны.
К основным современным источникам биологической опасности для населения, животных и окружающей среды относятся:
1. патогенные микроорганизмы, вирусы и бактерии (грибы)- возбудители опасных и особо опасных инфекций (ООИ), в том числе природно-очаговых, спонтанных и "возвращающихся";
2. "новые" патогены, возникающие из непатогенных и патогенных штаммов микроорганизмов в результате мутагенеза под влиянием природных или антропогенных факторов;
3. поражающие факторы - продукты жизнедеятельности микроорганизмов - токсины, ферменты и др;
4. генетически измененные организмы (ГМО) и генетические конструкции;
5. патогены, устойчивые к современным антибактериальным препаратам;
6. экопатогены, повреждающие физические объекты окружающей среды.
7. Реальную угрозу (для человека и страны) в целом представляют:
8. массовые вспышки заболеваний, эпидемии и эпизоотии в природных очагах опасных инфекций и ООИ,
9. аварии и диверсии на объектах, проводящих работы с возбудителями опасных инфекций в отсутствие необходимого уровня физической защиты;
10. непреднамеренный (в условиях неконтролируемой генно-инженерной деятельности) или преднамеренный выпуск ГМО или продуктов их жизнедеятельности, способных вызвать вспышку инфекционного заболевания или нарушить баланс экосистемы;
11. неконтролируемое трансграничное перемещение ГМО или интродукция в окружающую среду чужеродных видов, в том числе случайный или преднамеренный завоз возбудителей экзотических инфекционных заболеваний, вредителей культурных растений, опасных для экосистемы представителей флоры и фауны на территорию РФ;
12. биотерроризм;
13. широкомасштабное или диверсионное использование патогенов в качестве биологического оружия и ГМО - в качестве "генетического" оружия. Эпидемии и массовые вспышки инфекционных заболеваний в России и сопредельных государствах способны подорвать здоровье нации в целом, экономико-социальный потенциал и обороноспособность страны.
В течение нескольких десятилетий в нашей стране действует оперативная сисТема медицинской противобактериологической защиты от биологического оружия, включающая сеть наблюдения и лабораторного контроля, санэпидстанции (СЭС), региональные центры индикации бактериальных инфекций, территориальные подразделения, чрезвычайные комиссии по борьбе с болезнями людей, животных и растений, штабы ГО).
В настоящее время отчетливо прослеживается нарастание биологической угрозы в России. Оно обусловлено как возможностью реализации вышеперечисленных рисков возникновения биокатастроф, так и целым рядом негативных для страны социальных, экономических и санитарно-эпидемиологических факторов.
Среди них:
1. изменение геополитической обстановки, региональная нестабильность, массовые миграционные процессы, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки, снижение эффективности мониторинга и противоэпидемиологических мероприятий и как следствие - повышение вероятности массовых вспышек инфекционных заболеваний;
2. разрушение централизованной многоуровневой государственной структуры обеспечения биобезопасности, ослабление государственного контроля за системой биобезопасности в целом, за биологическими исследованиями, разработками и технологиями " двойного назначения";
3. отсутствие налаженного прогнозирования и надзора за вероятными инфекционными вспышками природного и техногенного характера, а также - информационной службы быстрого оповещения об обнаруженных патогенах";
4. ослабление в сложных условиях переходного периода к рыночной экономике научного потенциала страны из-за недофинансирования НИОКР в области медицинской защиты, отсутствия возможности полевых эпидемиологических исследований, из-за разобщенности ведомственных программ по фундаментальным и прикладным аспектам здравоохранения и нерационального расходования средств, выделенных из государственного бюджета;
5. отсутствие целевой научно-технической программы, направленной на развитие фундаментальных и прикладных аспектов обеспечения биобезопасности, на разработку новейших методов экспресс-диагностики и ликвидации последствий чрезвычайных эпидемиологических ситуаций;