Материал: Радиационная, химическая и медико-биологическая защита населения в чрезвычайных ситуациях

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Радиационная, химическая и медико-биологическая защита населения в чрезвычайных ситуациях

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ

ИМЕНИ П.Ф. ЛЕСГАФТА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

Кафедра гражданской защиты населения




Выпускная квалификационная работа

Радиационная, химическая и медико-биологическая защита населения в чрезвычайных ситуациях

.03.01 - Педагогическое образование

Направленность (профиль) Безопасность жизнедеятельности


ЗУЗАНОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Научный руководитель:

Михайлова Д.А.





Санкт-Петербург 2016

Оглавление

 

Введение

Глава I. Радиационная защита населения в чрезвычайных ситуациях

1.1 Особенности аварий на радиационно опасных объектах

1.2 Действие радиации на организм человека

1.3 Организация дозиметрического контроля

Заключение по Главе I

Глава II. Химическая защита населения в чрезвычайных ситуациях

2.1 Классификация химически опасных объектов

2.2 Причины аварии на химическом объекте

2.3 Поражающие факторы

2.4 Последствия аварий

2.5 Классификация химических веществ

2.6 Специфическое воздействие химических веществ

2.7 Поведение населения до аварии, во время неё и после

Глава III. Медико-биологическая защита населения в чрезвычайных ситуациях

3.1 Защита населения путём эвакуации

Выводы

Практические рекомендации

Библиографический список

Приложение

Введение

 

Актуальность исследования. В Российской Федерации на сегодняшний день остаётся высоким риск возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера. Причём тяжесть ежегодно происходивших катастроф, аварий и стихийных бедствий возрастает: растёт ущерб, остаются значительными безвозвратные потери населения, наносится сильный вред окружающей среде. Проблема предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций остаётся для государства весьма актуальной.

Научная проблема исследования заключается в противоречии между необходимостью совершенствования радиационной, химической и медико-биологической защиты населения от чрезвычайных ситуаций различного генеза в контексте научно-технического прогресса и реальными возможностями такого совершенствования с учётом современных экономических условий.

Объект исследования - защита населения в чрезвычайных ситуациях.

Предмет исследования - радиационная, химическая и медико-биологическая защита населения в чрезвычайных ситуациях.

Цель исследования: систематизировать современные теоретико-методологические и методические подходы к обеспечению радиационной, химической и медико-биологической защиты населения в чрезвычайных ситуациях.

Задачи исследования:

1) раскрыть структуру и содержание способов радиационной защиты населения в чрезвычайных ситуациях;

) проанализировать мероприятия по обеспечению химической защиты населения;

) рассмотреть порядок проведения мероприятий медико-биологической защиты населения.

Методы исследования: анализ и обобщение информации из библиографических источников, теоретическое моделирование.

Теоретико-методологической основой исследования явились научные труды следующих учёных: С.Н. Ярмоненко (1977), Л.А. Булдакова (1990), В.Ю. Сафонова и В.А. Сафонова (2005),.С. Костюкова, И.Е. Еремина, В.В. Ереминой, С.М. Соколовой (2011).

Теоритичесукая значимость исследования заключается в расширении и углублении научного знания об обеспечении радиационной, химической и медико-биологической защиты населения в чрезвычайных ситуациях.

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения выявленных в ходе исследования типовых алгоритмов действий специалистов по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, предупреждению и ликвидации стихийных бедствий в условиях радиационных, химических и медико-биологических чрезвычайных ситуаций.

Гипотеза исследования представляет собой предположение того, что специалисты по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, предупреждению и ликвидации стихийных бедствий должны действовать согласно типовым алгоритмам, разработанным для условий радиационных, химических и медико-биологических чрезвычайных ситуаций.

Организация исследования:

Первый этап (сентябрь 2014 - январь 2015 года) - выбор темы, формулировка гипотезы, определение цели исследования и постановка задач исследования, разработка теоретической части исследования.

На втором этапе (февраль 2015 - март 2015 года) - разработка типовых алгоритмов для условий радиационных, химических и медико-биологических чрезвычайных ситуаций с применением метода теоретического моделирования.

На третьем этапе (апрель 2015 - апрель 2016 года) - написание текста работы, формулировка выводов, составление практических рекомендаций.

Глава I. Радиационная защита населения в чрезвычайных ситуациях


1.1 Особенности аварий на радиационно опасных объектах


Радиоактивность - неустойчивость ядер некоторых атомов, проявляющаяся в их способности к самопроизвольным превращениям (распаду), сопровождающимся испусканием ионизирующего излучения или радиацией.

Радиация, или ионизирующее излучение - это частицы, энергия которых достаточно велика, чтобы при воздействии на вещество создавать ионы разных знаков. Радиацию нельзя вызвать с помощью химических реакций.

Различают несколько видов радиации.

Альфа-частицы: относительно тяжелые, положительно заряженные частицы, представляющие собой ядра гелия.

Бета-частицы - это просто электроны.

Гамма-излучение имеет ту же электромагнитную природу, что и видимый свет, однако обладает гораздо большей проникающей способностью.

Нейтроны - электрически нейтральные частицы, возникают главным образом непосредственно вблизи работающего атомного реактора, куда доступ, естественно, регламентирован

Рентгеновское излучение подобно гамма-излучению, но имеет меньшую энергию. Ультрафиолетовое излучение и излучение лазеров в нашем рассмотрении не являются радиацией. Следует различать радиоактивность и радиацию.

Источники радиации - радиоактивные вещества или ядерно-технические установки (реакторы, ускорители, рентгеновское оборудование и т.п.) - могут существовать значительное время, а радиация существует лишь до момента своего поглощения в каком-либо веществе.

Альфа - и бета-частицы обладают слабой проникающей способностью и практически не представляют опасности для организма человека до тех пор, пока не попадут внутрь организма через открытую рану, с пищей или вдыхаемым воздухом; тогда они становятся чрезвычайно опасными. При попадании в живой организм могут уничтожить или повредить очень много клеток. Но проникающая способность гамма-излучения очень велика; его может задержать толстая свинцовая или бетонная плита. Таким образом, человек подвергается внешнему облучению в основном от гамма-излучения и внутреннему от альфа - и бета-излучения. Естественное, независимое от человека, радиоактивное излучение составляет естественный радиоактивный фон. При этом около 70% облучения от естественного фона человек получает внутренним способом. К радиационно опасным объектам относятся: предприятия ядерного топливного цикла урановой и радиохимической промышленности, места переработки и захоронения радиоактивных отходов; атомные электростанции (АЭС), атомные теплоэнергетические станции (АТЭЦ), атомные станции теплоснабжения; ядерные боеприпасы и склады для их хранения

1.2 Действие радиации на организм человека


Характер аварии на АЭС во многом предопределяет поражающие факторы и последствия.

Наиболее опасны по своим последствиям аварии с разрушением реактора, которые возникают вследствие теплового взрыва. В таком случае значительно повышается мощность реактивного выброса, возможно также разрушение соседних реакторов, что может привести к непредсказуемым последствиям. Таким образом, учитывая разрушающее и пожароопасное действие теплового взрыва, можно предположить, что наибольшую опасность для населения в результате аварии на АЭС представляет радиоактивный выброс. В результате выброса возможно облучение людей и животных, а также загрязнение окружающей среды.

На сформированном радиоактивном следе основным источником радиационного заражения является внешнее облучение. Ингаляционное поступление радионуклидов практически исключено, если своевременно приняты меры защиты органов дыхания. Поступление радиоактивных веществ внутрь организма возможно в основном с продуктами питания и водой. Основными нуклидами, формирующими внутреннее облучение в первые дни после аварии, являются радиоактивные изотопы йода, которые наиболее активно усваиваются щитовидной железой. Наибольшая концентрация йода отмечается в молоке. После 2-3 месяцев после аварии основным источником внутреннего облучения становится радиоактивный цезий, попадание которого внутрь возможно с продуктами питания. Кроме того, внутрь организма могут поступать радиактивный стронций и плутоний, участки загрязнения которыми имеют ограниченные масштабы.

По характеру распределения в организме человека радиоактивные вещества можно условно разделить на четыре группы:

Ø  локализуются преимущественно в скелете (кальций, стронций, радий, плутоний);

Ø  концентрируются в печени (церий, лантан, плутоний и др.);

Ø  равномерно распределяются по органам и системам (тритий, углерод, инертные газы, цезий и др.);

Ø  радиоактивный йод избирательно накапливается в щитовидной железе (около 30%), причём удельная активность её ткани может превышать таковую других органов в 100-200 раз.

1.3 Организация дозиметрического контроля


Известно, что основными параметрами, характеризующими действие ионизирующего излучения на среду, являются доза и мощность дозы. В дозиметрии различают следующие виды доз излучения: экспозиционная, поглощённая и эквивалентная.

Экспозиционная доза - количественная характеристика поля ионизирующего излучения, основанная на величине ионизации сухого воздуха при атмосферном давлении. Внесистемной единицей экспозиционной дозы является рентген (Р).

Поглощенная доза - количество энергии, поглощённой единицей массы облучаемого вещества. Внесистемная единица дозы - 1 рад, в международной системе - 1 Грей (Гр).1 Гр = 100 рад. Для биотканей 1 Р = 1 рад (точнее 0,93 рад).

Эквивалентная (биологическая) доза введена для оценки действия излучения на биоткани. Внесистемной единицей изменения эквивалентной дозы является Бэр - биологический эквивалент рентгена, а в системе - зиверт (Зв). Следует отметить, что при одной и той же поглощенной дозе радиобиологический эффект тем выше, чем плотнее ионизация.

Поэтому для количественной оценки этого явления потребовалось ввести понятие коэффициента относительной биологический эффективности, или коэффициента качества (КК) излучения. КК для гамма - и бета - излучения равен 1, для нейтронов и протонов - 10, для альфа-частиц - 20.

Защита населения - главная задача штаба гражданской обороны радиационной защиты.

Состав и основные задачи службы ГО радиационной защиты

В состав службы ГО радиационной защиты входят:

. Руководство службы;

. Орган управления - штаб (группа управления) службы - при наличии возможности по созданию;

. Формирования ГО;

. Специализированные структурные подразделения, производственная деятельность которых в военное время не будет существенно отличаться от их деятельности в мирное время, привлекаемые к решению задач службы по их специализации в существующей структуре (специализированные газоспасательные и другие подразделения).

Состав службы определяется приказом начальника гражданской обороны объекта. Руководство службы комплектуется из должностных лиц, не освобождаемых от исполнения обязанностей по их основной работе. В него входят начальник службы и заместители начальника службы.

На руководство службы возлагаются задачи по организации, подготовке, проведению мероприятий радиационной защиты на объекте и обеспечение управления подчиненными-силами и средствами.

При начальнике службы ГО может создаваться штаб (группа управления) службы, состоящий из начальника штаба, его заместителей и задач, возлагаемых на службу, и управления силами и средствами. Состав штаба определяется начальником службы в зависимости от характера и объема решаемых задач и утверждается начальником гражданской обороны объекта.

Источник: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=896123