Организуя тушение пожара в хранилищах ВВ и бое- припасов, РТП должен помнить, что своевременная подача водяных струй в очаг горения предотвращает возможность взрыва, соблюдать особую осторожность при тушении, разборке штабелей и конструкций, а также эвакуации ВВ и боеприпасов, обладающих чувствительностью к механическим воздействиям; не допускать трения, ударов, толчков, сотрясений; пустоты в ящиках при их переносе закладывать бумагой, деревянными или картонными вкладышами; на пожарах с наличием боеприпасов ручного оружия защиту личного состава обеспечивать легкими щитами из досок; при тушении штабелей со снарядами для за- щиты использовать броне щитки или деревянные с усилением; при горении пиротехнических материалов защищать глаза от яркого пламени; соблюдать особую осторожность при передвижении и работе вблизи конструкций, потерявших прочность в результате взрыва; устанавливать и объявлять всем работающим сигналы опасности и маршруты отхода; в случае угрозы взрыва действующие стволы закреплять на боевых позициях, а личный состав отводить в укрытие.
3. Тушение пожаров на предприятиях, использующих в производстве радиоактивные вещества
Радиоактивными называются вещества, ядра атомов которых способны самопроизвольно распадаться и превращаться в ядра атомов других элементов и испускать при этом невидимые излучения. Они заражают местность и находящихся на ней людей, объекты, имущество и различные предметы.
Излучения радиоактивных веществ могут быть трех видов: гамма, бета, альфа.
Гамма-излучение и нейтроны, проникающей радиации, а также излучение продуктов радиоактивного заражения местности называют ядерными или ионизирующими излучениями. Рассмотрим свойства ионизирующих излучений. Гамма-излучение-это электромагнитные волны, аналогичные рентгеновым лучам и лучам света, распространяются в воздухе со скоростью 300000 км!сек на сотни метров. Они способны проникать через толщи различных материалов и через индивидуальные средства защиты. Гамма-излучение представляет основную опасность для людей. При радиоактивном заражении местности гамма-излучение действует в течение суток, недель и даже месяцев.
Поражение людей гамма-излучением обусловлено ионизацией клеток организма, что приводит к нарушению его жизнедеятельности. Бета-излучение - это поток электродов, называемых бета-частицами. Скорость движения бета частиц может в некоторых случаях достигать скорости света.
Проникающая способность их меньше, чем гамма- излучения. Одежда и индивидуальные средства защиты значительно ослабляют бета-излучение.
Ионизирующее действие бета-излучения в сотни раз сильнее гамма-излучения.
Альфа-излучение представляет собой поток ядер атомов гелия, называемых альфа-частицами. Начальная скорость альфа-частиц достигает 10000-20000 км/сек. Они обладают большой ионизирующей способностью.
Длина пробега алфа-частиц в воздухе составляет всего 10 см, а в твердых и жидких телах еще меньше. Одежда, индивидуальные средства защиты полностью задерживают альфа-частицы. Внешнее воздействие их не опасно для человека. Из-за высокой ионизирующей способности альфа-частицы крайне опасны при попадании внутрь организма.
Нейтроны образуются только в зоне ядерного взрыва. На следе радиоактивного облака их практически нет.
Ионизирующие излучения - могут вызвать поражение людей как при внутреннем, так и внешнем облучении.
Внутреннее облучение может возникнуть при попадании радиоактивных веществ внутрь организма с вдыхаемым воздухом, зараженной водой и пищей.
Внешнее - при нахождении людей на зараженной местности, попадании радиоактивных веществ на кожу и одежду людей, а также при действии проникающей радиации.
Ионизирующие излучения не имеют цвета, запаха - человек их не ощущает.
Обнаруживают и измеряют ионизирующие излучения дозиметрическими приборами.
Дозиметрическими приборами можно определять начало выпадения радиоактивных веществ, степень заражения ими местности, людей, техники и имущества, измерить интенсивность излучений проникающей радиации, проконтролировать внешнее облучение людей, установить границы зараженной территории. Эти данные позволяют правильно оценить радиационную обстановку, определить допустимое время пребывания людей .на зараженной территории, уточнить объем и характер медицинской помощи пострадавшим от ионизирующих излучений и т. д.
Физическими величинами, принятыми в дозиметрии для оценки меры действия ионизирующего излучения в среде, являются поглощенная доза излучения и экспозиционная доза рентгеновского и гамма-излучений.
Экспозиционная доза рентгеновского и гамма-излучений представляет собой количественную характеристику этих излучений, основанную на их ионизирующем действии, а сухом атмосферном воздухе.
Внесистемной единицей измерения экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-излучений служит рентген (р).
Мощностью экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-излучений является экспозиционная доза излучения в единицу времени.
При равномерном во времени накоплении экспозиционной дозы ее мощность составляет:
Р=Д/t
где Д - экспозиционная доза излучения;
t- время облучения.
В качестве внесистемной единицы, измерения мощности дозы рентгеновского в гамма-излучений используют рентген в час (р/ч).
Войсковыми дозиметрическими приборами измеряют экспозиционную дозу гамма-излучения и мощность экспозиционной дозы гамма-излучения.
В дальнейшем эти величины будем называть соответственно «доза излучения» и «мощность дозы излучения», опуская термин «экспозиционная».
В войсковой дозиметрии мощность экспозиционной дозы гамма-излучения называют уровнем радиации.
Уровень радиации измеряют в рентгенах в час (р/ч) или миллирентгенах в час (мр/ч).
В результате распада радиоактивных веществ наблюдается спад уровней радиации. Уровень радиации спадает наиболее быстро впервые часы после взрыва. Так, если уровень радиации через 1 ч после ядерного взрыва принять за 1 р/ч, то уровень радиации через 2 ч будет равен 0,43 р/ч, через 3 ч-0,27 р/ч, через 5 ч - 0,15 р/ч, через 7 ч-0,1 @/ч, через 10 ч-0,06 р/ч, через сутки - 0,02 р/ч, через 2 суток - 0,01 р/ч. Из приведенного примера видно, что уровень радиации через 7 ч спадает в 10раз, а через двое суток - в 100 раз.
Зная величину уровней радиации на момент входа Рзх на зараженный участок и момент выхода Рвых из него, можно ориентировочно подсчитать дозу облучения Д, полученную людьми за время t пребывания на зараженной местности:
Д=(Рвх=Рвых)t/2
Это соотношение характеризует дозу облучения людей, открыто Расположенных на зараженной местности. Чтобы определить дозы облучения, полученные людьми, находящимися в защитных сооружениях и машинах, необходимо подсчитанные дозы разделить на соответствующие коэффициенты ослабления. Так, коэффициент ослабления подвалов каменных зданий равен 100 и более, убежищ порядка 1000, автомобилей - 2 и т. д.
Количество радиоактивных веществ, попавших на объект, оценивают величиной, называемой степенью радиоактивного заражения.
В последнее время для измерения степени радиоактивного заражения принят гамма-метод.
Степень радиоактивного заражения по гамма-излучению измеряют в мр/ч.
Гамма-метод обеспечивает более точное, измерение степени радиоактивного заражения, так как показания дозиметрических приборов меньше зависят от изменения со временем энергии излучений;
Введение гамма-метода позволило сократить количество применяемых в полевых условиях единиц измерения (например, по бета-излучению - расп/мин.см.кв., расп/мин см.куб. расп/мин г).Эти единицы измерения применяют только при пользовании дозиметрическими приборами ранних выпусков (ДП-11, ДП-12).
В настоящее время радиоактивное заражение местности оценивают по уровню радиации, измеряемому в р/ч; облучение людей по дозе облучения, измеряемой в р', степень радиоактивного заражения различных объектов и людей по уровню радиации, измеряемому в мр/ч.
4. Методы обнаружения и измерения ионизирующих излучений
Основные методы обнаружения и измерения ионизирующих излучений: фотографический, химический, сцинтилляционный и ионизационный.
Фотографический метод основан на воздействии ионизирующих излучений на чувствительный слой .фотопленки, т. е. бромистое серебро (АgВг). Молекулы бромистого серебра распадаются с образованием свободных атомов серебра, что можно легко обнаружить по степени потемнения проявленной пленки. Плотность потемнения фотопленки пропорциональна дозе облучения.
Химический метод основан на способности ионизирующих излучений вызывать химические изменения некоторых веществ, что сопровождается появлением или изменением окраски растворов этих веществ с добавкой индикатора.
Сцинтилляционный метод основан на использовании свечения (сцинтилляции) некоторых веществ (сцинтилляторов) под действием ионизирующих излучений. количество вспышек пропорционально интенсивности излучения.
Ионизационный метод основан на использовании ионизации атомов вещества, возникающей при воздействии ионизирующих излучений, в результате чего электрически нейтральные атомы распадаются и образуются ионы. Если в облучаемое вещество поместить электроды и приложить к ним напряжение от источника постоянного тока, то возникнет ионизационный ток. Ионизационный метод является основным, и его в настоящее время используют почти во всех дозиметрических приборах.
5. Принцип действия дозиметрических приборов
Почти все дозиметрические приборы для измерения уровней радиации на местности и степени заражения радиоактивными веществами разных предметов состоят (рис. 34) из воспринимающего устройства (детектора излучений), электрической схемы, измерительного прибора, преобразователя напряжения и источников питания.
В воспринимающем устройстве, или детекторе, под воздействием ионизирующих излучений возникает ионизационный ток.
Электрическая схема усиливает и преобразует ионизационный ток, который очень мал, и непосредственно измерить его трудно.
Усиленный и преобразованный ионизационный ток измеряют микроамперметром дозиметрического прибора. Шкала микроамперметра обычно отградуирована в единицах измерения уровня радиации или степени радиоактивного заражения, а некоторых в обеих единицах измерения.
Преобразователь напряжения питает детектор и электрическую схему большинства дозиметрических приборов. Он повышает напряжение источников питания до величины, необходимой для нормальной работы прибора.
Источниками питания дозиметрических приборов служат сухие гальванические элементы и батареи.
6. Классификация дозиметрических приборов
По назначению различают следующие типы дозиметрических приборов: индикаторы радиоактивности, рентгенметры, радиометры-рентгенметры, радиометры, индивидуальные дозиметры. Последние входят в комплекты индивидуальных дозиметров.
Индикаторы радиоактивности, рентгенметры, радио метры-рентгенметры используют при ведении радиационной разведки для обнаружения радиоактивного заражения местности и измерения уровней радиации на ней. Поэтому их относят к приборам радиационной разведки.
Радиометры применяют для дозиметрического контроля степени заражения радиоактивными веществами людей, техники, воды, продовольствия и имущества.
Так как радиометры-рентгенметры являются универсальными приборами, их, кроме радиационной разведки, применяют и как радиометры.
Комплекты индивидуальных дозиметров предназначены для контроля радиоактивного облучения людей, находящихся на зараженной местности. Контролируют радиоактивное облучение групповым и индивидуальным методами.
Групповой метод применяют в отношении людей, находящихся в одинаковых условиях радиоактивного облучения. Дозу облучения измеряют одним-двумя индивидуальными дозиметрами и считают для всех как индивидуальную.
Индивидуальный метод используют для личного состава, выполняющего задачу в отрыве от своих формирований.
Показания дозиметров снимают после выхода с зараженной местности, а при длительном нахождении на ней периодичность снятия показания устанавливает старший начальник.