Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
тема 1 2011 год.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
08.05.2019
Размер:
248.32 Кб
Скачать

8.Классификация чрезвычайных ситуа­ций.

Все ЧС классифицируются по трем признакам:

по сфере возникновения (природные, техногенные, экологические);

по ведомственной принадлежности (в строительстве, в промышленности, в коммунально-бытовой сфере, на транспорте, в сель­ском хозяйстве, лесном хозяйстве);

по масштабу возможных последствий (частные, объектовые, местные, региональные и глобальные).

Частные ЧС — масштабы ЧС ограничиваются одной промышленной установкой, небольшим производством, для ликвидации последствий вполне достаточно сил и средств, имеющихся на объекте.

Объектовые ЧС — масштабы ЧС ограничиваются территорией предприятия; для ликвидации последствий привлекаются силы и средства предприятия, их достаточно, чтобы справиться с аварийной ситуацией.

Масштабы ЧС ограничиваются поселком, городом, районом, отдельной областью; для ликвидации последствий доста­точно сил и средств, имеющихся в подчинении местной власти, комиссии по ЧС, а также на объектах экономики, расположенных на терри­тории (иногда могут привлекаться войска ГО и подразделения МЧС),

Региональные ЧС — масштабы последствий распространяются на несколько субъектовУкраины; ликвидацией последствий ЧС за­нимаются региональные центры МЧС, для проведения аварийно-спасательных работ привлекаются, кроме формирований Гражданской обороны (ГО), подразделения МЧСЮ, Министерства внутренних дел (МВД) и Министерства обороны (МО).

Глобальные ЧС — последствия захватывают значительные территории, в том числе и сопредельные страны. Для их ликвидации привлекаются все основные силы МЧС, части МО, МВД,

ЧС природного характера телятся:

  1. на геологические (землетрясение, извержение вулкана, оползни, сели, снежные лавины),

  2. метеорологические (ураганы, бури, смерчи)

  3. гидрологические (наводнения, заторы, засоры, цунами)

  4. природные пожары (лесные, торфяные, степные)

  5. массовые заболевания (эпидемии, эпизоотии, эпифитотяи).

ЧС техногенного характера — это аварии разных типов:

  1. на химически опасных объектах

  2. в на радиационно опасных объектах,

  3. на пожаро- и взрывоопасных объектах,

  4. на гидродинамических объектах,

  5. на транспорте.

  6. в коммунально-энергетических сетях.

Следствием ЧС экологического характера являются различные изменения:

  1. состояния суши (деградация почв, эрозия, опустынивание),

  2. свойств воздушной среды (климат, недостаток кислорода, вредные вещества, кислотные дожди, шумы, разрушение озонового

  3. слоя).

  4. состояния гидросферы (истощение и загрязнение водной среды), состояния биосферы.

Транспортные аварии (катастрофы):

  1. аварии товарных поездов;

  2. аварии пассажирских поездов;

  3. аварии речных и морских грузовых судов;

  4. аварии на магистральных трубопроводов и др.

  5. Пожары, взрывы, угроза взрывов:

  6. пожары (взрывы) в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов;

  7. пожары (взрывы) на транспорте;

  8. пожары (взрывы) в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового, культурного значения и др.

Аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ (ХОВ):

  1. аварии с выбросом (угрозой выброса) ХОВ при их производстве, переработке или хранении (захоронении);

  2. утрата источников ХОВ;

  3. аварии с химическими боеприпасами и др.

  4. .Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ:

  5. аварии на атомных станциях;

  6. аварии транспортных средств и космических аппаратов с ядерными установками;

  7. аварий с ядерными боеприпасами в местах их хранения, эксплуатации или установки;

  8. утрата радиоактивных источников и др.

  9. .Аварий с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ):

  10. аварий с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ на предприятиях и в научно-исследовательских учреждениях;

  11. утрата БОВ и др.

  12. Внезапное обрушение зданий, сооружений:

  13. обрушение элементов транспортных коммуникаций;

  14. обрушение производственных зданий и сооружений;

  15. обрушение зданий и сооружений жилого, социально-бытового и культурного значения.

Аварии на электроэнергетических системах:

  1. аварии на автономных электростанциях с долговременным перерывом электроснабжения всех потребителей;

  2. выход из строя транспортных электроконтактных сетей и др.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

  1. аварии в канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ;

  2. аварии на тепловых сетях в холодное время года;

  3. аварии в системах снабжения населения питьевой водой;

  4. аварии на коммунальных газопроводах.

Аварии на очистных сооружениях:

  1. аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ;

  2. аварии на очистных сооружениях промышленных газов с массовым выбросом загрязняющих веществ.

Гидродинамические аварии:

  1. прорывы плотин (дамб, шлюзов и др.) с образованием волн прорыва и катастрофическим затоплением;

  2. прорывы плотин с образованием прорывного паводка и др.

Аварии на радиационно опасных объектах (РOO)

В настоящее время практически в любой отрасли хозяйства и науки во все более возрастающих масштабах используются радиоактивные вещества и источники ионизирующих излучений. Особенно высокими темпами развивается ядерная энергетика. Атомная наука и техника таят в себе огромные возможности, но вместе с тем и большую опасность для людей и окружающей среды, о чем свидетельствуют аварии на атомных станциях в США, .Англии, Франции, Японии и в СССР (Чернобыльская). Атомные установки эксплуатируются на ледоклах и лихтеровозах, на крейсерах и подводных лодках, в космических аппаратах.

Ядерные материалы приходится возить, хранить, перерабатывать. Все эти операции создают дополнительный риск радиоактивного загряз­нения, окружающей среды, поражения людей, животных и растительного мира.

Радиационно-опасный объект (РОО) — предприятие, на котором при авариях могут произойти массовые радиационные поражения.

Радиационная авария — происшествие, приведшее к выходу (выбросу) радиоактивных продуктов и ионизирующих излучений за преду­смотренные проектом пределы (границы) в количествах, превышающих установленные нормы безопасности.

Радиационные аварии подразделяются натри типа:

  1. Локальная — нарушение в работе РОО, при котором не произошел выход радиоактивных продуктов или иони­зирующих излучений за предусмотренные границы оборудования, технологических систем, зданий и сооружений в количествах, превы­шающих установленные для нормальной эксплуатации предприятия значения.

  2. Местная - нарушение в работе РОО, при котором произошел выход радиоактивных продуктов в пределах санитарно-мщитной зоны и в количествах, превышающих установленные нормы для данного предприятия.

  3. Общая — нарушение в работе. РОО, при котором произошел выход радиоактивных продуктов в пределах санигарно-защитной зоны и в количествах, приводящих к радиоактивному загрязнению прилегающей территории и возможному облучению проживающего на ней насе­ления выше установленных норм.

К типовым радиационно-опасным объектом следует отнести: атомные станции, предприятия, по изготовлению ядерного топлива, по пере­работке отработавшего топлива и захоронению радиоактивных отходов, научно-исследовательские и проектные организации, зреющие ядерные реакторы, ядерные энергетические установки на транспорте.

Классификация аварий на радиационно-опасных объектах Классификация производится с целью заблаговременной разработки мер, реали­зация которых в случае аварии должна уменьшить вероятные последствия и содействовать успешной ликвидации.

Классификация возможных аварий на АЭС и других радиационно-опасных объектах проводится по двум признакам; во-первых, по типо­вым нарушениям, нормальной эксплуатации и, во-вторых, по характеру последствий для персонала, населения и окружающей среды. При анализе аварий их принято характеризовать цепочкой: исходное событие — пути протекания — последствия.

Аварии, связанные с нарушениями нормальной эксплуатации, подразделяются на проектные, проектные с наибольшими последствиями и запроектные. При этом под нормальной эксплуатацией АЭС понимается все ее состояние в соответствии с принятой в проекте техно­логией производства энергии, включая работу' на заданных уровнях мощности, процессы пуска и остановки, техническое обслужива­ние, ремонты, перегрузку ядерного топлива.

Причинами проектных аварий, как правило, являются исходные события, связанные с нарушением барьеров безопасности, предусмотрен­ные проектом каждого реактора. Именно в расчете на эти исходные события и строится система безопасности АЭС.

Первый тип аварии — нарушение первого барьера безопасности, а проще — нарушение герметичности оболочек твэлов (тепловыделяю­щих элементов) из-за кризиса теплообмена или механических повреждений. Кризис теплообмена — это нарушение температурного режима (перегрев)твэлов.

Второй тип - нарушение первого и второго барьеров безопасности. При попадании радиоактивных продуктов в теплоноситель. Вследствие нарушения первого барьера дальнейшее их распространение останавливается вторым, который образует корпус реактора. Третий тип — нарушение всех трех барьеров безопасности. При нарушенных первом и втором теплоноситель с радиоактивными продукта­ми деления удерживается от выхода в окружающую среду третьим барьером —защитной оболочкой реактора. Под ней понимается сово­купность всех конструкций, систем и устройств, которые должны с высокой степенью надежности обеспечить локализацию выбросов. Причиной ядерной аварии может быть также образование критической массы при перегрузке, транспортировке и хранении твэлов. В тяжелых случаях нарушения контроля и управления цепной ядерной реакцией могут произойти тепловые и ядерные взрывы. Тепловой может возникнуть тогда, когда вследствие быстрого неуправляемого развития реакции резко нарастает мощность и происходит накопление энергии, приводящей к разрушению реактора со взрывом.

Радиационное воздействие на персонал и население в зоне радиоактивного загрязнения характеризуется величинами доз внешнего и внут­реннего облучения людей. Под внешним понимается прямое облучение человека от источников ионизирующего излучения, расположен­ных вне его тела, главным образом от источников гамма-излучения и нейтронов. Внутреннее облучение происходит за счет ионизирующего излучения от источников, находящихся внутри человека. Эти источники образуются в критических (наиболее чувствительных) органах и тканях. Внутреннее облучение происходит за счет источников альфа-, бета- и гамма-излучения.

Для лучшей организации защиты персонала и населения производится заблаговременное зонирование территории вокруг радиационно-опасных объектов.

В настоящее время потенциальными источниками радиационных воздействий на, население являются радиационно опасные объекты, к которым относятся предприятия ядерно-топливного цикла, научные и проектные организации, имеющие исследовательские реакторы, ядерно-энергетические установки на объектах транспорта и космических аппаратах, военные объекты.

При оказании первой медицинской помощи на территории с радиоактивным заражением в очагах поражения в первую очередь следует выполнять те мероприятия, от которых зависит жизнь пораженного. Затем необходимо устранить или уменьшить внешнее гамма-облучение, для чего используются защитные сооружения: убежища, заглубленные помещения, кирпичные, бетонные и другие здания. Что­бы предотвратить дальнейшее воздействие радиоактивных веществ на кожу и слизистые оболочки, проводят частичную санитарную обра­ботку и дезактивацию одежды и обуви. Пораженному промывают глаза, дают прополоскать рот. Затем, одев на пораженного респиратор, вагно-марлевую повязку или закрыв его рот и нос полотенцем, платком, шарфом, проводят частичную дезактивацию его одежды. При этом учитывают направление ветра, чтобы обметаемая с одежды пыль не попадала на других.

При попадании радиоактивных веществ внутрь организма промывают желудок, дают адсорбирующие вещества (активированный уголь). При появлении тошноты принимают противорвотное средство из аптечки индивидуальной. В целях профилактики инфекционных заболе­ваний, которым становится подвержен облученный, рекомендуется принимать противобактериальные средства.

Аварии на химических объектах.Аварийные выбросы сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ) могут произойти при повреждениях и разрушениях емкостей при хранении, транспортировке иди переработке. Кроме того, некоторые нетоксичные вещества в определенных условиях (взрыв, пожар) в результате химической реакции могут образовать СДЯВ. В случае аварии происходит не только заражение приземного слоя атмосферы, но и заражение водных источников, продуктов питания, почвы.

Химически опасный объект (ХОО) — предприятие народного хозяйства, при аварии или разрушении которого могут произойти массо­вые поражения людей, животных и растений сильнодействующими ядовитыми веществами (СДЯВ).

Применяются они в промышленности и других отраслях, при выбросе (выливе) могут приводить к заражению воздуха с поражающими концентрациями.

Зона химического заражения — территория, зараженная сильно действующими веществами в опасных для жизни людей пределах. Очаг поражения—территория, в пределах которой в результате аварии на химически опасном объекте произошли массовые поражения людей, животных, растений.

Токсичность — свойство веществ вызывать отравления (интоксикацию) организма. Характеризуется дозой вещества, вызывающей ту шва иную степень отравления.

Токсодоза — количественная характеристика опасности СДЯВ, соответствующая определенному уровню поражения при его воздействии на живой организм. Для ингаляционных и для кожно-ре-зорбитных поражений она определяется по-разному. Концентрация - количественная характеристика облака зараженного воздуха, измеряется мг/л.

Главный поражающий фактор при авариях на ХОО — химическое заражение приземного слоя атмосферы, приводящее к поражению лю­дей, находящихся в зоне действия СДЯВ. Его масштабы характеризуются размерами зон заражения. Различаются следующие зоны: смер­тельных токсодоз, выводящих из строя, и пороговых токеодоз.

Типовые химические объекты, с точки зрения ГО, подразделяются по признакам: количество, токсичность, технология хранения СДЯВ, а по производственному признаку — на производящие и потребляющие СДЯВ.

Классификации аварии на химически опасных объектах. В химических отраслях аварии делят на две категории:

  1. аварии в результате взрывов, вызывающих разрушение технологической схемы, инженерных сооружений, вследствие чего полностью или частично прекращен выпуск продукция и для восстановления требуются специальные ассигнования от вышестоящих организаций.

  2. аварии, в результате которых повреждено основное иди вспомогательное техническое оборудование, инженерные сооружения, вследствие чего полностью или частично прекращен выпуск продукции и для восстановления производства требуются затраты более нормативной суммы на плановый капитальный ремонт, но не требуются специальные ассигнования вышестоящих инстанций.

С точки зрения интересов ГоиЧС, классификация аварий, должна отвечать на вопросы о степени опасности. Поэтому она выглядит сле­дующим образом:

частная — авария, либо не связанная с выбросом СДЯВ, либо произошла не значительная утечка ядовитых веществ;

объектовая — авария, связанная с утечкой СДЯВ из технологического оборудования или трубопроводов. Глубина пороговой зоны менее радиуса санитарно-защитной зоны вокруг предприятия;

местная - авария, связанная с разрушением большой единичной емкости или целого склада СДЯВ. Облако достигает зоны жилой застрой­ки, проводиться эвакуация из ближайших жилых районов и другие соответствующие мероприятия;

региональная — авария со значительным выбросом СДЯВ. Наблюдается распространение облака в глубь жилых районов; глобальная - авария с полным разрушением всех хранилищ со СДЯВ на крупных химически опасных предприятиях. Такое возможно в случае диверсии, в военное время или в результате стихийного бедствия.

К химически опасным объектам относится заводы и комбинаты химической, нефтеперерабатывающей промышленности, предприятия, имеющие холодильные установки (мясокомбинаты, холодильники), которые в качестве хладагента (хладоносителя) используют аммиак. Среди ядовитых веществ в промышленности наиболее широкое распространение получил хлор. Его используют на хлопчатобумажных комбинатах для отбеливания тканей и целлюлозы, водопроводных станциях, станциях для обеззараживания воды и уничтожения вредных микробов при проведении работ по дезинфекции складских помещений.

Аварии на химически опасных объектах чаще всего являются результатом взрыва (пожара), вызывающего разрушения технологических сетей, инженерных сооружений. При этом, как правило, происходит заражение территории СДЯВ. Причиной его является повреждение или разрушение емкостей при хранении, транспортировке или переработке ядовитых веществ.

В зоне химического заражения при первой медицинской помощи необходимо: немедленно надеть на пораженного противогаз (заменить поврежденный противогаз на исправный), использовать специфический для примененного ОВ антитод (противоядие) и провести частич­ную санитарную обработку открытых участков кожи жидкостью из индивидуального противохимического пакета. Затем пораженных эва­куируют.

При определении влияния поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций на жизнедеятельность населения, работу объек­тов экономики и действия сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при обосновании и принятии мер защиты выявляется и оцени­вается обстановка, складывающаяся при ЧС.

Под выявлением обстановки понимается сбор и обработка исходных данных о чрезвычайных ситуациях, определение размеров зон чрезвычайных ситуаций и нанесение их на карту (план).

Под прогнозной оценкой обстановки понимается определение влияния поражающих факторов источников ЧС на работу объектов экономики, жизнедеятельность населения и действия сил ликвидации ЧС. Оценка обстановки включает выбор оптимальных действий сил ликвидации ЧС, работы объектов экономики и жизнедеятельности населения, анализ полученных результатов и выбор наиболее целесооб­разных вариантов действий, которые при условии выполнения поставленных задач обеспечивают минимальные потери (исключают поте­ри).

Выявление и оценка обстановки осуществляется в 3 э тана:

этап — заблаговременные выявление и оценка обстановки по прогнозу, по оценочным параметрам ЧС с учетом преобладающих среднегодовых метеоусловий. Основанием для этого являются сведения, полученные от соответствующих министерств, ведомств и органов гидрометеослужбы. Полученные результаты необходимы для планирования мероприятий по защите населения и территорий.

этап — выявление и оценка обстановки по прогнозу после ЧС. Основанием для прогнозирования являются данные, поступившие от вышестоящих, подчиненных и взаимодействующих органов управления ГО и ЧС, объектов экономики и подчиненных сил разведки, наблюдения и контроля, С учетом реальных метеорологических данных. Полученные результаты необходимы для принятия председателями КЧС разных уровней решений по защите населения и территорий, а также для уточнения задач органам разведки и проведения неотложных защитных мероприя­тий.

3 этап — выявление и оценка фактической обстановки (по данным разведки). Основанием для этого являются данные, полученные от органов разведки, наблюдения и контроля. Полученные данные необходимы для уточнения ранее принятых решений по защите населе­ ния и проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Прогнозированием обстановки при чрезвычайных ситуациях принято называть выявление и оценку обстановки по прогнозу.

В основу расчетно-математических моделей прогнозирования последствий ЧС мирного времени положена причинно-следственная связь двух процессов: воздействия поражающих факторов на объект и сопротивления самого объекта этому воздействию. Оба процесса носят ярко выраженный случайный характер, например, в силу"того, что невозможно заранее достоверно определить, какой интенсивности колебания земной коры будут действовать в районе расположения здания или какое давление во фронте воздушной ударной волны будет воздействовать на сооружение. Эти поражающие факторы с разной вероятностью могут принимать различные значения.

Кроме того, даже при воздействии на здания одинаковой нагрузки будет существовать только некоторая вероятность их разруше­ния. На вероятность разрушения зданий влияют разброс прочности материалов, отклонение строительных элементов от проектных разме­ров, различие условий изготовления элементов и другие случайные факторы.

Поражение людей будет зависеть как от перечисленных факторов, так и от ряда других случайных событий. В частности, от веро­ятности размещения людей в зоне риска, плотности расселения в пределах населенного пункта и вероятности поражения людей обломками при получении зданиями повреждения той или иной степени.

Итак, можно сделать вывод о том, что для прогнозирования последствий ЧС мирного и военного времени необходимо применять вероятностный подход.

Основные факторы, влияющие на последствия ЧС:

  1. интенсивность воздействия поражающих факторов;

  2. положение населенного пункта относительно очага воздействия;

  3. характеристика грунтов в месте расположения зданий и сооружений;

  4. конструктивные решения и прочностные свойства зданий и сооружений;

  5. плотность застройки и расселения людей в пределах населенного пункта;

  6. режим нахождения людей в зданиях в течение суток и в зоне риска — в течение года