Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Техносферная безопасность / Akimov - Katastrofi i bezopasnost 2006

.pdf
Скачиваний:
174
Добавлен:
13.05.2017
Размер:
3.67 Mб
Скачать

Глава 1.

Анализ характера и причин возникновения катастроф

Катастрофы, лежащие в основе возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, могут быть классифицированы по значительному числу признаков, описывающих эти явления с различных сторон их природы и свойств. В частности, они могут быть классифицированы (систематизированы) по:

сущности и характеру лежащих в их основе базовых явлений и процессов, важнейшим признакам проявления (типам и видам);

характеру поражающих факторов или источников опасности (тепловые, химические, радиационные, биологические и т.д.);

местам возникновения или принадлежности (АЭС, химически, радиационно, биологически, пожаро-взрывоопасные объекты и т.д.);

основным причинам возникновения (конструктивные, производственные, эксплуатационные, погодные, геофизические и др.);

интенсивности протекания (взрывные, плавные и др.);

масштабам воздействия (поражения);

характеру воздействия на основные объекты поражения (разрушение, заражение, затопление и др.);

содержанию и характеру последствий;

долговременности и обратимости последствий и т.д.

Характеризуя основные из перечисленных признаков, по которым классифицируются катастрофы, необходимо отметить следующее [2].

Во-первых, рассматривая катастрофы как следствие крайнего обострения противоречий в условиях отсутствия или недостаточной эффективности механизма управления развитием общества, выделяют четыре класса катастроф: военно-поли- тические и социально-политические конфликты; стихийные бедствия; техногенные катастрофы; катастрофы «комбинированного» типа, т.е. имеющие смешанную ес- тественно-технологическую (природно-техногенную) или естественно-социальную природу (эпидемии, оползни, опустынивание, психические заболевания и т.д.).

Во-вторых, рассматривая катастрофы с точки зрения происхождения, подразделяют их на три типа: искусственного происхождения, или антропогенные, естественного (природные) и смешанного происхождения, или природно-антропогенные. Первый из названных типов включает в себя два класса катастроф: социально-поли- тические конфликты и техногенные катастрофы, второй — стихийные бедствия и, наконец, последний — класс катастроф «комбинированного» типа.

В-третьих, характеризуя темпы развития катастроф по времени, которое проходит от непосредственной причины возникновения до ее кульминационной точки, их делят на «взрывные» и «плавные». У первого типа время исчисляется часами, а часто минутами, а то и секундами (стихийные бедствия, аварии на крупных энергетических объектах, на химических предприятиях и т.д.). Напротив, для ситуаций

11

Раздел I

«плавного» типа свойствен весьма продолжительный латентный период, длящийся иногда годами и даже десятилетиями.

В-четвертых, говоря о поражающих воздействиях катастроф, различают их механический, тепловой, химический, радиационный, электромагнитный, акустический, биологический и информационный характер.

При механическом воздействии в результате действия кинетической энергии возникают разрушения или повреждения биологических организмов, материальных объектов, природных ландшафтов. Это наиболее распространенный вид воздействия при природных и техногенных бедствиях. Примерами поражающих факторов механического характера могут быть воздушная и гидродинамическая ударные волны, сейсмические толчки, воздействие масс породы и снега, падающих конструкций, разлетающихся осколков и т.п.

При тепловом воздействии происходят воспламенение, сгорание, обугливание, ожоги, удушение продуктами сгорания. Основные поражающие факторы здесь — пламя, высокие температуры и отравляющее действие продуктов сгорания.

Следствиями радиационного воздействия являются ионизация клеточных структур организмов, лучевая болезнь, другие, в том числе генетические, изменения в живых тканях, изменения в материалах, радиоактивное загрязнение различных объектов и природной среды. Основной поражающий фактор при радиационном воздействии — ионизирующее излучение.

Химическое воздействие вызывает отравление и ожоги организмов, заражение суши, воды и воздуха, различных материальных объектов, в т.ч. продуктов питания, сельскохозяйственного сырья и фуража, а также долговременные нарушения в органах и системах организмов. Основным поражающим фактором при этом является отравляющее действие отравляющих веществ (ОВ) и аварийно химически опасных веществ (АХОВ).

При электромагнитном воздействии происходят структурные изменения в живых тканях, искусственных и природных материалах, в том числе разрушение (повреждение) клеток организмов, ожоги тел, изменение свойств материалов, воспламенение, обугливание, оплавление, испарение их поверхности. Поражающими факторами при этом являются сильные электромагнитные поля или мощный электромагнитный импульс. Для этого вида воздействия характерны вывод из строя электрических, электронных, оптических систем и оборудования. Возможно также влияние на здоровье, психику и репродуктивную функцию человека.

Акустическое воздействие, как правило, возникает при взрывах и сильном шуме (грохоте), сопровождающем некоторые стихийные бедствия. Оно в основном оказывает психологическое угнетающее и деморализующее влияние на человека. Механическое акустическое воздействие на объекты возможно лишь при больших интенсивностях звука, особенно низкой частоты.

Биологическое воздействие возникает вследствие распространения природных инфекций, несанкционированной утечки или преднамеренного распыления болезнетворных микроорганизмов, токсинов и других биологически опасных веществ. Оно заключается в заражении организмов, местности, растительности, воды, продуктов питания, сельскохозяйственного сырья, фуража болезнетворными организмами и веществами, возникновении инфекционной заболеваемости людей, животных и растений, в т.ч. в форме эпидемий, эпизоотий, эпифитотий. Сюда же может быть отнесено воздействие на сельскохозяйственные растения массово распространившихся сельскохозяйственных вредителей.

12

Глава 1

Информационное воздействие имеет своим источником материалы средств массовой информации, пропаганду, агитацию, рекламу, впечатления от происходящих негативных событий, в том числе страданий людей. В результате возникает стимулирующее или подавляющее воздействие на психоэмоциональную сферу человека. Информационное воздействие может оказать мобилизующее или деморализующее влияние, породить стрессы, страх, панику.

И наконец, по своим масштабам воздействия и последствий катастрофы делятся на 6 классов: планетарные, глобальные, национальные, региональные, местные (муниципальные) и локальные (объектовые) [3].

Планетарные последствия с возможностью гибели жизни на Земле связываются с такими катастрофическими природными явлениями, как столкновение Земли с крупными небесными телами, имеющими скорости движения до 80 км/сек., а также с полномасштабными военными действиями с применением ядерного

итермоядерного оружия.

Втабл.1.1 представлены возможные последствия от столкновения астероидов с Землей, а в табл.1.2 — основные возможные последствия столкновения небесных тел с Землей при различных энергиях соударения [4].

 

 

 

Таблица 1.1

Возможные последствия от столкновения астероидов с Землей

 

 

 

 

 

Энергия

Интервал между

 

Размер астероида

столкновения,

столкновениями

Последствия

 

мегатонн

с Землей, год

 

 

Более

От 0,1 до

Глобальное выми-

Больше 10 км

рание живой массы

100 миллионов

1 биллиона

 

планеты

 

 

 

От 2 км до 10 км

От 100 000

От 1 до

Частичное вымирание

до 100 миллионов

100 миллионов

живой массы планеты

 

 

 

 

 

От 0,2 км до 2 км

От 1000 до 100 000

От 10 000 до

Угроза уничтожения

1 миллиона

цивилизации

 

 

 

 

 

 

От 30 м до 200 м

От 1000 до 100 000

От 100 до 10 000

Большие локальные

разрушения

 

 

 

 

 

 

 

От 10 м до 30 м

От 3 до 1000

От 1 до 100

Мелкие разрушения

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.2

Действие поражающих факторов при столкновении небесных тел с Землей

 

 

 

 

 

Поражающий

Характер влияния

Длительность

Масштаб

Энергия стол-

фактор

действия

действия

кновения, Мт

 

1

2

3

4

5

 

«ядерная зима»

Годы

Глобально

>105

Пыль

 

 

 

 

Прекращение

Месяцы

Глобально

>106

в атмосфере

фотосинтеза

 

 

 

 

Полная темнота

Месяцы

Глобально

>107

 

 

Часы

Локально

>104

Пожары

Горение, дым

Месяцы

Регионально

>106

 

 

Месяцы

Глобально

>107

13

Раздел I

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Кислотные дожди

Дни

Локально

>10

Окислы

Месяцы

Регионально

>103

 

азота

 

 

 

 

Нарушение

Годы

Глобально

>105

 

 

озонового слоя

 

 

 

Ударная

Механические

Минуты

Локально

>104

волна

разрушения

Часы

Регионально

>107

Цунами

Механические

Часы

Регионально

>104

 

разрушения

 

 

 

Выбросы

Потепление

 

 

>104

воды

Десятилетия

Глобально

и углекислоты

климата

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из данных, приведенных в табл. 1.1. и 1.2, столкновения небесных тел с Землей могут быть достаточно разнообразными и иметь самые печальные последствия для жизни и деятельности людей.

Считается, что подобные катастрофы неоднократно происходили в прошлом на нашей планете. Так, например, полагают, что приблизительно 65 миллионов лет назад произошло столкновение Земли с небесным телом огромных размеров, которое обусловило вымирание динозавров, морских моллюсков, некоторых микроорганизмов, сильное изменение наземных растений и водорослей.

Глобальные катастрофы могут затрагивать территории ряда сопредельных стран. Периодичность таких катастроф оценивается в 30–40 лет и более, число пострадавших в них более 100 тыс. человек, а экономический ущерб может превышать 100 млрд. долларов (см. табл.1.3) [3].

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.3

 

 

Характеристики катастроф

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс

Периодич-

 

Материальные

 

Пострадав-

Объекты аварий

катастроф

ность, лет

 

потери, долл.

 

шие, чел.

и катастроф

 

 

 

 

 

 

Столкновения с крупными

Планетарные

 

Гибель жизни на Земле

астероидами, война

 

с применением ядерного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и термоядерного оружия

 

 

 

109–1010

104–2·106

Ядерные

Глобальные

30–40

 

Военные

 

 

 

 

 

 

Ракетно-космические

Националь-

 

 

108–109

103–105

Ядерные

10–15

 

Химические

ные

 

 

 

 

 

Военные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химические

Региональные

1–5

 

107–108

102–104

Энергетические

 

 

 

 

 

 

Транспортные

 

 

 

 

 

 

Природные бедствия

Местные (му-

1–6 мес.

 

106–107

101–103

Технические

ниципальные)

 

 

 

 

 

Природные бедствия

 

 

 

 

 

 

 

Локальные

1 — 30

 

105 — 106

100 — 102

Технические

(объектовые)

дней

 

 

 

 

Природные бедствия

14

Глава 1

Такие последствия связаны с крупномасштабными техногенными катастрофами на ядерных реакторах гражданского и военного назначения с расплавлением активной зоны, на предприятиях ядерного цикла, на ядерных боеголовках, на мощных ракетах-носителях, на складах с химическим оружием и на крупных химических предприятиях с большими запасами АХОВ. К природным катастрофам с глобальными последствиями можно отнести крупнейшие землетрясения, цунами, сели, ураганы.

Так, например, при аварии на Чернобыльской АЭС (Украина, 1986 г.) выброшенные из разрушенной активной зоны реактора в атмосферу радиоактивные продукты деления урана, суммарной активностью 5·107 Ки, были разнесены воздушными потоками на сотни и тысячи километров, приведя к радиоактивному загрязнению огромных территорий, оказав негативное воздействие на окружающую среду и здоровье проживающего на них населения. В наибольшей степени радиоактивному загрязнению подверглись территории России, Белоруссии и Украины. В табл.1.4 представлены данные распределения по площадям и удельной величине загрязнения цезием-137 территорий этих государств [5].

 

 

 

 

Таблица 1.4

Площади радиоактивного загрязнения территорий России,

 

Белоруссии и Украины цезием-137, км2

 

 

 

 

 

 

Государство

40 Ки/км2

15–40 Ки/км2

5–15 Ки/км2

1–5 Ки/км2

России

310

2130

5450

48100

Белоруссия

2150

4210

10170

29920

Украина

640

820

1990

34000

В меньшей степени подверглись радиоактивному загрязнению территории Балтии, других европейских государств — Австрии, Болгарии, Венгрии, Великобритании, Германии, Греции, Италии, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Финляндии, Швеции, Югославии.

Или другой пример: в результате землетрясения в Индийском океане в декабре 2004 года, сопровождавшегося цунами, в той или иной степени пострадали побережья 12 стран: Индонезии, Таиланда, Малайзии, Шри-Ланки, Индии, Мальдивских островов, Бангладеш, Мьянмы, Сомали, Мадагаскара, Кении и Танзании. Эта глобальная катастрофа унесла жизни около 300 тыс. человек. В наибольшей степени пострадали: Индонезия (число погибших более 200 тыс. человек), Шри-Ланки (более 40 тыс.человек), Индия (11 тыс. человек) и Таиланд (5 тыс. человек).

Национальные катастрофы затрагивают территории отдельных стран; их периодичность может характеризоваться временем 15–20 лет. При этом число жертв и пострадавших не менее 10 тыс. человек, а экономические ущербы достигают 10 млрд. долларов и более.

Такие катастрофы могут возникать на указанных выше объектах, а также при транспортировках больших масс людей и опасных грузов, на пересечениях магистральных трубопроводных систем с транспортными линиями и линиями электропередачи, при пожарах на крупнейших промышленных и гражданских комплексах, при падениях самолетов на опасные объекты, при разрушениях крупных плотин и дамб. К опасным природным процессам с последствиями

15

Раздел I

национального масштаба относятся землетрясения, ураганы, наводнения, лесные пожары, селевые потоки, интенсивная переработка берегов.

Примерами такого типа катастроф в последние годы могут служить:

Нефтегорское землетрясение 1995 года на острове Сахалин, которое повлекло за собой гибель 1841 человека, исчезновение целого населенного пункта (пос. Нефтегорск), экономический ущерб более 400 млрд. рублей (в ценах 1995 года);

тропический ураган «Катрина», пронесшийся в августе 2005 года над штатами Миссисипи, Флорида, Луизиана и Алабама США, который вызвал огромные разрушения, повлек гибель порядка 1100 человек, обусловил экономический ущерб порядка 200 млрд. долларов;

землетрясение в октябре 2005 года в пакистанской части Кашмира, которое привело к разрушению 200 тыс. зданий, 8 тыс. школ, тысяч больниц, гибели более 80 тыс. человек, экономическому ущербу более 5 млрд. долларов.

Природные и техногенные катастрофы регионального масштаба захватывают территории республик, краев и областей; их периодичность оценивается

в10–15 лет. Число жертв и пострадавших в них может превышать тысячу человек, а экономический ущерб 1,0 млрд. долл.

Такого рода катастрофы вызываются теми же причинами, что и национальные катастрофы. К ним можно также отнести взрывы и пожары на объектах с опасными веществами, при крушениях поездов, судов и самолетов, при взрывах на металлургических комплексах, элеваторах, шахтах. Кроме этого, опасными природными процессами регионального масштаба могут быть наводнения, обвалы, ливни, оползни, снежные лавины, горные удары.

Характерным примером такого типа катастроф может быть наводнение в Якутии в 2001 году на реке Лена, когда вода поднялась на 17 м и было затоплено 10 административных районов. В результате было разрушено 3850 домов, пострадало 700 сельскохозяйственных и около 4000 различных промышленных объектов, эвакуировано 43 тыс. человек. Общий ущерб составил 5,9 млрд. рублей.

Местные (муниципальные) катастрофы создают ущербы для городов и районов. Частоты их возникновения существенно выше — менее одного года; пострадавшими в них оказываются сотни людей, а экономический ущерб достигает 100 млн. долларов. Спектр основных причин и источников этих катастроф дополняется обрушениями и пожарами на промышленных и гражданских сооружениях, при локальных выбросах радиоактивных и опасных химических веществ.

Объектовые (локальные) катастрофы ограничиваются территориями санитар- но-защитных зон объектов. Частота таких катастроф характеризуется временными масштабами до одного месяца; число жертв и пострадавших находится на уровне десятков человек, а экономический ущерб — на уровне млн. долл. Частыми здесь являются пожары, взрывы, столкновения и крушения транспортных средств, обрушения, провалы.

В основе неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов, аварий и катастроф лежат различные физические, химические и биологические механизмы и другие причины.

Говоря о природных опасностях и угрозах, необходимо подчеркнуть следующее. На поверхности Земли и в прилегающих к ней слоях атмосферы идет развитие множества сложнейших физических, физико-химических и биохимических процессов, сопровождающихся обменом и взаимной трансформацией различных видов энергии. Источником энергии являются процессы реорганизации вещес-

16

Глава 1

тва, происходящие внутри Земли, физические и химические взаимодействия ее внешних оболочек и физических полей, а также гелиофизические воздействия. Эти процессы лежат в основе эволюции Земли, ее природной обстановки, являясь источником постоянных преобразований облика нашей планеты или ее геодинамики. Геодинамические и гелиофизические преобразования являются источником различных геологических и атмосферных процессов и явлений, широко развитых на Земле и в прилегающих к ее поверхности слоях атмосферы, создающих природную опасность для человека и окружающей среды [45].

Именно геологические и атмосферные процессы и явления в большинстве случаев являются основной причиной природных катастроф. Не малую лепту в рост угроз, реализуемых в виде природных катастроф, вносит антропогенная деятельность.

С учетом изложенного можно констатировать, что к угрозам природной сферы, которые могут реализовываться в виде неблагоприятных природных явлений, стихийных бедствий и природных катастроф, относятся:

опасность возникновения космогенных, геофизических, геологических, метеорологических, агрометеорологических, гидрологических опасных природных явлений, природных пожаров и инфекционной заболеваемости;

нерациональное расселение и размещение объектов хозяйственной деятельности в зонах потенциальной природной опасности;

антропогенная деятельность, провоцирующая возникновение или усугубляющая негативные последствия неблагоприятных и опасных природных явлений

ипроцессов;

отсутствие или плохое состояние гидротехнических, противоселевых, противооползневых и других защитных инженерных сооружений, а также защитных лесонасаждений;

недостаточная эффективность, неразвитость или отсутствие систем мониторинга природной среды, ослабление государственных систем наблюдения за вулканическими, сейсмическими, экзогенными процессами, гидрометеорологическими и гелиофизическими явлениями;

низкая достоверность прогнозирования неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов, отсутствие теоретической или практической возможности прогнозировать некоторые из них;

свертывание мероприятий по предотвращению некоторых опасных природных явлений, проводящихся путем систематического снижения их накапливающегося угрожающего потенциала (предупредительный спуск лавин, срабатывание селевых озер, предупреждение градобитий и т.д.);

снижение активности специализированных государственных служб по проведению санитарно-эпидемиологических, ветеринарно-эпизоотических и других профилактических мероприятий в области инфекционной заболеваемости и распространения вредителей;

незавершенность и недостаточная детализация районирования территории страны по критериям природной опасности, отсутствие или недостаточность кадастров потенциально опасных районов (регулярно затапливаемых, сейсмоопасных, селеопасных, лавиноопасных, оползневых, карстовых, абразивных, цунамиопасных и др.).

Относя катастрофы экологического характера к природным катастрофам, следует отметить, что основными причинами их возникновения являются: обострение

17

Раздел I

противоречий в процессе взаимодействия общества с природой, антагонизм между процессом развития производительных сил, ростом объемов производства и необходимостью сохранения благоприятной среды обитания, усиление антропогенной нагрузки на Землю, разрушение экологического равновесия [8].

Рассматривая проблему техногенной безопасности, следует подчеркнуть, что она связана с ростом мировой экономики. С одной стороны, с непрерывным увеличением числа производственных мощностей и увеличением объемов производства. С другой — с усложнением промышленных технологий.

При этом факторами риска (причинами) возникновения техногенных катастроф выступают:

во-первых, нерациональное с точки зрения безопасности размещение некоторых потенциально опасных объектов производственного назначения, хозяйственной и социальной инфраструктуры (это характерно для многих стран мира, но в особенности для развивающихся государств и государств переходного типа, включая Россию);

во-вторых, просчеты в технической политике проектирования, строительства, модернизации и эксплуатации потенциально опасных объектов, упадок проектно-конструкторского дела и качества труда, низкое качество прикладных исследований, проектирования, производства и произведенной продукции;

в-третьих, определенная технологическая отсталость производства, низкие

темпы внедрения ресурсоэнергосберегающих и других технически совершенных и безопасных технологий. Повсеместно наблюдающийся значительный износ средств производства, достигающий в некоторых случаях предаварийного уровня;

— в-четвертых, снижение профессионального уровня работников, культуры труда, уход квалифицированных специалистов из производства, проектно-конс- трукторского дела, прикладной науки, упадок ответственности должностных лиц, снижение уровня производственной и технологической дисциплины.

Сюда же следует отнести несовершенство нормативно-правовой базы по вопросам техногенной безопасности. Владельцы потенциально опасных предприятий не принимают достаточных мер, а порой и совсем игнорируют работу по предотвращению аварий на них, предупреждению возможного ущерба, защите персонала и населения, проживающего вблизи потенциально опасных объектов. Надзор за состоянием потенциально опасных объектов недостаточен, системы контроля наличия опасных или вредных факторов ненадежны, малочисленны или отсутствуют вовсе.

Отмечается снижение уровня техники безопасности на производстве, транспорте, в энергетике и сельском хозяйстве. Значительная часть систем технологического контроля, технической диагностики, безаварийной остановки производства, аварийного оповещения, локализации или подавления аварийных ситуаций малоэффективна, а на некоторых потенциально опасных производствах такие системы технологической безопасности не созданы вообще.

Говоря о катастрофах социально-политического характера, необходимо отметить прежде всего следующие основные факторы, определяющие развитие угроз безопасности государства: ограниченный потенциал отечественного обо- ронно-промышленного комплекса, наличие конфликтных ситуаций вблизи государственных границ Российской Федерации; развитие и укрепление НАТО; совершенствование оружия массового поражения, появление оружия нового поколения; усиление угроз невоенного характера, связанных с применением новых

18

Глава 1

средств экономической, технологической, миграционной, информационной, этнической, конфессиональной и нравственно-психологической экспансией; возможность распространения инфекционных заболеваний типа СПИД, «птичий» грипп и др.; угроза аварий и катастроф на системах и объектах жизнеобеспечения, особенно на системах теплоснабжения населения в зимнее время; возрастание угрозы терроризма.

Учитывая особенно резкое возрастание в последние годы международного

ивнутреннего терроризма, необходимо подчеркнуть, что к основным внутренним причинам этого явления относятся: острая борьба за передел собственности и политическую власть, нередко принимающая противоправные формы, за изменение государственно-правового статуса отдельных регионов; нарастание устойчивых межэтнических противоречий и конфликтов, обострение социального экстремизма; идеологический раскол и криминализация общества, рост организованной преступности и коррупции, образование устойчивых очагов сепаратизма. Внешние причины усиления террористической угрозы безопасности России заключаются в появлении или реанимации геополитических притязаний к ней со стороны ряда сопредельных государств, переносе на российскую территорию противостояния некоторых зарубежных политических сил (палестинские, курдские движения и др.) с их политическими противниками, активизации антироссийских устремлений ряда зарубежных национал-экстремистских (в том числе эмигрантских) и религиозно-политических экстремистских кругов.

Росту терроризма в России способствует ряд факторов, которые во многом весьма существенно влияют на действие указанных причин и зачастую носят долговременный характер. К главным из них относятся: общая несбалансированность государственной политики в сфере борьбы с терроризмом; ослабление режима законности; правовой нигилизм; недостаточная эффективность правоохранительной деятельности; снижение действенности административно-правовых режимов (пограничного, таможенного, паспортного, а также производства, хранения, использования огнестрельного оружия, взрывчатых, ядовитых, радиоактивных веществ и др.); практически неконтролируемая внешняя и внутренняя миграция; широкая пропаганда в СМИ насилия и жестокости.

Обобщая изложенное, следует констатировать, что имеющий место рост катастроф различного характера не только в России, но и в мире в целом связан с рядом определенных глобальных процессов в социальной, природной и техногенной сферах, которые обусловливают развитие опасных явлений различного характера

иснижение защищенности людей на Земле. К числу таких процессов относятся:

рост численности населения и промышленного производства на земном шаре и связанная с этим урбанизация; деградация природной среды и глобальное потепление климата.

Население Земли к концу 1999 года достигло 6 млрд. человек. В среднем численность жителей Земли возрастает ежегодно на 86 млн. человек, что соизмеримо с величиной населения Германии. Наиболее быстрыми темпами растет население Африки — 4% в год, в Европе население увеличивается намного медленнее (0,5% в год).

Постоянный рост населения, а следовательно и потребления, побуждает к интенсивному развитию промышленного производства. Так, за период с 1950 по 1998 г. глобальный валовой продукт увеличился в 7 раз, а уровень потребления энергетических ресурсов — в 4 раза. По сравнению с 1890 г. мировая экономика

19

Раздел I

выросла в 20 раз. Развитие промышленного производства сопровождается увеличением числа и сложности, ростом единичных мощностей агрегатов на промышленных и энергетических объектах, их территориальной концентрацией, что в условиях имеющего место старения основных фондов и падения производственной технологической дисциплины и обусловливает рост количества и масштабов возникающих техногенных катастроф.

Интенсивное развитие промышленного производства приводит и к появлению техногенно-природных опасностей, являющихся принципиально новыми или медленно развивающимися существующими природными процессами, активизированными хозяйственной деятельностью человека, к которым можно отнести наведенную сейсмичность, подтопление, опускание поверхности Земли и другие.

Кроме того, рост промышленного производства ведет к росту крупных городов, к увеличению темпов урбанизации. Причем рост крупных городов идет даже более быстрыми темпами, чем рост численности населения. Если численность населения на Земле увеличивается ежегодно в среднем на 1,7%, то население городов — на 4%. Ожидается, что к 2007 г. 50% населения мира будет жить в городах. Уже сейчас уровень урбанизации во многих странах превышает 70–80%. Так, в Западной Европе он достигает 80%, в Восточной — 74%, а в Центральной Европе — 67%.

Площадь городов в мире, составляющая в настоящее время около 3% от площади суши Земли, т.е. примерно 4,2 млн. км2, быстро растет. Ожидается, что к 2020 г. она увеличится на 2,6 млн. км2. Несмотря на рост площадей, крупные города испытывают постоянный дефицит свободных территорий. Городские власти вынуждены отводить под застройку «неугодья», т.е. участки мало пригодные для проживания, уязвимые для природных опасностей: склоны холмов, поймы рек, заболоченные и прибрежные территории. Это приводит к тому, что города оказываются менее защищенными от природных катастроф, где страдания и гибель людей приобретает все более массовый характер.

Рост численности населения обусловливает необходимость увеличения производства продовольствия, что во многом осуществляется за счет освоения новых посевных площадей (вырубка лесов, осушение болот и т.д.), увеличения количества используемых удобрений, в т.ч. органических. Это ведет к ухудшению экологической обстановки, к деградации природной среды. Достаточно сказать, что на Земле отмечается беспрецедентная скорость снижения биологического разнообразия. В настоящее время в Красную Книгу занесено 24% млекопитающих (1130 видов) и 12% (1183) рыб, обитающих на Земле.

Стремительно деградирует почвенный покров суши. Только за 20 лет (с 1970 по 1990 г.) на сельскохозяйственных землях потеряно 480 млрд. т верхнего слоя почвы, что эквивалентно пахотным угодьям Индии. Практически все пахотные земли и большая часть пастбищ подвержены той или иной степени деградации. За последние 20 лет пустыни расширились на 120 млн. га. На 60% территории суши, подвергнувшейся нарушению хозяйственной деятельности, идут активные процессы изменения химического и органического состава почв [3].

Следует отметить, что к деградации природной среды приводит и рост техногенного воздействия. Деградация природной среды сопровождается активизацией опасных природных явлений. Она особенно сильно влияет на развитие гидрометеорологических опасных явлений, число которых в последние десятилетия резко возросло. В настоящее время 2/3 всех природных катастроф на Земле имеет гидрометеорологическое происхождение. Одной из важнейших причин роста

20