Читайте также:
|
|
Оценка инженерной обстановки предполагает определение границ зон разрушений и степени поражения зданий и сооружений, коммунально-энергетичеких сетей, техники. Для оценки характера разрушений, объема и условий проведения предстоящих спасательных и неотложных ав-восстан. Работ в очаге поражения принято выделять четыре зоны разрушений:
1. Зона полных разрушений (выше 50 кПа) – полностью разрушаются (разрушение всех основных элементов здания, в т. ч. и несущих конструкций) жилые и промышленные здания, ПРУ и часть убежищ; образуются сплошные завалы; разрушаются или повреждаются ком-энергетич. сети, сильное задымление;
2. Зона сильных разрушений (50÷30 кПа) – сильно разрушаются (разрушение несущих конструкций и перекрытий верхних этажей, образование трещин в стенах и деформации перекрытий нижних этажей) промышленные здания, полностью жилые, убежища и ком-энерг. сети сохраняются, образуются местные и сплошные завалы, возникают сплошные пожары;
3. Зона средних разрушений (30÷20 кПа) – здания и сооружения получают средние разрушения (разрушение крыш, внутренних перегородок, окон, обрушение отдельных участков чердачных перекрытий и стен верхних этажей), деревянные постройки разрушаются полностью;
4. Зона слабых разрушений (20÷10 кПа) – зд. и соор. получают слабые разрушения (разрушаются оконные и дверные заполнения, частично разрушается кровля, возможны трещины в стенах верхних этажей, находиться в здании безопасно).
Оценка пожарной обстановки заключается в определении границ зон пожаров и степеней ожогов людей и с/х животных. В очаге поражения выделяют три основные зоны пожаров:
1. Зона отдельных пожаров – пожары возникают в отдельных зданиях и сооружениях, рассредоточены по району (внешняя-100÷200 кДж/м2, внутренняя- 400÷600 кДж/м2);
2. Зона сплошных пожаров – территория, где под воздействием светового импульса возникают пожары более, чем в 50% зд. и соор. и в течение 1-2 часов огонь распространяется на подавляющее большинство зданий, расположенных в данном районе, и образуется сплошной пожар. Охватывает большую часть территории зоны сильных разрушений, всю зону средних и часть зоны слабых разрушений. В этой зоне может возникнуть огненный шторм – это особый вид сплошного пожара на значительной территории (1,5÷2,0 км2), столб огня поднимается на высоту до 5 км, возникает ураганный ветер, направленный к центру пожара;
3. Зона пожаров в завалах – сильное задымление и продолжительное горение в завалах, интенсивное выделение продуктов неполного сгорания и токсических веществ, распространяется на территории части зоны сильных разрушений и всей зоны полных разрушений.
Горящие здания могут оказать воздействие на людей и с/х животных - ожог. Ожоги разделяют по тяжести поражения организма: 1) ожоги первой степени (80-60 кДж/м2) – болезненность, покраснение и припухлость кожи; 2) ожоги второй степени (160-400 кДж/м2) – образуются пузыри, заполненные прозрачной белковой жидкостью; 3) ожоги третьей степени (400-600 кДж/м2) – омертвение кожи с частичным поражением росткового слоя; 4) ожоги четвертой степени (>600 кДж/м2) – омертвение кожи и более глубоких слоев тканей.
Оценка радиационной обстановки включает в себя два этапа: выявление радиационной обстановки и собственно оценку обстановки. Радиационная обстановка – это обстановка, которая складывается на опред. террит. в результате радиоактивного заражения местности и которая требует принятия определенных мер защиты. Под оценкой рад. обстановки понимается решение задач по различным вариантам действий формирований ГО, а также производственной деятельности объектов и населения в условиях радиоактивного заражения, анализ полученных результатов и выбор наиболее целесообразного варианта действий, при котором исключается радиационное поражение людей. Оценка радиационной обст. включает решение след. основных задач:
1. определение возможных доз излучения при действиях в зонах заражения;
2. определение возможных доз излучения при преодолении зон заражения;
3. опред-е допустимой продолжительности пребывания в зонах заражения по данной дозе излучения;
4. опред-е допустимого времени начала входа в зону заражения (начала работ в зоне) по заданной дозе излучения;
5. опред-е допустимого времени начала преодоления зон заражения (начала выхода из зоны) по заданной дозе излучения;
6. опред-е потребного кол-ва смен для выполнения работ в зонах заражения;
7. опред-е возможных радиационных потерь при действиях в зонах заражения.
Химическая обстановка создается в результате применения химического оружия с образованием зон химического заражения и очагов химического поражения. Зоной химического заражения называется территория, подвергшаяся непосредственному воздействию химического оружия, и территория, над которой распространилось облако зараженного воздуха с поражающими концентрациями. В зоне химического заражения может возникнуть один или несколько очагов химического поражения. Очагом химического поражения называется территория, в пределах которой в результате воздействия химического оружия произошли массовые поражения людей и с/х животных. Оценить хим. обстановку – определить масштабы и характер заражения ОВ, проанализировать их влияние на деятельность объектов, сил ГО и населения. Основными исходными данными для оценки хим. обстановки являются: средства применения ОВ, район и время применения, степень защищенности людей, метеоусловия (скорость и направления приземного ветра, температура воздуха и почвы, степень вертикальной устойчивости атмосферы – инверсия, изотермия, конвекция), тип ОВ (определяется разведкой). Зона химического заражения характеризуется размерами (длиной L и глубиной Г) и площадью Sз. Длина зоны химического заражения определяется длиной района применения химического оружия. Глубина зоны – определяется глубиной распространения облака воздуха, зараженного ОВ в опасных концентрациях. Глубина распространения облака – расстояние от наветренной границы района применения химического оружия до рубежа, где еще возможно поражение людей без СИЗ. Оценка хим. обстановки включают:
1. определение площади зоны химического заражения и границ возможных очагов химического поражения;
2. определение стойкости ОВ на местности и технике;
3. определение времени пребывания людей в средствах защиты кожи;
определение возможных потерь рабочих, служащих, населения и личного состава формирований ГО в очаге химического поражения (ориентировочно структура потерь людей в %: легкой степени – 25, средней и тяжелой – 40, со смертельным исходом – 35
37. Организация и проведение специальных мероприятий: дезактивация, дегазация, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, полная и частичная санитарная обстановка.
Одним из важнейших мероприятий по ликвидации последствий ЧС является специальная обработка местности, сооружений и технических средств, которая включает дезактивацию, дегазацию, дезинфекцию, демеркуризацию и т. д.
Дезактивация — удаление радиоактивных веществ с загрязненных поверхностей с целью исключения радиоактивного облучения людей. В зависимости от вида и характера поверхности применяют механические или физико-химические способы дезактивации, эффективность которой оценивается коэффициентом Кд:
где Ан (Рн) — активность (уровень радиации) на поверхности до дезактивации, Ки/м2 (мР/ч); АК(РК) — активность (уровень радиации) на поверхности после проведения дезактивации.
Отношение Рк/Рн — иногда называют коэффициентом снижения мощности дозы (Кс).
Механические способы дезактивации применяют для различных грунтов и включают: сметание (Кд = 15), срезание грунта {Кд = 25), вспашка (Кд = 7), засыпание (покрытие) Kg = 20.
Для бетона, дерева используют способ вакуумирования, соскабливания (Kg = 5-10). Наиболее эффективными и часто применяемыми физико-химическими способами являются: водоструйный — для стен зданий, резервуаров (Kд = 17-67). Скорость струи 20-25 м/с, температура до 80°С, расход воды 30-40 л/м; паровой — для жаростойких поверхностей (Kg» 40). Давление пара 0,15 МПа (1,5 атм.). Ржавые и окрашенные поверхности можно обрабатывать гидроабразивным способом (вода + + абразив-карбид бора, песок), под Р = 7 МПа (Kд = 200); оборудование сложной конфигурации дезактивируется путем растирания щетками растворов щелочей и кислот с последующим смывом водой (Kg — 50). Для предотвращения и профилактики радиоактивного заражения поверхностей используют способ предварительного нанесения полимерной пленки, поверхностно активного вещества и комплексообразователя. Пленка затвердевает через 2-3 ч. Дезактивация при этом способе — снятие пленки (Kg = до 200). Пленкообразователь — поливиниловый спирт с добавкой щелочи. При использовании дезактивирующих пленок возможна сухая дезактивация, т. е. удаление пленки производится механическим способом (воздух).
Применяют так называемые локализующие пленки, которые наносят на поверхность с целью фиксации и предотвращения распространения РН, т. е. для предупреждения вторичного загрязнения. В качестве пылеподавляющих пленок используют керамзит с солями неорганических кислот, нефтяной шлак; сульфитно-спиртовую барду с хлористым кальцием и семенами многолетних трав; синтетические смолы, композиции на основе ПВА и др.
Наиболее эффективным и нетрудоемким способом дезактивации является обработка поверхности 1% водным раствором поверхностного активного вещества ПАВ (сульфанол), комплексообразователя (гексаметафосфат натрия), щавелевой кислоты (антикор) и активных добавок (отбеливатель и др.). Препарат имеет шифр СФ-ЗК. Механизм дезактивации следующий: сульфанол уменьшает поверхностное натяжение воды и улучшает смачиваемость поверхности; комплексообразователь образует с РН комплексы, растворимые в воде; щавелевая кислота растворяет ржавчину (где особенно много РН). Активные добавки придают устойчивость раствору и снижают его расход. Затем РН удаляются с поверхности струёй воды. Расход СФ-ЗК составляет 2-3 л/м2, Кд = 100.
Дегазация — процесс удаления или нейтрализации СДЯВ, ОВ с территории, объектов экономики, технических средств с целью недопущения поражения людей. Для нейтрализации опасных химических веществ, находящихся в газообразном состоянии (хлор, аммиак, сероводород, фосген), устанавливаются водяные завесы на пути движения облака СДЯВ.
Удаление СДЯВ и ОВ может производиться механическим способом (срезанием, засыпкой грунта) и физическим способом (обработкой поверхности раствором ПАВ). Нейтрализация (разрушение) СДЯВ и ОВ осуществляется химическим способом (10% водный раствор щелочи NaOH нейтрализует окислы азота, сернистый ангидрид, хлор, фосген; 10% раствор гипохлорида кальция — синильную кислоту, иприт, гидразины; аммиак нейтрализуется водой, щелочью; фосген — 25% раствором аммиачной воды).
Для нейтрализации СДЯВ на одежде, снаряжении используются физико-химические способы (кипячение и обработка паром). Эффективность нейтрализации СДЯВ и ОВ оценивается полнотой дегазации.
Дезинфекция — процесс уничтожения и удаления возбудителей инфекционных болезней человека и животных во внешней среде. Дезинфекция осуществляется физическим (очисткой, смывом водой с ПАВ), химическим (раствором хлорной извести, обработкой формалином, перекисью водорода и т. д.), физико-химическим (кипячением и обработкой паром) и биологическим (бактокумарином — смесью химических веществ с микроорганизмами, вызывающими болезни грызунов) способами.
Дезинсекция — процесс уничтожения насекомых, с/х вредителей, осуществляемый физическими, химическими и биологическими способами.
Дератизация — профилактические и истребительные мероприятия по уничтожению грызунов с целью предотвращения разноса инфекционных заболеваний.
Демеркуризация — удаление ртути и ее соединений физико-химическими или механическими способами с целью исключения отравления людей и животных.
МЕТОДИКА ДЕМЕРКУРИЗАЦИИ РАЗЛИВА РТУТИ
1)Сбор капель ртути механическим способом.
2) Обработка пола с помощью щеток, смоченных водными растворами: а) 20% хлорного железа, 2% марганцовокислого калия, подкисленного соляной кислотой (5 см3 на 1 л раствора); б) 4% раствором дихлорамина Б (С6Н5 — SO2NC12). Контакт раствора с поверхностью — 1 сутки, расход 0,5 л/м2.
3) Обработка поверхности горячим мыльно-содовым раствором (400 г мыла, 500 г соды на 10 л воды).
4) Озонирование помещения.
5) Вентиляция помещения горячим воздухом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ В зависимости от способов спецобработки местности и сооружений используются следующие технические средства:
— специальные (экстракционные полевые автостанции ЭПАС, тепловые машины спец. обработки ТМС-65, дегазационные комплекты ДК-4, АДК; авторазливочные станции АРС-14, автодегазаторы горячим воздухом и паром, механизированные прачечные);
— многоцелевые (поливочные, уборочные машины ПМ: бульдозеры, скреперы, снегоочистители, земснаряды, пожарные машины, стиральные машины, распыляющие устройства и др.);
– обычные (технические средства коммунального хозяйства).
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА
Проводится механическая очистка и обеззараживание одежды и обуви, а также кожных покровов людей, пораженных в результате загрязнения РВ, СДЯВ и бактериальными веществами.
Существует способ предотвращения заражения РН, СДЯВ с помощью порошкообразных препаратов (тальк, силикагель), мазей и паст. При дезактивации эффективность до Кд = 35. При загрязнении одежды и кожных покровов возникает необходимость санитарной обработки всего человека, которая может быть частичной и полной. При загрязнении РН частичная санобработка заключается в вытряхивании одежды и протирании открытых участков тела водой. При заражении СДЯВ, ОВ и бактериальными средствами для частичной санобработки применяют индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8,9,10.
Полная санитарная обработка проводится на специальных развертываемых обмывочных пунктах, площадках (ПУСО).
Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 209 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Методика оценки воздействия ударной волны (УВ) | | | Химическое оружие |