ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.01.2021
Просмотров: 483
Скачиваний: 1
Вместе с тем к осени 1986 г., т. е. спустя 5—6 месяцев после аварии, из-за распада относительно коротко живущих радионуклидов он стал играть меньшую роль в общем процессе уменьшения радиоактивной загрязненности.
В то же время в результате диффузии (миграции) радиоактивных продуктов в грунт на глубину 0,6—1,2 см мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на высоте 1 м от поверхности земли уменьшилась в 1,5—2,5 раза. Этот эффект подтверждается прямыми измерениями.
В целом с учетом всех перечисленных выше процессов, влияющих на спад радиации, степень радиоактивного загрязнения местности через 1 год после аварии (к 1 мая 1987 г.) уменьшилась примерно в 55 раз.
Дисперсный состав радиоактивных продуктов определялся двумя независимыми источниками радиоактивных аэрозолей:
мгновенным источником, образовавшимся в результате теплового взрыва, разрушившего реактор;
горячим источником выноса из реактора продуктов деления, накопившихся в ТВЭЛах; температура в нем поддерживалась вследствие горения графита и радиоактивного распада осколков деления.
На интенсивность горячего источника накладывался в дальнейшем эффект от сброшенного в активную зону значительного количества песка, глины, доломита, бора, свинца и других материалов (всего за две недели было сброшено около 500 т).
Это обусловило мелкодисперсный состав парогазового горячего радиоактивного облака (размер частиц до 0,5 мк), обладавшего высокой способностью проникать в различные материалы (например, в дерево—на 2—3 мм, кирпич, бетон — 1—2 мм, металл — 0,05 мм (за счет ионного обмена), что затрудняло их дезактивацию.
Поражающее действие радиоактивных веществ на незащищенных людей в условиях аварии обусловлено:
внутренним облучением в результате ингаляционного поступления в организм человека радионуклидов за время прохождения парогазового радиоактивного облака, а также возможного попадания их с продуктами питания и водой. Основным «поставщиком» внутреннего облучения в начальный период (до 1,5—2 месяцев) является иод-131 с периодом полураспада 8 сут.;
внешним облучением от парогазового радиоактивного облака за время его прохождения и от радиоактивного загрязнения местности и объектов на следе облака.
Радиоактивному загрязнению подвергаются сельскохозяйственные угодья. Так, большая часть угодий внутри 30-километровой зоны ЧАЭС и примерно 2 млн. га за ее пределами (по состоянию на август 1986 г.) были радиоактивно загрязнены. При уровне загрязнения более 40 Ки/км2 по цезию-137 был наложен запрет на их использование для сельскохозяйственного производства.
Из природной среды наиболее чувствительными к радиоактивному загрязнению проявили себя сосновые леса в результате воздействия мелкодисперсного парогазового облака с высокой бета-активностью (в 10 раз выше, чем при ядерном взрыве). Площадь погибшего лесного массива, примыкающего к ЧАЭС с запада («рыжий лес») составляла 400 га. Лиственные породы (береза, осина, дуб) почти не пострадали (поглощающая способность у них значительно меньше, чем у хвойных пород).
Радиоактивное загрязнение водных бассейнов с момента аварии и до июля 1986 г. было обусловлено в основном наличием в них изотопов цезия и стронция, концентрация которых в Киевском водохранилище, реках Припяти и Днепре с июля 1986 г. по май 1987 г. снизилась более чем в 20 раз. Для уменьшения смыва радионуклидов было сооружено более 100 защитных и фильтрующих дамб, в результате чего заметного повышения концентрации радионуклидов не наблюдалось, она оставалась значительно ниже предельно допустимой.
Защита подразделений от радиационных излучений
Радиационная защита — система регламентации воздействия ионизирующих излучений, направленная на защиту населения и профессиональных работников, а также, изыскание способов ослабления поражающего действия ионизирующих излучений; одно из направлений радиобиологии.
Защита включает в себя:
-
профессиональную защиту от радиации (защита рабочих)
-
медицинскую защиту от радиации (защита пациентов)
-
общественную защита от радиации (защита населения).
Основные принципы защиты:
-
принцип защиты временем
-
принцип защиты расстоянием
-
принцип защиты укрытием.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О радиационной безопасности населения
Принят Государственной Думой 5 декабря 1995 года
Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы обеспечения радиационной безопасности населения в целях охраны его здоровья.
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
В целях настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия:
-
радиационная безопасность населения (далее - радиационная безопасность) - состояние защищенности настоящего и будущего поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения;
-
ионизирующее излучение - излучение, которое создается при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе и образует при взаимодействии со средой ионы разных знаков;
-
естественный радиационный фон - доза излучения, создаваемая космическим излучением и излучением природных радионуклидов, естественно распределенных в земле, воде, воздухе, других элементах биосферы, пищевых продуктах и организме человека;
-
техногенно измененный радиационный фон - естественный радиационный фон, измененный в результате деятельности человека;
-
эффективная доза - величина воздействия ионизирующего излучения, используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения организма человека и отдельных его органов с учетом их радиочувствительности;
-
санитарно-защитная зона - территория вокруг источника ионизирующего излучения, на который уровень облучения людей в условиях нормальной эксплуатации данного источника может превысить установленный предел дозы облучения для населения. В санитарно-защитной зоне запрещается постоянное и временное проживание людей, вводится режим ограничения хозяйственной деятельности и проводится радиационный контроль;
-
зона наблюдения - территория за пределами санитарно-защитной зоны, на которой проводится радиационный контроль;
-
работник - физическое лицо, которое постоянно или временно работает непосредственно с источниками ионизирующих излучений;
-
радиационная авария - потеря управления источником ионизирующего излучения, вызванная неисправностью оборудования, неправильными действиями работников (персонала), стихийными бедствиями или иными причинами, которые могли привести или привели к облучению людей выше установленных норм или к радиоактивному загрязнению окружающей среды.
Статья 2. Правовое регулирование в области обеспечения радиационной безопасности
1. Правовое регулирование в области обеспечения радиационной безопасности осуществляется настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
2. Федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут устанавливать нормы, снижающие требования к радиационной безопасности и гарантиям их обеспечения, установленные настоящим Федеральным законом.
3. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации в области обеспечения радиационной безопасности являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации в области радиационной безопасности, применяются правила международного договора.
Статья 3. Принципы обеспечения радиационной безопасности
1. Основными принципами обеспечения радиационной безопасности являются:
-
принцип нормирования - непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения;
-
принцип обоснования - запрещение всех видов деятельности по использованию источников ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным к естественному радиационному фону облучением;
-
принцип оптимизации - поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника ионизирующего излучения.
2. При радиационной аварии система радиационной безопасности населения основывается на следующих принципах:
-
предполагаемые мероприятия по ликвидации последствий радиационной аварии должны приносить больше пользы, чем вреда;
-
виды и масштаб деятельности по ликвидации последствий радиационной аварии должны быть реализованы таким образом, чтобы польза от снижения дозы ионизирующего излучения, за исключением вреда, причиненного указанной деятельностью, была максимальной.
Статья 4. Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности
Радиационная безопасность обеспечивается:
-
проведением комплекса мер правового, организационного, инженерно-технического, санитарно-гигиенического, медико-профилактического, воспитательного и образовательного характера;
-
осуществлением органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями, другими юридическими лицами и гражданами мероприятий по соблюдению правил, норм и нормативов в области радиационной безопасности;
-
информированием населения о радиационной обстановке и мерах по обеспечению радиационной безопасности;
-
обучением населения в области обеспечения радиационной безопасности.
. Характеристика сильнодействующих ядовитых веществ и особенности защиты от них.
Сильнодействующими ядовитыми веществами называются химические соединения, которые в определенных количествах, превышающих предельно допустимые концентрации (плотность заражения), оказывают вредное воздействие на людей, сельскохозяйственных животных, растения и вызывают у них поражения различной степени.
СДЯВ могут быть элементами технологического процесса (аммиак, хлор, серная и азотная кислоты, фтористый водород и др.) и могут образовываться при пожарах на объектах народного хозяйства (оксид углерода, оксид азота, хлористый водород, сернистый газ).
Отдельные СДЯВ при высоких концентрациях способны вызывать поражения кожи человека (например, кислоты); при обращении с ними необходимо применять соответствующие средства защиты.
Краткая физико-химическая и токсическая характеристика некоторых СДЯВ приведена в таблице 1.
Рассмотрим несколько подробнее характеристику наиболее распространенных СДЯВ и способы защиты от них.
Аммиак — бесцветный газ с запахом нашатыря (порог восприятия — 0,037 мг/л). Применяют его в холодильном производстве, для получения азотных удобрений и т. п. Сухая смесь аммиака с воздухом (4:3) способна взрываться. Аммиак хорошо растворяется в воде.
В высоких концентрациях он возбуждает центральную нервную систему и вызывает судороги. Чаще смерть наступает через несколько часов или суток после отравления от отека гортани и легких. При попадании на кожу может вызвать ожоги различной степени.
Первая помощь: свежий воздух, вдыхание теплых водяных паров 10%-ного раствора ментола в хлороформе, теплое молоко с боржоми или содой; при удушье — кислород; при спазме голосовой щели — тепло на область шеи, теплые водяные ингаляции; при попадании в глаза — немедленное промывание водой или 0,5 — 1%-ным раствором квасцов; при поражении кожи—обмывание чистой водой, наложение примочки из 5%-ного раствора уксусной, лимонной или соляной кислоты.
Защита: фильтрующие промышленные противогазы марки «К» и «М», при смеси аммиака с сероводородом — «КД». При очень высоких концентрациях—изолирующие противогазы и защитная одежда.
Хлор — зеленовато-желтый газ с резким запахом. Применяют в различных отраслях промышленности: бумажно-целлюлознои, текстильной, производстве хлорной извести, хлорировании воды и т. д.
Хлор в 2,5 раза тяжелее воздуха, поэтому облако хлора будет перемещаться по направлению ветра близко к земле.
Хлор раздражает дыхательные пути и вызывает отек легких. При высоких концентрациях смерть наступает от 1—2 вдохов, при несколько меньших дыхание останавливается через 5—25 мин.
Первая помощь: надеть на пораженного противогаз и вынести из зоны заражения. Полный покой, ингаляция кислородом. При раздражении дыхательных путей — вдыхание нашатырного спирта, питьевой соды; промывание глаз, носа и рта 2 %-ным раствором соды; теплое молоко с боржоми или содой, кофе.
Защита: промышленные фильтрующие противогазы марки «В» и «М», гражданские противогазы ГП-5, детские противогазы и защитные детские комплекты. При очень высоких концентрациях (свыше 8,6 мг/л) — изолирующие противогазы.
Сернистый ангидрид — бесцветный газ с острым запахом и сладковатым привкусом, не горит и не поддерживает горения. Встречается при обжиге и плавке сернистых руд, на медеплавильных заводах, в производстве серной кислоты; используется как отбеливающее средство в текстильной и консервирующее — в пищевой промышленности.
Он хорошо растворяется в воде, спирте, уксусной и серной кислотах, хлороформе и эфире.
Сернистый ангидрид раздражает дыхательные пути, вызывает помутнение роговицы глаз. Раздражение сопровождается сухим кашлем, жжением и болью в горле и груди, слезотечением, а при более сильном воздействии — рвотой, одышкой, потерей сознания. Смерть может наступить от удушья и при внезапной остановке кровообращения в легких.
Первая помощь: свежий воздух, освободить от стесняющей дыхание одежды, обеспечить ингаляцию кислородом; промывание глаз, носа, полоскание 2%-ным раствором соды; тепло на область шеи, горчичники; теплое молоко с боржоми, содой, маслом или медом.
Защита: фильтрующие промышленные противогазы марки «В» и «М», гражданские, детские и изолирующие противогазы.
Наиболее опасными по масштабам последствий являются аварии на АЭС с выбросом в атмосферу РВ, в результате чего, кроме разрушения энергоблоков, имеет место длительное радиоактивное загрязнение местности на огромных площадях.
Основы защиты при авариях на объектах химического производства (ОХП)
Проблема промышленной безопасности значительно обострилась с появлением крупномасштабных химических производств в первой половине нашего века. Основу химической промышленности составили производства непрерывного цикла, производительность которых не имеет, по существу, естественных ограничений. Постоянный рост производительности обусловлен значительными экономическими преимуществами крупных установок. Как следствие, возрастает содержание опасных веществ в технологических аппаратах, что сопровождается возникновением опасностей катастрофических пожаров, взрывов, токсических выбросов и других разрушительных явлений.
Безопасность функционирования химически опасных объектов (ХОО) зависит от многих факторов: физико-химических свойств сырья, полупродуктов и продуктов, от характера технологического процесса, от конструкции и надежности оборудования, условий хранения и транспортирования химических веществ, состояния контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации, эффективности средств противоаварийной защиты и т. д. Кроме того, безопасность производства, использования, хранения и перевозок СДЯВ в значительной степени зависит от уровня организации профилактической работы, своевременности и качества планово-предупредительных ремонтных работ, подготовленности и практических навыков персонала, системы надзора за состоянием технических средств противоаварийной защиты.