Файл: Учебное пособие для солдат и сержантов. М. Воениздат. 2003. 112 с. Учебное пособие разработано на основе положений Закона рф Об охране окружающей среды.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 29.10.2023

Просмотров: 855

Скачиваний: 33

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ПОНЯТИЕ ОБ ЭКОЛОГИИ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

1.1. ЧТО ИЗУЧАЕТ ЭКОЛОГИЯ

1.2. ПРИРОДА И ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

1.3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

1.4. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

1.5. РЕСУРСЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

2.1. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

2.2. ПОНЯТИЕ О КАЧЕСТВЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И НОРМАТИВАХ КАЧЕСТВА

2.3. ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ Радиационное загрязнение инициирует облучение человека и природных объектов ионизирующими излучениями, которые, проходя через живые ткани, нарушают нормальное функционирование клеток организма, что приводит к патологическим изменениям в нем.Ионизирующее излучение в зависимости от физического механизма распада ядер атомов химических элементов проявляется в виде альфа-, бета- и гамма-излучения.Порции альфа- и бета-излучения называют альфа- и бета-частицами соответственно, а порции гамма-излучения - гамма-квантами, гамма-частицами или фотонами.Поражающее действие радиоактивных веществ и излучений характеризуется дозой облучения, то есть количеством переданной организму энергии в результате воздействия ионизирующих излучений. Основными видами доз облучения являются: доза поглощенная (или просто доза) - фундаментальная доза, метрическая величина; доза эквивалентная.Поглощенная доза облучения - это количество энергии ионизирующего излучения, поглощенное единицей массы вещества. В системе СИ поглощенная доза измеряется в джоулях, деленных на килограмм (Дж/кг), и имеет специальное название - грей (Гр). Внесистемная единица - рад; 1 рад равен 0,01 грея.Эквивалентная доза облучения - поглощенная доза в органе или ткани, умноженная на взвешивающий коэффициент W, отражающий поражающую способность данного вида излучения.Для различных видов излучения при расчете эквивалентной дозы коэффициенты W принимаются равными указанным далее величинам:

2.4. ХИМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2.5. БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. ВОЕННЫЙ ОБЪЕКТ И ВОЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

3.2. ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ВОЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

3.3. ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ВОЕННОМ ОБЪЕКТЕ ПРИ ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЙСК

3.4. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ОЧИСТКА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА РФ «ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЙСК

4.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНА РФ «ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» ПО ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЙСК

4.2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

4.3. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ

4.4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ВРЕДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, ЯВЛЕНИЯМИ И ПРОЦЕССАМИ

5 1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ИСТОЧНИКАМИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

5.2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ С ЯДОВИТЫМИ, АГРЕССИВНЫМИ И ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

5.3. ОХРАНА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ ОТ БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НА ПОЛЕВЫХ ЗАНЯТИЯХ И ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

6.1. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ПОЛЕВЫХ ЗАНЯТИЯХ И УЧЕНИЯХ

6.2. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

6.3. ТРАНСПОРТИРОВКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

6.4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНО-ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ

7.1. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И ИСТОЧНИКИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

7.2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

РЕКОМЕВДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА



Действие СВЧ-излучения на человека зависит от интенсивности и продолжительности облучения. При этом возникают головная боль, повышенная утомляемость, раздражительность, ухудшение памяти, нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы и др. Одним из серьезных эффектов от воздействия СВЧ-излучения могут стать повреждение органов зрения и слуховые дефекты. Ощущение звука получается даже при очень малой плотности потока энергии - при усредненной плотности (начиная с 0,1 МВт/см2) или при импульсной (с 300 МВт/см2).

Проблема электромагнитного фона окружающей среды в ряде регионов перешла в разряд экологически значимых; ЭМИ угрожают человеку и другим живым организмам в местах обитания, что требует разработки серьезных научных и практических мер по защите живого мира.

В зависимости от условий воздействия ЭМИ, характера и местонахождения источника излучения могут применяться следующие способы защиты: защита временем, защита расстоянием, снижение интенсивности излучения в самом источнике излучения, защита рабочего места от электромагнитного излучения, применение персоналом индивидуальных способов и средств защиты.

Защита временем предусматривает ограничение времени пребывания человека под воздействием ЭМИ и применяется в тех случаях, когда нет возможности уменьшить интенсивность излучения до допустимого уровня.

Защита расстоянием применяется, когда нет возможности ослабить интенсивность облучения в заданной зоне другими мерами, в том числе и сокращением времени пребывания человека в зоне облучения. Зашита расстоянием наиболее эффективна и может применяться как в производственных условиях, так и в условиях расположения на местности.

Экранирование источников излучения применяется для снижения его интенсивности на рабочих местах. Экранирование рабочего места применяется, когда невозможно осуществить экранирование аппаратуры.

Световое загрязнение (СЗ). Световое загрязнение - форма физического загрязнения окружающей среды, когда естественная освещенность местности нарушается в результате функционирования искусственных источников света, что приводит к аномалиям в жизни растений и животных.

Свет представляет собой электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим глазом. Значения, характеризующие длину волны этого излучения, заключены в интервале от 0,38 до 0,77 микрометров (мкм).

Следует отметить, что электромагнитные волны близки по своим физическим свойствам к световым волнам, хотя первые наш глаз и не воспринимает. Являясь волной, свет тем не менее распространяется по узкому прямолинейному каналу.
Закон прямолинейного распространения света, известен с глубокой древности.

В природе не существует скорости большей, чем скорость света в вакууме. По современным измерениям, эта скорость составляет около 300 000 километров в секунду (км/с) и не зависит от скорости движения источника.

Чувствительность человеческого глаза к видимому свету очень высока: от чрезвычайно малых световых потоков (от отдельных фотонов) до больших световых потоков, превосходящих наименьший световой поток, ощутимый глазом, в один триллион (1012) раз. Наш глаз хорошо различает цвета, то есть по-разному воспринимает излучение в зависимости от его длины волны.

Структура светового луча представляет собой совокупность двух распространяющихся перпендикулярно друг другу колебаний: колебаний электрического поля Е и колебаний магнитного поля Н. Частота колебаний того и другого поля равна скорости света, деленной на длину волны. За одну секунду как электрическое, так и магнитное поле, к примеру, в зеленом световом луче (λ = 0,555 мкм) совершает 600 млрд (6-1011) колебаний.

Свет поглощается веществом и передает ему свою энергию. Кроме того, световой поток оказывает на тело и механическое воздействие - световое давление.

Измерение параметров света производится с помощью следующих единиц, установленных Международной системой единиц СИ: кандела (входит в число семи основных единиц), люмен, люкс, кандела на квадратный метр.

Кандела (кд) - единица силы света. Одна кандела - сила света, испускаемого с площади, равной 1/600 000 кв. метра (1,667 мм2) площади сечения полного излучателя при температуре затвердевания платины (2046 °К при нормальном атмосферном давлении).

Люмен (лм) - единица светового потока, испускаемого точечным источником силой в одну канделу в телесный угол, равный одному стерадиану (ср).

Люкс (лк) - единица освещенности, равная одной канделе на квадратный метр (кд/м2).

Все живое на Земле существует только благодаря лучистой энергии солнечного света. Солнце посылает на Землю колоссальную энергию, которая

большей частью поглощается и частично отражается атмосферой. За одну секунду солнечный свет приносит на нашу планету такое количество энергии, какое выделилось бы при сгорании 40 миллионов тонн каменного угля.

Благодаря солнечной энергии на Земле возникла жизнь. От дерева в костре первобытного человека и до топлива космической ракеты - все это была и есть световая энергия, запасенная когда-то растениями и животными. Остановись на месяц поток солнечных лучей - и на Землю выпадут дожди из жидкого азота и кислорода. Температура станет тогда почти равной абсолютному нулю, и Земля вся покроется семиметровым ледяным панцирем из смерзшихся атмосферных газов.



Солнечный свет обусловил само существование жизни на Земле, поэтому и мыслить, и говорить о каком-либо негативном воздействии солнца на человека и все живые организмы абсолютно абсурдно. И если в жизни мы порой сталкиваемся с некоторыми неприятностями, происходящими от избытка радиации, то виноват в этом прежде всего человек. Именно неразумная деятельность человека привела к климатическим изменениям, опустыниванию земель, образованию озоновых дыр, парниковому эффекту. Жара и засухи, таяние снегов, ливневые дожди и наводнения, смерчи и тайфуны весьма часто бывают обусловлены издержками хозяйственной и иной деятельности общества.

Гениальное достижение человека - овладение энергией атомных ядер - было направлено в первую очередь на создание ядерных боеприпасов, массированное применение которых может привести к уничтожению жизни на планете Земля.

Среди поражающих факторов ядерного взрыва световое излучение по доле энергии, приходящейся на его образование (30-35 процентов), занимает второе место после ударной волны. Источником светового излучения является светящаяся область взрыва, состоящая из нагретых до высокой температуры паров конструкционных материалов и воздуха. Температура поверхности светящейся области в фазе развития составляет 5700-7700 °С, а длительность свечения - от долей секунды (для взрывов сверхмалой мощности) до 20 или 40 секунд (для взрывов сверхкрупной мощности). Диаметр светящейся области для крупных боеприпасов достигает 2-5 километров.

Поражающее действие светового излучения определяется световым импульсом, то есть количеством световой энергии, падающей на кв. сантиметр поверхности, расположенной перпендикулярно направлению распространения лучей. Величина светового импульса, измеряемая в калориях на кв. сантиметр, прямо пропорциональна мощности взрыва и обратно пропорциональна квадрату расстояния до его центра.

Энергия светового излучения поглощается поверхностями освещаемых тел, которые при этом нагреваются вплоть до обугливания, оплавления и воспламенения. У людей световое излучение может вызвать ожоги открытых участков тела и поражение глаз. Различают четыре степени ожогового поражения:

  • ожог первой степени представляет собой поверхностное поражение кожи - покраснение (при воздействии светового импульса величиной 2-4 кал/см2);

  • ожог второй степени характеризуется образованием пузырей (при воздействии светового импульса величиной 4-9 кал/см2);

  • ожог третьей степени вызывает омертвение глубоких слоев кожи (при воздействии импульса величиной 10-12 кал/см2);

  • ожог четвертой степени характеризуется обугливанием кожи, подкожной клетчатки и более глубоких тканей (при импульсе величиной более 12 кал/см2).


Сроки заживления ожогов зависят от тяжести поражения: от 2-4 дней (ожог первой степени) и до 1-2 месяцев (ожоги третьей и четвертой степени). Ожог четвертой степени отличается необратимыми изменениями не только кожи, но и подкожной клетчатки, мышц, костей.

Защититься от светового излучения проще, чем от других поражающих факторов ядерного взрыва, поскольку любой непрозрачный объект может служить достаточной защитой. Все инженерные сооружения и военная техника полностью защищают от светового излучения. В целях повышения устойчивости военных объектов к световому излучению применяются: побелка их снаружи мелом, известью, покрытие поверхности красками светлых тонов, обмазка глиной, обсыпка грунтом, снегом, пропитка тканей огнезащитным составом; проведение противопожарных мероприятий (удаление сухой травы и других горючих материалов, создание просек и огнезащитных полос); использование в темное время суток средств защиты глаз (специальных очков, световых затворов и др.).

Необходимо учитывать, что результатами светового излучения могут быть образование массовых пожаров и, как следствие, длительное задымление больших площадей. Нередко это становится важным фактором боевой обстановки. При взрыве американской атомной бомбы над японским городом Хиросима 6 августа 1945 г. возник огненный шторм, который привел к поражению 70 процентов жителей города, подвергнутого первой в истории атомной бомбардировке.

Радиусы зон возгорания военной техники от светового излучения соизмеримы с радиусами зон поражения личного состава. У автомобилей, танков, бронетранспортеров в зонах поражения воспламеняются деревянные, резиновые, пластмассовые, тканевые детали. Хотя с приходом ударной волны открытое пламя может быть сбито с объектов техники, тлеющие куски органических материалов, оставшиеся на машинах, способны вызвать пожары вновь, особенно при повреждениях топливной системы и разливах горючего.

В повседневной деятельности войск на типовом военном объекте источником светового загрязнения являются световые приборы прожекторных установок, навигационных и посадочных маяков, вспомогательного освещения, функционирующей боевой, транспортной и другой техники.

Световое загрязнение относится к оптическим видам загрязнения, то есть к тем, которые меняют оптические свойства среды. Оно заключается в существенном увеличении степени освещенности объектов окружающей среды, а также во внесении в среду обитания несвойственного ей режима освещения объектов (локальное освещение, освещение в темное время суток, усиление контрастности освещения).


Световое загрязнение воздействует исключительно на живые организмы среды. Длительное воздействие может привести к временному ослеплению и даже к стойкой слепоте, к расстройствам центральной нервной и сердечно-сосудистой систем.

Световое загрязнение резко меняет биоритмическую характеристику среды обитания, угнетая нервные реакции живых существ и уменьшая репродуктивную способность популяций. Высококонтрастное световое загрязнение является причиной массовой гибели птиц и насекомых – при столкновении их с ограждающими поверхностями осветительных приборов. Длительное воздействие потока ультрафиолетовых лучей может привести к практически полной потере зрения по причине необратимого разложения глазного пурпура.

Тепловое загрязнение (ТЗ). Тепловое загрязнение является формой физического (в основе своей антропогенного) загрязнения; оно возникает в результате повышения температуры среды в связи с выбросами промышленными и военными объектами нагретого воздуха, отходящих газов и вод, а также из-за крупных пожаров. Тепловое загрязнение может возникать и как вторичное явление - результат изменения химического состава атмосферы (парниковый эффект).

Тепловое загрязнение окружающей среды не характерно для функционирования большинства войсковых объектов по причине незначительности их тепловых выбросов. Но оно становится опасным фактором при применении ядерного оружия, зажигательных средств и с возникновением пожаров.

Сельскохозяйственные угодья, леса и другие природные экосистемы чрезвычайно уязвимы для воздействия излучения, испускаемого огненным шаром ядерного взрыва в видимой и инфракрасной области спектра. Тепловое излучение воспламеняет сухие горючие материалы и подсушивает влажные (в частности растительность), увеличивая их горючесть. Вторичные очаги пожаров возникают вследствие разноса горящих материалов ударной волной. Поваленные ударной волной и частично разрушенные строения, сбитые ветви и листва становятся дополнительным источником топлива для низовых пожаров. (Ударная волна от воздушного взрыва мощностью 1 мт оголяет лиственный лес на площади около 500 км2, сбивает ветки с сухостойных и хвойных деревьев на площади примерно 350 км2.)

Лесные пожары, инициированные ядерным взрывом, быстрее развиваются, поглощают больше топлива, и при этом горение происходит более интенсивно, чем при природных пожарах. Распространение огня за пределы зоны первичных возгораний может привести к значительному увеличению площади, охваченной пожарами.