ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 31.10.2019

Просмотров: 2340

Скачиваний: 1

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

 

61 

 

 

Рис. Зона химического заражения. 
 
 
Зона  химического  заражения  СДЯВ  характеризуются  длиной 

(глубиной) и шириной. 

Глубина зоны зависит от исходного количества СДЯВ, степени 

токсичности 

химического 

агента, 

характера 

местности 

и 

метеоусловий. 

Ширина  зоны  распространения  паров  (аэрозолей)  принимается 

ориентировочно равной 0,03-0,85 глубины а зависимости от свойств 
вещества и степени вертикальной устойчивости атмосферы. 

Различают три типа вертикальной устойчивости атмосферы: 
а) изотермия - такое состояние приземной атмосферы, когда 

температура  воздуха примерно одинакова по высоте (20-30 м от 
поверхности почвы), т.е. вертикального перемещения воздуха почти 
не наблюдается. 

б) инверсия  -  такое  состояние  приземной  атмосферы,  когда 

нижние  слои  воздуха  холоднее  и  тяжелее  верхних.  Отсюда 
вертикальное  перемещение  в  исходящем  направлении  происходит 
ночью  или  рано  утром  в  ясные  малооблачные  дни  в  летнее  или 
зимнее  время.  Отсюда  зараженное  облако  распространяется  на 
большую глубину. 

в) конвекция  - такое состояние атмосферы, когда верхние слои 

воздуха  имеют  более  низкую  температуру  воздуха,  чем  приземные. 
Отсюда,  теплый,  как  более  легкий,  воздух  поднимается  вверх,  тем 
самым,  вызывая  более  сильное  рассасывание  паров  и  аэрозолей 


background image

 

62 

СДЯВ.  Зона  химического  заражения  СДЯВ  отличается  большой 
подвижностью  границ.  Существенное  влияние  на  подвижность 
зараженного облака оказывают: 

-

степень вертикальной устойчивости атмосферы; 

-

физико-химические свойства СДЯВ; 

-

характер местности; 

-

метеоусловия и время года; 

Общие  выводы  из  оценки  химической  обстановки  должны 

отвечать на следующие вопросы: 

- числа лиц, пострадавших от СДЯВ; 
наиболее целесообразные действия персонала аварийного 

объекта, ликвидаторов и населения зараженного района; 

- дополнительные меры защиты различных контингентов 

населения, оказавшихся на зараженной территории. 
 

Классификация приборов радиационной разведки и 

дозиметрического контроля. 

 

В  данной  классификации  принципиально  нельзя  отразить  весь 

спектр  приборов  для  радиационной  и  химической  разведки,  т.к.  их 
великое множество. 

В  данном  вопросе  постараемся  дать  классификацию  и 

характеристику  наиболее  известных  и  принятых  на  снабжение 
приборов. 

Наличие радиоактивных веществ на местности нельзя 

обнаружить визуально или органолептически и заражение 
(поражение) может произойти незаметно для человека. Для 
своевременного и быстрого обнаружения  в воздухе, на местности, 
различных предметах, продуктах питания, источниках водо-
снабжения, созданы специальные дозиметрические приборы. 

1.

Приборы радиационной разведки; 

2.

Приборы контроля радиоактивного заражения; 

3.

Приборы контроля радиоактивного облучения. 

 
К  первой  группе  относятся  следующие  приборы  -  индикатор-

сигнализатор типа ИМД-21, ДП-64, радиометры  ИМД-1, ДП-5 (А, Б, 
В), а также бытовые радиометры типа "Мастер", "Сосна", "Белла".  

Ко второй группе относятся радиометры  ДП-5(А, Б, В), ИМД-1,  

а также бытовой радиометр «Сосна». 


background image

 

63 

К  третьей  группе  -  дозиметры  ДКП-50,  ИД-1,  ИД-11,  ДП-70 

(ДП-70М). 

Как  видим,  приборов  создано  великое  множество,  но  в 

принципе  приборы  I  и  П  группы  выполняют  задачи  радиационной 
разведки и контроля радиоактивного заражения. 

Работа  дозиметрических  приборов  основана  на  способности 

излучений  ионизировать  вещество  среды,  в  которой  они 
распространяются. 

Ионизация,  в  свою  очередь,  является  причиной  некоторых 

физических и химических изменений в веществе, которые могут быть 
обнаружены и измерены. 

К таким изменениям относятся: 

-

увеличение электропроводности; 

-

люминесценция (свечение); 

-

засвечивание светочувствительных материалов (фотопленка); 

-

изменение цвета, окраски, прозрачности некоторых 

химических растворов. 
 В зависимости от природы регистрируемого физико-химического 
явления, происходящего в среде под воздействием ионизирующего 
излучения различают ионизационный, химический, 
сцинтилляционный, фотографический и др. методы обнаружения и 
измерения ионизирующих излучений. 

В  основе  ионизационного  метода  лежит  ионизация  газа  в 

замкнутом  пространстве.  При  наличии  электрического  поля, 
создаваемого  в  этом  объеме,  в  ионизируемом  газе  возникает 
электрический  ток,  величина  которого  пропорциональна  степени 
ионизации газа. Измеряя (после усиления) этот ток, можно судить об 
интенсивности ионизирующего излучения. 

Этот метод положен в основу работы следующих приборов: 
ДП-5 (А, Б, В), ИМД-1, -12.-21; ИД-1 и др. 
Химический  метод  основан  на  изменении  окраски  некоторых 

растворов под воздействием ионизирующих излучений. 

Сравнивая  окраску  рабочего  раствора  с  эталонным,  можно 

судить  о  дозе  радиоактивного  излучения,  воздействовавшего  на 
исходный 

раствор. 

Этот 

метод 

допускает 

определенную 

погрешность.  Он  положен  в  основу  работы  приборов  ДП-70;  ДП-
70М. 

Фотографический  метод  основан  на  измерении  степени 

почернения  фотоэмульсии  под  воздействием  ионизирующего 


background image

 

64 

излучения. Примером служит прибор Д-2Р. 

Сцинтиляционный  метод  основан  на  способности  некоторых 

веществ (люминофоров) испускать под воздействием радиоактивных 
частиц  или  квантов  вспышки  видимого  света,  преобразуемые  в 
электрический  ток,  который  после  усиления  может  быть  измерен 
(прибор ИД-11). 

Люминесцентный  метод  основан  на  эффекте  поглощения 

энергии ионизирующего излучения определенными сортами стекла. 

При  последующем  нагревании  облучаемого  стекла  эта  энергия 

высвобождается в виде света. 

В  основе  действия  полупроводниковых  дозиметрических 

приборов  лежит  появление  слабых  токов  при  облучении 
полупроводника.  Поскольку  сила  тока  пропорциональная  по-
глощенной  дозе  излучения,  прибор  также  может  быть  использован 
для дозиметрии в широком диапазона. 

На  этом  методе  основана  работа  бытовых  радиометров  типа 

"Мастер", "Соска". 

Сцинтиляционный  и  ионизационный  методы  имеют  сходные 

системы регистрации, отличаясь лишь детекторами излучения. 

 

«Медико-тактическая характеристика чрезвычайных 

ситуаций военного характера» 

 

Учебные вопросы: 

1. Ядерное оружие, его поражающие факторы, их характеристика. 
2. Химическое оружие, его характеристика и классификация. 
3. Краткая характеристика биологического оружия. 

 
Основой для рассмотрения данного вопроса является возможное 

применение  различных  видов  оружия  по  нашей  республике  и 
связанных  с этим  возможных  поражений  людей  и  разрушением  при 
этом  различных  объектов  промышленного,  социально-культурного 
характера, жилого фонда и др. 

К  различным  видам  оружия  относится  оружие  массового 

поражения  (ядерное,  химическое,  бактериологическое),  различные 
другие  системы  оружия,  применяющиеся  боеприпасы  в  обычном 
снаряжении,  боеприпасы  объемного  взрыва,  высокоточное  оружие, 
зажигательные смеси и т.п. 


background image

 

65 

В  данном  случае,  мы  рассматриваем  вопросы,  связанные  с 

применением  оружия  массового  поражения  (ОМП),  такого  как 
ядерное, химическое и бактериологическое. 

Хотя отношение к этим видам оружия в последнее время резко 

изменилось  в  сторону  их  сокращения  и  последующей  ликвидации, 
однако,  эти  виды  оружия  еще  находятся  в

 

арсенале  ряда  стран  и 

готовы к применению в условиях возникновения войны. 

 

Ядерное оружие, его поражающие факторы, их характеристика. 

 

ОМП  обладает  огромными  разрушительными  и  поражающими 

возможностями и его применение приведет к образованию в городах, 
населенных  пунктах  сельской  местности  очагов  поражения, 
возникновение пожаров, разрушений и заражение этих пунктов. 

В  зависимости  от  применения  определенного  вида  ОМП  могут 

образоваться  ядерный,  химический,  бактериологические  очаги 
поражения,  а  также  их  комбинации.  Каждый  из  этих 
вышеприведенных  примеров  очага  поражения,  должен  быть 
определенным образом охарактеризован. 

В  понятие 

"медико-тактическая  характеристика  очага 

массового  поражения"

  включается  характеристика  возможных 

создавшихся  условий  на  территории  очага  поражения,  которые 
определяющим  образом  влияют  на  состав  сил  и  средств 
здравоохранения,  формы  и  методы  их  использования  при 
организации медицинского обеспечения населения. 

Оценить обстановку - это значит уточнить число пораженных на 

объектах, рассчитать необходимое количество сил и средств системы 
здравоохранения,  определить  задачи  этим  силам  и  организовать 
лечебно-эвакуационное  обеспечение  пострадавших.  А  это  возможно 
только на основе знания поражающего действия современных видов 
оружия и характеристики очагов массового поражения. 

Поэтому  и  приступаем  к  ознакомлению  с  поражающим 

действием ОМП и первым, основным из них, стоит ядерное оружие. 

ОЯП  возникает  в  результате  применения  ядерного  оружия, 

действие  которого  основано  на  использовании  внутриядерной 
энергии, высвобождающейся в результате взрывных ядерных реакций 
(деления, синтеза или того и другого и одновременно).