6. Чрезвычайные ситуации
Элементы объекта | Значения ДРФ, кПа, приводящие к разрушениям | |||
слабым | сред ним | силь ным | пол ным | |
Массивные промышленные здания с металлическим каркасом и крановым оборудованием грузоподъемностью 25-50 т | 20-30 | 30—4-0 | 40-50 | 50-70 |
Бетонные и ж/б здания и здания антисейсмической конструкции | 25-35 | 80-120 | 150 200 | 200 |
Здания с легким металлическим каркасом и бескаркасной конструкции | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 5Ш70 |
Административные многоэтажные здания с металлическим или ж/б каркасом | 20-30 | 30 40 | 40-50 | 50-60 |
Кирпичные многоэтажные здания | 8-12 | 12-20 | 20-30 | 30-40 |
Краны и крановое оборудование | 20-30 | 30-50 | 50-70 | 70 |
Кабельные наземные линии | 10-30 | 30-50 | 50-60 | 60 |
Трубопроводы наземные | 20 | 50 | 130 | — |
Трубопроводы на металлических или ж/б эстакадах | 20-30 | 30-40 | 40-50 | — |
Трубопроводы, заглубленные на 20 см | 150-200 | 250-350 | 500 | — |
Таблица 6.12
689 Разрушающие нагрузки, создаваемые ударной волны
При непосредственном поражении УВВ наносит людям крайне тяжелые, тяжелые, средние или легкие травмы.
Крайне тяжелые травмы (обычно несовместимые с жизнью) возникают при воздействии избыточного давления величиной свыше 100 кПа.
Тяжелые травмы (сильная контузия организма, поражение внутренних органов, потеря конечностей, сильное кровотечение из носа и ушей) возникают при избыточном давлении
.60 кПа.
Средние травмы (контузии, повреждения органов слуха, кровотечение из носа и ушей, вывихи) имеют место при избыточном давлении 60...40 кПа.
Легкие травмы (ушибы, вывихи, временная потеря слуха, общая контузия) наблюдаются при избыточном давлении
.20 кПа.
Эти же'параметры УВВ приводят к разрушениям.
Зоной пожара называют территорию, в пределах которой в результате стихийных бедствий, аварий или катастроф, неосторожных действий людей, а также воздействия современных средств поражения возникают и распространяются пожары. Пожар считается ЧС в том случае, если для его ликвидации недостаточно сил и средств пожарной охраны, дислоцируемой изданной территории.
Основные характеристики пожара:
интенсивность теплового излучения пожара, У Дж/м2, К;
удельная теплота сгорания, Ог кДж/кг;
удельная теплота пожара, О0, кДж/м2'С.
На практике для расчета безопасного расстояния от различных очагов пожаров применяют соотношение
где а — коэффициент, учитывающий геометрию очага пожара (0,02 — плоский очаг — разлив горючего, 0,08 — объемный очаг — дом, резервуар); /?, — характерный размер очага пожара;
Я, = л/5,
где 5— площадь горящего фронтального здания, м2;
Я, = ^25,5 ■ V,
где V— обьем разлившейся горючей жидкости, м3; / — предельные значения интенсивности теплового излучения, кДж/м2 с (табл. 6.13).
Таблица 6.13
Предельные значения интенсивности теплового излучения
Время воздействия | Степень поражения | J., кДж/м2 с |
Длительное воздействие | Болевые ощущения | 1,26 |
10-20 с | Ожог | 10,5 |
5 мин. | Возгорание древесины | 17,5 |
3 мин. | Возгорание горючей жидкости (мазут) | 35 |
Если температура нагретой поверхности ниже 500 °С, то преобладает тепловое (инфракрасное) излучение, а при температуре выше 500 °С присутствует излучение инфракрасного видимого и ультрафиолетового света. Инфракрасные лучи оказывают на человека в основном тепловое воздействие, что приводит к уменьшению кислородной насыщенности крови, понижению венозного давления, нарушению деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем. Общее количество теплоты, поглощенное телом, зависит от площади и свойств облучаемой поверхности, температуры источника излучения, расстояния до него.
Основным параметром, характеризующим поражающее действие светового излучения, является световой импульс «И», Это количество световой энергии, падающей за все время огненного свечения на 1 м2 освещаемой поверхности, перпендикулярной к направлению излучения. Световой импульс измеряется в Дж/м2 или ккал/см2. Световое излучение вызывает ожоги открытых участков тела, поражение глаз (временное или полное), пожары.
В зависимости от величины светового импульса различают ожоги разной степени.
Ожоги 1-й степени вызываются световым импульсом, равным
.4 ккал/см2 (84...168 кДж/м2). При этом наблюдается покраснение кожных покровов. Лечение обычно не требуется.
Ожоги 2-й степени вызываются световым импульсом, равным
..8 ккал/см2 (210...336 кДж/м2). На коже образуются пузыри, наполненные прозрачной белой жидкостью. Если площадь ожога значительная, то человек может потерять работоспособность и нуждаться в лечении. Выздоровление может наступить даже при площади ожога до 60 % поверхности кожи.
Ожоги 3-й степени наблюдаются при величине светового импульса, равного 9... 15 ккал/см2. (368...630 кДж/м2). Тогда происходит омертвление кожи с поражением росткового слоя и образованием язв. Требуется длительное лечение.
Ожоги 4-й степени имеют место при световом импульсе свыше 15 ккал/см2 (630 кДж/м2). Происходит омертвление более глубоких слоев ткани (подкожной клетчатки, мышц, сухожилий, костей).
При поражении значительной площади тела наступает смерть.
Степень ожогов участков тела зависит от характера одежды: ее цвета, плотности, толщины и плотности прилегания к телу.
ЗОНЫ ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ И ОЧАГИ
ХИМИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПРИ АВАРИЯХ С ВЫБРОСАМИ АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ
Аварии с истечением (выбросом) аварийно химически опасных веществ (АХОВ) и заражением окружающей среды возникают на предприятиях химической, нефтеперерабатывающей, целлюлознобумажной, мясо-молочной и пищевой промышленности, водопроводных и очистных сооружениях, а также при транспортировке АХОВ по железной дороге. Аварийно химически опасными 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.
АХОВ могут быть элементами технологического процесса (аммиак, хлор, серная и азотная кислоты, фтористый водород и др.) и могут образовываться при пожарах (оксид углерода, оксид азота, хлористый водород, сернистый газ), краткие физико-химическая и токсическая характеристики некоторых АХОВ приведены в табл. 6.14.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
АХОВ | Плот ность, г/см1 | пдк, мг/л | Токсические свойства | Дегази рующие вещества | ||||
пора жающая концен трация, мг/п | экспо зиция | смертельная концентрация, мг/л | экспо зиция, мин |
| ||||
Аммиак | 0.68 | 0,02 | 0.2 | 6ч | 7 | 30 | Вода | |
Хлор | 1,56 | 0,001 | 0,01 | 1 ч | 0,1-0,2 | 60 | Гашеная известь | |
Сернистый ангидрид | 1,46 | 0,01 | 0,4-0,5 | 50 мин | 1,4-1,7 | 50 | Аммиачная вода, гашеная известь | |
Оксид углерода | — | 0.02 | 0,22 | 2,5 ч | 3,4-5,7 | 30 | — | |
Фосген | 1.42 | 0,0005 | 0,05 | 10 мин | 0,4-0,5 | 10 | Щелочные отходы и вода | |
Фтористый водород | 0,98 | 0,0005 | 0,4 | 10 мин | 1,5 | 5 | Щелочи, аммиачная вода | |
Синильная кислота | 0.7 | 0,0003 | 0,02-0,04 | 30 мин | 0,1-0,2 | 15 мин | То же |
Таблица 6.14
693 Характеристики АХОВ
Аммиак — бесцветный газ с запахом нашатыря (порог восприятия — 0,037 мг/л), в 1,5 раза легче воздуха. Применяют его в холодильном производстве, для получения азотных удобрений, при ам- монизации воды и т. п. Сухая смесь аммиака с воздухом (4:3) способна взрываться. Аммиак хорошо растворяется в воде. При 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 % 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 % раствором квасцов; при поражении кожи — обмывание чистой водой, наложение примочек из 5 % раствора уксусной, лимонной кислоты. Для защиты применяются фильтрующие промышленные противогазы, а при очень высоких концентрациях — изолирующие противогазы и защитная одежда.
Хлор при комнатной температуре и нормальном атмосферном давлении — зеленовато-желтый газ с резким неприятным запахом. Применяется в целлюлозно-бумажной, текстильной промышленности, для обеззараживания воды и т. д. Хлор в 2,5 раза тяжелее воздуха, поэтому он скапливается внизу помещения, в низких местах и медленно рассеивается в воздухе. 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: вынести из зоны заражения, создать полный покой, ингаляция кислородом. При раздражении дыхательных путей — вдыхание нашатырного спирта, питьевой соды; промывание глаз, носа и рта 2 % раствором соды; теплое молоко с боржоми или содой, кофе. Для защиты используются промышленные фильтрующие противогазы, при очень высоких концентрациях — изолирующие противогазы.
В результате производственной аварии с выбросами (выливом) АХОВ может создаться сложная химическая обстановка с образованием на значительной площади зон химического заражения и очагов химического поражения (рис. 6.1). Зона химического заражения включает территорию, подвергшуюся непосредственному воздействию АХОВ (участок разлива), и территорию, над которой распространилось облако АХОВ. Зона химического заражения характеризуется шириной в, глубиной Г и площадью 53.
Очагом химического поражения называют территорию, в пределах которой в результате воздействия АХОВ произошли массовые поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений. Границы очагов химического поражения (площади 50! и S2 на рис. 6.1)
Место выброса (вылива) АХОВ Рис. 6.1. Схема зоны химического заражения
определяются границами (площадями) населенных пунктов или их частей, оказавшихся в зоне химического .заражения. Совокупность масштабов химического заражения и последствий химического заражения местности АХОВ называют химической обстановкой. Выявление химической обстановки производится методом прогнозирования и по данным разведки. Она включает:
определение масштабов и характера химического заражения и нанесение зон химического заражения на карту местности или план объекта экономики;
оценка химической обстановки сводится к анализу влияния химической обстановки на деятельность объектов, сил гражданской обороны и населения; выбору наиболее целесообразных вариантов действий, при которых исключается поражение людей.
Исходными данными для выявления химической обстановки являются:
тип и количество АХОВ;
район и время выброса (вылива) ядовитых веществ;
степень защищенности людей;
топографические условия местности и характер застройки на пути распространенного зараженного воздуха;
♦ метеоусловия, включающие скорость и направление ветра в приземном слое, температура воздуха и почвы, степень вертикальной устойчивости атмосферы.
Различают три степени вертикальной устойчивости воздуха: инверсию, изотермию и конвекцию.
При инверсии нижние слои воздуха холоднее верхних, что препятствует рассеиванию его по высоте и создает наиболее благоприятные условия для сохранения высоких концентраций зараженного воздуха. Инверсия возникает обычно в вечерние часы примерно за час до захода солнца и разрушается в течение часа после его восхода.
Изотермия характеризуется стабильным равновесием между нижними и верхними слоями воздуха. Она наиболее характерна для пасмурной погоды, но может возникать также как переходное состояние от инверсии к конвекции утром и, наоборот, вечером.
При конвекции нижние слои воздуха нагреты сильнее верхних, что способствует быстрому рассеиванию зараженного облака н уменьшению его поражающего действия. Конвекция возникает обычно через 2 ч после восхода солнца и разрушается за 2—2,5 ч до его захода. Она обычно наблюдается в летние солнечные дни.
Степень вертикальной устойчивости приземного слоя воздуха может быть определена по данным прогноза погоды.
Имея необходимые исходные данные, с помощью эмпирических формул, таблиц и графиков определяют размеры зоны химического заражения и очагов химического поражения, время подхода зараженного воздуха к определенному населенному пункту или другому объекту, время поражающего действия и возможные потери людей в очаге химического поражения. Эти расчеты проводятся с целью организации защиты людей, которые могут оказаться в очагах химического поражения.
ЗОНЫ РАДИОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕНИЯ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ
МЕСТНОСТИ
В результате ядерного взрыва (ЯВ) происходит заражение территории радиоактивными веществами (РВ) как в районе эпицентра, так и по направлению движения облака ядерного взрыва.
В результате радиационной или ядерной аварии происходит радиоактивное заражение территории радионуклидами (PH).
Радиационной аварией (РА) называется опасное событие, вызванное частичным или полным вскрытием реактора, в результате которого в воздух выносится парогазовая и твердая фазы, зараженные PH.
Ядерной аварией (ЯА) называют опасное событие, неконтролируемое течение цепной реакции в ядерном реакторе (возникновение локальных очагов критичности), приводящее к повреждениям в активной зоне и выбросу PH.
Возможны аварии атомных электростанций (АЭС) без разрушения активной зоны (АЗ). При этом радиоактивное заражение происходит за счет выброса парогазовой фазы с короткоживущими PH. Высота выброса составляет 100—200 м, время — до 30 мин.
Аварии с разрушением А Охарактеризуются мгновенным выбросом части содержимого реактора на высоту до 1000 м в результате теплового взрыва. Далее происходит истечение струи газа при горении графита с периодическими взрывами. Высота истечения до 200 м, время — несколько суток (до герметизации реактора).
Приняты несколько видов классификации радиационных аварий. Наиболее распространена классификация по МАГАТЭ ( в зависимости от общей активности выбросов): 1—3 уровни — происшествия; 4 — авария в пределах АЭС; 5 — авария с риском для окружающей среды; 6 — тяжелая авария (г. Виндскейл, Англия, 1957 г.); 7 — глобальная авария (ЧАЭС, СССР, 1986 г.).
На следе облака в зависимости от степени заражения и опасности поражения людей принято выделять на картах (схемах) четыре зоны (А, Б, В, Г), а радиационной аварии — пять зон (М, А, Б, В, Г) заражения.
Каждая зона характеризуется мощностью дозы излучения (Р) и дозой излучения за период полного распада РВ (Д°°) при ЯВ или дозой излучения за первый год облучения при радиационных авариях (характеристики зон заражения на следе радиоактивного облака представлены на рис. 6.2).
Связь между дозой излучения за время полного распада Д«> и мощностью дозы Р в момент выпадения (/ ) радиоактивных веществ на местность с достоверной точностью выражается соотношением
которое позволяет рассчитать дозу излучения за время полного распада РВ на том или ином участке следа.
Геометрические размеры зон РЗ при ЯВ характеризуются радиусом (/?) РЗ в районе эпицентра, длиной L и шириной в зоны. Эти параметры зависят от мощности ^ЯВ, a L и b еще от скорости высотного ветра (V км/ч). Размеры зон РЗ при РА или ЯВ зависят от типа реактора (РБМК-!000 или ВВЭР-1000), доли выброшенного РВ (/л, %) и метеоусловий.
Метеоусловия характеризуются скоростью ветра (V м/с) и степенью вертикальной устойчивости атмосферы (СВУА): инверсия — F; изотермия — Д, конвекция — А.
В табл. 6.15 приведены характеристики зон РЗ при аварии реактора РБМК-1000 с 10 % выбросов PH, скорости ветра У = 5 м/с и СВУА — изотермия (Д) и ядерном взрыве мощностью 20 кт и У= = 10 км/ч.
Под радиационной обстановкой понимают совокупность масштабов и последствий радиоактивного загрязнения (заражения) местности , оказывающих влияние на деятельность объектов экономики и населения.
Выявление радиационной обстановки производится методом прогнозирования и поданным разведки. Основной формулой для оценки радиационной обстановки при взрыве является уравнение спада уровней радиации на радиоактивно загрязненной местности во времени
излучения через 1 ч |
|
|
|
|
|
Л | Доза излучения | 50 Гр | 15 Гр | 5 Гр | 0,5 Гр | 0,05 Гр |
Мощность дозы \ 8 Гр/ч \ 2,4 Гр/ч \ 0,8 Гр/ч \ 0,0В Гр/ч излучения через 1 ч Доза излучения 40 Гр 12 Гр 4 Гр 0,4 Гр за первый год
Рис. 6.2. Характеристика зон загрязнения и заражении на следе радиоактивного облака. Зона М - «Радиационная опасности», наносится при радиационных авариях красным цветам и только в мирное время. Зона А - «Умеренное заражение», наносится синим
цветом. Зона Е - «Сильное заражение», наносится зеленым цветом. Зона В - «Опасное заражение», наносится коричневым цветом. Зона Г - «Чрезвычайное опасное за
ражение», наносится черным цветом»
Таблица 6.15
Характеристика зон радиоактивного загрязнения и заражения
при ЯА и ЯВ
Наименование зон РЗ | Реактор РБМК-1000 | q | Ядерный взрыв = 20 кт, V = 10 км/ч |
| ||||
L, км | Ь, км | R, км | L, км | Ь, км | ||||
Г | нет | нет | 0,25 | 6,8 | 1,1 | |||
В | 6,0 | 0,2 | 0,36 | 12,0 | 2,0 | |||
Б | 18,0 | 0,7 | 0,47 | 18,0 | 2,9 | |||
А | 75 | 4,0 | 0,77 | 42,0 | 5,8 | |||
М | 217 | 18,0 | нет | нет I | нет |
Примечание: при m = 30 % выброса зона Г при ЯА образуется с L/b =17,6/0,7 км.
Р = Р
(1)
vf°
где Р0 — уровень радиации (Рад/ч) в момент времени t0 после ЯВ или РА аварии; Р ~ то же в рассматриваемый момент времени t после ЯВ или аварии; п — показатель степени, характеризующий величину спада радиации во времени и зависящий от изотопного состава РВ и PH. При ядерном взрыве л — 1,2 до 3 месяцев после ЯВ.
Оценка радиационной обстановки в случае аварий на атомных электростанциях принципиально не отличается, но, как показала авария на Чернобыльской АЭС, следует учитывать ряд существенных особенностей загрязнения территорий и их последствий для населения по сравнению с последствиями ядерного взрыва. Первая отличительная черта — растянутость во времени выброса радионуклидов (в случае аварии на ЧАЭС — 10 суток). За это время направление ветра может измениться на 360°, поэтому конфигурация зоны загрязнения носит веерный, очаговый характер, а при ядерном взрыве — эллипс, вытянутый в направлении среднего ветра. Площади радиоактивного загрязнения местности, ограниченные сопоставимыми с ядерным взрывом изоуровнями мощности доз, по сравнению с ним ничтожно малы. Так, например, площадь с изоуровнем мощности дозы 1 Р/ч составляла менее 10 км2, в то время как при ядерном взрыве такие площади составляют сотни квадратных километров.
Основная опасность при длительном проживании на загрязненных территориях — постоянное воздействие малых доз, особенно в результате ежедневного поступления радионуклидов в организм человека с воздухом, пищей, водой, что может привести к хронической лучевой болезни.
При оценке дозы внешнего облучения населения при длительном его проживании на загрязненных территориях следует учитывать суммарное воздействие всех радионуклидов до практически полного распада их основной массы, с учетом последующего воздействия обычно одного наиболее долгоживущего у-активного ра
дионуклида с достаточно высокой средней энергией у-излучения и периодом полураспада (Т), на порядок и более отличающимся от основной массы. При аварии на ЧАЭС большинство радионуклидов (имея Тнесколько мин, ч, дней) распались уже в течение нескольких месяцев. Из относительно долгоживущих — у-активен цезий-134 (l34Cs с Г=2 года), поэтому ориентировочное время суммарного воздействия основной массы радионуклидов берется по n4Cs. Учитывая, что уже через 5 периодов полураспада активность радионуклида уменьшается в 32 раза, можно ориентировочно принять, что практически суммарное воздействие основной массы радионуклидов аварийного выброса будет в течение примерно 10 лет. После этого доза внешнего облучения будет в основном определяться наиболее долгоживущим у-активным радионуклидом с относительно высокой средней энергией у-излучения (~ 0,7 МэВ) — цезием-137 (l37Cs с Т= 30 лет).
Также необходимо отметить, что спад радиации при воздействии основной массы радионуклидов идет значительно медленнее, чем при ядерном взрыве. Так, за 7-кратный промежуток времени уровень радиации уменьшается примерно в 2 раза, а не в 10 раз, как при ядерном взрыве. С учетом этого при оценке радиационной обстановки при аварии (разрушении) АЭС можно ориентировочно принять следующие значения показателя степени «л» в (1): п = 0,24 (до 3 месяцев после аварии); п = 0,5 (от 3 месяцев до 2 лет)
Доза внешнего облучения на открытой местности за время от (й до ^рассчитывается путем интегрирования Pldl (от tH до tj:
D = ^~{PKtx-PKtH), (2)
1 — п
здесь Ян и Рк — уровни радиации соответственно в начале (tH) и конце (С) пребывания в зоне заражения.
Поставив в выражение (2) значения «п», будем иметь:
& = " (^11 ~ Рц 'О* до 3 месяцев после аварии;
D ' С ~ 'С ) > от 3 месяцев до 2 лет после аварии.
ДляЯВ -рн -^) = 5-(Я, -С ~Л, •*„). Если в (1)
принять TQ— 1 ч, тогда Я0 = Я, и Р = Я, ■ Г".
Данное выражение удобно тем, что оно связывает расчеты с характеристикой зоны РЗ.
Тогда
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОХРАНА ТРУДА 1
Учебное пособие для вузов 1
ПРЕДИСЛОВИЕ 2
ВВЕДЕНИЕ 6
1.1.ИДЕНТИФИКАЦИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ ; -г; и НОМЕНКЛАТУРА ОПАСНОСТЕЙ 16
1.2.КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 24
1.3.АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА 31
1.4.ИСТОЧНИКИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА 37
= Б. 50
оЖ 70
2. ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗВРЕДНЫХ И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 122
/А=ад=(4-4К, 171
т! 206
• \ /К /!' 206
i 5 5 206
. К = — 333
п п о 619
0 5 ДЛЯ вРемени после аварии от 3 месяцев до
2 лет.
D = 5Р (fK 0,2 - tJ0,2) — для ЯВ в течение 3 месяцев.
После крупной аварии через 2 года происходит самораспад большинства PH и доза облучения будет определяться долгоживущими нуклидами (цезий, стронций, плутоний). Расчет дозы в этом случае ведут по формуле
( -Г, 2Г1/2 л 2^/г 1/2
V У
где Язи = 0,12N (рад/год); N — степень загрязнения поверхности (Ku/км2); Т г — период полураспада PH (например, для l37Cs, Г1/2= 30 лет); f, ? — время начала и окончания проживания в данном районе (года).
При нахождении людей в защитном сооружении (ЗС) доза уменьшается в Кхп раз, где Косп — коэффициент ослабления ВО.
Для примера, в табл. 6.16 приведены рассчитанные дозы внешнего облучения в зависимости от величины первоначального уровня радиации (мР/ч) за первые 10 лет после чернобыльской аварии. Расчеты сделаны для Коа1 = 2,5.
Таблица 6.16
Доза внешнего облучения за 10 лет после аварии (ЗвЮ‘2)
Уровень ра | Время, годы | |||||||||
диации на 10.05.86 г., Мр/ч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доза внешнего-облучен ия | ||||||||||
1 | 1,6 | 2,3 | 3 | 3,6 | 4 | 4,6 | 5,2 | 5,6 | 5,9 | 6 |
3 | 4,8 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
5 | 8 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 28 | 29 | 30 |
8 | 13 | 18 | 24 | 29 | 32 | 37 | 42 | 45 | 47 | 48 |
Практический интерес представляет также оценка возможностей дозы внешнего облучения, которую может получить население при длительном его проживании (в том числе в течение жизни) на загрязненной территории от наиболее долгоживущего у-активного радионуклида в аварийном выбросе (для Чернобыля — l37Cs), и определение (при необходимости) его вклада в суммарную дозу излучения. Для этих расчетов пользуются законом радиоактивного распада и методикой оценки первоначального (исходного) уровня радиации, соответствующего первоначальной поверхностной активности (уровню загрязнения) радионуклида. Не вдаваясь в подробности этих расчетов, приведем лишь данные по рассчитанным дозам внешнего облучения в зависимости от степени загрязнения по цезию-137 (Ки/км2) через более чем 10 лет после аварии в Чернобыле (табл. 6.17). Расчеты сделаны для коэффициента среднесуточной зашиты К = 2,5.
осл 5
Таблица 6.17
- А. В. Фролов, т. Н. Бакаева
- Учебное пособие для вузов
- Рецензенты:
- Предисловие
- Введение
- 1. Классификация условий труда, источники и характеристики негативных факторов среды обитания и производственной деятельности и их воздействие на человека
- Принципы классификации условий труда
- Общая гигиеническая оценка условий труда
- 1.4.1.6. Лазерное излучение
- Вредные и опасные вещества
- Атмосферный воздух
- Комбинированное действие ядов
- Производственная пыль
- Химически активные вещества
- Физическая динамическая нагрузка (динамическая работа)
- Статическая физическая нагрузка (статическая работа)
- Монотонность нагрузок
- Интеллектуально-эмоциональная нагрузка (умственно-эмоциональное напряжение)
- 2. Основы обеспечения безвредных и безопасных условий труда
- Нервная система
- Кожные анализаторы
- 2. Обеспечение безвредных условий труда
- Восприятие вкуса и обоняние
- Мышечная система
- Психические свойства и состояния человека
- 2. Обеспечение безвредных условий труда
- Смысловое значение, область применения сигнальных цветов и соответствующие им контрастные цвета
- Явления при отекании тока в землю
- 179 2. Обеспечение безвредных условий труда
- Анализ опасности прикосновения к токоведущим частям
- Организация работ по безопасному обслуживанию электроустановок
- Электроустановки и принципы их обозначения
- Устройство помещений электроустановок
- Электроустановки в пожароопасных зонах
- Классификация взрывоопасных зон (пуэ-6, пуэ-7}
- 203 2. Обеспечение безвредных условий труда
- Технические средства защиты от поражения электрическим током
- Применение малых напряжений
- Электрическое разделение сетей
- Контроль и профилактика повреждений изоляции
- Компенсация емкостной составляющей тока замыкания на землю
- Обеспечение недоступности токоведущих частей
- Двойная изоляция
- 211 2. Обеспечение безвредных условий труда
- Защитное заземление
- Защитное зануление
- 1Защитное отключение
- Электрозащитные средства и предохранительные приспособления
- Первая помощь пострадавшим от электрического тока
- Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах для трудовой деятельности разных категорий тяжести и напряженности в дБа
- Классификация сред ств защиты по отношению к источнику возбуждения шума
- Ультразвук
- Предельно допустимые уровни контактного ультразвука для работающих
- Инфразвук
- Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, допустимые уровни инфразвука в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки
- 263 2. Обеспечение безвредных условий труда
- 269 2. Обеспечение безвредных условий труда
- Пду энергетических экспозиций эмп диапазона частот от 30 кГц
- Предельно допустимые уровни эмп, создаваемых телевизионными
- 277 2. Обеспечение безвредных условий труда
- 283 2. Обеспечение безвредных условий труда
- 2.2.6.1. Гигиеническое нормирование ионизирующих излучений
- 287 2. Обеспечение безвредных условий труда
- Планируемое повышенное облучение
- Требования к защите от природного облучения в производственных условиях
- Требование к ограничению облучения населения. Общие положения
- Ограничение техногенного и природного облучения в нормальных условиях
- Ограничение медицинского облучения
- Безопасности при работе с источниками ионизирующих излучений
- Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений
- Значения тнс-индекса, “с, для различных классов условий труда и категорий работ в производственных помещениях и на открытых территориях в теплый период года
- Классы условий труда по показателям температуры воздуха, °с, на открытых территориях в холодный период года (зима)
- Восстановительные мероприятия в зависимости от степени гипотермии
- Расчет освещения
- Напряжением 220 в
- Опасные действия рабочих
- 355 2. Обеспечение безвредных условий труда
- Профессионально важные качества работника
- Испытания и оценка профессионально важных качеств
- Перечень профессионально важных качеств и «антикачеств» работников
- 3. Правовые и организационные основы охраны труда
- Перечень видов нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда
- Органы медико-социальной экспертизы
- 3.2.3. Экспертиза промышленной безопасности
- Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда
- Служба охраны труда
- Функции управления
- 3.2.8.2. Расследование и учет профессиональных заболеваний
- Порядок установления наличия профессионального заболевания
- Порядок оформления акта о случае профессионального заболевания
- 3.2.9. Анализ производственного травматизма
- 4. Основы обеспечения безопасности в производственной среде
- 4. Основы обеспечения безопасности
- 4. Основы обеспечения безопасности
- 4.1.3. Устройство производственных зданий, помещений и рабочих мест
- Форма пульта управления
- 4. Основы обеспечения безопасности
- I I и м1иц I и тщмпмдиш iWw—ши
- 4. Основы обеспечения безопасности
- 5. Основы пожаро-, взрывобезопасности
- Класс конструктивной пожарной опасности зданияСтепени огнестойкости зданий
- Классификация основных составляющих процесса горения по уровням риска
- 6. Чрезвычайные ситуации
- Общая таксономия чрезвычайных ситуаций
- 657 6. Чрезвычайные ситуации
- Сила землетрясения
- Зависимость между сейсмической магнитудой (м), магнитудой цунами (ш) и высотой главной волны (h)
- Зависимость вероятности возникновения цунами от магнитуды подводного землетрясения
- Соотношение максимального расхода воды и глубины воды перед плотиной
- 6. Чрезвычайные ситуации
- Доза внешнего облучения в зависимости от степени загрязнения
- Доза облучения в зависимости от степени загрязнения территории
- 6. Чрезвычайные ситуации
- Рекомендуемая литература
- Содержание
- Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда
- 344082, Г. Ростов н/д, пер. Халтуринский, 80