3.1.2. Краткая характеристика стихийных бедствий, аварий, катастроф
К наиболее частым стихийным бедствиям (СБ) в России относятся наводнения и затопления, землетрясения, селевые потоки, оползни, снежные заносы, ураганы, пожары лесные степные и другие, смерчи.
Наводнения – это затопление суши водой в результате разлива рек выше обычного горизонта. Реки разливаются во время половодья и паводков, в результате подъема уровня воды весной от таяния снегов и осенью вследствие ливневых дождей, от скопления льда (ледяных заторов), при ледоходах, уменьшающих площадь сечения реки, а также во время ветров с моря (нагонные наводнения при разливах реки Невы в Санкт-Петербурге). Кроме того затопления могут возникнуть в результате образования завалов на реках во время землетрясений. Особенно сильные затопления катастрофического характера могут образоваться при воздействии гравитационных волн подводного землетрясения в результате цунами. Длина волны 5–150м, высота при приближении к берегу 5–10м, скорость распространения – 400–600км/ч. На небольших участках высота волны может достигать 20–30 метров и даже 60 метров.
Цунами характерны для Камчатки, Курил и Сахалина. Цунами в 1952 году смыло на Курилах город Южно-Курильск. Для защиты Санкт-Петербурга от нагонных наводнений построена дамба поперек Финского залива высотой 8 метров и шириной по верху 35 метров, с 72 водопропускными проемами, которые во время наводнения закрываются.
Затопления в городе Новочеркасске может произойти в результате прорыва водохранилища Цимлянской ГЭС (длина плотины 312 м, дамба 16 км). Подъем воды может достигнуть 8–9 метров и выше ординара через 17 часов после разрушения плотины. В результате этого возможно затопление районов Новочеркасска –Хотунок, Кривянка, ГРЭС, Татарка, с численностью населения 8,5 тыс. человек. В общем может быть затоплено в Ростовской области 158 населенных пунктов, где проживает 279,60 тыс. человек. Спад воды наступит спустя четверо суток.
Землетрясения – это сейсмические явления, возникающие в результате проявления внутренних сил Земли, извержения вулканов. Сильные землетрясения в России возможны в так называемой тектонической зоне, куда входит Камчатка. Очаги землетрясения находятся главным образом в горных районах Алтая, Саян, Южного Прибайкалья. Однако землетрясения возможны и в других местах, так в 1474 году в Москве во время землетрясения рухнул уже подведенный под своды Успенский собор в Кремле. В европейской части России за 150 лет было учтено свыше 75 умеренных землетрясений, не превышавших 4 балла.
Глубина землетрясений в большинстве случаев находится в пределах 20–30 километров. Интенсивность энергии землетрясения на поверхности земли измеряется в баллах. В России принята 12-бальная шкала МСК.
МСК (названная так по первым буквам фамилий ее авторов - Медведев, Спонхеверг, Карник), характеризует силу землетрясения в соответствии с его последствиями. Эта шкала выглядит следующим образом:
I балл – почти неощутимые толчки, II балла – толчки ощущают лишь немногие, особенно на верхних этажах зданий; III балла – толчки ощущают немногие, дребезжат стекла, раскачиваются разные предметы; IV балла – толчки ощущают все, кто находится внутри зданий, трескаются потолки, стучит посуда; V – баллов толчки ощущает все население, спящие люди просыпаются, в помещениях раскачиваются висящие предметы; VI – просыпаются спящие люди и покидают дома, сильно качаются деревья; VII – трескаются стены домов, осыпается штукатурка; VIII – образуются обширные, глубокие трещины в стенах; IX – в стенах образуются трещины и рушатся перегородки; X – полное разрушение здания; XI – общая катастрофа; XII – сильное изменение ландшафта.
Землетрясения подразделяются на слабые 3 балла, умеренные, 4 балла, сильные 5,6 баллов, очень сильные 7 баллов, разрушительные 8–10 баллов, катастрофические 11,12 баллов.
По данным института сейсмологии Академии Наук России около 1/4 территории страны относится к сейсмически опасным зонам. Сюда относятся Камчатка, Курилы, Сахалин, Сибирь.
Землетрясения влекут за собой тяжелые иногда катастрофические последствия во многом тождественные последствиям ядерных взрывов. В год на Земле в среднем бывает 9 землетрясений, в результате погибает 4734 человека, раненых 12335, потерпевших 647931, бездомных 390429, размер ущерба 6 млрд. долларов.
Землетрясения характеризуются:
разрушением и опрокидыванием зданий и сооружений,
возникновением взрывов и массовых пожаров,
разрушением и завалом населенных пунктов в результате образования в земной коре трещин, обвалов и оползней,
затоплением населенных пунктов в результате прорыва плотин, дамб, отклонения течения рек,
отравлением газом при вулканических извержениях,
поражением людей и разрушением зданий обломками вулканических пород,
провалом населенных пунктов,
разрушением и смыванием населенных пунктов цунами,
психологическим воздействием на людей, приводящим к тяжелым психическим травмам.
Важнейшее значение в сейсмических районах имеет своевременное прогнозирование, оповещение население о местах и времени ожидаемого землетрясения для того, чтобы люди за несколько секунд смогли покинуть дома, а при невозможности этого сделать - укрылись в дверных проемах или под прочной мебелью. Кроме материального ущерба землетрясение психологически воздействует на людей. Мощные толчки, подземный гул, мгновенные изменения магнитного и электрического полей Земли, сопровождаемые вспышками, гигантскими грозовыми разрядами порождают мысль, что наносится ядерный удар. Опросы, проводимые среди населения, подтверждают выше сказанное.
Защита от землетрясений заключается в противосейсмическом строительстве, которое помимо специальных устройств, обеспечивающих гашения энергии толчков предполагает высокое качество строительства.
Вопрос предсказания землетрясения является очень актуальным, но до сих пор не существует такого метода, который позволил бы указать точную дату начала землетрясения. Для прогнозирования используют метод коллективных наблюдений, поведения животных, насекомых и т.д., метеорегистрации электромагнитных волн частотой 18 МГц, метод обработки данных сейсмометров, расположенных по всей территории сейсмоопасного региона.
Селевые потоки – это грязекаменные потоки, образующиеся в результате сильных паводков в горных реках. Они в России распространены на Алтае и в Восточной Сибири. Скорость движения селя составляет 10–15 км/ч, размер перемещаемых обломков горных пород достигает 100–200 тонн.
Комиссия по ЧС совместно с научными организациями выполняют прогнозирование селевой опасности, выявляют возможные направления и скорость движения потоков. При угрозе селя осуществляется предупреждение населения о надвигающейся опасности, указывается место, в котором население должно собраться для эвакуации из угрожаемого района и где оно может укрыться.
Оползни – скользящие смещения земляных масс под действием своего веса. Возникают на склонах или откосах по берегам рек, оврагов. В России оползни возникают на побережье рек Оки, Волги, Енисея. На Волге они происходят в Нижнем Новгороде, Саратове, Волгограде, Ульяновске. При оползнях приводятся в движение огромные количества скальных и рыхлых пород (1,5 млрд. м3). В результате этого происходит разрушение зданий, сооружений, коммунально-энергетических сетей. Обычно оползень начинается не внезапно. В начале появляются трещины в грунте, разрывы дорог и береговых укреплений, смещаются здания, сооружения, деревья, разрушаются подземные коммуникации. Оползень двигается с максимальной скоростью в начальный период. Предотвратить оползень возможно с помощью контроля за состоянием склонов. Ели же оползень начался, то для того, чтобы его остановить, необходимо срочно возвести временные сооружения, а далее провести комплекс капитальных инженерных работ, которые бы не допускали развития подобных явлений. Так на тех откосах, где возможно развитие оползня, сооружают дренажные системы, водостоки, выполняют озеленение склонов. Хвойные деревья задерживают в себе 68% осадков, лиственные 38%.
При оползнях оповещается население данного района и прилегающих к нему населенных пунктов. Люди должны знать, что происходит, как следует действовать, что необходимо сделать дома. При необходимости организуется эвакуация населения, вывод животных и вывоз материальных ценностей.
Снежные заносы сопровождаются резкими перепадами температур, вызывают обледенение линий электропередач, антенн. Большие снегопады отмечаются на Камчатке, Западной Сибири. В России 20% железных дорог проходят по районам подверженным сильным снегопадам. Высота отдельных сугробов достигает высоты 4 этажных домов. В феврале 1956 года на автомобильной дороге Москва–Харьков в результате 6 дневной метели при скорости ветра 25 м/с на участке Тула-Харьков длиной 500 километров образовались плотные снежные сугробы высотой 3–4 метра. В 1966 году в Москве выпало около 8 млн. куб. метров снега. На расчистке заносов работали 2000 снегоуборочных машин 3000 автомобилей-самосвалов и жители города.
Для борьбы со снежными заносами устанавливают в 20 метрах от дорог снегозащитные ограждения. Население своевременно предупреждается о приближении обильных метелей. Вдоль дорог устанавливаются указатели, а в северных районах России протягивают канаты, держась за которые люди могли бы передвигаться.
Ураганы – чрезвычайно быстрое перемещение значительных масс воздуха, сопровождаемое обильными осадками в виде дождя, снега, града. Ураганы возникают неожиданно и проявляются по-разному. На море они вызывают шторм, на суше шквальный ветер и грозовые ливни, в степях – пылевые бури. Скорость ветра 35 м/с (125 км/ч) и более.
Расчеты показывают, что энергия сильного урагана такова, что Братская ГЭС может выработать ее в течение 30000 лет. По пагубному воздействию на инженерные сооружения ураганы никак не уступают землетрясениям. При урагане выпадает 300мм осадков в сутки.
Смерчи – вихревое движение воздуха, возникающее в грозовом облаке и затем распространяющееся в виде гигантского черного рукава-хобота. Когда он опускается на поверхность Земли, основание его становится похожим на воронку диаметром 30–2000 метров и высотой 800–1500 метров. Окружная скорость ветра в вихре достигает 200 м/с (720 км/ч) скорость перемещения 30–80 км/ч, среднее время жизни смерча 20–30 мин.
В России смерчи, вызывающие разрушения домов, поселков, линий электропередач, животноводческих ферм возникали в Подмосковье в 1965 году, в Ленинградской области в 1947 году.
В 1984 году смерч пронесся через Ивановскую, Горьковскую и Костромскую области и просуществовал около часа. Ширина смерча 450 метров, высота 1,5–2 км. Смерч разрушил дома, линии электропередач и т.д.
Причиной пожара могут быть молнии и в 90–95% случаев – это небрежное обращение с огнем людей. В 1972 году в условиях засушливого лета лесные и торфяные пожары распространились в лесах Московской, Ленинградской, Волгоградской областях. В результате выгорело огромное количество лесов около 2 млн. га. При верховых лесных пожарах скорость распространения огня составляет 5–35 км/ч, степных 25–30 км/ч, торфяных – несколько метров в сутки.
Довольно часто возникают пожары при авариях на промышленных предприятиях и различных сооружениях (газопроводах, продуктопроводах, и т.д.). Так при железнодорожной катастрофе в Башкирии сгорело 11 вагонов и погибло 458 человек в результате пожара при взрыве продуктопровода. Пожары наносят огромный ущерб народному хозяйству России. В 1989 году в Ростовской области было 5567 пожаров, ущерб составил 5710658 рублей, погибло 117 человек. В том числе по городу Новочеркасску было 183 пожара без человеческих жертв, ущерб составил 57546 руб. В 1978 году в результате нарушения правил пожарной безопасности при электросварочных работах возник пожар на Шахтинской обувной фабрике, который привел к значительному материальному ущербу. В 1990 году в г. Ростове-на-Дону сгорела редакция газеты "Молот", что вызвало затруднения с печатанием газет и журналов. Ущерб составил около 7 млн. рублей.
Авария – это повреждение машины, станка, оборудования, здания, сооружения, транспортного средства, которое не повлекло за собой серьезных человеческих жертв.
Причинами возникновения аварии являются:
нарушение технологии производства,
невыполнение мер безопасности,
несоблюдение правил хранения и транспортировки АХОВ, агрессивных, взрыв- и пожароопасных веществ,
недисциплинированность и слабая компетентность обслуживающего персонала,
старение и коррозия конструкций, сооружений и снижение их физико-механических показателей,
проектно-производственных дефектов сооружений, т.е. ошибки при изысканиях и проектировании,
низкокачественное выполнение строительных работ,
плохое качество строительных материалов и конструкций,
нарушение правил техник безопасности при ведении строительных и ремонтных работ.
Аварии имеют различные последствия, что зависит от характера производства. Наиболее типичными проявлениями аварий могут быть взрывы, приводящие к разрушению промышленных зданий; интенсивные пожары, отравление людей ядовитыми жидкостями и газами; поражение людей электрическим током; затопление предприятий; завалы шахт и провалы в подземных выработках; заражение местности АХОВ и радиоактивными веществами.
В 1981 году на Новочеркасской ГРЭС произошла авария в результате взрыва водорода в охладительной системе генератора. Был выведен из строя один блок. Ликвидация аварии заняла несколько недель. Возникший пожар бал затушен спустя 4–5 часов.
Катастрофа – событие с трагическими последствиями, крупная авария, влекущая за собой большие человеческие жертвы. Причины возникновения катастроф аналогичны как и для аварий. В 1989 году в Башкирии произошла железнодорожная катастрофа: при прохождении 2 встречных поездов произошел взрыв скопившегося вблизи и на полотне углеводородно-воздушной смеси. Энергия взрыва составила 250–300 тонн тротила. Причиной явилось ошибочное проектирование трубопровода и как следствие - разрыв трубопровода на расстоянии 900 метров от железнодорожного полотна (диаметр 720 мм, давление 35–38 атмосфер, состав продукта: метан, этан, пропан, изобутан, нормальный бутан, изопентан, нормальный пентан, гексан) сгорело 11 вагонов. На восстановление железной дороги потребовалось 2 дня, погибло 458 чел., госпитализировано 806 чел., всего следовало 1284 пассажира. Было разрушено 350 метров железнодорожного пути, электроконтактная сеть, воздушные линии электропередачи и связи, железобетонные опоры. В населенных пунктах, расположенных от места взрыва в 15 км были выбиты стекла, оконные рамы, разрушены фронтоны и шиферные крыши. Для проведения спасательных работ были привлечены воинские части – 1605 человек, 138 единиц техники, формирования ГО – 1587 человек и 220 единиц техники.
Частыми катастрофы являются в России не только на суше. В 1989 году седьмого апреля в Норвежском море потерпела катастрофу подводная лодка. В результате неисправностей в одном из отсеков возник пожар, быстро распространившийся на другие отсеки. Лодка с двумя ядерными силовыми установками затонула, из-за неумения командным составом флота принимать правильные решения в экстремальных ситуациях. Погибло 47 моряков, 27 моряков чудом остались живы. В 2000 году при невыясненных обстоятельствах погибла атомная подводная лодка “Курск”.
- Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации Новочеркасский государственный технический университет
- Новочеркасск, 1996
- Нгту, 1996 Оглавление
- Введение
- Теоретические основы бжд.
- Безопасность производственной жизнедеятельности.
- 1. Теоретические основы бжд
- 1.1. Характеристика человека как элемента системы "человек – среда обитания"
- 1.1.1. Физиологическая характеристика человека
- 1.1.1.1. Зрительный анализатор
- 1.1.1.2. Слуховой анализатор
- 1.1.1.3. Тактильный анализатор
- 1.1.1.4. Болевой анализатор
- 1.1.1.5. Обонятельный анализатор
- 1.1.1.6. Вкусовой анализатор
- 1.1.1.7. Кинестетический анализатор
- 1.1.1.8. Нервная система
- 1.1.2. Антропометрические характеристики человека
- 1.1.3. Психологические характеристики человека
- 1.2. Личность и ее безопасность
- 1.2.1. Качества личности и их взаимосвязь
- 1.2.2. Мотивы и цели деятельности
- 1.2.2.1. Закон Иеркса-Додсона
- 1.2.2.2. Мотивы производственного труда и их взаимосвязь
- 1.2.2.3. Конфликты мотивов
- 1.2.2.4. Социально-демографические качества личности
- 1.3. Опасность – результат взаимодействия человека со средой обитания
- 1.3.1. Основные характеристики среды обитания человека
- 1.3.2. Основные признаки опасности
- 1.3.2.1. Аксиома о потенциальной опасности деятельности
- 1.3.2.2. Таксономия опасностей
- 1.3.2.3. Номенклатура опасностей
- 1.3.2.4. Идентификация опасностей
- 1.3.2.5. Причины опасностей и их последствия
- 1.3.2.6. Квантификация опасностей
- 1.3.3. Риск – количественная характеристика опасности
- 1.3.4. Концепция допустимого риска
- 1.4. Основы анализа опасностей
- 1.4.1. Общие понятия о системах и системном анализе в вопросах безопасности
- 1.4.1.1. Методы анализа безопасности
- 1.4.1.2. Источники информации об опасностях
- 1.4.2. Анализ безопасности системы с помощью метода «дерева причин и опасностей»
- 1.4.2.1. Правила построения дерева причин и опасностей
- 1.4.2.1.1. Логические символы
- 1.4.2.1.2. Символы событий
- 1.4.2.2. Эвристические провалы для построения дерева отказов
- 1.4.2.3. Построение дерева отказов
- 1.5. Количественный анализ дерева причин и опасностей
- 1.5.1. Определение ожидаемых потерь при появлении головного события
- 1.5.2. Определение вероятностей (риска) головного события
- 1.5.3. Оценивание альтернатив при помощи дерева причин и опасностей
- 1.6. Основы управления безопасностью жизнедеятельности
- 1.6.1. Методические основы управления безопасностью жизнедеятельности
- 1.6.1.1. Структурная схема управления безопасностью жизнедеятельности.
- 1.6.1.2. Стадии управления безопасностью жизнедеятельности
- 1.6.1.3. Функции управления безопасностью жизнедеятельности
- 1.6.1.4. Средства управления безопасностью жизнедеятельности
- 1.6.1.5. Последовательность проектирования системы убжд
- 1.6.2. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности деятельности
- 1.6.2.1. Принципы обеспечения безопасности жизнедеятельности
- 1.6.2.2. Методы обеспечения безопасности жизнедеятельности
- 1.6.2.3. Средства обеспечения безопасности деятельности
- Литература
- 2. Безопасность производственной жизнедеятельности
- 2.1. Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности
- 2.1.1. Основные законодательные акты и нормативные документы по обеспечению безопасности жизнедеятельности
- 2.1.2 Охрана труда в основах трудового законодательства
- 2.1.3. Стандартизация в области охраны труда
- 2.1.4. Надзор и контроль за соблюдением законодательства по охране труда
- 2.1.5. Структура органов государственного надзора
- 2.2. Создание здоровых и безопасных условий труда на производстве
- 2.2.1. Система управления охраной труда на предприятии
- 2.2.2. Роль профсоюзов в обеспечении здоровых и безопасных условий труда
- 2.2.2.1. Обучение безопасным методам труда
- 2.2.3. Обязанности администрации по организации охраны труда на предприятии
- 2.2.4. Ответственность за нарушение правил и законов об охране труда
- 2.3. Расследование, учет и анализ несчастных случаев
- 2.3.1 Понятия о производственной травме, несчастном случае и профессиональном заболевании
- 2.3.2. Порядок расследования и учета несчастных случаев и профессиональных заболеваний
- 2.3.3. Методы анализа травматизма
- 2.4. Метеорологические факторы среды обитания человека
- 2.4.1. Основные понятия и определения
- 2.4.2. Терморегуляция организма и последствия ее нарушения
- 2.4.3. Нормирование параметров микроклимата
- 2.5. Воздушная среда
- 2.5.1. Состав атмосферного воздуха
- Классификация опасных веществ по степени воздействия на организм человека
- 2.5.2. Защита от вредных веществ, содержащихся в воздухе
- 5. Использование средств индивидуальной защиты.
- 2.5.2.1. Вентиляция и очистка выбросов в атмосферу
- 2.5.2.2. Расчет вентиляции
- 2.6. Освещение производственных помещений
- 2.6.1. Влияние освещения на условия труда
- 2.6.2. Основные светотехнические величины
- 2.6.3. Виды производственного освещения
- 2.6.4. Основные требования к производственному освещению
- 2.6.5. Электрические источники света
- 2.6.6. Нормирование искусственного и естественного освещения
- КеОmin кеОmin кеОсред. КеОсред.
- 2.6.7. Порядок расчета искусственного освещения
- 2.6.8. Средства индивидуальной защиты органов зрения. Контроль освещения
- 2.7. Защита от шума
- 2.7.1. Воздействие шума на организм человека
- 2.7.2. Основные физические характеристики шума
- 2.7.3. Нормирование шума
- 2.7.4. Акустический расчет рабочего места
- 2.7.5. Мероприятия по снижению шума
- 2.8. Вибрация. Ультразвук. Инфразвук
- 2.8.1. Действие вибрации на организм человека и гигиеническое нормирование
- 2.8.2. Методы защиты от вибраций
- 2.8.3. Ультразвук
- 2.8.4. Инфразвук
- 2.8.5. Мероприятия по борьбе с инфразвуками
- 2.9. Вредные производственные излучения. Защита от электромагнитных полей
- 2.9.1. Источники и характеристики электромагнитных полей
- 2.9.2. Воздействие электромагнитного поля на человека
- 2.9.3. Нормирование электромагнитных полей
- 2.9.4. Защита от электромагнитных полей
- 2.10. Защита от ионизирующих излучений
- 2.10.1. Основные характеристики ионизирующих излучений
- 2.10.2. Действие ионизирующих излучений на организм человека и гигиеническое нормирование
- 2.10.3. Защита от воздействия ионизирующих излучений
- 2.10.3.1. Общие требования
- 2.10.3.2. Защита от внешних потоков излучения
- 2.10.3.3. Средства индивидуальной защиты
- 2.10.3.4. Соотношения между Международной системой единиц (си) и внесистемными единицами
- 2.11. Основы электробезопасности. Действие электрического тока на организм человека
- 2.11.1. Виды поражений электрическим током
- 2.11.2. Факторы, определяющие опасность поражения электрическим током
- 2.11.2.1. Электрическое сопротивление тела человека
- 2.11.2.2. Значение величины тока и напряжения, обеспечивающие исход поражения электрическим током
- 2.11.2.3. Влияние продолжительности воздействия электрического тока на исход поражения
- 2.11.2.4. Пути тока через тело человека
- 2.11.2.5. Вид и частота электрического тока
- 2.11.2.6. Первая помощь при поражении человека электрическим током
- 2.12. Анализ опасности поражения током в различных электрических сетях
- 2.12.1. Двухполюсное прикосновение человека к токоведущим частям электроустановок
- 2.12.2. Однополюсное прикосновение человека в однофазных сетях
- 2.12.3. Однополюсное прикосновение человека в трехфазных сетях
- 2.12.3.1. Трехфазная четырехпроводная сеть с заземленной нейтралью
- Б) векторная диаграмма напряжений
- Ток через человека равен : _
- 2.12.3.2. Трехфазная трехпроводная сеть с изолированной нейтралью
- 2.12.3.3. Выбор схемы сети и режима нейтрали
- 2.12.4. Опасность растекания тока при замыкании на землю.
- 2.12.5. Классификация помещений по опасности поражения электрическим током
- 2.13. Технические способы и средства защиты от поражения человека электрическим током
- 2.13.1. Защитное заземление
- 2.13.2. Зануление
- 2.13.3. Защитное отключение
- 2.13.4. Выравнивание потенциалов
- 2.13.5. Малое напряжение.
- 2.13.6. Электрическое разделение сетей
- 2.13.7. Изоляция токоведущих частей
- 2.13.8. Оградительные устройства
- 2.13.9. Предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности
- 2.13.10. Электрозащитные средства
- 2.13.11 Защита от статического электричества
- 2.14. Основы пожарной безопасности
- 2.14.1. Общие сведения о процессе горения
- 2.14.2 Оценка пожарной опасности предприятий
- 2.14.3 Организация пожарной службы
- 2.14.4. Средства и методы тушения пожаров
- 2.14.4.1. Вода как огнетушащее средство
- 2.14.4.2. Огнетушащие пены
- 2.14.4.3. Воздушно-механическая пена
- 2.14.4.4. Негорючие газы и инертные разбавители
- 2.14.4.5. Галогенуглеводородные составы
- 2.14.4.6. Твердые огнетушащие вещества
- 2.14.5. Первичные средства пожаротушения
- 2.14.6. Автоматические стационарные системы пожаротушения
- 2.14.7. Обязанности итр и рабочих при ликвидации производственных аварий и пожаров
- 2.15. Пожарная безопасность электроустановок
- 2.15.1. Пожарная опасность электроустановок
- 2.15.2. Огнестойкость строительных конструкций и их огнезащита
- 2.15.3. Классификация помещений по пожарной опасности и взрывоопасности. Требования предъявляемые к электрооборудованию
- 2.15.3.2. Требования к электрооборудованию пожароопасных помещений (зон)
- 2.15.3.3. Классификация взрывоопасных зон
- 2.15.3.4. Требования к электрооборудованию взрывоопасных установок
- 2.15.4. Средства огнетушения и особенности тушения пожара в электроустановках
- 2.16. Экономические и социальные аспекты обеспечения безопасности жизнедеятельности
- 2.16.1. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда
- 2.16.2. Оценка эффективности мероприятий по охране труда
- 2.16.3. Определение затрат на осуществление мероприятий по охране труда
- 2.16.4. Расчет социальной и социально-экономической эффективности мероприятий
- 2.16.5. Расчет экономической эффективности мероприятий по охране труда.
- Литература
- 3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
- 3.1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени
- 3.1.1. Чрезвычайные ситуации, причины возникновения, классификация
- 3.1.2. Краткая характеристика стихийных бедствий, аварий, катастроф
- 3.1.3. Современные средства поражения
- 3.1.3.1. Ядерное оружие
- 3.1.3.2. Химическое оружие
- 3.1.3.3. Высокоточное оружие и обычные средства нападения
- 3.1.3.4. Поражающие факторы средств поражения, амплитудно-временные характеристики и их действие на людей, животных, объекты
- 3.1.3.4.1. Ударная волна.
- 3.1.3.4.2. Световое излучение
- 3.1.3.4.3. Проникающая радиация
- 3.1.3.4.4. Электромагнитный импульс.
- 3.1.3.4.5. Радиоактивное заражение
- 3.1.3.4.6. Химическое заражение
- 3.1.3.4.7. Биологическое заражение
- 3.1.4. Экологические последствия чрезвычайных ситуаций
- 3.2. Характеристика очагов поражения при чрезвычайных ситуациях
- 3.2.1. Характеристика очагов поражения в районах стихийных бедствий
- 3.2.2. Характеристика очагов поражения при авариях на аэс, железнодорожном транспорте, производствах с ахов
- 3.2.2.1. Характеристика очага поражения при аварии на аэс.
- 3.2.2.2. Характеристика очага поражения при аварии на железнодорожном транспорте
- 3.2.2.3. Характеристика очага поражения, возникающего в результате аварии на производствах с аварийно химически опасными веществами (ахов)
- 3.2.3. Характеристика очагов поражения, возникающих в результате применения современных средств поражения
- 3.2.3.1. Очаг ядерного поражения
- 3.2.3.2. Очаг химического поражения
- 3.2.3.3. Очаг бактериологического поражения
- 3.3. Организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях
- 3.3.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чс
- 3.3.2 Общие принципы организации го в рф. Структура гражданской обороны объекта
- 3.3.3. Формирования го, порядок их создания и оснащения
- 3.3.4. Сеть наблюдения, лабораторного контроля и оповещение населения, объектов при чс
- 3.4. Защита населения в чрезвычайных ситуациях
- 3.4.1. Основные принципы защиты населения при чс
- 3.4.2. Способы защиты населения при чс и военных действиях
- 3.4.2.1. Укрытие населения в защитных сооружениях
- 3.4.2.2. Эвакуация
- 3.4.2.3. Использование средств индивидуальной защиты
- 3.4.2.4. Использование средств медицинской защиты
- 3.4.3. Режимы защиты населения, деятельности предприятий в чс
- 3.4.3.1. Режимы радиационной защиты
- 3.4.3.2. Режимы химической защиты
- 3.4.3.3. Режимы защиты при бактериологическом заражении местности
- 3.5. Основы устойчивости работы промышленных объектов в чрезвычайных ситуациях
- 3.5.1. Сущность устойчивости функционирования предприятий в чс и факторы, влияющие на нее
- 3.5.2. Нормы проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны
- 3.5.3. Требования норм итм го к размещению предприятий, проектированию и строительству производственных зданий, сооружений, систем электро-водо-газо-снабжения, светомаскировке
- 3.5.3.1. Требования норм итм го к размещению предприятий
- 3.5.3.2. Требования норм итм го к проектированию и строительству производственных зданий, сооружений
- 3.5.3.3. Требования норм итм го к системам электроснабжения
- 3.5.3.4. Требования норм итм го к системам водоснабжения
- 3.5.3.5. Требования норм итм го к системам газоснабжения
- 3.5.3.6. Требования норм итм го к светомаскировке
- 3.6. Обеспечение устойчивой работы промышленных предприятий в чрезвычайных ситуациях
- 3.6.1. Организация и методика исследования устойчивости функционирования промышленных предприятий
- 3.6.2. Определение степени устойчивости предприятия в чс
- 3.6.3. Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования предприятия в чс, проводимые в мирное время, при угрозе нападения и при воздушной опасности
- 3.6.3.1. Мероприятия по обеспечению устойчивости предприятия в чс, проводимые в мирное время
- 3.6.3.1.1. Обеспечение защиты жизнедеятельности населения
- 3.6.3.1.2. Рациональное размещение производительных сил
- 3.6.3.1.3. Повышение прочности и надежности элементов предприятия и технологических процессов
- 3.6.3.1.4. Выполнение работ, связанных с восстановлением производства
- 3.6.3.1.5. Повышение надежности материально-технического снабжения
- 3.6.3.1.6. Уменьшение вероятности возникновения вторичных поражающих факторов
- 3.6.3.1.7. Осуществление надежного управления предприятием
- 3.6.3.2. Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования предприятия, проводимые при угрозе нападения
- 3.6.3.3. Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования предприятия, проводимые при угрозе воздушной опасности
- 3.7. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения при чрезвычайных ситуациях
- 3.7.1. Цель, содержание и условия проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ
- 3.7.2. Силы и средства, привлекаемые для проведения аСиДнр
- 3.7.3. Условия успешного проведения аСиДнр в очагах поражения
- 3.7.4. Особенности организации и проведения аСиДнр в сложном очаге поражения.
- Литература