БЖД Лекция (Пораж. Факт.)

Содержание

Слайд 2

Тема 1. Поражающие ,опасные и вредные факторы, причины их возникновения, воздействие

Тема 1. Поражающие ,опасные и вредные факторы, причины их возникновения, воздействие

на БЖД людей ,устойчивость работы объекта и защита от них
Тема 2. Устойчивость функционирования объектов связи в условиях ЧС
Тема 3. Организация управления, связи и оповещения
Тема 4. Психология поведения человека в условиях ЧС
Слайд 3

Поражающие, опасные и вредные факторы

Поражающие, опасные и вредные факторы

Слайд 4

Поражающие, опасные и вредные факторы Вредные - это факторы, воздействие которых

Поражающие, опасные и вредные факторы

Вредные - это факторы, воздействие которых в

условиях ЧС приводит к заболеваниям, снижению работоспособности человека. Вредные факторы могут перейти в опасные.

Поражающие - это факторы, возникающие в результате ЧС и приводящие к разрушениям объектов и поражению людей.

Опасные - это факторы, воздействие которых в условиях ЧС приводит к травмам, резкому ухудшению состояния здоровья человека.

Слайд 5

Тема 1. Поражающие ,опасные и вредные факторы, причины их возникновения, воздействие

Тема 1. Поражающие ,опасные и вредные факторы, причины их возникновения, воздействие

на БЖД людей ,устойчивость работы объекта и защита от них Введение Занятие 1. Ударная волна Занятие 2. Световое излучение Занятие 3. Химически опасные вещества Занятие 4. Биологические опасные вещества Занятие 5. Радиоактивные излучения
Слайд 6

Поражающие, опасные и вредные факторы, возникающие в результате ЧС Ударная волна

Поражающие, опасные и вредные факторы, возникающие в результате ЧС

Ударная волна

Световое излучение

Сейсмическая

волна

Химические опасные вещества

Электромагнитный импульс

Радиоактивные излучения

Биологические опасные вещества

Слайд 7

ΔРф , Рск измеряется в кГс /см2 или Па (1 кГс

ΔРф , Рск измеряется в кГс /см2 или Па (1 кГс

/см2≈100 кПа)
где ? ув = ?/2 (?- тротиловый эквивалент ТНТ), кГ
R- расстояние до эпицентра взрыва, м.

Параметры воздушной ударной волны

Слайд 8

U тнт = 111?/R2?кR , U гвс = 111?/R2?кR, где: ?-

U тнт = 111?/R2?кR , U гвс = 111?/R2?кR,
где: ?- тротиловый

эквивалент, т;
?- масса нефтепродуктов, т ;
R- расстояние до эпицентра взрыва, км;
к=1/км- коэффициент ослабления светового излучения средой распространения.
Для расчетов принимают к= 0,1/км.

Световое излучение

toтела = toнач + ΔTo,
ΔTo=(1,13Uт)/ (λ Cv t)-0,5
где: Uт- поглощенная часть СИ;
λ - коэффициент теплопроводности;
C v – удельная теплоемкость;
t- время наибольшей температуры огненного шара

U тнт = 111?/R2?кR , U гвс = 111?/R2?кR,
где: ?- тротиловый эквивалент, т;
?- масса нефтепродуктов, т ;
R- расстояние до эпицентра взрыва, км;
к=1/км- коэффициент ослабления светового излучения средой распространения.
Для расчетов принимают к= 0,1/км.

U тнт = 111?/R2?кR , U гвс = 111?/R2?кR,
где: ?- тротиловый эквивалент, т;
?- масса нефтепродуктов, т ;
R- расстояние до эпицентра взрыва, км;
к=1/км- коэффициент ослабления светового излучения средой распространения.
Для расчетов принимают к= 0,1/км.

Слайд 9

Особенности взрыва ГВС Сравнительная таблица интенсивности землетрясения I в баллах с избыточным давлением ΔР ф ,кПа

Особенности взрыва ГВС

Сравнительная таблица интенсивности землетрясения I в баллах с избыточным

давлением ΔР ф ,кПа



Слайд 10

Основные ОВ Смертельные ОВ: 1. ОВ нервно-паралитического действия (зарин, зоман, Ви-газы)

Основные ОВ
Смертельные ОВ:
1. ОВ нервно-паралитического действия (зарин, зоман, Ви-газы)
2. ОВ кожно-нарывного

действия (иприт, люизит)
3. ОВ общеядовитого действия (синильная кислота, хлорциан)
4. ОВ удушающего действия (фосген, дифосген)
ОВ временно выводящие людей из строя :
5. ОВ психохимического (BiZ, LSD)
6. ОВ раздражающего действия (CS, хлорацетофенон, адамсит)

Основные АХОВ
1. Аммиак(NH3)-газ с характерным удушливым запахом и едким вкусом
2. Хлор (Сl2)-газ зеленовато-желтого цвета с резким запахом
3. Сероводород(H2S)-газ с резким неприятным запахом
4. Сернистый ангидрид, сернистый газ(SO2) газ с резким запахом
5. Синильная кислота(HCN) –жидкость с запахом горького миндаля
6. Фосген (COCl2) бесцветный газ тяжелее воздуха
7. Бензол(C6H6)-летучее ядовитое вещество
8. Фосфор-воскообразное вещество. Ядовиты дымы.

Химические опасные вещества

Отравляющие вещества(ОВ)
используются для поражения людей

Сильнодействующие ядовитые
вещества (СДЯВ).
Используются в промышленности,
медицине , сельском хозяйстве.

Слайд 11

Химическое загрязнение окружающей среды Местность считается химически загрязненной, если количество ядовитых

Химическое загрязнение окружающей среды

Местность считается химически загрязненной, если количество ядовитых веществ

в воздухе превышает предельно - допустимые концентрации (ПДК).
Зона химического загрязнения - территория, на которой произошел вылив(выброс) ХОВ, и территория над которой распространилось облако зараженного воздуха.
Очаг химического поражения - территория на которой произошло массовое поражение людей, животных, растений.
Слайд 12

Биологические опасные вещества Бактерии: -туберкулез ; -дезинтерия ; -чума ; -холера

Биологические опасные вещества

Бактерии:
-туберкулез ;
-дезинтерия ;
-чума ;
-холера ;
-сибирская язва и др.

Грибки:
-поражения кожи,
волос,

ногтей ;
-микозы.

Риккетсии:
-сыпной тиф ;
-окопная лихорадка ;
-лихорадка скалистых
гор (США) ;
-цуцугумаши
(Япония).

Вирусы:
-грипп ;
-свинка ;
-краснуха ;
-оспа ;
-полиомелит ;
-энцефалит ;
-гепатиты ;
-СПИД ;
-бешенства ;
-ящур.

Бактерии

Вирусы

Риккетсии

Грибки

Слайд 13

Эпидемия - распространение инфекционных агентов на территории . Район биологического заражения

Эпидемия - распространение инфекционных агентов на территории .
Район биологического заражения -

территория в пределах которой распространены или привнесены опасные биологические вещества или патогенные организмы, создающие опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды.
Эпидемический очаг - место заражения и пребывания пораженных инфекционными заболеваниями, а также территория, в пределах которой в определенных границах времени возможно заражение людей и животных инфекционными заболеваниями.
Карантин - система мероприятий, включающих режимные, противоэпидемические, санитарные и лечебно-профилактические мероприятия, направленные на локализацию и ликвидацию очага биологического заражения.
Обсервация - усиленное медицинское наблюдение на определенной территории, проведение на ней лечебно- профилактических и изоляционно- ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекционных заболеваний. Этот режим может вводиться в районах с неблагополучным или чрезвычайным санитарно - эпидемическим состоянием и при появлении единичных случаев инфекционных заболеваний.
Слайд 14

Основные источники радиоактивных (р/а) излучений Искусственные источники радиоактивных излучений Естественный радиоактивный

Основные источники радиоактивных (р/а) излучений

Искусственные источники
радиоактивных излучений

Естественный радиоактивный фон
Ррф

≈ 5…25мкР/ч
Добл ≈ 240 мбэр/г
Добл70лет ≈ 17 бэр

Техногенно измененный радиоактивный фон

Искусственный радиоактивный фон

Естественные источники
радиоактивных излучений

Слайд 15

Искусственные источники радиоактивных (р/а) излучений Урановая промышленность Ядерные реакторы разных типов

Искусственные источники
радиоактивных (р/а) излучений

Урановая промышленность

Ядерные реакторы разных типов

Места захоронения

р/а отходов (ОЯТ)

Радиохимическая промышленность

Использование радионуклидов в медицине, промышленности

Использование р/а источников электропитания в космических исследованиях

Изотопные лаборатории

Выпадение р/а осадков после ядерных взрывов в космосе

Локальное РЗМ после ядерных взрывов

Военная деятельность

Телевизоры, мониторы, рентгеновская аппаратура

Земные источники р/а излучений- 26% (калий, уран, торий, цезий и др.)

Естественные источники
радиоактивных (р/а) излучений

Космические р/а излучения- 13%

Внутреннее облучение человека -12%

Р/а инертный газ радон

Природное топливо (уголь, сланец и пр.)

Строительные материалы

С/х удобрения (калийные соли, фосфаты)
Добл ≈ 240 бэр/г
Добл ≈ 17 бэр/г за 70 лет

Слайд 16

Основные единицы измерения р/а излучений

Основные единицы измерения р/а излучений

Слайд 17

Радиоактивное загрязнение местности (РЗМ)

Радиоактивное загрязнение местности (РЗМ)

Слайд 18

Зоны радиоактивного загрязнения

Зоны радиоактивного загрязнения

Слайд 19

Взаимодействие γ-квантов с атомами вещества 3. Образование электронно-позитронных пар: γ-квант взаимодействует

Взаимодействие γ-квантов с атомами вещества

3. Образование электронно-позитронных пар: γ-квант взаимодействует с

положительным полем ядра. Если энергия γ-кванта велика, то поле ядра поглощает γ-квант и становится излучателем двух частиц – электрона(е) и позитрона (р), т.е. возникает электронно-позитронная пара. Реакция обратима.
Вывод: Все виды взаимодействия γ-квантов с атомами вещества приводят к ионизации вещества, т.е. появлению свободных электрических зарядов.

2.Комптоновское рассеяние: γ-квант передает электрону часть своей энергии и, если эта энергия больше энергии связи электрона с ядром, то электрон покидает свою орбиту появляется свободный электрон, т.е. образуется положительно заряженный атом и отрицательно заряженный электрон. В этом случае электрон продолжает движение, заданное ему γ-квантом, и появляется новый, отраженный -квант с меньшей энергией, который взаимодействует с другими атомами. Реакция обратима.

1.Фотоэлектрический эффект: γ-квант передаёт электрону свою энергию и , если эта энергия больше энергии связи электрона с ядром атома, то связь разрывается, появляется свободный электрон и положительно заряженный атом. Реакция обратима.

γ-кванты взаимодействуют с электронами или полем ядра атомов.

Слайд 20

Взаимодействие нейтронов с атомами вещества 3. Захватное взаимодействие (характерно для нейтронов

Взаимодействие нейтронов с атомами вещества

3. Захватное взаимодействие (характерно для нейтронов

с небольшой энергией): В этом случае нейтрон поглощается ядром, которое получает эту энергию. Ядро само испускает два нейтрона, γ-квант, протон(р) и α-частицу, которые взаимодействуют с другими атомами, происходит ионизация вещества. Реакция обратима.

2. Неупругое взаимодействие (характерно для нейтронов с большой энергией): нейтрон проникает внутрь ядра , передает ему часть энергии. Возникает новый нейтрон n1 с меньшей энергией. Кроме того, ядро начинает излучать энергию в виде γ и β- лучей, которые взаимодействуют с другими атомами, происходит ионизация вещества. Реакция обратима.

1. Упругое взаимодействие (столкновение двух шаров). Нейтрон передает часть своей энергии ядру атома, которое смещается со своего места, а нейтрон меняет своё направление и взаимодействует с другими атомами. При таком взаимодействии разрушается или изменяется кристаллическая решётка полупроводников. Реакция необратима.

Нейтроны взаимодействуют только с ядром атомов и ведут к изменению структуры вещества