Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Марта 2013 в 16:37, контрольная работа
Разрушение продуктопровода в Башкирии и последующий взрыв, и пожар послужили причиной гибели сотен пассажиров, находившихся в двух пассажирских поездах, попавших в зону взрыва. Экспертная оценка этой самой тяжелой в мире аварии на продуктопроводах показала, что тротиловый эквивалент взрыва составил 2000-3000 тыс. тонн ТНТ. Для сравнения можно привести данные другой крупнейшей аварии на продуктопроводе для транспортировки пропана вблизи г. Порт-Хадсон (США), которая произошла в 1970 г. Тротиловый эквивалент от взрыва пропана оценен экспертами в 45 тонн ТНТ.
Аварии на нефтепроводах
характеризуются внезапным
- смертельным травматизмом людей;
- травмированном людей с потерей трудоспособности;
- воспламенением нефти или взрывом ее паров;
- загрязнением рек, водоемов и водотоков сверх пределов, установленных стандартом на качество воды;
- утечками нефти.
Возникновение аварийных
разрывов на магистральных газопроводах,
газопроводах-отводах и
Внешние эффекты сопровождаются:
Аварии на магистральных трубопроводах могут сопровождаться значительным материальным ущербом, вследствие загрязнения обширных территорий и водных бассейнов нефтепродуктами. Аварии на продуктопроводах и газопроводах могут сопровождаться образованием значительных объемов взрывоопасных смесей. Разрушение продуктопровода в Башкирии и последующий взрыв, и пожар послужили причиной гибели сотен пассажиров, находившихся в двух пассажирских поездах, попавших в зону взрыва. Экспертная оценка этой самой тяжелой в мире аварии на продуктопроводах показала, что тротиловый эквивалент взрыва составил 2000-3000 тыс. тонн ТНТ. Для сравнения можно привести данные другой крупнейшей аварии на продуктопроводе для транспортировки пропана вблизи г. Порт-Хадсон (США), которая произошла в 1970 г. Тротиловый эквивалент от взрыва пропана оценен экспертами в 45 тонн ТНТ.
Основная причина аварийности на трубопроводном транспорте - проявления дефектов коррозийного и усталостного происхождения.
Недостаточное финансирование работ, связанных с обеспечением безопасности на объектах трубопроводного транспорта, снижение объемов капитального ремонта и реконструкции, особенно подводных переходов, может привести к увеличению аварийности.
При оценке устойчивости функционирования объектов связи чрезвычайно важно оценивать обстановку, которая может сложиться на объекте связи и в населенных пунктах при воздействии различных поражающих факторов.
Общее понятие об оценке обстановки. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах, на объектах складывается обстановка, определяемая воздействием поражающих факторов. Под обстановкой понимают совокупность воздействия поражающих факторов на территории района, населенного пункта, объекта, оказывающих влияние на безопасность жизнедеятельности рабочих, служащих и населения.
Обстановка характеризуется масштабами, степенью воздействия поражающих факторов на местность, атмосферу, здания и сооружения, на безопасность жизнедеятельности и т. д.
По характеру обстановка может быть инженерной, химической, радиационной, бактериологической, комбинированной и т. д.
Оценка обстановки — это изучение и анализ факторов и условий; возникающих в результате чрезвычайных ситуаций и влияющих на безопасность жизнедеятельности людей и функционирование объектов. При оценке обстановки проводится сбор и обработка информации, дающая возможность определить масштабы поражения и их влияние на безопасность жизнедеятельности.
Обстановка в районе чрезвычайной ситуации - конкретная характеристика зоны (объекта, региона), в которой сложилась ЧС, на определенный момент времени, содержащая сведения о ее состоянии, последствиях чрезвычайного события, задействованных и необходимых материальных ресурсах, объемах проведения работ и др.
Обстановка в районе чрезвычайной ситуации может быть нескольких уровней:
• сверхсложной, не имеющая аналогов;
• сложной;
• приемлемой.
Сверхсложная обстановка характеризуется тем, что для ликвидации последствий недостаточно всех имеющихся сил и средств, и требуется привлечение их из других регионов. Вместе с этим нужны новые, специализированные средства, приспособленные под конкретную обстановку.
Сложная обстановка характеризуется тем, что требует для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации значительного числа (или всех) сил и средств, имеющихся в наличии в данном регионе или на объекте.
Приемлемая обстановка характеризуется незначительным уровнем сложности и требует для ликвидации последствий сравнительно небольших затрат.
При анализе обстановки можно выделить определенное число характеристик ее оценки, по ним определить условия и выяснить последствия чрезвычайных факторов. К этим характеристикам относятся:
С учетом вышеизложенных определений и характеристик чрезвычайную ситуацию можно определить как внезапную, внешне неожиданно возникающую обстановку, сформировавшуюся в результате воздействия чрезвычайного фактора, характеризующуюся неопределенностью и сложностью принятия решений, остроконфликтностью и стрессовым состоянием населения, значительным социально-экономическим и экологическим ущербом, прежде всего человеческими жертвами и вследствие этого необходимостью крупных людских, материальных и временных затрат на проведение эвакуационно-спасательных работ и ликвидацию последствий ЧС, а также специально организованного управления.
Прогнозирование возможной обстановки при возникновении различного рода чрезвычайных ситуаций проводится в каждом конкретном случае. Заранее предугадать точное место, время и масштабы аварии невозможно. Однако для обеспечения эффективности проводимых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для защиты населения и территорий от их вредного воздействия Правительством Республики Беларусь разработан и утвержден комплекс нормативных документов, регламентирующих деятельность всех субъектов хозяйствования, органов государственного управления по их недопущению или минимизации последствий от них. Для планирования действий по предотвращению и ликвидации возможных аварийных ситуаций необходимо уметь прогнозировать их последствия: возможные пути (маршруты) распространения, воздействие на природные объекты (реки, озера, леса и т.д.) и население. В соответствии с требованиями руководящих документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на особо опасных объектах разработаны планы ликвидации аварийных ситуаций, определены источники финансирования мероприятий, периодичность отработки планов в ходе комплексных учений и штабных тренировок. Подразделениями МЧС области разработаны, согласованы и утверждены планы взаимодействия и инструкции при ликвидации ЧС с другими оперативными службами, органами государственного управления, взрывопожароопасными объектами. Имеются и применяются в практической деятельности разработки по оценке обстановки при возникновении аварийной ситуации с утечкой аварийных химически опасных веществ, операционные карты действий дежурного и обслуживающего персонала при различных видах аварийных ситуаций. Но планы только тогда становятся реальными, когда предусмотренные в них мероприятия отрабатываются в ходе учений и тренировок, которые ежегодно планируются и проводятся совместно с заинтересованными службами, объектами. Руководство работами по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется комиссиями по ЧС. В ходе учений и тренировок проверяется готовность органов управления ГСЧС и ГО к выполнению мероприятий по ликвидации ЧС, совершенствуются знания и навыки руководства и должностных лиц комиссий по чрезвычайным ситуациям. Очень важно, что каждое проведенное учение является большим шагом к намеченной цели – обеспечению безопасности человека в экстремальных условиях. Подразделения МЧС во взаимодействии с территориальными (объектовыми) комиссиями по ЧС постоянно отрабатывают возможные варианты чрезвычайных ситуаций, в ходе которых разрабатываются, предлагаются к выполнению мероприятия по повышению устойчивости объектов к различного рода аварий и инцидентов.
В основе биологического действия ионизирующих излучений лежат процессы ионизации и возбуждения молекул, радиационно-химические реакции, нарушающие или изменяющие функции биополимеров, главным образом нуклеиновых кислот и ферментов. Воздействуя на ДНК соматических и генеративных клеток, они способны вызвать мутации, злокачественное перерождение клетки. Поэтому ионизирующие излучения играют определённую роль в естественной изменчивости организмов, и вместе с тем повышают уровень спонтанно возникающих уродств, генетических заболеваний, канцерогенеза. В середине ХХ века были открыты способы расщепления атомных ядер, сопровождающиеся мощным ионизирующим излучением и образованием большого количества искусственных радиоактивных веществ. Технические средства использования ядерной энергии в военных и мирных целях ощутимо увеличивают количество источников ионизирующих излучений, а следовательно и вероятность возникновения различных нарушений у организмов. Большую опасность для человечества представляет использование ионизирующих излучений в военных целях. При тотальном гамма-нейтронном облучении животных и человека (сопровождающем взрывы атомных и ядерных бомб) в дозах 100 ГР и выше вследствие поражения ЦНС наступает коматозное состояние и смерть в первые 24-48 часов,при дозах 5-10 Гр возникает тяжёлая лучевая болезнь. При более низких дозах после острого периода наступает восстановление поражённых тканей и выздоровление. Однако в дальнейшем возрастает вероятность появления отдалённых последствий облучения (рак, лейкемия, катаракта, рождение генетически неполноценного потомства и т.п.)
Для биологического действия ионизирующих излучений характерен ряд общих закономерностей. Во-первых, глубокие нарушения жизнедеятельности вызываются ничтожно малыми количествами поглощаемой энергии. Так, энергия, поглощённая телом млекопитающего или человека при облучении смертельной дозой, при превращении в тепловую привела бы к нагреву тела всего на тысячную долю градуса. Во-вторых, биологическое действие ионизирующих излучений не ограничивается подвергнутым облучению организмом, но может распространяться на последующие поколения, что объясняется действием на наследственный аппарат организма. В-третьих, для биологического действия ионизирующих излучений характерно наличие латентного периода, т.е. развитие лучевого поражения наблюдается не сразу. Продолжительность латентного периода может варьировать от нескольких минут до десятков лет в зависимости от дозы облучения, радиочувствительности организма и наблюдаемой функции. Так, при облучении в очень больших дозах можно вызвать "смерть под лучом", длительное же облучение в малых дозах ведёт к изменению состояния нервной и др. систем, к возникновению опухолей спустя годы после облучения.