Курс лекций по безопасности жизнедеятельности

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Июля 2013 в 12:10, курс лекций

Описание работы

Опасности и чрезвычайные ситуации мирного и военного времени.
Возрастание роли безопасности жизнедеятельности в современных условиях. Роль и место безопасности жизнедеятельности в современных условиях.
Защита населения и территорий от опасностей и чрезвычайных ситуаций.

Файлы: 1 файл

БЖД Краткий курс лекций.doc

— 846.00 Кб (Скачать файл)

Активные методы заключаются  в искусственном провоцировании схода лавины в заранее выбранное время и при соблюдении мер безопасности. С этой целью производится обстрел головных частей потенциальных срывов лавины разрывными снарядами или минами, организуются взрывы направленного действия, используются сильные источники звука.

В лавиноопасных регионах могут создаваться противолавинные службы, предусматривается система оповещения, и разрабатываются планы мероприятий по защите от лавин.

Для  предупреждения чрезвычайных ситуаций (попадания людей в зону лавин) необходимо осуществление предупредительных  мероприятий,  своевременное оповещение об угрозе схода лавин и строгое выполнение указаний не находиться в опасной зоне.

Обвалы

Обвал – падающий со склонов гор каменный поток. Обвалы обычно провоцируются другими явлениями (землетрясениями) или деятельностью человека. Профилактические мероприятия по содержанию сходны с противолавинными мероприятиями (пассивными). Основной способ спастись от обвала, это  укрыться  в надежном защитном  или естественном укрытии.

Оползни

Оползни – это скользящее смещение вниз по уклону под действием  сил тяжести  масс грунта, формирующих  склоны холмов, гор, речные, озерные  и морские террасы.

По механизму оползневого процесса выделяют такие типы оползней: сдвиг, выдавливание, гидравлический вынос и др.

По глубине залегания  поверхностного скольжения различают  оползни: поверхностные – до 1 м, мелкие – до 5 м, глубокие – до 20 м, очень глубокие – свыше 20 м.

По мощности, вовлекаемой в процесс массы горных пород, оползни распределяют на: малые – до 10 тыс. куб. м, крупные – от 101 до 1оооо тыс. куб. м, очень крупные – свыше 10000 тыс. куб. м.

По скорости движения оползни бывают: быстрые (время развития измеряется секундами или минутами), средней скорости (минуты, часы),  медленные (дни, годы).

Оползни формируются, как  правило, на участках, сложенных чередующимися водоупорными и водоносными породами грунта. Оползни возникают вследствие нарушения равновесия пород. Когда силы сцепления на поверхности скольжения становятся меньше составляющей силы тяжести, масса начинает движение.

Основная причина их возникновения  – избыточное насыщение подземными водами глинистых пород. Сходят они в любое время года, но большей частью в весенне-летний период. Побудителями оползневых процессов являются землетрясения, вулканы, строительные работы.

Оползни наносят существенный ущерб  экономике. Они угрожают движению поездов, автомобильному транспорту, жилым домам и сооружениям, приводят и к человеческим жертвам. Оползни характеризуются массой и скоростью грунтового потока.

К пассивным предупредительным  мероприятиям относятся охранно-ограничительные: запрещение строительства, производства взрывных работ, земляных работ.

К активным мероприятиям  относятся: устройство подпорных стенок, свайных рядов. В опасных местах предусматривается система наблюдения и оповещения населения.

Оползни можно предсказать, а значит своевременно принять меры по спасению (эвакуации) людей и имущества.

Наводнение

Наводнение – это затопление водой прилегающей к реке, озеру или водохранилищу местности, которое причиняет материальный ущерб, наносит урон здоровью населения или приводит к гибели людей.

Наводнение – наиболее распространённая природная опасность, по количеству жертв и ущербу занимает второе место в мире после землетрясения.

Причины наводнений: продолжительные  дожди,  интенсивное таяние снегов или ледников,  заторы при  ледоходах, нагонная волна, длинная волна при  тайфунах, разрушение  гидротехнических сооружений, цунами. По причине возникновения различают: ливневые, запорные, селевые, нагонные, завальные наводнения и аварии на гидротехнических сооружениях.

 Основные характеристики –  уровень и площадь затопления. На Дону наиболее вероятны  половодье, ливневые и нагонные наводнения, в предгорье – половодье, ливневые, селевые и завальные наводнения. При наличии на реках гидротехнических сооружений (плотин) возможны наводнения в результате аварий (разрушений).

Наиболее эффективный способ борьбы с речными наводнениями – регулирование речного стока путем создания водохранилищ.

Ливни и грозы

Ливни и грозы –  это природные явления, связанные  с атмосферой.  Ливень характеризуется количеством выпавших осадков (за 12 часов 50 мм и более). Гроза – сильный дождь сопровождаемый грозовыми разрядами (молниями). Молния – гигантский электрический искровой разряд в атмосфере, проявляющийся обычно яркой вспышкой света и сопровождающим ее громом.

Ливни опасны своими последствиями  – наводнениями, оползнями, селями, подтоплениями.

Для защиты от молний  разрабатывается специальная система молнезащиты. Молнезащита – комплекс защитных устройств, предназначенных для  обеспечения безопасности людей, сохранности зданий и сооружений, оборудования и материалов от разрядов молнии. Молниеотводы состоят из молниеприемников, токоотводов и заземлителей.

Ураган, буря, смерч

Ураган – это циклон, у которого давление в центре очень  низкое, а ветры достигают большой  и разрушительной силы. В узком  смысле слова ураган определяется как ветер большой разрушительной силы и значительной продолжительности. Скорость ветра может достигать более 30  м/с.

Буря (шторм) – это ветер, скорость которого достигает 20-30 м/с.

Смерч – это восходящий атмосферный вихрь, имеющий форму  воронки диаметром до 1000 м, с скоростью  ветра до 100 м/с на внешних границах, охватывающий небольшую площадь и передвигающийся на большие расстояния.

Основная характеристика – скорость ветра, в настоящее  время сила ветра у земной поверхности определяется по шкале Бофорта (0 баллов – штиль, 12 баллов – ураган).

Поражающий фактор –  скоростной напор воздуха. Под воздействием скоростного напора воздуха происходят разрушения зданий и сооружений, обрыв линий электропередач и связи, валятся деревья, поднимается высокая волна на море, возможны наводнения. Все это приводит к материальному ущербу, гибели животных и людей.

Уменьшение тяжелых  последствий ураганов возможно при его прогнозировании, своевременном оповещении, оперативном проведении спасательных и восстановительных работ.

Лесной пожар

В природные пожары входят лесные пожары, пожары степных и  хлебных массивов, торфяные и подземные пожары горючих ископаемых.

Лесные пожары – это  неконтролируемые горения растительности, стихийно распространяющиеся по лесной территории.

Доля пожаров от молний – не более 2 процентов. Основные виновники  пожаров – люди. Пожары характеризуются  площадью горения и скоростью  распространения. Поражающие факторы – высокая температура и вредные газообразные вещества. Пожары приводят к гибели людей, животных и птиц, уничтожают дома и другие объекты экономики.

В зависимости от характера  возгорания и состава леса пожары подразделяются на низовые, верховые, почвенные.

Предупредительные мероприятия:

  • ограничение посещений лесов в пожароопасный период;
  • создание противопожарных полос вдоль дорог;
  • ведение воздушной разведки;
  • оперативная локализация очагов возгорания.

 

Таким образом, знание природы, причин возникновения природных явлений – стихийных бедствий, их характеристик и особенностей проявления позволяет выработать мероприятия по возможному предупреждению. своевременному прогнозированию и принятию мер по снижению последствий.

 

 

Тема 1.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

1.3.1. Радиационная авария

Радиоактивные ( ионизирующие) излучения

Радиоактивным (ионизирующим) называется излучение, взаимодействие которого с веществом приводит к образованию в этом веществе ионов разного знака. Различают корпускулярное и фотонное ионизирующее излучение.

Корпускулярное ионизирующее излучение – поток элементарных частиц с массой покоя, отличной от нуля. Образующихся при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, либо генерируемых на ускорителях.

Излучения характеризуются по их ионизирующей и проникающей способности.

Ионизирующая способность излучения определяется удельной ионизацией, т.е. числом пар ионов, создаваемых частицей в единице объема массы среды или на единице длины пути.

Проникающая способность излучений определяется величиной пробега. Пробегом называется путь, пройденный частицей в веществе до ее полной остановки, обусловленной тем или иным видом взаимодействия.

Ионизирующие излучения, обладающие большой проникающей способностью представляют опасность в большей степени при внешнем облучении, а a- и b-излучения при непосредственном воздействии на ткани организма при попадании внутрь организма с вдыхаемым воздухом, водой, пищей.

a-излучение – это поток частиц, являющихся ядрами атома гелия, обладает наибольшей ионизирующей способностью и наименьшей проникающей способностью. Удельная ионизация изменяется  от 25 до 60 тыс. пар ионов на 1 см пути в воздухе.  Длина пробега этих частиц в воздухе составляет несколько сантиметров, а в мягкой биологической ткани – несколько десятков микрон.

b - излучение – это поток электронов, имеет малую ионизирующую способность и большую проникающую способность. Средняя величина удельной ионизации в воздухе составляет около 100 пар ионов на 1 см пути, а максимальный пробег достигает нескольких метров при больших энергиях.

Нейтронной излучение – поток нейтронов (нейтральных элементарных частиц, входящие в ядро атома). Нейтроны обладают значительной проникающей способностью, т.к. не  имеют заряда и ионизирующей способностью аналогичной альфа- излучению. Их ионизирующая способность связана с «наведенной радиоактивностью», при попадании нейтрона в ядро атома вещества образуется радиоактивный изотоп, при этом испускаются     a -, b -  и g - частицы.

Фотонное излучение – поток электромагнитных колебаний, которые распространяются в вакууме с постоянной скоростью 300000 км/с. К нему относится g - излучение и рентгеновское излучение.

Гамма – излучение испускается  при ядерных превращениях.

Рентгеновское излучение – совокупность электромагнитных излучений с длинной волны 0,000000001 – 0,00000000001 м, испускаемых при изменении энергетического состояния атома и кинетической энергии заряженных частиц, с диапазоном энергии фотонов 1 кэВ – 1 МэВ. Рентгеновское излучение возникает в среде, окружающей источник b - излучения, в рентгеновских трубках, в ускорителях электронов и т.п.

Биологическое действие ионизирующих излучений

Под воздействием ионизирующего  излучения на организм человека в  тканях могут происходить сложные  физические и биологические процессы. В результате ионизации живой ткани происходит разрыв молекулярных связей и изменение химической структуры различных соединений, что в свою очередь приводит к гибели клеток.

Под действием ионизирующих излучений  происходит  радиолиз воды, его продукты вступают в химические реакции с молекулами тканей, образуя чужеродные соединения. Это приводит к нарушению отдельных функций или систем, а также жизнедеятельности организма в целом. В  этот процесс вовлекаются множество молекул, не затронутых облучением.

При необратимых нарушениях биологических  процессов поражаются отдельные органы или организм в целом, возникает лучевая болезнь.

Эффекты облучения способны накапливаться в организме и  проявиться  у облученного лица или у его потомства.

Характер распределения  радиоактивных веществ в организме:

  • накопление в скелете (кальций, стронций, радий, плутоний);
  • концентрация в печени (церий, лантан, плутоний и др.);
  • равномерное распределение по органам и системам (тритий, углерод, инертные газы, цезий и др.);
  • накапливание радиоактивного йода в щитовидной железе.

Ионизирующие излучения  способствуют возникновению онкологических заболеваний, заболеваний крови, нарушению обмена веществ, развитию патологии у потомства.

Дозиметрические величины и единицы их измерения

Действия ионизирующего  излучения на вещество проявляется  в ионизации и возбуждении атомов и молекул, входящих в состав вещества. Количественной мерой этого воздействия служит поглощенная доза Дп  - средняя энергия, переданная излучением единице массы вещества. Единица поглощенной дозы – грей (Гр),  1 Гр = 1 Дж/кг. На практике применяется также внесистемная единица – 1 рад = 0,01 Дж/кг = 0,01 Гр.

Поглощенная доза излучения  зависит от свойств излучения  и поглощающей среды.

Для характеристики  рентгеновского и g - излучений по эффекту ионизации используют экспозиционную дозу. Экспозиционная доза выражает энергию фотонного излучения, преобразованную в кинетическую энергию вторичных электронов, производящих ионизацию в единице массы атмосферного воздуха. За единицу экспозиционной дозы рентгеновского и g - излучений принимают кулон на килограмм (Кл/кг). Это такая доза излучения, при воздействии которой на 1 кг сухого атмосферного воздуха при нормальных условиях образуются ионы, несущие 1 Кл электричества каждого знака.

Информация о работе Курс лекций по безопасности жизнедеятельности