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)

На практике широко используется внесистемная единица экспозиционной дозы – рентген. 1 рентген (Р) – экспозиционная доза рентгеновского и g - излучений, при которой в 1 куб. см воздуха при нормальных условиях образуются ионы, несущие заряд в одну электростатическую единицу количества электричества каждого знака или 1 Р = 0,000258 Кл/кг.

Для исследования биологических  эффектов излучений применяется эквивалентная доза. Эквивалентная доза представляет собой меру биологического действия на данного конкретного человека. В качестве единицы измерения эквивалентной дозы зиверт (Зв), 1 Зв = 1 Гр/Q = 1  Дж/кг.

На практике применяется  - бэр (биологический эквивалент рада); 1 бэр = 0,01 Зв. Бэром называется такое количество энергии, поглощенное 1 г биологической ткани, при котором наблюдается тот же биологический эффект, что и при поглощенной дозе излучения 1 рад рентгеновского и g - излучений.

Для характеристики интенсивности  излучения и поглощения применяют следующие величины. Мощность экспозиционной дозы – это экспозиционная доза в единицу времени, измеряется в Р/ч. Мощность поглощенной дозы – измеряется в рад/с. Мощность эквивалентной дозы -  в бэр/с.

Источники ионизирующих излучений

Различают естественный радиационный фон (ЕРФ)  и искусственный радиационный фон (ИРФ).

ЕРФ обусловлен космическими лучами и излучением радиоактивных  веществ, содержащихся в породах, почве, воздухе, воде.

ИРФ создается рассеянными  в биосфере искусственными радионуклидами, образованными в процессе деятельности человека. К основным источникам относятся: объекты ядерно-энергетического комплекса, ускорители элементарных частиц, рентгеновские аппараты, диагностические и измерительные приборы.

Наибольшую опасность  в мирных условиях представляют аварии на объектах ядерно – энергетического производства, попадание радиоизотопов а строительные конструкции, воду, в продукты в результате небрежного хранения, отсутствия санитарного контроля.

Способы и средства защиты от ионизирующих излучений

Для защиты от  гамма- и рентгеновских излучений существует три метода: защита временем, расстоянием и экранирование.

Защита временем заключается  в ограничении времени пребывания в условиях облучения и недопущении превышения допустимой дозы.

Защита расстоянием  состоит в увеличении расстояния от источника.

Если доза превышает  допустимую, то применяют экранирование. Защитные свойства материалов оценивают коэффициентом ослабления. Для половинного ослабления необходим слой свинца в 1,3 см или 13 см бетона.

Безопасность работы с радиоактивными источниками предполагает научную организацию труда: четкий порядок проведения работ; учет, хранение и выдача источников; радиационный и дозиметрический контроль; специальная обработка помещений и персонала; усиленное питание, регулярный отдых, медицинский контроль, прием профилактических препаратов (радиопротекторов).

Радиационная  авария

Радиационная авария – авария на радиационно опасном объекте, приводящая к выходу или выбросу радиоактивных веществ и(или) ионизирующих излучений за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации данного объекта границы в количествах, превышающих установленные пределы безопасности его эксплуатации.

Радиационно – опасными  называют объекты, использующие в своей деятельности источники ионизирующего излучения:

  • атомные электростанции (АЭС);
  • объекты, связанные с добычей, обогащением, переработкой урана, транспортировкой, хранением и захоронением радиоактивных отходов;
  • объекты науки и промышленности (изотопная диагностика, рентгеновское обследование больных, рентгеновская оценка качества технических изделий.

Радиационные аварии по масштабам делятся на  локальную (в здании), местную (территория АЭС), общую (за пределы территории).

Виды радиационного  воздействия на людей:

  • внешне облучение;
  • внутреннее облучение от попавших в организм человека радионуклидов (a - и b - излучение);
  • сочетанное радиационное воздействие;
  • комбинированное воздействие радиационных и нерадиационных факторов.

Меры и правила  поведения при радиационных авариях

При аварии на РОО, эвакуируясь из дома:

  • внимательно прослушать сообщение;
  • подготовиться к эвакуации (отключить газ, электричество, воду; взять документы и необходимые вещи; надеть средства защиты органов дыхания);
  • оставаясь в помещении, загерметизировать окна и двери, защитить продукты и запас воды;
  • принять профилактические препараты;

при движении по зараженной местности:

  • использовать табельные и подручные средства защиты органов дыхания и кожи;
  • не пылить, не ставить вещи на землю, избегать высокой травы;
  • не прикасаться к местным предметам, не пить, не есть, не курить;
  • перед посадкой в транспорт  отряхнуть с себя пыль, обмыть открытые участки тела;

в районе размещения:

  • пройти радиационный контроль;
  • сменить одежду и обувь;
  • по возможности пройти санитарную обработку (вымыться);

проживая на зараженной территории:

  • проводить влажную уборку;
  • уличную обувь мыть, не хранить в помещении;
  • выкосить траву, срезать верхний слой грунта;
  • на улице носить респиратор, противопыльную  тканевую  повязку;
  • не употреблять местной рыбы, ягод,  грибов, растений и т.п.

 

1.3.2. Химическая  авария

Химическая авария – авария на ХОО, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, или химическому заражению окружающей природной среды.

Химически опасными объектами (ХОО) – называются объекты народного хозяйства, производящие, хранящие или использующие аварийно химические опасные вещества (АХОВ).

К аварийно химическим опасным веществам  относятся химические вещества  обладающие определенной  токсичностью  и способные оказывать поражающее действие на людей и животных при их попадании  в воздух, почву, воду.

К химически опасным объектам относятся:

  • предприятия химической, нефтеперерабатывающей промышленности;
  • предприятия пищевой промышленности, хладокомбинаты, продовольственные базы, имеющие холодильные установки, в которой используется аммиак;
  • водоочистные и другие очистные сооружения, использующие хлор;
  • железнодорожные станции, имеющие пути отстоя подвижного состава, станции выгрузки и погрузки АХОВ;
  • склады и базы с запасом ядохимикатов и некоторых химических веществ.

По степени токсичности  химические вещества можно разделить  на 6 групп: чрезвычайно токсичные; высокотоксичные; сильнотоксичные; умереннотоксические; малотоксичные; практически не токсичные.

К чрезвычайно токсичным  относятся: некоторые соединения металлов (органические и неорганические производные  мышьяка, ртути, кадмия, свинца, таллия, цинка); карбонилы металлов (тетракарбонил никеля, пентакарбонил железа); вещества, содержащие цианогруппу, (синильная кислота и ее соли, нитрилы, органические изоционаты); соединения фосфора (фосфороорганические соединения, хлорид фосфора, фосфин, фосфидин); фтороорганические соединения (фтороксусная кислота и ее эфиры, фторэтанол); хлоргидрины (этиленхлоргидрин, эпихлоргидрин); галогены (хлор, бром); другие соединения (этиленоксид, аллиловый спирт, металбромид, фосген).

К сильнотоксичным относят: минеральные и органические кислоты (серная, азотная, фосфорная, уксусная); щелочи (аммиак, едкий калий); соединения серы (диметильсульфат, растворимые сульфиды, сероуглерод, растворимые тиоцианаты, хлорид и фторид серы), хлор- и бромзамещенные углеводороды (хлористый и бромистый метил); органические и неорганическе нитроаминосоединения (гидроксиламин, гидразин, анилин, толуидин, амилнитрид, нитробензол, нитротолуол, динитрофенол).

Особую группу веществ, многие из которых токсичны для человека, составляют пестициды - препараты, предназначенные для борьбы с вредителями сельского хозяйства, сорняками.

Все остальные химические соединения относят к умеренно токсичным, малотоксичным или практически  нетоксичным.

Большинство из токсичных  веществ относят к опасным  химическим веществам (ОХВ), т. к. они могут быть причиной тяжелых отравлений и поражений. Однако привести к массовым поражениям могут не все ОХВ, включая даже чрезвычайно и высокотоксичные вещества.

Лишь часть химических веществ при сочетании определенных токсических и физико-химических свойств, таких, как высокая токсичность при действии через ораны дыхания и кожные покровы, крупномасштабность производства, потребления, хранения или перевозок, а также способность переходить в аварийных ситуациях в основное поражающее состояние (пар или аэрозоль) может стать причиной массовых поражений людей.

Именно эти опасные  химические вещества ранее относили к сильнодействующим ядовитым веществам (СДЯВ), а теперь  к  АХОВ.

По степени опасности  аварии могут быть:

первой степени опасности - поражается персонал и население; второй степени опасности - поражается только персонал; третьей степени опасности - не представляет опасности окружающим.

По характеру воздействия  на организм АХОВ делятся на группы:

  • удушающего действия (хлор, фосген и др.);
  • общеядовитого действия (синильная кислота, цианиды, угарный газ и др.);
  • удушающего и общеядовитого действия (азотная кислота, соединения фтора, сероводород, сернистый ангидрид, оксиды азота и др.);
  • нейротропные яды (фосфороорганические соединения, сероуглерод, тетраэтилсвинец);
  • нейротропного и удушающего действия (аммиак, гидразин);
  • метаболические яды (дихлорэтан, оксид этилена);
  • вещества, извращающие обмен веществ (диоксин, бензофураны).

К наиболее распространенным АХОВ относятся хлор и аммиак.

Аммиак - бесцветный газ с запахом нашатыря (порог восприятия 0,037 мг/л), легче воздуха (поэтому пары аммиака всегда будут стремиться вверх), хорошо растворяется в воде. В одном объеме воды растворяется около 700 объемов аммиака. Резервуары с аммиаком должны размещаться в поддоне или ограждаться обваловкой. Сухая смесь аммиака с воздухом (4:3) способна взрываться.

Раздражение органов  дыхания и слизистых оболочек ощущается уже при 0,1 мг/л.

Поражающая концентрация - при 6 часовой экспозиции - 0,2 мг/л, смертельная - при 30 минутной экспозиции - 7 мг/л.

Защита: фильтрующие промышленные противогазы марки «КД» и «М». При очень высоких концентрациях - изолирующие противогазы и защитная одежда.      

В высоких концентрациях  аммиак возбуждает ЦНС и вызывает судороги. При попадании на кожу может вызвать ожоги разной степени.

Первая помощь: свежий воздух, теплое молоко с содой. При удушье -кислород, при спазме голосовой щели - тепло в область шеи, теплые водяные ингаляции. При попадании в глаза - немедленное промывание водой. Полоскание горла (слизистых оболочек) 5% лимонной или уксусной кислотой.

Хлор - зеленовато-желтый газ с резким запахом. Порог восприятия -0,003 мг/л. ПДК в рабочей зоне - 0,001 мг/л. Следовательно, если чувствуется резкий запах, - это значит, что уже работать без средств защиты опасно. Хлор в 2,5 раза тяжелее воздуха, поэтому облако хлора будет перемещаться по направлению ветра близко к земле. Температура кипения -34,6°С. Следовательно, даже зимой хлор, на открытой местности находится в газообразном состоянии. Легко сжимается при давлении 5-7 атмосфер в темно-зеленую жидкость. При испарении на воздухе жидкий хлор образует с водяными парами белый туман. 1 кг жидкого хлора образует 316 л газа.

Защита: промышленные фильтрующие противогазы марки «В» и «М», гражданские противогазы ГП-5; При очень высоких концентрациях (свыше 8,5 мг/л) - изолирующие противогазы.

Хлор раздражает дыхательные  пути и вызывает отек легких. При  высоких концентрациях смерть наступает от 1-2 вдохов.

Первая помощь: надеть противогаз и вывести пораженных на свежий воздух. Полный покой, как можно, раньше ингаляции кислородом. При раздражении дыхательных путей - вдыхание нашатырного спирта. Вымывание глаз, носа и рта двухпроцентным раствором соды. Теплое молоко с содой, кофе. Дегазацию производят гашеной известью, нейтрализацию - водой.

Синильная кислота - бесцветная, прозрачная жидкость с запахом горького миндаля. В газообразном состоянии — бесцветный газ. В организме входит в химическую реакцию с теми ферментами, которые способствуют клеткам воспринимать кислород. Вследствие этого развивается кислородное голодание тканей. Повышается содержание кислорода в артериальной крови, в т.ч. и в венозной крови. Поражается ЦНС, которая чувствительна к недостатку кислорода. В результате: одышка, судороги, потеря сознания.

Информация о работе Курс лекций по безопасности жизнедеятельности