Материал: Основы безопасности жизнедеятельности. методические указания к выполнению практических работ для студентов специальности 27.02.07. Малышев И.Ю

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

 

 

 

 

 

Продолжение табл. 2.3

 

 

 

 

 

II. Оперативные меры

 

 

 

 

5. Активное подавление эпизодически

Обстрел лавин в горах

 

 

 

возникающих очагов опасности

 

 

 

 

6. Выбор способов текущих действий,

Применение средств индивидуаль-

 

минимизирующих:

 

ной защиты (СИЗ);

 

 

 

6.1. столкновение с опасностями;

профилактика ОРЗ (проветривание

 

6.2. усиление опасных явлений и про-

без переохлаждения, витаминизация

 

цессов

 

 

и т.п.)

 

 

 

7. Снижение потерь от катастроф путем

 

 

 

 

выполнения подготовительных, аварий-

Служба скорой медицинской помо-

 

но-спасательных

и

восстановительныхщи

, противопожарная служба, и др.;

 

работ:

 

 

обучение алгоритмам

безопасного

 

7.1. создание служб оповещения и быст-

поведения в ЧС;

 

 

 

рого реагирования;

 

создание в администрации района,

 

7.2. подготовка населения в области за-

города резервов техники и горюче-

 

щиты от ЧС;

 

 

смазочных средств на случай силь-

 

7.3. поддержание в ТКНХ запасов про-

ных снегопадов;

 

 

 

довольствия, топлива, медикаментов

иобязательное медицинское страхова-

 

т.п. на случай ЧС;

 

 

ние, страхование автогражданской

 

7.4.

организация

страхования жизни

иответственности и т.п.

 

 

 

имущества

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Инженерно-технические меры

 

 

 

8. Строительство инженерных защитных

 

 

 

 

сооружений:

 

 

 

 

 

 

8.1.

ограничивающих распространениеСтроительство защитных дамб,

вол-

 

или

интенсивность

поражающего воз-ноломов вблизи водоемов;

 

 

действия;

 

 

создание укрытий, убежищ

 

 

8.2. обеспечивающих укрытие в случае

 

 

 

 

опасности

 

 

 

 

 

 

9. Введение технических средств для ло-Предохранительные

«пробки»

в

 

кализации аварии

 

 

электросети

 

 

 

10. Применение особых конструктивных

 

 

 

 

решений для зданий, механизмов и пр.,

 

 

 

 

попадающих в опасные условия:

Антисейсмическое строительство;

 

10.1. Упрочнение «скелета» или оболо-

запасные выходы, лестницы в здани-

 

чек зданий;

 

 

ях, оборудованных лифтом;

 

 

10.2. дублирование важных элементов

применение трудногорючих мате-

 

этих объектов;

 

 

риалов для отделки путей эвакуации;

 

10.3. Использование специальных кон-

возможность замены отдельных бло-

 

струкционных схем и материалов;

ков при ремонте автомобиля

 

 

10.4. Использование легковосстанови-

 

 

 

 

мых конструкций

 

 

 

 

 

 

11

Окончание табл. 2.3

IV. Технологические меры

11. Отказ от использования слишкомОтказ от использования некоторых

опасных технологий, аппаратов, веществ инсектицидов и пестицидов в сель- ском хозяйстве (например, ДДТ)

12. Ограничение технологических тем-Предохранительные клапаны, датчик

ператур, давлений, объемов

температуры в электрочайнике

13. Изоляция опасных отходов

Захоронение отработанного топлива

АЭС

 

14. Предусмотрение в технологическихИнструктаж по технике безопасно-

схемах производств возможности кор-сти, включающий правила поведения рекции режима работы к режиму пред-в аварийной ситуации видимых опасностей

Вопросы и задания

1.Изучите табл. 2.3. Приведите другие примеры мер снижения риска природного и техногенного характера.

2.Перерисуйте табл. 2.3 в тетрадь и включите в нее свои примеры мероприятий по организации обеспечения безопасности:

А – в быту; Б – в образовательном учреждении.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Цель работы: познакомиться с источниками радиации, единицами измерения ионизирующих излучений и методами оценки радиационного фона.

Теоретическая часть

Радиоактивность – это способность некоторых атомных ядер превращаться в ядра других атомов с испусканием частиц (т. е. с образованием ионизирующего излучения).

Ионизирующее излучение – это потоки частиц (электронов, протонов, нейтронов и пр.), включая кванты физических полей (преимущественно электромагнитного), прохождение которых через вещество приводит к ионизации (т.е. образованию ионов) и возбуждению его атомов и молекул.

Альфа-частицы представляют собой ядра гелия (положительно заряженные). Эти частицы относительно большие и тяжелые, поэтому они обладают большой ионизационной и малой проникающей способностями. Их пробег в воздухе составляет всего несколько сантиметров, а в воде до 150 мкм. Но при

12

попадании внутрь организма (через органы дыхания, с пищей) могут вызвать большие разрушения.

Бета-частицы – это электроны. Их пробег в воздухе составляет порядка нескольких метров. Тонкая одежда способна остановить поток радиации. Чтобы получить дозу облучения, источник должен попасть внутрь организма.

Гамма-излучение и Х-лучи (рентгеновские лучи) – электромагнитные излучения высокой энергии и высокой частоты. Обладают большой проникающей способностью. Ионизирующая способность значительно меньше, чем у альфа- и бета-частиц. Гамма-радиация – это единственный из трех типов радиации, способный облучить организм снаружи.

Для характеристики воздействия ионизирующего излучения на организм используют следующую систему понятий и единиц измерения.

Мерой количества радиоактивного вещества, выражаемой числом радиоактивных превращений в единицу времени, является активность. В СИ за единицу активности принято 1 ядерное превращение в секунду (распад/с). Эта единица получила название беккерель. Внесистемной единицей измерения активности является кюри – это активность такого количества вещества, в котором происходит 3,7*1010 актов распада в 1 секунду. 1 Ки соответствует активности 1 г радия.

Доза – это количество энергии, переданной организму через излучение (радиацию).

Экспозиционная доза – ионизационный эквивалент энергии, переданной фотонами фиксированному объему воздуха (характеризует источник излучения).

Единица измерения СИ – 1 Кл/кг, это такая доза, при которой в 1 кг сухого воздуха образуются ионы, несущие заряд в 1 Кл электричества каждого знака.

Внесистемная единица измерения – 1 Р (Рентген). 1 Р = 2,58·10-4 Кл/кг.

Поглощенная доза – это величина энергии, переданная излучением единице массы вещества.

Единица измерения – 1 Гр (Грей). 1 Гр = 1 Дж/кг. 1 Гр – очень большая единица.

1 Гр = 100 рад, 1 рад = 100 эрг/г.

Энергетический эквивалент 1 рентгена для воды и биологических тканей равен 93 эрг/г, то есть 100 Р примерно соответствует 1 Гр.

Эквивалентная доза учитывает вид излучения при его действии на биологический объект.

Единица измерения – 1 Зв (Зиверт). 1 Зв = 1 Гр х К,

где К – поправочный коэффициент, учитывающий вид излучения: для гамма- и рентгеновского излучения К=1; для бета-излучения К= 1~5 в зависимости от энергии бета-частиц;

13

для протонов и нейтронов К=10; для альфа-частиц К=20.

Скорость набора дозы ионизирующих излучений характеризуется мощностью дозы, определяемой как отношение величины набранной дозы ко времени, за которое она была получена:

P = D/T,

где P – мощность дозы ионизирующих излучений, P/ч; D – суммарная доза облучения, P; T – время облучения, ч.

 

 

 

 

 

Таблица 3.1

 

 

 

 

Опасность различных доз облучения для человека

№ п/п

 

Доза

 

Источник излучения

1

2,0

мЗв

 

фоновое излучение за год

2

0,01

мкЗв

 

просмотр одного хоккейного матча или 2-3 серий «мыльной оперы»

3

0,37

мЗв

 

облучение при флюорографии

4

0,5

мЗв

 

допустимое облучение населения за год

5

0,05

Зв

 

облучение (допустимое) персонала АЭС

6

0,10

Зв

 

допустимое аварийное облучение населения (разовое)

7

0,25

Зв

 

допустимое аварийное облучение персонала АЭС (разовое)

8

0,30

Зв

 

облучение при рентгеноскопии желудка (местное)

9

0,75

Зв

 

кратковременные изменения состава крови

10

0,10

Зв

 

нижний уровень развития легкой степени лучевой болезни

11

4,0

Зв

 

тяжелая степень лучевой болезни

12

0,5

- 0,6 Зв

 

смертельная доза для человека

Разные органы и ткани не одинаково чувствительны к облучению. Наиболее подвержены облучению семенники, красный костный мозг, молочные железы, легкие, желудочно-кишечный тракт, менее страдают яичники, мышцы, относительно устойчивы кожа, костная ткань.

Разные радионуклиды обладают разной биологической опасностью в связи с тем, что в неодинаковой степени вовлекаются в физиологические процессы. Например, радиоактивный йод (I-131) избирательно накапливается в щитовидной железе, цезий (Cz-137 и Cz-134) напоминает по своим свойствам калий и накапливается в мышцах, стронций (Sr-90) замещает в костях кальций и облучает красный костный мозг.

Основные пути радиоактивного заражения местности – это применение ядерного оружия и аварии на атомных электростанциях. Среди источников искусственной радиации на первое место выходят медицинские обследования (рентгеновские снимки, компьютерная томография и т.п.). Естественные источники радиации можно разделить по происхождению на земные и космические. Космическое излучение частично поглощается атмосферой, поэтому радиационный фон усиливается на высоте (при подъеме в горы, при полете на самолетах). Источниками земной радиации служат горные породы, обогащенные радионуклидами (уран U-238 – в гранитах, торий Th-232 – в песках), термаль-

14

ные воды, каменный уголь и т.д. Поэтому в ряде районов земного шара естественный радиационный фон может превышать средний уровень в несколько раз. Инертный газ радон Rn-222 выделяется некоторыми горными породами и накапливается в шахтах, колодцах, подвальных и непроветриваемых помещениях.

Практическая часть

Для определения дозы радиоактивного излучения применяют расчетные и измерительные методы. Например, по табл. 3.2 можно рассчитать общую дозу облучения, полученную человеком за год, если знать вклад каждого источника излучения в общий радиационный фон.

Для прямого измерения радиационного фона используют приборы – дозиметры. Обычно они определяют уровень излучения за единицу времени. Поскольку радиоактивный распад – это процесс вероятностный (стохастический), для точного определения радиационного фона требуется несколько измерений.

Таблица 3.2 Вклад различных источников радиации в общую дозу облучения человека

Источник ионизирующего излучения

 

Доза мЗв/год

Радон в Вашем доме

 

1,26

Космическое излучение

 

0,26

Если Ваш дом из кирпича, бетона или камня

 

0,07

Для учета высоты Вашего дома прибавить 0,03 мЗв на каждые

100

 

м выше уровня моря:

 

 

Н.Новгород – 30-60 м

 

0,01-0,02

Тбилиси – 1100 м

 

0,33

Радиация от земли

 

0,38

Радиоактивность воды, пищи и воздуха

 

0,24

Глобальные выпадания от испытания ядерного оружия

 

0,02

Рентгеноскопия кишечной полости

 

2,10

Рентгеноскопия грудной полости

 

9,00

Флюорография грудной клетки

 

3,70

Полет на самолете 1 мбэр на каждые 2500 км полета

 

0,01

Если Вы живете в 8 км зоне от АЭС

 

0,003

Проживание вблизи ТЭС (уголь)

 

0,025

Проживание вблизи ТЭС (мазут)

 

0,005

Просмотр телепередач

 

0,005-,01

Ваша годовая доза радиационного облучения

 

 

Вопросы и задания

1.Что представляет собой альфа- (бета-, гамма-) излучение?

2.В каких единицах измеряют дозу радиации?

3.Какие источники радиации Вы знаете?

15

Источник: https://studfile.net/preview/16565034/