|
|
|
|
|
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