Задачи, решаемых в ходе выявления и оценки обстановки при аварии на АЭС Уральский региональный центр МЧС России Кафедра геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях ГОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» Автор:полковник КОЧНЕВ А.В. Л Е К Ц И Я по дисциплине СД.Ф.06 - "Радиационная и химическая защита" Тема № 1. "Основы выявления и оценки радиационной и химической обстановки" Время: 2 часа Обсуждено на заседании кафедры Геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях Протокол № ___ от « » ________2009 г. ЕКАТЕРИНБУРГ I. Учебные и воспитательные цели: 1. Ознакомить слушателей с методикой выявления и оценки РХ обстановки используемой в МЧС России 2. Изучить со слушателями основные методы оценки радиационной и химической обстановки. II. Учебно-материальное обеспечение: 1. Материал лекции. 2. Электронный вариант лекции (презентация) 3. Комплект слайдов, наглядные материалы. Время: 2 часа III. Расчет учебного времени: Содержание занятия | Время, мин. | Вступительная часть. | | Учебные вопросы: 1. Ввод в дисциплину 2. Краткое содержание методики выявления и оценки радиационной обстановки 3. Краткое содержание методики выявления и оценки химической обстановки | | Заключительная часть. | | Краткое содержание методики выявления и оценки Радиационной обстановки Методика выявления и оценки радиационной обстановки при разрушении (аварии) АЭС предназначена для решения задач по данным прогноза и радиационной разведки при крупномасштабных разрушениях (авариях) реакторов с целью определения влияния их последствий на поведение населения и действия сил РСЧС, выбора и обоснования оптимальных режимов деятельности и защиты. С помощью методики осуществляется (табл.14): - выявление радиационной обстановки - определение методом прогнозирования или по данным разведки масштабов и степени радиоактивного загрязнения; - оценка радиационной обстановки - определение влияния радиоактивного загрязнения местности на действия сил РСЧС и поведение населения, а также обоснование мероприятий защиты. Выявление и оценка радиационной обстановки заключается в решении формализованных задач, которые делятся на две большие группы: - инженерные - задачи по обоснованию степени радиоактивного загрязнения местности, характеристик вооружения и техники, средств защиты, проведения научных исследований ( задачи 1.1-1.9); - войсковые (оперативные) - задачи для оперативного обеспечения жизнедеятельности населения и действий сил РСЧС, а именно расчет доз облучения и возможных последствий облучения, оптимизация режимов поведения населения и действий сил РСЧС в зонах радиоактивного загрязнения и т.д., как по прогнозу ( задачи 2.1, 2.2.1- 2.2.5), так и по данным разведки ( задачи 2.3.1 - 2.3.2, 2.4.1 - 2.4.5). Для наглядности и оперативности полученные результаты выявления и оценки радиационной обстановки отображаются на картах ( схемах). Таблица 14 Задачи, решаемых в ходе выявления и оценки обстановки при аварии на АЭС I. Инженерные задачи 1.1. Мощность дозы излучения на следе облака. 1.2. Доза облучения на следе облака. 1.3. Поверхностная активность на следе облака. 1.4. Максимальная объемная активность радио активных веществ в воздухе на высоте струи или облака. | II. Войсковые оперативные задачи | по прогнозу | по данным разведки | Выявление радиационной обстановки по прогнозу | 2.1. Схема прогнозируемых зон радиоактивного загрязнения местности на следе облака. | 2.3.1. Мощность дозы на заданное время. 2.3.2. Наименование (индекс) зон радиоактивного загрязнения. | Оценка радиационной обстановки | 1.5. Максимальная объемная активность радиоактивных веществ в воздухе и у поверхности земли. 1.6 Активность радиоактивных веществ, поглощенных человеком при дыхании. 1.7. Доза облучения от проходящего облака. 1.8. Активность радиоактивных веществ, накопленных в воздушных фильтрах двигателей и ФВУ. 1.9. Доза облучения от загрязненных двигателей и ФВУ. | 2.2.1. Доза облучения при расположении на следе облака. 2.2.2. Доза облучения при преодолении следа облака. 2.2.3. Допустимое время на-чала работ на следе облака. 2.2.4. Допустимая продол-жительность работ на следе облака. 2.2.5. Допустимое время начала преодоления следа облака. | 2.4.1. Доза облучения при распо-ложении на загрязненной местно-сти. 2.4.2. Доза облучения при преодо-лении загрязненного участка маршрута. 2.4.3. Допустимое время начал работ на загрязненной местности. 2.4.4. Допустимая продолжитель-ность работ на загрязненной местности. 2.4.5. Допустимое время начала преодоления загрязненного участ-ка маршрута. | Оценка последствий радиационных поражений | 2.5.1. Потери в результате внешнего облучения. 2.5.2. Потери в результате аппликации загрязненного обмундирования. 2.5.3. Потери в результате комбинированного воздействия радиоактивных веществ (внешнее облучение и внутреннее поступление). | Основные допущения и ограничения методики: - ядерный реактор работает в стационарном режиме; - радионуклидный состав выброса аналогичен составу облученного топлива; - источниками радиоактивного загрязнения местности являются радиоактивное облако (мгновенный объемный источник) с выбросом на высоту до 1,5 км и струя радиоактивных веществ с выбросом на высоту до 200 м; - базовая доля выброса продуктов деления 10%, из которых для реактора РБМК 25% находится в облаке и 75% - в струе, а для реактора ВВЭР - 75% в облаке и 25 % - в струе; - скорость гравитационного оседания частиц - Vg = 0,01 м/с; - обычная классификация шести категорий устойчивости атмосферы по Пасквиллу укрупнена до трех: А и В до А- сильно неустойчивая ( конвекция); С и Д до Д- нейтральная ( изотермия); Е и F до F - очень неустойчивая ( инверсия). Основными исходными данными для выявления и оценки радиационной обстановки в случае аварии ЯЭР по прогнозу являются: а) характеристики ЯЭР: тип ЯЭР, электрическая мощность ЯЭР (Wэ), количество аварийных ЯЭР (n), астрономическое время аварии (Тав), доля выброшенных радиоактивных веществ (h), координаты ЯЭР и др.; б) метеорологические характеристики: скорость ветра (V10), направление ветра (a10), состояние облачного покрова; в) дополнительные данные: время начала (tН) и продолжительность работ (Dtраб), допустимая доза облучения (Дзад), координаты нахождения населения и сил РСЧС и т.д. Нанесение прогнозируемых зон радиоактивного загрязнения начинают с того, что на карте (рис.20) обозначают радиационно-опасный объект возле которого делают поясняющую надпись черным цветом: в числителе - тип аварийного реактора и его электрическая мощность; в знаменателе- время и дата аварии. Рис. 20. Выявление радиационной обстановки в случае аварии на радиационно опасном объекте по прогнозу От центра ЯЭР по направлению среднего ветра синим цветом проводят ось прогнозируемых зон радиоактивного загрязнения. С помощью таблиц 7.3-7.8 (13) для заданного типа ЯЭР и других исходных данных определяют размеры зон радиоактивного загрязнения и наносят их на карты (планы, схемы) соответствующим цветом (табл. 15). Таблица 15 Характеристика зон радиоактивного загрязнения местности при аварии на А Э С № п/п | Наименование | Ин-декс | Цвет | Доза за первый год после аварии, рад | Мощность дозы на 1 час после аварии, рад/ч | на внешней границе | в серед. зоны | на внутренней границе | на внешней границе | на внутренней границе | | Радиационной опасности | М | красный | | | | 0,014 | 0,14 | | Умеренного загрязнения | А | синий | | | | 0,14 | 1,4 | | Сильного загрязнения | Б | зеленый | | | | 1,4 | 4,2 | | Опасного загрязнения | В | корич-невый | | | | 4,2 | | | Чрезвычайно опасного загрязнения | Г | черный | | | - | | - |  Следующим этапом работы является оценка радиационной обстановки по прогнозу, т.е. решение формализованных задач 2.2.1 - 2.2.5, 5.1 - 5.3 табл. 14 или других задач по указанию непосредственного начальника. Выявление фактической радиационной обстановки осуществляется по данным разведки и контроля с привлечением соответствующих сил РСЧС. Дополнительными исходными данными являются значения мощности дозы излучения, измеренные в определенное время, в определенных точках местности и приведенные к 1 часу после аварии (рис. 21). Точки с мощностями доз излучения, равными или близкими к их значениям на границах зон М, А, Б, В и Г, соединяют плавными изолиниями. Рис. 21. Выявление радиационной обстановки по данным разведки Следующим этапом работы является оценка фактической радиационной обстановки по данным разведки, т.е. решение формализованных задач 4.1 - 4.5, 5.1 - 5.3 табл. 14 или других задач по указанию непосредственного начальника. 1-Й УЧЕБНЫЙ ВОПРОС:"Общие положения" - 20 мин. Среди поражающих факторов ядерного взрыва особое место занимает радиоактивное заражение. Радиоактивному заражению при ядерных взрывах подвергается не только район, прилегающий к месту взрыва, но и местность, удаленная от него на десятки и даже сотни километров. При этом на больших площадях может создаваться заражение, представляющее опасность для личного состава войск и населения в течение длительного времени. Под радиационной обстановкой, как элементом боевой обстановки, понимают возникающие в результате применения ядерного оружия условия, которые определяются масштабами и степенью радиоактивного заражения местности и объектов на ней и могут оказать влияние на действие и боеспособность войск, работу промышленных предприятий и жизнедеятельность населения. Масштабы и степень радиоактивного заражения местности зависят от количества, мощности и вида ядерных взрывов, времени, прошедшего с момента ядерного удара, и метеорологических условий. Наиболее сильное заражение местности происходит при подземных, наземных взрывах и взрывах на водных преградах. Радиоактивное заражение при воздушных взрывах существенной опасности не представляет. Из всех метеорологических условий наибольшее влияние на масштабы и степень заражения, а также на положение радиоактивного следа оказывают направление и скорость среднего ветра *. Другие метеорологические факторы, например выпадение атмосферных осадков во время формирования следа радиоактивного облака, оказывают меньшее влияние на масштабы и степень заражения и могут привести лишь к некоторому увеличению степени заражения в отдельных небольших районах местности. Неравномерность заражения местности может также вызывать горный и холмистый рельеф местности. Так как влияние атмосферных осадков и рельефа местности не приводит к существенному изменению общих масштабов заражения, эти факторы при прогнозировании не учитывают. В случае разрушения ядерным взрывом гидроузла продукты деления могут распространиться в зоне затопления, однако ввиду незначительной степени заражения этой зоны прогнозирование радиационной обстановки в ней нецелесообразно. Поражающее действие радиоактивного заражения местности определяется внешним облучением. Попадание радиоактивных веществ на кожу или внутрь организма может лишь несколько увеличить поражающий эффект внешнего облучения. По степени заражения и возможным последствиям внешнего облучения на зараженной местности (как в районе взрыва, так и на следе облака) принято выделять зоны умеренного (зона А), сильного (зона Б), опасного (зона В) и чрезвычайно опасного (зона Г) заражения. Зоны заражения характеризуются дозами излучения на местности за время полного распада радиоактивных веществ, которые приняты равными для внешней границы зоны А - 40 рад, а для внутренней - 400 рад, для зоны Д-400 и 1200 рад, для зоны Д-1200 и 4000 рад соответственно. На внешней границе зады Г доза излучения равна 4000 рад, а в середине зоны - примерно 7000 рад. В зоне умеренного заражения (зоне А) в течение первых суток после ее образования открыто расположенный личный состав войск (население) может получить дозы излучения, приводящие к выходу из строя. Однако при действиях в этой зоне на автомобилях, бронетранспортерах, а также при нахождении в окопах, траншеях и в зданиях личный состав войск (население), как правило, не получит доз излучения, приводящих к потере боеспособности (трудоспособности). За пределами зоны А выход из строя личного состава войск (населения), даже при открытом их расположении на местности, исключается. В зоне сильного заражения (зоне Д) опасность радиационных поражений существенно больше. При открытом расположении на местности, даже при действиях на автомобилях и бронетранспортерах, в этой зоне в течение первых суток после выпадения радиоактивных веществ личный состав (население) может име'ть радиационные поражения. При действиях в танках потери боеспособности личного состава войск исключаются. В зоне опасного заражения (зоне и) тяжелые радиационные поражения открыто расположенного личного состава войск (населения) возможны даже при кратковременных действиях, особенно в первые сутки после ее образования. Выход из строя можно наблюдать даже при действиях в танках. Радиационные поражения в зоне В исключаются только при нахождении личного состава в блиндажах и убежищах и строгом регламентировании действий на зараженной местности. В зоне чрезвычайно опасного заражения (зоне Г), даже при действиях в танках и нахождении в каменных зданиях, в течение первых часов после заражения местности личный состав войск (население) получит тяжелые радиационные поражения. Открытое непродолжительное пребывание на местности в этой зоне (без выхода из строя) возможно лишь не ранее чем через неделю после взрыва. Для определения влияния радиоактивного заражения местности на боевые действия и боеспособность войск (жизнедеятельность населения) выявляют и оценивают радиационную обстановку. Радиационная обстановка может быть выявлена и оценена по данным прогноза и по данным радиационной разведки. Выявление прогнозируемой радиационной обстановки заключается в определении размеров зон заражения и отображении наиболее вероятного положения этих зон на карте. При оповещении войск (населения) об угрозе радиоактивного заражения необходимо учитывать возможные отклонения следа от его положения, нанесенного на карту. Так как прогноз радиоактивного заражения местности носит ориентировочный характер, то его обязательно уточняют радиационной разведкой в целях своевременного обеспечения командиров (штабов) данными о фактической радиационной обстановке. Выявление радиационной обстановки по данным радиационной разведки включает сбор и обработку информации о мощностях доз излучения на местности, а также нанесение зон заражения на карту. Под оценкой радиационной обстановки понимают решение основных задач, определяющих влияние радиоактивного заражения местности на боевые действия войск (жизнедеятельность населения). Оценка включает решение основных задач по вариантам действий войск (населения) в зонах заражения, анализ полученных результатов и выбор наиболее целесообразных вариантов действий, обеспечивающих выполнение поставленной задачи. Оценка радиационной обстановки по данным прогноза включает решение следующих основных задач: 1. Определение радиационных потерь, войск (населения) при действиях в зонах заражения. 2. Определение радиационных потерь при преодолении зон заражения. 3. Определение продолжительности пребывания войск (населения) в зонах заражения по заданной дозе излучения. 4. Определение времени начала входа в зону заражения (начала работ в зоне) по заданной дозе излучения. 5. Определение времени начала преодоления зон заражени! (начала выхода из зоны) по заданной дозе излучения. 6. Определение степени заражения боевой техники и транс порта. В зависимости от необходимости решают все эти задачи или только некоторые из них. Задачи решают с использованием таблиц, для удобства работы с которыми в Справочника имеется указатель таблиц (6 с.). Численные значения в таблицах приведены для максимального заражения местности при каждом виде взрыва: при наземном - для контактного взрыва; при подземном - для приведенной глубины 1,5 м/т1/3,4; при взрыве на водной преграде - для контактного взрыва при глубине водоема до 10 м; при воздушном - для, взрыва на приведенной высоте 4 м/т1/3. Выявление и оценка радиационной обстановки в условиях применения ядерного оружия является обязательным элементом работы командиров и штабов. В штабах соединений иобъединений эта работа проводится в два этапа. Первый этап работы заключается в выявлении прогнозируемой радиационной обстановки и ее оценке. Он проводится с использованием информации о планируемых или осуществленных ядерных взрывах и данных о направлении и скорости среднего ветра. Выявление прогнозируемой радиационной обстановки и ее оценка позволяют ориентировочно определить влияние радиоактивного заражения местности на боеспособность войск, выбрать наиболее целесообразные способы действия на зараженной местности, наметить мероприятия противорадиационной защиты, а также поставить задачи на ведение радиационной разведки. Второй этап работы заключается в выявлении фактической радиационной обстановки и ее оценке. Под фактической радиационной обстановкой понимается радиационная обстановка, выявленная по данным радиационной разведки о мощностях доз излучения в отдельных точках местности. После нанесения фактической радиационной обстановки на карту дают ее оценку, которая позволяет командирам и штабам уточнить принятые по результатам прогнозирования решения на действия в зонах заражения, определить возможность занятия районов, намеченных для размещения войск, а также уточнить мероприятия по снижению воздействия радиоактивного заражения. В полном объеме работа по выявлению и оценке радиационной обстановки в штабах объединений проводится расчетно-аналитическими станциями (раст), а в штабах соединений - расчетно-аналитическими группами (par) В штабах частей выявление и оценка радиационной обстановки проводятся, как правило, по данным радиационной разведки. Не исключается также использование результатов прогноза вышестоящего штаба. Для ориентировочного определения радиационных потерь при длительном нахождении личного состава войск (населения) на зараженной местности в случае массированного ядерного удара по большой территории или возможных доз излучения за время преодоления этой территории может быть применен метод, не требующий нанесения радиационной обстановки да карту. 2-Й УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: Оценка радиационной обстановки методом прогноза - 40 мин. Исходными данными для выявления прогнозируемой радиационной обстановки являются координаты центров (эпицентров) взрывов, мощность, вид и время каждого взрыва, направление и скорость среднего ветра по высотам. Информация о параметрах ядерных взрывов поступает от специальных систем обнаружения. При заблаговременном прогнозировании радиационной обстановки параметры ядерных взрывов принимают исходя из наиболее вероятного варианта нанесения ядерных ударов. Основой для определения направления и скорости среднего ветра является информация, поступающая от метеорологических станций высотного зондирования атмосферы. При заблаговременном планировании операций используют аэроклима- тические данные о среднем ветре. Направление и скорость среднего ветра в районе ядерного взрыва определяют с учетом мощности взрыва. По значению мощности взрыва в табл. 1 выбирают слой атмосферы, для которого находятся данные о среднем ветре. Нанесение прогнозируемых зон заражения (рис. 1) начинают с того, что на карте обозначают центр (эпицентр) взрыва и вокруг него проводят окружность. Около окружности делают поясняющую надпись: в числителе - мощность (тыс. т) и вид взрыва (.Н - наземный взрыв, В - воздушный, П - подземный, ВП - взрыв на водной преграде), в знаменателе - время и дата взрыва (часы, минуты и число, месяц). От центра (эпицентра) взрыва по направлению среднего ветра проводят ось прогнозируемых зон заражения. По табл.2 определяют длину и максимальную ширину (примерно в середине длины) каждой зоны заражения и отмечают их точками на карте. Через эти точки проводят эллипс, очерчивая прогнозируемые зоны заражения.. Окружность в районе взрыва, поясняющую надпись, ось зон заражения и внешнюю границу зоны А наносят на карту синим цветом, внешнюю границу зоны Б - зеленым, зоны В - коричневым и зоны Г-черным цветом. При осуществлении ядерных взрывов своими войсками окружность в районе взрыва наносят красным цветом, а поясняющую надпись - черным. При отображении прогнозируемой радиационной обстановки в интересах действий войск границы зоны А на карту можно не наносить. Зоны возможного заражения, приходящиеся на водные преграды (акватории), на карту не наносят. При групповом или массированном ядерном ударе (продолжительностью до 2 ч) границы одноименных перекрывающихся или соприкасающихся прогнозируемых зон заражения объединяют и очерчивают сплошными линиями соответствующих цветов лишь их внешние контуры (рис. 2). При массированном применении ядерного оружия продолжительностью более 2 ч прогнозируемую радиационную обстановку наносят от каждого удара. При оценке прогнозируемой радиационной обстановки предполагаемый район заражения местности условно делят на подветренную и наветренную стороны. Подветренная сторона включает прогнозируемые зоны заражения на следе облака и прилегающую к ним половину всех зон в районе взрыва. Другая половина прогнозируемых зон заражения в районе взрыва относится к наветренной стороне. Основой для оценки наземной радиационной обстановки является карта с нанесенными прогнозируемыми зонами заражения, районами расположения (действий) или маршрутами движения войск (населения). При решении задач необходимо знать время начала облучения, продолжительность облучения и время начала формирования заражения местности в районе действия (по маршруту движения) войск (населения) Скорость среднего ветра для группового ядерного удара определяют как частное от деления суммы скоростей средних ветров в районе каждого взрыва на число взрывов в ударе. Аналогично определяют среднее время группового ядерного удара. Массированный ядерный удар в каждом конкретном случае следует рассматривать как совокупность одиночных и групповых ядерных ударов. Всегда необходимо иметь в виду следующее: а) если время начала облучения меньше 10 мин, то его принимают равным 10 мин; б) если личный состав войск (население) будет действовать в заданном районе до начала формирования зон заражения в нем, то время начала облучения равно времени начала формирования заражения местности; в) если личный состав войск (население) будет преодолевать среднюю точку на маршруте движения до начала формирования заражения местности в данном районе, то он не подвергнется радиоактивному облучению; ПОДВЕТРЕННАЯ СТОРОНА ПРОГНОЗИРУЕМОГО РАЙОНА ЗАРАЖЕНИЯ МЕСТНОСТИ Задача 1-1. Определение радиационных потерь войск (населения) при действиях в прогнозируемых зонах заражения Радиационные потери в прогнозируемых зонах заражения определяют по дозам излучения, которые может получить личный состав войск (население) за время пребывания на зараженной местности. При этом принимают, что личный состав в районе расположения (действия) распределен по площади равномерно. Исходные данные: 1. Радиационная обстановка и положение войск (населения), нанесенные на карту. 2. Скорость среднего ветра. 3. Продолжительность пребывания в прогнозируемых зонах заражения Т и время входа в зоны, отсчитываемое от момента взрыва. 4. Условия пребывания личного состава войск (населения) на зараженной местности К осл. 5. Ранее полученные дозы излучения и время, прошедшее после предыдущего облучения. Порядок решения. 1. По карте определяют среднюю точку части площади объекта, которая расположена в прогнозируемых зонах заражения, ее расстояниеот центра (эпицентра) взрывов, обусловивших заражение местности в районе данной части объекта, и доли площади объекта в каждой зоне. Доли в одноименных зонах суммируются. 2. По расстояниюи скорости среднего ветра рассчитывают время начала формирования следа в районе объекта. Определяют время начала облучения.. 3. По табл. 5 находится Косл. 4. В соответствии с найденными значениями по табл. 4 определяют величину дозы излучения, которую получил бы открыто расположенный на местности личный состав войск (население) в каждой зоне заражения. .Найденные значения доз излучения делят на Косл. Если личный состав ранее подвергался радиоактивному облучению, то с помощью табл. 6 определяют остаточную дозу излучения, которую суммируют с полученной дозой излучения. 5. По общей дозе излучения для каждой зоны заражения в табл. 7 находят радиационные потери и их распределение во времени. 6. По доле площади объекта в каждой зоне заражения и найденной в п. 5 величине потерь в ней определяются радиационные потери, отнесенные ко всему личному составу войск (населению) на объекте. Задача 1-2. Определение радиационных потерь при преодолении прогнозируемых зон заражения Радиационные потери при преодолении прогнозируемых зон заражения определяют по дозам излучения, которые может получить личный состав войск (население) за время преодоления зараженной местности. Исходные данные. 1. Радиационная обстановка и маршрут движения войск (населения), нанесенные на карту 2. Скорость среднего ветра. 3. Время начала движения с исходного рубежа, отсчитываемое от времени нанесения ядерного удара, и скорость преодоления прогнозируемых зон заражения. 4. Средства передвижения. 5. Ранее полученные дозы излучения и время, прошедшее после предыдущего облучения. Порядок решения.1. По карте для части маршрута, расположенной в прогнозируемых зонах заражения от ядерного удара, определяют: -среднюю точку части маршрута, расположенной на зараженной местности, и ее удаление от исходного рубежа; -средний угол между маршрутом движения и осями прогнозируемых зон заражения; -расстояние от центров (эпицентров) взрывов до точек пересечения маршрута с осями зон заражения. 2. По найденному расстоянию от исходного рубежа до средней точки на указанной части маршрута, времени начала и скорости движения вычисляют время подхода головы колоннык средней точке. Учитывая время и время начала формирования прогнозируемых зон заражения в районе средней точки, определяют время возможного начала облучения колонны, отсчитываемое от времени ядерного удара. 3. По табл. 5 найти Кося. 4. Для каждого взрыва, оси зон заражения которых пересекаются маршрутом движения, по табл. 8 определяют дозу излучения. Найденные дозы излучения суммируют и умножают на поправки(примечания к табл. 8). Если личный состав ранее подвергался радиоактивному облучению, то с помощью табл. 6 определяют остаточную дозу излучения, которую суммируют с найденной дозой. 5. По значению суммарной дозы излучения в табл. 7 находят радиационные потери личного состава и их распределение во времени. Задача 1-3. Определение продолжительности пребывания войск (населения) в прогнозируемых зонах заражения по заданной дозе излучения При решении этой задачи определяют максимально возможную продолжительность пребывания в прогнозируемых зонах заражения при заданных значениях дозы излучения и времени входа в зоны. Исходные данные.1. Радиационная обстановка и положение войск (населения), нанесенные на карту. 2. Время начала облучения, отсчитываемое от момента ядерного удара. 3. Условия пребывания личного состава войск (населения) на зараженной местности Коса. 4. Заданная доза излучения. Порядок решения.1. По карте определяют, в каких из наиболее опасных прогнозируемых зон заражения будут находиться войска (население). 2. По табл. 5 находят Кося, на который умножают заданную дозу излучения. 3. По табл. 4 для наиболее опасной зоны заражениям (п. 1) отыскивают равную или близкую к рассчитанной в п. 2 дозу излучения. В столбце с этой дозой определяют продолжительность пребывания войск (населения) в прогнозируемых зонах заражения. Задача 1-4. Определение времени начала входа в прогнозируемую зону заражения (начала работ в зоне) по заданной дозе излучения При решении этой задачи определяют ближайшее после ядерного удара допустимое время входа в зону заражения (начало работ в зоне) с установленной продолжительностью пребывания в ней при условии, что доза излучения не превысит заданной величины. Исходные данные. 1. Радиационная обстановка и район, куда необходимо войти личному составу войск (населению), нанесенные на карту. 2. Продолжительность облучения (пребывания в намеченном районе) Т. 3. Предполагаемые условия пребывания личного состава войск (населения) Коса. 4. Заданная доза излучения Дзад. Порядок решения. 1. По карте определяют, в какой из наиболее опасных прогнозируемых зон заражения будут находиться войска (население). 2. По табл. 5 находят Кося, на которую умножают заданную дозу. 3. По табл. 4 в столбце находят равную или близкую к рассчитанной в п. 2 дозу излучения. В строке с этой дозой определяют время начала входа в прогнозируемые зоны заражения. Задача 1-5. Определение времени начала преодоления прогнозируемых зон заражения (начала выхода из зоны) по заданной дозе излучения. При решении этой задачи определяют ближайшее после ядерного удара время начала движения с исходного рубежа (начала выхода из зоны заражения) при условии, что за время преодоления зараженной местности доза излучения не превышает заданную величину. Исходные данные. 1. Радиационная обстановка и маршрут движения войск, (населения), нанесенные на карту. 2. Скорость преодоления прогнозируемых зон заражения. 3. Средства передвижения. 4. Заданная доза излучения. Порядок решения. 1. По карте для части маршрута, расположенной в прогнозируемых зонах заражения от ядерного удара, определяют: среднюю точку части маршрута, расположенной в прогнозируемых зонах заражения, и ее удаление от исходного рубежа; средний угол между маршрутом движения и осями прогнозируемых зон заражения; расстояние от центров (эпицентров) взрывов до точек пересечения маршрута с осями зон. За время возможного начала облучения в преодолеваемых зонах заражения принимают, что время подхода головы колонны к средней точке равно 1 ч. 2. По табл. 5 находят Кося. 3. Для каждого взрыва, оси зон заражения которых пересекаются маршрутом движения, по табл. 8 определяют дозу излучения. Найденные дозы излучения суммируют. Полученную суммарную дозу излучения умножают на поправки(примечания к табл. 8). 4. Вычисляют отношение. 5. В примечании 1 к табл. 8 в столбце со средним значением b=90" находят величину, равную или близкую к рассчитанной в п.4. В строке с этой величиной определяют время подхода головы колонны к средней точке части маршрута, расположенной в прогнозируемых зонах заражения. С учетом времени движения от исходного рубежа до средней точки рассчитывают время прохождения головой колонны исходного рубежа. Задача l-6. Определение возможной степени заражения боевой техники и транспорта в прогнозируемых зонах заражения Степень заражения боевой техники и транспорта характеризуется мощностью дозы излучения, изморенной на расстоянии 1-1,5 см от ее поверхности. Исходные данные. 1. Радиационная обстановка, положение или маршрут движения войск (населения), нанесенные на карту. 2. Тип техники (закрытого или открытого типа). Характер заражения техники (первичное - в момент выпадения радиоактивных веществ или вторичное - при движении по зараженной местности). 3. Условия заражения (состояние погоды и грунта). 4. Время после взрыва, на которое определяют степень заражения техники. Порядок решения. 1. По карте определяют прогнозируемую зону заражения, в которой находилась техника. При движении техники по нескольким зонам ее зараженность определить по наиболее опасной зоне. 2. По табл. 12 определяют степень заражения техники. НАВЕТРЕННАЯ СТОРОНА ПРОГНОЗИРУЕМОГО РАЙОНА ЗАРАЖЕНИЯ МЕСТНОСТИ Радиационную обстановку с наветренной стороны прогнозируемого района заражения оценивают в целях определения возможности проведения аварийно-спасательных, восстановительных и других работ в этом районе, а также последующего ведения боевых действий. При этом находят дозы излучения (радиационные потери), или продолжительность пребывания (действий) на зараженной местности, или начало аварийно-спасательных, восстановительных и других работ. В зависимости от того, какую из названных величин определяют, две другие должны быть исходными данными. Во всех случаях решение задач начинать с выявления возможного положения предполагаемого района действий личного состава (проведения работ) относительно прогнозируемых зон заражения А, Б, В и Г в районе взрыва. Для этого на крупномасштабную карту (схему) наносят границы прогнозируемых зон заражения в районе взрыва (табл. 3) и определяют удаление предполагаемого района действий от центра (эпицентра) взрыва, а также местоположение его в зоне. 3-Й УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: 3. Оценка химической обстановки методом прогноза - 20 мин. Под оценкой химической обстановки понимаются определение масштаба и характера заражения отравляющими, анализ их влияния на деятельность объектов, сил ГО и населения. 1. Оценка химической обстановки при применении противником химического оружия В результате применения противником химического оружия может создаться сложная химическая обстановка с образованием зон химического заражения и очагов химического поражения, оказывающая существенное влияние на проведение мероприятий гражданской обороны. Территорию, подвергшуюся непосредственному воздействию химического оружия противника (район применения), и территорию, над которой распространилось облако зараженного воздуха (ЗВ) с поражающими концентрациями, называют зоной химического заражения (рис. 2). Очагом химического поражения принято называть территорию, в пределах которой в результате воздействия химического оружия противника произошли массовые поражения людей и сельскохозяйственных животных. В зависимости от масштаба применения химического оружия в зоне заражения может быть один или несколько очагов химического поражения. Основными исходными данными для оценки химической обстановки являются: -тип ОВ; -район и время применения химического оружия; метеоусловия и топографические условия местности; степень защищенности людей, укрытия техники и имущества. При выявлении и оценке химической обстановки в первую очередь определяются: - средства применения, границы очагов химического поражения, площадь зоны заражения и тип ОВ; - глубина распространения зараженного воздуха, стойкость отравляющих веществ на местности и технике и время пребывания людей в средствах защиты кожи; - возможные потери рабочих, служащих и населения, а также личного состава формирований ГО; - количество зараженных людей, сооружений, техники и имущества. Для оценки химической обстановки необходимо знать скорость и направление приземного ветра, температуру воздуха и почвы, степень вертикальной устойчивости воздуха (инверсия, изотермия, конвекция). Указанные метеорологические данные в штаб ГО объекта (района) поступают от постов радиационного и химического наблюдения. Периодичность метеонаблюдений зависит от географического расположения объекта и устойчивости погоды. В любом случае метеоданные должны передаваться постами наблюдения не реже чем через 4 ч и записываться в журнал метеонаблюдения. Ориентировочные метеоданные могут быть получены также на основе прогноза погоды. Степень вертикальной устойчивости приземного слоя воздуха может быть определена по данным прогноза погоды с помощью графика. Наблюдения показывают, что инверсия возникает при ясной погоде, малых (до 4 м/с) скоростях ветра, примерно за час до захода солнца и разрушается в течение часа после восхода солнца. Конвекция возникает, при ясной погоде, малых (до 4 м/с) скоростях ветра, примерно через 2 ч после восхода солнца и разрушается примерно за 2-2,5 ч до захода солнца. Изотермия обычно наблюдается в пасмурную погоду. При снежном покрове следует ожидать изотермию и реже инверсию. Определение средств применения, границ очагов химического поражения, площади зоны заражения и типа ОВ. Средства применения химического оружия противника определяются, как правило, визуально или из информации вышестоящего штаба ГО. Силами разведки определяются количество средств, участвовавших в химическом нападении (один, два или звено самолетов, их типы и количество ракет), каким образом были применены отравляющие вещества (выливными авиационными приборами, химическими авиационными бомбами, химическими ракетами или другими средствами применения) и границы очагов поражения. Тип ОВ в очаге поражения можно определить только средствами химической разведки или с помощью лабораторного контроля. Пример.Силами разведки установлено, что противник двумя самолетами типа F-4 произвел химическое нападение по заводу К, обнаружено ОБ ви-икс. Метеоусловия: пасмурно, скорость ветра 3 м/с. Определить возможную площадь зоны химического заражения. Решение. 1. По графику (см. рис. 3) определяем, что в пасмурную погоду при скорости ветра 3 м/с будет наблюдаться изотермия. 2. По табл. 12 для двух самолетов F-4 находим длину зоны заражения, равную 4 км, а глубину - 3 км. Следовательно, площадь зоны заражения ориентировочно будет равна 4x3=12 км2. Определение глубины распространения зараженного воздуха, стойкости отравляющих веществ на местности и времени пребывания людей в средствах защиты кожи Определение глубины распространения зараженноговоздуха. При применении противником химических боеприпасов часть отравляющих веществ в виде пара и аэрозоля переводится в воздух и заражает его. Объем воздуха, в котором распределен пар или аэрозоль ОВ, называют облаком зараженного воздуха. Облако зараженного воздуха образуется также за счет испарения ОВ с территории, подвергшейся непосредственному воздействию химического оружия (района применения). Расстояние от наветренной границы района применения химического оружия, пребывание на котором людей без средств индивидуальной защиты может привести к начальным признакам поражения, называют глубиной распространения облака зараженного воздуха. Глубина распространения облака зараженного воздуха зависит от рельефа местности, наличия лесных массивов, метеорологических условий. Время подхода облака зараженного воздуха к определенному рубежу (объекту) может быть определено по табл. Определение стойкости ОВ на местности и технике. Под стойкостью отравляющего вещества понимается способность его сохранять поражающее действие на незащищенных людей, находящихся на участке заражения. Величина стойкости ОВ определяется временем (в часах, сутках), по истечении которого люди могут безопасно преодолевать зараженные участки местности или находиться на них длительное время без средств индивидуальной защиты. Участки местности, зараженные отравляющими веществами ви-икс и иприт, имеют наибольшую стойкость. Занятие людьми таких участков, возможно только после проведения тщательной химической разведки. 0пределение возможных потерь рабочих, служащих и населения, а также личного состава формирований ГО Потери рабочих, служащих и населения, а также личного состава формирований ГО определяются в соответствии с Пособием по оценке химической обстановки для гражданской обороны (Воениздат, 1977). Определение количества зараженных людей, техники, оборудования и имущества, требующих специальной обработки При определении количества зараженных людей, техники, оборудования и имущества, требующих специальной обработки, необходимо иметь в виду следующее. Заражение GB людей возможно как в момент применения противником химического оружия, так и в результате действий в очагах химического поражения и обращения с зараженными техникой, оборудованием и имуществом. При применении ОВ ви-икс открыто расположенные люди, техника, оборудование и имущество заражаются в опасной степени в пределах зоны химического заражения; при применении иприта и зарина заражение происходит в пределах района применения этих ОВ. При расчете количества зараженных ОВ ви-икс техники и имущества принимается, что 100% их, оказавшихся в районе применения, будут нуждаться в полной специальной обработке. Ориентировочное количество личного состава формирований ГО, которое может оказаться зараженным аэрозолем ОБ ви-икс, приведено в табл. В выводах из оценки химической обстановки определяются возможные режимы защиты рабочих и служащих на зараженной территории. Для этого могут быть рекомендованы два возможных режима защиты. 1. Немедленное использование рабочими и служащими средств индивидуальной защиты. прекращение работы в зараженных цехах (учреждениях) и пребывание в убежищах с ФВА до проведения работ, исключающих поражение после выхода людей к рабочим местам, - в случае применения противником ОВ ви-икс. 2. Немедленное использование рабочими и служащими противогазов с продолжением производственной деятельности до особой команды - в случае применения противником ОВ зарин. При этом по усмотрению начальника гражданской обороны объекта для отдыха и других целей рабочими и служащими используются убежища с ФВА. Продолжительность каждого из указанных режимов устанавливается начальником ГО объекта в соответствии со сложившейся химической обстановкой на территории объекта по данным разведки. В ряде случаев из-за сильного химического заражения объекта может быть предусмотрена эвакуация людей в незараженные районы с прекращением функционирования отдельных цехов (предприятий, учреждений) или всего объекта до проведения полной дегазации территории и помещений объекта. Примерные варианты типовых режимов работы объекта следует отрабатывать в мирное время с учетом господствующего направления ветра, конкретных условий работы объекта, имеющихся убежищ с ФВА, непрерывности производственного процесса, периодичности смен н других особенностей. |