МегаПредмет

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение


Как определить диапазон голоса - ваш вокал


Игровые автоматы с быстрым выводом


Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими


Целительная привычка


Как самому избавиться от обидчивости


Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам


Тренинг уверенности в себе


Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком"


Натюрморт и его изобразительные возможности


Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д.


Как научиться брать на себя ответственность


Зачем нужны границы в отношениях с детьми?


Световозвращающие элементы на детской одежде


Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия


Как слышать голос Бога


Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ)


Глава 3. Завет мужчины с женщиной


Оси и плоскости тела человека


Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.


Отёска стен и прирубка косяков Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.


Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

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.

 





©2015 www.megapredmet.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.