Материал: Комплексные проблемы техносферной безопасности. Актуальные вопросы безопасности при формировании культуры безопасной жизни

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

Центр «Антистихия» разрабатывает для системы реагирования более 500 прогнозов ЧС различной заблаговременности. В общей сложности все подразделения системы мониторинга и прогнозирования генерируют более 10 тысяч прогнозов ЧС в год. Оправдываемость прогнозов, которые готовят сейчас специалисты Центра «Антистихия» составляет в среднем 75 %, «предупрежденность» чрезвычайных ситуаций – 73 %. Такие показатели способствуют повышению качества реагирования.

Таким образом, мы видим, что в современных условиях существенное значение для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации имеет хорошо налаженная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций различного характера. Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера «Антистихия» является уникальным учреждением, эффективно отслеживающим состояние окружающей среды и потенциально опасных объектов, которые могут составлять угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Хорошо работающая система прогнозирования опасностей позволяет даже в условиях возрастающего влияния всевозможных факторов риска снизить количество чрезвычайных ситуаций.

Литература

1.О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 № 683 [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_ cmedium=button

2.Сенюшкин Н.С. Особенности системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций [Текст] / Н.С. Сенюшкин, А.В. Суханов, А.В. Шарина

//Молодой ученый. - 2010. - №11. Т.1. - С. 120-122.

3.Об утверждения Положения о функциональной подсистеме мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций: приказ МЧС РФ от 04 марта 2011 г. № 94 [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgireq=home&utm_csource= online&utm_ cmedium=button

Воронежский институт – филиал Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России

S.A. Evteev, I.S. Malysheva, I.U. Malyshev

THE ROLE OF THE CENTRE «ANTISTIKHIA» IN THE FIELD NATIONAL

SECURITY OF RUSSIA

The article deals with the activities to ensure the national security of Russia in the field of protection of population and territories from emergency situations of natural and man-made nature of the

Center «Antistikhia»

246

Voronezh Institute of firefighting and rescue Ivanovo branch of the Academy of state fire service of EMERCOM of Russia

УДК630.43

А. Г. Дробушко, Н. П. Заряева, И. С. Малышева

КВОПРОСУ О МОНИТОРИНГЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Встатье рассмотрены возможности ГИС-технологий в борьбе с лесными пожарами, а так же технология создания карты пожарной опасности

Леса играют важную экологическую, социальную и экономическую роль

вжизни человека. Их сохранение является одной из острейших проблем, стоящих перед человечеством. Наибольший ущерб лесу приносят пожары. За 20102016 гг., несмотря на общее снижение количества лесных пожаров площадь пройденная пожарами все же увеличилась. Причинами большинства пожаров явились сельскохозяйственные палы, неосторожное обращение граждан с огнем

влесу и грозовые разряды. В 2016 г. на территории Российской Федерации произошло 11,0 тыс. лесных пожаров, из них 5,1 тыс. по вине граждан (50,4 %). Средняя площадь лесных земель, пройденных одним пожаром, составила 227,5 га, что на 2,1 % больше, чем в 2015 г. [1].

Леса подлежат охране от пожаров (ст.ст. 50.7, 51 Лесного кодекса РФ от 04 дек. 2006 г. № 200-ФЗ). Под охраной лесов от пожаров понимается комплекс ежегодно проводимых контролируемых и совершенствующихся мероприятий, в том числе и профилактических, направленных на предупреждение, снижение пожарной опасности, своевременное обнаружение и ликвидацию лесных пожаров.

Своевременное предупреждение, организация борьбы с лесными пожарами и ликвидация их последствий требует использования современных информационных технологий и возможностей геоинформационных систем (ГИС).

Компьютерное моделирование стало результатом усилия многих ученых при использовании спутниковых снимков высокого разрешения, мощного программного обеспечения и ГИС. Потребность в точных и надежных инструментах для борьбы с лесными пожарами, основными целями которых является контроль состояния различных ресурсов и обеспечение их рационального использования, планирование и прогнозирование, и обеспечение безопасности, привело к спросу на ГИС.

Геоинформационная система – это современная компьютерная технология для картирования и анализа лесных пожаров.

Система решает важные задачи, по мониторингу лесных пожаров:

оценка и прогноз пожарной опасности в лесах;

мониторинг процесса возникновения и развития лесных пожаров;

мониторинг процесса обнаружения и тушения лесных пожаров.

247

Для решения задачи мониторинга лесных пожаров ГИС взаимодействует с методами дистанционного зондирования, обеспечивающими проведение измерений земной поверхности с использованием сенсоров на борту искусственных спутников земли.

Для анализа, мониторинга обстановки и моделирования ЧС служит карта области масштаба ГИС мониторинга лесных пожаров и прогнозирования динамики лесных ресурсов. Программа создается на основе исходной картографической информации (цифровая топографическая основа масштаба 1:1000000), природно-хозяйственной карты, карт-схем лесхозов. Из цифровой топографической основы в карте оставляются границы субъекта Российской Федерации, необходимые элементы гидрографии с дополнениями, дорожная сеть и основные населенные пункты. Использование стандартных средств позволяет определить расстояние от очага возгорания до ближайших населенных пунктов, время, а наложение тематических слоев позволяет объективно принять решение об опасности пожара, а также о способах тушения, местах эвакуации, возможных к привлечению силах и средствах. Однако ГИС – это не инструмент для выдачи решений, а только средство, помогающее ускорить и повысить эффективность процедуры принятия решений.

ГИС могут интегрировать и использовать разнородную информацию из любых источников. Это могут быть имеющиеся бумажные карты, планы, чертежи и схемы, которые могут быть отсканированы и оцифрованы. ГИС позволяют интегрировать с картой фотографии объектов, видеозаписи, использовать прямо или импортировать данные и документы из внешних баз данных, которые, к тому же, могут находиться в любой точке мира. Используют данные космической и аэросъемки, обладающие огромной информационной емкостью, высокой актуальностью.

Технология создания карты пожарной опасности проходят в три этапа:

1.Предварительная обработка – выполняется на основе программного обеспечения станции приема информации со спутников.

2.Программные вычисления – происходит расчет радиометрического показателя пожарной опасности на основе данных дистанционного зондирования со спутника.

3.Обработка результата – с применением геоинформационной технологии. И выдача данных в различном виде, например, карты, таблицы, изображения, блок-диаграммы, цифровые модели местности. Кроме того, имеется возможность сформировать отчётные формы в виде таблиц формата Exсel.

Оперативные данные на ГИС изменяются с частотой один или несколько раз в сутки, например, метеоинформация, данные о возникающих и действующих лесных пожарах, о дислокации сил и средств по ликвидации лесных пожаров.

ГИС по борьбе с лесными пожарами позволяет спрогнозировать вероятность возникновения лесных пожаров, а также экологические и социально-

248

экономические последствия возможных пожаров с целью проведения мероприятий для их предупреждения и ликвидации.

Таким образом, ГИС-технологии в борьбе с лесными пожарами позволя-

ют:

выявлять наиболее пожароопасные участки местности;

сохранить жизнь людей;

рассчитывать пути эвакуации людей при пожарах;

уменьшить затраты сил и средств на тушение;

прогнозировать экологические последствия, связанные с лесными по-

жарами.

Практика применения программного комплекса на базе геоинформационных технологий давно показала повышение оперативности анализа и разработки моделей развития, лесных и не только пожаров, что делает перспективным применение этого программного продукта в условиях работы территориальной системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

Литература

1.Государственный доклад «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2016 году» - М.: МЧС России. ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2017. –

С. 370

2.Некрасова Н.М. Работа системы мониторинга и прогнозирования ЧС в пожароопасный период с применением специализированного программного комплекса на базе геоинформационных технологий//Проблемы прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Круглый стол. 17 сентября 2015 г. Доклады и выступления. - М.: ФКУ Центр «Антистихия» МЧС России, 2015. – 397 с. – С.

263-269.

3.Доррер Г.А., Коморовский В.С., Осавелюк П.А. ГИС – ориентированная система поддержки принятия решений по тушению природных пожаров вблизи населенных пунктов и объектов защиты// Мониторинг, моделирование и прогнозирование опасных природных явлений и чрезвычайных ситуаций: Материалы всероссийской научно-практической конференции г. Железногорск, 14

июня 2013 г. – Железногорск, 2013. – 192 с.– С. 158-162.

Воронежский институт – филиал Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России

A.G. Drobushko, N.P. Zaryaeva, I.S. Malysheva

THE ISSUE OF MONITORING OF FOREST FIRES

The article describes the possibilities of GIS technologies in the fight against forest fires, as well as the technology of creating a fire hazard map

Voronezh Institute of firefighting and rescue Ivanovo branch of the Academy of state fire service of EMERCOM of Russia

249

МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

УДК 614 (07)

С. А. Гладков, Е. З. Арифуллин

РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК И РАДИАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ У ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Приводится анализ организации, методов и средств проведения дозиметрического контроля после аварии, а также современные методы ретроспективной дозиметрии

Вликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС участвовало около полумиллиона человек, именуемых ликвидаторами. Эта далеко не однородная группа риска характеризуется специфическими проблемами оценки состояния здоровья, реабилитации и социального обеспечения. И одной из наиболее важных, и в то же время одной из сложных, является проблема установления непосредственной связи нарушений здоровья ликвидаторов с факторами аварии, прежде всего с дозовой нагрузкой. Абсолютное большинство ликвидаторов подверглось внешнему облучению, дозы которого зарегистрированные официально, а в ряде случаев формально, и служат предметом исследований и обсуждений. При этом практически замалчивается существенный вклад в Нормирование суммарной лучевой нагрузки внутреннего облучения за счет инкорпорированной смеси радиоактивных веществ.

К сожалению, по ряду причин далеко не все ликвидаторы были охвачены индивидуальным дозиметрическим мониторингом.

В1986 г. на атомных станциях, в том числе и на Чернобыльской, для индивидуального дозиметрического контроля использовались в основном устаревшие фотодозиметры, предназначенные для контроля доз только внешнего гамма-излучения с пределом измерения до 2 рад (2 сГр), да и тех в необходимом количестве не было. Дозы облучения кожи и хрусталиков глаз за счет бета-

инизкоэнергетического гамма-излучения практически не определялись. Не было предусмотрено регулярное определение внутреннего содержания радионуклидов. Отсутствовал аварийный дозиметрический контроль.

Таким образом, персонал ЧАЭС как в момент аварии, так и в ближайшие дни после нее не имел эффективных средств индивидуального дозиметрического контроля. Не были обеспечены дозиметрическими приборами и пожарные. Поэтому, не получая достоверной информации об уровнях радиации, они работали практически бессменно. А в этот период мощность дозы бета-гамма- излучения на крышах и в различных помещениях станции достигала сотен рад/ч (единиц Гр/ч).

Только к середине мая с помощью сотрудников Института биофизики был организован индивидуальный дозиметрический контроль термолюминес-

250

Источник: https://studfile.net/preview/16563882/