Материал: Лекции 1 семестр метода

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

7.В КАЧЕСТВЕ КРИТЕРИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО

1)сероводорода

2)хлора

3)синильной кислоты

4)аммиака

8.ОСОБЕННОСТИ ОЧАГА ПОРАЖЕНИЯ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМИ

АХОВ 1) постепенное формирование санитарных потерь

2) дефицит времени у органов здравоохранения для корректировки работы

3) необходимость активного выявления пораженных

4) эвакуация пораженных из очага в несколько рейсов

9.СРОКИ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ОЧАГЕ ПОРАЖЕНИЯ АХОВ

1) 30–40 мин

2) 2 часа

3) 12 часов

4) 24 часа

10.АНТИДОТ УГАРНОГО ГАЗА

1)хромосмон

2)антициан

3)ацизол

4)тарен

Ситуационные задачи

1.Группа молодых людей возвращалась из колледжа домой. Вдруг ребята услышали взрыв в районе железнодорожного вокзала и увидели метнувшееся вверх облако желто-зеленого цвета, которое плавно опустилось вниз и стало распространяться по направлению ветра вдоль улицы, увеличиваясь в размере.

Определить характер заражения. Принять решение о дальнейших действиях.

2.Проживавшие на верхнем этаже 12-этажного дома жильцы проснулись ночью от завывания сирены и почувствовали из открытых форточек запах нашатырного спирта. Через некоторое время у людей начался кашель, появились слезотечение, резь в глазах.

Что произошло? Действия пострадавших.

Глава 8 .

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ АВАРИЯХ НА РАДИАЦИОННО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ

КЛАССИФИКАЦИЯ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ

На территории Российской Федерации в настоящее время функционирует порядка 400 «стационарных» радиационно опасных объектов (атомные электростанции, заводы по переработке ядерного топлива, хранилища радиоактивных отходов,

136

ядерные объекты Министерства обороны России и др.). Не исключена возможность транспортных радиационных аварий (в том числе с ядерным оружием), локальных аварий, связанных с хищением и утерей различных приборов, работающих на основе радионуклидных источников, а также в результате использования радиоактивных веществ в диверсионных целях.

В обычных условиях радиационная обстановка в стране определяется, вопервых, природной радиоактивностью, включая космические излучения; во-вторых, радиоактивным фоном, обусловленным проводившимися испытаниями ядерного оружия; в-третьих, наличием территорий, загрязненных радиоактивными веществами вследствие произошедших в предыдущие годы аварий на предприятиях атомной промышленности и энергетики; в-четвертых, эксплуатацией радиационно опасных объектов.

Радиационно опасный объект – научный, народохозяйственный (промышленный) или оборонный объект, при авариях или разрушениях которого могут произойти массовые радиационные поражения людей, животных и растений и радиоактивное загрязнение среды.

Радиационная авария – это событие, которое могло привести или привело к незапланированному облучению людей или к радиоактивному загрязнению окружающей среды, произошедшему в результате потери управления источником ионизирующего излучения, вызванной неисправностью оборудования, неправильными действиями персонала, стихийными бедствиями или иными причинами.

Радиоактивность – самопроизвольное превращение ядер атомов с испусканием ионизирующего излучения.

Ионизирующие излучения – потоки элементарных частиц и квантов электромагнитного излучения, способные вызывать ионизацию атомов и молекул среды, в которой они распространяются.

Различают:

−α-излучение – ионизирующее излучение, состоящее из положительно заряженных α -частиц (ядер гелия), испускаемых при ядерных превращениях;

−β-излучение – поток β-частиц (отрицательно заряженных электронов или положительно заряженных позитронов) с непрерывным энергетическим спектром;

−γ-излучение – электромагнитное (фотонное) ионизирующее излучение, испускаемое при ядерных превращениях.

−нейтронное излучение – поток незаряженных частиц (нейтронов) с высокой проникающей способностью.

Альфа-частицы не могут проникать ни через одежду человека, ни через кожный эпителий. Поэтому, если источник излучения альфа-частиц находится вне организма (внешнее облучение), они не представляют сколько-нибудь серьезной опасности для здоровья людей. Однако при попадании этого источника внутрь организма, например, с пищей или воздухом, альфа-частицы становятся опасными для человека (внутреннее облучение).

Бета-частицы задерживаются одеждой, а при внешнем облучении открытого тела человека в зависимости от величины энергии излучения они могут задерживаться в кожном эпителии, вызывая его пигментацию («ядерный загар»), ожоги кожи либо образуя язвы на теле. Особую опасность для здоровья представляют источники бета-излучения при внутреннем облучении.

137

Гамма-излучение обладает высокой проникающей способностью через вещества, в том числе и через ткани тела. Высокая проникающая способность гаммаизлучения делает его одинаково опасным как при внутреннем, так и при внешнем облучении.

Нейтронное излучение имеет место только при искусственном радиоактивном распаде. Нейтроны нейтральны, поэтому поток обладает высокой проникающей способностью, зависящей от плотности облучаемого вещества и энергии нейтронов. Он опасен и при внешнем, и при внутреннем облучении.

Очаг аварии – территория разброса конструкционных материалов аварийных объектов и действия α-, β- и γ-излучений.

Зона радиоактивного загрязнения – местность, на которой произошло выпадение радиоактивных веществ.

Классификация радиационных аварий:

1.По источникам ионизирующего излучения:

−ядерные,

−радиоизотопные,

−электрофизические (создающие ионизирующее излучение за счет ускорения (замедления) заряженных частиц в электромагнитном поле).

Такое деление достаточно условно, поскольку, например, атомные электростанции (АЭС) одновременно являются и ядерными, и радиоизотопными объектами. К чисто радиоизотопным объектам можно отнести, например, пункты захоронения радиоактивных отходов или радиоизотопные технологические медицинские облучательные установки.

2.По масштабу:

−локальная авария – это авария с выходом радиоактивных продуктов или ионизирующего излучения за предусмотренные границы оборудования, технологических систем, зданий и сооружений в количествах, превышающих регламентированные для нормальной эксплуатации значения, при которой возможно облучение персонала, находящегося в данном здании или сооружении, в дозах, превышающих допустимые;

−местная авария – это авария с выходом радиоактивных продуктов в пределах санитарно-защитной зоны в количествах, превышающих регламентированные для нормальной эксплуатации значения, при которой возможно облучение персонала

вдозах, превышающих допустимые;

−общая авария – это авария с выходом радиоактивных продуктов за границу са- нитарно-защитной зоны в количествах, превышающих регламентированные для нормальной эксплуатации значения, при которой возможно облучение населения и загрязнение окружающей среды выше установленных норм.

3.По техническим последствиям:

−проектная авария – это предвиденные ситуации, то есть возможность возникновения такой аварии заложена в техническом проекте ядерной установки, она относительно легко устранима;

−запроектная авария – возможность такой аварии в техническом проекте не предусмотрена, однако она может произойти;

−гипотетическая ядерная авария – авария, последствия которой трудно предуга-

дать;

−реальная авария – это состоявшаяся как проектная, так и запроектная авария; реальной может стать и гипотетическая авария (в частности, на Чернобыльской АЭС).

4.Аварии могут быть без разрушения и с разрушением ядерного реактора.

138

Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в 1990 г. была разработана и рекомендована универсальная шкала оценки тяжести и опасности аварий АЭС. Классифицируемые шкалой события относятся только к ядерной или радиационной безопасности. Шкала разделена на две части: нижняя охватывает уровни 1–3 и относится к инцидентам, а верхняя часть из четырех уровней (4–7) соответствует авариям. События, не являющиеся важными с точки зрения безопасности, интерпретируются как события нулевого уровня.

На ядерных энергетических установках в результате аварийного выброса воз-

можны следующие факторы радиационного воздействия на население:

1.Внешнее облучение от радиоактивного облака и от радиоактивно загрязненных поверхностей земли, зданий, сооружений.

2.Внутреннее облучение при вдыхании находящихся в воздухе радиоактивных веществ и при потреблении загрязненных радионуклидами продуктов питания и воды.

3.Контактное облучение за счет загрязнения радиоактивными веществами кожных покровов.

Радионуклидами, вносящими существенный вклад в облучение организма и его

отдельных органов (щитовидной железы и легких) при авариях на ядерных энергетических установках, являются: 131I, 132I, 133I, 134I, 135I, 132Те, 133Хе, 135Хе, 134Сs, 137Сs, 90Sr, 88Кг, 106Ru, 144Се, 238Рu (аэрозоль), 239Рu (аэрозоль).

Таблица 6

Международная шкала оценки тяжести и опасности аварий АЭС

Уровень

Наименование аварии

Критерии

аварии

 

 

7-й

Глобальная

Большой выброс 131I (>10 ПБк). Значительный

 

 

ущерб здоровью людей и окружающей среде (Чер-

 

 

нобыль, 1986)

6-й

Тяжелая

Значительный выброс 131I (1-10 ПБк) с большим

 

 

повреждением активной зоны реактора. Полная

 

 

реализация планов защиты населения (Уиндскейл,

 

 

Англия, 1957)

 

 

 

5-й

Авария с риском для окружаю-

Ограниченный выброс 131I (0,1-1 ПБк) с серьезным

 

щей среды

повреждением активной зоны реактора. Частичная

 

 

реализация планов защиты населения (Тримайл

 

 

Айленд, США, 1979)

4-й

Авария в пределах АЭС

Небольшой выброс 131I с частичным повреждением

 

 

активной зоны реактора. Облучение населения в

 

 

пределах нескольких мЗв. Контроль за продуктами

 

 

питания. Облучение персонала ~ 1 Зв (Буэнос-

 

 

Айрес, Аргентина, 1983)

 

 

 

3-й

Серьезное происшествие

Небольшой выброс I131 с загрязнением АЭС и об-

 

 

лучением персонала > 50 мЗв и населения ~

 

 

100 мкЗв; без необходимости защиты населения

 

 

(Ванделос, Испания, 1989; Томск, 1993)

 

 

 

2-й

Происшествие средней тяжести

Событие с потенциальными последствиями для

 

 

безопасности

1-й

Незначительное происшествие

Отклонение от разрешенных границ функци-

 

 

онирования реактора

 

 

 

0

Ниже шкалы

Не влияет на безопасность

 

 

 

 

 

139

Факторы нерадиационной природы, воздействующие на организм в зоне аварии:

−Термическая, механическая, химическая травмы.

−Острые и хронические психоэмоциональные перегрузки.

−Радиофобия.

−Нарушение привычного стереотипа жизни, режима и характера питания при длительном нахождении на загрязненной местности.

Фазы радиационной аварии:

1) Ранняя – от начала аварии до момента прекращения выброса радиоактивных веществ в атмосферу и окончания формирования радиоактивного следа на местности (от нескольких часов до нескольких суток).

Внешнее облучение – за счет радиоактивных веществ, содержащихся в облаке. Контактное облучение – за счет радионуклидов, осевших на кожу и слизистые. Внутреннее облучение – за счет ингаляционного поступления радиоактивных

продуктов из облака.

2)Промежуточная – от момента завершения формирования радиоактивного следа и до принятия всех необходимых мер защиты населения (от нескольких дней до нескольких месяцев).

Внешнее облучение – за счет радиоактивных веществ, осевших из облака на поверхность земли, зданий, сооружений и сформировавших радиоактивный след.

Внутреннее облучение – за счет поступления радионуклидов с питьевой водой и пищевыми продуктами и вдыхания загрязненных частиц почвы, пыльцы растений, поднятых ветром.

3)Поздняя – до момента, когда отпадает необходимость выполнения мер по защите населения (от нескольких недель до нескольких лет). Источники облучения как при промежуточной фазе.

В результате крупномасштабных радиационных аварий из поврежденного ядерного энергетического реактора в окружающую среду выбрасываются радиоактивные вещества в виде газов и аэрозолей, которые образуют радиоактивное облако. Это облако, перемещаясь в атмосфере по направлению ветра, вызывает по пути своего движения радиоактивное загрязнение местности и атмосферы. Местность, загрязненная в результате выпадения радиоактивных веществ из облака, называется сле-

дом облака.

Характер и масштабы последствий радиационных аварий в значительной степени зависят от вида (типа) ядерного энергетического реактора, характера его разрушения, а также метеоусловий в момент выброса радиоактивных веществ из поврежденного реактора.

Радиационная обстановка за пределами АЭС, на которой произошла авария, определяется характером радиоактивных выбросов из реактора (типом аварии), движением в атмосфере радиоактивного облака, величиной районов радиоактивного загрязнения местности, составом радиоактивных веществ.

Характерной особенностью следа радиоактивного облака при авариях на АЭС являются пятнистость (локальность) и мозаичность загрязнения, обусловленные многократностью выбросов, дисперсным составом радиоактивных частиц, разными метеоусловиями во время выброса, а также значительно более медленное снижение

140

Источник: https://studfile.net/preview/16462720/