factori care afectează

Scoală-te, ca urmare a situațiilor de urgență, sunt în măsură, la momentul de a provoca un efect dăunător sau distructiv

umane, animale, plante, obiecte ale economiei naționale. Pe mecanismul de acțiune al: primar, secundar, combinate.







Armele nucleare - una dintre principalele tipuri de arme de distrugere în masă. Se poate aduce într-un timp scurt

Jos un mare număr de oameni și animale, distruge clădiri pe zone întinse. Folosirea armelor conduce la consecințe dezastruoase pentru întreaga omenire. Letalitate de arme bazate pe energia eliberată în reacțiile nucleare de tip exploziv. Baza armei nucleare este un focos nuclear, puterea de a lovi o explozie care se exprimă de obicei echivalent TNT, adică cantitatea de explozivi convenționale, explozia care este alocată aceeași cantitate de energie ca acesta este eliberat în explozia unei arme nucleare. Se măsoară în zeci, sute, mii (kilo) și milioane de tone (mega).

exploziile nucleare pot fi produse în aer la înălțimi diferite, la suprafață (apă) și sub sol (apă). Prin urmare, acestea pot fi împărțite în mare altitudine, aerul, pământul (de suprafață), subteran (subacvatic). Punctul în care a avut loc explozia - CENTER, și proiecția acestuia pe suprafața de sol (apa) - HUB explozie nucleară. Efectele unei explozii nucleare este o undă de șoc, radiație termică, radiații penetrante, contaminarea radioactivă și puls electromagnetic.

undă de șoc - produs de explozii de muniție, explozii tehnice, sub acțiunea undei seismice în cutremur. Factorul principal în înfrângerea de dezastru. Această zonă de compresie rapidă a mediului, care sub forma unui strat sferic se extinde în toate direcțiile de la explozie, la viteze supersonice. Granița frontală a stratului de aer comprimat este numit - frontul undei de șoc. Gradul de unda de șoc depinde de capacitatea și tipul de explozie, rezistența mecanică (stabilitatea obiectului), precum și distanța la care a avut loc explozia, teren și poziția obiectelor pe acestea. Efectul distructiv al undelor de șoc se caracterizează printr-o suprapresiune - diferența dintre presiunea atmosferică normală și presiunea maximă în frontul de șoc. presiune excesivă se măsoară în newtoni pe metru pătrat (N / m2). Această unitate se numește Pascal (Pa) sau kilograme-forță pe cm2 (1kgs / cm2 = 100 kPa). Unda de șoc este: COMPRESSION FAZA FAZA evacuate. În funcție de mediul de propagare: aer, hidrodinamice, de seismice.

Avarierea acțiunea depinde de gradul de presiune medie presiune (presiune manometrică), viteza, timpul de expunere și poziția persoanei sau obiectului în raport cu partea din față a distribuției sale, stabilitatea și securitatea. În funcție de mărimea suprapresiunii în frontul de șoc apar 4 zone: Polnyh- unda de șoc impact peste 50 zone de presiune kPa.Silnyh- 30 - 50 de kPa, cele mai multe adăposturi continuă, la de fitinguri sunt inundate cu intrări și ieșiri. Persoanele din aceste leziuni pot primi, în cazul în care etanșarea este rupt solicitanții, inundații sau gazat, cu o presiune de 20 Srednih-. - 30 kPa (solicitanți de fractură medie menținută, emisia de lumină de la - incendii solide) razrusheniy- slab 10 - 20 de kPa (mică distrugere incendii individuale). În aceste zone există factori secundari care afectează (sticlă, pietre, bucăți de structuri, și altele asemenea). Leziuni: plămâni (20-40 kPa), medie (40-60 kPa), severă (mai mult de 60 kPa). Atunci când presiunea în față de șoc în exces de 100 kPa - extrem de severe sau fatale. Viteza de rulare și distanța, dar este o undă de șoc se propagă depinde de puterea unei explozii nucleare; cu creșterea distanței de la picăturile de viteză locul exploziei. Astfel, odată cu explozia de capacitate de muniție de 20 kg unda de șoc trece de 2sec 1 km, 2 km timp de 5 sec, la 3 km în 8 secunde. În acest timp, oamenii se pot adăposti după izbucnirea, evitând astfel pericolul unui val de șoc.

Emisia de lumină - fluxul de energie radiantă, care cuprinde raze ultraviolete, vizibil și infraroșu. Sursa sa - zona luminoasă formată de explozie a produselor incandescente și aer cald. Emisia de lumină este distribuit aproape instantaneu și durează, în funcție de puterea unei explozii nucleare, de până la 20 de secunde. Cu toate acestea, forța este de așa natură încât, în ciuda duratei scurte, aceasta poate provoca arsuri la leziuni ale pielii (piele) (temporară sau permanentă) a organismelor de oameni și aprindere a materialelor combustibile. obiecte. radiații de lumină nu pot penetra materiale opace. astfel încât orice barieră, capabilă să creeze o umbră protectoare de lumină directă și elimină arsurile. In mod semnificativ atenuat radiația luminoasă într-un aer plin de praf (fum) în ceață, ploaie, zăpadă.

radiație ionizantă - Trecând prin diferitele substanțe interacționează cu atomii și moleculele lor. Astfel, există o excitație decalaj de atomi și electroni atomice din coji individuale. Atomul devine un ion încărcat pozitiv - ionizare primară. interacțiunea embosat cu electroni primari având o energie specifică ele interacționează cu atomii și coliziunea, de asemenea, crea ioni noi - ionizare secundară se produce. Apariția acestui factor distructiv eventual la accidente NPP, explozii de arme nucleare, în timp ce lucrează cu surse de radiații ionizante, etc. Expunerea la radiații ionizante nu se simte inițial. Gradul de expunere este determinată de doza primită de către persoana (măsurătoarea prin utilizarea dozimetrelor). radiație ionizantă provoacă leziuni de radiații, care se manifestă sub formă de display-uri locale și apariția de boli acute și cronice de radiații. Radiația ionizantă și devine periculoasă, în acele cazuri în care este în măsură să rupă legăturile chimice ale moleculelor care constituie un organism viu. radiații ionizante sunt raze X si raze gamma (ionizate ele au o capacitate redusă stră- est adâncimea de penetrare), alfa, particule beta și neutroni. Energia transferată la substanța de radiații ionizante, doza absorbită este numită și este exprimată în gri (Gy). 1 unit Gy = 100rad non-SI. Doza absorbită depinde de tipul de radiații ionizante, deoarece efectele biologice asupra raze gamma, neutroni, alfa, beta radiație variază de-a lungul activității sale. Prin urmare, utilizarea corespunzătoare a unității de doză echivalentă (J / kg, zivet (Sv) sau rem), care se face în țara noastră, pentru stabilirea dozei totale admisibile atunci când se lucrează cu surse de radiații ionizante (1Zv = 100 rem). Doza efectivă (echivalent) anual - cantitate efectivă (echivalent) dozele de radiații externe primite pe an calendaristic și așteptat efectiv (echivalent) doza internă cauzată de aportul de radionuclizi pentru același an. Unitatea de doză anuală efectivă - sievert (Sv).







Doza efectivă colectiv - măsura colectivă a riscului de apariție a efectelor stocastice ale radiațiilor. Acesta este egal cu suma dozelor efective individuale. Unitatea de doze colective eficiente - umane - Sievert (Sv om).

Rata dozei de R - (absorbită, respectiv, de expunere sau echivalent) - doza creștere pentru o perioadă mică de timp împărțită la acest interval. Această caracteristică afectează în mod semnificativ efectele radiațiilor ale prognozei. Doza totală de iradiere de 4 Gy timp de 1 oră - moartea, aceeași doză, dar în 40 ... 50 de ani - este curabile. Efectele biologice ale radiațiilor asupra organismului considerat în mod variat. Există o unitate specială a dozei echivalente - echivalentul biologic al bucuros (rem). 1 rem - este orice număr de orice fel de radiații de energie absorbită în țesutul biologic, efectul biologic este echivalent cu cel de 1 rad cu raze X sau radiații gamma; 1 Sv = 100 rem. Atunci când sunt expuse la corpul cauzate de două tipuri de efecte (boli):

prag determinate (iradierii, arsuri radiații, radiații cataracta, radiații infertilitate, anomalii ale dezvoltării fetale);

stocastice (probabiliste) (tumori maligne, leucemie, boli ereditare) prag liber ..

Când găsirea terenului contaminat cu substanțe radioactive, deosebit de periculoase materiale radioactive (PB), care intră în organism din aerul inhalat, apa, alimente, și prin piele. La o doză de iradiere de 100 rad și cu debut mai mare de boala radiatii acute de severitate diferite. Doza de radiație de 600-700 rad considerat aproape fatal.

ά - radiație produce un efect puternic asupra organismului (grăsimi, proteine, hidrați de carbon). Pe membranele mucoase ale acestei radiații provoacă arsuri și diverse inflamații halbă.

β - lumina - vine apa radioliză (descompunere) conținute în țesuturile biologice, pentru a produce hidrogen, oxigen, peroxid de hidrogen H2 O2. ionilor OH - și HO - 2. Produse Apa de descompunere au proprietăți oxidante și provoca degradarea multor substanțe organice care formează țesutul corpului uman. Capacitatea de penetrare a mai mari decât ά lor - particule.

γ - este o radiație electromagnetică de frecvență înaltă. Ea are aproape nici o masă, fără niciun cost-efect din cauza electroni liberi generate. Gamma nu sunt razelor y deviate în câmpuri electrice și magnetice. Ea are capacitatea de penetrare mare, dar ionizantă scăzută în comparație cu radiații ά- și β-.

Neutronii - fluxul de particule nucleare care nu are sarcină electrică. Trecând prin substanța produsă în aceasta schimbare mai dramatică, comparativ cu alte radiații. radiatilor are o capacitate mare de penetrare și reprezintă organism viu mai mare amenințare a tuturor tipurilor de radiații.

Odată cu explozia radiației de neutroni penetrant munition zona zonei de distrugere depășește suprafața undei de șoc a zonei afectate de mai multe ori. În această tehnică din zonă și structurile pot rămâne intacte, iar oamenii vor învinge moartea.

radiație ionizantă - un flux de raze gamma și neutroni. Efectul său durează timp de 10-15 secunde. Trecând prin țesutul viu, afecta funcțiile vitale ale organismului și să conducă la radiații de boală.

Ca urmare a trecerii materialelor prin intermediul mediului înconjurător scade intensitatea radiațiilor. De exemplu: atenuat de două ori intensitatea razelor gamma de 2,8 cm din oțel grosime; beton - 10 cm; grund - 14 cm; Lemn -. 30 cm Deschideți și în special închiderea diferenței reduce expunerea la radiații ionizante și Fallout adăposturi și adăpost aproape le proteja complet. Atunci când la sol explozie nucleară minge de foc atinge solul. În interiorul masei sale strânse de sol, care se evapora se ridice. Răcit pereche și împărțirea produsului măcinat condensa pe particulele solide. A produs un nor radioactiv. Se cațără pentru mulți kilometri în sus, și apoi la o viteză de 25-100 km / h se mișcă în vânt. Particulele radioactive, care se încadrează din nor la sol, formează zona contaminare radioactivă (NEXT), a cărei lungime poate ajunge la câteva sute de kilometri. Atunci când această zonă infectată, clădiri, culturi, apă, etc. și aer. Cel mai mare pericol PB sunt în primele ore după depunere, după cum activitatea lor în acest moment cea mai mare.

puls electromagnetic - câmpuri electrice și magnetice generate de impactul unei explozii nucleare asupra radiațiilor gamma mediu formarea atomilor din jur și în mediul de electroni și ioni pozitivi de curgere. Aceasta poate duce la deteriorarea echipamentului, perturbarea mass-media.

Mijloacele cele mai fiabile de protecție împotriva tuturor factorilor dăunătoare explozie nucleară - structurile de protecție. Câmpul trebuie să se ascundă în spatele obiectelor locale puternice în pliurile terenului, pante de înălțimi invers. Atunci când operează în zonele de contaminare pentru protecția organelor respiratorii și ochii sunt folosite porțiunea de corp deschisă de RV-uri - masti, respiratori, măști și țesut anti-praf bandaje de bumbac-tifon, și produse de îngrijire a pielii.

Distinge (efecte asupra organismului radiațiilor ionizante din exterior cu privire la acestea surse) și externe (substanțe radioactive interne efectuate (PB), o dată în interiorul corpului prin intermediul sistemului respirator, ale tractului gastrointestinal, deteriorate sau rana deschisă a pielii. Dureaza-l până până la CM nu a dezintegra sau să fie retrase din organism, ca urmare a proceselor de schimb fiziologice. Cauzele ulcerului nevindecabile în diferite organe și tumori maligne) iradiindu organismului.

Surse de radiații ionizante