Ядерное оружие. 15

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ РФ

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»

Институт государства и права

 

 

Кафедра медико-биологических дисциплин

и безопасности жизнедеятельности ИПиП

 

 

 

 

 

 

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: студентка

Группы 26ю135, ОДО

Специальности: юриспруденция

Поляковой Вероники Александровны

 

Проверил: преподаватель каф. МБД и БЖ, к.б.н.,

доцент

Сазанова Т.В.

 

Дата, оценка


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ                                                                                             3

ГЛАВА 1. Виды ядерного оружия и их основные характеристики   4

     ГЛАВА 2. Ядерные взрывы                                                                    5

2.1.    Виды ядерных взрывов                                                                 5-6 

    1. Поражающие факторы                                                                  6-12
    2. Зоны разрушений и зоны радиоактивных заражений               12-13

ГЛАВА 3. Способы защиты человека от ядерного оружия                 14

3.1.     Использование населением средств  коллективной защиты     14-16

3.2.     Использование населением средств  индивидуальной защиты 16-17

3.3.     Действие по сигналу оповещения  гражданской обороны         18

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                         19

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ                                                                         20

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                        21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Самой страшной и беспощадной чрезвычайной ситуацией (ЧС) является война. За долгое время существования человека на Земле насчитывается тысячи войн, которые унесли множество человеческих жизней и причинили огромный материальный ущерб вплоть до уничтожения отдельных городов и сельских поселений.

Статистика войн за последнее столетие ужасает своими показателями, но мы считаем, что важнейшим фактом является то, что во всех этих войнах использовалось обычное стрелковое оружие.

С развитием науки на вооружении разных стран начинают появляться различные наиболее опасные оружия, такие как ядерное, химическое или биологическое. Они являются реальной угрозой для человечества, применение одного из них приведет к страшным последствиям, о которых даже страшно подумать.

Предметом своей исследовательской работы я выбрала ядерное оружие.

Ядерное оружие - это совокупность ядерных боеприпасов, средств их доставки к цели и средств управления; относится к оружию массового поражения.

Ядерный боеприпас — оружие взрывного действия, основанное на использовании ядерной энергии, высвобождающейся при цепной ядерной реакции деления тяжелых ядер.1

Я считаю, что оно самое мощное оружие на сегодняшний день. Ядерное оружие находится на вооружении пяти крупных стран, таких как Россия, Франция, Китай, Великобритания и США. Некоторые страны ведут активную его разработку.

Трудно переоценить роль и значение ядерного оружия. С одной стороны, это мощный способ устрашения и опасное средство в случае войны, с другой стороны — самый эффективный инструмент укрепления мира. С момента применения атомной бомбы на Хиросиме прошло много лет. За это время мировое сообщество осознало, что ядерное оружие неминуемо приведет к глобальной экологической катастрофе, которая сделает дальнейшее существование человека на Земле невозможным. В следствии этого были созданы многие правовые механизмы сокращающие ядерный потенциал стран обладающих данным оружием. Но сократив ядерный арсенал держав, его распространение, что остается основной угрозой миру, никто не устранил.

В данной работе мы постараемся рассмотреть такие пункты как, виды ядерного оружия их основные характеристики, отличительные особенности различных видов ядерных взрывов, поражающие факторы ядерного взрыва, характеристика зон разрушения и зон радиоактивного заражения местности при ядерных взрывах, способы защиты от ядерного оружия.

 

 

Глава 1. Виды ядерного оружия и их основные характеристики  
  В зависимости от способа действия ядерные боеприпасы делятся на 2 основных типа.

  Атомные заряды

Вид ядерного оружия действие которого основано на высвобождении огромного количества неконтролируемой энергии в результате бомбардировки ядер урана или плутония свободными нейтронами с образованием более легких элементов (реакция деления).

Термоядерные заряды

Двухступенчатые взрывные устройства. Их действие основывается на реакции синтеза ядер легких элементов. Для прохождения реакции необходима очень высокая (около нескольких миллионов градусов) температура, которая достигается взрывом обычно атомного заряда. Именно поэтому они считаются двухступенчатыми.

Иногда в отдельную категорию выделяется еще 2 вида боеприпасов.

Нейтронные заряды

Представляет собой особый вид термоядерного заряда меньшей мощности с высоким нейтронным излучением. Предназначение данного заряда состоит в том, чтобы повысить энергию проникающей радиации, то есть потока нейтронов. При его взрыве ударная волна и световое излучение вызывают разрушения в радиусе до 300 метров, а доза нейтронного излучения, распространяющаяся на 800 метров, почти сразу лишает человеческого организма жизнеспособности.

«Чистый» заряд

Это ядерный заряд, при взрыве которого высвобождение долгоживущих радиоактивных изотопов существенно снижен. Такие заряды используются для снаряжения авиабомб, торпед, артиллерийских снарядов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Ядерные взрывы

Ядерный взрыв — неуправляемый процесс высвобождения большого количества тепловой или лучистой энергии в результате цепной ядерной реакции деления или реакции термоядерного синтеза за очень малый промежуток времени. По своему происхождению ядерные взрывы являются либо продуктом деятельности человека, либо природными процессами на некоторых звездах. 2 

 

2.1. Виды ядерного взрыва

Вид ядерного взрыва напрямую зависит от расположения центра взрыва по отношению к земной поверхности. В соответствии с этим, выделяются несколько их видов.3

      1. Высотные взрывы. К ним относятся взрывы, которые были произведены на высоте более 30 километров от земной поверхности. При этом радиоактивного заражения местности может не произойти вовсе, так как пылевой столб и облако не контактируют между собой.
      2. Воздушные взрывы. К ним относятся взрывы, осуществленные на высоте меньше 30 километров, образующийся при этом огненный шар не соприкасается с поверхностью земли. Район ядерного взрыва, в основном, подвергается радиоактивному заражению. В область заражения попадает на много меньше грунта по сравнению с наземными и подземными взрывами.
      3. Наземные взрывы. Вид взрывов, при которых светящаяся область соприкасается с земной поверхностью. В момент такого взрыва образуется святящаяся полусфера, радиус которой превышает в 1,3 раза радиуса огненного шара взрыва этой же мощности.  В область заражения вовлекается значительное количество грунта и других материалов. Часть грунта испаряется, а остальная часть оплавляется, образуя огромное количество радиоактивных частиц, из которых в итоге образуются радиоактивные продукты взрыва. Частицы грунта вместе с образовавшимися  на них радиоактивными веществами попадают в облако ядерного взрыва. В этом случае пылевой столб соединен с облаком еще с момента его образования.
      4. Подземные взрывы.  Взрывы, при которых святящаяся область не наблюдается. Существует два вида подземных взрывов — с выбросом радиоактивных веществ и без него (камуфлетный взрыв). Взрыв, произведенный на выброс, приводит к попаданию на поверхность и в атмосферу расплавленных или частично оплавленных частиц породы и газообразных радиоактивных веществ. Мелкие частицы уносятся ветром, образуя след облака ядерного взрыва. При камуфлетном взрыве образуется полость, почти сферической формы, ограниченная слоем расплавленной породы. Заражение местности в таком случае не происходит, но возможно заражение атмосферы, вследствие утечки радиоактивных газов из полости через трещины в грунте.
      5. Надводный взрыв. Взрыв внешне схож с наземным взрывом и сопровождается теми же поражающими факторами. Разница заключается только в том, что облако надводного взрыва состоит из плотного радиоактивного тумана или водяной пыли. Особенностью этого взрыва является образование поверхностных волн. Действие светового излучения слабее так как ограничивается большой массой водяного пара. Радиоактивное заражение происходит из - за выпадения радиоактивных частиц из облака взрыва.
      6. Подводный взрыв. Взрыв осуществленный в воде на той или иной глубине. При этом вспышка и светящаяся область не видны. При взрыве не очень глубоко над поверхностью воды поднимается столб воды, достигающий высоты более километра. В верхней части столба образуется облако. Это облако может достигать несколько километров в диаметре. Через несколько секунд после взрыва водяной столб начинает разрушаться и у его основания образуется облако, называемое базисной волной. Базисная волна состоит из радиоактивного тумана; она быстро распространяется во все стороны от эпицентра взрыва, одновременно поднимается вверх и относится ветром. Спустя несколько, минут базисная волна смешивается с облаком султана (султан - клубящееся облако, окутывающее верхнею часть водяного столба) и превращается в слоисто-кучевое облако, из которого выпадает радиоактивный дождь. В воде образуется ударная волна, а на ее поверхности - поверхностные волны,распространяющиеся во все стороны. Высота волн может достигать десятков метров.

 

2.2. Поражающие факторы ядерного взрыва

К поражающим факторам ядерного оружия относятся:

  1. ударная волна
  2. световое излучение
  3. проникающая радиация
  4. радиоактивное заражение
  5. электромагнитный импульс

Во время  примерно 50% энергии приходится на образование ударной волны, 30 — 40% на световое излучение, около 5% на проникающую радиацию и электромагнитный импульс и до 15% на радиоактивное заражение. Действие поражающих факторов на людей и объекты в общем происходит не одновременно, различаясь по характеру, масштабам и длительности воздействия.4

Ударная волна. Это область резкого сжатия среды, распространяющаяся в виде сферического слоя во все стороны от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью. В зависимости от среды распространения волны различают в воздухе, в воде или в грунте.

Ударная волна в воздухе образуется за счет выделения огромной энергии в зоне реакции с исключительно высокой температурой, где давление достигает миллиардов атмосфер. Раскаленные пары и газы производят резкий удар по окружающим слоям воздуха, сжимая их большего давления и нагревают до высоких температур. Эти слои воздуха приводят в движение следующие слои. Так сжатие и перемещение происходит постепенно от одного слоя к другому во все стороны от места взрыва, образуя воздушную ударную волну. Вблизи центра скорость ударной волны в несколько раз превышает скорость звука. С увеличением расстояния от центра скорость распространения быстро падает, и ударная волна ослабевает. Воздушная ударная волна при ядерном волна при ядерном взрыве проходит примерно 1 км за 1,4 секунды, 2 км за 4 секунды, 3 км за 7 секунд, 5 км за 12 секунд.

Таким образом, скорость воздушной ударной волны необычайно высока, что приводит к катастрофическим разрушением, особенно в совокупности с остальными поражающими факторами.

Ударная волна в воде качественно напоминает ударную волну в воздухе. Однако давление во фронте ударной волны гораздо больше, чем в воздухе, а время действия — меньше.

При наземном ядерном взрыве часть энергии расходуется на образование волны сжатия в грунте. В отличие от ударной волны в воздухе давление во фронте волны увеличивается не столь резко, а также медленнее ослабляется. При взрыве ядерного боеприпаса в грунте большая часть энергии взрыва передается окружающей массе грунта и производит его мощное сотрясение, напоминающее землетрясение.

Характер разрушения элемента зависит от нагрузки ударной волны и реакции предмета на эту нагрузку. Общую оценку разрушений, вызванных ударной волной ядерного взрыва, принято давать по степени тяжести этих разрушений.5 
 1)Слабое разрушение. Разрушаются проемы окон и дверей, а также легкие перегородки, частично разрушается кровля, возможны трещины в стеклах верхних этажей. Подвалы и нижние этажи сохраняются полностью. Находиться в здании безопасно и оно может эксплуатироваться далее, после проведения соответствующего ремонта. 
 2)Среднее разрушение. Проявляется в разрушении крыш, внутренних перегородок, окон, а также в возникновении трещин в стенах, обрушении отдельных участков чердачных перекрытий и стен верхних этажей. Подвалы сохраняются. После расчистки и ремонта может быть использована часть помещений нижних этажей. Восстановление зданий возможно при проведении капитального ремонта. 
 3)Сильное разрушение. Характеризуется разрушением несущих конструкций и перекрытий верхних этажей, образованием трещин в стенах и деформацией перекрытий нижних этажей. Использование помещений становится невозможным, а ремонт и восстановление - чаще всего бессмысленным. 
 4)Полное разрушение. Разрушаются все основные элементы здания, включая и несущие конструкции. Использовать здание невозможно. Подвальные помещения при сильных и полных разрушениях могут сохраняться и после разбора завалов частично использоваться.  
 Ударная волна может нанести незащищенным людям и животным травматические поражения, контузии или быть причиной их гибели. Поражения могут быть непосредственными (в результате воздействия избыточного давления и скоростного напора воздуха) или косвенными (в результате ударов обломками разрушенных зданий и сооружений). Воздействие воздушной ударной волны на незащищенных людей характеризуется легкими, средними, тяжелыми и крайне тяжелыми травмами. 
 1)Крайне тяжелые контузии и травмы возникают при избыточном давлении более 100 кПа. Отмечаются разрывы внутренних органов, переломы костей, внутренние кровотечения, сотрясение мозга, длительная потеря сознания. Эти травмы могут привести к смертельному исходу. 
 2)Тяжелые контузии и травмы возможны при избыточных давлениях от 60 до 100 кПа. Они характеризуются сильной контузией всего организма, потерей сознания, переломами костей, кровотечением из носа и ушей; возможны повреждения внутренних органов и внутренние кровотечения. 
 3)Поражения средней тяжести возникают при избыточном давлении 40-60 кПа. При этом могут быть вывихи конечностей, контузия головного мозга, повреждения органов слуха, кровотечение из носа и ушей. 
 4)Легкие повреждения наступают при избыточном давлении 20-40 кПа. Они выражаются в скоро проходящих нарушениях функций организма (звон в ушах, головокружение, головная боль). Возможны вывихи, ушибы. 
 Световое излучение. Световое излучение ядерного взрыва - совокупность видимого света и близких к нему по спектру ультрафиолетовых и инфракрасных лучей.6 Источник светового излучения - область взрыва, состоящая из нагретых до высокой температуры веществ ядерного боеприпаса, воздуха и грунта (при наземном взрыве). Температура светящейся области в первые секунды взрыва сравнима с температурой поверхности солнца (максимум 8000-100000С и минимум 18000С). Размеры  и  температура светящей области быстро изменяются во времени. Продолжительность светового излучения зависит от мощности и вида взрыва и может продолжаться до десятков секунд. Поражающее действие светового излучения обусловлено световым импульсом.  
 Пожары на объектах и в населенных пунктах возникают от светового излучения и вторичных факторов, вызванных воздействием ударной волны. С точки зрения производства спасательных работ пожары классифицируют по трем зонам: зона отдельных пожаров, зона сплошных пожаров и зона горения и тления. 
 Световое излучение при непосредственном воздействии вызывает ожоги открытых участков тела, временное ослепление или ожоги сетчатки глаз. Ожоги разделяются по тяжести поражения организма на четыре степени.

Ожоги первой степени выражаются в болезненности, покраснении и припухлости кожи. Они не представляют серьезной опасности и быстро вылечиваются без каких-либо последствий.

При ожогах второй степени образуются пузыри, заполненные прозрачной белковой жидкостью; при поражении значительных участков кожи человек может потерять на некоторое время трудоспособность и нуждается в специальном лечении.

Ожоги третьей степени характеризуются омертвлением кожи с частичным поражением росткового слоя.

Ожоги четвертой степени характеризуются омертвлением кожи более глубоких слоев тканей. Поражение ожогами третьей и четвертой степеней значительной части кожного покрова может привести в последствии к смерти.. 
 Проникающая радиация. Представляет собой гамма-излучение и поток нейтронов, испускаемых в окружающую среду из зоны ядерного взрыва.7 Также выделяются ионизирующие излучения в виде альфа и бета частиц. Их воздействием на людей и материалы пренебрегают. Время действия проникающей радиации не превышает 10-15 секунд с момента взрыва. 
 Основные параметры ионизирующие излучения - доза и мощность дозы излучения, поток и плотность потока частиц. 
 Степень тяжести лучевого поражения напрямую зависит от поглощенной объектами дозы излучения. Для измерения поглощенной дозы любого вида ионизирующего излучения установлена единица грей (Гр.). 
 При воздушных и наземных ядерных взрывах близких к земле проникающая радиация в большинстве случаев для объектов является безопасной. Но с увеличением высоты взрыва она становится все большее значимой в поражении объектов.

При прохождении через различные материалы поток гамма-лучей ослабляется, причем, чем плотнее вещество, тем больше ослабление гамма-лучей. Например, в воздухе гамма-лучи распространяются на многие сотни метров, а в свинце всего лишь на несколько сантиметров.

 

Таблица 1.

Значение слоя половинного ослабления для некоторых материалов

Материал

Плотность, г/см3

Слой половинного ослабления, см

по нейтронам

по гамма-излучению

Вода

1

3

20

Полиэтилен

0,9

3

22

Сталь

7,8

11

3

Свинец

11,3

12

2

Грунт

1,6

9

13

Бетон

2,3

8

10

Дерево

0,7

10

30


 

При воздействии проникающей радиации у людей и животных  возникает лучевая болезнь. Степень поражения зависит от экспозиционной дозы излучения, времени, в течение которого эта доза получена, площади облучения тела, общего состояния организма. Также облучение может быть однократным или многократным. Однократным считается облучение, полученное за первые четверо суток. Облучение, полученное за время, превышающее четверо суток, является многократным. При однократном облучении организма человека в зависимости от полученной экспозиционной дозы различают 4 степени лучевой болезни. 
 Лучевая болезнь первой (легкой) степени возникает при общей экспозиционной дозе излучения 100-200 Р. Скрытый период может продолжаться 2-3 недели, после чего появляется недомогание, общая слабость, чувство тяжести в голове, стеснение в груди, повышение потливости, может наблюдаться периодическое повышение температуры. В крови уменьшается содержание лейкоцитов. Лучевая болезнь первой степени излечима. 
 Лучевая болезнь второй (средней) степени возникает при общей экспозиционной дозе излучения 200-400 Р. Скрытый период длится около недели. Лучевая болезнь проявляется в более тяжелом недомогании, расстройстве функций нервной системы, головных болях, головокружениях, вначале часто бывает рвота, возможно повышение температуры тела; количество лейкоцитов в крови, особенно лимфоцитов, уменьшается более чем наполовину. При активном лечении выздоровление наступает через 1,5-2 месяца. Возможны смертельные исходы (до 20%). 
 Лучевая болезнь третьей (тяжелой) степени возникает в следствии общей экспозиционной дозе 400-600 Р. Скрытый период - до нескольких часов. Отмечают тяжелое общее состояние, сильные головные боли, рвоту, иногда потерю сознания или резкое возбуждение, кровоизлияния в слизистые оболочки и кожу, некроз слизистых оболочек в области десен. Количество лейкоцитов, а затем эритроцитов и тромбоцитов резко уменьшается. Ввиду ослабления защитных сил организма появляются различные инфекционные осложнения. Без лечения болезнь в 20-70% случаев заканчивается смертью, чаще от инфекционных осложнений или от кровотечений. 
 При облучении экспозиционной дозой более 600 Р. Развивается крайне тяжелая четвертая степень лучевой болезни, которая без лечения обычно заканчивается смертью в течение двух недель.

Радиоактивное заражение. Радиоактивное заражение возникает в результате выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва. Основные источники радиоактивности при ядерных взрывах: продукты деления веществ, составляющих ядерное горючее. Излучение радиоактивных веществ состоит из трех видов лучей: альфа, бета и гамма. Наибольшей проникающей способностью обладают гамма лучи, меньшей - бета частицы и незначительной- альфа частицы. Поэтому основную опасность для людей при радиоактивном заражении местности представляют гамма и бета излучения.8 
 Радиоактивное заражение имеет ряд особенностей: большая площадь поражения, длительность сохранения поражающего действия, трудности обнаружения радиоактивных веществ, не имеющих цвета, запаха и других внешних признаков. 
 Как и проникающая радиация в районе ядерного взрыва, общее внешнее гамма облучение на радиоактивно зараженной местности вызывает у людей и животных лучевую болезнь. Дозы излучения, вызывающие заболевание, такие же, как и от проникающей радиации. 
 При внешнем воздействии бета частиц у людей наиболее часто отмечаются поражения кожи на руках, в области шеи, на голове. Различают кожные поражения тяжелой (появление незаживающих язв), средней (образование пузырей) и легкой (посинение и зуд кожи) степени. 
 Внутреннее поражение людей радиоактивными веществами может произойти при попадании их внутрь организма главным образом с пищей. С воздухом и водой радиоактивные вещества в организм, по-видимому, будут попадать в таких количествах, которые не вызовут острого лучевого поражения с потерей трудоспособности людей. Всасывающиеся радиоактивные продукты ядерного взрыва распределяются в организме крайне неравномерно. Особенно много концентрируется их в щитовидной железе и печени. В связи с этим указанные органы подвергаются облучению в очень больших дозах, приводящих либо разрушению ткани, либо к развитию опухолей (щитовидная железа), либо к серьезному нарушению функций. 
 Очевидно, что радиоактивное заражение местности представляет чрезвычайно большую опасность для людей, но если своевременно принять меры по защите, то можно полностью обеспечить безопасность людей и их постоянную работоспособность. 
 Электромагнитный импульс. При взаимодействии гамма-излучений с атомами и молекулами среды последним сообщаются импульсы энергии. Основная часть энергии расходуется на сообщение поступательного движения электронам и ионам, образовавшимся в результате ионизации.  
 ЭМИ наземного ядерного взрыва характеризуется амплитудой напряженности поля и формой импульса изменения поля с течением времени. Длительность его определяется длительностью мгновенного гамма-импульса и составляет несколько сотых долей микросекунды. Диапазон частот ЭМИ до 100Мгц, но в основном его энергия распределена около средней частоты (10-15 кгц). 
 Поскольку амплитуда ЭМИ быстро уменьшается с увеличением расстояния, его поражающее действие - несколько километров от центра (эпицентра) взрыва крупного калибра. 
 ЭМИ непосредственного действия на человека не оказывает. Воздействие происходит непосредственно через все проводящие электрический ток тела: все воздушные и подземные линии связи, линии управления, сигнализации и так далее.  
 Необходимо также учитывать одновременность воздействия импульса мгновенного гамма-излучения и ЭМИ: под действием первого - увеличивается проводимость материалов, а под действием второго - наводятся дополнительные электрические токи.  
  

2.3. Зоны разрушения и  зоны радиактивного заражения

В зависимости от разрушительной силы ударной волны различают 4 зоны разрушения.

1.Зона полных разрушений. Площадь  зоны составляет 10–12% от общей  площади очага поражения. В зоне: здания разрушаются полностью, пожаров нет (пламя сбито ударной волной), открыто расположенные люди погибают или получают травмы и ранения крайне тяжелой степени, ожоги четвертой степени. Люди получают также сильные, часто смертельные дозы облучения от проникающей радиации, а через 7–10 минут в зоне начинается сильное радиоактивное заражение от выпадения радиоактивных осадков из радиоактивного облака, что еще больше увеличивает дозу облучения людей.

2.Зона сильных разрушений. Площадь  зоны составляет 8–10% от общей площади очага. Здания получают сильные разрушения,  т.е. восстановлению не подлежат. Наблюдаются сплошные пожары. Открыто расположенные люди получают травмы и ранения, в основном тяжелой и средней степени тяжести, ожоги, в основном третьей и четвертой степени. Население получает большие дозы облучения от проникающей радиации и радиоактивного заражения.

3.Зона средних разрушений. Площадь  зоны 18–20% от общей площади очага. Здания получают в основном  средние разрушения, т.е. подлежат  капитальному ремонту. Наблюдаются массовые пожары. Открыто расположенные люди получают травмы средней и легкой степени тяжести, ожоги – в основном второй и третьей степени. Люди также получают дозы облучения в зависимости от времени пребывания на радиоактивно зараженной местности. 

4.Зона  слабых разрушений. Площадь зоны  составляет 60–70%. Здания получают  слабые разрушения, т.е. подлежат  текущему ремонту. Наблюдаются отдельные  пожары. Открыто расположенные люди  получают в основном легкие  травмы, контузии и ожоги в  основном первой степени, дозы облучения в зависимости от времени пребывания на открытой местности. 
  В зависимости от степени радиоактивного заражения и возможных последствий внешнего облучения в районе ядерного взрыва и на следе радиоактивного облака выделяют зоны умеренного, сильного, опасного и чрезвычайно опасного заражения.9

  Зона умеренного заражения (зона А). Экспозиционная доза излучения за время полного распада радиоактивных веществ колеблется от 40 до 400 Р. Работы на открытой местности должны быть прекращены.

Рис.1. Схема зон радиактивного заражения

Зона сильного заражения (зона Б). Экспозиционная доза излучения за время полного распада радиоактивных веществ колеблется от 400 до 1200 Р. В зоне Б работы на объектах прекращаются сроком до 1 суток, рабочие и служащие укрываются в защитных сооружениях ГО, подвалах или других укрытиях. 
 Зона опасного заражения (зона В). На внешней границе зоны экспозиционного гамма излучения до полного распада радиоактивных веществ составляет 1200 Р., на внутренней границе- 4000 Р. В этой зоне работы прекращаются от 1 до 3-4 суток, рабочие и служащие укрываются в защитных сооружениях ГО. 
 Зона чрезвычайно опасного заражения (зона Г). На внешней границе зоны экспозиционная доза гамма излучения до полного распада радиоактивных веществ составляет 4000 Р. В зоне Г работы на объектах прекращаются на 4 и более суток, рабочие и служащие укрываются в убежищах. По истечении указанного срока уровень радиации на территории объекта спадает до значений, обеспечивающих безопасную деятельность рабочих и служащих в производственных помещениях. 

Глава 3. Способы защиты человека от ядерного оружия

3.1. Использование населением  средств коллективной защиты

В условиях внезапного нападения противника, что в современном мире к сожалению не редкость, сроки проведения защитных мероприятий могут оказаться крайне ограниченными. Следовательно, первоочередным является укрытие населения в защитных сооружениях по месту его нахождения — на работе, учебе или в местах постоянного жительства.

Защитные сооружения — это сооружения, предназначенные для защиты населения в случаях нападения с использованием ядерного оружия, а также от воздействия возможных поражающих факторов. Эти сооружения подразделяются на убежища и противорадиационные укрытия (ПРУ). А также возможно применение простейших укрытий — щелей. 10

Убежища представляют собой сооружения, обеспечивающие надежную защиту укрываемых в них людей от воздействия всех поражающих факторов ядерного взрыва, а также от обвалов и обломков разрушенных зданий. 

Безопасность в убежищах, даже в заваленных, обеспечивается в течении нескольких суток. Надежность достигается за счет прочности ограждающих конструкций и перекрытий, а так же за счет создания санитарно — гигиенических условий, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность людей в убежище. Их вместимость определяется суммой мест для сидения и лежания.

Убежища бывают встроенные и отдельно стоящие. Наиболее распространены встроенные убежища. Обычно это бывают подвальные или полуподвальные этажи зданий.

При строительстве убежищ любого типа учитывается возможное пребывание определенного количества людей на данной площади.

Помещения убежища хорошо герметизируются для того, чтобы в них не проникал зараженный радиоактивными веществами воздух. Этого достигают повышенной плотностью стен и перекрытий, заделкой в них всевозможных трещин, отверстий и соответствующим оборудованием входов. 
 Каждое убежище имеет не менее двух входов, расположенных в противоположных сторонах с учетом направления движения основных потоков укрываемых, а встроенное убежище должно иметь и аварийный выход. 
 Подача воздуха осуществляется по воздуховодам с помощью вентилятора. В фильтровентиляционной камере размещается фильтровентиляционный агрегат, обеспечивающий вентиляцию помещений убежища и очистку наружного воздуха от радиоактивных веществ. 
 Если убежище надежно загерметизировано, то после закрытия дверей, ставень и приведения фильтровентиляционного агрегата в действие давление воздуха внутри убежища должно быть несколько выше атмосферного (образуется так называемый подпор). 
 Убежище оборудуется различными инженерными системами11: 
 - электроснабжение и связь. Электроснабжение обычно осуществляется от внешней электросети, а при необходимости и от автономного электроисточника. Убежище должно иметь телефонную связь с пунктом управления объекта и репродуктор, подключенный к районной или местной объектовой радиотрансляционной сети. 
 -водоснабжение и канализация. Минимальный запас воды из проточных емкостей создают из расчета 6 литров для питья и 4 литра для санитарно-гигиенических потребностей на каждого укрываемого на весь расчетный срок пребывания, а в убежищах вместимостью 600 человек и более дополнительно для целей пожаротушения 4,5 м3. 
 -отопление. В убежище предусматривается отопление. Оно осуществляется от общей системы (отопительной системы здания). 
 Противорадиационные укрытия. При радиоактивном заражении местности ПРУ защищает людей от внешнего гамма излучения и непосредственного попадания радиоактивной пыли в органы дыхания, на кожу и одежду, а также от светового излучения ядерного взрыва. При соответствующей прочности конструкции ПРУ могут частично защищать людей от воздействия ударной волны ядерного взрыва и обломков разрушающихся зданий.12 
 Все защитные сооружения, выполненные из неметаллических материалов, прекрасно защищают от гамма нейтронного излучения. Их эффективность защиты от нейтронного излучения может быть повышена путем применения прокладок из легких материалов (полиэтилена, стеклопластика и других). 
 Противорадиационные укрытия устраивают с расчетом наибольшего коэффициента защиты. Они оборудуются прежде всего в подвальных этажах зданий и сооружений. 
 Вместимость ПРУ в зависимости от площади помещений укрытия может быть 50 человек и более. В основных помещениях ПРУ оборудуют двух- или трехъярусные  скамейки для сидения и полки для лежания. 
 Для герметизации помещений, предназначенных для защиты людей, тщательно заделывают все трещины, щели, отверстия в потолках, стенах, оконных проемах, дверях, местах ввода отопительных и водопроводных труб. Двери обивают войлоком, рубероидом, линолеумом, другими плотными материалами, а их края - пористой резиной. Подготовленные таким образом двери должны быть плотно закрыты (прижаты). 
 ПРУ оборудуются: вентиляцией, водоснабжением (3 - 4 литра в сутки на человека), освещением (оборудуется от общей электросети, при ее отсутствии используют керосиновые лампы, фонари, свечи) и отоплением (осуществляется от общей отопительной системы, печей и других тепловых приборов). 
 Простейшие укрытия - щели. Щель может быть открытая и перекрытая. Если люди укрываются в простых, не перекрытых щелях, то вероятность их поражения ударной волной, световым излучением и проникающей радиацией ядерного взрыва уменьшится. В перекрытой щели защита людей от светового излучения будет полной, от ударной волны, проникающей радиации и радиоактивного излучения увеличится.13 

3.2. Использование населением средств  индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты предназначены для защиты населения от попадания внутрь организма, на кожные покровы и одежду радиоактивных веществ. Они подразделяются на средства защиты дыхания и средства защиты кожи. К первым относится фильтрующие и изолирующие противогазы, респираторы, а также ватно-марлевые повязки; ко вторым - одежда специальная изолирующая защитная, защитная фильтрующая и приспособленная одежда населения. 
 По принципу защиты средства индивидуальной защиты делятся на фильтрующие и изолирующие. Принцип фильтрации заключается в том, что воздух, необходимый для поддержания жизнедеятельности организма человека, очищается от вредных примесей при прохождении через средства защиты. Средства индивидуальной защиты изолирующего типа полностью изолируют организм человека от окружающей среды с помощью материалов, непроницаемых для воздуха и вредных примесей. 
 Средства защиты органов дыхания. Наиболее надежным средством являются противогазы. Они предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от вредных примесей, находящихся в воздухе. По принципу действия все противогазы подразделяются на фильтрующие и изолирующие. 
 Противопыльная тканевая маска предназначена для защиты органов дыхания человека от радиоактивной пыли. Маска состоит из двух основных частей - корпуса и крепления. Корпус сделан из 2-4 слоев ткани. В нем вырезаны смотровые отверстия со вставленными в них стеклами. На голове маска крепится полосой ткани, пришитой к боковым краям корпуса. Плотное прилегание маски к голове обеспечивается при помощи резинки в верхнем шве и завязок в нижнем шве крепления, а также при помощи поперечной резинки, пришитой к верхним углам корпуса маски. Воздух очищается всей поверхностью маски в процессе его прохождения через ткань при вдохе. 
 Ватно-марлевая повязка предназначается для защиты органов дыхания человека от радиоактивной пыли. Изготавливается она населением самостоятельно. Для этого требуется кусок марли размером 100*50 см. На марлю накладывают слой ваты толщиной 1 - 2 см, длиной 30 см, шириной 20 см. Марлю с обеих длинных сторон загибают и накладывают на вату. Концы подрезают вдоль на расстоянии 30 - 35 см так, чтобы образовалось две пары завязок. При необходимости повязкой закрывают рот и нос; верхние концы завязывают на затылке, а нижние - на темени. В узкие полоски по обе стороны носа закладывают комочки ваты. Для защиты глаз используются противопыльные защитные очки. 
 Все средства защиты органов дыхания надо постоянно содержать исправленными и готовыми к использованию. 
 Средства защиты кожи. В условиях ядерного заражения возникает острая необходимость в защите всего тела человека. По назначению эти средства условно делятся на специальные и подручные. 
 Специальные средства защиты кожи надежно защищают кожу людей от паров и капель радиоактивных веществ, полностью защищают от воздействия альфа частиц и ослабляют световое излучение ядерного взрыва. По принципу защитного действия средства защиты кожи бывают изолирующие и фильтрующие. 
 Изолирующие средства защиты кожи изготавливают из прорезиненной ткани и применяют при длительном нахождении людей на зараженной местности, при выполнении дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных работ в очагах поражения и зонах заражения. 
 Фильтрующее средство защиты кожи - комплект защитной фильтрующей одежды. Средством защиты может быть обычная одежда (белье, спортивные костюмы и др.), если ее пропитать мыльно-масляной эмульсией (2,5 л на комплект). 
 Простейшие средства защиты кожи служат массовым средством защиты всего населения и применяются при отсутствии специальных средств. К простейшим средствам защиты кожи относятся обычная одежда и обувь. Плащи и накидки из хлорвинила или прорезиненной ткани, пальто из драпа, кожи, грубого сукна хорошо защищают от радиоактивной пыли. Для защиты ног рекомендуется использовать резиновые сапоги, обувь из кожи. Для защиты рук используют резиновые, кожаные перчатки, брезентовые рукавицы, а для защиты головы и шеи - капюшон. 
 Медицинские средства защиты. Аптечка индивидуальная АИ-2 предназначена для оказания самопомощи и взаимопомощи при ранениях и ожогах, а также для предупреждения и ослабления воздействия ионизирующих излучений. 
 Радиозащитное средство № 1 (цистамин) размещено в двух восьмигранных пеналах розового цвета по шесть таблеток в каждом. Этот препарат принимают при угрозе облучения, но не ранее чем через 4-5 часов после первого приема, рекомендуется принять еще 6 таблеток. 
 Радиозащитное средство № 2 (калий йодид- 10 таблеток) помещается в четырехгранном пенале белого цвета. Принимать его нужно по одной таблетке ежедневно в течение 10 дней после выпадения радиоактивных осадков, особенно при употреблении в пищу свежего неконсервированного молока. В первую очередь препарат дают детям по одной таблетке. 
 
 3.3. Действие по сигналам оповещения гражданской обороны

Особо важное значение, среди защитных мероприятий ГО, имеет организация оповещения органов ГО, формирований и населения об угрозе применения оружия массового поражения. 

Сигнал «Радиационная опасность» подается в населенных пунктах и районах, по направлению к которым движется радиоактивное облако, образовавшееся при взрыве ядерного боеприпаса. 
 По сигналу «Радиоактивная опасность» необходимо надеть респиратор, ватно-марлевую повязку, а при их отсутствии - противогаз, взять подготовленный запас продуктов, индивидуальные средства медицинской защиты, предметы первой необходимости и уйти в убежище, противорадиационное или простейшее укрытие. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

Ядерное оружие является самым опасным из всех известных на сегодняшний день оружий массового поражения. Но, несмотря на это, количество таких боеприпасов непрестанно растет.

По мнению ученых, несколько крупномасштабных ядерных взрывов могут привести к такому явлению как «ядерная зима». Длиться она может от нескольких лет до пары месяцев, но за это время будет почти полностью уничтожен озоновый слой. В следствии этого продолжение жизни на Земле будет по меньшей мере проблематично, а то и вовсе невозможно.

Ядерное оружие - огромная угроза всему человечеству. Так, по расчетам американских специалистов, взрыв термоядерного заряда мощностью 20 Мт может сравнять с землей все жилые дома в радиусе 24 км и уничтожить все живое на расстоянии 140 км от эпицентра. 
 Специалисты считают, что мировая война с применением ядерного оружия, повлечет гибель сотен миллионов людей и утрату всех достижений мировой цивилизации и культуры.

К счастью, в 1968 году был подписан договор о нераспространении ядерного оружия странами, входящими в состав ООН, определяющие правила хранения и распоряжения, а так же запрет на его использование в ходе военных действий.  
 Но не только ядерная война является серьезной угрозой человечеству. Также немаловажна проблема безопасной эксплуатации. Ведь невыполнение техники безопасности может привести к таким же страшным последствиям что и война. 
 Сегодня люди должны подумать о своем будущем, каждый человек обязан знать способы защиты, чтобы предотвратить смерть и, может быть даже, не одну.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы

  1. Гражданская оборона: пол ред. Н.П. Оловянишникова — М.: Высш. Школа, 1979. 220 с.
  2. Григорьев Ал.А. Экологические уроки прошлого и современности.- Л.:Наука, 1991. 252 с.
  3. Защитные сооружения гражданской обороны – М.:Энергоатомиздат, 1985. 356 с.
  4. Иойрыш А.И., “О чем звонит колокол”, 1991. 223 с.
  5. Климов А.Н. Ядерная физика и ядерные реакторы: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. – М.:Энергоатомиздат, 1985. 352 с.
  6. Самуэль Гласстон, Филип Долан, “Характеристики ядерного оружия” (The Effects of Nuclear Weapon), 1977. 243 с.
  7. «Холодная смерть», В. С. Шумский, Москва, 1985 г. 153с.
  8. «Хиросима», И. Д. Морохов, Москва, 1979 г. 115с.
  9. Ядерная энергетика, человек и окружающая среда. Н.С.Бабаев и др.; Под ред. Акад. А.П.Александрова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.:Энергоатомиздат, 1984. 312 с.
  10. «Ядерное безумие в ранге государственной политики», Р. Богданов, Москва, 1984 г. 83с.