Введение
История человечества неразрывно связана с появлением все более и более совершенных видов оружия и средств поражения. Особое место в истории развития вооружения и техники отводится ХХ в., когда появились новые виды оружия: ядерное, химическое, бактериологическое (биологическое), применение которых приводит к массовому поражению живой силы и техники.
В зависимости от вида, примененного противником оружия массового поражения могут образовываться очаги ядерного, химического, бактериологического (биологического) поражения и зоны радиоактивного, химического и бактериологического (биологического) заражения. Очаги поражения могут возникать и при применении обычных средств поражения противника. При воздействии двух видов и более оружия массового поражения образуется очаг комбинированного поражения. Первичные действия поражающих факторов ОМП и других средств нападения противника могут привести к возникновению взрывов, пожаров, затоплений местности и распространению на ней сильнодействующих ядовитых веществ. При этом образуются вторичные очаги поражения. В этом реферате я рассмотрю воздействие ядерного, химического и бактериологического оружия на окружающую среду, людей, животных и т.д.
Оружие массового поражения - оружие большой поражающей способности, предназначенное для нанесения массовых потерь или разрушений. Поражающие факторы ОМП, как правило, в течение определённого времени после его применения могут наносить урон противнику и оказывать сильное морально-психологическое воздействие. Объектами поражения ОМП являются люди, продукты их труда, природная среда обитания (почвенный покров, растения, животные, климатические и геофизические элементы). Основные принципы применения ОМП - внезапность и массирование на решающих направлениях. К существующим видам ОМП относятся химическое, биологическое (бактериологическое) и ядерное оружие.
1. Характеристика очагов ядерного поражения
Ядерный взрыв боеприпаса или таковой возникающий при аварии на атомной электростанции сопровождается выделением огромного количества энергии. Он по своему разрушающему действию в сотни и тысячи раз может превосходить взрыв самого крупного обычного боеприпаса и происходит в миллионные доли секунды. При этом в центре взрыва температура мгновенно повышается до нескольких миллионов градусов, а давление возрастает до нескольких миллионов атмосфер и в результате этого вещество заряда переходит в газообразное состояние. Сфера раскаленных газов, стремящаяся расшириться, сжимает прилегающие слои воздуха. На границе сжатого воздуха создается перепад давления и образуется воздушная ударная волна.
Одновременно с ударной волной из зоны взрыва распространяется мощный поток нейтронов и гамма-излучения, образующихся в ходе ядерной реакции. Светящаяся область взрыва в виде огненного шара через 1-2 секунды достигает своих максимальных размеров, а мощные восходящие потоки воздуха, вызываемые разностью температур, поднимают с земли пыль и частицы грунта, образуя при этом характерный пылевой столб. Поднявшаяся пыль, смешавшись с радиоактивными осколками ядерного деления, постепенно выпадая из радиоактивного облака, заражает местность.
Мгновенно действующее гамма-излучение ионизирует атомы воздуха и разделяет их на электроны и положительно заряженные ионы. Причем электроны с большой скоростью разлетаются в радиальном направлении от центра взрыва, а положительно заряженные ионы практически остаются на месте. То есть происходит разделение положительных и отрицательных зарядов, а это приводит к возникновению электрических и магнитных полей. Эти короткоживущие поля принято называть электромагнитным импульсом (ЭМИ) ядерного взрыва.
Соответственно, при ядерном взрыве поражения возможны воздействием:
- ударной волны (примерно 50-55% выделившейся при взрыве энергии);
- светового излучения (около 35% энергии взрыва), продолжающегося от нескольких секунд (при мощности боеприпаса до 20 кт) до 20 секунд (при мощности боеприпаса более 1 Мт);
- проникающей радиации (примерно 5% энергии взрыва), продолжающейся до 15 секунд;
- радиоактивного заражения местности (до 5% энергии взрыва);
- электромагнитного импульса, время действия которого измеряется миллисекундами.
Ударная волна - наиболее сильный поражающий фактор ядерного взрыва, распространяется со сверхзвуковой скоростью во все стороны от места взрыва. Она представляет собой область резкого сжатия воздуха и область разрежения. Область сжатия двигается впереди, а область разряжения - позади неё. Поражающее действие ударной волны продолжается несколько минут и обуславливается:
1) максимальным избыточным давлением во фронте волны;
2) скоростным напором воздуха;
2. Характеристика очагов биологического (бактериологического) поражения
Бактериологическое (биологическое) заражение окружающей среды может произойти:
при нарушении условий транспортировки, хранения, технологии обработки продуктов питания, фуража, в результате чего может наступить массовое отравление людей, животных;
в результате занесения возбудителей инфекционных заболеваний из других стран, регионов, неблагополучных в эпидемическом отношении, что приводит к заражению водоемов, почв или вспышкам инфекционных заболеваний у людей;
при применении противником бактериологического (биологического) оружия в результате военных конфликтов.
При указанных условиях могут формироваться зоны биологического заражения и очаги биологического поражения. Зоной биологического заражения считается территория, подвергшаяся заражению возбудителями инфекционных заболеваний или продуктами их жизнедеятельности (токсинами) в опасных для населения пределах. Зона заражения характеризуется видами возбудителя или токсического вещества, размерами территории, подвергшейся заражению, временем возникновения опасной ситуации в зоне заражения, степенью опасности зараженной местности для людей, сельскохозяйственных животных.
Очагом биологического (бактериологического) поражения называется территория, на которой в результате воздействия биологических факторов (возбудителей инфекционных заболеваний, продуктов их жизнедеятельности) произошло массовое поражение людей, сельскохозяйственных животных, растений. Очаги поражения, как правило, формируются в зоне бактериологического заражения. Однако они могут возникать отдельно, в результате распространения возбудителей инфекционных заболеваний и за зоной заражения.
Очаг бактериологического поражения характеризуется видом применяемых бактериологических средств, количеством их, численностью пораженных людей, животных, растений, продолжительностью действия поражающих факторов. Границы очага устанавливают формирования медицинской службы гражданской обороны, а также ветеринарные, зоотехнические службы защиты животных и растений. Объектами заражения в очаге могут быть люди, животные, растения, почва, воздушный бассейн, вода, жилье, производственные постройки, другие предметы внешней окружающей среды. Очаги бактериологического заражения могут занимать огромные территории – десятки и сотни тысяч км2. Особенно опасно воздушное аэрозольное рассеивание бактерий, токсинов, которое ведет к поражению огромного числа людей в короткие временные интервалы.
Источниками биологического заражения являются бактерии, вирусы, риккетсии, грибки, токсины. Особо опасными являются возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры, натуральной оспы, сыпного тифа и др. Опасными токсинами являются яд, вырабатываемый палочкой ботулизма –
3. Характеристика очага химического поражения
Сильнодействующие ядовитые вещества (CДЯВ) - это токсические химические соединения, применяемые в хозяйственных и военных целях, которые при выбросе или выливе их в окружающую среду могут привести к массовому поражению людей, животных и растений. Выброс СДЯВ происходит при авариях на химически опасных объектах, а также в результате военных конфликтов как оружие массового поражения людей.
Степень опасности или вредности СДЯВ определяется их токсичностью. По степени токсичности они подразделяются на четыре группы:
1.Чрезвычайно токсичные. К ним можно отнести производные мышьяка, ртути, свинец и его соединения, бенз(а)пирен и др.
2.Высоко-токсичные. К ним относятся хлор, синильная кислота, соляная, серная кислота, нитрил акриловой кислоты, окись азота, сурьма металлическая и др.
3.Умеренно токсичные. К данной группе относятся сода кальцинированная, спирт метиловый, сероуглерод, толуол, уксусная кислота и др.
4.Малотоксичные: аммиак, бензин, окись углерода, ацетон и др.
Для определения токсичности СДЯВ используют ряд показателей, которые характеризуют последствия воздействия их на организм. Такими показателями являются: пороговая концентрация вещества, предел переносимости.
Пороговая концентрация вещества - наименьшая его концентрация, которая вызывает ощутимый физиологический эффект (чихание, кашель, слезоточение и др. симптомы). По появлению указанных симптомов можно судить о появлении заражения.
Предел переносимости - это минимальная концентрация, которую человек может выдерживать без поражения органов и тканей. В качестве названного показателя выступает предельно допустимая концентрация (ПДК) или предельно допустимый уровень (ПДУ) химического вещества. Данные показатели регламентируют допустимую степень заражения СДЯВ воздуха рабочей зоны и используются в интересах требований безопасности на производстве.
ПДК вредных веществ в рабочей зоне - это такие их концентрации, которые при ежедневной 8-мичасовой работе или другой продолжительности, но не более 40 часов в неделю, в течение всего рабочего стажа не вызывают заболеваний или отклонений в состоянии здоровья. В настоящее время разработаны и приняты ПДК на более чем 700 видов вредных веществ. Единицей измерения ПДК является мг/м3.
Обобщённой характеристикой токсичности СДЯВ является токсическая доза (Дт ), которая определяется как произведение:
Дт = с*t
где: с -средняя концентрация отравляющего вещества, г/м3;
t -время воздействия на организм, мин.
4. Спасательные работы в очагах поражения
Последовательность, приемы и способы выполнения спасательных работ определяются начальником ГО объекта и командирами формирований в зависимости от обстановки в очаге поражения: характера разрушения зданий и сооружений, аварий на коммунально-энергетических технологических сетях, уровней радиоактивного заражения, характера пожаров и других факторов, влияющих на проведение работ.
Для проведения СиДНР на объектах народного хозяйства создаются сводные и спасательные отряды (команды, группы) посты радиационного и химического наблюдения, звенья связи, санитарные дружины и посты, аварийно-технические группы (звенья) и другие.
Количество и численность объектовых формирований определяется штабом ГО объекта, согласовывается со штабом ГО района (города).
Сводная команда объекта состоит из двух спасательных групп, группы механизации и аварийно-технических работ, санитарной дружины, звена связи и разведки. Всего в команде 108 человек, техническое оснащение – один бульдозер, один автокран, компрессорная станция; электростанции: силовая, осветительная; шесть грузовых автомобилей, два сварочных аппарата.
Личный состав спасательных групп свои задачи выполняет во взаимодействии с санитарной дружиной. Основной задачей спасательных групп является поиск и спасение людей, оказание пораженным первой помощи. Поиск и спасение людей начинается сразу после ввода команды на участок работы. С этой целью личный состав спасательных групп разыскивает и спасает пораженных людей, разбирает завалы вручную и с помощью средств малой механизации. Поиск начинается с обследования не приспособленных для укрытия людей подвальных помещений, наружных оконных и лестничных приямков, около стенных пространств нижних этажей зданий. Люди могут оказаться под завалами в поврежденных и горящих зданиях. Людей разыскивают путем оклика, переговоров или перестукиванием. Для извлечения людей из-под завалов производится разборка завала, устройство проходов, проделывание проемов в стене. Вынос пораженных людей через устроенный проход может осуществляться на руках, плащах, одеялах, брезенте. Пораженных людей эвакуируют в безопасный район и оказывают им первую помощь.
Личный состав группы механизации и аварийно-технических работ свои задачи выполняет во взаимодействии со спасательными группами, пожарной командой и санитарной дружиной. Основными задачами группы являются: устройство проездов и проходов, а также их обозначение в светлое и темное время суток; вскрытие заваленных защитных сооружений и подача в них чистого воздуха; локализация и устранение аварий и повреждений во всех видах систем снабжения объекта, которые затрудняют проведение спасательных работ; укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожающих обвалом; отыскание и уничтожение невзорвавшихся боеприпасов на участке работ.
Заключение
Существует угроза нанесения большого вреда экологии нашей планеты за счет выброса химических, бактериологических и особенно радиоактивных веществ.
У современных водородных бомб, работающих по схеме: расщепление – ядерное соединение – расщепление, образуется огромное количество т.н. «осколков» деления. Часть из них возникает при взрыве атомного детонатора и большая часть – при расщеплении урановой оболочки. В результате некоторое количество радиоактивных веществ образуется в земле, воде и окружающих предметах.
Из всех радиоактивных веществ, выпадавших на землю, наиболее опасным являлся стронций-90, период полураспада которого равен 25 годам. Попадая внутрь организма человека или животных в виде пыли, стронций, подобно кальцию, отлагается в костных тканях, что в последствие приводит к появлению опухолей различных типов и тяжести.
Учитывая накопленные запасы ядерного оружия и его разрушительную силу, специалисты считают, что мировая война с применением ядерного оружия означала бы гибель сотен миллионов людей, превращение в руины всех достижений мировой цивилизации и культуры.
Также немалую опасность представляет для человечества химическое, бактериологическое оружие.
Сегодня люди должны подумать о своем будущем, о том в каком мире они будут жить уже в ближайшие десятилетия.