Техногенные катастрофы

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Марта 2012 в 05:32, лекция

Описание работы

Цели: узнать природу техногенных катастроф, назвать их причины, последствия и влияние на нашу жизнь. А также узнать социальные последствия техногенных катастроф.
Задачи:
● Узнать, что такое техногенная катастрофа
● Найти источники по крупным техногенным катастрофам,

Содержание

ВВЕДЕНИЕ..............................................................................................3
Глава 1. ВИДЫ ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ И ИХ ПРИЧИНЫ
1.1 Что такое техногенная катастрофа. Классификация ЧС техногенного характера......................................................................................5
1.2. Причины техногенных катастроф....................................................9
Глава 2. ПОСЛЕДСТВИЯ ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ
2.1. Влияние на природу........................................................................13
2.2. Социальные последствия катастроф..............................................15
Заключение..............................................................................................20
Список литературы......................................

Работа содержит 1 файл

техногенные катастрофы.doc

— 87.50 Кб (Скачать)

Обобщенные причины техногенных катастроф

1. Авиакатастрофы:

Причинами авиакатастроф являются: неисправность двигателей, ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия, террористические акты, столкновение с посторонним объектом, поражение боевым оружием.

· 27 марта 1977г. - два «Боинг-727» столкнулись на взлетно-посадочной полосе аэропорта Тенерифе на Канарах. Число жертв 582.

· 28 января 1986г. - космический корабль «Челенджер» взорвался сразу после старта с мыса Канаверал, США. Число жертв 7.

2. Взрывы:

Причины взрывов: ошибки и присчеты людей, присутствие ядовитых газов, избыток взрывоопасной пыли, хранение старых боеприпасов, перегрузка судна, террористические акты.

· 12 февраля 1931г. - шахта в Маньчжурии. Число жертв 3000.

· 17 августа 1956г. Конвой с динамитом в кали, Колумбия (1100).

3. Железнодорожные катастрофы

Причины: неисправные и перегруженные поезда.

· 9 июля 1918 г. - два пассажирских поезда столкнулись на дроге между Нэшвилом и Сент-Луисом, США, самая страшная железнодорожная катастрофа в истории страны. Число жертв 101.

· 6 июня 1981г. - Бихар, Индия (500).

4. Пожары

Причины: человеческие ошибки, небрежность и злой умысел; землетрясения, войны.

· 30 декабря 1903г. - театр «Ирокез» в Чикаго, США . Число жертв - 602.

· 20 августа 1949г. - кинотеатр в Абадане, Иран. Число жертв (422).

5. Экологические катастрофы

Причины: пренебрежение мерами безопасности, халатность персонала предприятий, политические и административные амбиции, алчность, бездумное стремление к экономии средств и к дезинформации или полному утаиванию сведений о катастрофе.

· 3 декабря 1984г. - на заводе пестицидов в Бхопале (Индия) произошла утечка смертельного газа метилизоцианта.

· 24 января 1991г. - Ирак начал сливать сырую нефть из кувейтских скважин в море. Персидский залив стал зоной экологического бедствия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. ПОСЛЕДСТВИЯ ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ

 

2.1. Влияние на природу

 

По степени потенциальной опасности, приводящей к подобным катастрофам в техногенной сфере гражданского комплекса, можно выделить объекты ядерной, химической, металлургической и горнодобывающей промышленности, уникальные инженерные сооружения (плотины, эстакады, нефтегазохранилища), транспортные системы (аэрокосмические, надводные и подводные, наземные), перевозящие опасные грузы и большие массы людей, магистральные газо- и нефтепродуктопроводы. Сюда же относятся опасные объекты оборонного комплекса - ракетно-космические и самолетные системы с ядерными и обычными зарядами, атомные подводные лодки и надводные суда, крупные склады обычных и химических вооружений.

Аварии и катастрофы на указанных объектах могут инициироваться опасными природными явлениями - землетрясениями, ураганами, штормами. Сами техногенные аварии и катастрофы при этом могут сопровождаться радиационными и химическими повреждениями и заражениями, взрывами, пожарами, обрушениями.

1. Аварии на гидротехнических сооружениях (аварии на ГЭС)

Опасность возникновения затопления низких близлежащих районов при разрушении плотин, дамб и гидроузлов. Стремительный и мощный поток воды может вымывать почвы со всей растительностью, смывать чернозем. Существует опасность возникновения селей. При достаточно высоких волнах животные на территории места затопления выбираются на возвышенности, могут провести там достаточно много времени.

2. Аварии на АЭС

Гипотетические тяжелые аварии на атомных электростанциях могут привести к образованию «черного столба», когда выбросы при аварии распространяются в атмосфере и больше всего от радиации страдают почвы, растения и животные. У животных, как и у людей, отмечаются случаи заболевания лучевой болезнью. Также последствиями радиации становятся торможение роста растительности, уменьшение популяций животных в близлежащих территориях аварии. К поражающим факторам можно отнести ударную волну, световое излучение, проникающую радиацию, радиоактивное загрязнение местности и электромагнитный импульс. Наибольшие косвенные поражения будут наблюдаться в населенных пунктах и в лесу. Световое излучение ядерного взрыва представляет поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное свечение.

3. Промышленные взрывы

Самым сильным поражающим фактором является воздушная ударная волна. Ее источник - высокое давление и температура в точке взрыва. Самое опасное ударной волны, это то, что скорость перемещения воздуха может быть более 100 м/с. При этом окружающая среда может пострадать в разной степени тяжести поражения: прямые и косвенные.

По степени тяжести поражения людей от ударной волны делятся: на легкие при скоростном напоре = 20-40 кПа (вывихи, ушибы); средние при скоростном напоре = 40-60 кПа), (контузии, кровь из носа и ушей); тяжелые при скоростном напоре? 60 кПа (тяжелые контузии, повреждения слуха и внутренних органов, потеря сознания, переломы); смертельные при скоростном напоре? 100 кПа. Световое излучение ядерного взрыва может способствовать возникновению пожара и огневого шторма, который очень быстро перемещается в лесных сухих зонах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Социальные последствия катастроф

 

В современном высоко индустриализированном мире рост ущерба от крупнейших аварий и катастроф техногенного и природного характера создает реальную угрозу для экономики не только отдельных регионов, но и планеты в целом.

В современном высоко индустриализированном мире рост ущерба от крупнейших аварий и катастроф техногенного и природного характера создает реальную угрозу для экономики не только отдельных регионов, но и планеты в целом. Катастрофические последствия воздействия поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях (ЧС) – одна из узловых глобальных проблем человечества. Обзор последствий крупных аварий и катастроф для устойчивости объектов экономики регионов и стран в ЧС лучше всего начать с попытки определения, что собой эти явления представляют.

Мы рассматриваем катастрофу как серьезное, относительно внезапное, часто неожиданное разрушение нормальной структуры социально-экономической системы или подсистемы (зависящее от силы природной или социальной, внутренней по отношению к системе или внешней к ней), которое система никак не может контролировать. Это событие, сконцентрированное во времени и пространстве, при котором все общество или относительно самостоятельная его часть подвергается серьезной опасности и несет потери, приводящие к нарушению социально-экономической структуры и нарушению выполнения всех или некоторых из существенно необходимых функций общества.

Всемирный банк определяет катастрофу как “экстраординарный случай ограниченной продолжительности (война или гражданские беспорядки), или природное бедствие (землетрясения, наводнения, ураганы), серьезно поражающее экономику страны”. Федеральное агентство США по организации управления при катастрофах определяет катастрофу как “событие, приводящее к возникновению разрушений такой величины с гибелью людей, которые не могут быть ликвидированы в ходе обычных мероприятий”. Реальный смысл такой катастрофы состоит в том, что она создает проблемы в данной конкретной ситуации, которые не могут быть решены с помощью имеющихся в данном регионе (стране) национальных ресурсов.

Типичными примерами крупных катастроф, оказавших заметное влияние на экономику наиболее развитых стран мира, являются радиационная авария на IV блоке ЧАЭС в бывшем СССР и разрушительные последствия ураганов “Катрина” и “Рита” в США.

Катастрофические последствия Чернобыльской аварии.

На сегодня в результате Чернобыльской аварии погибли 43 человека. Количество заболевших острой лучевой болезнью – 134 человека. Риск фатальных онкозаболеваний среди населения не более 670 человек. Большинство международных организаций (МКРЗ, МАГАТЭ, ВОЗ, НКДАР ООН) придерживаются близких к этим данным числа жертв. Для сравнения: в результате аварии на химическом предприятии в индийском городе Бхопал умерли сразу почти 2 тыс., в дальнейшем имело место около 8 тыс. отдаленных смертей.

По данным Минздрава России, число лиц, подвергшихся радиационному воздействию вследствие Чернобыльской катастрофы и зарегистрированных в Российском государственном медико-дозиметрическом регистре (РГМДР), организованном на базе Медицинского радиологического научного центра РАМН (г. Обнинск), по состоянию на 01.01.2003 г. составляет 598556 человек, число участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС – 190160 человек или 32 % от общего числа зарегистрированных в регистре.

В 1999 г. были проанализированы и обобщены данные об индивидуальных дозах облучения 120470 участников ликвидации последствий аварии. В 22 % случаев дозы превышали 20 сЗв, в том числе у 4,4 % они превышали 25 сЗв. Местные лучевые повреждения зарегистрированы у более чем 1 тыс. ликвидаторов.

По состоянию на 2000 г. на Украине, в России и Белоруссии отечественными медиками в общей сложности установлен диагноз около 2 тыс. случаев рака щитовидной железы во всех пострадавших районах. К счастью, этот рак достаточно хорошо лечится. Сейчас 55 детей страдают заболеванием щитовидной железы. Это заболевание – единственное основополагающее радиологическое последствие Чернобыльской аварии [15]. Большая часть населения подверглась облучению в низких дозах с малой их мощностью.

До настоящего времени не зафиксировано увеличения общей заболеваемости злокачественными опухолями или смертности, которые можно было бы отнести за счет действия радиационного облучения. Как правило, фактические данные, опубликованные в профессиональных журналах для радиологов на 3-4 порядка ниже, чем в средствах массовой информации (СМИ). Данная объективная картина медицинских последствий аварии находится в поразительном противоречии с господствующим в общественном сознании стереотипом Чернобыля.

Радиоэкологические последствия аварии. Массированное загрязнение обширной территории, занятой сельскохозяйственными угодьями, позволяет классифицировать аварию как исключительно тяжелую для аграрного сектора хозяйства.

Регион, подвергшийся РЗ, относится к территории с интенсивно развитым многопрофильным сельскохозяйственным производством. Время аварии – конец весны-начало лета явилось критическим с точки зрения РЗ агропромышленной продукции (была завершена посевная компания, скот переведен на пастбищное содержание, не осталось запасов чистых кормов). Наличие в составе выпадений биологически подвижных РН (иода-131, цезия-137 и стронция-90) привело к отягощению последствий РЗ агропромышленного комплекса.

На части загрязненной территории (в 30-км зоне ЧАЭС, а также на удалении свыше 200 км от станции, как например, в Брянской области) сельскохозяйственное производство было вообще прекращено. Аграрной отрасли на значительной части территории России (в Брянской, Тульской, Калужской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Горьковской, Ростовской, Тамбовской и Пензенской областях) был нанесен значительный ущерб из-за прекращения агропромышленного производства или его ведения со значительными ограничениями.

Проблема ведения агропромышленного производства на загрязненных площадях после аварии на ЧАЭС носит долговременный характер, охватывающий десятки лет и более (10 периодов полураспада РН), так как в состав выпавших РВ входят долгоживущие РН (стронций-90, цезий-137, плутоний-239 и плутоний-240).

В Республике Беларусь с использованием ГИС был получен прогноз изменения площадей, загрязненных цезием-137 к 2016 и 2046 гг. Анализ динамики площадей загрязнения более 37 кБк/м2 за период 1986-2046 гг. показывает [16]:

площадь первоначального загрязнения (1986 г.) – 23,7%;

через 30 лет (2016 г.) площадь загрязнения составит 16%, т.е. уменьшится в 1,5 раза;

через 60 лет (2046 г.) площадь загрязнения составит 10%, т.е уменьшится в 2,4 раза.

Без проведения широкомасштабных защитных мероприятий авария на ЧАЭС могла бы привести к гораздо большим потерям в состоянии здоровья работников станции, ликвидаторов и населения.

Социально-психологические и политические последствия аварии. Авария на ЧАЭС стала самой крупномасштабной в истории человечества катастрофой, связанной с облучением. Она привела к серьезному социальному и психологическому надлому в жизни затронутых ею людей и нанесла огромный экономический ущерб. Население эвакуированных районов было шокировано высокими уровнями РЗ всех предметов обихода и жилищ. Люди в одночасье лишились крова и имущества, накопленного за долгие годы жизни нескольких поколений. Отсутствие цивилизованной системы страхования жизни и имущества поставило пострадавших в полную зависимость от Правительства и местных властей, что привело к многолетним мытарствам с жильем, работой, устройством детей.

Информация о работе Техногенные катастрофы