Научная статья на тему 'Катастрофы начала XXI века'

Катастрофы начала XXI века Текст научной статьи по специальности «История и археология»

CC BY
15037
903
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
КАТАСТРОФА / ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ / ЦУНАМИ / УРАГАН / НАВОДНЕНИЕ / ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Аннотация научной статьи по истории и археологии, автор научной работы — Соколов Юрий Иосифович

В статье описаны наиболее масштабные катастрофы природного и техногенного характера, произошедшие в мире за последние 7 лет и приведшие к многочисленным жертвам и значительному материальному ущербу.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Катастрофы начала XXI века»

УДК 504.056; 502.58

Ю.И. Соколов

Катастрофы начала XXI века

Аннотация

В статье описаны наиболее масштабные катастрофы природного и техногенного характера, произошедшие в мире за последние 7 лет и приведшие к многочисленным жертвам и значительному материальному ущербу.

Ключевые слова: катастрофа; землетрясение; цунами; ураган; наводнение; электроснабжение.

Начало века ознаменовалось проявлением обширного набора катастрофических природных явлений — землетрясения, наводнения, цунами, ураганы, извержения вулканов, лесные пожары, аномальная жара.

Можно утверждать, что количество стихийных бедствий и катастроф возросло в последнее время и к тому же они становятся все масштабнее по размерам наносимого ущерба. Если в 2010 году потери мировой экономики, вследствие природных катастроф, были оценены в 220 млрд долларов США. что в три раза больше 2009 года, то начало 2011 года уже превысило сумма ущерба 2010 года почти в 2 раза.

Увеличивается плотность населения земли для самых развитых стран (США, ураган «Катрина» 2005 г., Япония землетрясение и цунами 2011 г.).

Цунами в бассейне Индийского океана (26 декабря 2004 г.)

Подводное землетрясение в Индийском океане с магнитудой 9,1 породило гигантскую волну цунами. Через 15 минут после первого толчка волна достигла и смела северную оконечность острова Суматра. Через 1,5 часа она обрушилась на побережье Таиланда, через 2 часа достигла Шри-Ланки и Индии, за 8 часов прошла Индийский океан, а за сутки — впервые в истории наблюдения волн цунами обогнуло весь Мировой океан. Даже на Тихоокеанском побережье Мексики высота волны составила 2,5 м.

Общее число пострадавших от цунами превысило 5 млн человек, включая более 1 млн потерявших жилье. Общее число погибших составило около 300 тыс. человек.

Три четверти всех людских жертв от этого цунами пришлось на долю Индонезии.

Экономический ущерб от цунами превысил 14 миллиардов долларов США. Мировое сообщество выделило 11,4 млрд долларов для ликвидации последствий цунами в странах бассейна Индийского океана.

Наибольшее влияние от цунами испытали на себе экономики Шри-Ланки и Мальдивской Рес-

публики, которые лишились в 2005 году 2 % и 4,4 % потенциального роста соответственно. Индии был нанесен экономический ущерб в 1,6 миллиарда долларов. Ущерб Индонезии составил 4,5 млрд долл. США. Ущерб Шри-Ланка составил 1 млрд. долларов. Ущерб Таиланда составил 1 млрд. долларов.

22 января 2005 года в Кобе завершила работу вторая Всемирная конференция по уменьшению опасности бедствий на которой был принят итоговый документ конференции — Хиогская декларация.

В Декларации отмечается, что в борьбу с бедствиями должны включиться правительства, гражданское общество, международные организации, научные сообщества, финансовые институты, частный сектор и добровольцы. Необходимо повышать культуру предупреждения бедствий на всех уровнях от каждого конкретного человека до мирового сообщества.

Российская делегация в Японии выступила с тремя инициативами. Во-первых, наша делегация настояла, чтобы в документах, принятых на конференции, шла речь не только о стихийных бедствиях, но и о техногенных катастрофах. Во-вторых, заявила, что нужно усиленно просвещать население о том, как защищаться от бедствий и как помогать друг другу в чрезвычайных ситуациях. И, кроме того, было заявлено о необходимости более широкого использования современных технологий для оценки масштабов и последствий катастроф в целях координации действий мирового сообщества.

Ураган «Катрина»

Тропический ураган «Катрина» — 5-й категории (по шкале Саффира-Симпсона), скорость ветра в урагане достигала 280 км/час, а порывы ветра доходили до 344 км/час. Продолжительность — 23—31 августа 2005 г.

Ураган «Катрина» стал одним из самых разрушительных тропических ураганов и самым дорогостоящим стихийным бедствием в истории США

(ущерб порядка 150 млрд долларов). В борьбе со стихией было занято свыше 50 тыс. человек.

Ураган вызвал гуманитарный кризис в масштабе, невиданном для США, начиная со времен Великой Депрессии 1929 года, оставил без света 5 млн человек. Наибольшие разрушения ураган вызвал в Новом Орлеане (штат Луизиана). Число погибших составило порядка 2000 человек.

Некоторые уроки катастрофического урагана

1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций во много раз дешевле, чем их ликвидация, а власть должна прислушиваться к мнениям специалистов.

2. Необходимость наличия четкого и выполняемого планирования, особенно наличие разработанного и реального плана эвакуации населения крупных городов и не только на военное время.

3. Согласованность действий властей всех уровней и своевременность помощи пострадавшим районам.

4. Обеспечение жизнедеятельности в зоне ЧС

5. Возрастающая уязвимость даже развитых стран.

Землетрясение в Китае 12 мая 2008 года

Землетрясение произошло 12 мая 2008 года в провинции Сычуань. Магнитуда землетрясения составила 8 баллов. 5,36 млн зданий были полностью разрушены и более 21 млн зданий получили повреждения.

Число жертв землетрясения в Китае составило

69 тысяч 16 человек, 368 545 человек получили травмы, 18 830 человек числятся пропавшими без вести. Общее число пострадавшего населения составило 45,55 миллиона человек.

Общий ущерб от землетрясения превысил

70 млрд долларов.

В поисково-спасательных работах были заняты свыше 130 тысяч военных.

Землетрясение на острове Гаити 12 января 2010 года

Катастрофическое землетрясение (магнитуда 7) на острове Гаити произошло 12 января 2010 года. По официальным данным число погибших составило 222 570 человек, получивших ранения — 311 тыс. человек, пропавших без вести — 869 человек. Материальный ущерб оценивается в 5,6 млрд евро (50 % ВВП Гаити).

Причиной столь масштабных разрушений явилось полное пренебрежение к нормам сейсмостойкого строительства.

По оценкам международных организаций, восстановление Гаити от последствий землетрясения, может растянуться на ближайшие 25 лет.

Землетрясение в Чили 27 февраля 2010 года

27 февраля 2010 года у побережья Чили произошло одно из самых крупных землетрясений за последние полвека (магнитуда 8,8). Очаг землетря-

сения находился на глубине 35 километров. Около двух миллионов чилийцев остались без крова, более 800 человек погибли, 1200 человек пропали без вести, без крова остались около 2 млн человек, повреждены 1,5 млн домов, из которых 500 тысяч не подлежали восстановлению.

Ущерб от землетрясения составил порядка 30 млрд долларов.

Нефтяная катастрофа в Мексиканском заливе (май 2010 года)

В Мексиканском заливе компания British Petroleum (ВР) проводила изыскательские работы с нефтеразведочного судна-платформы Deepwater Horizon («Глубоководный Горизонт»). В процессе цементирования скважины 20 апреля 2010 года платформа взорвалась и загорелась. Несмотря на все попытки потушить пожар, платформа стоимостью 500 млн долларов затонула 22 апреля на глубине 1500 м. На момент взрыва на борту находилось 126 человек. В результате взрыва 115 человек было спасено, из них 17 человек получили поражения различной степени тяжести, 11 человек пропали без вести и считаются погибшими.

После взрыва и затопления нефтяная скважина была повреждена. Нефть под огромным напором стала поступать в воды Мексиканского залива. Ежесуточно в воды залива поступало несколько тысяч т нефти.

Это крупнейшая авария с разливом нефтепродуктов в истории. Правительство США считает, что всего из скважины в воды залива вылилось 4,9 млн баррелей нефти (более 600 тыс. тонн). По другим оценкам количество нефти, вылившейся в Мексиканский залив, оценивается в

1 — 1,5 млн т. Разлив нефти нанес колоссальный ущерб региональной морской экосистеме. Эта авария получила название «Нефтяного Чернобыля». Только 6 августа специалисты компании ВР завершили цементирование аварийной нефтяной скважины в Мексиканском заливе, что прекратило поступление нефти в воды залива.

Катастрофа в мексиканском заливе показала, что человек не в силах обеспечить безопасность добычи нефти с морского дна, а известные методы борьбы с разливами неадекватны этим рискам.

В спасательной операции в Мексиканском заливе участвовали сотни судов, десятки самолетов, более 1,1 тыс. специалистов и более 6 тыс. военнослужащих национальной гвардии США.

Ущерб составил около 32 млрд долларов.

То, что произошло в Мексиканском заливе, наглядно продемонстрировало, что даже в регионе, где сосредоточена вся мировая экспертиза глубоководного бурения, — даже в таком месте не удается оперативно ликвидировать разлив. В России нет технологий глубоководного бурения, в принципе. Они отсутствуют. Все это чревато будущими авариями. В российском законодательстве отсутствует правовые акты в области ответственности за нефтяные загрязнения на море.

Видится необходимость разработки Федерального закона «О защите морей Российской Федерации от нефтяного загрязнения», создающего эффективный правовой механизм защиты морей от загрязнения нефтью, включая фонды ликвидации последствий нефтяных разливов, страхование гражданско-правовой ответственности, повышение требований к конструкции танкеров и других морских объектов.

Наводнение в Пакистане в июле-августе 2010 года

Наводнение началось в конце июля 2010 года после продолжительных дождей, начавшихся

25 июля и приведших к выходу из берегов нескольких крупных рек в Северо-западной пограничной провинции Хайбер-Пахтунхва. Причиной наводнения стали муссонные дожди, которые были охарактеризованы как сильнейшие за последние 80 лет.

Размер ущерба превысил 47 млрд долларов. В результате наводнений в стране пострадали порядка 20 миллионов человек и погибли около 1,6 тысячи, 1,2 млн домов полностью или частично разрушены.

Более 60 000 военных было задействовано в спасательных операциях.

Лесные и торфяные пожары в России летом 2010 года

В конце июля, августе и начале сентября 2010 года на всей территории России сначала Центрального федерального округа, а затем и в других регионах России возникла сложная пожарная обстановка из-за аномальной жары и отсутствия осадков. Торфяные пожары были зафиксированы в Московской области, Свердловской, Кировской, Тверской, Калужской и Псковской областях. Режим чрезвычайной ситуации был введен в 13 регионах страны.

Можно выделить три причины сильных пожаров. Первая — это аномальная жара в России, которая привела к высыханию растительности. Вторая причина — слабая работа государственной лесной охраны, фактическая бесхозность и беспризорность больших участков леса, неготовность местных властей. Третья причина — несовершенство лесного законодательства.

Причинами быстрого распространения лесных и торфяных пожаров на значительные территории явилось:

несвоевременное скашивание сухостоя вблизи населенных пунктов, садоводческих товариществ, предприятий и лесных массивов;

отсутствие минерализованных полос в лесных массивах, вокруг них и населенных пунктов, предприятий и организаций;

позднее обнаружение и несвоевременное сообщение о возникающих очагах природных пожаров;

недостаточное количество сил и средств в пожароопасный период;

удаленность водоисточников от очагов пожаров в лесных массивах.

Группировка сил, задействованная в тушении пожаров, составляла свыше 166 000 человек и более

26 500 единицы техники, в том числе 49 воздушных судов. Число погибших составило 64 человека. Из-за лесных пожаров крова лишились более 3 тыс. россиян Общий ущерб от лесных пожаров оценен Рослесхозом на 1 октября 2010 года в 85,5 млрд рублей.

Массовые нарушения электроснабжения в регионах Российской Федерации в декабре 2010 — январе 2011 гг.

В начале и в конце декабря 2010 года в ряде регионов Южного, Центрального и Приволжского федеральных округов произошла энергетическая катастрофа (массовое отключение населенных пунктов и хозяйственных объектов от электричества). Причиной катастрофы стал так называемый «ледяной дождь» (дождь при отрицательной температуре приземных слоев воздуха, приводящий к сильному обледенению крон деревьев, проводов и опор ЛЭП и т.д.). Намерзание толстого слоя льда в сочетании с последующим ветром привело к многочисленным обрывам проводов, падению опор ЛЭП, повреждению лесов.

Массовые нарушения электроснабжения произошли на территории 10 регионов страны (Краснодарский край, Ульяновская, Самарская, Владимирская, Нижегородская, Смоленская, Псковская, Московская области, Республика Татарстан). Было нарушено электроснабжение более 3300 населенных пунктов с население свыше 1 млн 300 тыс. человек.

Время проведения аварийно-восстановительных работ составило от 3 до 12 суток.

В проведении аварийно-восстановительных работ приняло участие порядка 16 тыс. человек и задействовано свыше 4800 единиц техники.

Основными причинами массовых нарушений явились не только неблагоприятные погодные условия, но и крайняя изношенность электросетей (порядка 75 %), а также зауженные лесные просеки (связано с принятием нового Лесного кодекса) по трассам прохождения ЛЭП, что явилось причиной падения на ЛЭП огромного количества деревьев.

Причины завышенных сроков восстановления электроснабжения потребителей

1. Отсутствие необходимого количества специальной техники повышенной проходимости.

2. Отсутствие бурильно-крановых машин для установки опор ЛЭП на гусеничном ходу.

3. Отсутствие аварийно-восстановительного мобильного резерва.

4. Недостаточное количество ремонтных бригад и их слабая оснащенность в целом.

5. Несвоевременное оповещение об обесточен-ности населённых пунктов по вине сельских администраций.

6. На большинстве линий электропередачи не установлено оборудование, которое передаёт дистанционный сигнал об аварии.

7. Несогласованные действия энергокомпаний и профильных ведомств при восстановлении энергоснабжения.

8. Повсеместная нехватка дизельно-генераторных установок, используемых для оперативного восстановления энергоснабжения.

9. После реорганизации единой энергосистемы страны многие объекты низких классов напряжения, например, небольшие электроподстанции, оказались в частной собственности, а у их новых владельцев зачастую отсутствуют необходимые опыт и средства для ликвидации аварий подобного масштаба и продолжительности действия.

10. ЛЭП энергосистем на большом протяжении проходят по труднопроходимым болотистым и лесным местам.

Япония. Землетрясение и цунами 11 марта 2011 года.

В 14 часов 46 минут по токийскому времени (8:46 мск) у берегов Японии в Тихом океане произошло одно из мощнейших землетрясений в мировой истории с магнитудой 9,0. Эпицентр подводного землетрясения находился приблизительно в 370 километрах от Токио.

Оно произошло на глубине в 25 километров в «зоне субдукции».

От землетрясения и последовавшего за ним цунами сильно пострадало порядка 15 % территории Японии.

Основной удар стихии приняли на себя префектуры Ивате, Фукусима,

Ибараки, Тотиги и Тиба (рис. 1). В префектуре Фу-кусима волна ударила на пять километров вглубь побережья. Стихия полностью или частично разрушила 151 187 строений, оставив не менее 20 млн т обломков. Среди погибших и пропавших без вести числятся более 30 тыс. чел. Свои дома пришлось

покинуть почти 387 тысячам японцев.

На оказание помощи пострадавшим по решению правительства страны было отмобилизовано более 100 тысяч военнослужащих. Команды спасателей направили Франция, Великобритания, Германия, США, Россия и Китай.

Стихийное бедствие в Японии переросло в серьезную техногенную катастрофу.

В шести различных префектурах были отмечены многочисленные пожары. Горел в частности металлургический комбинат, а также хранилища с природным газом на нефтеперерабатывающем заводе в прилегающей к столице префектуре Тиба. Сильно пострадали АЭС Фукусима-1 и Фукусима-2 в префектуре Фукусима.

После того как нарушилось штатное энергоснабжение, реакторы АЭС были остановлены срабатыванием систем автоматической защиты. То есть самоподдерживающаяся цепная реакция деления урана внутри реакторов была прервана. А за этим должна последовать процедура расхолаживания реактора, снятия остаточного тепловыделения активной зоны. С этой целью, для прокачки охлаждающей воды, включились дизель-генераторные

Рис. 1. Схема размещения АЭС по территории Японии

станции. Но через короткий промежуток времени на площадку АЭС обрушился удар цунами аварийные дизель-генераторы вышли из строя, а значит остановился (или нарушился) процесс охлаждения активной зоны.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Масштабная эвакуация населения была объявлена в районах Японии, расположенных рядом с атомными электростанциями «Фукусима-1» и «Фукусима-2». Сначала власти объявили об эвакуации жителей в радиусе 10 километров от станции «Фукусима-1», однако потом правительство приняло решение расширить зону эвакуации до 20 километров.

При аварии на японской АЭС в воздух попали радиоактивные вещества (цезий-137 и йод-131). Населению японских городов было рекомендовано носить каски и марлевые повязки, сидеть дома и не пользоваться кондиционерами.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) может признало аварию на АЭС в Японии аварией четвертого уровня по шкале ШЕБ из семи. Японское Управление безопасности атомных объектов затем подняло с 4-го до 5-го уровень опасности, а французское Агентство по ядерной безопасности оценила аварию на японской атомной станции «Фукусима-1» в шесть баллов.

АЭС «Фукусима-1» расположена в городе Окума в уезде Футаба префектуры Фукусима. Её шесть энергоблоков, вырабатывающие 4,7 ГВт энергии, делают Фукусиму I одной из 25 крупнейших атомных электростанций в мире.

Данные о состоянии каждого из шести реакторов на 15.03.2011 на АЭС «Фукусима-1» по информации Куо^:

Реактор 1. Охлаждение нарушено, частичное разрушение ядра, взрыв водорода, производится закачка морской воды.

Реактор 2. Охлаждение нарушено, производится закачка морской воды, топливные стержни временно обнажены, частично разрушено ядро, повреждена система защиты.

Реактор 3. Охлаждение нарушено, частичное разрушение ядра, производится закачка морской воды, взрыв водорода.

Реактор 4. Проводятся работы по сохранению, пожар, вызванный взрывом водорода.

Реактор 5. Проводятся работы по сохранению.

Реактор 6. Проводятся работы по сохранению.

Единственным способом приостановить развитие существующей аварийной ситуации на АЭС является попытка охлаждения реакторов большим количеством морской воды с вертолетов и водометов.

Строители японских реакторов учитывали угрозу землетрясений, однако слишком мало внимания при проектировании уделялось угрозе цунами. Именно цунами, а не подземные толчки, привело к выходу из строя систем, обеспечивавших охлаждение реакторов этой АЭС.

Какие выводы можно сделать из аварии на АЭС?

Во-первых, в аварийных ситуациях недопустима паника, которая может возникнуть с помощью сегодняшних средств коммуникации населения. Именно поэтому все сценарии проектных аварий должны быть проработаны, описаны и известны населению, проживающему в районе расположения АЭС.

Во-вторых, нужен открытый анализ и объективные оценки всех аварийных ситуаций.

В-третьих, необходим более эффективный международный надзор за атомной энергетикой.

В-четвертых, в атомной отрасли должны работать только профессионалы. От руководителя отрасли до рядового исполнителя. Особое отношение к оперативному персоналу.

В-пятых, после этой аварии нужно самым тщательным образом проанализировать возможности продления сроков эксплуатации действующих реакторов, на которых не предусмотрены современные системы безопасности.

В-шестых, необходимо рассмотреть все возможные риски для АЭС: землетрясения, наводнения, цунами, террористические атаки, аварии электрических систем, не позволяющие запускать аварийные сети.

В-седьмых, России необходимо ускорять создание новых типов атомных реакторов.

В-восьмых, авария на АЭС «Фукусима» даст толчок дискуссии о степени допустимости частного капитала к ядерной отрасли и об усилении госконтроля над «большой энергетикой». Логика бизнеса требует минимизировать издержки, в том числе и за счет экономии на безопасности. Поэтому модернизация касается, прежде всего, тех сфер, которые должны приносить прибыль, и лишь потом дело доходит до второстепенных вещей, вроде обеспечения безопасности. Подтверждением тому может служить и катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС в августе 2009 года, авария на шахте «Распадская» в мае 2010 года.

Что следует отметить

Несмотря на то, что по своей силе магнитуда землетрясения (9) в Японии оказалось гораздо сильнее гаитянского (7) количество жертв там гораздо, чем на Гаити. Сейсмостойкости зданий и сооружений японцы уделяют особое внимание много сотен лет.

Полное отсутствие паники и мародерства.

Системой предупреждения о надвигающемся землетрясении и цунами (операторы получают сигнал от сейсмологических станций) оборудованы сотовые телефоны большинства японцев.

Материальный ущерб

Автомобильные концерны Toyota, Шввап и Иопйа остановили все свои заводы, расположенные в Японии (более 20). МШиШвЫ и БпЪати также заявили о приостановке нескольких предприятий (рис. 2).

Пострадала и электротехническая промышленность. В частности, компания Бопу, вынуждена была эвакуировать основные производственные

Рис. 2. Материальный ущерб в результате землетрясения и цунами

мощности, а Ри]Ши и ТовЫЪа сообщили о повреждениях и перебоях в электроснабжении на отдельных предприятиях.

В результате землетрясения были аварийно остановлены 11 из 54 промышленных ядерных реакторов.

По предварительным оценкам правительства страны, ущерб в результате стихийного бедствия

11 марта может превысить $308 млрд. Еще $133 млрд может составить ущерб от аварии на АЭС

«Фукусима-1», приведшей к утечке радиоактивных веществ.

По мнению специалистов, Японии понадобится не менее 5 лет, чтобы восстановить всю разрушенную стихией инфраструктуру.

Октябрь 2011 года.

Сведения об авторе:

Соколов Юрий Иосифович; ФКУ ЦСИ ГЗ МЧС России; e-mail: soko-718@rambler.ru; 121352, Москва, ул. Давыдковская, д. 7; главный специалист.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.