Таблица 2
Данные о количестве ДТП, погибших и пострадавших на территории Российской _Федерации_
Российская Федерация
общественный транспорт погибло ранено личный транспорт погибло ранено
кол-во ДТП всего всего кол-во ДТП всего всего
7 702 546 11 185 166 665 20 987 209 316
Приведенные результаты подтверждают необходимость реализации Транспортной стратегии в области, касающейся безопасности на транспорте. Согласно данному документу, проводимые мероприятия по улучшению дорожной безопасности позволят к 2030 году снизить риск гибели в ДТП в расчете на 10 тысяч автомобилей на 63 процента и позволят достигнуть показателя уровня развитых стран. Перспективам развития транспортной безопасности уделяется особое внимание в концепции развития МЧС до 2030 года, так на территории Российской Федерации внедряется и постепенно развивается аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», также продолжается развертывание «Системы-112», реализация проектов ОКСИОН, СИЗОНД. Комплексный и системный подход позволяет минимизировать риски в сфере транспортной безопасности.
Список использованной литературы
1. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. [Эл. ресурс]. //Справочно-правовая система «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 15.03.2016).
2. Защищенные информационные системы при ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах транспортной инфраструктуры: монография/ С.Н.
3. Терехин и др. СПб.: Астерион, Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2014. - 395 с.
4. Официальный сайт Госавтоинспекции. URL: http://www.gibdd.ru (дата обращения 15.03.2016).
ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В.Е. Валуйский, старший преподаватель, Воронежский институт ГПС МЧС России, г. Воронеж
Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях проводятся для заблаговременного принятия мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, смягчению их последствий, определению сил и средств, необходимых для ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных
95
бедствий.
Целью прогнозирования и оценки последствий обстановки чрезвычайных ситуаций является определение размеров зоны чрезвычайной ситуации, степени разрушения зданий и сооружений, а также потерь среди персонала объекта и населения. Как правило, эта работа проводится в три этапа [1].
На первом этапе производится прогнозирование последствий наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемое для среднестатистических условий (среднегодовые метеоусловия; среднестатистическое распределение населения в домах, на улице, в транспорте, на работе и т.п.; средняя плотность населения и т.д.). Этот этап работы проводится до возникновения чрезвычайных ситуаций.
На втором этапе осуществляется прогнозирование последствий и оценка обстановки сразу же после возникновения источника чрезвычайных ситуаций по уточненным данным (время возникновения чрезвычайной ситуации, метеорологические условия на этот момент и т.д.).
На третьем этапе корректируются результаты прогнозирования и фактической обстановки по данным разведки, предшествующей проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Независимо от источника чрезвычайной ситуации можно выделить шесть основных поражающих факторов, воздействующих на людей, животных, окружающую природную среду, инженерно-технические сооружения и т.д. [2]:
- барическое воздействие (взрывы взрывчатых веществ, газовоздушных облаков, технологических сосудов под давлением, взрывы обычных и ядерных средств массового поражения и т.д.);
- термическое воздействие (тепловое излучение при техногенных и природных пожарах, огненный шар, ядерный взрыв и т.д.);
- токсическое воздействие (техногенные аварии на химически опасных производствах, шлейф продуктов горения при пожарах, выбросы токсических газов при извержениях вулканов и т.д.);
- радиационное воздействие (техногенные аварии на радиационно-опасных объектах, ядерные взрывы и т.д.);
- механическое воздействие (осколки, обрушения зданий, сели, оползни и
т.д.);
- биологическое воздействие (эпидемии, бактериологическое оружие и т.д.).
Оценка радиационной обстановки
Под радиационной обстановкой понимают совокупность последствий радиоактивного загрязнения (заражения) местности, оказывающих влияние на деятельность объектов народного хозяйства, сил гражданской обороны (ГО) и населения [3].
Радиационная обстановка характеризуется масштабами (размерами зон) и характером радиоактивного загрязнения (заражения) (уровнем радиации).
Размеры зон радиоактивного загрязнения (заражения) и уровни радиации являются основными показателями степени опасности радиоактивного заражения для людей.
Оценка радиационной обстановки включает:
- определение масштабов и характера радиоактивного загрязнения (заражения);
- анализ их влияния на деятельность объектов, сил ГО и населения;
- выбор наиболее целесообразных вариантов действий, при которых исключается радиационное поражение людей.
Оценка радиационной обстановки производится методом прогнозирования и по данным разведки.
Исходными данными для прогнозирования радиационной обстановки являются:
- время, координаты и мощность радиоактивного выброса;
- направление и скорость среднего ветра.
Оценка химической обстановки
Под химической обстановкой понимают совокупность последствий химического заражения местности сильнодействующими ядовитыми веществами (СДЯВ), оказывающих влияние на деятельность объектов народного хозяйства, сил ГО и населения [4].
Химическая обстановка создается в результате разлива (выброса) СДЯВ, ОВ с образованием зон химического заражения.
Оценка химической обстановки включает:
- определение масштабов и характера химического заражения;
- анализ их влияния на деятельность объектов, сил ГО и населения;
- выбор наиболее целесообразных вариантов действий, при которых исключается поражение людей.
Оценка химической обстановки производится методом прогнозирования и по данным разведки.
На объектах народного хозяйства химическую обстановку выявляют посты радиационного и химического наблюдения (РХН), звенья и группы радиационной и химической разведки.
Исходными данными для оценки химической обстановки являются:
- тип и количество СДЯВ;
- район и время выброса (вылива) ядовитых веществ;
- степень защищенности людей;
- топографические условия местности и характер застройки на пути распространения зараженного воздуха;
- метеусловия (скорость и направление ветра в приземном слое, температура воздуха и почвы, степень вертикальной устойчивости воздуха).
Оценка инженерной обстановки
Под инженерной обстановкой понимается совокупность последствий воздействия стихийных бедствий, аварий (катастроф), в результате которых имеют место разрушения зданий, сооружений, оборудования, коммунально-энергетических сетей, средств связи и транспорта, мостов, плотин, аэродромов и т.п., оказывающих влияние на устойчивость работы объектов народного хозяйства и жизнедеятельность населения [5].
Оценка инженерной обстановки включает:
- определение масштабов и степени разрушений элементов и объекта в целом (степени разрушения зданий, сооружений, коммунально-энергетических сетей и др., в том числе защитных сооружений для укрытия рабочих и служащих; размеров зон завалов; объема и трудоемкости инженерных работ);
- анализ их влияния на устойчивость работы отдельных элементов и объекта в целом, а также на жизнедеятельность населения.
Оценка инженерной обстановки производится на основе сочетания данных прогноза и инженерной разведки.
Исходными данными для оценки инженерной обстановки являются: сведения о наиболее вероятных стихийных бедствиях, авариях (катастрофах), противнике, его намерениях и возможностях, характеристики защитных сооружений для укрытия рабочих и служащих, инженерно-технического комплекса объекта.
Оценка пожарной обстановки
Под пожарной обстановкой понимается совокупность последствий стихийных бедствий, аварий (катастроф) и т.п., в результате чего возникают пожары, оказывающие влияние на устойчивость работы объектов народного хозяйства и жизнедеятельность населения [2].
Оценка пожарной обстановки включает:
- определение масштаба и характера (вида) пожара (отдельные очаги, сплошные пожары, пожары в завалах, низовые, верховые, подземные, степные); скорость и направление пожара; площади зон задымления и время сохранения дыма и др.
- анализ их влияния на устойчивость работы отдельных элементов и объекта в целом, а также на жизнедеятельность населения;
- выводы об устойчивости объектов к возгоранию и рекомендации по ее повышению.
Оценка пожарной обстановки производится на основе сочетания данных прогноза и пожарной разведки.
Исходными данными для прогнозирования являются: сведения о наиболее вероятных стихийных бедствиях, авариях (катастрофах), данные о пожаро- и взрывоопасности объектов, окружающей среды и населенных пунктов, метеорологических условиях, рельефе местности.
Список использованной литературы
1. Акимов В.А. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: Учеб. пособие/ В.А. Акимов, Ю.Л. Воробьёв, М.П. Фалеев и др. - М.: Высш. шк., 2007.
2. Ширшков А.И. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. для вузов эконом. специальностей / А.И. Ширшков. - 2-е изд. испр. и доп. - Иркутск : Изд-во БГУЭП. - 2012.
3. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности / С.В. Белов, В.А.
Девисилов, А.В. Ильницкая и др. - М.: Высш. шк., 2009.
4. Зазулинский В.Д. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: Учеб. пособие для гуманитар. вузов / В.Д. Зазулинский // Под ред. К.В. Хлопова. - М.: Изд-во «Экзамен», 2006.
5. Русак О.Н. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие для вузов / О.Н. Русак, К.Р. Малаян, Н.Г. Занько. - Краснодар: Изд-во «Лань», 2006.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АВАРИЙНО-
СПАСАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, ВЫЗВАННОЙ АВАРИЕЙ НА ВОДОПОДЪЁМНОЙ СТАНЦИИ С ВЫБРОСОМ ХЛОРА
М.В. Гладких, студент магистратуры, Воронежский институт ГПС МЧС России, г. Воронеж
Управление безопасностью жизнедеятельности населения в чрезвычайной ситуации, вызванной аварией с выбросом хлора, рассмотрим на опыте тактико-специального учения, проведённого 27.08.2015 г. ГУ МЧС России по Воронежской области на ВПС-8 ООО «Росводоканал - Воронеж», расположенной на территории Железнодорожного района городского округа город Воронеж по адресу: ул. Куйбышева, 91б.
Наиболее вероятной причиной возникновения ЧС было принято нарушение требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на площадке хлораторной.
Из-за неисправности грузоподъёмного механизма произошло падение контейнера с хлором весом 920 кг с последующей утечкой 500 кг хлора из образовавшейся продольной трещины.
Данная ЧС относится к химической обстановке второго типа (часть хлора мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряясь и образуя вторичное облако с поражающей концентрацией).
На момент прибытия первого газоспасательного формирования ПДК хлора
-5
на территории погрузочно-разгрузочной площадки составило 200 мг/м .
Исходные данные для прогнозирования:
- количество хлора в повреждённой емкости: 920 кг;
- метеорологические условия: переменная облачность, без осадков, ветер северный 3-8 м/с; температура воздуха: +15 - +18 градусов;
- состояние атмосферы: изотермия.
Исходя из проведённых расчетов, параметры заражения хлором составили:
- глубина зоны смертельной концентрации: до 0,3 км; поражающей концентрации: до 1,01 км;
- продолжительности поражающего действия на открытой местности: около