Слайд 1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
- Виды, причины, поражающие факторы и правила защиты населения
Доклад: Здравствуйте! Тема нашей презентации — чрезвычайные ситуации техногенного характера. Это происшествия, источником которых стала созданная человеком техника: заводы, транспорт, энергетика, трубопроводы. Мы разберём, какими они бывают, почему возникают и как защитить себя и окружающих.
Слайд 2. Содержание
- Введение
- Основные понятия
- Классификация по масштабу
- Виды техногенных ситуаций
- Потенциально опасные объекты
- Причины техногенных аварий
- Структура техногенных ситуаций
- Динамика числа аварий
- Радиационные аварии
- Опасные химические вещества
- Хлор и аммиак: разная защита
- Пожары и взрывы на производстве
- Транспортные аварии
- Гидродинамические аварии
- Аварии на системах жизнеобеспечения
- Хронология крупных катастроф
- Поражающие факторы
- Уровни государственной системы
- Оповещение населения
- Средства индивидуальной защиты
- Выводы
- Список литературы
Доклад: Работа построена от общего к частному. Сначала мы определим понятия и разберём официальную классификацию, затем последовательно пройдём по основным видам аварий, посмотрим на статистику и хронологию крупных катастроф, а завершим разговором о системе защиты населения и средствах индивидуальной защиты.
Слайд 3. Введение
- Современная техносфера насыщена опасными объектами: в России зарегистрировано свыше ста тысяч опасных производственных объектов — химических, радиационных, пожаровзрывоопасных и гидротехнических.
- Техногенные чрезвычайные ситуации составляют большую часть происшествий, учитываемых МЧС России, и ежегодно наносят значительный материальный ущерб.
- Знание природы аварий и правил поведения при них прямо снижает потери: своевременное оповещение и грамотные действия людей остаются главным резервом спасения жизней.
- Изучение темы формирует культуру безопасности и готовность действовать в условиях реальной угрозы, а не только теоретические знания.
Доклад: Человек живёт внутри техносферы, и её опасные объекты окружают нас повсюду — от газовой трубы во дворе до атомной станции в соседней области. В России зарегистрировано более ста тысяч опасных производственных объектов. Именно поэтому знание правил поведения при техногенной аварии перестало быть узкопрофессиональным и стало частью общей культуры безопасности.
Слайд 4. Основные понятия
- Чрезвычайная ситуация — обстановка на территории, сложившаяся в результате аварии или катастрофы и повлёкшая жертвы, ущерб или нарушение условий жизни людей.
- Техногенная чрезвычайная ситуация — ситуация, источником которой стало происшествие на технике или производстве, а не природное явление.
- Авария — повреждение машин, механизмов или сооружений без гибели людей, но с нарушением производственного процесса.
- Катастрофа — крупная авария с гибелью людей и тяжёлыми последствиями для окружающей среды.
- Опасный производственный объект — предприятие, где обращаются, хранятся или образуются токсичные, горючие и взрывоопасные вещества.
Доклад: Начнём с терминов, потому что в обиходе их часто путают. Авария и катастрофа — не синонимы: главное различие в наличии человеческих жертв и тяжести последствий. Чрезвычайная ситуация — это уже обстановка на территории, которая сложилась после происшествия и потребовала особых мер. Эти определения закреплены в федеральном законе и государственных стандартах.
Слайд 5. Классификация по масштабу
- Масштаб чрезвычайной ситуации установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 по двум критериям — числу пострадавших и размеру материального ущерба.
- От масштаба зависит, силы какого уровня привлекаются к ликвидации и из какого бюджета возмещаются затраты.
Доклад: Масштаб чрезвычайной ситуации в России определяется не на глаз, а по двум измеримым критериям — числу пострадавших и размеру материального ущерба. Достаточно, чтобы сработал любой из них. Таблица показывает границы: от локальной ситуации в пределах одного объекта до федеральной, когда пострадали более пятисот человек. От этого напрямую зависит, кто руководит ликвидацией и из какого бюджета идут деньги.
Слайд 6. Виды техногенных ситуаций
- Техногенные чрезвычайные ситуации делят по характеру источника — виду объекта и типу поражающего воздействия. Такое деление принято в государственных стандартах и в статистике МЧС России.
- Автомобильные
- Железнодорожные
- Авиационные
- На водном транспорте
- На трубопроводах
- На предприятиях
- В зданиях
- На складах горючего
- В шахтах
- Химически опасные
- Радиационные
- Биологически опасные
- Прорыв плотин
- Аварии теплосетей
- Отключение энергии
- Аварии водопровода
Доклад: Техногенные чрезвычайные ситуации принято делить по характеру источника. Первая группа — транспортные аварии, они самые многочисленные. Вторая — пожары и взрывы. Третья — аварии с выбросом опасных веществ, химических, радиоактивных или биологических. Четвёртая объединяет коммунальные и гидротехнические происшествия. Такое деление удобно тем, что для каждой группы существуют свои приёмы защиты.
Слайд 7. Потенциально опасные объекты
- Радиационно опасные — атомные станции, исследовательские реакторы, хранилища ядерных материалов
- Химически опасные — производства и склады, где обращаются аварийно химически опасные вещества
- Пожаровзрывоопасные — нефтеперерабатывающие заводы, газопроводы, склады горючего, элеваторы
- Гидротехнические — плотины, дамбы и шлюзы, при разрушении которых образуется волна прорыва
Доклад: Потенциально опасный объект — это предприятие, авария на котором способна выйти за его пределы и затронуть население. Схема показывает четыре основных типа. Обратите внимание: опасность определяется не размером предприятия, а свойствами веществ и энергии, которые на нём сосредоточены. Небольшой склад хлора для водоканала может быть опаснее крупного машиностроительного завода.
Слайд 8. Причины техногенных аварий
- Более половины техногенных аварий связаны не с отказом техники, а с решениями и действиями людей.
- Диаграмма причинно-следственных связей помогает разложить факторы по группам и найти корень проблемы.
- Техногенная авария
- Человеческий фактор — ошибки персонала и нарушение регламента работ
- Износ оборудования — выработка ресурса машин, трубопроводов и конструкций
- Нарушение технологии — отступление от проектных режимов ради скорости или экономии
- Ошибки проектирования — недооценка нагрузок и отсутствие резервных систем
- Слабый контроль — формальные проверки и низкая производственная дисциплина
Доклад: Разложим причины аварий по группам, как это делают в анализе производственной безопасности. Изношенное оборудование и ошибки проекта — причины технические. Но статистика упрямо показывает, что больше половины происшествий начинается с человека: с нарушенного регламента, с решения ускорить процесс, с формальной проверки. Поэтому промышленная безопасность — это в первую очередь дисциплина, а уже потом железо.
Слайд 9. Структура техногенных ситуаций
- Транспортные происшествия вместе с пожарами и взрывами дают около трёх четвертей всех техногенных чрезвычайных ситуаций в стране.
Доклад: Посмотрим на структуру техногенных ситуаций в цифрах. Почти половину составляют транспортные аварии, ещё около трети — пожары и взрывы. Вместе это примерно три четверти всех случаев. Аварии с выбросом опасных химических веществ происходят реже, но именно они дают самые обширные зоны поражения и требуют массовой эвакуации.
Слайд 10. Динамика числа аварий
- Число учтённых техногенных чрезвычайных ситуаций колеблется год от года и зависит от состояния основных фондов и качества надзора.
- Подъём показателя связан с крупными происшествиями на транспорте и объектах топливно-энергетического комплекса, снижение — с обновлением оборудования.
Доклад: График показывает динамику числа техногенных чрезвычайных ситуаций за пять лет. Кривая не монотонна: подъёмы приходятся на годы крупных происшествий на транспорте и в топливно-энергетическом комплексе, спады — на периоды обновления оборудования и ужесточения надзора. Важно понимать, что абсолютное число ситуаций меньше говорит об опасности, чем тяжесть последствий каждой из них.
Слайд 11. Радиационные аварии
- Радиационная авария — потеря управления источником ионизирующего излучения, приводящая к облучению людей сверх установленных норм.
- Крупнейшая в истории авария произошла 26 апреля 1986 года на четвёртом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции и получила высший, седьмой уровень опасности.
- Поражающие факторы — внешнее облучение, попадание радионуклидов внутрь организма и радиоактивное загрязнение местности.
- Защита строится на трёх правилах: сокращать время облучения, увеличивать расстояние до источника, использовать экраны и укрытия.
Доклад: Радиационная авария — это потеря контроля над источником ионизирующего излучения. На фотографии Чернобыльская атомная электростанция, где 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории атомной энергетики. Её последствия определили современные требования к безопасности реакторов. Для человека действуют три универсальных правила защиты: меньше времени, больше расстояния, надёжный экран.
Слайд 12. Опасные химические вещества
- Аварийно химически опасные вещества при выбросе заражают воздух и местность в концентрациях, опасных для жизни людей и животных.
- В России около трёх тысяч предприятий работают с такими веществами, и значительная часть их расположена в черте городов.
Доклад: Аварийно химически опасные вещества — это промышленные яды, которые при выбросе заражают воздух и местность. В таблице собраны четыре самых распространённых. Обратите внимание на графу со свойствами: то, тяжелее вещество воздуха или легче, определяет, где оно скапливается, а значит — куда именно нужно уходить. Первые признаки поражения помогают опознать выброс ещё до официального оповещения.
Слайд 13. Хлор и аммиак: разная защита
- Два самых распространённых аварийно химически опасных вещества требуют прямо противоположных действий. Ошибка в выборе укрытия при химической аварии может стоить жизни.
- Примерно в два с половиной раза тяжелее воздуха, стелется по земле
- Скапливается в подвалах, низинах и на нижних этажах
- Уходить из зоны заражения нужно на верхние этажи зданий
- Повязку смачивают двухпроцентным раствором питьевой соды
- Примерно в полтора раза легче воздуха, поднимается вверх
- Скапливается под потолком помещений и на верхних этажах
- Укрываться нужно на нижних этажах и в подвальных помещениях
- Повязку смачивают пятипроцентным раствором лимонной кислоты
Доклад: Это, пожалуй, самый практичный слайд презентации. Хлор тяжелее воздуха и стелется по земле, поэтому от него поднимаются вверх. Аммиак легче воздуха и уходит к потолку, поэтому от него, наоборот, спускаются вниз. Различаются и повязки: при хлоре ткань смачивают содой, при аммиаке — лимонной кислотой. Перепутать эти правила означает уйти прямо в облако заражения.
Слайд 14. Пожары и взрывы на производстве
- Пожары и взрывы дают наибольшее число погибших среди всех техногенных чрезвычайных ситуаций мирного времени.
- Особую опасность несут резервуарные парки нефтепродуктов, склады горючих газов, элеваторы и угольные шахты.
- Взрыв газовоздушной смеси создаёт ударную волну, разлёт осколков и вторичные очаги горения на соседних установках.
- Главные поражающие факторы для человека — открытое пламя, высокая температура и токсичные продукты горения, прежде всего оксид углерода.
Доклад: Пожары и взрывы уносят больше всего жизней среди техногенных происшествий мирного времени. На фотографии — тушение горящего резервуара с нефтепродуктами: масштаб работ виден по числу стволов и рукавных линий. Опасен не только огонь: ударная волна взрыва газовоздушной смеси разрушает конструкции, а продукты горения, прежде всего оксид углерода, убивают человека раньше пламени.
Слайд 15. Транспортные аварии
- Транспорт остаётся самым массовым источником техногенных происшествий: аварии случаются на дорогах, рельсах, в воздухе, на воде и на трубопроводах.
- 45 % — доля транспортных аварий среди техногенных ситуаций
- 14,5 тыс. — человек в год гибнет в дорожно-транспортных происшествиях
- 250 тыс. км — протяжённость магистральных трубопроводов страны
Доклад: Транспортные аварии — самая массовая группа техногенных происшествий. Около сорока пяти процентов всех случаев приходится именно на них. Отдельная цифра — ежегодные потери на дорогах, они сопоставимы с населением небольшого города. А четверть миллиона километров магистральных трубопроводов означает, что опасный участок может проходить рядом с любым населённым пунктом.
Слайд 16. Гидродинамические аварии
- Гидродинамическая авария — прорыв напорного сооружения с образованием волны прорыва и катастрофическим затоплением местности ниже по течению.
- Волна прорыва движется со скоростью до двадцати пяти километров в час и разрушает здания, дороги и линии электропередачи.
- 17 августа 2009 года на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции разрушился гидроагрегат, машинный зал был затоплен, погибли 75 человек.
- Основная мера защиты населения — заблаговременный вывод людей из зоны возможного затопления на естественные возвышенности.
Доклад: Гидродинамическая авария — это прорыв напорного сооружения и образование волны прорыва. На снимке Саяно-Шушенская гидроэлектростанция, где в августе 2009 года разрушился гидроагрегат и был затоплен машинный зал; погибли 75 человек. Особенность таких аварий в том, что зона катастрофического затопления просчитывается заранее, а значит население можно вывести до подхода воды.
Слайд 17. Аварии на системах жизнеобеспечения
- Отключение электроснабжения останавливает лифты, светофоры, насосные станции и системы вентиляции.
- Разрыв теплотрассы зимой оставляет без отопления жилые кварталы и грозит размораживанием отопительных систем.
- Авария на водопроводе прекращает подачу воды и создаёт угрозу распространения кишечных инфекций.
- Повреждение газопровода низкого давления ведёт к взрывам бытового газа в жилых домах.
- Отказ канализации вызывает загрязнение территории и требует срочных санитарных мероприятий.
Доклад: Аварии на системах жизнеобеспечения редко попадают в новости, но затрагивают больше всего людей. Отключение электроэнергии останавливает лифты и насосы, разрыв теплотрассы зимой ставит под угрозу целые кварталы, повреждение водопровода создаёт риск инфекций. Отдельно стоит бытовой газ: именно он чаще всего становится причиной взрывов в жилых домах.
Слайд 18. Хронология крупных катастроф
- Крупные аварии второй половины двадцатого века изменили подход к промышленной безопасности во всём мире.
- После каждой катастрофы пересматривались нормы проектирования, регламенты эксплуатации и системы оповещения населения.
- 1984 — выброс ядовитого газа в Бхопале
- 1986 — авария на Чернобыльской атомной станции
- 1989 — взрыв газопровода под Ашой
- 2009 — авария на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции
- 2011 — авария на атомной станции «Фукусима-1»
Доклад: Лента времени показывает пять катастроф, каждая из которых изменила отраслевые правила. Бхопал заставил пересмотреть требования к хранению токсичных веществ, Чернобыль — к конструкции реакторов, авария под Ашой — к прокладке продуктопроводов вдоль железных дорог. Саяно-Шушенская и «Фукусима-1» напомнили, что даже надёжные системы нуждаются в резервировании и регулярном контроле.
Слайд 19. Поражающие факторы
- Механический — ударная волна, разлёт обломков, обрушение конструкций
- Тепловой — открытое пламя, лучистая теплота, раскалённые газы
- Химический — токсичное действие аварийно химически опасных веществ
- Радиационный — внешнее и внутреннее облучение ионизирующим излучением
Доклад: Независимо от вида аварии человек страдает от ограниченного набора поражающих факторов. Механический — это ударная волна и обломки. Тепловой — пламя и раскалённые газы. Химический — токсичное действие веществ. Радиационный — ионизирующее излучение. На реальной аварии факторы обычно действуют вместе, и именно поэтому защита должна быть комплексной.
Слайд 20. Уровни государственной системы
- Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций создана постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794.
- Она объединяет органы управления, силы и средства всех уровней власти и организаций.
- Система работает в трёх режимах: повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.
- Ликвидацией занимается тот уровень, которому соответствует масштаб происшествия.
- Федеральный — правительственная комиссия и МЧС России
- Межрегиональный — координация в границах федерального округа
- Региональный — органы власти субъекта Российской Федерации
- Муниципальный — администрация города или района
- Объектовый — силы и средства самого предприятия
Доклад: Защитой населения занимается единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, созданная в 2003 году. Она построена по территориальному принципу и имеет пять уровней — от объектового до федерального. Логика простая: ситуацией управляет тот уровень, которому соответствует её масштаб, а вышестоящий подключается, когда собственных сил не хватает.
Слайд 21. Оповещение населения
- Сирена сама по себе не сообщает, что произошло: она лишь требует немедленно включить средства информации.
- Речевое сообщение передаётся по радио, телевидению и через уличные громкоговорители и повторяется несколько раз.
- Сигнал «Внимание всем!» — звучат сирены и прерывистые гудки предприятий
- Включить приёмник — настроиться на местное радио или телевизионный канал
- Выслушать сообщение — запомнить вид угрозы, границы зоны и порядок действий
- Выполнить рекомендации — надеть средства защиты, укрыться или эвакуироваться
Доклад: Оповещение начинается с сигнала «Внимание всем!» — это протяжный звук сирен и гудков. Сам сигнал не несёт информации: он лишь требует немедленно включить радио или телевизор. Уже речевое сообщение объясняет, что произошло, где границы опасной зоны и что делать. Этот порядок стоит запомнить наизусть — на принятие решения при химической аварии остаются минуты.
Слайд 22. Средства индивидуальной защиты
- Средства индивидуальной защиты делят на две группы по тому, что именно они защищают. При химической аварии обе группы применяются одновременно.
- Фильтрующие противогазы гражданского образца
- Респираторы от пыли и вредных аэрозолей
- Самоспасатели для выхода из задымлённых помещений
- Ватно-марлевая повязка как простейшее подручное средство
- Общевойсковой защитный комплект
- Лёгкий защитный костюм из прорезиненной ткани
- Изолирующие костюмы для работы в зоне заражения
- Подручные средства: плащ, накидка, сапоги, перчатки
Доклад: Средства индивидуальной защиты делятся на две группы — для органов дыхания и для кожи. Противогаз и респиратор защищают от вдыхания опасных веществ, защитные костюмы — от их попадания на кожу. Важно, что при отсутствии табельных средств работают и подручные: ватно-марлевая повязка, плащ, резиновые сапоги и перчатки заметно снижают поражение, если применены сразу.
Слайд 23. Выводы
- Техногенные чрезвычайные ситуации порождены самой техносферой, а значит предсказуемы и управляемы.
- Масштаб ситуации определён законом и задаёт уровень сил, привлекаемых к ликвидации последствий.
- Большинство аварий начинается с человеческой ошибки, а не с внезапного отказа техники.
- Правила защиты различаются для каждого вида аварии — универсального алгоритма поведения не существует.
- Готовность населения и работающая система оповещения снижают потери сильнее любых технических мер.
Доклад: Подведём итоги. Техногенные чрезвычайные ситуации созданы самой техносферой, и потому их можно предвидеть и ими можно управлять. Их масштаб определён законом, а причины чаще всего лежат в области человеческих решений. Универсального алгоритма поведения не существует — правила различаются для каждого вида аварии, и знать их нужно заранее.
Слайд 24. Список литературы
- Акимов, В. А. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера : учебное пособие / В. А. Акимов, Ю. Л. Воробьёв, М. И. Фалеев. — Москва : Высшая школа, 2008. — 592 с.
- Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения : ГОСТ Р 22.0.05-2020. — Москва : Стандартинформ, 2020. — 16 с.
- Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) : учебник / С. В. Белов. — Москва : Юрайт, 2019. — 702 с.
- Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В. Ю. Микрюков. — Москва : КноРус, 2021. — 288 с.
- О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера : Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ. — Москва : Собрание законодательства Российской Федерации, 1994. — № 35. — Ст. 3648.
- Сычёв, Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие / Ю. Н. Сычёв. — Москва : Финансы и статистика, 2014. — 224 с.
Доклад: В список литературы включены базовые учебники по безопасности жизнедеятельности, действующий государственный стандарт с терминами по техногенным ситуациям и федеральный закон о защите населения. Этих источников достаточно, чтобы углубиться в любой из затронутых разделов и подготовить реферат или курсовую работу по теме.
Слайд 25. Спасибо за внимание!
Доклад: На этом доклад завершён. Главная мысль, которую стоит унести: техника опасна не сама по себе, а вместе с отношением человека к правилам. Спасибо за внимание, готов ответить на ваши вопросы.