Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Основы безопасности жизнедеятельности человека

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

TCO'95 (а также современный TCO'99) — рекомендация, разработанная Шведской конференцией профсоюзов и Национальным советом индустриального и технического развития Швеции (NUTEK), регламентирует взаимодействие с окружающей средой. Она требует уменьшения электрического и магнитного полей до технически возможного уровня с целью защиты пользователя. Для того, чтобы получить сертификат TCO'95 (TCO'99… Читать ещё >

Основы безопасности жизнедеятельности человека (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Практическая часть Решения задачи № 1.

Условия задачи

В методички для контрольных работ задача № 1. В данной задаче необходимо начертить схему трехфазной четырехпроводной сети 380/220 В с заземленной нейтралью и подключенным оборудованием, а затем в соответствии с исходными данными, приведенными ниже:

Определить ток короткого замыкания (при замыкании фазы на корпус) и проверить удовлетворяет ли он условию ПЭУ для перегорания плавкой вставки предохранителя:

Iкз? 3 · Iн где Iн — ток плавкой вставки (проверить для Iн = 20,30,50, 100А).

Определить напряжение на корпус оборудования при замыкании фазы на корпус:

  • а) без повторного заземления нулевого провода;
  • б) с повторным заземлением нулевого провода

Определить потенциал корпусов при замыкании фазы на корпус и обрыве нулевого провода (до и после места обрыва):

  • а) без повторного заземления нулевого защитного провода;
  • б) с повторным заземлением нулевого защитного провода

Определить токи, проходящие через тело человека, касающегося оборудования при замыкании фазы на корпус, оценить опасность поражения.

Определить напряжение прикосновения на корпусе установки при замыкании одной из фаз на землю, ток проходящий через тело человека, оценить опасность поражения.

Исходные данные:

Rn = 4 Ом.

Zn = 6,3 Ом.

Zн = 4 Ом.

Rзм = 100 Ом Решение :

Схема трехфазной четырехпроводной сети 380/220В с заземленной нейтралью и подключенным оборудованием.

Рисунок 1. Схема трехфазной четырехпроводной сети 380/220 В с заземленной нейтралью и подключенным оборудованием.

1. Определим ток короткого замыкания (при замыкании фазы на корпус):

Iкз = А Проверим, удовлетворяет ли он условию ПЭУ для перегорания плавкой вставки предохранителя.

Iкз? 3 · Iн где: Iн — ток плавкой вставки (Iн = 20,30,50, 100А).

Iн = 20:

3· 20 = 60А.

Iн = 30:

3· 30 = 90А.

Iн = 50:

3· 50 = 150А.

Iн = 100:

3· 100 = 300А Из приведенных выше вычислений следует, что ток короткого замыкания не удовлетворяет условию ПЭУ для перегорания плавкой вставки предохранителя.

  • 2. Определим напряжение на корпус оборудования при замыкании фазы на корпус:
    • а) без повторного заземления нулевого провода:

U3 = Iкз · Zн= В.

Основы безопасности жизнедеятельности человека.

б) с повторным заземлением нулевого провода.

Основы безопасности жизнедеятельности человека.

В.

  • 3. Определим потенциал корпусов при замыкании фазы на корпус и обрыве нулевого провода (до и после места обрыва):
    • а) без повторного заземления нулевого защитного провода:

после места обрыва: U1 = 220 В = Uф до места обрыва: U2 = 0.

б) с повторным заземлением нулевого защитного провода:

после места обрыва химический зрительный компьютер нагрузка.

= Uф· = В.

Основы безопасности жизнедеятельности человека.

до места обрыва.

Основы безопасности жизнедеятельности человека.
Основы безопасности жизнедеятельности человека.
Основы безопасности жизнедеятельности человека.

= Uф· = В Определим токи, проходящие через тело человека, касающегося оборудования при замыкании фазы на корпус.

При обрыве нулевого провода без его повторного заземления и замыкании фазы на корпус, ток, проходящий через тело человека, касающегося оборудования, подключенного к нулевому проводу до и после места обрыва, определяется следующим образом:

после места обрыва.

Основы безопасности жизнедеятельности человека.

А до места обрыва где Rh — сопротивлением тела человека, Ом, (Rh = 1000 Ом).

При обрыве нулевого провода с его повторного заземлением и замыкании фазы на корпус, ток, проходящий через тело человека, касающегося оборудования, А, подключенного к нулевому проводу до и после места обрыва, определяется следующим образом :

после места обрыва:

Основы безопасности жизнедеятельности человека.

А до места обрыва.

Основы безопасности жизнедеятельности человека.

А.

4. Определим напряжение прикосновения на корпусе установки при замыкании одной из фаз на землю.

Напряжение прикосновения на корпусе зануленного оборудования при замыкании одной из фаз на землю определяется как:

Основы безопасности жизнедеятельности человека.

Uпр= Uф· ,.

где Rзм — сопротивление в месте замыкания на землю фазного провода, Ом ток проходящий через тело человека, оценить опасность поражения.

Основы безопасности жизнедеятельности человека.

Uпр= В Определим ток проходящий через тело человека:

Основы безопасности жизнедеятельности человека.

Uпр= А При прохождении через тело человека тока величиной 8,5 мА возникают сильные боли в пальцах, кистях рук. Руки с трудом, но можно оторвать от электродов.

Решения задачи № 2.

Условия задачи В методички для контрольных работ задача № 8. Электроустановки цеха общей мощности 98 кВт питаются от трансформатора с изолированной нейтрально напряжением 380/220 В. Удельное сопротивление грунта дано в таблице № 9. Отношение расстояния между заземлителями к их длине а/I=1. Рассчитать заземление. В качестве заземлителей использовать трубы с размерами, представленными в таблице № 9.

Исходных данных таблице № 9 для Варианта — 48 :

Основы безопасности жизнедеятельности человека.

I = 2 м, d = 0,07 м, t = 2 м,, ? = 500 Ом/м.

Решение :

Основы безопасности жизнедеятельности человека.

= 171,23 Ом.

Основы безопасности жизнедеятельности человека.

где сопротивление одиночного заземлителя, Ом ;

Основы безопасности жизнедеятельности человека.

? — удельное сопротивление грунта, Ом ;

I — длина трубы ;

d — диаметр трубы;

t — расстояние от поверхности земли до середины трубы, м.

Необходимое число заземлителей n, составляющих заземляющее устройство с сопротивлением R3 = 4 Ом, определяется как.

Основы безопасности жизнедеятельности человека.
Основы безопасности жизнедеятельности человека.

где — коэффициент экранирования.

Теоретическая часть Ответ на вопрос № 1.

В методички для контрольных работ вопрос № 49. Меры безопасности при работе с персональным компьютером. Организация рабочих мест.

Почему работа за компьютером наносит вред здоровью человека.

То, что работа за компьютером вовсе не безопасна, раньше других почувствовали в самой компьютеризированной стране мира — Соединенных Штатах Америки. Эпидемия «белых воротничков» охватила США, нанося вред здоровью многих людей. По данным Министерства труда, одни только так называемые «повторяющиеся травмирующие воздействия при работе с компьютером» (ПТВРК) обходятся корпоративной Америке в 100 млрд. долларов ежегодно. Компенсации, выплаченные служащим, достигают астрономических размеров, а некоторым пострадавшим от работы за компьютером приходится расплачиваться жестокими болями в течение всей жизни. Но какие причины, ведут к столь серьезным проблемам, связанным с постоянным использованием компьютера ?

Зрительная работа за компьютером и ее последствия.

Уже в первые годы компьютеризации было отмечено специфическое зрительное утомление у пользователей дисплеев, получившее общее название «компьютерный зрительный синдром» (CVS-Computer Vision Syndrome). Причин его возникновения несколько. И прежде всего — сформировавшаяся за миллионы лет эволюции зрительная система человека, которая приспособлена для восприятия объектов в отраженном свете (картин природы, рисунков, печатных текстов и т. п.), а не для работы с дисплеем. Изображение на дисплее принципиально отличается от привычных глазу объектов наблюдения — оно светится; состоит из дискретных точек; оно мерцает, т. е. эти точки с определенной частотой зажигаются и гаснут; цветное компьютерное изображение не соответствует естественным цветам (спектры излучения люминофоров отличаются от спектров поглощения зрительных пигментов в колбочках сетчатки глаза, которые ответственны за наше цветовое зрение). Но не только особенности изображения на экране вызывают зрительное утомление. При работе на компьютере часами у глаз не бывает необходимых фаз расслабления, глаза напрягаются, их работоспособность снижается. Большую нагрузку орган зрения испытывает при вводе информации, так как пользователь вынужден часто переводить взгляд с экрана на текст и клавиатуру, находящиеся на разном расстоянии и по-разному освещенные.

В чем же выражается зрительное утомление? Сегодня уже миллионы пользователей жалуются на затуманивание зрения, трудности при переносе взгляда с ближних на дальние и с дальних на ближние предметы, кажущееся изменение окраски предметов, их двоение, неприятные ощущения в области глаз — чувство жжения, «песка», покраснение век, боли при движении глаз.

Микротравмы.

Микротравма — это постепенный износ организма в результате ежедневных нагрузок. Большинство нарушений в организме происходит из-за накапливающихся микротравм. Такой тип повреждений не возникает вдруг, как перелом руки или ноги (макротравма). Прежде, чем вы почувствуете боль, может пройти несколько месяцев сидения в неправильной позе или повторяющихся движений. Боль может ощущаться по-разному: в виде жжения, колющей или стреляющей боли, покалывания.

Заболевания, вызванные повторяющимися нагрузками (ПВПН) и ПТВРК.

Повторяющиеся действия приводят к накоплению продуктов распада в мышцах. Эти продукты и вызывают болезненные ощущения. Очень трудно предотвратить повторяющиеся движения кистей и ладоней при работе на компьютере, однако регулярные перерывы и упражнения на растягивание мышц могут предотвратить ПВПН и ПТВРК.

Профилактические методы уменьшения усталости при работе за компьютером.

Основанное на принципах ErgAerobics, программа профилактики травм, значительно снизить вероятность стать жертвой ПТВРК. Эрг-аэробика, разработанная двумя специалистами в области лечебной физкультуры, или «медицинской эргономики», включает в наиболее новаторские принципы эргономики, профилактические и реабилитационные упражнения.

Назовем предлагаемые здесь упражнения «эрг-упражнениями» (ErgErcises). Эрг-упражнения повышают выносливость и продуктивность работы пользователя компьютера. Их можно выполнять в любое время и любом месте. Эрг-упражнения просты, не привлекают к себе внимания и занимают очень мало времени. Их можно выполнять в перерывах на кофе, разговаривая по телефону или ожидая на автобусной остановке. Они помогают человеку поддержать прекрасную физическую форму и незаметно становятся естественным способом выполнения работы — здоровым и безболезненным.

Осанка.

Осанка — это положение, которое принимает ваше тело, когда вы сидите за компьютером. Правильная осанка необходима для профилактики заболеваний шеи, рук, ног и спины. Необходимо так организовывать рабочее место, чтобы осанка была оптимальной, что снизит риск ПВПН и ПТВРК.

Правильная осанка.

При работе за компьютером лучше всего сидеть на 2,5 см выше, чем обычно. Уши должны располагаться точно в плоскости плеч. Плечи должны располагаться точно над бедрами. Голову нужно держать ровно по отношению к обоим плечам, голова не должна наклоняться к одному плечу. При взгляде вниз, голова должна находиться точно над шеей, а не наклоняться вперед. Более детальное описание организации рабочего места находится ниже.

Неправильная осанка.

При следующих типах неправильной осанки вероятность ПВПН и ПТВРК повышается.

Сгорбленное положение:

  • · Увеличивает и без того большую нагрузку на позвоночник.
  • · Заставляет жидкое содержимое межпозвоночных дисков поясничного отдела позвоночника оттекать назад
  • · Приводит к чрезмерному растяжению мышц, поддерживающих осанку.

Сгорбленное положение может приводить к заболеваниям:

  • · Синдром запястного канала
  • · Грыжа межпозвоночных дисков поясничного отдела.
  • · Грыжа межпозвоночных дисков шейного отдела.
  • · Голова выдвинута вперед

Такая осанка часто возникает по следующим причинам:

глядя на экран монитора, пользователь напрягается, что заставляет его вытягивать шею вперед;

сидя в такой позе, приходится откидывать голову назад, чтобы разглядеть объект, расположенный прямо перед вами. Это усиливает прогиб шейного отдела позвоночника;

вытягивание головы вперед вызывает напряжение мышц основания головы и шеи, что ограничивает кровоток в сосудах шеи, т. е. кровоснабжение головы и отток крови от нее. Напряженные мышцы у основания головы и шеи при вытягивании головы вперед могут привести к следующим нарушениям:

головные боли боль в шее боль в руках и кистях Сутулость.

Линия плеч располагается не точно над линией бедер и под линией ушей. Сутулость вызывает чрезмерную нагрузку на плечевые сухожилия, что приводит к напряжению мышц плеча. Сутулость может приводить к развитию:

  • · синдрома запястного канала
  • · синдрома ущемления плеча.

Лечение:

  • · Эрг-упражнения для лечения СЗК на растягивание мышц запястий и ладоней.
  • · Эргономичная организация рабочего места для минимизации рабочей нагрузки на область запястного канала.
  • · Избегать или, по меньшей мере, сводить к минимуму действия, вызывающие боль.
  • · Положить лед на пораженную область.
  • · На ночь надевать на запястье особую шину, фиксирующую ладонь и пальцы в «растопыренном» положении. Это приводит к освобождению срединного нерва во сне — когда симптомы СЗК проявляются чаще всего.

Изменение образа жизни для профилактики дальнейших повреждений.

Неподвижное положение.

Длительное пребывание в одной и той же позе заставляет мышцы работать непрерывно без отдыха. ПВПН и ПТВРК могут возникать в результате неподвижного сидения, когда из-за отсутствия достаточного отдыха или изменения позы в мышцах накапливаются продукты распада, вызывающие болезненные ощущения.

Для удаления продуктов распада и питания мышц необходимо адекватное кровоснабжение. Даже незначительное изменение положения тела каждые полчаса смещает нагрузку на другие мышцы, что позволяет мышцам отдыхать и запасаться топливом (питательными веществами).

Мышцы, поддерживающие положение тела (осанку).

Мышцы спины, шеи и живота поддерживают вертикальное положение тела. Они должны получать кровоснабжение, достаточное для того, чтобы обеспечивать вертикальное положение головы и прямую спину в течение дня. Сильные мышцы помогают сохранять правильную осанку в течение более длительных периодов времени и повышают продуктивность работы.

Зрительная профилактика.

Упражнения.

Плотно закрыть глаза руками так, чтобы через них не проходил свет. Следите при этом за тем, чтобы посадка была удобной. Особое внимание — на спину и шею, они должны быть прямыми и расслабленными. Закрыв глаза, попытаться увидеть перед глазами абсолютно черный цвет. Удастся это не сразу, скорее всего, постоянно будут возникать цветные полоски, ромбики и кляксы. Чем чернее будет цвет, тем лучше расслаблены глаза. Многие людей со слабой близорукостью могут добиться полного восстановления зрения сразу после выполнения этого упражнения.

Закрыв глаза, глядя сквозь веки на солнце (или на яркую лампу), поворачивать глаза вправо-влево, делая круговые движения. После окончания упражнения крепко сжать веки на несколько секунд. Упражнение носит скорее не расслабляющий, а возбуждающий характер, поэтому после него рекомендуется делать упражнение, описанное выше.

Есть другой вариант этого упражнения. Отличается только тем, что при его выполнении необходимо быстро моргать глазами, а не закрывать их. Теперь в поворотах вправо-влево могут участвовать не только глаза, но и голова.

Технические методы увеличения безопасности работы за компьютером.

Эргономичное аппаратное оборудование.

Чтобы работа была комфортной и безопасной необходимо позаботиться об аппаратном оборудовании компьютера. Как правило, набольший вред здоровью пользователя компьютера наносят устройства ввода-вывода: монитор, клавиатура, мышь.

В наше время, когда проблемы безопасности работы за компьютером стоят как нельзя остро, появляется множество различных стандартов на экологическую безопасность оборудования персонального компьютера. Современный монитор должен соответствовать по крайней мере трем общепринятым стандартам безопасности и эргономике:

FCC Class B — этот стандарт разработан канадской федеральной комиссией по коммуникациям для обеспечения приемлемой защиты окружающей среды от влияния радиопомех в замкнутом пространстве. Оборудование, соответствующее требованиям FCC Class B, не должно мешать работе телеи радио аппаратуры.

MPR-II — этот стандарт был выпущен в Шведским национальным департаментом. MPR-II налагает ограничения на излучения от компьютерных мониторов и промышленной техники, используемой в офисе.

TCO'95 (а также современный TCO'99) — рекомендация, разработанная Шведской конференцией профсоюзов и Национальным советом индустриального и технического развития Швеции (NUTEK), регламентирует взаимодействие с окружающей средой. Она требует уменьшения электрического и магнитного полей до технически возможного уровня с целью защиты пользователя. Для того, чтобы получить сертификат TCO'95 (TCO'99), монитор должен отвечать стандартам низкого излучения (Low Radiation), т. е. иметь низкий уровень электромагнитного поля, обеспечивать автоматическое обеспечивать автоматическое снижение энергопотребления при долгом не использовании, отвечать европейским стандартам пожарной и электрической безопасности.

EPA Energy Star VESA DPMS — согласно этому стандарту монитор должен поддерживать три энергосберегающих режима — ожидание (stand-by), приостановку (suspend) и «сон» (off). Такой монитор при долгом простое компьютера переводится в соответствующий режим, с низким энергопотреблением.

Необходимо также чтобы монитор имел возможность регулировки параметров изображения (яркость, контраст и т. д.). Рекомендуется, чтобы при работе с компьютером частота вертикальной развертки монитора была не ниже 75Гц (при этом пользователь перестает замечать мерцание изображения, которое ведет к быстрому уставанию глаз).

В настоящее время многие фирмы производители мониторов начали массовый выпуск так называемых плоскопанельных мониторов (LCD), которые лишены многих экологических недостатков, присущих мониторам с электронно-лучевой трубкой, как то: электромагнитное излучение, магнитное поле, мерцание и т. д.

Устройства ввода информации.

В отличие от мониторов для компьютерных устройств ввода (клавиатура и мышь) в настоящее время не имеется общепринятых и широко распространенных стандартов. В тоже время многие производители данного оборудования рекламируя свою продукцию, описывают различные конструктивные решения, повышающие эргономичность ее использования: клавиатура с возможностью регулирования расположение клавиш, мышь с формой, уменьшающей усталость кисти при длительной работе. Хотя некоторые из них стоит рассматривать только как броскую рекламу, многие модели действительно являются своеобразным технологическим скачком вперед с точки зрения безопасности работы за компьютером.

Эргономичная организация рабочего места.

Даже самое эргономичное оборудование в мире не поможет вам избежать заболеваний, если использовать его неправильно. Следуя простым советам по эргономичной организации рабочего места, можно предотвратить дальнейшее развитие заболеваний.

Рабочее пространство.

Научная организация рабочего пространства базируется на данных о средней зоне охвата рук человека — 35−40 см. Ближней зоне соответствует область, охватываемая рукой с прижатым к туловищу локтем, дальней зоне — область вытянутой руки.

Работа с клавиатурой.

Неправильное положение рук при печати на клавиатуре приводит к хроническим растяжениям кисти. Важно не столько отодвинуть клавиатуру от края стола и опереть кисти о специальную площадку, сколько держать локти параллельно поверхности стола и под прямым углом к плечу. Поэтому клавиатура должна располагаться в 10−15 см (в зависимости от длины локтя) от края стола. В этом случае нагрузка приходится не на кисть, в которой вены и сухожилия находятся близко к поверхности кожи, а на более «мясистую» часть локтя. Современные, эргономичные модели имеют оптимальную площадь для клавиатуры за счет расположения монитора в самой широкой части стола. Глубина стола должна позволяет полностью положить локти на стол, отодвинув клавиатуру к монитору.

Расположение монитора.

Монитор, как правило, располагается чрезмерно близко. Существует несколько научных теорий, по разному определяющих значимые факторы и оптимальные расстояния от глаза до монитора. Например, рекомендуется держать монитор на расстоянии вытянутой руки, Но при этом что человек должен иметь возможность сам решать, насколько далеко будет стоять монитор.

Именно поэтому конструкция современных столов позволяет менять глубину положения монитора в широком диапазоне. Верхняя граница на уровне глаз или не ниже 15 см ниже уровня глаз.

Внутренний объем.

Значимым фактором является под пространство столешницей. Высота наших столов соответствует общепринятым стандартам, и составляет 74 см. Также необходимо учесть, что пространства под креслом и столом должно быть достаточно, чтобы было удобно сгибать и разгибать колени.

Кресло.

Казалось бы, требования к нему сформулировать предельно просто, — оно должно быть удобным. Но это еще не все. Кресло должно обеспечивать физиологически рациональную рабочую позу, при которой не нарушается циркуляция крови и не происходит других вредных воздействий. Кресло обязательно должно быть с подлокотниками и иметь возможность поворота, изменения высоты и угла наклона сиденья и спинки. Желательно иметь возможность регулировки высоты и расстояния между подлокотниками, расстояния от спинки до переднего края сиденья. Важно, чтобы все регулировки были независимыми, легко осуществимыми и имели надежную фиксацию. Кресло должно быть регулируемым, с возможность вращения, чтобы дотянуться до далеко расположенных предметов.

Положение за компьютером.

Регулируемое оборудование должно быть таким, чтобы можно было принять следующее положение:

  • · Поставьте ступни плоско на пол или на подножку.
  • · Поясница слегка выгнута, опирается на спинку кресла.
  • · Руки должны удобно располагаться по сторонам.
  • · Линия плеч должна располагалаться прямо над линией бедер.
  • · Предплечья можно положить на мягкие подлокотники на такой высоте, чтобы запястья располагались чуть ниже, чем локти.
  • · Локти согнуты и находятся примерно в 3 см от корпуса.
  • · Запястья должны принять нейтральное положение (ни подняты, ни опущены).

Ответ на вопрос № 2.

В методички для контрольных работ вопрос № 76. Поражающие факторы химического оружия. Меры защиты.

Химическое оружие — это оружие массового поражения, действие которого основано на токсических свойствах отравляющих веществ, и средства их применения: снаряды, ракеты, мины, авиационные бомбы, ВАПы (выливные авиационные приборы). Наряду с ядерным и биологическим оружием относится к оружию массового поражения (ОМП). Применение химического оружия несколько раз запрещалось различными международными договоренностями:

  • · Гаагской конвенцией 1899 г., статья 23 которой запрещает применение боеприпасов, единственным предназначением которых было вызывать отравление живой силы противника.
  • · Женевским протоколом 1925 года.
  • · Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 1993 г.

ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ, свойства ядов, обеспечивающие решение задач, поставленных при применении химического оружия (боевых отравляющих веществ, диверсионных ядов, ядохимикатов) — уничтожение или временное выведение из строя живой силы, заражение местности, или заражение воды, продовольствия, уничтожение растительности, психологическое воздействие и т. д.

При применении отравляющих веществ (0В) они могут находиться в парообразном (газообразном), аэрозольном (дым, туман) или капельножидком состоянии, поэтому они могут испускаться из баллонов по ветру в сторону противника.

Отравляющими веществами снаряжаются ракеты, авиационные бомбы и выливные контейнеры, артиллерийские снаряды и мины.

По воздействию на организм человека отравляющие вещества подразделяют на:

  • — нервнопаралитические,
  • — кожно-нарывные,
  • — удушающие,
  • — общеядовитые,
  • — раздражающие и психо-химические.

Отравляющие вещества проникают в организм человека и поражают его через органы дыхания, органы пищеварения, через кожу и глаза.

Назовем только некоторые виды химического оружия и перечислим признаки их поражения.

ОВ нервнопаралитического действия: Ви-Икс (VХ), зарин, зоман, табун. Они могут быть в парообразном и капельножидком состоянии, поражают нервную систему. Эти отравляющие вещества самые опасные. Для поражения человека достаточно очень малого их количества. Стойкость их летом более суток, а зимой — от недель до нескольких месяцев.

Выделим признаки поражения ОВ нервнопаралитического действия: слюнотечение, сужение зрачков, затруднение дыхания, тошнота, рвота, судороги, паралич. Для оказания пострадавшему первой помощи от таких отравляющих веществ на него надевают противогаз и вводят ему с помощью шприц-тюбика или в виде таблеток противоядие, а зараженные места на коже или одежде обрабатывают жидкостью из индивидуального противохимического пакета, который должен быть у каждого человека.

ОВ кожно-нарывного действия — иприт, люизит. При любом местном поражении человека 0 В вызывают общее отравление организма, которое проявляется в повышении температуры, недомогании, однако при длительном воздействии и большой концентрации возможен смертельный исход.

Признаками поражения ипритом являются: покраснение кожи, образование мелких пузырей, которые затем сливаются в крупные и через двое-трое суток лопаются, образуя труднозаживающие язвы.

Люизит — маслянистая темно-бурая жидкость с запахом листьев герани. По токсичности в 3 раза превосходит иприт. Через 2−5 минут после попадания в организм появляются первые признаки поражения: вначале кашель, чихание, выделения из носа, затем тошнота, головная боль, потеря голоса, рвота, общее недомогание. При попадании в глаза через 7−10 суток наступает потеря зрения; при попадании на кожу появляется жжение. Сильное отравление люизитом ведет к летальному исходу. Военные называют люизит «росой смерти».

Участки кожи или одежды, на которые попали капли ОВ, необходимо немедленно обработать жидкостью из индивидуального противохимического пакета (ИПП-8, -10).

ОВ удушающего действия — фосген, дифосген поражают органы дыхания. Признаками поражения являются сладковатый, неприятный привкус во рту, кашель, общая слабость. После выхода из очага заражения эти ощущения исчезают, и пострадавший в течение 4−6 часов чувствует себя нормально. Он не подозревает о получении поражения, в то время как у него протекает период скрытого действия ОВ, в течение которого развивается отек легких. Затем повышается температура и появляется кашель с обильной мокротой.

Запомните! При поражении данным видом отравляющих веществ ни в коем случае нельзя делать искусственное дыхание. Необходимо срочно надеть противогаз и вывести человека из зоны заражения.

ОВ общеядовитого действия — синильная кислота, хлорциан. Они очень токсичны и относятся к веществам смертельного действия. При вдыхании зараженного воздуха появляются металлический привкус во рту, головокружение, слабость, тошнота, резкие судороги и паралич.

Даже попадание в организм дозы 1мг/кг является смертельным.

Для оказания помощи пострадавшему надо раздавить ампулу с антидотом (противоядием) и ввести ее под шлем-маску противогаза. В тяжелых случаях пострадавшему делают искусственное дыхание, согревают его и как можно быстрее отправляют в медицинский пункт.

Другие отравляющие вещества, как правило, не смертельны. Они относятся к 0 В, временно выводящим людей из строя.

ОВ раздражающего действия — Си-Эс (СS), Си-Ар (СR), хлорацетофенол, адамсит. Они вызывают острое жжение и боль во рту, горле и в глазах, кроме того, сильное слезотечение, а также кашель и затрудненное дыхание.

ОВ психического действия — Би-Зет (BZ) действуют на центральную нервную систему, вызывают психические и физические расстройства — галлюцинации, страх, подавленность, глухоту, слепоту.

Для защиты человека необходимо зараженные участки тела обработать мыльной водой, глаза и носоглотку тщательно промыть чистой водой, а одежду вытряхнуть.

В настоящее время разработаны так называемые бинарные химические боеприпасы Их отличие от других заключается в том, что они снаряжаются двумя (отсюда и термин «бинарный») нетоксичными или малотоксичными компонентами ОВ. Во время доставки боеприпаса к цели эти два компонента вступают между собой в химическую реакцию и образуют высокотоксичные ОВ.

Длительность поражающего действия этих ОВ зависит от силы ветра и восходящих потоков: чем они сильнее, тем действие меньше. В лесах, парках, оврагах, на узких улицах ОВ сохраняются дольше.

Очагом химического поражения называют территорию, на которой в результате воздействия химического оружия произошли массовые поражения людей и сельскохозяйственных животных.

Зоной химического заражения называется территория, подвергшаяся непосредственному воздействию химического оружия, и территория, над которой распространилось облако зараженного воздуха в поражающих концентрациях.

Различают первичную и вторичную зоны заражения.

Первичная зона заражения образуется в результате воздействия первичного облака зараженного воздуха, появившегося от паров и аэрозолей ОВ, при разрыве химических боеприпасов.

Вторичная зона заражения образуется в результате воздействия облака, которое образуется в результате испарения капель ОВ, после разрыва химических боеприпасов.

От всех отравляющих веществ людей надежно защищают убежища и противорадиационные укрытия, а так же средства индивидуальной защиты — противогаз и защитная одежда, индивидуальная аптечка (например, АИ-2) и индивидуальный противохимический пакет (например, ИПП-8, -10).

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой