Российской Федерации Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева Кафедра гражданской защиты от чрезвычайных ситуаций


Скачать 1.73 Mb.
Название Российской Федерации Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева Кафедра гражданской защиты от чрезвычайных ситуаций
страница 3/14
Тип Учебное пособие
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Учебное пособие
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

1.2. 2. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах.

На предприятиях химической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, мясомолочной, пищевой промышленности и ряда других отраслей могут возникнуть аварии на объектах, производящих или использующих аварийно химически опасные вещества (АХОВ). Причинами аварий и катастроф на таких объектах являются превышение нормативных запасов, нарушение правил транспортирования и хранения, несоблюдение требований безопасности при использовании АХОВ в производстве, выход из строя отдельных агрегатов, механизмов, трубопроводов и др.

Химическая авария – непланируемый и неуправляемый выброс опасных химических веществ, оказывающих отрицательное действие на окружающую среду и поражающее действие на человека и живую природу.

В зависимости от количества АХОВ, его физических свойств и токсичности, скорости ветра, состояния атмосферы, рельефа местности, температуры воздуха может образоваться на значительной территории зона химического заражения.

Характеристика наиболее используемых АХОВ в промышленности приведена в табл.1.2.

Таблица 1.2.

Общая характеристика некоторых аварийно химических опасных веществ

Название

АХОВ

Агрегатное

состояние

Поражающая

Концентрация

мг/л

Смертельная концентрация

мг/л

Растворы

для

обеззараживания

Аммиак

Газ

0,2

77

Вода, слабые растворы кислот

Хлор

Газ

0,02 – 0,04

0,1 – 0,2

Щелочи, аммиачная вода

Окись углерода

Газ

2,0

12

Марганцовка

Двуокись углерода

Газ

35

500

Щелочи

Фосген

Газ

0,03

0,4 – 0,5

Хлорная известь

Цианистый водород

Жидкость

0,02 - 0,04

0,1 – 0,2

Щелочи, аммиачная вода

Сернистый ангидрид

Газ

0,4 - 0,5

1,4 – 1,5

Хлорная известь

Сероуглерод

Жидкость

0.03 – 0,04

0,1

Дихлорэтан

Хлорпикрин

Жидкость

0,02 - 0,05

1,5 – 2,0

Дихлорэтан

Соляная кислота

Жидкость

0,07 - 0,09

3 - 5

Щелочи, хлорная известь



В большинстве случаев при аварии и разрушении ёмкости, где хранилось АХОВ, давление над сжиженным газом (жидкостью) падает до атмосферного, АХОВ вскипает и выделяется в атмосферу в виде газа, пара или аэрозоля. Облако газа (пара, аэрозоля) АХОВ, образовавшееся в момент разрушения ёмкости в пределах первых 3 минут, называется первичным облаком зараженного воздуха. Оно распространяется на большие расстояния. Оставшаяся часть жидкости растекается по поверхности земли и постепенно испаряется, образуя вторичное облако, которое распространяется на меньшее расстояние имея значительно большую концентрацию АХОВ, чем в первичном облаке.

Глубина зоны распространения зараженного воздуха зависит от концентрации АХОВ и скорости ветра в приземном слое воздуха, а также от температуры и степени вертикальной устойчивости воздуха ( инверсия, изотермия, конвекция).

Форма (вид) зоны заражения АХОВ в значительной мере зависит от скорости ветра. Так, например, при скорости ветра менее 0,5 м/с она принимается за окружность, при скорости от 0,6 до 1 м/с – за полуокружность, при скорости от 1,1 м/с до 2 м/с – за сектор с углом 90 градусов, при скорости более 2 м/с – за сектор с углом 45 градусов.

Городские здания и сооружения нагреваются солнечными лучами быстрее, чем расположенные в сельской местности. Поэтому в городе наблюдается интенсивное движение воздуха, связанное обычно с его притоком от периферии к центру по магистральным улицам. Это способствует проникновению АХОВ во дворы, тупики, подвальные помещения и создаёт повышенную опасность поражения населения.

Все природные и техногенные аварии (катастрофы) в зависимости от их характера, сферы возникновения, масштабов и размера ущерба классифицируют на:

локальные – последствия ограничиваются одной установкой, цехом, объектом производственного или социального назначения (количество пострадавших не более 10 чел.). Работы по ликвидации последствий проводятся штатным персоналом;

муниципальные – границы зон чрезвычайной ситуации не выходят за пределы населённого пункта, города, района (количество пострадавших не более 50 чел.). Для ликвидации последствий ЧС привлекаются силы и средства местного самоуправления;

межмуниципальные – границы зон распространения ЧС охватывают территорию двух и более поселений (количество пострадавших не более 50 чел.). Для ликвидации последствий ЧС привлекаются силы и средства органов местного самоуправления и субъектов Российской Федерации;

региональные – количество пострадавших 50 -500 чел., границы зоны ЧС не выходят за пределы субъекта Российской Федерации. К ликвидации последствий привлекаются соединения и воинские части гражданской обороны и все виды гражданских организаций гражданской обороны субъектов Российской Федерации;

межрегиональные – количество пострадавших 50 – 500 чел., границы зон ЧС охватывают территорию двух и более субъектов Российской Федерации. К ликвидации последствий привлекаются все виды сил гражданской обороны, воинские части и подразделения Вооруженных Сил, специализированные подразделения министерств, ведомств и организаций субъектов;

федеральная - количество пострадавших более 500 чел., привлекаются все силы и средства ГО, Вооруженных Сил Российской Федерации.

Аварии на всех видах транспорта (железнодорожном, автомобильном, водном, авиационном) и на коммунальных системах жизнеобеспечения без выброса вредных веществ (радиоактивных, химических, биологических и др.) носят частный или локальный (объектовый) характер.


1.2.3. Чрезвычайные ситуации при терактах.

В двадцать первом веке наряду с чрезвычайными ситуациями с выбросами радиоактивных, химических, биологических веществ в атмосферу в ряде стран, человечество периодически переживает трагедии, вызываемые умышленными, целенаправленными действиями людей. Эти действия, всегда связанные с насилием, получили название терроризм.

Терроризм – это идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления, международными и другими организациями, а также действия, связанные с устрашением населения или иными формами противоправных насильственных действий. Уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения) имущества и других материальных объектов, создающие опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, осуществляемых в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения или оказания органами власти решений, выгодных террористам, или удовлетворения их неправомерных имущественных и иных интересов; посягательство на жизнь политического или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность; нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации, пользующихся международной защитой, а равно на служебное помещение либо транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, если это деяние осуществлено с целью провокации войны или осложнения международных отношений. («О противодействии терроризму» от 6. 03.2007г. № 35-ФЗ).

Среди современных особенностей терроризма большое внимания заслуживает качественное усиление его разрушительного потенциала, обусловленного научно-техническим прогрессом, достижениями в разработке средств массового уничтожения людей ( ядерных, химических, биологических). Вероятность появления подобных средств на вооружении террористов очень велика.

Раньше основным вооружением террористов были ручные бомбы и однозарядные пистолеты, то теперь для проведения терактов может использоваться весь арсенал средств, изобретенный человечеством - холодное и огнестрельное оружие, взрывчатые и химические отравляющие вещества, биологические агенты, радиоактивные вещества и ядерные заряды, излучатели электромагнитных импульсов, широко распространенные средства связи (почта, телефон, компьютер) и многое другое.

Наиболее распространенными средствами ведения террористической деятельности в настоящее время являются взрывные устройства, применение которых ведет к гибели людей или причиняет значительный материальный ущерб, а также различные каналы связи, с помощью которых преступники передают угрозы насилия или физической расправы.

При проведении террористических актов в большинстве случаев применяются устройства, получившие названия взрывоопасных предметов.

В общем виде взрывоопасный предмет – это устройство или вещество, способное при определенных условиях быстро выделять химическую, электромагнитную, механическую, тепловую и другие виды энергии.

Взрывоопасные предметы подразделяются на штатные и самодельные. К штатным относятся взрывные устройства, произведенные в промышленных условиях и применяемые в армии, правоохранительных органах или промышленности. К ним принадлежат:

авиационные бомбы;

боеголовки ракет;

артиллерийские снаряды;

снаряды зенитной артиллерии;

минометные мины;

противотанковые и противопехотные мины;

ручные гранаты;

инженерные боеприпасы;

другие устройства, содержащие взрывчатые вещества.

Самодельные взрывоопасные предметы – это взрывные устройства, изготовленные кустарно (начиненные взрывчаткой мобильные телефоны, электрические фонари ,ёмкости различной формы и прочее). Наличие таких устройств в общественных местах обеспечивает их подрыв при попытке взятия в руки или сдвигания их с места. Часто эти устройства имеют взрыватель, который подрываются по сигналу с мобильного телефона при наличии скопления масс людей.

Основными методами и средствами осуществления террористических актов могут быть:

применение любых видов оружия;

организация взрывов и пожаров, в том числе с использованием транспортных средств;

угон, захват, уничтожение транспортных средств;

организация промышленных аварий (диверсий);

применение радиоактивных, химических и биологических средств;

угроза применения ядерного оружия;

захват заложников;

информационно-психологическое воздействие (почта, каналы связи, телефон, интернет.

Рекомендованные зоны безопасности при подрыве взрывных устройств, приведены в табл. 1.3.

Таблица 1.3.

Безопасные расстояния при взрывах

Название взрывного устройства

Радиус поражения, м

Безопасное расстояние, метр

Граната РГД-5

35 - 40

50 - 60

Граната Ф-1 (осколочная)

150 - 170

не менее 200

Тротиловая шашка 200 гр

30 - 35

40 - 45

Тротиловая шашка 400 гр.

40 - 45

50 - 55

Пивная банка 0.33 литра

40 - 55

Более 60

Мина нажимного действия

70 - 75

80 - 85

Чемодан со взрывчаткой

180 - 200

230 - 250

Чемодан на колесиках

250 - 300

350 - 370

Автомобиль «Жигули»

400 - 420

460 - 500

Автомобиль типа «Волга»

450 - 530

580 - 620

Микроавтобус «Газель»

850 - 900

950 – 1000

Грузовой автомобиль (фургон)

1100 - 1150

1200 - 1300


Возможные действия людей при совершении терактов:

оказавшись в заложниках, не теряйте самообладания, успокаивайте окружающих, но не унижайтесь и не заискивайте перед преступниками. Не привлекайте к себе внимания, При начале операции по освобождению закройте голову руками, спрячьтесь за какое-либо укрытие, лечь на пол;

при распылении опасных веществ в помещении, откройте окна и двери, быстро покиньте опасную зону, дышите через мокрую ткань;

при обнаружении подозрительного предмета, не трогая его, сообщить работнику соответствующей службы (водителю, работнику милиции), принять меры, чтобы избежать скопления людей у опасной находки.


2. Чрезвычайные ситуации военного времени.
Военное время, период фактического нахождения государства в состоянии войны с другим государством. Во внутренней жизни страны вступают в действие специфические законы военного времени, возлагающие на граждан, объекты экономики новые обязанности в интересах обороны государства, в том числе на гражданскую оборону.

Не исключено, что в войнах 21 века могут применяться для ведения военных действий самое мощное поражающее средство - ядерное оружие.
2.1. Чрезвычайные ситуации при применении ядерного оружия.

Самой непредсказуемо гибельной и разрушительной чрезвычайной ситуацией военного времени может быть период ведения военных действий с применением ядерного оружия.

Ядерным оружием называется оружие, поражающее действие которого обусловлено внутриядерной энергией, выделяющейся в результате взрывных процессов деления или соединения (синтеза) ядер химических элементов. Оно включает различные ядерные боеприпасы, средства доставки их к цели (носители) и средства управления. Ядерное оружие характеризуют следующие боевые свойства:

мгновенность и значительный радиус поражения;

огромная разрушительная способность;

массовость и комбинированный характер поражения людей;

крайне тяжелое морально-психологическое воздействие на людей.

Для осуществления ядерного взрыва используется реакция деления ядер тяжелых изотопов (уран-233, уран 235, плутоний 239 и др.) так называемая – цепная ядерная реакция. Чтобы запустить цепную ядерную реакцию необходимо иметь: ядерный заряд, массивную оболочку боеприпаса, критическую массу ядерного горючего, источник нейтронов, отражатель нейтронов.

Ядерные заряды – устройства, предназначенные для осуществления взрывного процесса освобождения внутриядерной энергии. Они бывают «пушечного» и «имплозивного» (взрывного) типа. Основу этих типов ядерных зарядов составляет ядерное горючее (U233 U235 , Pl239).

Массивная оболочка ядерного боеприпаса служит для компоновки боеприпаса, удержания от разлета ядерного горючего в процессе начала цепной ядерной реакции.

Критической массой называется такое наименьшее количество ядерного горючего, в котором самопроизвольно развивается цепная ядерная реакция.

Источник и отражатель нейтронов необходимы для увеличения мощности ядерного боеприпаса.

В момент взрыва обычного взрывчатого вещества в ядерных боеприпасах пушечного типа ядерное горючее, разделенное на 2, 4,8 и так далее частей, собирается в единый заряд с критической массой, в которой самопроизвольно начинается цепная ядерная реакция деления. Схематично это выглядит так:

92 U235 + 0 n1 = 92U236

Ядро урана U236 нестабильное, возбужденное ( имеет избыток энергии) делится на два осколка, например:

92U236 = 55Cs137+ 37Rb96 + 3 0n1 + гамма-квант.

Нейтроны в свою очередь попадают в другие атомы урана или в осколки, вызывают их деление, выбивают 2 – 3 нейтрона и т.д. Цепная ядерная реакция продолжается 10 – 15 секунд (до развала массивной оболочки вследствие огромной температуры). В результате цепной ядерной реакции , выделившаяся энергия образует поражающие факторы ядерного взрыва ( проникающую радиацию, электромагнитный импульс, световое излучение, ударную волну и радиоактивное заражение местности).

Внешняя картина развития ядерного воздушного взрыва выглядит так: ослепительная яркая вспышка, огненный шар, клубящееся облако, грибовидное облако.

С момента начала цепной ядерной реакции мощно работает в течение 10 – 15 секунд ( в зависимости от мощности ядерного боеприпаса) проникающая радиация (ПР) – первый поражающий фактор на который отводится примерно до 5% ядерной энергии. ПР – ионизирующее излучение в виде потока высокоэнергетических нейтронов и гамма-квантов, испускаемых в окружающую среду из зоны ядерного взрыва. Источником ПР в зависимости от типа боеприпасов являются цепные ядерные реакции деления тяжелых ядер (урана и плутония) или термоядерные реакции синтеза лёгких ядер (дейтерия и трития), а также радиоактивный распад осколков деления.

Проникающая радиация при воздействии на людей вызывает лучевую болезнь – общее заболевание организма, развивающееся в результате воздействия ионизирующего излучения.

Поражающее воздействие проникающей радиации на людей и на состояние их работоспособности зависит от дозы излучения и времени, прошедшего после взрыва. В зависимости от дозы излучения различают четыре степени лучевой болезни:

Лучевая болезнь 1 степени (легкая) возникает при суммарной дозе излучения 150 – 250 рад. Скрытый период продолжается две – три недели, после чего появляется недомогание, общая слабость, тошнота, головокружение, периодическое повышение температуры. Лучевая болезнь 1 степени излечима.

Лучевая болезнь 2 степени (средняя) возникает при суммарной дозе излучения 250 – 400 рад. Скрытый период длится около недели. Признаки заболевания выражены более ярко. При активном лечении наступает выздоровление через 1,5 – 2 месяца.

Лучевая болезнь 3 степени (тяжелая) наступает при дозе излучения 400 - 700 рад, Скрытый период составляет несколько часов, Болезнь протекает интенсивно и тяжело. В случае благоприятного исхода выздоровление может наступить через 6 – 8 месяцев.

Лучевая болезнь 4 степени (крайне тяжелая) наступает при дозе излучения свыше 700 рад, которая является наиболее опасной. При дозах, превышающих 5000 рад, человек утрачивает трудоспособность через несколько минут.

Тяжесть поражения в известной мере зависит от состояния организма до облучения и его индивидуальных особенностей. При облучении человека дозой 50 рад у него отсутствуют признаки поражения. При дозах 80 – 100 рад у 10% пораженных наблюдается тошнота и рвота в первые сутки поражения, после чего появляются другие признаки лучевой болезни. При дозах в 130 – 170 рад у 25% пораженных тошнота и рвота в первые сутки, после чего появляются другие признаки лучевой болезни. При дозах 180 – 220 рад у 50% пораженных тошнота и рвота первые сутки поражения, появление других признаков лучевой болезни очень характерно, смертельные случаи отсутствуют. При дозах 270 – 330 рад смертность пораженных составляет 20%. При дозах 400 – 500 рад смертность пораженных составляет 50%. При дозах 550 – 750 рад смертность пораженных составляет 100%. При дозах 5000 рад смертность наступает в течение недели у 100% пораженных.

Проникающая радиация ионизирует воздух, в котором накапливаются электрические заряды, образуя электрическое и магнитное поля с миллионным потенциалом. Эти поля образуют второй поражающий фактор ядерного взрыва – электромагнитный импульс (ЭМИ). ЭМИ – кратковременное изменение в сторону нарастания или снижения электромагнитного поля. Поражающее действие ЭМИ обусловлено возникновением напряжений и токов в проводниках различной протяженности, расположенных в воздухе, земле, на технике и других объектах. Под действием ЭМИ в указанных объектах (радиоаппаратуре) наводятся электрические токи и напряжения, которые могут вызвать пробой изоляции, повреждение трансформаторов, сгорание разрядников, порчу полупроводниковых приборов, перегорание плавких предохранителей и других элементов радиотехнических устройств, а также гибель людей, которые работали с этими устройствами.

Ослепительная вспышка ядерного взрыва образуется в результате соударения ядер атомов урана и осколков деления, которые имеют большие массы и скорость движения около 300 000 км/с. Кинетическая энергия движения ядер атомов превращается в тепловую. Температура в районе подрыва боеприпаса достигает десятков миллионов градусов (в зависимости от мощности боеприпаса), прилежащие слои воздуха интенсивно прогреваются, начинают светиться, образуя огненный шар (искусственное солнце) - световое излучение (СИ) - третий поражающий фактор ядерного взрыва, который длится 10 - 15 секунд. СИ - электромагнитное излучение оптического диапазона, включающее ультрафиолетовую, видимую и инфракрасную область спектра. Источником СИ является светящаяся область взрыва, представляющая собой плазменное образование из нагретых до высоких температур газов и паров окружающей среды – воздуха, грунта или воды, а также испарения материалов ядерного устройства.

Поражение людей СИ выражается в появлении ожогов различных степеней открытых и защищенных одеждой участков кожи, а также в поражении глаз. Ожоги могут быть непосредственно от излучения или от пламени, возникшего при возгорании различных материалов под действием светового излучения.

Огненный шар быстро поднимается вверх на высоту 10 – 15 км, постепенно охлаждается, превращается в клубящееся облако. При подъеме облака вслед за ним с поверхности земли поднимается столб (пыль, земля, местные предметы и т.д.), образуя (вместе с облаком) грибовидное облако.

Ударная воздушная волна ядерного взрыва (зона скачкообразного изменения параметров состояния газа) образуется за счет интенсивного нагрева воздуха до температуры в десятки миллионов градусов. Эта температура в районе подрыва боеприпаса создает давление порядка миллионов и десятков миллионов атмосфер. Сжатый температурой воздух начинает двигаться от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью, образуя четвертый поражающий фактор, характеризующийся избыточным давлением во фронте распространения и давлением скоростного напора.

Поражения людей вызываются как прямым действием воздушной ударной волны, так и косвенно (летящими обломками сооружений, падающими деревьями, осколками стекла, камнями, грунтом и т.п.). Ударная волна ядерного взрыва, воздействуя на незащищенных людей, способна нанести им травмы в основном такого же характера, как и при взрыве обычных снарядов, авиабомб, однако на значительно больших расстояниях.

Метательное действие скоростного напора является определяющим в разрушениях сооружений, зданий, техники и т.п.

Радиоактивное заражение (загрязнение) местности, приземного слоя атмосферы, воздушного пространства, воды и других объектов возникает в результате выпадения радиоактивных веществ из клубящегося облака ядерного взрыва. Источниками радиоактивного заражения местности являются: не прореагировавшая часть ядерного горючего ( на цепную ядерную реакцию идет до 3 – 5 процентов горючего); осколки ядерного деления, образованные в ходе реакции; наведенная активность, образованная проникающей радиацией.

В первый момент после взрыва радиоактивные продукты содержатся в светящейся области в газообразном состоянии.

При наземном взрыве значительное количество радиоактивных продуктов смешиваются с расплавленным грунтом. Большая часть расплавленного грунта, остывая, образует на поверхности земли корку радиоактивного шлака. В зоне образования шлака наблюдается наиболее сильное заражение местности. Часть расплавленного грунта, а также измельченный грунт из воронки взрыва и поднятая с поверхности земли пыль увлекаются восходящими потоками воздуха вверх, образуя мощный пылевой столб.

Вначале температура в облаке достаточно высокая и основная масса попавшего в него грунта расплавляется, частично испаряется и перемешивается с радиоактивными веществами. При остывании облака образуется большое количество высокоактивных оплавленных частиц шарообразной формы с объемным распределением в них осколков деления.

По мере остывания облака скорость его подъема уменьшается и частицы под действием силы тяжести начинают выпадать из него. Выпадающие из облака радиоактивные частицы образуют под ним характерный объем атмосферы, называемый шлейфом облака.

Облако переносится ветром и постепенно рассеивается. По пути движения облака выпавшие радиоактивные частицы образуют на поверхности земли зону радиоактивного заражения местности – так называемый радиоактивный след облака. Линию, соединяющую точки с наибольшей степенью заражения на следе облака, называют осью следа .

Влияние ветра принято учитывать по так называемому среднему ветру в районе взрыва. Средним ветром называют ветер, являющийся условно постоянным по скорости и направлению для всех слоев атмосферы в пределах от поверхности земли до высоты подъема верхней кромки облака взрыва.

При воздушном взрыве воронка и корка шлака на поверхности земли не образуются, а пылевой столб имеет значительно меньшие размеры, чем при наземном взрыве. В облако попадает гораздо меньше пыли, чем при наземном , а пылевой столб вообще не соединяется с облаком взрыва. Поэтому практически все осколки деления при воздушном взрыве сосредоточены в облаке взрыва, разносятся ветром на большие расстояния и могут постепенно выпадать на землю далеко за пределами взрыва.

По степени заражения и возможным последствиям внешнего облучения на зараженной местности ( как в районе взрыва, так и на следе облака ) принято выделять зоны умеренного (зона А), сильного (зона Б), опасного (зона В), и чрезвычайно опасного

(зона Г) заражения (рис.1).




1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Похожие:

Российской Федерации Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева Кафедра гражданской защиты от чрезвычайных ситуаций icon Учебное пособие представляет собой сборник материалов к курсу лекций...
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования российский химико-технологический...
Российской Федерации Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева Кафедра гражданской защиты от чрезвычайных ситуаций icon Учебно-методическое пособие по курсу СиДКимс «Сервис и диагностика...
Новомосковский институт (филиал) Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский химико-технологический...
Российской Федерации Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева Кафедра гражданской защиты от чрезвычайных ситуаций icon По составу и содержанию учебно-материальной базы субъекта Российской...
Утверждаю заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий...
Российской Федерации Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева Кафедра гражданской защиты от чрезвычайных ситуаций icon Государственный стандарт российской федерации безопасность в чрезвычайных ситуациях
Разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (внии гочс)...
Российской Федерации Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева Кафедра гражданской защиты от чрезвычайных ситуаций icon Методические рекомендации по реализации требований федерального законодательства...
На решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций всех уровней, при реализации...
Российской Федерации Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева Кафедра гражданской защиты от чрезвычайных ситуаций icon Инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты (далее сизод)
Фз «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 12. 02. 1998г. №28-фз «О гражданской...
Российской Федерации Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева Кафедра гражданской защиты от чрезвычайных ситуаций icon Инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты (далее сизод)
Фз «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 12. 02. 1998г. №28-фз «О гражданской...
Российской Федерации Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева Кафедра гражданской защиты от чрезвычайных ситуаций icon Государственный стандарт российской федерации
Разработан всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (внии гочс),...
Российской Федерации Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева Кафедра гражданской защиты от чрезвычайных ситуаций icon Государственный стандарт российской федерации
Разработан всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (внии гочс),...
Российской Федерации Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева Кафедра гражданской защиты от чрезвычайных ситуаций icon Указ президента российской федерации
О правительстве Российской Федерации, в целях реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения...
Российской Федерации Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева Кафедра гражданской защиты от чрезвычайных ситуаций icon Указ президента российской федерации
О правительстве Российской Федерации, в целях реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения...
Российской Федерации Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева Кафедра гражданской защиты от чрезвычайных ситуаций icon Примерная программа обучения работающего населения Приморского края...
Приморского края в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Российской Федерации Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева Кафедра гражданской защиты от чрезвычайных ситуаций icon Учебно-материальной базы для подготовки неработающего населения в...
В рекомендациях определены общие подходы к созданию и развитию учебно-материальной базы, состав учебных объектов и средств обеспечения...
Российской Федерации Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева Кафедра гражданской защиты от чрезвычайных ситуаций icon Законодательство Московской области
О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", "О порядке сбора и обмена в Российской Федерации...
Российской Федерации Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева Кафедра гражданской защиты от чрезвычайных ситуаций icon Администрация владимирской области постановление губернатора
О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", от 24. 03. 97 N 334 "О порядке...
Российской Федерации Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева Кафедра гражданской защиты от чрезвычайных ситуаций icon Положение о Штабе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Департамента...
Штабе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Департамента по обеспечению внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда...

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск