ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 28.03.2024

Просмотров: 45

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Нанесение массированного ядерного удара по трем объектам обусловлено целью условного противника уничтожить критически важные объекты атомной промышленности, расположенные на территории двух закрытых административно-территориальных образований:

  • ЗАТО г. Железногорск (ФГУП «Горно-химический комбинат» (предприятие госкорпорации Росатом) и АО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева»);

  • ЗАТО г. Зеленогорск (АО «Производственное объединение «Электрохимический завод» – предприятие Топливной компании «ТВЭЛ», входящей в Государственную корпорацию по ядерной энергии «Росатом»).

Исходя из исходных данных, рассчитываем площадь территории S,
по которой будет нанесен массированный ядерный удар с использованием инструментов спутниковых карт.

По результатам расчета площадь S, по которой нанесен ядерный удар, оценивается в 1 615,55 км2 (рисунок Б.7).

Моделирование возможной обстановки произведено на основании следующих исходных данных:

  • площадь территории S, по которой нанесен массированный ядерный удар – 1 615,55 км2;

  • продолжительность облучения личного состава (населения) – 2 суток;

  • мощность одного взрыва N соответствует 475 кт в тротиловом эквиваленте;

  • личный состав школы – 580 человек;

  • условия пребывания личного состава: 15 % личного состава находится
    на открытой местности, 60 % в административных зданиях различной этажности и 25 % в автомобильном транспорте.






Рисунок 7 – Предварительная оценка площади территории S, по которой планируется нанесение массированного ядерного удара исходя из целей условного противника
Для расчета выбраны три сценария развития обстановки (первый «неблагоприятный» – реализация 1 из 3 запланированных групп взрывов,
второй «опасный» – реализация 2 из 3 запланированных групп взрывов,
третий «чрезвычайно опасный» – реализация всех запланированных групп взрывов).

Модель развития обстановки при нанесении массированного ядерного удара представлена на рисунке Б.8.

Проведенные расчеты в компьютерной программе по оценке радиационных потерь при массированных ядерных ударах по «неблагоприятному» сценарию развития обстановки представлены на рисунке Б.9.


При «неблагоприятном» сценарии развития обстановки, при плотности ядерного удара Δ = 0,186 тыс. тонн/ км2, средней мощности взрыва = 475 кт, радиационные потери среди личного состава в течение 2 суток составят
Поб = 12,6 % (при расчетной численности 580 человек Поб = 12,6 % × 580 =
74 человек).


Рисунок 8 – Модель развития обстановки при нанесении массированного ядерного удара


Рисунок Б.9 – Результаты расчета радиационных потерь по одной группе взрыва
Проведенные расчеты в программе по оценке радиационных потерь при массированных ядерных ударах по «опасному» сценарию развития обстановки представлены на рисунке 10.


Рисунок 10 – Результаты расчета радиационных потерь по двум группам взрыва
При «опасном» сценарии развития обстановки, при плотности ядерного удара Δ = 0,371 тыс. тонн/км2, средней мощности взрыва = 475 кт, радиационные потери среди личного состава в течение 2 суток составят Поб = 22 % (при расчетной численности 580 человек Поб = 22 % × 580 = 128 человек).

Проведенные расчеты в программе по оценке радиационных потерь при массированных ядерных ударах по «чрезвычайно опасному» сценарию развития обстановки представлены на рисунке 11.


Рисунок Б.11 – Результаты расчета радиационных потерь по трем группам взрыва
При «чрезвычайно опасном» сценарии развития обстановки, при плотности ядерного удара Δ = 0,557 тыс. тонн/ км2, средней мощности взрыва = 475 кт, радиационные потери среди личного состава в течение 2 суток составят Поб = 29 % (при расчетной численности 580 человек Поб= 29 % × 580 = 169 человек).

Результаты проведенных расчетов, связанных с оценкой возможной обстановки в школе исходя из радиационных потерь при массированных ядерных ударах, представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты проведенных расчетов, связанных с оценкой возможной обстановки в школе исходя из радиационных потерь при массированных ядерных ударах


Сценарий

развития обстановки

Количество групп взрывов N, ед.

Средняя мощность взрыва , кт

Потери

Поб, %

Потери

Поб, чел.

Неблагоприятный

1

475

12,6

74

Опасный

2

475

22

128

Чрезвычайно опасный

3

475

29

169


Исходя из различных условий пребывания личного состава на территории школы, влияние поражающих факторов ядерного оружия изменяется и зависит от кратности ослабления излучения Кослот 1 (на открытой местности) до 400 (в подвалах каменных зданий).

Наиболее защищенными местами с точки зрения ослабления действия поражающих факторов ядерного оружия являются подвальные помещения зданий №№ 2, 3, 5, 7 с коэффициентом ослабления Kосл = 400 (рисунок 12).


Рисунок 12 – План расположения зданий на территории школы

6. Определение безопасного района размещения и маршрутов эвакуации
Обоснование выбора безопасного района осуществляется на основании моделирования возможной обстановки, прогнозируемых размеров зон радиоактивного загрязнения местности и оценки возможных радиационных потерь.

На рисунке Б.13 видно, что выбранный маршрут эвакуации общей протяженностью 96 км пересекает зоны А1, А2 и Б1. Расстояние, пройденное по зонам радиоактивного загрязнения, составляет 38 км.


Рисунок 13 – Маршрут эвакуации в безопасный район размещения

Проведенные расчеты для оценки возможных радиационных потерь на маршруте эвакуации в соответствии с «чрезвычайно опасным» сценарием представлены на рисунке 14.


Рисунок 14 – Расчеты для оценки возможных радиационных потерь на маршруте эвакуации в соответствии с «чрезвычайно опасным» сценарием
На основании полученных результатов, в заданных условиях эвакуация не может быть осуществлена, исходя из катастрофически высоких показателей прогнозируемых летальных исходов, что связано с получением дозы облучения более 910 Зв (91 рад) не совместимой с жизнью.

Проведенные расчеты для оценки возможных радиационных потерь на маршруте эвакуации в соответствии с «опасным» сценарием представлены на рисунке Б.15.


Рисунок 15 – Расчеты для оценки возможных радиационных потерь на маршруте эвакуации в соответствии с «опасным» сценарием
На основании полученных результатов может быть принято решение
о проведении эвакуации, с учетом имеющегося прогноза возможных летальных исходов среди эвакуируемых на уровне 15 % (в течение 30 суток). Выход из строя эвакуируемого населения, работников и личного состава формирований в ближайшие 30 суток оценивается на уровне 92 %. Решение об эвакуации в данных условиях может быть принято только в качестве безальтернативной меры.

Проведенные расчеты для оценки возможных радиационных потерь
на маршруте эвакуации в соответствии с «неблагоприятным» сценарием представлены на рисунке Б.16.

Таким образом, при реализации «чрезвычайно опасного» сценария
уже через 12 часов после того как начнется преодоление зоны заражения
80% личного состава школы выйдут из строя, а через 30 суток весь личный состав погибнет от лучевой болезни.

В случае реализации «опасного» сценария через 12 часов выйдет из строя 15% личного состава, а через 30 суток 92%, летальный исход прогнозируется в 15% случаев.


Рисунок 16 – Расчеты для оценки возможных радиационных потерь на маршруте эвакуации в соответствии с «неблагоприятным» сценарием
Только в случае реализации «неблагоприятного» сценария развития обстановки личный состав школы преодолеет маршрут эвакуации без потерь.

Выводы
Для обоснования оптимального порядка эвакуации личного состава школы при реализации различных сценариев агрессии условного противника с применением современных средств поражения:

  1. Проведена оценка характера и масштабов возможных угроз со стороны Франции с применением реальных образцов ядерного оружия мощностью ядерных зарядов до 475 кт путем доставки в составе межконтинентальных баллистических ракет. На расстоянии более 140 км от школы действие поражающих факторов данного типа ядерного вооружения отсутствует (условно безопасно). На расстоянии от 8 до 140 км от ядерного взрыва прогнозируется воздействие поражающего фактора в виде радиоактивного загрязнения местности. Действие поражающего фактора в виде ударной волны ядерного взрыва распространится на расстояние 3 км.

  2. Определены параметры поражающих факторов ядерного взрыва. Время подхода радиоактивного облака до территории школы составит от 36 минут до 2 часов. При наиболее опасном сценарии развития обстановки доза облучения составит 910 Зв за 1 час нахождения. При наиболее вероятном сценарии доза облучения составит 28 мЗв за 2 часа. Эвакуация может оказаться невозможной из-за высоких прогнозируемых показателей смертности (вплоть до 100 %) при преодолении маршрута, проходящего по возникшим зонам радиоактивного загрязнения.

  3. Приведен пример расчетного обоснования использования средств индивидуальной и коллективной защиты в условиях действия поражающих факторов ядерного взрыва. При наиболее опасном сценарии расчетная доза облучения D=910 Зв (91 рад) при нахождении в зоне Г может быть получена в зависимости от Косл=1…6 за время T от 1,2 ч до более чем 30 суток. Наиболее защищенные места на территории школы имеют Kосл до 400 (подвалы каменных зданий).

  4. Проведена оценка радиационной обстановки вследствие реализации нескольких различных базовых сценариев развития обстановки. При массированных ядерных ударах общие радиационные потери при различных сценариях составят от 12 («неблагоприятный» сценарий) до 29 % («чрезвычайно опасный» сценарий).

  5. Разработаны необходимые геоинформационные модели развития обстановки и рабочие карты. Представлены модели развития обстановки по «наиболее опасному» и «наиболее вероятному» сценариям, модель массированного ядерного удара, геоинформационная модель для обоснования выбора безопасного района размещения и рабочая карта для определения маршрута эвакуации.

  6. На основании полученных расчетных данных, результатов прогнозирования и моделирования возможной обстановки, оптимальный порядок эвакуации личного состава школы в общем виде следующий: