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비상 상황의 결과 제거. 안전한 생활의 기본

안전한 생활 활동의 기초(OBZhD)

핸드북 / 안전한 생활의 기본

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구조 및 기타 비상 작전 조직의 기본 사항(S&DNR)

평시나 전쟁 중 긴급 상황에서 피해 요인에 노출된 결과는 매우 다양할 수 있습니다. 피해 지역의 S&DNR은 완전하고 심각한 파괴, 지속적인 잔해, 화재, 오염 및 홍수 등 어려운 환경에서 진행됩니다. 이러한 작업은 군 민방위 부대, 모든 유형의 민방위 조직 및 군대와 협력하여 수행됩니다. 동시에 피해자들에게 지원을 제공하고 대피시키는 데 주요 노력을 기울이고 있습니다. 사람들의 생명을 위협하는 상황을 국지화하거나 제거합니다. S&DNR 수행을 방해하는 피해를 제거합니다. 복원 작업을 수행하기 위한 조건을 조성합니다. 구조작업과 긴급작업은 내용이 다르지만 동시에 수행되어야 한다.

구조 작업에는 다음이 포함됩니다. 대형에 할당된 피해 지역의 작업 영역 및 전진 대형에 대한 경로 정찰 수행; 화재의 현지화 및 진압; 잔해, 손상되거나 불타는 건물, 연기가 가득한 방에서 피해자를 검색하고 추출합니다. 파괴되고, 어지러워지고, 손상된 보호 구조물을 열고 그로부터 사람들을 구출하여 공기를 공급합니다. 피해자에게 응급처치를 제공하고 의료기관으로 대피시킨다. 기존 또는 기존 통로를 통해 위험한 장소에서 인구 철수; 사람들의 위생 처리 및 옷과 신발의 소독; 해당 지역, 장비 및 재산을 소독합니다.

긴급 작업 수행에는 기둥 선로 부설, 잔해 및 오염된 지역에 통로 만들기, 유틸리티, 에너지 및 기술 네트워크에 대한 사고 현지화; 안전한 작업 수행을 붕괴시키거나 방해할 위험이 있는 구조물의 강화 또는 붕괴; 재사용을 위해 손상된 보호 구조물을 수리하거나 임시 복원합니다.

S&DNR은 완료될 때까지 주야간 어떠한 기후 조건에서도 가능한 최단 시간 내에 지속적으로 구성되고 수행됩니다. 이를 위해서는 리더십, 본부 및 민방위 서비스의 조직과 높은 도덕적, 심리적 탄력성, 모든 병력의 동원 및 직원의 신체적 지구력이 필요합니다. SiDNR의 성공적인 구현은 시기적절한 조직과 지속적인 정찰 수행을 통해 달성됩니다. 민방위군 및 수단 그룹의 창설; 작업 현장으로의 구조물의 급속한 발전; S&DNR 수행에 대한 주민의 적극적인 참여, 피해를 입은 사람들에게 응급 처치를 제공할 수 있는 능력 모든 작업 단계에서 부하 직원의 모든 수준 활동에 대한 민방위 관리자의 관리; 지휘 및 통제 기관, 대형 및 기타 민방위 부대 간의 지속적인 상호 작용을 조직하고 유지합니다.

S&DPR의 조직적인 활동을 위한 민방위군 그룹은 관련 민방위 대장의 결정에 따라 사전에 창설됩니다. 그룹의 구성과 구조는 현재 상황, 잔여 병력과 자산의 존재 및 상태, 피해 지역에서 수행해야 하는 작업량에 따라 비상 상황이 전개됨에 따라 지정됩니다.

민방위군 그룹에는 물체 및 영토 구성, 정찰 부대 및 민방위 군대가 포함됩니다. 민방위군은 여러 계층의 대형과 예비군으로 구성됩니다. 계층을 구성하는 조직은 조직 구조 및 생산 원칙의 무결성을 준수하여 교대조에 배포됩니다. 특별 지시에 따라 교외 지역으로 대형을 철수함으로써 민방위군 그룹이 창설됩니다. 일반적으로 이러한 그룹은 정찰 부대, 이동 지원 분리대(MSD), XNUMX~XNUMX개 제대 및 예비군으로 구성됩니다. Echelons는 작업 전면을 배치하고, 특정 영역에서 노력을 늘리고, 영향을받는 영역에서 작업 구성을 변경하고, 예비군을 변경하여 노력을 늘리고 예상치 못한 문제를 해결하기 위해 만들어졌습니다.

대형은 민방위 계획에 의해 설정된 위치로 철수되고 인구 밀집 지역이나 보호 및 안전 보장을 위한 특정 요구 사항을 충족하는 지역의 현장 조건에 배치됩니다. 동시에 조직은 조직 구조와 완전성을 유지해야 합니다. 형성 위치에는 형성 인력, 인구 및 장비를 위해 민방위 시스템이 구축되고 레크리에이션 기회가 제공되며 유리한 위생 및 역학 조건이 제공됩니다. 대형의 신속한 조립을 위한 조건이 조성되어야 하며, 작업장이나 집합 장소로의 진출 방법, 방사선 및 화학 정찰 초소 배치, 병참 지원 기회가 있어야 합니다.

지휘관의 명령에 따라 대형이 경계 태세에 들어갑니다. 완전한 준비 상태는 지정된 시간 내에 할당된 작업을 수행하기 시작하고 어떤 상황에서도 성공적으로 완료할 수 있는 형성 상태입니다. 경고는 수행자에게 안정적으로 전달되어야 합니다. "공습 경고" 신호가 울리면 대형의 인원은 "공습 경고" 신호가 나올 때까지 즉시 보호 구조물이나 지형(협곡, 들보, 도랑)의 접힌 곳으로 피신합니다. 공습이 종료된 후 편대 지휘관의 명령에 따라 인원들은 민방위대를 떠나 할당된 임무를 수행한다. 이 경우 모든 유형의 감염 및 행동 순서에 대한 알림은 해당 GO 신호에 의해 수행됩니다. 대형 작전 지역에서 감염이 감지되면 지휘관은 독립적으로 적절한 신호를 보내기로 결정하고 이를 즉시 지휘관에게 보고합니다.

파괴의 근원지로의 형성 이동은 해당 지역 민방위군의 일반 기둥의 일부로 또는 독립적으로 수행됩니다. 우선, JOD의 일부인 정찰 및 대형에 임무가 할당됩니다. 정찰 부대는 어떤 데이터를 언제까지 보고해야 하는지 알려주고 이동 지원 분리대에는 구성, 경로, 초기 라인 및 제어 라인 통과 시간, 해결해야 하는 작업 및 조치 절차가 제공됩니다. 이 작업을 완료한 후. 지정된 경로를 따라 이동하는 OOD는 정찰 데이터를 기반으로 파괴된 도로 구간을 복원하고 기둥 트랙을 깔아 잔해, 파괴, 화재 및 감염 수준이 높은 구역을 우회합니다. 건널목을 복원하거나 여울목을 건설하고, 잔해를 통과하여 통로를 제공하고, 화재를 국지화하거나 진압하고, 붕괴 위험이 있는 구조물을 강화하거나 붕괴시킵니다. 따라서 OOD는 민방위군을 피해 지역에 적시에 배치하도록 보장합니다. 이 방향의 민방위 주력군은 OOD 뒤에서 전진하고 있습니다. 민방위 장은 해당 편대의 사령관에게 임무를 할당하고 교대 구성, 진급 순서 및 편성 변경을 표시합니다. 민방위 참모총장은 관찰, 경고 및 통신을 조직하고 민방위 장이 발부한 모든 명령의 이행을 감독합니다.

편대 사령관은 정찰을 보내고 부하들에게 임무를 할당하며 기둥의 이동을 조직합니다. 정찰은 피해 지역으로의 진출 경로를 따라 교통 이동이 어느 정도 어려운지 적시에 확실하게 밝혀야 하며, 도로 및 도로 구조물, 댐 및 댐이 파괴된 장소를 식별해야 합니다. 필요한 경우 우회 경로가 결정됩니다. 교량을 검사할 때 손상 요인(지지대 상태, 보, 용접 위치 또는 기타 연결 위치, 균열 존재 여부)에 노출된 후 하중 전달 능력이 결정됩니다.

행군을 위한 OE의 편성은 행군열로 정렬됩니다. 기둥의 형성 순서는 경로와 피해 지역의 실제 상황에 따라 달라집니다. 기둥의 선두에 있는 편대 사령관은 신호 수단이나 무선을 사용하여 지속적인 통신을 유지하고 편대 및 할당된 수단을 제어하고 통제 지점 통과의 적시성을 제어합니다. 경로 상황이 바뀌면 즉시 민방위대장에게 보고하고 소속 부대와 인근 부대에 알린다.

병변에 형성을 도입합니다. 정찰 부대는 피해 지역에 가장 먼저 투입됩니다. 그들의 주요 목표는 건물, 보호 구조물, 유틸리티 및 에너지 네트워크의 파괴 정도, 화재 존재, 방사선 수준 및 유해 물질로 인한 오염 가능성, 민방위 시스템 입구가 막힌 장소를 결정하는 것입니다. 정찰대에는 RHR 장치가 장착되어 있습니다. 작업 조건 및 순서, 대략적인 양 및 장비를 가장 효과적으로 사용하는 방법이 평가됩니다.

산재해 있는 보호 구조물의 진입점을 찾으려면 표지판, 비문, 보존된 랜드마크는 물론 민방위 시스템을 지상에 연결하는 다이어그램을 사용하세요.

손상된 건물을 검사할 때 벽과 구조물의 상태, 구조물의 일부와 주변 건물의 붕괴 가능성, 조립식 구조물이 놓이는 장소의 상태, 용접 및 리벳 연결 등 외부 조사가 이루어집니다. 명확해졌습니다. 보호 구조물을 검사할 때 입구와 공기 흡입구의 상태가 먼저 결정됩니다. 대피소 계획을 사용하여 가장 편리한 개방 장소가 결정됩니다. 이러한 데이터를 바탕으로 대략적인 작업량과 힘 및 수단의 대략적인 필요성이 설정됩니다. 폭발성 및 화재 위험 물질이 포함된 장비 요소의 상태에 특별한 주의를 기울입니다. 정찰 데이터를 기반으로 부대는 영향을 받은 지역의 작업 영역을 배포하고 지휘관은 상황, 파괴의 성격, 유틸리티 및 에너지 및 기술 네트워크의 손상, 수준 및 수준에 따라 비상 통제 조치를 수행하는 순서, 기술 및 방법을 결정합니다. 감염 밀도, 화재의 성격 및 강도. 작업이 진행됨에 따라 이러한 작업이 명확해집니다.

불타는 건물은 사람들에게 큰 위험을 초래합니다. 이를 검토할 때에는 신속하게 조치하고 안전조치를 엄격히 준수할 필요가 있습니다. 문은 조심스럽게 열어야 하며, 단열 장치나 추가 카트리지가 있는 필터링 방독면을 사용하여 연기가 많이 나는 방을 기어가야 합니다. 일산화탄소를 방출하여 사람을 중독시킬 수 있으므로 불타거나 연기가 나는 잔해를 소화하기 위한 조치를 취하는 것이 필요합니다.

막힌 곳 아래에서 사람들을 끌어내기 위해 그들은 위에서 막힌 곳을 해체하고 갤러리를 건설하고 벽에 구멍을 뚫는 방법을 사용합니다. 우선 피해자의 머리와 가슴, 어깨, 다리를 풀고 의료 서비스를 제공하고 위험 지대 밖으로 데려갑니다.

유틸리티, 에너지 및 기술 네트워크에 대한 사고와 손상을 국지화하는 주요 방법은 건물의 손상된 부분을 연결 해제하는 것입니다. 이를 위해 맨홀이나 지하실에는 차단장치와 다양한 종류의 밸브가 사용됩니다. 파열되거나 절단된 장소의 저압 가스관은 나무 플러그로 밀봉하고 생점토로 코팅하거나 부드러운 뒷면(시트 고무, 타포린)을 사용하여 균열에 클램프를 적용합니다. 가스가 점화되면 시스템의 압력을 낮추고 모래, 흙, 방수포로 불꽃 자체를 소화해야합니다. 모든 작업은 절연 가스 마스크에서 수행됩니다. 작업 현장을 조명하기 위해 화재 및 방폭 램프가 사용됩니다.

전기 네트워크의 사고는 전원이 안정적으로 차단되고 수리 현장에서 전선이 접지된 후에 제거됩니다. 전기 장비 작업 허가를 받은 숙련된 전문가가 작업할 수 있습니다. 가공선의 손상된 부분 복원은 전선 연결, 지지대 복원(뗏목의 물 장애물을 통해) 또는 새 선 배치를 통해 수행됩니다. 케이블 라인의 손상된 부분은 임시 가공선으로 연결되거나 손상된 부분을지면을 따라 우회하는 연결 케이블을 배치하여 안전을 보장합니다.

하수관망 사고는 손상된 부분을 분리하고 폐수를 저지대나 인접한 하수관으로 배출함으로써 제거됩니다. 하수망의 파괴된 부분을 분리하기 위해 나무 플러그, 쉴드 및 플러그를 사용하여 파이프를 닫습니다. 프로세스 파이프라인에 대한 긴급 작업 중에는 우선 파이프라인으로 유입되는 유해 제품의 공급원으로부터 프로세스 파이프라인을 분리한 다음 압력을 유지하는 펌프를 꺼야 합니다. 작업은 숙련된 전문가가 수행해야 합니다.

붕괴 위험이 있는 구조물은 붕괴되거나 일시적으로 강화됩니다. 동굴탐사는 윈치나 트랙터를 이용해 할 수 있다. 케이블의 길이는 붕괴된 구조물 높이의 최소 6배 이상이어야 합니다. 붕괴는 파괴적인 방법을 사용하여 수행될 수 있습니다. 높이가 6m 미만인 벽은 목재 또는 금속 스트럿을 설치하여 고정하고, 9~XNUMXm는 건물의 각 벽에 이중 스트럿을 설치하여 고정합니다.

화학적 손상이 발생하면 우선 보호 장비 없이 개방된 공간에 남겨져 피해를 입은 사람들에게 지원이 제공됩니다. 그런 다음 그룹으로 분산되어 급성 병원에서 의료기관으로 대피가 조직됩니다. 화학적 공격의 근원지를 차단하고 홍보팀과 PCP팀이 합동으로 구역, 차량, 건물을 소독하고 인명을 소독한다. 구조대원은 피해자, 특히 어린이에게 가스 마스크를 착용하는 방법과 해독제 사용 방법에 대해 교육을 받아야 합니다. 작업을 수행할 때에는 지상에 설치된 표지판을 사용할 수 있어야 합니다.

교대 근무, S&DNR 완료 또는 특정 방사선량에 도달한 후 구조 대원은 대형의 일부로 규제 요구 사항을 충족하는 오염되지 않은 지역에 배치되는 특수 치료 지점으로 보내집니다.

XNUMX교대 근무시간은 육체적 피로, 식사 및 휴식의 필요성으로 인해 특정 시간으로 제한됩니다. 교대 순서는 민방위 장이 결정합니다. 구조 작업의 연속성을 보장하기 위해 수행자는 작업장에서 직접 변경되며 때로는 배치된 장비를 도착하는 인원에게 전달하는 경우도 있습니다.

교대 근무 중에는 선임 사령관이 교체되는 대형의 사령관이 됩니다. 그는 진입 지점에서 구호대 지휘관을 만나 상황을 알린다. 그런 다음 두 사령관은 교대 명령을 내리고 정찰을 수행합니다. 명시할 사항: 구조 작업 장소; 장비 요소의 손상 정도, 방사 화학적 상황, 수행 및 수행할 작업량. 잔해와 압도된 보호 구조물에 갇힌 사람들의 상태, 화재 확산, 전염병, 폭발물, 연기 및 홍수 가능성의 위협에 특별한주의를 기울입니다. 그 후 교대로 도착한 편대 사령관은 지상에있는 부대 사령관에게 임무를 할당합니다.

특수 처리 지점(STP)에서 소독한 후에는 새로운 작업을 수행할 준비가 보장됩니다. PPE, 장치, 장비 및 부속품을 교체하거나 수리합니다. 장비를 수리하고 유지 관리하며 소모된 재료 자원을 보충합니다.

S&DNR 중 대형 관리 어떤 상황에서도 부대가 할당된 모든 임무를 완수하도록 보장하기 위한 지휘관과 참모의 의도적인 활동으로 구성됩니다. 관리 요구 사항은 전체 시스템의 높은 지속적인 가용성, 신뢰성, 유연성, 연속성, 높은 품질 및 작업 효율성, 비밀성, 안정성입니다. 관리의 신뢰성은 모든 수준의 관리자가 내린 결정을 지속적으로 구현하고 관리 시스템 작업에서 조직을 유지하는 능력을 통해 보장됩니다. 경영 유연성은 상황이 변할 때 자신의 결정을 명확히 하거나 변경할 수 있는 상사의 능력에 달려 있습니다. 관리의 연속성과 안정성은 모든 부서, 고등 민방위 기관, 할당된 자산 및 인접 조직과의 통신 시스템 기능에 크게 좌우됩니다. 부서의 업무는 비상 지역 상황에 대한 신뢰할 수 있는 데이터를 적시에 수집하는 데 달려 있습니다.

지휘관은 자신에게 종속된 부대를 관리하고 어떤 상황에서도 할당된 임무를 수행하는 데 전적인 책임을 집니다. 제어는 명령이나 신호를 통해 명령과 지시를 내려 수행됩니다. 통신이 두절된 경우 즉시 복원 조치를 취하고 모든 유형의 정찰을 강화하며 이전에 설정된 작업 및 계획에 따라 조치를 구성합니다.

긴급 상황의 결과를 제거하기 위한 작업을 보장합니다. S&DNR 수행 보장은 관련 부서에서 사전에 계획하고 민방위부의 명령에 따라 본부가 수행합니다. 주요 지원 유형은 다음과 같습니다. 사람과 물체의 요소를 손상시키는 요소로부터 보호합니다. 재료; 화재 예방, 엔지니어링; 인위적인; 수송; 의료. 지원은 초기 지역, 휴게 교대가 위치한 지역, OE 인력 분산, 교통 경로 및 피해 지역에서 수행됩니다. 상황에 대한 데이터를 얻고, 피해 요인의 영향을 줄이고, 구조 작업을 수행하기 위한 허용 가능한 조건을 만들기 위해 구조물에 대한 중단 없는 지원이 수행됩니다.

물질적 지원은 S&DPR 이행 및 민방위 임무 해결을 위한 장비, 보호 장비, 통신, 장비 및 기타 자산을 적시에 완벽하게 공급하도록 조직하고 구현하는 것으로 구성됩니다. 자재 지원을 위해 주 및 상업 무역 기관과 케이터링, 물류, 소비자 서비스가 관련되며 시설에 저장된 자재 자원 재고가 사용됩니다. 편대 지휘관은 물자 지원에 대한 전적인 책임을 지며, 지원 그룹이나 중앙 이동 부대(예: 이동 주유소)가 수행합니다. 편대 사령관은 그의 명령에 따라 뜨거운 음식 제공, 장비 급유 및 보급품 운송 절차를 결정합니다. 방사선 수준이 5R/h 미만인 경우 개방된 공간에서 식사하는 것이 허용됩니다. 그렇지 않은 경우 - 이러한 요구 사항을 충족하는 현장 또는 특수 건물에서.

화재 안전 및 엔지니어링 지원은 토목 엔지니어링 및 안전 규정을 구현하는 데 결정적인 역할을 합니다.

사용되는 기계와 메커니즘은 다음과 같은 그룹으로 나눌 수 있습니다.

잔해물 해체 및 청소용; 화물 리프팅, 이동: 굴착기, 트랙터, 불도저, 크레인 및 리프팅 메커니즘.

이동식 톱 프레임, 모터 및 전기 톱, 벌목 기계, 스키더.

이동식 압축기 스테이션을 갖춘 공압 공구: 드릴링 및 철거 해머, 드릴 로드, 비트, 공기 호스. 드릴 해머(핸드 해머)는 보호 구조물의 벽과 천장에 구멍을 뚫는 데 사용됩니다. 착암기는 막힌 보호 구조물을 통해 사람들이 탈출할 수 있도록 벽을 허물고 구멍을 뚫는 데 사용됩니다.

이동식 발전소를 갖춘 전동 공구(드릴링 및 착암기).

전동 공구: 드릴링 및 착암기.

금속 절단 장비: 등유 절단기, 휘발유 절단기(표 10.1).

물을 펌핑하는 메커니즘(펌프, 모터 펌프)(표 10.2)

현장 물 공급 시설(물 추출 및 정화).

소방 장비.

소규모 기계화 수단(윈치, 블록, 잭, 레버, 하중을 낮은 높이로 들어 올리는 장치).

표 10.1. 내부마우스피스 특정 개수 사용시 K-51 등유절단기의 특징

등유 절단기 표시기 № 1 № 2 № 3
절단강의 두께, mm 20 ... 50 50 ... 100 100 ... 200
산소 소모량, 많음 7,6 ... 9,8 9,8 ... 20,2 20,2 ... 32,6
등유 소비량, kg/h 0,8 ... 0,9 0,9 ... 1,1 1,1 ... 1,3
절삭 속도, mm/min 150 ... 300 100 ... 150 75 ... 100

표 10.2. 일부 펌프의 성능

펌프 유형 배출 높이, m 생산성이 높음
S-245, 자체 프라이밍 20 120
S-247, 자체 프라이밍 20 35
S-205, 다이어프램 6 12
M-600, 모터펌프 50 30

모든 유형의 장비를 양호한 상태로 유지하고 즉시 작업을 수행할 수 있도록 기술 지원이 구성됩니다. 기술 지원 업무는 대피 및 장비 정기 수리 조직, 모든 유형의 예비 부품 및 수리 자재 공급, 기계 유지 관리입니다. 대형에는 행진을 수행할 때 폐쇄 그룹의 일부인 모바일 수리 및 복원 그룹이 포함됩니다.

운송 지원을 통해 중장비를 피해 지역으로 운송할 수 있습니다. 이를 위해 트랙터가 장착된 대형 트레일러가 사용됩니다. 여기에는 상품 배송 및 이동을 위한 모든 유형의 트레일러도 포함됩니다.

의료지원은 편성요원의 건강과 업무능력을 보존하고, 부상자 및 병자에 대한 적시 지원, 대피, 치료 및 복무, 전염병 발생 예방을 위해 조직됩니다.

SI&D 수행에 필요한 시설 평가

연속적인 잔해를 제거할 때는 잔해의 높이가 0,5m를 초과하지 않는 경우에만 도로를 지상으로 청소하는 것이 좋으며 이러한 층은 불도저를 2-3회 통과하여 이동할 수 있습니다. 댐의 높이가 더 높으면 임시 진입로를 댐 상단을 따라 배치하여 표면을 평평하게 해야 합니다. 잔해에는 큰 구조적 파편이 있으므로 잔해 상단을 따라 통로를 놓을 때 여러 개의 불도저를 사용하는 것이 좋습니다. 최대 140개의 강력한 불도저(T-180, T-250, DET-100 트랙터 기반) 및 최대 100개의 중전력 장치(T 트랙터 -305, C-3322 기준). 강력한 불도저는 통로를 만들고, 중형 불도저는 이미 바퀴 달린 차량의 이동을 위해 장비를 갖추고 있습니다. 교통 지원 팀에는 조종 가능한 고성능 휠 굴삭기(E-6, EO-16), 공압 휠 트랙터가 있는 스크레이퍼 및 MAZ-200, URAL-375를 기반으로 하는 리프팅 용량 257~XNUMX톤의 크레인이 포함됩니다. , KRAZ 차량 -XNUMX.

쓰레기로 뒤덮인 대피소로 가는 통로를 만들기 위해 유압 구동 장치가 장착된 T-100 트랙터를 기반으로 한 불도저를 사용할 수 있습니다. 이러한 불도저는 바퀴 달린 차량이 한 번에 통과할 수 있는 짧은 통로를 만듭니다. 작업을 방해하는 들보, 벽돌 블록, 큰 잔해물은 불도저, 업루터, 리퍼, 화물 취급 장치가 장착된 트랙터 및 트럭 크레인을 사용하여 잔해에서 제거됩니다. 보강재 및 금속 구조물 절단에는 등유 및 가솔린 절단기 또는 금속 가스 화염 절단용 휴대용 장치(PURS-3, PGU-3, RU)가 사용됩니다.

쓰레기가 쌓인 대피소를 열 때는 먼저 외벽의 잔해를 제거하고 구덩이를 떼어내고 대피소 벽에 구멍을 뚫습니다. 이를 위해 복잡한 기계가 사용됩니다. 불도저는 잔해의 최상층을 청소하고 굴삭기를 배치할 장소를 준비한 다음 화물 처리 장치가 장착된 굴삭기가 구덩이를 파냅니다. 이제 컴프레서나 전기 스테이션의 착암기와 콘크리트 차단기 또는 보행식 트랙터를 사용하여 대피소 벽에 사람들이 빠져나가기에 충분한 구멍을 만들 수 있습니다.

보호 구조물에 공기를 공급하려면 트럭 크레인(드릴링 장비를 위한 공간 확보)과 드릴링 장비를 사용하여 천장에 구멍을 뚫거나 압축기 장치를 사용하여 직접 공기를 공급하는 것으로 충분할 수 있습니다. 예를 들어, 불도저-굴착기 그룹에 할당된 작업을 고려해 볼 수 있습니다: 2,5m의 단단한 잔해 높이를 가진 0,5개의 비상구 머리를 파내는 것입니다. 두 개의 출구는 프리캐스트 철근 콘크리트로 만들어진 건물 아래에 있고 두 개의 출구는 벽돌 건물 아래에 있어요. 작업은 밤에 수행되며 방사선 수준은 46R/h입니다. 표 [1,5]에 기초하여 주어진 조건에서 머리 하나를 파는 데 불도저 4대, 등유 절단기 4대, 구조 대원 1,3명이 필요하다고 결정했습니다. 예상 작업시간은 2시간 0,5분 정도이며, 계산에 따르면 불도저 XNUMX대, 등유절단기 XNUMX대, 구조대 XNUMX대가 필요한 것으로 집계됐다. 하지만 작업이 야간에 진행되기 때문에 계수 XNUMX을 도입해 통과에 거의 XNUMX시간이 걸리고, 방사선량은 XNUMXR/h이므로 작업 완료에 대한 계수는 도입하지 않는다.

소방서와의 상호 작용은 그다지 책임이 없습니다. 그리고 여기서 지능은 큰 역할을 합니다. 우선 화재 위험 요소, 연속 화재 경계 및 위험한 연기 구역, 현지화 가능한 경계를 설정하고 불타는 물체의 수와 구조 작업의 필요성을 결정합니다.

대형 인력 보호 조직. 대규모 파괴, 화재, 시설 막힘, 유틸리티 및 에너지 네트워크 손상, 모든 종류의 오염으로 인해 구조자는 긴급 통제 조치를 수행할 때 안전 조치를 엄격하게 이행하고 방사선 방호 체제를 준수해야 합니다. 사용되는 장비의 사용 설명서에 명시된 안전 조치를 준수하는 데 특별한 주의를 기울여야 합니다. 피해 지역에서 작업을 시작하기 전에 건물을 주의 깊게 검사하여 위험하고 손상된 지역을 식별합니다. 사람들은 파괴된 건물에 들어가거나 붕괴 위험이 있는 건물 근처에 머물 수 없습니다. 고소작업을 할 때에는 안전장비(로프, 벨트, 카라비너)를 사용해야 합니다. 최소 XNUMX명이 동시에 작업해야 합니다. 잔해 속에서 혼자 일하는 것은 허용되지 않습니다. 맨홀을 고정하지 않고 설치하는 것은 금지되어 있습니다.

급수, 하수 및 가스 네트워크에서 작업할 때 구조대원에게는 절연 또는 호스 가스 마스크를 제공해야 합니다. 가스 오염 지역에서의 작업은 가스 마스크를 필터링하여 수행할 수도 있지만 특수 상자나 추가 카트리지를 사용합니다. 오염된 지역은 차단되어야 합니다. 이곳에서는 모닥불이나 연기를 사용하는 것이 금지되어 있습니다. 작업은 특수(스파크 방지) 도구를 사용하여 수동으로 수행해야 합니다. 그러한 도구가 없으면 일반 도구에 그리스를 넉넉하게 윤활해야 합니다.

시야가 좋지 않은 상황에서 긴급 조사를 수행하는 경우 작업 현장 조명 및 위험한 장소 (파고 구덩이, 붕괴 가능성 영역) 표시가 구성됩니다.

방사성 물질로 오염된 지역에서의 모든 작업은 PPE를 사용하여 수행해야 합니다. 명령 없이는 PPE를 벗거나 먹거나 마시거나 흡연할 수 없습니다. 장갑을 착용한 상태에서 신체의 노출된 부위를 만지지 마십시오. 확립된 방사선 방호 체계의 준수를 보장하는 것이 필요합니다.

특수 처리. 영향을 받은 지역에서는 사람, 물건, 지형, 음식이 오염될 수 있습니다. 사람의 부상을 방지하려면 응급 상황의 결과를 제거하는 데 필수적인 부분인 특별 치료를 수행해야 합니다. 특수 처리는 부분적이거나 완전할 수 있습니다.

부분 특별 대우에는 작업을 중단하지 않고 특수 부서를 개입시키지 않고, 즉 자체적으로 개인 보호 장비 및 장비의 부분적인 위생 처리, 부분적인 오염 제거, 가스 제거 또는 소독이 포함됩니다.

완전 특별 대우에는 다음이 포함됩니다: 사람들에 대한 완전한 위생 처리; 장비, 재산, 의복, 신발, 건물의 오염 제거, 가스 제거 또는 소독. 특별한 처리를 수행하면 사람들이 보호 장비 없이 행동할 수 있어야 합니다.

차량 및 장비의 소독은 자동차 수리 업체에 배치된 장비 소독 스테이션과 모바일 장비를 사용하여 현장에 배치된 특수 세척장에서 수행됩니다. 구조물이 민방위 부대와 공동으로 운영되는 경우 PuSO에서 특수 처리가 수행됩니다. 이러한 지점은 적절한 기술 수단을 사용하여 특수 부대에 의해 배치됩니다. PuSO를 배치할 때 가스 제거 및 샤워 차량이 사용됩니다. 오염된 물을 배수하기 위해 배수 용기(우물)로 이어지는 배수 채널이 열립니다.

관리배분소(CPP)를 거쳐 위생처리소 대기실(그림 10.1)에 도착한 사람들은 선량계측사에 의해 오염도 측정 후 서류 및 귀중품(작업장 7)을 인계받은 후 탈의실로 이동한다. (2) 그런 다음 세탁실로 이동합니다( 3). 보조실(4)을 지나 세척실을 나오면 다시 방사선 감시(b)를 받고, 오염도가 높은 부위가 있을 경우 재처리나 전단을 실시한다. 허용 가능한 감염 수준에서 그들은 옷을 입고 문서와 귀중품을 받습니다(5). 필요한 경우 추가 옷을 구하고(9) 의사의 진찰을 받을 수 있습니다(10). 모든 장비를 갖춘 사람들이 수거 장소로 떠납니다. 사용된 물은 배수 채널(8)을 통해 특수 용기(7)로 흘러 해당 지역과 수역의 오염을 방지합니다.

비상 상황의 결과 제거

쌀. 10.1. 인력, 장비 및 재산에 대한 특별 대우 이행 보장: a - 위생 처리 지점 b - 소독 장소; c - 옷과 신발을 소독하는 구역 d - 소독-샤워 장치 DDP

오염 제거(오염된 표면과 물에서 방사성 물질 제거)는 표면 오염 정도가 최대 허용 한도를 초과하는 경우 수행됩니다. 오염 제거(부분 또는 전체)는 다음과 같은 방법으로 수행됩니다.

  • 기계적 - 쓸고, 흔들고, 불어서 방사성 물질을 제거합니다. 토양층을 제거하거나 오염되지 않은 토양층을 적용하는 단계;
  • 물리적 - 물줄기로 방사성 물질을 제거하고, 용매로 닦고, 오염된 액체를 여과하거나 증류합니다.
  • 물리화학적 - 오염된 표면과 가장 밀접하게 연관된 방사성 물질을 제거하고, 용해된 액체로 씻어내고, 때로는 최상층을 제거하기도 합니다(도장). 기체-액체 또는 증기-유제 제트를 이용한 처리; 세탁; 특수 이온 교환 여과를 이용한 정수.

RA 분진은 SF-2, SF-2U 분말, OP-7, OP-10 제제, 산 및 알칼리를 기반으로 한 특수 용액을 사용하여 효과적으로 제거됩니다. 오염된 지역에 고착제(라텍스, 오일 슬러지)를 뿌려 방사성 물질이 부착된 막이 형성되며 불도저(그레이더)를 사용하여 오염되지 않은 층(깊이 약 10cm)까지 쉽게 제거할 수 있습니다. ).

이렇게 수집된 토양은 용기에 임시 보관된 후 매립지에 묻힙니다. 매우 심각한 감염의 경우 무선 조종 로봇이 사용됩니다. 다량의 물을 사용하지 않고 건물 내부 및 외부 표면의 오염을 제거하는 것이 좋습니다. 오염 제거 물질의 주요 특성과 오염 제거 중 재료 소비량이 표에 나와 있습니다. 10.3, 10.4.

내부 공간의 오염 제거는 천장부터 시작하여 벽과 장비를 처리해야 합니다. 마지막으로 바닥을 닦을 것은 따뜻한 물과 비누 또는 3% 소다 용액입니다. 우물의 오염을 반복적으로 펌핑하여 바닥의 흙을 제거하고, 우물에서 반경 20m 이내의 오염된 토양층을 10cm 두께로 제거합니다.

탈기는 화학 물질을 무독성 제품으로 분해하고 표면에서 제거하는 것입니다. 특수 기술 수단(화학 방지 백, 장치, 키트, 급수기), 물, 용제, 세제 조성물을 사용하여 생산됩니다. 부분 및 전체 탈기를 수행합니다. 감염된 표면은 탈기 용액 N 1 또는 N 2 (제제 유형에 따라 다름)로 처리됩니다. 이러한 용액이 없으면 용제나 세제(세제)를 사용하지만 소독은 되지 않고 화학약품만 씻어냅니다. 더 자주 화학적(물주기, 산란) 또는 기계적(감염된 층 절단) 방법이 사용됩니다.

표 10.3. 오염제거 솔루션의 주요 특징

용액명 및 비율*용액 제조 방법

SF-2 분말 수용액(SF-2U), 0,2-0,3% 철저한 혼합이 가능한 모든 용기. SF-2(SF-2U)는 따뜻한 물에 잘 녹습니다.
DL 수용액(OP-7 또는 OP-10, 0,3% 및 헥사메타인산나트륨 0,1...0,7%) 먼저 OP-10을 뜨거운 물에 녹이고, 다른 용기에 헥사메타인산나트륨을 뜨거운 물에 녹입니다. 두 솔루션을 혼합

노트 1. 구성 OP-7, OP-10 - 따뜻한 물에 잘 녹는 걸쭉하고 점성이 있는 액체 또는 갈색 페이스트입니다.

2. 헥사메타인산나트륨 - 물에 적당히 용해되는 고체 유리질 덩어리 또는 개별 무색 조각입니다.

3. 재료가 없을 때에는 비누, 탄산음료, 세제를 사용하세요.

표 10.4. 오염 제거 중 재료 소비 및 소요 시간

오염제거 기술 워터젯으로 세척 용액 처리
물, 내가 넝마, kg 시간, 분 솔루션, l 넝마, kg 시간, 분
자동차:            
승용차 400 1 10 50 1 20
뱃짐 600 1 24 70 1 40
특별한:            
트랙터 1000 2 24 100 2 40
불도저 1000 3 24 100 3 40
그레이더 600 2 20 70 2 30
ARS 1000 2 24 70 2 40

소독은 전염병의 병원체를 파괴하는 것입니다. 예방적, 현재적, 최종적 소독이 있습니다. 예방적 소독은 세제와 청소용품을 사용해 지속적으로 실시됩니다. 질병 수가 증가함에 따라 지속적인 소독이 수행됩니다. 위생 및 위생 조치가 수행되고 위험한 물건 및 분비물 (대변, 소변, 가래) 소독이 수행됩니다.

집단발생에 대한 최종 소독은 마지막 감염자 입원(또는 사망) 후 전담팀에 의해 실시된다. 소독은 화학적, 물리적, 기계적 또는 조합하여 수행됩니다. 탈기(소독) 조성물의 대략적인 소비율이 표에 나와 있습니다. 10.5.

표 10.5. 탈기(소독) 물질 소비

물질 탈기제 유형 소독 장소
겨자 가스 사린 VX 아포 비포자성 독소
석회 염화물, DTS GK, kg/m2 0,5 0,5 ... 1     0,5  
표백제 및 DTS HA의 수성 현탁액, kg/m2 1 ... 2 1 ... 2   2 1 1
가성소다 또는 암모니아 수용액, l/m2   1       1
암모니아수, l/m2   1,5        
DTS HA의 1% 현탁액, l/m2     2      
동일, 최대 염소 함량            
6% 2 2     1 1
8% 2 2     1 1
12%       2    
탈기 용액 No. 1, l/m2 0,6   0,6   0,5 0,5
탈기 용액 No. 2, l/m2   0,6       0,5
수산화나트륨, 칼륨 또는 황화나트륨의 10% 수용액, l/m2 3 3   4   1
암모니아수(25% 암모니아), l/m2   3        
페놀 또는 포름알데히드의 5% 수용액, l/m2       1 0,5  
10% 포름알데히드에 용해된 클로라민의 20% 수용액, l/m2       1    

사람, 의복, 장비, 재산, 건물 및 지형을 특별하게 처리하는 작업을 수행할 때는 작업 현장 준비, 오염된 폐기물 및 배수구 격리에 특별한 주의를 기울여야 합니다.

저자: Grinin A.S., Novikov V.N.

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몇 년 동안 로봇용 컴퓨터 프로그램 개발자는 "호기심 알고리즘"을 만들려고 했지만 인간의 호기심을 복제하는 것은 상당히 어려웠습니다. 그들에 따르면 대부분의 방법은 로봇에 대한 지식의 "갭"을 평가하고 로봇이 관심을 가질 대상을 이해할 수 없습니다.

그러나 영국 구글 딥마인드(Google DeepMind)의 토드 헤스터(Todd Hester)와 미국 텍사스 대학교(University of Texas)의 피터 스톤(Peter Stone)은 컴퓨터 프로그램이 스스로 환경에 대해 학습함으로써 "호기심"을 갖게 하는 알고리즘을 만드는 데 성공했다. 새로운 접근 방식을 통해 로봇은 지금보다 훨씬 빠르게 학습할 수 있습니다. 연구원들은 "강화 학습" 기술을 기반으로 하는 알고리즘을 TEXPLORE-VENIR이라고 명명했습니다.

이 기술은 다음 원칙에 따라 작동합니다. 프로그램이 문제에 대한 해결책에 접근할 때(예: 미로에서 나가기) 약간의 보상을 받습니다. 상을 받으면 앞으로 그녀는 다시 어떤 목표를 달성하기 위해 노력할 것이라고 가정합니다. 연구원들은 목표 달성에 도움이 되지 않더라도 프로그램이 단순히 새로운 지식에 대해 보상을 받도록 "강화 학습" 기술을 약간 수정했습니다. 예를 들어, TEXPLORE-VENIR은 세계를 탐험하거나 지도에서 먼 곳을 찾거나 요리법을 마스터할 때 보너스를 받습니다.

Hester와 Stone은 두 가지 시나리오에서 알고리즘을 테스트했습니다. 첫 번째는 잠긴 문으로 연결된 4개의 방이 있는 가상 미로였습니다. 봇(단순한 컴퓨터 프로그램)은 해당 지역을 탐색하고 열쇠를 찾고 열쇠를 가지고 문을 열어야 했습니다. 문을 열 때마다 그는 10점을 얻었습니다. 최고 점수를 달성하기 위해 그는 3000 "보"를 받았습니다.

TEXPLORE-VENIR 알고리즘을 사용할 때 봇은 해당 영역을 탐색했으며(1000개의 "단계"를 사용) 55점을 얻었습니다. 또한 다른 알고리즘을 사용하면 0~35점을 받았습니다. 프로그램이 해당 지역을 탐색하면서 동시에 문을 열어야 하는 경우 TEXPLORE-VENIR에서는 70점, 다른 경우에는 5점 미만을 기록했습니다.

두 번째 실험을 위해 연구진은 휴머노이드 로봇 나오(Nao)를 연결했다. TEXPLORE-VENIR 알고리즘의 도움으로 그는 세 가지 작업을 완료해야 했습니다. 즉, 음악 심벌즈를 치고, 분홍색 리본을 찾아 눈에 가져오고, 다리에 있는 버튼을 누르십시오. 각 작업에 대해 Nao는 200개의 "단계"를 받았고 "훈련"(학습 과목)을 위해 또 다른 400개의 "단계"를 받았습니다. 13번의 시도 끝에 그는 7번 버튼을 누르고 1번 중 5번 심벌즈를 쳤고 결국 분홍색 리본을 더 빨리 찾았습니다.

TEXPLORE-VENIR 알고리즘은 좋은 결과를 보여주었지만 과도한 호기심은 로봇의 생산성을 저하시킬 수 있다고 제XNUMX자 연구자들은 말합니다. 학습 보상을 받고자 하는 로봇의 내재적 동기가 과제를 완수하려는 외재적 동기를 능가하는 경우가 있습니다. 따라서 두 가지 유형의 동기 사이에서 균형을 찾는 것이 중요합니다.

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