Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
войнушка.docx
Скачиваний:
13
Добавлен:
09.02.2016
Размер:
350.51 Кб
Скачать

Основы оценки химической обстановки.

Химическая обстановка – это создавшиеся после применения противником химического оружия условия, оказывающие определенное воздействие на боевые действия и боеспособность войск.

Химическая обстановка – часть тактической обстановки, в значительной степени определяет решение командира на действие войск, непосредственно подвергшихся химическому нападению или оказавшихся в зонах поражения (заражения).

Химическая обстановка характеризуется поражающей способностью примененных химических веществ, масштабом и характером поражения людей, заражения техники, различных объектов, местности, воздуха и водоисточников.

Оценка химической обстановки – это процесс изучения и анализа фактов и условий, возникших в результате применения противником химического оружия и влияющих на боевые действия войск.

Для того чтобы оценить химическую обстановку, необходимо знать:

1. Средства и способы применения противником химического оружия.

2. Тип примененного ОВ или АОХВ.

3. Район применения ОВ или АОХВ.

4. Время применения ОВ или АОХВ.

5. Метеорологические условия.

6. Топографические особенности местности.

7. Положение и характер боевых действий при применении противником химического оружия, структуру войск и их защищенность.

Последовательность работы по оценке химической

обстановки.

Первый этап работы по оценке химической обстановки заключается в выявлении химической обстановки методом прогнозирования и ее оценки. На основе имеющихся исходных данных предполагаемый очаг химического поражения наносится на карту специальными знаками.

Под очагом химического поражения понимается территория с находящимися на ней личным составом, боевой техникой, транспортом и другими объектами, подвергшаяся воздействию химического оружия, в результате которого возникли или могут возникнуть поражения людей и животных.

Химические вещества при воздействии на организм в определенных дозах проявляют токсичность – внутренне присущую химическому веществу способность оказывать вредное действие, которое проявляется только при взаимодействии вещества с живыми организмами. Токсичность – понятие количественное, при этом измерению подлежат биологический эффект, формирующийся в результате химической агрессии, и доза (концентрация), в которой тот или иной химический агент вызывает различной степени повреждения.

Токсичность зависит от путей проникновения ядов в организм, возраста, пола, состояния организма, условий его обитания и большого числа других факторов. Она может быть острой и хронической. Разработка принципов и адекватных методов измерения токсичности входит в задачи целого раздела токсикологии – токсикометрии.

Токсикометрия представляет собой совокупность, систему принципов, методов и приемов оценки токсичности и опасности химических веществ. При этом под опасностью понимают вероятность проявления химическим веществом своих токсических свойств в определенных условиях.

Количественная характеристика токсических свойств веществ основывается на фундаментальном представлении о яде как о субстанции количественной.

Оценка зависимости «доза – эффект» (доза – ответ), риска этого явления, осуществляется как поиск количественных закономерностей, связывающих получаемую дозу вещества с распространенностью того или иного неблагоприятного для здоровья эффекта, т.е. вероятностью его развития. Специалисты США по оценке риска определяют этот термин как связь между дозой и относительным количеством (в процентах) индивидуумов с количественно определенной выраженностью определенного эффекта в группе индивидуумов. Закономерности доза (концентрация) – ответ чаще всего выявляются в токсикологических экспериментах. Как известно, экстраполяция их с группы животных на человеческую популяцию связана с большим числом неопределенностей. Закономерности доза – ответ, обоснованные эпидемиологическими данными, могут быть более надежны, но и они имеют свои источники неопределенности. Зависимость «доза- эффект» (доза – ответ) в идеале выражается как уравнение регрессии, связывающее дозу (концентрацию) токсичного вещества с ожидаемой частотой того или иного нарушения здоровья, характерного для эффектов действия данного вещества, либо с частотой госпитализации по поводу определенного заболевания, либо со смертностью и т.п. Подобного рода подход к оценке риска хорошо разработан для загрязнителей окружающей среды (свинец, витающие в воздухе твердые частицы, сернистый ангидрид).

Базовым показателем среди количественных характеристик токсичности рассматривается смертельный эффект и его зависимость от дозы (концентрации). При этом под «дозой» принято понимать количество вещества, которое при введении в организм вызывает тот или иной эффект. Числовым выражением этой зависимости служат средняя смертельная (летальная) доза LD50 и средняя смертельная концентрация LC50. Выбор единиц измерения определяется агрегатным состоянием вещества и путями поступления его в организм. Так, средняя смертельная доза выражается в единицах массы вещества, отнесенных к массе организма (мг/кг). Эта величина используется при неингаляционном поступлении в организм токсичных химических веществ.

Средняя смертельная концентрация используется при оценке ингаляционных воздействий веществ. В качестве единицы измерения используется мг мин/л, т.е количество вещества в мг., растворенного в 1 л. воздуха при дыхании такой смесью в течение 1 мин.

В практической токсикометрии используются и некоторые другие понятия:

- ICt50 – средневыводящая токсическая концентрация – количество вещества, поступившего ингаляционно и вызвавшее состояние небоеспособности (нетрудоспособности) 50% биологических объектов (мг мин/л).

- ID (IC) – минимальная действующая доза (концентрация) – количество вещества, вызвавшего клинические проявления неингаляционно или ингаляционно (мг/кг, мг/л).

Как уже отмечалось, токсикометрия составляет методологический фундамент всей токсикологии, но особый смысл и значение она приобретает в профилактической токсикологии, например, при определении параметров воздушной среды рабочей зоны.