Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1


Скачать 3.23 Mb.
Название Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1
страница 2/24
Тип Методические рекомендации
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Методические рекомендации
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

1.2. Классификация возможных аварий на радиационно опасных объектах

15. При классификации аварий на радиационно опасных объектах существует несколько подходов. Это обусловлено тем, что подобные аварии отличаются большим разнообрази­ем присущих им признаков, а также объектов, на которых они могут происходить. В большинстве случаев аварии, сопровож­дающиеся выбросами радиоактивных веществ и формирова­нием радиационных полей, классифицируют применительно к АЭС.

16. В зависимости от характера и масштабов повреждений и разрушений аварии на радиационно опасных объектах подразделяют на проектные, проектные с наибольшими последствиями (максимально проектные) и запроектные (гипотетические).

Под проектной аварией понимается авария, для которой определены в проекте исходные события аварийных процес­сов, характерных для того или иного объекта (типа ядерного реактора) или другого радиационно опасного узла, конечные состояния (контролируемые состояния элементов и систем после аварии), а также предусмотрены системы безопасности, обеспечивающие ограничение последствий аварий установ­ленными пределами.

Максимально проектные аварии характеризуются наиболее тяжелыми исходными событиями, обусловливающими возник­новение аварийного процесса на данном объекте. Эти события приводят к максимально возможным в рамках установленных проектных пределов радиационным последствиям.

Под запроектной (гипотетической) аварией понимается та­кая авария, которая вызывается не учитываемыми для проект­ных аварий исходными событиями и сопровождается допол­нительными по сравнению с проектными авариями отказами систем безопасности.

17. В радиационной аварии различают четыре фазы развития: начальную, раннюю, промежуточную и позднюю (восстановительную).

Начальная фаза аварии является периодом времени, пред­шествующим началу выброса (сброса) радиоактивности в окружающую среду или периодом обнаружения возможности облучения населения за пределами санитарно-защитной зоны предприятия. В отдельных случаях подобная фаза может не существовать вследствие своей быстротечности.

Ранняя фаза аварии (фаза «острого» облучения) является периодом, собственно, выброса радиоактивных веществ в окружающую среду или периодом формирования радиационной обстановки непосредственно под влиянием выброса (сброса) в местах проживания или нахождения населения. Продолжи­тельность этого периода может быть от нескольких минут до нескольких часов в случае разового выброса (сброса) и до не­скольких суток в случае продолжительного выброса (сброса). Для удобства в прогнозах продолжительность ранней фазы аварии в случае разовых выбросов (сбросов) принимается, как правило, равной 1 суткам.

Промежуточная фаза аварии охватывает период, в течение которого нет дополнительного поступления радиоактивности из источника выброса в окружающую среду и в течение кото­рого решения о введении или продолжении ранее принятых мер радиационной защиты принимаются на основе проведен­ных измерений уровней содержания радиоактивных веществ в окружающей среде и вытекающих из них оценок доз внешнего и внутреннего облучения населения. Промежуточная фаза на­чинается с нескольких первых часов с момента выброса (сбро­са) и длится до нескольких суток, недель и больше. Для разо­вых выбросов (сбросов) протяженность промежуточной фазы прогнозируют, как правило, в пределах 7-10 суток.

Поздняя фаза (фаза восстановления) характеризуется пе­риодом возврата к условиям нормальной жизнедеятельности населения и может длиться от нескольких недель до несколь­ких десятков лет в зависимости от мощности и радионуклидного состава выброса, характеристик и размеров загрязненного района, эффективности мер радиационной защиты.

18. В зависимости от границ зон распространения радиоактивных веществ и радиационных последствий потенциальные аварии на АЭС делятся на 6 типов:

Локальная авария. Радиационные последствия аварии ограничиваются пределами объекта. При этом возможно облучение персонала и загрязнение зданий и сооружений, находящихся на территории АЭС, выше уровней, установленных для нормальной эксплуатации.

Местная авария. Радиационные последствия аварии ограничиваются пределами пристанционного поселка и населенных пунктов в районе расположения АЭС. При этом возможно облучение персонала и населения выше уровней, установленных для нормальной эксплуатации.

Территориальная авария. Радиационные последствия аварии ограничиваются пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена АЭС, и включают, как правило, две и более административно-территориальные единицы субъекта. При этом возможно облучение персонала и населения нескольких административно-территориальных единиц субъекта Российской Федерации выше уровней, установленных для нормальной эксплуатации.

Региональная авария. Радиационные последствия аварии ограничиваются пределами двух и более субъектов Российской Федерации и приводят к облучению населения и загрязнению окружающей среды выше уровней, установленных для нормальной эксплуатации.

Если при региональной аварии количество людей, получивших дозу облучения выше уровней, установленных для нормальной эксплуатации, может превысить 500 человек, или количество людей, у которых могут быть нарушены условия жизнедеятельности, превысит 1000 человек, или материальный ущерб от аварии превысит 5 млн. минимальных размеров оплаты труда, то такая авария будет федеральной.

Трансграничная авария. Радиационные последствия аварии выходят за территорию Российской Федерации либо данная авария произошла за рубежом и затрагивает территорию Российской Федерации.

Перечисленные радиационные последствия потенциальныx аварий на АЭС определяют масштабы чрезвычайных ситуаций радиационного характера.

19. Международным агентством по атомной энергетике
(МАГАТЭ) разработана международная шкала событий на АЭС.

В соответствии с этой шкалой аварии на АЭС подразделяются по характеру и масштабам последствий, а некоторые и по причинам их вызвавшим.

Градация аварий на АЭС осуществляется по 7 уровням: гло­бальная авария, тяжелая авария, авария с риском для окру­жающей среды, авария в пределах АЭС, серьезное происше­ствие, происшествие средней тяжести, незначительное про­исшествие.

Международная шкала событий на АЭС приведена в прило­жении 7.

20. Помимо рассмотренных выше классификаций, существует классификация нарушений в работе АЭС, которой придерживаются при расследовании и учете аварий и происшествий, выявлении причин и обстоятельств их возникновения, оценке, с точки зрения безопасности, а также разработке мер по устранению последствий нарушений, предотвращению их возникновения и повышению безопасности.

В соответствии с этой классификацией нарушения в работе, АЭС подразделяются на аварии и происшествия. Выделяют 4 категории аварий, которые характеризуются различным количеством выброшенных радиоактивных веществ в окружающую среду, начиная с выброса большей части радиоактивности из активной зоны ядерного реактора, при котором превышаются, дозовые пределы для гипотетической аварии (категория АО-1), и заканчивая выбросом радиоактивных веществ в таких количе­ствах, при которых не превышаются дозовые пределы для на­селения при проектных авариях (категория АО-4).

Происшествия характеризуются возникновением неисправ­ностей и повреждений различных узлов ядерного реактора систем оборудования и подразделяются на 10 типов. Наи­большую опасность представляет происшествие первого типа (ПО-1), при котором, помимо неисправностей и повреждений происходит выброс в окружающую среду радиоактивных продуктов выше предельно допустимых норм без нарушения пре­делов безопасной эксплуатации АЭС.

Данные по классификации нарушений в работе АЭС пред­ставлены в приложении 8.
1.3. Масштабы радиационных аварий и особенности радиоактивного загрязнения окружающей среды
21. Последствия радиационных аварий и, прежде всего, ра­диоактивные загрязнения окружающей среды имеют сложную зависимость от исходных параметров радиационно опасных объектов (типа объекта; типа и мощности ядерной или радио­изотопной установки; характера радиохимического процесса и т.д.) и метеоусловий.

22. На предприятиях по разделению изотопов урана (обо­гащению природного урана) и изготовлению ядерного топлива выход радионуклидов за пределы СЗЗ возможен при авариях, связанных с возникновением СЦР или взрывов и пожаров на участках технологических процессов.

Разгон мощности СЦР может привести к числу делений в ди­апазоне 1018- 5-1018. Выброс короткоживущих радионуклидов при этом может составить: 89Кг + 137Хе ~ 5-105 Бк,134 J - 1013 Бк,131 J-3-10105k, 105Rh-5-10 15Бк и 137Cs~ 3-Ю14, часть из них может оказаться за пределами СЗЗ, но без заметных радиационных последствий для населения.

При взрывах и пожарах возможен выброс гексафторида ура­на и двуокиси урана, в том числе за пределы СЗЗ с плотнос­тью загрязнения на площади до 10 км2 от 11 до 3-109 Бк/м2. Эта плотность загрязнения не потребует эвакуации населения, но будет необходима дезактивация значительных площадей в ме­стах проживания населения, производства продуктов питания ИАР.

Соотношения единиц СИ с ранее используемыми единица­ми представлены в приложении 9.

23.Радионуклидный состав и активность выбросов за пределы СЗЗ при термохимических и термобарических взрывах на предприятиях по переработке отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов перед захоронением зависит от характера технологического процесса и этапа его осуществления. Причем, радионуклиды, присутствующие в технологических средах, не участвуют в химических реакциях взрывного характера и причиной их выбросов является разрушение технологического аппарата с высокой температурой технологической среды (для растворов ~ 100 °С),

При переработке топлива суммарная активность выброса, содержащего радионуклиды 106Ru, 103 Ru, 95Zr, 95Nb, 94Nb, 137 Cs, 239Pu, 234U, 236U, 125Sb и другие, может достигать * 18-1-015 Бк, но большая часть этой активности остается в пределах СЗЗ, а площадь загрязнения за пределами СЗЗ с дозоу 1 Зв достигать лишь 10 км2.

Вероятность аварии с радиоактивным загрязнением мест­ности и с данной дозой за пределами СЗЗ более 10 км2 (до 10С км2) весьма мала.

24. При попадании транспортного контейнера с ОЯТ ВВЭР-1000 в зону пожара при температурных воздействиях ~ 1300 °С возможно разрушение контейнера и выход в атмосферу следующих радионуклидов, определяющих основную активность:101
Ru - 9,2-1013 Бк, 90Sr - 17,4-1013 Бк и 137Cs - 24-1013 Бк. При этом площадь радиоактивного загрязнения с мощностью дозы IсЗв/год может достигать 100 км2. Площадь отчуждения с плотностью загрязнения более 5,5 1011 Бк/км2 может составить ~ 3Jкм2.

При попадании транспортного контейнера с ГФУ в зону по жара возможно разрушение контейнера и выброс ГФУ. Учитывая, что он является сильным химотоксикантом, при поступлении ГФУ в воздух атмосферы происходит реакция его гидролиза, образуется густой, белый и непрозрачный туман и: частиц U02F2-6H20 с размерами ~ 1 мкм. Оседая, эти частив обуславливают радиоактивное загрязнение окружающей среды. При этом, общая площадь радиоактивного загрязнения с превышением допустимого уровня (~1,8109 Бк/км2) может со­ставить 100-200 га со средней плотностью ~120г11/м2, что со­ответствует плотности загрязнения 1,5 1011 Бк/км2.

25. Основным источником радиоактивных загрязнений окружающей среды и облучения людей за пределами СЗЗ при запроектных авариях ядерных реакторов являются выбрасываемые из реактора газоаэрозольные смеси. Они образуются в результате:

  • выброса инертных радиоактивных газов и соединений йода;

  • диспергирования материалов конструкции, содержащих радионуклиды;

  • конденсации Паров радиоактивных веществ;

  • адсорбции радионуклидов на поверхности нейтральных частиц;

- осаждения продуктов распада радиоактивных газов на частицах атмосферной пыли.

Размер, форма и удельная активность являются важнейши­ми параметрами радиоактивных аэрозолей. Средний диаметр частиц аэрозолей - ~ 2 мкм, средняя активность - 3,7.10-4 -3,7.10-6 Бк.

26. Радиоактивные аэрозоли после попадания на поверхность объектов закрепляются на ней.

В зависимости от характера физико-химического взаимо­действия между загрязненной поверхностью и носителем ак­тивности происходят адгезионный, адсорбционный и ионооб­менный процессы.

Характерной особенностью при адгезионном загрязнении является «прилипание» частицы к поверхности и наличие гра­ницы раздела фаз между радиоактивными частицами и по­верхностью.

При адсорбции происходит межмолекулярное взаимодей­ствие на поверхности раздела фаз.

При физической адсорбции молекулы радионуклидов со­храняют свою индивидуальность.

При хемосорбции молекулы (ионы) радионуклидов, а также их соединения образуют с адсорбентом поверхностные хими­ческие соединения.

При ионном обмене происходит обратимый, а иногда и не­обратимый процесс эквивалентного (стехиометрического) обмена между ионами радионуклидов и загрязняемой поверх­ностью. Ионообменная адсорбция является основным процес­сом, определяющим радиоактивное загрязнение почвы.

27. При попадании радиоактивных веществ в глубь материала происходит глубинное (объемное для жидкой фазы) радиоактивное загрязнение. При этом радиоактивные вещества могут попасть в глубь материала объекта вследствие диффузии, затекания и других механизмов, проникновения в поры, капиллярные и трещинные системы поверхности объекта.

Процессы поверхностного и глубинного загрязнений, как правило, происходят одновременно, при этом возможно со­четание различных механизмов загрязнения в определенной последовательности.

В сухую погоду радиоактивные загрязнения будут в основ­ном поверхностными. В тоже время отдельные частицы будут проникать в выемки шероховатой поверхности, обуславливая глубинные загрязнения.

При загрязнении поверхности каплями, содержащими ради­оактивные вещества, первоначально будет происходить адге­зия капель к твердой поверхности, которая в дальнейшем при­ведет к адсорбции радионуклидов на поверхности, ионному обмену, диффузии и капиллярному смачиванию.

28. Помимо первичного радиоактивного загрязнения возможны последующие циклы загрязнения, так называемое «вторичное» загрязнение.

Вторичным (иногда многократным) радиоактивным загряз­нением считается переход радиоактивных веществ с ранее загрязненного объекта (территории) на чистый или загрязненный в меньшей степени объект. Так, радиоактивные загрязнения местности, сооружений и дорог могут переходить в воздушную среду (грунтовые воды), а затем осаждаться, вызывая радио­активные загрязнения ранее «чистых» объектов, переноситься транспортом, людьми, животными и т.п.

29. Определенные особенности свойственны радиоактивному загрязнению продуктов растениеводства, уровни загрязнения которых определяются биологическими особенностями растений и фазой их развития в период загрязнения.

Если на этапе распространения радионуклидов имеет ме­сто поверхностное (внекорневое) загрязнение продуктов растениеводства, то в последующем оно происходит че­рез корневые системы растений. Причем, при внекорневом пути поступления радионуклидов наиболее подвижен 137Cs, а при корневом - 90Sr.

30. В качестве реперной (принятой) запроектной аварии на АЭС с ВВЭР-440 принята авария с течью 1 -го контура при разгерметизации оболочек всех твэлов и деградации активной зоны реактора (плавление топлива 7% твэлов).

В приложении 10 приведены данные об активности и време­ни поступления основных дозообразующих продуктов деления в атмосферу после этой аварии.

В приложении 11 приведены возможные дозы облучения щи­товидной железы детей и взрослых при реперной запроектной аварии на АЭС с ВВЭР-440 при наихудших погодных условиях, а в приложении 12 - размеры зон (ширина, длина, площадь) радиоактивного загрязнения местности при этой аварии, на которых для населения обязательны меры защиты.

31. В качестве реперной запроектной аварии на АЭС с ВВЭР-1000 принята авария с расплавлением 68% топлива и разрушением корпуса реактора, но с сохранением целостности его защитной оболочки (колпака). В приложении 13 приведены данные по оценке возможной активности выброса радиону­клидов в атмосферу в зависимости от времени этой аварии, в приложении 14 - возможные дозы облучения щитовидной же­лезы детей и взрослых на ранней фазе аварии без применения защитных мер при этом.

В соответствии сданными, представленными в приложении 14, обязательной мерой защиты должно быть длительное (в те­чение нескольких первых суток после аварии) укрытие детей, проживающих в радиусе ~ 5 км вокруг АЭС. При радиусе СЗЗ равном 3 км эта мера защиты потребуется для детей, прожива­ющих на территории площадью ~ 50 км2.

32. В качестве реперной запроектной аварии на АЭС с РБМК-1000 принята авария с разгерметизацией технологических каналов и выходом до 5% активности летучих продуктов деления, накопленной в твэлах.

В приложениях 15 и 16 приведены возможные дозы облуче­ния щитовидной железы детей и взрослых при этой аварии при наихудших погодных условиях на РБМК-1000 первого и второго поколений, в приложениях 17 и 18 - размеры зон принятия мер защиты населения в начальном периоде этих аварий.

Данные, приведенные в приложении 16, свидетельствуют, что при аварии на РБМК-1000 второго поколения меры защи­ты населения не являются обязательными. Вместе с тем, такие меры защиты как укрытие и йодная профилактика могут быть проведены в начальном периоде аварии с учетом конкретной обстановки и местных условий в зонах с максимальными раз­мерами, приведенными в приложении 18.

33. В качестве реперной запроектной аварии на АЭС с БН-600 принята авария с разгерметизацией твэлов во всей активной зоне, расплавлением 25% твэлов активной зоны реактора и выбросом радиоактивных летучих продуктов деления с парами натрия через вентиляционную трубу в атмосферу.

Для предельной оценки активности аварийного выброса при­нимается, что осаждение радионуклидов на фильтрах не происходит, и все выходящие пары и газы выбрасываются в окружаю­щую среду. В этом случае выброс радионуклидов в атмосферу за время протекания запроектной аварии может составить:

85 Кг

-6.8

1015Бк;

131 J

-3.4

1011Бк;

85т |/к

-2.6

1016Бк;

132 J

-2.6

1011Бк;

87 Кг

-4.7

1016Бк;

133 J

-3.8

1011Бк;

88 Кг

-6.8

1016Бк;

135J

-3.1

1010Бк;

133 Хе

-3.3

1017Бк;

134 Cs

-4.0

1012Бк;

135 Хе

-1.4

1017Бк;

137 Cs

-8.1

1012Бк.

При таком выбросе активности в окружающую среду, как правило, необходимость осуществления защитных меропри­ятий за пределами АЭС маловероятна, за исключением мест­ного контроля загрязнения продуктов питания.

34. Выброс летучих продуктов деления ядерного топлива при авариях на корабельных ЯЭУ за пределы СЗЗ с активностью, представляющей опасность для населения и требующей осуществления мер защиты, мало вероятен.

Мероприятия по защите населения предусматриваются для конкретных случаев базирования кораблей (судов) с ЯЭУ в чер­те города, при проведении перезарядки ядерных реакторов.

35. Необходимость осуществления поисковых работ и мер по защите населения при авариях летательных аппаратов с ядерными и радиоизотопными энергетическими установками обусловливается падением на Землю отдельных остатков летательных аппаратов, имеющих высокие мощности дозы (до 10 Зв/час).

Наибольшую информативность в целях обнаружения остат­ков летательных аппаратов при этом представляют:

  • среди продуктов деления - 95Zr, 95Nb, 140l_a;

  • среди продуктов нейтронной активации - 58Fe, 58Co, 60Со, 46Sc, 54Мп.

36. Учитывая, что исследовательские реакторы в своем большинстве размещаются в густонаселенных районах, то, несмотря на их небольшую мощность и меньший выброс радиоактивных продуктов при авариях по сравнению с энергетическими реакторами, они представляют определенную угрозу для населения и окружающей среды, тем более, что все исследовательские реакторы постройки 60-80-х гг. и на них отсутствуют в большинстве случаев современные методы уменьшения радиоактивных выбросов при авариях.

В качестве реперных запроектных аварий для них приняты аварии с разгерметизацией твэлов, оплавлением и разруше­нием активной зоны.

В связи с большим разнообразием этих реакторов в прило­жении 19 в качестве примера приведены данные по активности основных продуктов деления в выбросе при аварии на иссле­довательском реакторе ВК-50.

Меры защиты населения при авариях на исследовательских реакторах должны планироваться и осуществляться в зависи­мости от типа реактора.

37. Радиоактивное загрязнение окружающей среды при авариях установок технологического и медицинского назначения, источников тепловой и электрической энергии, в которых используются радионуклиды возможно только при изъятии капсул с радионуклидами из защитных контейнеров и механическом или физическом разрушении капсул.

При этом, как правило, происходит местное загрязнение окружающей среды. Возможен разнос загрязнений человеком, транспортом, ветром, водными потоками. Уровни радиации, плотности загрязнения зависят от типа радионуклида и его ко­личества. В отдельных устройствах активность радионуклидов («топлива») может достигать 1016-1017 Бк.

38. Характер радиоактивного загрязнения различных поверхностей, в том числе территорий и водоемов, зависит от агрегатного состояния загрязняющих веществ, их химической природы, вида и состояния загрязняемых поверхностей, дли­тельности контакта радиоактивных веществ с этими поверхно­стями.

Радиоактивное загрязнение окружающей среды является наиболее важным экологическим последствием радиацион­ных аварий с выбросами радионуклидов, основным фактором, оказывающим влияние на состояние здоровья и условия жиз­недеятельности людей на территориях, подвергшихся радио­активному загрязнению.

Степень опасности радиоактивно-загрязненных поверхно­стей определяется радионуклидным составом загрязнений, плотностью загрязнений, характером загрязненных поверхно­стей, временем, прошедшим после загрязнения, и некоторы­ми другими характерными для соответствующего загрязнения причинами.

Наиболее характерные особенности имеет радиоактивное загрязнение вследствие аварий ядерных реакторов различно­го характера.

В соответствии с удельным весом в составе выбросов био­логически наиболее значимых радионуклидов при аварии ядерных реакторов в развитии радиационной обстановки вы­деляют, как правило, два основных периода: «йодовой опасно­сти», продолжительностью до 2-х месяцев, и «цезиевой опас­ности», который продолжается многие годы.

В «йодном периоде», кроме внешнего облучения (131J, 137Cs, 90Sr, тяжелые металлы - до 45% дозы за первый год), основные проблемы связаны с молоком и листовыми овощами - главны­ми «поставщиками» радионуклида йода внутрь организма.

«Цезиевый период», наступающий по прошествии 10 перио­дов полураспада 131J, является периодом, когда цезий опреде­ляет основную причину радиационного воздействия на насе­ление и окружающую среду.

На первом этапе радиационное воздействие на людей скла­дывается из внешнего и внутреннего облучений, обусловлен­ных соответственно радиоактивными облучениями от загряз­ненных радионуклидами объектов окружающей среды и вдыханием радионуклидов с загрязненным воздухом, на втором этапе - облучением от загрязненных радионуклидами объек­тов окружающей среды и введением их в организм человека с потребляемой пищей и водой, а в дальнейшем - в основном за счет употребления населением загрязненных продуктов пи­тания. Принято считать, что 85% суммарной прогнозируемой дозы облучения на последующие 50 лет после аварии состав­ляет доза внутреннего облучения, обусловленного потребле­нием продуктов питания, которые выращены на загрязненной территории, и лишь 15% падает на дозу внешнего облучения. Радиоактивное загрязнение водоемов, как правило, пред­ставляет опасность лишь в первые месяцы после аварии.

39. При оценке экологической обстановки, сложившейся в результате радиационной аварии в регионе или на определен­ной территории, в качестве «фона» принимается относительно удовлетворительное (благополучное) состояние окружающей среды.

Экологическое же неблагополучие оценивается с двух пози­ций: состояние природной среды и состояние среды обитания и здоровья населения.

Состояние природной среды характеризуется критериями за­грязнения воздушной среды, воды, почв, деградации экосистем и, как правило, оценивается, исходя из общеэкологических и са­нитарно-гигиенических требований.

При оценке состояния среды обитания человека принима­ются во внимание, в первую очередь, санитарно-гигиениче­ские нормы. Кроме того, учитываются все нормы и требования по чистоте источников водоснабжения, рыбохозяйственных водоемов, лесных угодий и т.п. Степень ухудшения здоровья населения характеризуется по медико-демографическим кри­териями.

При этом под существенным ухудшением здоровья населе­ния, прежде всего, понимается увеличение числа нарушений здоровья, которые являются необратимыми и несовместимы­ми с жизнью людей. Показателями ухудшения здоровья населения являются также изменение структуры причин смерти и увеличение смертности за счет онкологических заболеваний, вызванных загрязнением окружающей среды радионуклида­ми, отклонений физического и нервно-психического развития, нарушений течения и исходов беременности и родов, связан­ных с загрязнением окружающей среды.

В приложении 20 приведены Основные пределы доз облуче­ния населения, установленные НРБ-99 (Нормами радиацион­ной безопасности), которые используются при оценке эколо­гической обстановки.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Похожие:

Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1 icon Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 2
...
Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1 icon Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных аварий 2005 год
Методические рекомендации предназначены для органов управления системы мчс россии и подразделений, привлекаемых к ликвидации последствий...
Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1 icon Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных аварий 2005 год
Методические рекомендации предназначены для органов управления системы мчс россии и подразделений, привлекаемых к ликвидации последствий...
Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1 icon Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных аварий 2005 год
Методические рекомендации предназначены для органов управления системы мчс россии и подразделений, привлекаемых к ликвидации последствий...
Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1 icon Сценарий линейки посвященной жертвам, погибшим от аварии на чернобыльской аэс
Ведущая: Мы сегодня проводим линейку, посвященную памяти жертвам аварии на Чернобыльской аэс. 26 апреля День участников ликвидации...
Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1 icon Методические рекомендации по проведению контроля (надзора) на территории...
По делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихииных бедствий
Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1 icon И ликвидации последствий стихийных бедствий
Го направляем "Методические рекомендации по организации подготовки и порядку рассмотрения представляемой на согласование документации...
Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1 icon Методические рекомендации по оценке риска аварий гидротехнических...
Методические рекомендации предназначены для экспертной оценки риска аварий гтс водохозяйственного и промышленного назначения при...
Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1 icon Руководство по безопасности «Рекомендации по разработке планов мероприятий...
Опасных производственных объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1 icon Методическое пособие по защите от опасных химических веществ, используемых...
Методическое пособие предназначено для использования в системе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным...
Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1 icon Методические и практические рекомендации по обеспечению безопасности
По делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1 icon Методические и практические рекомендации по обеспечению безопасности
По делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1 icon Методические и практические рекомендации по обеспечению безопасности
По делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1 icon Методическое пособие по защите от опасных химических веществ, используемых...
Методическое пособие предназначено для использования в системе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным...
Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1 icon Методические рекомендации по планированию действий по предупреждению...
Заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий Часть 1 icon Методические рекомендации по планированию действий по предупреждению...
Заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

Руководство, инструкция по применению




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