Украшения. Аксессуары. Дизайн ногтей. Цвета. Нанесение. Ногти

Опасное химическое оружие. Современное химическое оружие: история, разновидности Последствием применения химического оружия может быть

В разделе

10 лет назад, в марте 2003 года, началось американское вторжение в Ирак. Главным поводом к началу войны были подозрения, что там создаётся оружие массового поражения, речь в первую очередь шла о химическом оружии. В марте 2013 года сирийские власти объявили, что вооружённая оппозиция использовала химическое оружие в провинции Алеппо, жертвами атаки стали 25 человек, 110 серьёзно пострадали. «Наша Версия» разбиралась, что заставляет применять это одно из самых жестоких видов оружия и насколько серьёзным аргументом оно может быть в современной войне.

Из курса истории хорошо известно, что впервые химическое оружие было применено германскими войсками 22 апреля 1915 года во время Первой мировой войны возле бельгийского города Ипр. В результате пятиминутного выпуска хлора из баллонов на фронте в 6 километров французские войска понесли огромные потери: 15 тыс. поражённых, из них 5 тыс. человек погибли, корчась в невыносимых муках. Оборона на 8-километровом участке фронта была практически ликвидирована. Это дало старт активному использованию этого вида оружия. В течение Первой мировой войны химическое оружие использовалось весьма активно, было распылено 125 тыс. тонн различных отравляющих веществ, общие потери от ядов оцениваются в 1,3 млн человек, из них умерли 100 тысяч.

После войны в Советской России, в 1921 году, подавляя Тамбовское восстание, командующий войсками Тамбовского округа Михаил Тухачевский впервые в истории использовал химическое оружие против населения своей страны.

Во время Второй мировой химическое оружие практически не применялось

Казалось, что новому смертоносному оружию наравне с зарождающейся авиацией и танками просто суждено стать основным средством ведения будущих войн. Тем более что преимущества химического оружия – это относительная дешевизна и быстрота его производства, безграничные возможности по его маскировке, например его можно перевозить в вагонах-цистернах для нефтепродуктов. В арсеналах накапливались запасы отравляющих веществ, наращивали мощности по производству, активно вели работы по созданию новых, более смертоносных ядов. Но дальнейшая судьба этого перспективного оружия массового поражения сложилась парадоксально.

Поля сражений во время Второй мировой войны, где гибли десятки миллионов человек, должны были стать идеальным полигоном для использования этого смертоносного и жестокого оружия. Но его не использовали ни немцы, ни Советский Союз, ни союзники. Хотя и планировали – в немецких архивах найдена информация, что в октябре 1941 года при наступлении на Москву в ходе операции «Тайфун» велась подготовка германских химических войск к боевому применению, также не исключалось использование химии в декабре 1941 года по Ленинграду. Но зафиксированы только отдельные случаи его применения – против защитников Аджимушкайских каменоломен (подземных каменоломен в черте города Керчи), Одесских катакомб и против партизан в западной части Белоруссии и Украины.

Причина оказалась в том, что эффективность этого оружия весьма условная. Уже в Первую мировую войну противоборствующие стороны очень быстро разочаровались в его боевых качествах. Ни одно химическое нападение не приносило оперативного успеха, да и тактические успехи были весьма незначительными. На одну успешную атаку приходились десятки неудачных. Его продолжали применять только потому, что противники искали любые средства для победы в изнуряющей позиционной войне.

Самым слабым местом химического оружия является его абсолютная зависимость от капризов погоды. Например, низкие температуры и осадки практически полностью нейтрализуют действие боевых реагентов. Эффективность применения этого оружия также зависит от характера перемещения воздушных масс. С силой ветра тоже не угадаешь. Если слишком сильный, то это приведёт к быстрому рассеиванию отравляющего вещества, снижая тем самым его концентрацию. Если слабый, то яды будут застаиваться на одном месте, не охватят запланированную площадь поражения, а если вещество нестойкое, это приведёт к потере отравляющих свойств. Это значит, что командир, решивший сделать ставку в современном бою на химоружие, будет вынужден ждать, как капитан парусника, когда ветер наберёт нужную скорость и направление. Большой вопрос – будет ли бездействовать в это время противник?

В российских арсеналах до сих пор хранятся противогазы для лошадей

Нужно отметить, что практически с момента первых химических атак были изобретены эффективные средства защиты, которые сводили на нет применение химического оружия. Например, в 1915 году русский учёный Николай Зелинский создал первый в мире фильтрующий угольный противогаз. Через некоторое время появились средства защиты, исключающие контакт тела с кожно-нарывными отравляющими веществами, – резиновые плащи и комбинезоны. Кстати, общевойсковой защитный комплект (ОЗК), стоящий на вооружении Российской армии, стал элементом народного фольклора и ассоциируется не с защитой от химического оружия, а с изощрённым средством поизмываться над солдатами, превратив их в «слоников». Созданы защитные маски даже для животных, например в Советском Союзе для лошадей было закуплено несколько сотен тысяч противогазов, последние 10 тыс. до сих пор пылятся на складах, их планируют утилизировать только в этом году. Создавались сети стратегических складов противогазов – каждый горожанин в случае применения химического оружия получил бы своё индивидуальное средство защиты.

Как рассказал «Нашей Версии» офицер управления начальника войск РХБ защиты ВС РФ, при использовании химического оружия возникают большие трудности. Большую опасность представляют химические боеприпасы, находящиеся в боевых порядках: один авианалёт противника – и ущерб своим войскам будет непоправимым. Производство, транспортировка и складирование снаряжённых боеприпасов – всё опасно. Крайне трудно добиться полной герметичности химических боеприпасов, сделать их достаточно безопасными в обращении и хранении.

Американцы работали над созданием бинарного боеприпаса. В его основе заложен принцип отказа от использования готового токсичного продукта. Снаряды начиняются двумя компонентами, которые по отдельности являются безопасными. При выстреле бинарный боеприпас превращается в маленький химический реактор, в котором во время полёта к цели компоненты смешиваются и вступают в химическую реакцию с образованием высокотоксичных отравляющих веществ. Преимущества бинарного боеприпаса заключаются в безопасности хранения, транспортировки и обслуживания, а недостатки – дороговизна и сложность производства.

Нужно отметить, что те немногочисленные случаи применения химического оружия в последних локальных войнах подтвердили его низкую результативность и малую эффективность. Не случайно в 1990-х годах страны, которые официально обладали химическим оружием, с лёгкостью подписали Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Это беспрецедентный договор в истории человечества, регламентирующий полное, всеобщее запрещение и ликвидацию одного из видов оружия массового поражения.

Как рассказал «Нашей Версии» директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко, химическое оружие себя уже полностью изжило с точки зрения классических форм применения и снимается с вооружения ведущих армий. Однако есть вероятность, что в арсеналах отдельных стран с тоталитарными режимами и террористических организаций оно может сохраняться. Эксперт также отмечает, что есть опасность, что американцы сохранят в арсеналах бинарное оружие, которое не попало под действие конвенции, поэтому помимо уничтожения классических форм химического оружия нужно ставить вопрос и об уничтожении цикла разработки и бинарного оружия.

Сегодня мы обсудим случаи применения химического оружия против людей у нас на планете.

Химическое оружие – ныне запрещённое к применению средство ведения войны. Оно пагубно воздействует на все системы организма человека: приводит к параличу конечностей, слепоте, глухоте и быстрой и мучительной смерти. В 20-м веке международными конвенциями применение химического оружия было запрещено. Однако за период своего существования оно причинило немало бед человечеству. История знает массу случаев использования боевых отравляющих веществ в ходе войн, локальных конфликтов и терактов.

Испокон веков человечество пыталось изобрести новые способы ведения войны, которые бы обеспечивали преимущество одной стороны без больших потерь со своей стороны. До идеи применять против врагов ядовитые вещества, дым и газы додумались еще до нашей эры: например, спартанцы в 5 веке до нашей эры использовали серные испарения при осаде городов Платеи и Белиума. Они пропитывали деревья смолой и серой и сжигали их прямо под крепостными воротами. Средневековье ознаменовалось изобретением снарядов с удушливыми газами, сделанными по типу коктейлей Молотова: ими закидывался неприятель, а когда войско начинало кашлять и чихать, противники переходили в атаку.

Во время Крымской войны в 1855 году англичане предлагали взять штурмом Севастополь с помощью все тех же серных паров. Однако британцы отвергли этот проект как недостойный честной войны.

Первая мировая война

Днем начала «химической гонки вооружений» считается 22 апреля 1915 года, однако до этого многие армии мира проводили эксперименты по воздействию газов на своих врагах. В 1914 году германская армия отправила в адрес французских частей несколько снарядов с отравляющими веществами, но урон от них был настолько мал, что никто не принял его за новый вид оружия. В 1915 году в Польше немцы испытали на русских свою новую разработку - слезоточивый газ, но не учли направление и силу ветра, и попытка повергнуть в панику противника снова провалилась.

Впервые в ужасающем масштабе химическое оружие испытала на себе французская армия в ходе Первой мировой войны. Это случилось в Бельгии на реке Ипр, по названию которой и было названо отравляющее вещество – иприт. 22 апреля 1915 года состоялось сражение между германской и французской армией, в ходе которого был распылен хлор. Солдаты не могли защититься от вредного хлора, они задыхались и умирали от отека лёгких.

В тот день атаке подверглись 15 000 человек, из которых на поле боя и в последующем в госпитале погибли более 5000. Разведка предупреждала о том, что немцы расставляют по передовой баллоны с неизвестным содержимым, но командование сочло их безобидными. Однако немцы не смогли воспользоваться своим преимуществом: они не ожидали такого поражающего эффекта и не были готовы к наступлению.

Этот эпизод вошёл во множество фильмов и книг как одна из наиболее ужасающих и кровопролитных страниц Первой мировой. Спустя месяц, 31 мая, немцы снова распылили хлор во время боя на Восточном фронте в бою против русской армии – погибли 1200 человек, химическое отравление получили более 9000 человек.

Но и здесь стойкость русских солдат стала сильнее, чем мощь отравляющих газов - наступление Германии было остановлено.6 июля немцы атаковали русских на участке Суха-Воля-Шидловская. Точное число погибших неизвестно, но только два полка потеряли около 4000 человек. Несмотря на страшный поражающий эффект, именно после этого случая химическое оружие стало применять все чаще.

Ученые всех стран начали спешно вооружать армии противогазами, но выяснилось одно свойство хлора: его действие сильно ослабляет влажная повязка на рот и нос. Однако и химическая отрасль не стояла на месте.

И вот в 1915 году немцы ввели в свой арсенал бром и бромистый бензил : они производили удушающее и слезоточивое действие.

В конце 1915 года немцы испытали на итальянцах свое новое достижение: фосген . Это был крайне ядовитый газ, вызывавший необратимые изменения в слизистых организма. Причем он имел отсроченное действие: часто симптомы отравления проявлялись через 10-12 часов после вдыхания. В 1916 году в битве под Верденом немцы выпустили по итальянцам более 100 тысяч химических снарядов.

Особое место занимали так называемые обжигающие газы, которые при распылении на открытом воздухе оставались активными долгое время и причиняли человеку неимоверные страдания: они проникали под одежду на кожу и слизистую, оставляя там кровавые ожоги. Таков был иприт, который немцы-изобретатели называли «царем газов».

Только по приблизительным подсчетам, в первую мировую войну от газов погибло больше 800 тысяч человек . На разных участках фронта было применено 125 тысяч тонн ядовитых веществ разного действия. Цифры впечатляющие и далеко не окончательные. Число пострадавших и затем погибших в госпиталях и дома после непродолжительной болезни не выяснялось - мясорубка всемирной войны захватила все страны, и с потерями не считались.

Итало-эфиопская война

В 1935 году правительство Бенито Муссолини отдало приказ о применении иприта в Эфиопии. В это время велась итало-эфиопская война, и хотя уже 10 лет как была принята Женевская конвенция о запрете химоружия, от иприта в Эфиопии погибло более 100 тысяч человек.

И далеко не все из них были военные - мирное население тоже несло потери. Итальянцы утверждали, что распыляли вещество, которое не могло никого убить, но число жертв говорит само за себя.

Китайско-японская война

Не обошлась без участия нервно-паралитических газов и Вторая мировая война. В ходе этого глобального конфликта происходило противостояние Китая и Японии, в котором последняя активно пользовалась химическим оружием.

Травля солдат противника вредными веществами была поставлена императорскими войсками на поток: были созданы специальные боевые подразделения, которые занимались разработкой новых поражающих средств.

В 1927 году Япония построила первый завод по производству боевых отравляющих веществ. Когда в Германии к власти пришли нацисты, власти Японии закупили у них оборудование и технологию производства иприта и стали выпускать его в больших количествах.

Размах впечатлял: на военную промышленность работали исследовательские институты, заводы по производству химоружия, школы подготовки специалистов по их применению. Так как многие аспекты влияния газов на организм человека были не выяснены, японцы испытывали действие своих газов на заключённых и военнопленных.

К практике императорская Япония перешла в 1937 году. Всего за историю этого конфликта химоружие применялось от 530 до 2000. По самым приблизительным подсчётам, погибло более 60 тысяч человек – скорее всего, цифры гораздо больше.

Например, в 1938 году Япония сбросила на город Воцюй 1000 химических авиабомб, а во время Уханьской битвы японцы использовали 48 тысяч снарядов с боевыми веществами.

Несмотря на явные успехи в войне, Япония капитулировала под натиском советских войск и даже не попыталась применить против Советов свой арсенал газов. Более того, она спешно прятала химическое оружие, хотя до этого не скрывала факт его использования в военных действиях. До сих пор захороненные химические вещества приводят к болезням и гибели многих китайцев и японцев.

Отравлена вода и почва, многие захоронения боевых веществ ещё не обнаружены. Как и многие страны мира, Япония присоединилась к конвенции о запрете производства и использования химоружия.

Испытания в фашистской Германии

Германия как родоначальник химической гонки вооружений продолжала работу над новыми видами химического оружия, однако не применяла свои разработки на полях Великой Отечественной войны. Возможно, это было вызвано тем, что «пространство для жизни», очищенное от советских людей, должно было заселиться арийцами, а отравляющие газы серьезно вредили посевам, плодородию почвы и общей экологии.

Поэтому все разработки фашистов переместились в концлагеря, но здесь масштабы их работ стали беспрецедентными по своей жестокости: сотни тысяч человек гибли в газовых камерах от пестицидов под кодом «Циклон-Б» — евреи, поляки, цыгане, советские военнопленные, дети, женщины и старики…

Немцы не делали различий и скидок на пол и возраст. Масштаб военных преступлений в фашисткой Германии до сих пор трудно оценить.

Война во Вьетнаме

США тоже внесли свою лепту в развитие отрасли химического оружия. Они активно пользовались вредными веществами во время вьетнамской войны, начиная с 1963 года. Американцам было трудно сражаться в жарком Вьетнаме с его влажными лесами.

Там наши себе приют вьетнамские партизаны, и США начали распылять над территорией страны дефолианты – вещества для уничтожения растительности . Они содержали в составе сильнейший газ диоксин, который имеет свойство накапливаться в организме и приводит к генетическим мутациям. Кроме того, диоксиновое отравление влечет за собой заболевания печени, почек, крови. Всего над лесами и населенными пунктами было сброшено 72 миллиона литров дефолиантов. У мирного населения не было шансов спастись: ни о каких средствах индивидуальной защиты и речи не шло.

Пострадавших насчитывается около 5 миллионов, причем действие химического оружия сказывается на Вьетнаме до сих пор.

Даже в 21-м веке здесь рождаются дети с грубыми генетическими отклонениями и уродствами. Действие отравляющих веществ на природу до сих пор трудно оценить: были уничтожены реликтовые мангровые леса, исчезли с лица земли 140 видов птиц, вода была отравлена, почти вся рыба в ней погибла, а выжившую нельзя было есть. По всей стране резко увеличилось поголовье крыс, переносящих чуму, появились инфицированные клещи.

Теракт в токийском метро

В следующий раз отравляющие вещества были применены в мирное время против ничего не подозревающего населения. Теракт с применением зарина - нервно-паралитического газа с сильным действием - осуществила японская религиозная секта «Аум Сенрикё».

В 1994 году на улицы города Мацумото выехал грузовик, в кузове которого стоял испаритель с нанесенным на него зарином. При испарении зарин превращался в ядовитое облако, пары которого проникали в организм прохожих и парализовали их нервную систему.

Атака была кратковременной, так как туман, исходящий из грузовика, был заметен. Однако нескольких минут оказалось достаточно, чтобы погибли 7 человек, а 200 пострадали. Ободренные успехом, активисты секты повторили свое нападение в токийском метро в 1995 году. 20 марта пять человек с пакетами с зарином спустились в метро. Пакеты были открыты в разных составах, и газ начал проникать в окружающий воздух в закрытом помещении.

Зарин - крайне токсичный газ, и чтобы убить взрослого человека, достаточно одной капли. У террористов же было с собой в общей совокупности 10 литров. В результате атаки погибло 12 человек и больше 5000 получили тяжелое отравление. Если бы террористы использовали распылители, жертвы бы исчислялись тысячами.

Сейчас «Аум Сенрикё» официально запрещена по всему миру. Организаторов атаки в метро задержали в 2012 году. Они признались, что вели масштабные работы по применению химического оружия в своих терактах: эксперименты проводились с фосгеном, зоманом, табуном, а производство зарина было поставлено на поток.

Конфликт в Ираке

Во время иракской войны обе стороны не гнушались использованием боевых отравляющих веществ. Террористы взорвали в иракской провинции Анбар бомбы с хлорином, а позже использовалась бомба с хлористым газом.

В результате пострадало мирное население - хлорин и его соединения вызывают смертельные поражения дыхательной системы, а при небольшой концентрации оставляют ожоги на коже.

Американцы не остались в стороне: в 2004 году они сбрасывали на Ирак бомбы с белым фосфором . Это вещество буквально выжигает все живое в радиусе 150 км и крайне опасно при вдыхании. Американцы пытались оправдаться и опровергали использование белого фосфора, однако затем заявили, что считают такой способ ведения войны вполне допустимым и будут сбрасывать подобные снаряды и дальше.

Характерно, что при атаке зажигательными бомбами с белым фосфором страдало в основном мирное население.

Война в Сирии

Новейшая история тоже может назвать несколько случаев применения химического оружия. Здесь, правда, не все однозначно - конфликтующие стороны отрицают свою вину, предъявляя собственные доказательства и обвиняя в фальсификации улик противника. При этом в ход идут все средства ведения информационной войны: подлоги, фейковые фотографии, подставные свидетели, массированная пропаганда и даже постановки атак.

Например, 19 марта 2013 года сирийские боевики использовали ракету с начинкой из химикатов в сражении в Алеппо. В результате 100 человек были отравлены и госпитализированы, а 12 человек погибло. Непонятно, какой газ использовался - скорее всего, это было вещество из серии удушающих, так как оно воздействовало на органы дыхания, вызывая их отказ и конвульсии.

До сих пор сирийская оппозиция не признает свою вину, уверяя, что ракета принадлежала правительственным войскам. Независимого расследования не было, так как работе ООН в этом регионе препятствуют власти. В апреле 2013 Восточная Гута, пригород Дамаска, была обстреляна ракетами класса земля-земля с зарином.

В результате по разным подсчетам погибли от 280 до 1700 человек .

4 апреля 2017 года состоялась химическая атака на город Идлиб, вину на которую никто на себя так и не взял. Власти США объявили виновником власти Сирии и лично президента Башара Асада и воспользовались этим поводом, чтобы нанести ракетный удар по авиабазе Шайрат. После отравления неизвестным газом погибло 70 человек и более 500 пострадало.

Несмотря на страшный опыт человечества по части применения химического оружия, колоссальные потери на протяжении всего 20-го века и отсроченный период действия отравляющих веществ, из-за которого до сих пор в странах, подвергшихся атаке, рождаются дети с генетическими аномалиями, повышен риск онкологических заболеваний и даже меняется экологическая обстановка, очевидно, что химическое оружие будет производиться и применяться снова и снова. Это дешевый вид оружия - он быстро синтезируется в промышленных масштабах, для развитой индустриальной экономики не составляет труда поставить его производство на поток.

Химоружие потрясает своей действенностью - иногда достаточно совсем небольшой концентрации газа, чтобы добиться смерти человека, не говоря уже о полной потере им боеспособности. И хотя химическое оружие явно не относится к честным способам ведения военных действий и запрещено к производству и применению в мире, никто не может запретить его использование террористам. Отравляющие вещества легко пронести в заведение общественного питания или развлекательный центр, где гарантировано большое количество жертв. Такие атаки застают людей врасплох, немногие догадаются хотя бы приложить платок к лицу, а паника только увеличит количество жертв. К сожалению, террористы знают обо всех преимуществах и свойствах химического оружия, а значит, новые атаки с применением химикатов не исключены.

Сейчас после очередного случая применения запрещенного оружия стране-виновнице грозят неопределенными санкциями. Но если страна имеет большое влияние в мире, как например, США, она может себе позволить не обращать внимание на мягкие упреки международных организаций. Напряжение в мире постоянно растет, военные эксперты уже давно говорят о Третьей мировой войне, которая полным ходом идет на планете, и химическое оружие еще может выйти на авангард сражений нового времени. Задача человечества - привести мир к стабильности и не допустить печального опыта прошлых войн, который так быстро забылся, несмотря на колоссальные потери и трагедии.

Что такое химическое оружие? Нечто ужасающее и пугающее. Это - оружие крайне большой поражающей способности, которому подвластно нанести массовые потери на необъятных площадях. Оно способно унести тысячи жизней, причем самым негуманным способом. Ведь в основе действия химического оружия лежат отравляющие вещества, которые, попадая в организмы людей, уничтожают их изнутри.

Немного истории

Прежде чем углубиться в изучение вопроса о том, что такое химическое оружие, стоит сделать краткий экскурс в прошлое.

Еще до нашей эры было известно - определенные ядовитые вещества могут вызывать гибель животных и людей. Это знали и использовали в личных целях. Однако в XIX веке эти вещества стали применять в ходе боевых действий крупного масштаба.

Но, все же, «официальное» появление химического оружия, как опаснейшего средства ведения борьбы, относят к временам Первой мировой войны (1914-1918 гг.).

Сражение носило позиционный характер, и это заставило воюющих искать новые виды вооружения. Немецкой армией было принято решение массированно атаковать позиции противников посредством применения удушающих и ядовитых газов. Это было в 1914 году. Потом, в апреле 1915-го, армия повторила атаку, но применила отравление хлором.

Прошло уже более ста лет, но принцип действия данного вида оружия прежний - людей просто бесчеловечно и жестоко травят.

«Доставка» снарядов

Рассказывая о применении химического оружия, стоит отметить вниманием и то, как происходит сам процесс. Для его «доставки» к целям используют носители, устройства и приборы управления.

К средствам применения относятся ракеты, газометы, артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, мины, системы баллонного газопуска, выливные авиаприборы, шашки, гранаты. В принципе, все то же самое, что помогает использовать и ядерное оружие. Химическое и биологическое доставляются точно таким же образом. Так что они схожи не только своей силой.

Классификация по физиологическому воздействию

Виды химического оружия различают по нескольким характеристикам. И способ воздействия на организм человека - основной. Выделяют отравляющие вещества:

  • С нервно-паралитическим действием. Влияют на нервную систему. Цель: быстрое и массовое выведение из строя личного состава. К веществам относят: V-газы, табун, зоман и зарин.
  • С кожно-нарывным действием. Поражают через кожные покровы. Бывают в аэрозолях и распылителях - тогда действуют и через дыхательные органы. В данных целях используют люизит и иприт.
  • С общеядовитым действием. Попадают в организм и нарушают кислородный обмен. Вещества данного типа - одни из самых быстродействующих. К ним относится хлорциан и синильная кислота.
  • С удушающим действием. Поражают легкие. Для этого применяют дифосген и фосген.
  • С психохимическим действием. Направлены на выведение из строя живой силы противника. Воздействуют на ЦНС, вызывают временную глухоту, слепоту, ограничивают двигательные функции. К веществам относятся — хинуклидил-3-бензилат и диэтиламид лизергиновой кислоты. Они нарушают психику, но к смерти не приводят.
  • С раздражающим действием. Их еще называют ирритантами. Действуют быстро, но недолго. Максимум - 10 минут. К ним относят слезоточивые вещества, чихательные, раздражающие дыхательные пути. Есть и те, в которых несколько функций совмещены.

Следует отметить, что раздражающие вещества во многих странах состоят на вооружении полиции. Так что их классифицируют, как спецсредства не смертельного действия. Яркий пример - газовый баллончик.

Тактическая классификация

Тут всего два вида химического оружия:

  • Смертельный. К веществам этого типа относятся средства, уничтожающие живую силу. Они обладают удушающим, общеядовитым, кожно-нарывным и нервно-паралитическим действием.
  • Временно выводящий из строя. К веществам этого типа относятся раздражающие средства и инкапаситанты (психотропные препараты). Они выводят из строя противника на определенный срок. Как минимум - на пару минут. Как максимум - на несколько суток.

Но важно отметить, что и не смертельные вещества способны вызвать смерть. Стоит вспомнить войну во Вьетнаме (1957-1975 гг.). Армия США не гнушалась использовать различные газы, среди которых был также ортохлоробензилиден малононитрил, бромацетон, адамсит и т. п. Американские военные уверяют, что использовали не смертельные концентрации. Но, согласно другим сведениям, газ применялся в таких условиях, в которых он приводит к гибели. В замкнутом пространстве то есть.

Скорость воздействия

Еще два критерия, в соответствии с которыми классифицируется оружие химического поражения. По скорости воздействия оно может быть:

  • Быстродействующим. Это раздражающие вещества, общеядовитые, нервно-паралитические и психотропные.
  • Медленнодействующим. К ним относят удушающие, кожно-надрывные и некоторые психотропные.

Стойкость воздействия

Здесь тоже выделяют два вида хим.оружия. Вещества могут оказывать:

  • Кратковременное действие. То есть, быть летучими или нестойкими. Их поражающее действие исчисляется минутами.
  • Долговременное действие. Оно длится как минимум несколько часов. Эффект особо сильных веществ может сохраняться неделями.

Следует отметить, что поражающие факторы химического оружия должны еще сработать. Отравляющие вещества действуют далеко не всегда. Так, например, в ходе той же Первой мировой войны для их применения необходимо было неделями ждать наступления подходящих погодных условий.

И это, разумеется, плюс. Историк и член Научного совета РГВИА Сергей Геннадьевич Нелипович говорил, что именно низкая эффективность данного оружия привела к так называемому «тихому» отказу от его использования.

Бинарные боеприпасы

О них нельзя не упомянуть, рассказывая о том, что такое химическое оружие. Бинарные боеприпасы - это его разновидность.

Такое орудие представляет собой боеприпас, в котором хранится несколько (два, как правило) прекурсоров. Так называются компоненты, реакция которых приводит к образованию целевого вещества. В боеприпасе они хранятся отдельно, а вступают в реакцию (синтезируются) уже после сброса.

В этот момент при смешивании двух компонентов возникает химическая реакция, в результате которой образуется отравляющее вещество.

Как и применение пресловутого химического оружия, такие боеприпасы запрещены на международном уровне. В некоторых странах даже запрещено производить реагенты, при помощи которых можно было бы такое орудие создать. Логично, ведь бинарные боеприпасы направлены на уничтожение растительности, поражение людей, а также сковывание работы учреждений и объектов.

Фитотоксиканты

Это - химическое оружие, поражающее растительность. И вновь вспоминая тему войны во Вьетнаме, стоит отметить, что американская армия применила целых три рецептуры. Они использовали «синие», «белые» и «оранжевые» фитотоксиканты.

Вещества последнего вида являлись самыми опасными. В их изготовлении применялся диоксин - полихлорпроизводный дибензодиоксин. Этому веществу свойственно замедленное и кумулятивное действие. Оно опасно тем, что признаки отравления им проявляются черед несколько дней, иногда месяцев, а порой и спустя долгие годы.

Применив фитотоксиканты, армия США значительно облегчила процесс воздушной разведки. Сельскохозяйственные посевы и растительные массы вдоль дорог, линий электропередач и каналов были уничтожены, так что поражать вьетнамские объекты стало просто.

Естественно, применение фитотоксикантов нанесло непоправимый вред экологическому балансу региона и здоровью местного населения. Еще бы, ведь было уничтожено почти 50% лесных массивов и посевных площадей.

Иприт

Относящихся к химическому оружию веществ очень много. Все и не перечислить. Но некоторые из них заслуживают особого внимания.

Иприт - это маслянистая жидкость темного бурого цвета с запахом, напоминающим аромат горчицы и чеснока. Его пары поражают легкие и дыхательные пути, а попадая внутрь, он сжигает органы пищеварения.

Иприт опасен тем, что проявляется не сразу - лишь через какое-то время. Все это время он оказывает скрытое действие. Если, например, капля иприта попадет на кожу, то она мгновенно впитается в нее без боли или каких-то других ощущений. Но через пару часов человек почувствует зуд и заметит красноту. А спустя сутки кожа покроется мелкими волдырями, которые потом сольются в огромные пузыри. Они прорвутся через 2-3 дня и обнажат язвы, на заживление которых уйдут месяцы.

Синильная кислота

Опасное вещество, в высоких концентрациях пахнущее обманно приятным запахом горького миндаля. Она легко испаряется, и оказывает свое смертоносное действие лишь в парообразном состоянии.

Человек, вдохнувший синильную кислоту, первым делом ощущает во рту металлический привкус. Затем появляется раздражение горла, слабость, тошнота, головокружение. Эти проявления быстро сменяются мучительной одышкой. Пульс начинает замедляться, человек теряет сознание. Его тело сковывают судороги, которые быстро сменяет полное расслабление мышц, уже потерявших к тому моменту чувствительность. Температура тела падает, дыхание угнетается, и в итоге останавливается. Сердечная деятельность прекращается спустя 3-7 минут.

Антидот есть. Но его нужно еще успеть применить. Спасти жизнь может применение коллоидной серы, альдегидов, метиленовой сини, солей и эфиров азотистой кислоты, а также кетонов и политионатов.

Химическое оружие как метод теракта

Одной из самых известных террористических атак можно считать то, что случилось 20 марта 1995 года в Токио. Но перед тем как вспомнить эту жуткую историю, следует для лучшего понимания темы рассказать, что такое зарин.

Это вещество нервно-паралитического действия уже упоминалось выше. Зарин имеет фосфорорганическое происхождение. Это - третье по силе после зомана и циклозарина отравляющее вещество G-серии.

Зарин представляет собой бесцветную жидкость со слабо выраженным запахом цветущих яблонь. При высоком давлении он испаряется и спустя 1-2 минуты поражает каждого, кто его вдохнет.

Так вот, 20 марта 1995 года пятеро неизвестных людей, у каждого из которых было в руках по пакету с зарином, спустились в метро. Они распределились по составам и проткнули их, высвободив зарин наружу. Испарения быстро распространились по метрополитену. Одной крошечной капельки достаточно (0,0005 мг/л), чтобы убить взрослого человека. А у каждого террориста при себе было два пакета по 1 л.

То есть 10 литров зарина. К сожалению, теракт отлично спланировали. Террористы точно знали, что такое химическое оружие и как оно действует. Согласно официальным данным, 5 000 человек слегли с тяжелейшим отравлением, 12 из них скончались.

Противохимическая защита

О ней тоже необходимо сказать пару слов. Применение химического оружия губительно, так что различные комплексы мероприятий, проводимые с целью ослабить (а лучше предотвратить) его воздействие на людей, необходимы. Вот главные задачи:

  • Своевременно выявить признаки химического заражения.
  • Оповестить население об опасности.
  • Защитить людей, животных, продукты питания, питьевую воду, культурные и материальные ценности.
  • Ликвидировать последствия заражения.

Для спасения людей применяют средства индивидуальной защиты. Если ситуация чрезвычайная - всех собирают и вывозят из зоны химического заражения. Контроль ведется постоянно. Для этого применяются приборы химической разведки. Все направлено на то, чтобы не допустить возникновения ЧП подобного характера.

Даже если вдруг на каком-либо объекте (на заводе, например) возникает угроза аварии, действие которой сравнимо с химическим оружием, первое, что в такой ситуации делается - оповещается персонал и население с последующим проведением эвакуации.

Ликвидация последствий

Поражающие факторы химического оружия устранить очень тяжело. Ликвидация последствий - сложный и трудоемкий процесс. Для его осуществления прибегают к:

  • Проведению неотложных восстановительных работ, направленных на прекращение выброса отравляющих веществ (ОВ).
  • Локализации участков, где были применены жидкие ОВ. Обычно это происходит посредством их обвалования. Либо жидкость собирают в специальные ловушки.
  • Установке водяных завес в местах распространения ОВ.
  • Устройству огневых завес.

Естественно, если были обнаружены факторы химического оружия, то спасатели должны оказать помощь людям. Умело надеть противогазы на них, вынести пострадавших из очагов поражения, сделать искусственное дыхание или непрямой массаж сердца, нейтрализовать следы ОВ на кожных покровах, промыть глаза водой. В общем, оказать всю посильную помощь.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http :// www . allbest . ru /

Министерство образования РФ

Саратовский Государственный Университет Им. Н.Г. Чернышевского

по безопасности жизнедеятельности

на тему: «Экологические последствия применения химического оружия»

Выполнила:

Румянцева Елена

Проверил:

Панкин К.Е.

Саратов 2006

1. Общие сведения о химическом оружии

2. Глубина распространения облака

3. Плотность заражения

4. Стойкость заражения

5. Производство химического оружия в России

Использованная литература

1. Общ ие сведения о химическом оружии

Химическое оружие (ХО) - это отравляющие вещества и средства их применения. Отравляющими веществами (0В) называются токсичные химические соединения, предназначенные для нанесения массовых поражений живой силе при боевом применении. Отравляющие вещества составляют основу химического оружия и состоят на вооружении армий ряда западных государств. В армии США каждому 0В присвоен определенный буквенный шифр. По характеру воздействия на организм человека 0В подразделяются на нервно-паралитические, кожно-нарывные, общеядовитые, удушающие, психохимические и раздражающие.

По быстроте наступления поражающего действия 0В (в армии США) подразделяются на смертельные, временно выводящие из строя и кратковременно выводящие из строя. При боевом применении смертельные 0В вызывают тяжелые (смертельные) поражения живой силы. В эту группу входят 0В нервно-паралитического, кожно-нарывного, общеядовитого и удушающего действия, ботулинический токсин (вещество ХR). Временно выводящие из строя 0В (психохимического действия и стафилококковый токсин РG) лишают боеспособности личный состав на срок от нескольких часов до нескольких суток. Поражающее действие кратковременно выводящих из строя 0В (раздражающего действия) проявляется на протяжении времени контакта с ними и сохраняется в течение нескольких часов после выхода из зараженной атмосферы.

В момент боевого применения 0В могут находиться в парообразном, аэрозольном и капельно-жидком состоянии. В парообразное и мелкодисперсное аэрозольное состояние (дым, туман) переводятся 0В, применяемые для заражения приземного слоя воздуха. Облако пара и аэрозоля, образованное в момент применения химических боеприпасов, называется первичным облаком зараженного воздуха (3В). Облако пара, образующееся за счет испарения 0В, выпавших на почву, называется вторичным. 0В в виде пара и мелкодисперсного аэрозоля, переносимые ветром, поражают живую силу не только в районе применения, но и на значительном расстоянии. Глубина распространения 3В на пересеченной и лесистой местности в 1,5--3 раза меньше, чем на открытой. Лощины, овраги, лесные и кустарниковые массивы могут явиться местами застоя 0В и изменения направления его распространения.

Для заражения местности, вооружения и военной техники, обмундирования, снаряжения и кожных покровов людей 0В применяются в виде грубодисперсных аэрозолей и капель. Зараженная местность, вооружение и военная техника и другие объекты являются источником поражения людей. В этих условиях личный состав будет вынужден длительное время, обусловленное стойкостью 0В, находиться в средствах защиты, что снизит боеспособность войск.

Стойкость 0В на местности -- это время от его применения до момента, когда личный состав может преодолевать зараженный участок или находиться на нем без средств защиты.

0В могут проникать в организм через органы дыхания (ингаляционно), через раневые поверхности, слизистые оболочки и кожные покровы (кожно-резорбтивно). При употреблении зараженной пищи и воды проникновение 0В осуществляется через желудочно-кишечный тракт. Большинство 0В обладает кумулятивностью, т. е. способностью к накоплению токсического эффекта.

В зависимости от способов применения химического оружия и свойств отравляющих веществ ими может быть достигнуто заражение либо атмосферы, либо местности, либо комбинированное заражение -- атмосферы и местности.

Облако пара (тумана, дыма. мороси) 0В, образующееся непосредственно в момент применения химического оружия, например при разрыве химических боеприпасов, называется первичным облаком. Оно является причиной непосредственного поражения незащищенных людей и животных.

Облако пара 0В образующееся за счет испарения отравляющего вещества с зараженных местности, вооружения, военной техники и сооружений, называют вторичным облаком.

Как первичное, так и вторичное облако 0В распространяется по направлению ветра на различные расстояния от места применения. Расстояние от подветренного края участка применения (участка заражения) до внешней границы зараженного облака, на котором сохраняется боевая концентрация 0В, называется глубиной распространения облака зараженного воздуха.

2. Г лубина распространения облака

Глубина распространения первичного облака зараженной атмосферы зависит от многих факторов, из которых основными являются первоначальная концентрация 0В, степень вертикальной устойчивости воздуха, скорость ветра, топография местности. Глубина распространения облака 0В практически прямо пропорциональна начальной концентрации 0В и скорости ветра. При конвекции глубина распространения первичного облака будет в 3 раза меньше, а при инверсии -- в 3 раза больше, чем при изотермии. Если на пути облака зараженной атмосферы встречается лесной массив или возвышенность, то глубина его распространения резко уменьшается.

Средняя глубина распространения первичного облака зараженного воздуха на открытой местности при изотермии составляет 2--5 км для кожно-нарывных и 15 - 25 км для нервно-паралитических ОВ.

Глубина распространения вторичного облака зараженной атмосферы также обусловлена рядом факторов. Чем больше участок и плотность заражения, тем дальше по направлению ветра распространяется вторичное облако. Влияние скорости ветра, степени вертикальной устойчивости воздуха и топографических особенностей местности на глубину распространения вторичного облака аналогично влиянию этих факторов на неведение первичного облака.

Начальный момент поражающего действия облака зараженной атмосферы зависит главным образом от скорости ветра и удаления от подветренной границы от подветренной границы района применения химического оружия. Продолжительность поражающего действия облака оказывается различной. Средняя продолжительность поражающего действия первичного облака относительно невелика и обычно не превышает 20--30 мин. Средняя продолжительность поражающего действия вторичного облака определяется временем полного испарения 0В с зараженных поверхностей и измеряется несколькими часами или даже сутками.

Таким образом, глубина распространения первичного и вторичного облаков зараженной атмосферы и продолжительность их поражающего действия определяются масштабом применения, физико-химическими и токсическими свойствами 0В.

3. Плотность заражения

Отравляющие вещества в виде грубодисперсного аэрозоля и капель заражают местность и расположенные на ней объекты, одежду, средства защиты и источники воды. Они способны поражать людей и животных, как в момент оседания, так и после оседания частиц 0В. В последнем случае поражение может быть получено ингаляционным путем вследствие испарения 0В с зараженных поверхностей, в результате кожной резорбции при контакте людей и животных с этими поверхностями или перорально при употреблении зараженных продуктов питания и воды.

Количественной характеристикой степени заражения различных поверхностей, в том числе и незащищенных кожных покровов, является плотность заражения, под которой понимают массу 0В, приходящуюся на единицу площади зараженной поверхности; D=M/S, где D-- плотность заражения, мг/см2 (г/м2, кг/га, г/км2); M--количество 0В, мг (г, кг, т); S--площадь зараженной поверхности, см2 (м2, га, км2); 1 мг/см2= ==10 г/м2==100 кг/га ==10 т/км2.

Каждое ОВ характеризуется диапазоном боевых плотностей заражения местности вместе с расположенными на ней людьми, животными и различными объектами, значения которых зависят от токсичности 0В и от решаемых задач. Так, по иностранным данным, боевые плотности заражения местности веществом VХ при выполнении задачи на уничтожение живой силы, защищенной противогазами, составляет 0,002--0,01 мг/см2 (0,02--0,1 т/км2) Соответствующие боевые плотности заражения для НD равны 0,2--5 мг/см2 (2--5 т/км2).

4. Стойкость заражения

Под стойкостью ОВ, с одной стороны, понимают продолжительность их нахождения на местности или в атмосфере как реальных материальных веществ, с другой стороны -- время сохранения имя выражающего действия, в которое входят как продолжительность пребывания их на местности в неизменном виде, так и длительность заражения атмосферы в результате испарения с почвы и поверхностей или взвихрения с пылью.

Стойкость ОВ на местности зависит от их химической активности и совокупности физико-химических свойств (температуры кипения, давления насыщенного пара, летучести, насыщенного пара, летучести, в определенной мере -- вязкости и температуры плавления).

Стойкость ОВ в неизменных лабораторных условиях приближенно можно оценить по так называемой относительной стойкости Q - безразмерной величине, которая показывает, насколько конкретное 0В при определенной температуре воздуха испаряется быстрее или медленнее, чем вода при температуре воздуха 15° С.

С понижением температуры стойкость ОВ увеличивается.

Следует помнить, что относительная стойкость не характеризует продолжительность поражающего действия отравляющего вещества, поскольку она определяется не только летучестью и стойкостью ОВ на местности, но и его токсичностью.

Реальная стойкость 0В на местности зависит от климатических и метеорологических условий, способствующих ускорению или замедлению испарения вещества. При этом наибольшее значение имеют температура воздуха и почвы, вертикальная устойчивость приземного слоя атмосферы и скорость ветра. Естественно, что в зимних условиях при инверсии и в безветренную погоду стойкость ОВ будет максимальной, а летом при конвекции и сильном ветре -- минимальной.

Влияние характера местности на стойкость 0В связано со структурой и пористостью почвы, ее влажностью, химическим составом, а также наличием и характером растительного покрова. На песчаной почве, лишенной растительности, стойкость будет незначительной. На глинистых почвах, покрытых зеленой растительностью, 0В имеют, напротив, большую стойкость.

Следует заметить, что стойкость 0В по продолжительности пребывания его на зараженной поверхности не всегда совпадает с его способностью заражать атмосферу. Так, при низких температурах вещество НD испаряется настолько медленно, что сколько-нибудь серьезного заражения воздуха паром не происходит. При средней плотности заражения 25 г/м2 и средней скорости ветра стойкость НD в летних условиях (25° С) составляет 1--1,5 сут., при 10° С -- несколько суток, а в некоторых случаях и недели. Стойкость ОВ как материального вещества значительно меньше по сравнению с HD и составляет 30-60 мин при 250 С и около суток при 10 С на почве, покрытой травянистой растительностью. Однако из-за высокой токсичности GВ в течение всего этого времени в атмосфере образуются его опасные концентрации.

Летучие низкокипящие ОВ типа AC или СG практически не заражают поверхности они нестойки, и время их поражающего действия соответствует времени отравления атмосферы. У стойких 0В с максимальными концентрациями, значительно превышающими боевые, время поражающего действия зависит от продолжительности заражения поверхности. Поэтому часто, хотя и не всегда правильно, стойкость О В на местности приравнивают к времени их поражающего действия в атмосфере.

Стойкость заражения зависит также от способов применения 0В. Так, при увеличении степени дробления ОВ в процессе его перевода в боевое состояние общая поверхность капель (частиц) увеличивается, что приводит к более быстрому впитыванию и испарению, т. е. к уменьшению стойкости.

Изменение стойкости некоторых 0В на среднепересеченной местности зависит от метеорологических условий.

в мире .

Начало ХХ века... Во Франции наладили производство быстродействующих ОВ общеядовитого действия: синильной кислоты и хлорциана. химический оружие отравляющий заражение

1916 г.- Франция. Производство иприта.

1917 г.-Германия.Открыты мышьякоорганические ОВ - люизит и адамсит; фосфорорганические яды табун и зарин. Вскоре налажено их производство.

США. Наполнение химических мин, снарядов и гранат ОВ на снаряжательном заводе в Генпауэр-Неке (штат Мэриленд). - США. Эджвуд, берег Часапикского залива. Строительство государственных заводов по производству фосгена и хлорпикрина. Это положило начало созданию Эджвудского арсенала американской армии.

Август.1918 г.- США, Эджвуд. Собственное хлорное производство мощностью 100 тонн сжиженного хлора в сутки.- Конец 1 Мировой войны. США. Фирма Monsato Chemical Company производит иприт, полученный через тиодигликоль.

1936 г.- Германия. Получение Г.Шрадером путем синтеза зарина и зомана.

1943 г.- Германия. Бреслау был введен в действие завод по производству табуна. К началу года производство ОВ в фашистской Германии достигло 180 тыс.тонн, из которых 20 тыс.тонн составляли ОВ нервно-паралитического действия.

Конец Второй мировой войны - заводы по изготовлению ОВ, в том числе табуна, были перевезены из Германии в Сталинград, где было организовано производство советского ХО по немецкой технологии.

Конец 40-х - СССР. Институт химической обороны разработал технологию изготовления зарина и зомана. Созданы боеприпасы для их применения.

1982 г.- США. Президент Р.Рейган санкционировал начало производства бинарного ХО, состоящего из двух сравнительно безвредных веществ, смесь которых превращается в высокотоксичное ОВ за время полета снаряда или ракеты.

5. Производство химического оружия в России

1924 г.- Ольгинский завод: произведено 13,7 тонн иприта. Снаряжение им корпусов артиллерийских снарядов.

1936 г.- Дербеневский химический завод им.И.В.Сталина. Производство 135 т. дифенилхлорарсина.

1936 г.- Дорогомиловский химзавод им М.В.Фрунзе - производство фосгена и дифосгена.

Конец 20-х - г.Иващенково. Первое масштабное производство иприта на заводе N 102.

1934 г.- На заводе N 102 выпустили 591,5 т. иприта.

1941 - 1945 гг.- производство фосгена. - выпуск 10-15 тыс.тонн иприта.

Новочебоксарск.

1972 г.- промышленный выпуск самого токсичного ОВ V-газа - был налажен на специально построенном ЧПО "Химпром" им.Ленинского комсомола.

Дзержинск.

1939 г.- Начало производства иприта на "Заводстрое".

Предвоенные годы - производство адамсита и дифенилхлорарсина на Анилино-красочном заводе им.М.В.Фрунзе.

1941 - 1945 гг.- Производство иприта достигло 2730 т., производство люизита - 15,9 тыс.т. Кинешма (Заволжск).

До 1989 г.- выпуск зомана на "Химпромах". Производство зарина.

1965 - 1967 гг.- В разгар химической войны во Вьетнаме было произведено около 4 тыс. тонн дефолианта "оранжевый агент" для использования в авиационных выливающихся приборах.

Химическое оружие - опасность до сих пор реальна...

Несмотря на то, что во всем мире химическое оружие интенсивно уничтожается, знать о нем необходимо. Сейчас оно упоминается только в аспекте разоружения или экологических катастроф, однако менее опасным, особенно в руках организованных преступных групп или одиночек-психопатов, оно от этого не стало. К тому же, игнорируя всевозможные Конвенции по запрещению химического оружия, до сих пор почти все ведущие в военном отношении страны имеют колоссальные его арсеналы, а в ряде случаев продолжают вести дальнейшие его разработки, в том числе в области создания психохимического оружия. Так что оснований для благодушия пока, к сожалению, нет.

Имеется опасность и другого рода - экологическая. Так, после окончания второй мировой войны огромные количества боевых отравляющих веществ (около 200 тысяч тонн) были затоплены на небольшой глубине в прибрежных водах Балтийского моря. Под действием морской воды за прошедшие полвека емкости с боевыми ядами, а это, в основном, иприт, стали ветхими, некоторые из них уже разрушаются. Тяжелый иприт скапливается в виде маслянистых озер на дне Балтики, при этом практически не разлагаясь. За счет своей прекрасной растворимости в нефтепродуктах и жирах он в составе нефтяных пятен разносится по всему балтийскому побережью, накапливается в рыбе. Вместе с ипритом захоронен и содержащий мышьяк люизит, ядовитость которого еще выше. Если произойдет массовый выброс боевых ядов, то глобальной экологической катастрофы не избежать. На территории России и вблизи ее границ есть много и других точек, где соседство людей с сверхтоксичными отравляющими веществами гораздо более тесное, чем это допустимо...

Численность людей на Земле уже давно перевалила за шесть миллиардов, и чтобы их прокормить, нужно резко интенсифицировать сельское хозяйство. А еще в середине века более трети урожая отдавалось на откуп вредным насекомым, грибкам, сорнякам. При этом армия вредителей настолько разнообразна, насколько и многочисленна. Это насекомые, клещи, моллюски, круглые черви, грибы, бактерии, вирусы и даже представители млекопитающих - грызуны. Некоторые виды насекомых и клещей наносят громадный ущерб и здоровью человека, являясь переносчиками заразных болезней: малярии, энцефалита, тифа, сонной болезни и многих других. Поэтому, когда химики разработали вещества, способные их уничтожать, на мгновение показалось, что человек стал воистину всесильным. Спасительные вещества назвали "пестицидами" (от лат. pestis - "чума, зараза" и греч. cido - "убиваю"). Арсенал пестицидов сейчас необычайно велик, насчитывая тысячи веществ, эффективно уничтожающих насекомых (инсектициды), клещей (аиарициды), грибы (фунгициды), сорняки (гербициды). Но вскоре обнаружилась и обратная сторона медали - многие пестициды оказались очень ядовиты не только для вредителей, но и для человека. Каждый год в мире регистрируется несколько десятков тысяч острых отравлений ими, но это только верхушка айсберга, поскольку в большинстве своем действуют они скрытно, изощренно, исподволь отравляя организм. Если учесть, в каких количествах пестициды производятся и применяются, то не удивительно, что они вездесущи, поступая в организм с питьевой водой, в составе растительных и животных продуктов, с воздухом и пылью. Последствием такого "невольного" злоупотребления ими становятся многие заболевания - от легких аллергических реакций до рака.

Использованная литература

1. Романова В.И."Опасности химического оружии в России. ", 2004г

2. А.Г.Стрельников, «Уничтожение химического оружия арсенала Марадыковский». 2002г.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

    Общая характеристика оружия массового поражения как оружия, предназначенного для нанесения массовых разрушений на большой площади. Опасность использования и оценка экологических последствий применения ядерного и химического оружия массового поражения.

    доклад , добавлен 26.06.2011

    Испытания ядерного оружия: масштабы и экологические последствия. Аварии на радиационных объектах. Чернобыльская катастрофа: опыт и предупреждение. Хранение и обезвреживание радиоактивных отходов. Экологические проблемы уничтожения химического оружия.

    реферат , добавлен 12.11.2008

    Основные типы ядерного оружия. Конструкция, мощность ядерных боеприпасов. Виды ядерных взрывов. Последовательность событий при ядерном взрыве и поражающие факторы. Применение ядерных взрывов. Экологические последствия применения ядерного оружия.

    реферат , добавлен 17.10.2011

    Загрязнение тяжелыми металлами. Экологические последствия орошения. Отрицательное влияние отходов животноводства на окружающую среду. Основные экологические проблемы механизации. Экологические последствия применения химических средств защиты растений.

    курсовая работа , добавлен 09.05.2013

    Понятие круговорота веществ как ключевого понятия биогеохимии. Общие сведения о кислороде как химическом элементе: нахождение в природе, химические и физические свойства, применение. Круговорот кислорода в различных видах и его роль в жизни природы.

    реферат , добавлен 10.11.2012

    Моря России - крупные природные комплексы. Характеристика и анализ степени загрязнения морских вод. Экологические последствия загрязнения морей. Охрана морских вод. Экологические последствия загрязнения морей. Контроль за состоянием морских вод.

    дипломная работа , добавлен 30.06.2008

    Важнейшие экологические функции атмосферы. Характеристика антропогенного загрязнения воздушной среды России. Динамика выбросов загрязняющих веществ. Анализ состояния воздушной среды Оренбургской области. Основные последствия загрязнения атмосферы.

    дипломная работа , добавлен 30.06.2008

    Германия. Общие сведения о стране. Экологические проблемы Германии. Меры по охране окружающей среды. Индия. Общие сведения о стране. Экологические проблемы Индии. Меры по охране окружающей среды.

    реферат , добавлен 01.04.2006

    Нефть и оружие массового поражения как источники загрязнения в поствоенном Ираке. Характеристика воздействия вооружений и военной техники на окружающую среду. Исследование влияния экологической ситуации в государстве на экологию Российской Федерации.

    курсовая работа , добавлен 13.10.2015

    Анализ известных физических и математических моделей эмиссии, распространения и поглощения загрязняющих веществ в атмосфере. Исследование Гауссовой модели распространения примеси для различных источников загрязнения, особенностей атмосферной циркуляции.

03.03.2015 0 11861


Химическое оружие было изобретено случайно. В 1885 году в химической лаборатории немецкого ученого Майера русский студент-практикант Н. Зелинский синтезировал новое вещество. При этом образовался некий газ, глотнув которого он попал на больничную койку.

Так неожиданно для всех был открыт газ, впоследствии названный ипритом. Будучи уже русским ученым-химиком, Николай Дмитриевич Зелинский, как бы исправляя ошибку молодости, через 30 лет изобрел первый в мире угольный противогаз, сохранивший сотни тысяч жизней.

ПЕРВЫЕ ПРОБЫ

За всю историю противостояний химическое оружие применялось всего несколько раз, но до сих пор держит в напряжении все человечество. Уже с середины XIX века отравляющие вещества являлись частью военной стратегии: во время Крымской войны в боях за Севастополь английская армия использовала сернистый газ для выкуривания русских войск из крепости. В самом конце XIX века Николай II предпринял усилия для запрета химического оружия.

Результатом этого стала 4-я Гаагская конвенция от 18 октября 1907 года «О законах и обычаях войны», запрещающая в том числе и применение удушающих газов. Не все страны подключились к этому соглашению. Тем не менее большинством участников отравление и воинская честь были признаны несовместимыми. Это соглашение не нарушалось вплоть до Первой мировой войны.

Начало XX века ознаменовалось применением двух новых средств обороны — колючей проволоки и мин. Они позволяли сдерживать даже значительно превосходящие силы противника. Наступил момент, когда на фронтах Первой мировой ни немцы, ни войска Антанты не могли выбить друг друга из хорошо укрепленных позиций. Подобное противостояние бессмысленно пожирало время, человеческие и материальные ресурсы. Но кому война, а кому мать родна...

Именно тогда коммерсанту-химику и будущему Нобелевскому лауреату Фрицу Габеру удалось убедить кайзеровское командование использовать боевой газ для изменения ситуации в свою пользу. Под его личным руководством на линии фронта было установлено более 6 тысяч баллонов с хлором. Оставалось лишь дождаться попутного ветра и открыть вентили...

22 апреля 1915 года неподалеку от реки Ипр со стороны немецких окопов на позиции французско-бельгийских войск широкой полосой двинулось густое облако хлора. За пять минут 170 тонн смертоносного газа накрыло траншеи на протяжении 6 километров. Под его воздействием 15 тысяч человек были отравлены, треть из них погибла. Против отравляющего вещества любое количество солдат и вооружения оказались бессильны. Так началась история применения химического оружия и наступила новая эра — эра оружия массового поражения.

СПАСИТЕЛЬНАЯ ПОРТЯНКА

В то время русский химик Зеленский уже представил военным свое изобретение — угольный противогаз, однако до фронта это изделие еще не дошло. В циркулярах русской армии сохранилась следующая рекомендация: в случае газовой атаки необходимо помочиться на портянку и дышать через нее. Несмотря на простоту, этот метод оказался на тот момент весьма эффективным. Затем в войсках появились повязки, пропитанные гипосульфитом, который кое-как нейтрализовал хлор.

Но немецкие химики не стояли на месте. Ими был испытан фосген — газ с сильным удушающим эффектом. Позднее в ход пошел иприт, а за ним и люизит. Против этих газов никакие повязки не действовали. Противогаз впервые смогли проверить на практике только летом 1915 года, когда германское командование применило отравляющий газ против русских войск в боях за крепость Осовец. К тому времени русским командованием на передовую были отправлены десятки тысяч противогазов.

Однако вагоны с этим грузом часто простаивали на запасных путях. Право первой очереди имели техника, вооружение, живая сила и продовольствие. Именно из-за этого противогазы опоздали на передовую всего на несколько часов. Русские солдаты отразили в тот день множество немецких атак, но потери были огромны: несколько тысяч человек были отравлены. Противогазами тогда смогли воспользоваться лишь санитарные и похоронные команды.

Горчичный газ впервые был использован кайзеровскими войсками против англо-бельгийских войск два года спустя — 17 июля 1917 года. Он поражал слизистую, выжигал внутренности. Произошло это на той же самой реке Ипр. Именно после этого он и получил название «иприт». За колоссальную уничтожающую способность немцы прозвали его «царем газов». В том же 1917 году немцы применили иприт против войск США. Американцы потеряли 70 тысяч солдат. Всего же от БОВ (боевое отравляющее вещество) в Первую мировую пострадали 1 миллион 300 тысяч человек, 100 тысяч из них погибли.

БЕЙ СВОИХ!

В 1921 году Красная армия также применила боевые отравляющие газы. Но уже против собственного народа. В те годы вся Тамбовщина была охвачена волнениями: крестьянство бунтовало против грабительской продразверстки. Войска под командованием М. Тухачевского использовали против восставших смесь хлора и фосгена. Вот выдержка из приказа № 0016 от 12 июня 1921 года: «Леса, где находятся бандиты, очистить ядовитыми газами. Точно рассчитывать, чтобы облако удушливых газов распространилось на весь массив, уничтожая все, что в нем спряталось».

Только во время одной газовой атаки погибло 20 тысяч жителей, а за три месяца было уничтожено две трети мужского населения Тамбовщины. Это стало единственным случаем применения в Европе отравляющих веществ после окончания Первой мировой войны.

ТАЙНЫЕ ИГРЫ

Первая мировая закончилась поражением немецких войск и подписанием Версальского договора. Германии запрещались разработка и производство любых видов вооружений, подготовка военных специалистов. Однако 16 апреля 1922 года в обход Версальского договора Москва и Берлин подписали тайное соглашение о военном сотрудничестве.

На территории СССР было налажено производство немецкого вооружения и подготовка военспецов. Под Казанью немцы готовили будущих танкистов, под Липецком — летный состав. В Вольске открылась совместная школа, готовившая специалистов по ведению химической войны. Здесь создавались и испытывались новые виды химического вооружения. Под Саратовом проводились совместные исследования по применению боевых газов в условиях войны, способы защиты личного состава и последующей дезактивации. Все это было чрезвычайно выгодно и полезно для советских военных — они учились у представителей лучшей армии того времени.

Естественно, что обе стороны были крайне заинтересованы в соблюдении строжайшей секретности. Утечка информации могла привести к грандиозному международному скандалу. В 1923 году в Поволжье было построено совместное российско-германское предприятие «Берсоль», где в одном из секретных цехов наладили производство иприта. Ежедневно 6 тонн только что произведенного боевого отравляющего вещества отправлялось на склады. Однако немецкая сторона не получила ни одного килограмма. Перед самым пуском завода советская сторона вынудила немцев разорвать соглашение.

В 1925 году главы большинства государств подписали Женевский протокол, запрещающий применение удушающих и отравляющих веществ. Однако опять не все страны подписали его, в том числе и Италия. В 1935 году итальянские самолеты распылили горчичный газ над эфиопскими войсками и мирными поселениями. Тем не менее Лига Наций отнеслась к этому преступному акту весьма снисходительно и серьезных мер не предприняла.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ЖИВОПИСЕЦ

В 1933 году в Германии к власти пришли нацисты во главе с Адольфом Гитлером, заявившим, что СССР представляет угрозу миру в Европе и возрожденная германская армия имеет главной целью уничтожение первого социалистического государства. К этому времени благодаря сотрудничеству с СССР Германия стала лидером по разработке и производству химического оружия.

При этом геббельсовская пропаганда называла отравляющие вещества самым гуманным оружием. По мнению военных теоретиков, они позволяют захватывать вражеские территории без лишних жертв. Странно, что Гитлер поддерживал это.

Ведь во время Первой мировой он сам, тогда еще ефрейтор 1-й роты 16-го Баварского пехотного полка, лишь чудом остался жив после английской газовой атаки. Ослепший и задыхающийся от хлора, беспомощно лежащий на госпитальной койке, будущий фюрер простился с мечтой — стать известным живописцем.

В то время он всерьез задумывался о самоубийстве. А всего через 14 лет за спиной рейхсканцлера Адольфа Гитлера стояла вся мощнейшая военно-химическая промышленность Германии.

СТРАНА В ПРОТИВОГАЗЕ

Химическое оружие имеет отличительную особенность: оно не является дорогим в производстве и не требует высоких технологий. Кроме того, его наличие позволяет держать в напряжении любую страну мира. Именно поэтому в те годы химическая защита в СССР стала общенациональным делом. Никто не сомневался, что на войне будут применяться отравляющие вещества. Страна начала жить в противогазе в буквальном смысле слова.

Группа спортсменов совершила рекордный агит-пробег в противогазах длиной в 1 200 километров по маршруту Донецк — Харьков — Москва. Все военные и гражданские учения происходили с применением химического оружия или его имитацией.

В 1928 году над Ленинградом была смоделирована авиахимическая атака с использованием 30 самолетов. На следующий день британские газеты писали: «На головы прохожих буквально сыпался химический дождь».

ЧЕГО ИСПУГАЛСЯ ГИТЛЕР

Гитлер так и не решился применить химическое оружие, хотя только в одном 1943 году Германия произвела 30 тысяч тонн отравляющих веществ. Историки утверждают, что Германия дважды была близка к их использованию. Но немецкому командованию дали понять, что, примени вермахт химическое оружие, вся Германия будет залита отравляющим веществом. Учитывая огромную плотность населения, немецкая нация просто перестала бы существовать, а вся территория на несколько десятилетий превратилась бы в пустыню, полностью непригодную для проживания. И фюрер это понимал.

В 1942 году Квантунская армия применила химическое оружие против войск Китая. Оказалось, что Япония очень продвинулась в разработке БОВ. Захватив Маньчжурию и Северный Китай, Япония нацелилась на СССР. Для этого разрабатывалось новейшее химическое и биологическое оружие.

В Харбине, в центре Пингфан, под видом лесопилки была построена специальная лаборатория, куда по ночам в режиме строжайшей секретности свозились жертвы для проведения испытаний. Операция была столь засекречена, что даже местные жители ни о чем не подозревали. План по разработке новейшего оружия массового поражения принадлежал микробиологу Ширу Исси. О размахе говорит то, что к исследованиям в данной области были привлечены 20 тысяч ученых.

Вскоре Пингфан и еще 12 городов были превращены в фабрики смерти. Люди рассматривались лишь как сырье для проведения экспериментов. Все это выходило за рамки какой-либо человечности и гуманности. Результатом деятельности японских специалистов по разработке химического и бактериологического оружия массового поражения стали сотни тысяч жертв среди китайского населения.

ЧУМА НА ОБА ВАШИХ ДОМА!..

По окончании войны американцы стремились получить все химические секреты японцев и не допустить их попадания в СССР. Генерал Макартур даже пообещал японским ученым защиту от судебного преследования. В обмен на это Исси передал все документы США. Ни один японский ученый не был осужден, а американские химики и биологи получили огромный и бесценный материал. Первым центром по совершенствованию химического оружия стала база Детрик, штат Мэриленд.

Именно здесь в 1947 году произошел резкий рывок в совершенствовании систем авиараспылителей, позволяющих равномерно обрабатывать отравляющими веществами огромные площади. В 1950-1960-х годах военные в режиме абсолютной секретности провели множество экспериментов, в том числе распылив вещества более чем над 250 населенными пунктами, включая такие города, как Сан-Франциско, Сент-Луис и Миннеаполис.

Затянувшаяся война во Вьетнаме вызывала жесткую критику со стороны Сената США. Американское командование в нарушение всех правил и конвенций отдало приказ об использовании химических веществ в борьбе с партизанами. 44% всех лесных массивов Южного Вьетнама подверглись обработке дефолиантами и гербицидами, предназначенными для удаления листвы и полного уничтожения растительности. Из многочисленных видов древесно-кустарниковых пород влажного тропического леса остались лишь единичные виды деревьев и несколько видов колючих трав, не пригодных в корм скоту.

Общее количество химических средств уничтожения растительности, израсходованных вооруженными силами США с 1961 по 1971 год, составило 90 тысяч тонн. Американские военные утверждали, что их гербициды в небольших дозах не являются смертельными для человека. Тем не менее ООН приняла резолюцию, запрещающую использование гербицидов и слезоточивого газа, а президент США Никсон объявил о закрытии программ по разработке химического и бактериологического оружия.

В 1980 году разгорелась война между Ираком и Ираном. На сцену вновь вышли боевые химические вещества, не требующие больших затрат. На территории Ирака с помощью ФРГ были построены заводы, и С. Хусейн получил возможность производить химическое оружие внутри страны. Запад смотрел сквозь пальцы на то, что Ирак стал применять химическое оружие в войне. Объяснялось это и тем, что иранцы захватили в заложники 50 американских граждан.

Жестокое, кровавое противостояние между С. Хусейном и аятоллой Хомейни посчитали своеобразной местью Ирану. Однако С. Хусейн использовал химическое оружие и против собственных граждан. Обвинив курдов в заговоре и пособничестве врагу, он приговорил целое курдское селение к смерти. Для этого был использован нервно-паралитический газ. Женевское соглашение было грубо нарушено в очередной раз.

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!

13 января 1993 года в Париже представители 120 государств подписали Конвенцию о запрете химического оружия. Его запрещается производить, хранить и применять. Впервые в мировой истории целый класс оружия должен исчезнуть. Колоссальные запасы, накопленные за 75 лет промышленного производства, оказались бесполезны.

С этого момента под международный контроль попали все исследовательские центры. Ситуацию можно объяснить не только заботой об экологии. Государствам с ядер-ным оружием не нужны страны-конкуренты с непредсказуемой политикой, обладающие оружием массового поражения, сравнимым по воздействию с ядерным.

Самыми большими запасами обладает Россия — официально заявлено о наличии 40 тысяч тонн, хотя некоторые специалисты считают, что их значительно больше. В США — 30 тысяч тонн. При этом американские ОВ упакованы в бочки из легкого дюралевого сплава, срок годности которых не превышает 25 лет.

Технологии, применяемые в США, значительно уступают российским. Но американцам пришлось торопиться, и они немедленно приступили к сжиганию ОВ на атолле Джонстон. Поскольку утилизация газов в печах происходит в акватории океана, опасность заражения населенных территорий практически отсутствует. Проблема же России в том, что запасы этого вида оружия находятся в густонаселенных районах, исключающих такой способ уничтожения.

Несмотря на то что российские ОВ находятся в чугунных емкостях, срок хранения в которых значительно больше, он не является бесконечным. Россия в первую очередь изъяла пороховые заряды из снарядов и бомб, начиненных боевым отравляющим веществом. По крайней мере, опасности взрыва и распространения ОВ уже нет.

К тому же этим своим шагом Россия показала, что даже не рассматривает возможность применения этого класса вооружений. Также полностью уничтожены запасы фосгена, произведенного еще в середине 40-х годов XX столетия. Уничтожение происходило в поселке Плановый Курганской области. Именно здесь находятся и основные запасы зарина, зомана, а также чрезвычайно токсичных VX-веществ.

Уничтожалось химическое оружие и примитивно-варварским способом. Происходило это в безлюдных районах Средней Азии: выкапывалась огромная яма, где разводился огонь, в котором и сжигалась смертоносная «химия». Почти таким же способом в 1950-1960-е годы утилизировались ОВ в поселке Камбар-ка в Удмуртии. Разумеется, в современных условиях этого делать нельзя, поэтому здесь было построено современное предприятие, предназначенное для детоксикации 6 тысяч тонн люизита, хранящихся здесь.

Самые большие запасы иприта находятся на складах поселка Горный, расположенного на Волге, в том самом месте, где некогда действовала советско-германская школа. Некоторым контейнерам уже 80 лет, при этом безопасное хранение ОВ требует все больших затрат, ведь срока годности у боевых газов не существует, а вот металлические емкости приходят в негодность.

В 2002 году здесь построили предприятие, оснащенное новейшим немецким оборудованием и использующее уникальные отечественные технологии: применяются дегазационные растворы, обеззараживающие боевой отравляющий газ. Все это происходит при низких температурах, исключающих возможность взрыва. Это принципиально иной и наиболее безопасный способ. Мировых аналогов этому комплексу нет. Даже дождевые стоки не покидают территории объекта. Специалисты заверяют, что за все время не было ни одной утечки ядовитого вещества.

НА ДНЕ

Совсем недавно возникла новая проблема: на дне морей обнаружены сотни тысяч единиц бомб и снарядов, начиненных отравляющими веществами. Проржавевшие бочки являются бомбой замедленного действия огромной уничтожающей силы, способной взорваться в любую минуту. Решение похоронить на морском дне немецкие ядовитые арсеналы было принято союзными войсками сразу после окончания войны. Была надежда, что со временем контейнеры накроют осадочные породы и захоронение станет безопасным.

Однако время показало, что это решение оказалось ошибочным. Сейчас на Балтике обнаружены три таких кладбища: у шведского острова Готланд, в Скагерракском проливе между Норвегией и Швецией и у берегов датского острова Борнхольм. За несколько десятилетий контейнеры проржавели и уже не способны обеспечить герметичность. По данным ученых, на полное разрушение чугунных контейнеров может уйти от 8 до 400 лет.

Кроме того, большие запасы химического оружия затоплены у восточного побережья США и в северных морях, находящихся под юрисдикцией России. Главной опасностью является то, что иприт начал просачиваться наружу. Первым результатом оказалась массовая гибель морских звезд в Двинском заливе. Данные исследований показали следы иприта у трети морских обитателей этой акватории.

УГРОЗА ХИМИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА

Химический терроризм — реальная опасность, угрожающая человечеству. Подтверждением тому — газовая атака в подземках Токио и Мицумото в 1994-1995 годах. От 4 тысяч до 5,5 тысячи человек получили тяжелейшие отравления. 19 из них скончались. Мир содрогнулся. Стало понятно, что любой из нас может стать жертвой химической атаки.

В результате расследования выяснилось, что технологию производства отравляющего вещества сектанты приобрели в России и сумели наладить его производство в простейших условиях. Специалисты говорят о еще нескольких случаях применения ОВ в странах Ближнего Востока и Азии. Только в лагерях Бен-Ладена прошли подготовку десятки, если не сотни тысяч боевиков. Их обучали в том числе и методам ведения химической и бактериологической войны. По некоторым данным, биохимический терроризм был там ведущей дисциплиной.

Летом 2002 года группировка ХАМАС угрожала применить против Израиля химическое оружие. Проблема нераспространения подобного оружия массового поражения стала куда более серьезной, чем казалось, так как размер боевых снарядов позволяет перевозить их даже в небольшом портфеле.

«ПЕСОЧНЫЙ» ГАЗ

Сегодня военные химики разрабатывают два вида нелетального химического вооружения. Первое — это создание веществ, применение которых окажет разрушающее влияние на технические средства: от увеличения силы трения вращающихся частей машин и механизмов до нарушения изоляции в токопроводящих системах, что приведет к невозможности их использования. Второе направление — разработка газов, не приводящих к гибели личного состава.

Газ без цвета и запаха действует на центральную нервную систему человека и выводит его из строя в считанные секунды. Не обладающие летальным эффектом, эти вещества поражают людей, на время вызывая у них грезы, эйфорию или депрессию. Газы группы CS и CR уже используются полицией многих стран мира. Специалисты считают, что за ними будущее, так как они не вошли в конвенцию.

Александр ГУНЬКОВСКИЙ