Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Szybkość interwencji służb ratowniczych, a w szczególności jednostek ochrony przeciwpożarowej, ma bezpośredni wpływ na szansę uratowania zdrowia i życia ludzi oraz skuteczność prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. Podczas takich zdarzeń kluczowe znaczenie mają m.in.: czas przyjmowania zgłoszenia alarmowego, czas wyjazdu i czas dojazdu jednostki do miejsca zdarzenia. Obecnie w przepisach PSP nie ma precyzyjnych uregulowań prawnych dotyczących czasu przyjmowania zgłoszenia alarmowego, czasu wyjazdu z jednostki oraz czasu dojazdu na miejsce zdarzenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego z dnia 18 lutego 2011 roku (Dz. U. Nr 46, poz. 239) wszystkie podmioty na obszarze: miasta, gminy, powiatu włączone do KSRG realizują podstawowe czynności szeroko rozumianego ratownictwa na obszarach swojego rejonu działania określonych czasem dojazdu: do 8 min. i do 15 min. Na obszarach, do których jednostki Państwowej Straży Pożarnej nie są w stanie dotrzeć w czasie do 15 min., dojazd pierwszych sił i środków do działań ratowniczo-gaśniczych zapewniony jest po przez jednostki OSP włączone do KSRG zlokalizowane na tych obszarach. W myśl tego zapisu jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego powinny podjąć działania ratownicze w jak najkrótszym czasie. Według obowiązujących w Polsce standardów lokalizacja jednostek PSP powinna zapewnić dojazd do zdarzenia w czasie krótszym niż 8 minut. W artykule zamieszczono analizę dokumentów i wymagań krajowych dotyczących zagadnień bezpieczeństwa oraz zarysowano wpływ różnych czynników na czas dojazdu samochodów ratowniczo-gaśniczych z siedziby jednostki PSP na miejsce akcji. W części końcowej sformułowano wnioski oraz propozycje autorów zmierzające do poprawy obecnego stanu.
EN
Reaction time of rescue teams, especially fire-fighting brigades, has a direct influence on the chance of saving human health and life, as well as efficiency of undertaken rescue and fire-fighting actions. During such events a crucial impact has the following: duration of receiving emergency notification, departure duration and travel time of rescue team to the place of event. Currently, there are no detailed legal regulations concerning duration of receiving alarm notification, departure duration and travel time to place of the event. Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of 18 February 2011concerning the detailed principles of the organization of the National Firefighting and Rescue System (Official Journal of the Laws, No. 46, Item 239), all subjects on the area of: city, commune, district included in National Firefighting and Rescue System perform basic rescue activities on their areas, defined by the time of arrival: up to 8 min. and up to 15 min. On the areas, where State Fire Service are not able to reach in 15 min., are supported by first forces and means for fire-fighting and rescue actions of Volunteer Fire Brigades, included in National Firefighting and Rescue System and located on these areas. Based on the above, brigades included in the National Firefighting and Rescue System shall undertake rescue actions as soon as possible. According to the regulations in force in Poland, State Fire Service location shall ensure time of arrival shorter than 8 minutes. In this paper evaluation of the documentation and national requirements with regards to safety issues is presented, as well as an influence of different factors on the time of arrival of rescue and fire-fighting vehicles from State Fire Service entity to the place of event is discussed. In the final part some conclusions are formulated and authors’ suggestions aiming at improvement of the current state are given.
PL
Szybkość interwencji służb ratowniczych, a w szczególności jednostek ochrony przeciwpożarowej, ma bezpośredni wpływ na szansę uratowania zdrowia i życia ludzi oraz skuteczność prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. Podczas takich zdarzeń kluczowe znaczenie mają m.in.: czas przyjmowania zgłoszenia alarmowego, czas wyjazdu i czas dojazdu jednostki do miejsca zdarzenia. W artykule zamieszczono analizę dokumentów i wymagań krajowych dotyczących zagadnień bezpieczeństwa oraz zarysowano wpływ różnych czynników na czas interwencji podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Jako przykład przeanalizowano czasy interwencji w zależności od rodzaju zdarzenia (pożar lub miejscowe zagrożenie) w poszczególnych latach od 2009 do 2013 roku włącznie. Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano wnioski dotyczące wpływu tych czynników na długotrwałość działań ratowniczo-gaśniczych. W części końcowej sformułowano rekomendacje autorów dające wytyczne do poprawy obecnego stanu i dalszych prac analitycznych.
EN
Reaction time of rescue teams, especially fire-fighting brigades, has a direct influence on the chance of saving human health and life, as well as efficiency of undertaken rescue and fire-fighting actions. During such events a crucial impact has the following: duration of receiving emergency notification, departure duration and travel time of rescue team to the place of event. Currently, there are no detailed legal regulations concerning duration of receiving alarm notification, departure duration and travel time to place of the event. In this paper evaluation of the documentation and national requirements with regards to safety issues is presented, as well as an influence of different factors on the time of arrival of rescue and fire-fighting vehicles from State Fire Service entity to the place of event is discussed. Intervention times were analysed depending on type of event (fire or local hazard) in particular years from 2009 till 2013. Conclusions regarding influence of mentioned factors on duration of firefighting operations were formulated on the basis of analysis In the final part some authors’ suggestions are formulated aiming at improvement of the current state are given.
3
Content available Building Materials Radioactivity in Poland
100%
EN
Introduction: The systematic research of the natural radioactivity of raw and building materials has been conducted in Poland since 1980. Basing on the results of these studies, carried out by both the Central Laboratory for Radiological Protection (CLOR) and over 30 other research laboratories in our country, the national database of natural radioactivity measurements has been set up. The database is supervised by the CLOR and contains the results of the measurements for more than 42 000 samples analysed since 1980 up till now. Due to the economic development of the country, since 1990 there has been an increase in the number of the natural radioactivity measurements of raw and building materials. Objective: The aim of this article is the presentation and evaluation selected of raw and building materials in terms of radiology. Method: In Poland the possibility of using different raw and ready building materials is classified due to the value of activity coefficients f1 and f2. Activity coefficient f1 specifies the content of natural isotopes in a test material and is the coefficient of the gamma radiation exposure to the whole body. Activity coefficient f2 specifies the content of radium 226Ra (mother of isotope 222Rn) in the test material and is the coefficient of the exposure of the lungs epithelium to the alpha radiation emitted by the decay products of radon, breathed into with air by the human respiratory system. Activity coefficients are described by the natural radioactivity of potassium 40K, radium 226Ra and thorium 228Th. Activity concentration of these radionuclides is determined by the MAZAR analyser with a scintillation detector. It is a three-window analyser, which measures samples in the range from 1.26 MeV to 2.85 MeV. Results: This paper shows the values of activity coefficients f1 and f2 for a few selected raw and building materials like ash, concrete, cement and ceramics. Additionally, activity coefficients f1 and f2 for carbon are discussed. Carbon, as a precursor to a few building raws, (ash, slag, mixture of ash and slag) has been measured in significant amounts since 1996. Average value of its activity coefficient f1 was between 0.15 and 0.43 while an average index f2 was from 14.7 Bq/kg to 44.2 Bq/kg for results collected in 1980-2012. Average values of activity coefficients f1 and f2 for carbon are the lowest of all measured and compared materials described in this paper. Average value of activity coefficient f1 of ash as a by-product of coal combustion is a few times higher than for carbon and is higher than the limit value equals 1.0 for results from almost all years. Conclusions: In the paper, average value and range of dose rate for these several raw and building materials have been shown. An average dose rate is between 31.8 nGy/h for carbon up to 140.8 nGy/h for ash.
PL
Wprowadzenie: Od 1980 roku w Polsce prowadzone są systematyczne badania naturalnej promieniotwórczości surowców i materiałów budowlanych. W oparciu o wyniki badań m.in. Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) oraz ponad 30 innych laboratoriów badawczych w naszym kraju powstała ogólnopolska baza pomiarów promieniotwórczości naturalnej. Baza ta jest nadzorowana przez CLOR i zawiera wyniki pomiarów dla ponad 42 000 zbadanych próbek od 1980 roku do chwili obecnej. W związku z rozwojem gospodarczym kraju, od 1990 roku nastąpił wzrost liczby pomiarów naturalnej radioaktywności surowców i materiałów budowlanych. Cel: Celem artykułu jest przedstawienie i ocena wybranych surowców i materiałów budowlanych pod względem radiologicznym. Metoda: W Polsce możliwość wykorzystania różnych surowców i gotowych materiałów budowlanych uzależniona jest od wartości wskaźników aktywności f1 i f2. Wskaźnik aktywności f1 określa zawartość naturalnych izotopów w badanym materiale i jest współczynnikiem narażenia całego ciała na promieniowanie gamma. Wskaźnik aktywności f2 określa zawartość radu 226Ra w badanym materiale i jest wskaźnikiem narażenia nabłonka płuc na promieniowanie alfa emitowane przez produkty rozpadu radonu, pobrane wraz z powietrzem przez układ oddechowy człowieka. Wskaźniki aktywności opisane są przez promieniotwórczość naturalną potasu 40K, radu 226Ra i toru 228Th. Stężenie aktywności tych radionuklidów jest określana za pomocą analizatora MAZAR z detektorem scyntylacyjnym. Analizator jest trzyzakresowy. Mierzy próbki w zakresach 1,26 do 1,65 MeV, od 1,65 do 2,30 MeV i od 2,30 do 2,85 MeV. Wyniki: W artykule przedstawiono wartości wskaźników aktywności f1 i f2 dla kilku wybranych surowców i materiałów budowlanych, takich jak popiół, beton, cement i ceramika. Dodatkowo omówiono wskaźniki aktywności f1 i f2 dla węgla. Węgiel jako prekursor kilku surowców budowlanych (popiół, żużel, mieszanina popiołowo-żużlowa) mierzono w znaczących ilościach od 1996 roku. Średnia wartość jego wskaźnika aktywności f1 wynosiła od 0,15 do 0,43, podczas gdy średni wskaźnik f2 od 14,7 Bq/kg do 44,2 Bq/kg dla wyników zebranych w latach 1980-2012. Średnie wartości wskaźników aktywności f1 i f2 węgla są najniższe spośród wszystkich zmierzonych i porównanych materiałów opisanych w niniejszym artykule. Średnia wartość wskaźnika aktywności f1 popiołu, jako produktu ubocznego spalania węgla, jest kilka razy wyższa niż w przypadku węgla i jest wyższa od wartości granicznej równej 1,0 w wynikach z prawie wszystkich lat. Wnioski: W artykule przedstawiono wartość średnią i zakres mocy dawki dla tych kilku wybranych surowców i materiałów budowlanych. Średnia moc dawki wynosi od 31,8 nGy/h w przypadku węgla do 140,8 nGy/h w przypadku popiołu.
PL
W pracy podano podstawowy podział katastrof budowlanych na kategorie i przyczyny ich powstawania. Zamieszczono analizę i charakterystykę podstawowych przyczyn występowania awarii i katastrof budowlanych z uwzględnieniem przyczyn spowodowanych działaniem człowieka, sił natury, oraz innych czynników. Na końcu zamieszczono podsumowanie i wnioski ogólne wynikające z przeprowadzonej analizy.
EN
In the paper the basic division of building disasters into categories and their causes are given. Analysis and characteristics of the primary causes of construction disasters, including the reasons caused by human activity, forces of nature, and other factors are included. A summary and general conclusions resulting from analysis can be found at the end of the work.
PL
Wprowadzenie: W wyniku awarii reaktora elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie w 1986 roku doszło do niekontrolowanego uwolnienia substancji radioaktywnych. Województwo opolskie należy do obszarów, na których nastąpiła największa kumulacja skażenia powierzchniowego izotopami promieniotwórczymi. Deszczowa pogoda panująca na tym obszarze podczas przechodzenia radioaktywnej chmury wpłynęła na zatrzymanie się w komponentach środowiska różnych izotopów promieniotwórczych. Cel: W opracowaniu skupiono uwagę na przedstawieniu dynamiki zmian wartości stężenia powierzchniowego cezu 137Cs w glebie Opolszczyzny na przestrzeni prawie trzydziestu lat od awarii czarnobylskiej. Projekt i metody: Duże znaczenie dla oceny zmian wartości stężenia powierzchniowego 137Cs w glebie z określonego punktu poboru próbek ma stan mikrośrodowiska. Nie może być ono zniekształcone lub zmienione przez działalność człowieka. Istotne jest również to, aby sposób pobierania próbek był ustalony i powtarzalny, a ich przygotowanie do pomiaru w laboratorium odbywało się według ściśle określonych procedur. Po odpowiednim przygotowaniu próbki są poddawane pomiarom spektrometrycznym na detektorze półprzewodnikowym HPGe oraz analizie promieniowania gamma za pomocą oprogramowania Genie-2000. Wyniki: Podczas analizy widm promieniowania gamma w próbkach gleby stwierdzono obecność naturalnych izotopów 40K, 226Ra i 228Ac oraz sztucznych izotopów 134Cs (rejestrowany do 1996 r.) i 137Cs (rejestrowany do dziś). W artykule przedstawiono rezultaty pomiarów stężeń powierzchniowych 137Cs i stężeń naturalnych radionuklidów 40K, 226Ra i 228Ac w glebie woj. opolskiego dla próbek pochodzących z okresu 1988–2014. Wnioski: Zgodnie z przewidywaniami na przestrzeni prawie 30 lat od awarii w Czarnobylu stężenie 137Cs w glebie stopniowo maleje. Jest to związane z rozpadem izotopu oraz jego przenikaniem w głębsze warstwy gleby. Natomiast stężenie radionuklidów naturalnych w badanych miejscowościach utrzymuje się na podobnym poziomie. Wskazana jest kontynuacja pomiarów, w celu sprawdzenia, jak maleje stężenie powierzchniowe 137Cs w glebie i kiedy jego wartość znajdzie się poniżej progu detekcji. Należałoby także wybrać kilka punktów poboru gleby (także na Opolszczyźnie) w celu zbadania, jak 137Cs przeniknął w głębsze warstwy gleby (pobór z warstwy 25 cm).
EN
In 1986 there was an accident in the reactor at the Chernobyl Nuclear Power Plant in Ukraine which caused an uncontrolled release of radioactive substances. The Opole province in Poland is one of the areas which suffered the greatest accumulation of surface contamination with radionuclides. As a result of rainy weather in this area during the transition of the radioactive cloud, various radioisotopes remained in the environmental components. Objective: The study focuses on the dynamic changes in the surface concentration of cesium 137Cs in soil samples from the Opole province, which have been measured for nearly thirty years since the Chernobyl disaster. Method: The condition of the microenvironment is very important for the assessment of changes in 137Cs surface concentration for the soil taken from the same sampling point, so the microenvironment cannot be distorted or changed by human activity. The method of sampling must be fixed and repeatable, and the preparation of samples for measurement in the laboratory should be conducted according to strict procedures. After proper preparation, samples are measured spectrometrically on a HPGe semiconductor detector and then an analysis of gamma radiation is done with Genie-2000 software. Results: During the gamma-radiation spectrum analysis of the soil samples, the surface concentration of natural isotopes 40K, 226Ra and 228Ac and of artificial isotopes 134Cs (reported till 1996) and 137Cs (reported to the present) was detected. The article presents the results of 137Cs surface concentration measurements, as well as the concentration of 40K, 226Ra and 228Ac natural radionuclides in the soil of the Opole province from samples measured in the period 1988–2014. Conclusions: As expected, for the nearly 30 years since the failure of the Chernobyl NPP, the concentration of 137Cs in the soil has been gradually decreasing as a result of isotope decay and its penetration into the deeper layers of the soil. On the other hand, the concentration of natural radionuclides is at a similar level for the same sampling points. In the future it will be useful to continue measuring to see how the surface concentration of 137Cs for soil is decreasing and when its value will be below the detection threshold. It would be also good to select several sampling points (also in the Opole province) in order to investigate how 137Cs has penetrated into the deeper layers of the soil (a 25-cm layer).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.