화학무기의 종류와 사용 흔적.  화학 공격: 결과.  화학 무기: 손상 요인 및 보호 조치.  화학무기의 종류와 명칭

화학무기의 종류와 사용 흔적. 화학 공격: 결과. 화학 무기: 손상 요인 및 보호 조치. 화학무기의 종류와 명칭

오늘 우리는 지구상의 사람들에 대한 화학 무기 사용 사례에 대해 논의할 것입니다.

화학 무기 - 이제 전쟁 수단으로 사용이 금지되었습니다. 그것은 인체의 모든 시스템에 부정적인 영향을 미칩니다. 사지의 마비, 실명, 청각 장애 및 빠르고 고통스러운 죽음으로 이어집니다. 20세기에 국제 협약화학무기의 사용이 금지되었다. 그러나 존재하는 동안 인류에게 많은 문제를 일으켰습니다. 역사는 전쟁, 지역 분쟁 및 테러 공격 과정에서 화학무기의 사용 사례를 많이 알고 있습니다.

태곳적부터 인류는 큰 손실 없이 한쪽에 유리하게 전쟁을 수행하는 새로운 방법을 고안하려고 노력해 왔습니다. 독성 물질, 연기 및 가스를 적에게 사용하는 아이디어는 우리 시대 이전에도 생각되었습니다. 예를 들어 기원전 5세기의 스파르타인은 Plataea와 Belium 도시를 포위하는 동안 황산 가스를 사용했습니다. 그들은 나무에 수지와 유황을 스며들게 하고 성문 바로 아래에서 불태웠습니다. 중세 시대는 화염병과 같은 질식 가스가 포함된 포탄의 발명으로 특징지어졌습니다. 적에게 던져졌고 군대가 기침과 재채기를 시작했을 때 적군이 공격에 나섰습니다.

동안 크림 전쟁 1855년에 영국인은 동일한 유황 연기의 도움으로 세바스토폴을 폭풍으로 몰아넣을 것을 제안했습니다. 그러나 영국은 이 프로젝트를 공정한 전쟁에 합당하지 않다고 거부했습니다.

제1차 세계 대전

1915년 4월 22일은 "화학 군비 경쟁"의 시작으로 간주되지만 그 이전에 세계의 많은 군대가 가스가 적에게 미치는 영향에 대한 실험을 수행했습니다. 1914년 독일군은 프랑스 부대에 독포탄 몇 개를 보냈지만 피해가 너무 작아 누구도 오인하지 않았다. 새로운 종류무기. 1915년 폴란드에서 독일군은 새로운 개발- 최루탄이 나왔지만 바람의 방향과 강도를 고려하지 않아 적군을 다시 패닉시키려는 시도는 실패했다.

처음으로 무서운 규모의 화학 무기는 제 1 차 세계 대전 중에 프랑스 군대에 의해 테스트되었습니다. 벨기에의 Ypres 강에서 일어난 사건으로 유독 물질인 겨자 가스가 이름을 따서 명명되었습니다. 1915년 4월 22일 독일군과 프랑스군 사이에 염소가 뿌려진 전투가 벌어졌습니다. 군인들은 유해한 염소로부터 스스로를 보호할 수 없었고, 질식하여 폐부종으로 사망했습니다.

그날 15,000명이 공격을 받았고 그 중 5,000명 이상이 전장과 병원에서 사망했습니다. 정보부는 독일군이 최전선에 알 수 없는 내용물이 담긴 실린더를 배치하고 있다고 경고했지만 사령부는 그것들을 무해한 것으로 간주했습니다. 그러나 독일군은 이점을 이용할 수 없었습니다. 독일군은 그러한 피해를 예상하지 못했고 공격할 준비가 되어 있지 않았습니다.

이 에피소드는 1차 세계 대전에서 가장 끔찍하고 피비린내 나는 페이지 중 하나로 많은 영화와 책에 포함되었습니다. 한 달 후인 5월 31일, 독일군은 러시아군과의 전투에서 동부 전선에서 다시 염소를 뿌렸습니다. 1,200명이 사망하고 9,000명 이상이 화학 중독을 받았습니다.

그러나 여기에서도 러시아 병사들의 회복력은 독가스의 위력보다 강해져서 독일군의 공세가 중단되었고, 7월 6일 독일군은 수하-볼랴-쉬들로프스카야 구역에서 러시아군을 공격했다. 정확한 사망자 수는 알려지지 않았지만 2개 연대만이 약 4,000명의 병사를 잃었다. 끔찍한 피해에도 불구하고 화학 무기가 점점 더 자주 사용되기 시작한 것은 이 사건 이후였습니다.

모든 국가의 과학자들은 급히 군대에 방독면을 장착하기 시작했지만 염소의 한 가지 속성이 분명해졌습니다. 그 효과는 입과 코에 젖은 붕대로 크게 약해졌습니다. 그러나 화학산업은 가만히 있지 않았다.

그리고 1915년에 독일군은 무기고에 도입했습니다. 브롬 및 벤질 브로마이드: 질식하고 눈물나는 효과를 냈습니다.

1915년 말, 독일군은 이탈리아군에 대한 새로운 업적을 테스트했습니다. 독가스. 그것은 몸의 점막에 돌이킬 수 없는 변화를 일으키는 극도로 유독한 가스였습니다. 더욱이, 그것은 지연된 효과를 가졌습니다. 종종 중독 증상이 흡입 후 10-12시간에 나타났습니다. 1916년 베르됭 전투에서 독일군은 이탈리아군에게 100,000발 이상의 화학 포탄을 발사했습니다.

야외에서 뿌렸을 때 활성 상태를 유지하는 소위 연소 가스가 특별한 장소를 차지했습니다. 오랫동안그리고 사람에게 엄청난 고통을 안겨주었습니다. 그들은 피부와 점막의 옷 아래로 침투하여 거기에 피 묻은 화상을 남겼습니다. 독일 발명가가 "가스의 왕"이라고 불렀던 겨자 가스가 바로 그러한 것이었습니다.

대략적인 견적으로만 제1차 세계 대전 중 800,000명 이상의 사람들이 가스로 사망했습니다.. 125,000 톤이 전선의 다른 부문에서 사용되었습니다. 독성 물질다른 행동. 숫자는 인상적이고 확정적이지 않습니다. 병원과 집에서 짧은 병을 앓은 후 부상을 입었다가 사망한 사람의 수는 밝혀지지 않았습니다. - 고기 분쇄기 세계 대전모든 국가를 점령했으며 손실은 고려되지 않았습니다.

이탈리아-에티오피아 전쟁

1935년 베니토 무솔리니 정부는 에티오피아에 겨자가스 사용을 명령했다. 당시 이탈리아-에티오피아 전쟁이 한창이던 중 화학무기 금지에 관한 제네바 협약이 10년 전 채택되었음에도 불구하고 에티오피아의 머스타드 가스로부터 100,000명 이상이 사망했습니다.

그리고 그들 모두가 군인은 아니 었습니다. 사복손실도 입었다. 이탈리아인들은 사람을 죽일 수 없는 물질을 뿌렸다고 주장했지만 희생자의 수는 그 자체로 말합니다.

중일 전쟁

신경 가스와 2 차 세계 대전의 참여 없이는 아닙니다. 이 세계적인 갈등 동안 중국과 일본 사이에 대립이 있었고 후자는 화학 무기를 적극적으로 사용했습니다.

유해 물질로 적군에 대한 박해는 제국 군대에 의해 진행되었습니다. 전투 유닛새로운 파괴적 무기 개발에 종사하는 사람들.

1927년 일본은 화학무기 생산을 위한 최초의 공장을 건설했습니다. 독일에서 나치가 집권하자 일본 당국은 겨자가스 생산 장비와 기술을 사들여 대량 생산하기 시작했다.

범위는 인상적이었습니다. 군사 산업연구기관, 화학무기 생산공장, 전문인력 양성학교 등이 운영되고 있었다. 가스가 인체에 미치는 영향의 많은 측면이 명확하지 않았기 때문에 일본인은 가스가 포로와 포로에 미치는 영향을 테스트했습니다.

일본제국은 1937년에 개업하였다. 이 분쟁의 역사 동안 전체적으로 화학 무기는 530에서 2000까지 사용되었습니다. 가장 대략적인 추정에 따르면 60,000 명 이상이 사망했습니다. 아마도 그 숫자는 훨씬 더 많을 것입니다.

예를 들어, 1938년 일본은 Woqu시에 1,000개의 화학 폭탄을 투하했으며, 우한 전투에서 일본은 48,000개의 포탄을 전쟁 물질로 사용했습니다.

전쟁에서 명백한 성공에도 불구하고 일본은 압력에 굴복했다 소련군그리고 소련에 대항하여 가스 무기고를 사용하려고도 하지 않았습니다. 더욱이 그녀는 화학 무기를 급히 숨겼지만 그 전에는 적대 행위에 사용되었다는 사실을 숨기지 않았습니다. 지금까지 매장된 화학 물질은 많은 중국인과 일본인에게 질병과 사망을 초래했습니다.

오염된 물과 토양, 많은 군사 물질 매장이 아직 발견되지 않았습니다. 세계의 많은 국가와 마찬가지로 일본도 화학무기의 생산 및 사용을 금지하는 협약에 가입했습니다.

나치 독일에서의 재판

독일은 화학무기 경쟁의 창시자로서 새로운 유형의 화학무기 개발을 계속했지만 개발을 대제국의 분야에 적용하지 않았습니다. 애국 전쟁. 아마도 이것은 소비에트 사람들이 제거한 "생명을 위한 공간"이 아리아인에 의해 정착되어야 했고 유독 가스가 농작물, 토양 비옥도 및 일반 생태계에 심각하게 해를 끼쳤기 때문일 것입니다.

따라서 나치의 모든 발전은 강제 수용소로 옮겨졌지만 여기에서 그들의 작업 규모는 그 잔혹성에서 전례가 없었습니다. 수십만 명의 사람들이 코드 "Cyclone-B"-유대인, 폴란드인, 집시, 소련 포로, 어린이, 여성 및 노인…

독일인들은 성별과 나이에 대한 구분과 할인을 하지 않았습니다. 나치 독일의 전쟁 범죄 규모는 여전히 평가하기 어렵습니다.

베트남 전쟁

미국은 또한 화학무기 산업의 발전에 기여했다. 그들은 유해 물질을 적극적으로 사용했습니다. 베트남 전쟁 1963년부터. 미국인들이 습한 숲으로 더운 베트남과 싸우는 것은 어려웠습니다.

그곳에서 우리 베트남 당파들은 자신을 보호하고 있으며 미국은 국가 영토에 고엽제를 뿌리기 시작했습니다. 식물 파괴 물질. 그들은 가장 강한 가스인 다이옥신을 함유하고 있었는데, 이는 체내에 축적되는 경향이 있어 유전적 돌연변이. 또한 다이옥신 중독은 간, 신장 및 혈액의 질병을 수반합니다. 숲 곳곳과 정착촌 7200만 리터의 고엽제가 버려졌습니다. 민간인들은 탈출할 기회가 없었습니다. 개인 보호 장비에 대한 이야기는 없었습니다.

약 500만 명의 희생자가 있으며 화학무기의 영향은 여전히 ​​베트남에 영향을 미치고 있습니다.

21세기에도 아이들은 심한 유전적 기형과 기형을 가지고 태어납니다. 독성 물질이 자연에 미치는 영향은 여전히 ​​평가하기 어렵습니다. 남아 있는 맹그로브 숲이 파괴되었고 140종의 새가 지구상에서 사라졌고 물이 중독되었으며 그 안의 거의 모든 물고기가 죽었으며 생존자들은 생존할 수 없었습니다. 먹었다. 전국적으로 전염병을 옮기는 쥐의 수가 급격히 증가했고 감염된 진드기가 나타났습니다.

도쿄 지하철 테러

다음 번에는 순진한 인구에 대해 평시에 유독 물질이 사용되었습니다. 강력한 효과를 지닌 신경 작용제인 사린을 사용한 공격은 일본 종파인 옴센리교(Aum Senrikyo)가 수행했습니다.

1994년, 트럭이 사린으로 코팅된 기화기를 싣고 마쓰모토시 거리로 돌진했습니다. 사린이 증발하면 유독한 구름이 되었고 그 증기는 행인의 몸에 침투하여 신경계를 마비시켰습니다.

트럭에서 뿜어져 나오는 안개가 눈에 보였기 때문에 공격은 오래가지 못했습니다. 그러나 몇 분이면 7명이 사망하고 200명이 부상당했다.성공에 고무된 분파 활동가들은 다음과 같이 공격을 반복했습니다. 도쿄 지하철 1995년. 3월 20일에는 사린가방을 메고 5명이 지하철에 내렸습니다. 포장은 다른 제형으로 개봉되었고 가스는 밀폐된 공간의 주변 공기로 누출되기 시작했습니다.

사린- 극도로 유독한 가스이며 한 방울이면 성인을 죽일 수 있습니다. 테러리스트들은 총 10리터를 가지고 있었습니다. 이 공격으로 12명이 사망하고 5000명 이상이 중상을 입었다. 테러리스트들이 스프레이 건을 사용했다면 희생자는 수천 명에 이르렀을 것입니다.

이제 "Aum Senrikyo"는 공식적으로 전 세계적으로 금지됩니다. 지하철 테러의 조직자는 2012년에 구금되었습니다. 그들은 테러 공격에서 화학 무기 사용에 대한 대규모 작업을 수행하고 있음을 인정했습니다. 포스겐, 소만, 타분으로 실험이 수행되었으며 사린 생산이 시작되었습니다.

이라크 분쟁

이라크 전쟁 동안 양측은 화학무기의 사용을 경멸하지 않았다. 테러리스트들은 이라크 안바르 지방에서 염소 폭탄을 터뜨렸고 나중에는 염소 가스 폭탄이 사용되었습니다.

결과적으로 민간인은 고통을 겪었습니다. 염소와 그 화합물은 치명적인 부상을 입었습니다. 호흡기 체계, 낮은 농도에서는 피부에 화상을 남깁니다.

미국인들은 옆으로 물러서지 않았습니다. 2004년 그들은 이라크에 백린탄을 투하했습니다.. 이 물질은 문자 그대로 반경 150km 내의 모든 생명체를 태워버리고 흡입하면 매우 위험합니다. 미국인들은 자신들을 정당화하려 했고 백린탄의 사용을 부인했지만, 그런 다음 그들은 이 전쟁 방법을 상당히 수용할 수 있는 것으로 간주하고 그러한 포탄을 계속 떨어뜨릴 것이라고 말했습니다.

백린탄 소이폭탄 공격 시 피해를 입은 것은 주로 민간인이었다는 것이 특징이다.

시리아 전쟁

최근 역사는 또한 화학 무기 사용의 여러 사례를 언급할 수 있습니다. 그러나 여기에서 모든 것이 모호하지 않습니다. 충돌하는 당사자는 자신의 죄를 부인하고 자신의 증거를 제시하고 적에게 증거를 위조한다고 비난합니다. 동시에 모든 수행 수단 정보 전쟁: 위조, 가짜 사진, 가짜 증인, 대규모 선전, 심지어는 단계적 공격까지 가능합니다.

예를 들어, 2013년 3월 19일 시리아 반군은 알레포 전투에서 화학 물질로 가득 찬 로켓을 사용했습니다. 그 결과 100명이 중독되어 병원에 입원했으며 12명이 사망했습니다. 어떤 가스가 사용되었는지는 분명하지 않습니다. 아마도 일련의 질식제의 물질이었을 것입니다. 호흡 기관에 영향을 주어 마비와 경련을 일으키기 때문입니다.

지금까지 시리아 반군은 로켓이 정부군의 소유라고 확신하면서 자신의 죄를 인정하지 않고 있다. 이 지역에서 유엔의 업무가 당국에 의해 방해를 받고 있기 때문에 독립적인 조사는 없었다. 2013년 4월 다마스쿠스 교외 동구타 지역에서 사린이 함유된 지대지 미사일이 피격됐다.

그 결과 다양한 추정에 따르면 280~1,700명 사망.

2017년 4월 4일 Idlib 시에서 화학 공격이 발생했으며 누구도 책임을 지지 않았습니다. 미국 당국은 시리아 당국과 바샤르 알아사드 대통령을 개인적으로 범인으로 지목하고 이 기회를 이용해 샤이라트 공군기지에 대한 미사일 공격을 감행했다. 미지의 가스에 중독되어 70명이 사망하고 500명 이상이 부상당했습니다.

화학무기 사용에 관한 인류의 끔찍한 경험, 20세기 전반에 걸친 막대한 손실, 독성 물질의 작용 지연으로 인해 여전히 공격받는 국가에서 어린이가 태어나고 있음에도 불구하고 유전적 이상, 암의 위험이 증가하고 환경이 변화하더라도 화학 무기가 계속해서 생산되고 사용될 것이 분명합니다. 이것은 저렴한 유형의 무기입니다. 산업 규모로 빠르게 합성되며 선진국 산업 경제에서 생산을 시작하는 것이 어렵지 않습니다.

화학 무기는 그 효과가 놀랍습니다. 때로는 전투 능력의 완전한 상실은 말할 것도 없고 아주 적은 농도의 가스로도 사람을 사망에 이르게 하기에 충분합니다. 그리고 화학무기는 분명히 정직한 전쟁 방법이 아니며 세계에서 생산 및 사용이 금지되어 있지만 누구도 테러리스트의 사용을 금지할 수 없습니다. 독성 물질은 기관에 쉽게 반입됩니다. 케이터링또는 많은 희생자가 보장되는 유흥 센터. 그러한 공격은 사람들을 놀라게 하고, 손수건을 얼굴에 대고 싶은 생각조차 하지 않을 것이며, 공황 상태는 희생자의 수를 증가시킬 뿐입니다. 불행히도 테러리스트들은 화학무기의 장점과 특성을 모두 알고 있기 때문에 화학무기를 사용한 새로운 공격도 배제할 수 없습니다.

이제 금지된 무기를 사용하는 또 다른 사건이 발생해 책임이 있는 국가가 무기한 제재를 받을 위기에 놓였습니다. 그러나 예를 들어 미국과 같이 세계에서 영향력이 큰 나라라면 가벼운 비난에도 관심을 기울이지 않을 수 있습니다. 국제기구. 세계의 긴장은 끊임없이 고조되고 있으며, 군사 전문가들은 지구상에서 한창 진행 중인 제3차 세계 대전에 대해 오랫동안 이야기해 왔으며, 화학 무기는 여전히 새로운 시대의 전투의 최전선에 진입할 수 있습니다. 인류의 임무는 세계를 안정시키고 막대한 손실과 비극에도 불구하고 너무 빨리 잊혀진 과거 전쟁의 슬픈 경험을 방지하는 것입니다.

화학무기의 피해효과의 기초는 인체에 ​​생리학적 영향을 미치는 독성물질(S)이다.

화학무기는 다른 전쟁무기와 달리 인력파괴하지 않고 넓은 지역에 적 물질적 자원. 이것은 대량 살상 무기입니다.

공기와 함께 독성 물질은 모든 건물, 대피소, 군용 장비. 피해 효과가 일정 시간 지속되고 물체와 지형이 감염됩니다.

유독 물질의 종류

화학 탄약의 껍질 아래에있는 유독 물질은 고체 및 액체 형태입니다.

적용하는 순간 포탄이 파괴되면 전투 상태가 됩니다.

  • 증기(기체);
  • 에어로졸(이슬비, 연기, 안개);
  • 드립액체.

유독 물질은 화학 무기의 주요 손상 요인입니다.

화학무기의 특성

이러한 무기는 다음과 같이 공유됩니다.

  • 인체에 대한 OM의 생리학적 효과의 유형에 따라.
  • 전술적 목적을 위해.
  • 다가오는 충격의 속도로.
  • 적용된 OV의 저항에 따라.
  • 적용 수단 및 방법.

인체 노출 분류:

  • OV 신경 작용제 작용.치명적이고 빠르게 작용하며 지속적입니다. 그들은 중추 신경계에 작용합니다. 그들의 사용 목적은 최대 사망자 수를 가진 인원의 급속한 대량 무력화입니다. 물질: 사린, 소만, 타분, V-가스.
  • OV 스킨 블리스터 액션.치명적이고 느린 행동, 끈기. 그들은 피부나 호흡기를 통해 신체에 영향을 미칩니다. 물질: 머스타드 가스, 루이사이트.
  • 일반 독성 작용의 OV.치명적이고 빠르게 행동하며 불안정합니다. 그들은 신체의 조직에 산소를 전달하는 혈액의 기능을 방해합니다. 물질: 시안화수소산 및 염화시아노겐.
  • OV 숨막히는 액션.치명적이고 느리게 작용하며 불안정합니다. 폐가 영향을 받습니다. 물질: 포스겐 및 디포스겐.
  • OV 정신 화학적 작용.치명적이지 않은. 그들은 일시적으로 중추 신경계에 영향을 미치고 정신 활동에 영향을 미치며 일시적인 실명, 청각 장애, 공포감, 운동 제한을 유발합니다. 물질: 이누클리딜-3-벤질레이트(BZ) 및 리세르그산 디에틸아미드.
  • OV 자극성 작용(자극물).치명적이지 않은. 그들은 신속하지만 짧은 시간 동안 행동합니다. 감염된 영역 밖에서는 효과가 몇 분 후에 멈춥니다. 이들은 상부 호흡기를 자극하고 피부에 영향을 줄 수 있는 눈물 및 재채기 물질입니다. 물질: CS, CR, DM(아담사이트), CN(클로로아세토페논).

화학무기의 피해계수

독소는 독성이 높은 동물, 식물 또는 미생물 기원의 화학 단백질 물질입니다. 대표적인 대표자: 부툴릭톡신, 리신, 포도상구균 엔트로톡신.

손상 요인은 독소와 농도에 의해 결정됩니다.화학적 오염 구역은 노출의 초점(사람들이 거기에서 크게 영향을 받음)과 감염된 구름의 분포 구역으로 나눌 수 있습니다.

화학무기의 첫 사용

화학자 Fritz Haber는 독일 전쟁 사무소의 컨설턴트였으며 염소 및 기타 유독 가스의 개발 및 사용에 대한 연구로 화학 무기의 아버지로 불립니다. 정부는 자극적이고 유독한 물질로 화학 무기를 만드는 일을 그 앞에 내세웠습니다. 역설이지만 Haber는 가스 전쟁의 도움으로 참호 전쟁을 끝내고 많은 생명을 구할 수 있다고 믿었습니다.

적용의 역사는 독일군이 처음으로 염소 가스 공격을 시작한 1915년 4월 22일에 시작됩니다. 신기하게 바라보던 프랑스군 참호 앞에 초록빛 구름이 피어올랐다.

구름이 가까이 오자 날카로운 냄새가 느껴졌고 병사들은 눈과 코를 쏘았다. 안개가 가슴을 태우고 눈이 멀고 질식했습니다. 연기는 프랑스 진지 깊숙이 침투하여 공황과 죽음을 낳았고, 독일군얼굴에 붕대를 감고 있었지만 싸울 사람이 없었습니다.

저녁이 되자 다른 나라의 화학자들은 그것이 어떤 가스인지 알아냈습니다. 모든 국가에서 생산할 수 있다는 것이 밝혀졌습니다. 그로부터의 구원은 간단했습니다. 소다 용액에 적신 붕대로 입과 코를 덮어야합니다. 일반 물붕대에 붙이면 염소의 효과가 약해집니다.

2일 후 독일군은 공격을 반복했지만 연합군은 옷과 헝겊을 웅덩이에 적셔 얼굴에 바릅니다. 덕분에 그들은 살아남아 그 자리를 지켰습니다. 독일인이 전장에 들어갔을 때 기관총이 그들에게 "말"했습니다.

1차 세계대전의 화학무기

1915년 5월 31일 러시아군에 대한 최초의 가스 공격이 발생했습니다.러시아군은 녹색 구름을 위장으로 착각하여 더 많은 병사를 최전선으로 데려왔습니다. 곧 참호는 시체로 가득 찼습니다. 풀조차도 가스로 죽었습니다.

1915년 6월에 그들은 새로운 독성 물질인 브롬을 사용하기 시작했습니다. 그것은 발사체에 사용되었습니다.

1915년 12월 - 포스겐. 건초 냄새가 나며 여운이 있습니다. 저렴해서 사용하기 편했습니다. 처음에는 특수 실린더로 생산되었으며 1916년에는 껍질을 만들기 시작했습니다.

붕대는 물집이 생기는 가스로부터 구하지 못했습니다. 옷과 신발을 관통하여 몸에 화상을 입혔습니다. 이 지역은 일주일 이상 중독되었습니다. 가스의 왕인 겨자 가스였습니다.

독일인뿐만 아니라 상대방도 가스로 채워진 포탄을 생산하기 시작했습니다. 1 차 세계 대전의 참호 중 하나에서 Adolf Hitler도 영국인에 의해 독살되었습니다.

처음으로 러시아는 1차 세계 대전의 전장에서도 이 무기를 사용했습니다.

대량 살상 화학 무기

화학 무기 실험은 곤충에 대한 독극물 개발을 가장하여 이루어졌습니다. 강제 수용소 "사이클론 B"의 가스실에서 사용 - 시안화 수소산 - 살충제.

"에이전트 오렌지" - 초목을 낙엽하기 위한 물질. 베트남에서 사용된 토양 중독은 지역 인구에 심각한 질병과 돌연변이를 유발했습니다.

2013년 시리아 다마스쿠스 교외에서 주거 지역에서 화학 공격이 수행되어 많은 어린이를 포함하여 수백 명의 민간인이 목숨을 잃었습니다. 신경제, 아마도 사린이 사용되었습니다.

화학 무기의 현대 변형 중 하나는 이진 무기입니다. 결국 준비 태세를 갖추기 위해 온다 화학 반응두 개의 무해한 구성 요소를 연결한 후.

화학무기 대량살상무기의 피해자는 모두 타격지대에 빠진 자들이다. 1905년에 화학무기 사용 금지에 관한 국제 협정이 체결되었습니다. 현재까지 전 세계 196개국이 금지령에 서명했습니다.

화학 물질 외에도 대량 살상 무기 및 생물학.

보호 유형

  • 집단.대피소는 필터 환기 키트가 장착되어 있고 잘 밀봉되어 있으면 개인 보호 장비가 없는 사람들에게 장기 체류를 제공할 수 있습니다.
  • 개인.방독면, 보호복 및 의복 및 피부 병변을 치료하기 위한 해독제 및 액체가 포함된 개인용 화학 약품 백(PPI).

사용 금지

인류는 무기 사용 후 끔찍한 결과와 막대한 인명 손실에 충격을 받았습니다. 대량 살상. 따라서 1928년에 제네바 의정서는 질식, 유독성 또는 기타 유사한 가스 및 세균 제제의 전쟁에서의 사용 금지에 대해 발효되었습니다. 이 프로토콜은 화학무기뿐만 아니라 생물무기의 사용도 금지합니다. 1992년에는 화학무기금지협약이라는 또 다른 문서가 발효되었습니다. 이 문서는 의정서를 보완하며 제조 및 사용 금지뿐만 아니라 모든 화학 무기의 파괴에 대해서도 설명합니다. 이 문서의 실행은 UN에서 특별히 만든 위원회에 의해 통제됩니다. 그러나 모든 국가가 이 문서에 서명한 것은 아닙니다. 예를 들어 이집트, 앙골라, 북한, 남 수단. 또한 이스라엘과 미얀마에서도 법적 효력을 발생했습니다.

1915년 4월 24일, 이프르(Ypres) 시 근처의 최전선에서 프랑스군과 영국군 병사들은 자신들의 방향으로 빠르게 움직이는 이상한 황록색 구름을 발견했습니다. 문제를 예고하는 것은 아무것도 없는 것 같았지만 이 안개가 참호의 첫 번째 줄에 도달했을 때 그 안의 사람들은 넘어지고 기침하고 질식하고 죽기 시작했습니다.

이 날은 화학무기의 첫 대규모 사용의 공식 날짜가 되었습니다. 독일군 6km 너비의 전면에서 적의 참호 방향으로 168톤의 염소를 방출했습니다. 독극물은 15,000명을 덮쳤고 그 중 5,000명은 거의 즉시 사망했으며 생존자들은 나중에 병원에서 사망하거나 평생 장애인으로 남았습니다. 가스 사용 후 독일군은 공격에 나섰고 방어할 사람이 없었기 때문에 적의 진지를 손실 없이 점령했다.

화학 무기의 첫 번째 사용은 성공적인 것으로 간주되어 곧 전쟁 당사자의 병사들에게 진정한 악몽이되었습니다. 화학무기는 분쟁에 참여하는 모든 국가에서 사용되었습니다. 화학 무기는 실제 " 전화 카드» 제1차 세계 대전. 그건 그렇고, Ypres시는 이와 관련하여 "운이 좋았습니다". 2 년 후 같은 지역의 독일인은 겨자 가스라고 불리는 물집이 생기는 화학 무기 인 프랑스에 대해 디클로로 디 에틸 설파이드를 사용했습니다.

히로시마와 같은 이 작은 마을은 인류에 대한 가장 중대한 범죄의 상징이 되었습니다.

1915년 5월 31일, 화학 무기가 러시아 군대에 처음으로 사용되었습니다. 독일군은 포스겐을 사용했습니다. 가스 구름은 위장으로 오인되어 더 많은 군인이 최전선으로 보내졌습니다. 가스 공격의 결과는 끔찍했습니다. 9,000명의 사람들이 고통스러운 죽음을 당했고 풀조차도 독의 영향으로 죽었습니다.

화학무기의 역사

화학무기(CW)의 역사는 수백 년 전으로 거슬러 올라갑니다. 다양한 화합물은 적군을 독살하거나 일시적으로 무력화시키는 데 사용되었습니다. 기동 전쟁 중에 유독 물질을 사용하는 것이 그리 편리하지 않기 때문에 이러한 방법은 요새 포위 공격 중에 가장 자주 사용되었습니다.

예를 들어, 서방(러시아 포함)에서는 질식하고 유독한 연기를 내뿜는 포병 "냄새나는" 대포알이 사용되었으며 페르시아인은 도시를 습격하는 동안 유황과 원유의 점화 혼합물을 사용했습니다.

그러나 물론 옛날에 유독 물질의 대량 사용에 대해서는 말할 필요가 없었습니다. 화학무기는 공업적인 양의 유독 물질을 받기 시작하고 안전하게 보관하는 방법을 배운 후에야 장군들에 의해 전쟁 수단의 하나로 간주되기 시작했습니다.

그것은 또한 군대의 심리학에 특정한 변화를 요구했습니다. 19세기로 돌아가 보면, 적을 쥐처럼 중독시키는 것은 천박하고 가치 없는 행위로 여겨졌습니다. 영국군 제독 토마스 고크란(Thomas Gokhran)이 화학무기로 이산화황을 사용하자 영국군 엘리트들은 분개했다.

이미 1 차 세계 대전 중에 유독 물질에 대한 첫 번째 보호 방법이 나타났습니다. 처음에는 다양한 붕대나 다양한 물질이 스며든 망토였으나 대개는 원하는 효과를 내지 못했다. 그런 다음 가스 마스크가 자체 방식으로 발명되었습니다. 모습현대를 연상시킨다. 그러나 처음에는 방독면이 완벽하지 않았고 필요한 수준의 보호를 제공하지 못했습니다. 말과 개를 위한 특수 방독면이 개발되었습니다.

유독 물질 전달 수단은 멈추지 않았습니다. 전쟁이 시작될 때 소란없이 적의 방향으로 실린더에서 가스가 분사되면 포탄과 광산이 OM을 전달하는 데 사용되기 시작했습니다. 새롭고 더 치명적인 유형의 화학 무기가 등장했습니다.

1 차 세계 대전이 끝난 후 유독 물질 생성 분야의 작업은 멈추지 않았습니다. 에이전트 전달 방법 및 보호 방법이 개선되고 새로운 유형의 화학 무기가 나타났습니다. 전투 가스는 정기적으로 테스트되었으며 인구를 위한 특별 대피소가 건설되었으며 군인과 민간인은 개인 보호 장비 사용에 대해 훈련을 받았습니다.

1925년에 화학무기 사용을 금지하는 또 다른 협약(제네바 조약)이 채택되었지만 이것이 장군들을 막지는 못했습니다. . 30년대 중반에 독일 화학자들이 신경 가스를 개발했는데 그 효과가 가장 치명적이었습니다.

치사율과 상당한 심리적 효과에도 불구하고 오늘날 우리는 화학무기가 인류에게 통과된 단계라고 자신 있게 말할 수 있습니다. 그리고 여기에서 요점은 같은 종류의 박해를 금지하는 관습이 아니며 심지어 여론에서도 마찬가지입니다(비록 그것이 중요한 역할을 했지만).

화학무기는 장점보다 단점이 더 많기 때문에 군대는 실질적으로 유독 물질을 포기했습니다. 주요 내용을 살펴보겠습니다.

  • 기상 조건에 대한 강한 의존.처음에는 실린더에서 적의 방향으로 바람이 부는 방향으로 독 가스가 방출되었습니다. 그러나 바람은 변하기 쉽기 때문에 1 차 세계 대전 중에는 종종 자신의 군대가 패배하는 경우가있었습니다. 포병 탄약을 전달 방법으로 사용하면 이 문제를 부분적으로만 해결할 수 있습니다. 비와 단순히 높은 습도는 많은 유독 물질을 용해 및 분해하고, 상승하는 기류는 그것들을 하늘로 높이 운반합니다. 예를 들어, 영국군은 뜨거운 공기가 적의 가스를 위로 운반할 수 있도록 방어선 앞에서 수많은 화력을 구축했습니다.
  • 스토리지 불안정.퓨즈가 없는 재래식 탄약은 매우 드물게 폭발하며, 이는 폭발물이 있는 포탄이나 용기에 대해서는 말할 수 없습니다. 창고 뒤쪽 깊숙한 곳에서도 대량 사상자가 발생할 수 있습니다. 또한 보관 및 폐기 비용이 매우 높습니다.
  • 보호.화학무기 포기의 가장 중요한 이유. 최초의 방독면과 붕대는 그다지 효과적이지 않았지만 곧 RH에 대해 매우 효과적인 보호 기능을 제공했습니다. 이에 대한 반응으로 화학자들은 폭발하는 가스를 생각해 냈고 그 후에 특수 슈트가 발명되었습니다. 화학적 보호. 화학 무기를 포함한 모든 대량 살상 무기에 대한 확실한 보호가 장갑차에 나타났습니다. 간단히 말해서, 화학무기의 사용 현대 군대매우 효율적이지 않습니다. 이것이 지난 50년 동안 OV가 민간인이나 당파 분리에 대해 더 자주 사용된 이유입니다. 이 경우 사용 결과는 정말 끔찍했습니다.
  • 비효율.전쟁 가스가 군인들에게 가한 모든 공포에도 불구하고 대전, 손실 분석에 따르면 재래식 포병 사격이 폭약으로 탄약을 발사하는 것보다 더 효과적이었습니다. 가스로 채워진 발사체는 덜 강력하여 적의 엔지니어링 구조와 장벽을 더 파괴했습니다. 살아남은 전투기는 방어에 성공적으로 사용했습니다.

오늘날 가장 큰 위험은 화학무기가 테러리스트의 손에 들어가 민간인에게 사용될 수 있다는 것입니다. 이 경우 피해자는 끔찍할 수 있습니다. 화학무기는 핵무기와 달리 비교적 만들기 쉽고 값이 싸다. 따라서 가스 공격 가능성에 대한 테러리스트 그룹의 위협은 매우 신중하게 다루어야 합니다.

화학 무기의 가장 큰 단점은 예측할 수 없다는 것입니다. 바람이 어디로 불고, 공기의 습도가 바뀔지, 독이 지하수와 함께 가는 방향입니다. 누구의 DNA가 전쟁 가스의 돌연변이 유발원과 함께 박힐 것이고, 누구의 아이는 불구로 태어날 것입니다. 그리고 이것들은 전혀 이론적인 질문이 아닙니다. 미군베트남에서 자체 고엽제 가스를 사용한 후 불구가 된 것은 화학 무기가 가져오는 예측 불가능성에 대한 분명한 증거입니다.

질문이 있는 경우 기사 아래의 의견에 남겨주세요. 저희 또는 방문자가 기꺼이 답변해 드리겠습니다.

질문 3. 화학무기 및 손상 요인. 에 대한 간략한 설명 OM 및 화학 오염 구역.

고려 사항 이 문제화학무기의 정의부터 시작하겠습니다.

화학 무기(CW)는 대량 살상 무기의 유형 중 하나이며, 그 피해 효과는 전투 독성의 사용을 기반으로 합니다. 화학 물질(BTHV).

전쟁 독성 화학 물질에는 다음이 포함됩니다. 독성 물질(S) 및 독소,인체와 동물에 해로운 영향을 미칠 뿐만 아니라 식물 독성 물질, 다양한 유형의 식물을 파괴하기 위해 군사 목적으로 사용할 수 있습니다.

항공기, 로켓, 포병, 공학 및 화학 부대는 화학 무기를 전달하는 수단으로 사용됩니다.

군 전문가들은 화학무기의 '장점'을 구조물 파괴와 자재 파괴 없이 적의 인력을 선택적으로 타격할 수 있는 능력이라고 말한다.

화학무기의 사용은 심각한 환경 및 유전적 결과를 초래할 수 있으며, 이를 제거하는 데 오랜 시간이 걸립니다.

영향 요인화학무기는 다른 종류 BTXV의 전투 상태.

전투 상태 유형:증기; 스프레이 캔; 액.

전투 상태에서 에이전트는 바람을 따라 장거리로 퍼져 군사 장비, 다양한 대피소 및 장기손상 속성을 유지합니다.

에이전트 사용 징후

흰색 또는 약간 색깔이 있는 연기, 안개 또는 증기 구름이 화학무기로 채워진 탄약의 폭발 현장에서 형성됩니다. 붓는 장치의 도움으로 OM을 사용하는 경우 빠르게 소멸되는 어두운 스트립이 항공기 뒤에 나타나 땅에 내려앉습니다. 지표면, 식물, 건물, OM은 기름진 방울, 반점 또는 얼룩의 형태로 정착합니다.

지상에 OM이 퍼진 결과 화학적 오염 구역과 화학적 손상의 초점이 형성됩니다.

화학 오염 구역적의 화학무기의 직접적인 영향을 받은 영역, 요원으로 오염된 구름이 퍼진 영역, AHOV 유출 현장, 이들 물질의 유해 농도 증기가 확산되는 영역을 포함한다. 구역의 경계는 독성 물질 또는 유해 화학 물질의 임계 독성 복용량 값에 의해 결정되며 화학 무기가 사용되는 지역의 크기, 기상 조건 및 지형에 따라 다릅니다.

화학적 손상 부위이것은 화학무기의 영향으로 인명과 가축, 식물의 대량 살상이 일어난 지역입니다.

화학적 손상의 초점과 핵 손상의 초점을 위해 대량 특성과 위생 손실의 동시 발생이 특징입니다.

유독 물질은 세 가지 방향으로 분류됩니다. 독성 징후에 따라; 전투 목적으로; 내충격성 면에서.

. 독성 발현에 따르면:

1. 신경 마비 작용(사린, 소만, V-가스).

2. 피부 수포 작용(iprtite, lewisite, trichlorotriethylamine).

3. 질식 작용(포스겐).

4. 일반 독성 작용(시안화수소산, 염화시아노겐).

5. 정신화학적 작용(BZ /bee-zet/).

6. 자극 작용 /클로로아세토페논, 아담사이트, C-ES(CS), C-Ar(CR)/.

II. 전투 임무:

1. 치명적 - 장기간 인력의 치명적인 패배 또는 무력화를위한 것 (피부 수포, 신경 작용제, 일반 독, 질식 작용).

2. 일시적으로 무력화됨(OV 정신화학적 작용).

3. 자극제 - 눈의 점막과 상부 호흡기의 민감한 신경 말단에 영향을 미칩니다(자극 작용의 RH).

III. 내구성 측면에서:

1. 지속성, 그 작용은 몇 시간, 며칠 동안 지속됩니다(VX, soman, 겨자 가스).

2. 불안정 - 침투 후 수십 분 동안 행동이 지속됩니다.

현재 러시아 연방 영토에는 엄청난 양의 화학 무기가 축적되어 있습니다. 매장량은 40,000 톤입니다 (탄약 및 탱크 형태 모두).

1997년 러시아비준 협약 화학무기의 개발, 생산, 비축 및 사용의 금지와 파괴에 대하여.

화학 무기의 파괴에는 다음과 같은 방법이 있습니다. 대기로의 단순 이동; 열린 굽기; 필드 중화; 매립지 처리; 바다에 범람.

이 협약은 또한 야외에서 화학무기를 태우고 바다에 침수시키는 것과 같은 방법을 사용해서는 안 된다고 명시하고 있습니다.

화학 무기 파괴를위한 유망한 방법이 러시아에서 개발되었다는 점에 유의해야합니다. 중화 방법은 다음과 같습니다.

현장 또는 다른 시설에서 소각

환경에서 후속 산화 습한 공기및 생물학적 처리;

초임계 상태에서 물로 산화됨;

생물학적 처리가 뒤따랐다.

이 방법은 1987년 Shihan 시험장에서 처음 사용되었습니다. 그들의 도움으로 10 년 동안 총 280 톤의 유독 물질 질량을 가진 4,000 탄약이 파괴되었습니다.

질문 4. AHOV, 분류, 손상 농도 및 독소.

현재 인간이 인위적으로 만든 물질, 화합물, 제품 및 반제품은 약 700만 개 정도가 알려져 있습니다. 이 중 60-70,000개의 유해 물질이 인간과 직접 접촉합니다. 그들은 종종 MPC를 훨씬 초과하는 양으로 땅, 공기, 물에 있습니다.

아호브(비상 화학적 유해 물질 - 산업 및 농업에서 사용되는 유해 화학 물질(OHV), 우발적 방출(유출)의 경우 생물체에 영향을 미치는 농도(독성 용량)로 환경이 오염될 수 있습니다(GOST R22. 9.05-95).

AHOV 분류

사용 가능한 모든 비상 화학 유해 물질은 다음 영역으로 분류할 수 있습니다. 내충격성으로; 독성 발현에 의해; ~에 집계 상태.

각 영역에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

1. 위험 정도에 따라

위험

매우 위험한

수은, 납, 불화수소 등

염소, 시안화수소산, 이황화탄소, 불소, 포스겐, 비소, 불화수소

적당히

황화수소 염산, 염화수소, 황화수소

암모니아, 디클로로메탄, 메틸 아크릴

2. 충격의 내구성에 따라

꿋꿋함 - 일정 시간 동안 지면에 손상 효과를 유지하는 화학 물질의 능력.

화학 물질의 내성은 다음 요인에 따라 다릅니다.비점; 그것의 변동성; 점도; 집계 상태.

휘발성 - 물질이 증기 상태로 들어가는 능력.

3. 독성에 따르면 (독성 그룹).

독성 - 특정 용량에서 다양한 정도의 사람에게 피해를 입히는 AHOV의 능력.

AHOV의 특성

질식 행동

염소, 클로로피크린

상부 호흡기 손상 : 자극, 소작, 점막의 염증 호흡. 경로 - 최대 독성 폐부종

질식 및 일반적인 독성 작용

황화수소, 이산화탄소, 포스겐, 불화수소, 질산.

폐부종, 혈액 및 조직 중독

일반 독성 작용

일산화탄소

(일산화탄소),

시안화수소산

일산화탄소- 조직에 대한 산소의 접근을 제한합니다(혈독).

시안화수소산- 세포가 분열하는 것을 방지

신경성 작용

이황화탄소, 테트라에틸납

그들은 효소의 활동을 억제하고 신체의 완전한 죽음으로 이어질 수 있는 신경 자극의 전달을 방해합니다

질식 및 향정신성 작용

메틸아민

폐부종,

패배시키다 신경계,

호흡기 센터의 우울증,

심장 우울증

대사 작용

(대사질환)

산화 에틸렌

CNS, 간, 신장,

조직으로의 산소 수송을 방해

4. 집계 상태에 따라.

응집 상태에 따라 모든 유해 화학 물질은 세 가지 클래스로 나눌 수 있습니다.

가스

액체

고체

암모니아, 염소, 이산화황, 황화수소

휘발성 물질: (시안화수소산, 이황화탄소)

휘발성 물질 (산화비소, 백린)

낮은 휘발성 (페놀, 염화바륨)

비휘발성 (알칼로이드, 파리채)

비휘발성 (비소, 시안화수소산염)

흡연산( 질산, 염산)

5. 체내 진입 방법에 따라

PHC 제공에서 AHOV의 특징

높은 독성 및 짧은 숨어있는기간 - 응급 처치를 어렵게 만듭니다.

AHOV의 주요 특징

AHOV의 주요 특성(매개변수)에는 AHOV(잠재적 위험) 및 독소( 진짜 위험). 그들 중 하나 - 집중 -단위 부피당 유해 물질의 양을 결정합니다(mgm 3 ; mg/l).

다른 - 독소 -물질의 양을 결정하고 신체에 들어갈 때 특정 독성 효과가 발생합니다. 이것은 고려 노출.

박람회 - 오염된 지역에서 보낸 시간.

이와 관련하여 흡입 중 독소의 측정 단위는 mg * 분 / m 3 (mg * 분 / l)또는 mg * 초 / m 3(단위 부피당 물질의 양),및 접촉 작용(피부 손상) - g/cm3또는 g/kg.

농도와 독소, 차례로 다음 계획의 형태로 제공되는 다른 여러 정량적 특성으로 세분화됩니다.

집중

MPC - 최대 허용 농도

인체에 노출되었을 때 병리학적 변화를 일으키지 않음

AUC - 손상 농도 제한

특정 노출에서 다양한 정도의 신체 손상을 유발하지만 사망으로 이어지지는 않습니다.

SC - 치사 농도

영향을 받은 사람들의 90%에서 사망.

독소

수 한계점

패배 영향을 받은 사람들의 50%에서 학위

수 무력화

패배 가운데영향을 받은 사람들의 50%에서 학위

수 치명적인

영향을 받은 사람들의 50%에서 사망

가장 일반적인 AHOV 개요

일상 생활과 작업 조건에서 만나는 유해 화학 물질의 가장 일반적인 대표자는 "염소"와 "암모니아"입니다.

헐 오 르

물 소독, 표백제, 표백 효과가있는 세제, 살충제 획득, 글리세린 생산, 비철 금속 광석의 염소 처리 및 기타 목적으로 사용됩니다.

염소는 녹황색이다 가스,강한 자극적인 냄새와 함께. 끓는점과 유동점은 각각 -34.1 o C 및 -101 o C입니다.저층, 지하실, 다양한 오목부, 낮은 곳, 터널, 통로, 우물.

유독성: MPC = 1mg/m3. 손상 농도 제한 - PPC \u003d 10 mg / m 3 (짜증나게 하는 것). 치사 농도 - SC = 2500mg/m3(5분 이내). Toksodoz 타격 - 0.6 mg * min / l (성가신), 치명적인 독소 - 6.0 mg * min / l. 밀도 3.2kg/m 3 . 염소는 물에 잘 녹습니다(1톤을 중화하려면 150톤의 물이 필요합니다).

그것은 강한 산화제이며 습기가 있으면 활성화되어 금속에 쉽게 영향을 주어 부식을 일으킵니다.

염소가 손상되면 흉골의 날카로운 통증, 마른 기침, 구토, 숨가쁨, 눈의 통증 및 눈물 흘림이 있습니다. 조정 장애가 있을 수 있습니다.

첫 번째 보건 의료

피해자는 방독면을 쓰고 위험 구역에서 나와야 합니다. 겉옷을 벗고 필요한 경우 인공 호흡("구강 대 구강")을 수행하십시오. 흡입해야 한다 0.5% 용액마시는 소다 (염소는 산화제이기 때문에).노출된 피부와 점막의 표면처리를 진행합니다. 2% 용액마시는 소다. 충분한 수분(차, 커피, 따뜻한 물소다). 평화와 따뜻함을 제공하십시오.

보호

최대 2500 mg/m 3 농도에서 민간용 및 산업용 방독면 모두 염소로부터 보호하는 데 사용할 수 있습니다. 민간용 방독면(GP-5, GP-7)은 원래 염소(1914-1916)로부터 보호하기 위한 것이었습니다. 낮은 농도에서 그들은 제공합니다 안정적인 보호약 40분 이내. 추가 카트리지가 있는 경우 보호 시간이 증가합니다(DPG-1 - 80분, DPG-3 - 100분, PZU - 30-50분).

고농도 또는 유출 현장(사고 현장) 근처에서는 단열 보호 장비(IP-4M, IP-5, KIP-7, KIP-8 등)만 사용합니다.

AM M I A K

암모니아는 특유의 매운 냄새(암모니아)가 있는 무색 기체입니다. 끓는점과 유동점은 각각 -33.4 o C 및 -77.8 o C입니다.

암모니아는 6-8 bar의 압력 하에서 액체 형태로 운송됩니다. 사고(감압)시 끓어오르고 끓는점이 낮아 쉽게 기체로 변한다. 공기보다 1.7배 가볍습니다. 등온증(역전)으로 오랜 시간 동안 구름의 형태로 유지됩니다. 대류 동안 구름은 빠르게 소멸됩니다.

암모니아는 질산, 소다, 요소, 시안화수소산의 생산, 비료 생산, 거울의 은도금에서 직물 염색 등에 사용됩니다.

냉매(냉동 기계의 작동 물질)로 가장 널리 사용됩니다.

유해한: MPC \u003d 20 mg / m3, (냄새가 느껴진다 ... 40 mg / m 3). 40-80 mg / m의 농도에서 - 눈, 상부 호흡기에 날카로운 자극이 있습니다. 두통. AUC \u003d 100-200 mg / m 3, SC \u003d 1500-1700 mg / m 3 ( 노출 시간 30-60분). 인후 자극 ..... 0.28. 눈 자극 ....................... 0.49. 기침........................................... 1.2.

독소:

눈에 띄는 - 15mg * 분 / 리터;

치명적인 - 100mg * 분 / 리터.

그것은 물에 잘 녹습니다. 1 부피의 물은 약 700 부피의 암모니아를 흡수합니다 (t = 20 O С에서). 10% 암모니아 용액을 암모니아라고 하고 20% 용액을 암모니아수라고 합니다. 알칼리성(알칼리성에 가깝다)이 있다.

가연성 및 폭발성(K=16-28% 및 t=18 o C에서). 암모니아와 염소의 혼합물도 폭발성이 있습니다.

중독 징후: 호흡이 어렵다. 통증, 눈물 흘림; 메스꺼움, 구토; 조정 부족, 망상 상태.

액체와 접촉하면 화상, 동상, 궤양을 유발할 수 있습니다.

응급 처치

방독면을 착용하고 피해자를 위험 지역에서 꺼내 신선한 공기를 제공하십시오. 겉옷을 벗고 호흡을 제한할 것. 따뜻한 수증기 (아세트산, 구연산, 붕산 첨가)의 유용한 흡입 및 따뜻한 우유 마시기.

위장에 암모니아 증기가 존재하면 구토를 유발해야 합니다.

피부와 눈의 점막의 영향을받는 부위를 물 또는 2 % 붕산 용액으로 헹굽니다. 눈에 날카로운 통증이있을 때 - 노보 카인 1 % 용액을 1-2 방울 떨어 뜨립니다. 또한 피부의 영향을받는 부위에 로션을 바르는 것이 유용합니다. - 아세트산 또는 구연산의 5 % 용액에서. 화상이 발생하면 멸균 드레싱을 적용하십시오. 피해자를 침착하고 따뜻하게 유지하십시오. 누운 자세로 운송하십시오. 가슴을 눌러 인공호흡을 하는 것은 금지되어 있습니다. (폐부종이 있으면 조직이 약해지고 가슴에 기계적 충격이 가해지면 폐 조직이 손상될 수 있기 때문입니다).

구강대구강(mouth-to-mouth) 방식으로 인공호흡을 시행할 수 있다.

아크릴 니트릴(NAC)

NAC는 불쾌한 냄새가 나는 무색의 휘발성 액체입니다. 물에 용해됨. 증기는 공기보다 무겁습니다. 그들은 지표면, 지하실, 터널의 낮은 지역에 축적됩니다. 화재 및 폭발 위험. 경구 복용 시 유독함. 흡입하면 유해함. 증기는 점막과 피부에 자극을 일으킴. 접촉하면 피부와 눈에 화상을 입습니다. 손상되지 않은 피부를 통해 작동합니다. 연소시 유독 가스를 형성합니다. 흡입하면 치명적일 수 있음.

중독 징후: 두통, 현기증, 약점, 메스꺼움, 구토, 숨가쁨, 발한, 심계항진, 체온 저하, 맥박 약화, 경련, 의식 상실, 발적 및 피부 화상.

화학 무기독극물을 이용한 대량살상무기이다.

유독물질(OS)-사람, 동물, 식물의 대량 파괴, 영토 오염을 위해 특별히 합성 된 고독성 화합물.

유독 물질의 전달은 로켓, 에어로졸 발생기, 항공 화학 폭탄, 포탄, 광산, 수류탄 및 액체 액체 항공 장치를 사용하여 수행할 수 있습니다. 다양한 탄약은 바이너리 탄약입니다.

바이너리 OB두 개의 무독성 화학 원소로 구성되어 있지만 기계적 연결 후에는 매우 독성이 강한 화합물이 형성됩니다.

우세 증후군에 따른 OS 분류 COV 분류와 일치합니다. 다음 에이전트 그룹이 구별됩니다.

신경작용제(sarin, soman, VX, tabun) - 신경에서 기관 수용체로 충동을 전달하는 과정을 방해합니다. 영향을받는 경우 땀샘의 강렬한 분비, 동공 수축, 내부 장기 경련 및 근육 경련이 있습니다. 또한 중추 신경계가 영향을 받고 호흡기 센터가 마비됩니다.

물집 행동(겨자 가스 , lewisite) - 피부에 발적, 물집, 궤양을 유발합니다. 신체에 침투하면 (매우 잘 흡수됨) 신경계 및 심혈관 계통이 영향을 받고 신진 대사가 방해받습니다. 겨자 가스 증기는 또한 기관지 염증, 폐부종, 질식, 의식 상실, 사망과 같은 호흡기 손상을 유발합니다.

일반적인 독성 작용(시안화수소산, 염화시아노겐) - 신체의 에너지 대사를 방해하고 세포의 산소 결핍을 유발합니다. 시안화수소산의 작용 메커니즘은 호흡 효소 시토크롬 산화효소의 파괴로 인한 조직의 산소 소비량의 급격한 감소와 조직의 이산화탄소 형성에 기반합니다. 동시에, 그들은 신체에 침투하는 기관과 시스템에 뚜렷한 국부적 영향을 미치지 않습니다. 영향을받는 사람은 호흡 곤란, 동공 확장, 의식 상실, 경련, 호흡 중추 마비가 있으며 그 후에 사망이 발생합니다.

질식하는 행동(포스겐, 디포스겐) - 독성 폐부종, 호흡기 경련을 일으킬 수 있으며 질식으로 사망합니다. 질식제의 특징은 가상의 웰빙 기간의 존재입니다. 즉, 독과 접촉하면 중독의 첫 징후(가슴이 답답함, 기침, 메스꺼움)가 나타난 다음 1~24시간 동안 사람은 기분이 좋지만 (이때 폐부종이 발생함) 의식이 없는 상태에 빠지고 그 후에 사망합니다.

자극제(클로로아세토페논, 아담사이트, CS, CR) - 호흡기 및 시력에 자극을 일으킴.

눈에 OM에 노출되면 눈에 통증, 심한 눈물 흘림, 광 공포증이 있습니다. OM이 호흡기로 침투하면 코와 목의 작열감, 가슴의 답답함, 콧물, 기침 및 재채기, 타액 분비, 메스꺼움, 구토 및 복통이 유발됩니다. 고농도를 흡입하면 코피, 숨가쁨이 발생하고 독성 폐부종이 발생할 수 있습니다.

심인성 작용(BZ, LSD) - 치명적인 병변을 일으키지 않고 일시적인 정신 활동 장애, 급성 정신병 또는 감각 기관 손상으로 인한 신경계 기능 장애로 이어집니다.

이러한 유형의 OS에 영향을 받으면 식물성 장애가 관찰됩니다(동공 확장, 피부 및 점막 건조, 얼굴 발적, 빈맥, 떨림), 정신 장애(갑작스러운 흥분, 공격성, 통제 불능, 망상 및 무서운 성격의 환각, 다음으로 이러한 사건에 대한 기억 상실증이 발생함), 신체 장애(신장 기능 부전, 사지 마비, 완전한 난청, 실명, 후각 상실, 며칠에서 몇 주까지 지속될 수 있음).

나열된 에이전트 외에도 독소, 또한 보툴리눔 독소-X, 포도상구균 장독소-P, 리신 등을 포함합니다.

군사 목적으로 OV는 세 그룹으로 나뉩니다.

- 치명적(신경 마비, 피부 농양, 일반 독성, 질식제);

- 일시적인 무력화(자극제);

- 혼란 (심리 유발 물질).

치명적인 행동의 유독 물질은 두 그룹으로 나뉩니다.

- 지속성 약제 - 몇 시간에서 며칠까지 손상 효과를 유지합니다(겨자 가스, 소만).

- 불안정한 약제 - 손상 효과는 몇 분 동안 지속됩니다(포스겐, 시안화수소산).

화학무기 사용의 결과(화학전 방출로 인한 사고의 경우와 같이), 화학 오염 구역, 화학무기의 직접적인 영향을 받는 영역과 위험한 농도의 물질로 오염된 구름이 퍼지는 영역을 포함합니다.

화학적 오염 구역에서는 화학적 손상의 초점이 발생할 수 있습니다.

화학적 손상의 초점-이것은 화학 무기의 영향으로 사람, 농장 동물 및 식물의 대량 파괴가 발생한 영역입니다.

OM(루이사이트 제외)은 식물을 죽이지 않고 기계적으로만 오염시킵니다.

전시에 작물을 파괴하기 위해 사용할 수 있습니다. 식물 독성 물질- 제초제, 살비제, 건조제, 잡초를 방제하기 위해 소량으로 작물 생산에 사용되는 고엽제, 포도나무에 있는 건조 식물 등. 다량으로 이러한 물질은 농작물을 완전히 파괴합니다.

OM은 산업 및 운송 시설에 직접적인 영향을 미치지 않습니다. 그러나 건물, 장비 및 작업장의 가스가 제거될 때까지 생산 활동이 중단될 수 있습니다. 압력이 가해진 건물에서 진행된다면 생산공정이 멈추지 않을 수 있습니다.

생태전을 벌이는 수단으로서 심각한 위협은 다이옥신. 수용할 수 없을 정도로 작물, 사료 및 수원의 동시 오염과 함께 물질의 다소 낮은 소비로 오랜 시간(수십 년) 동안 영역을 감염시키는 다이옥신의 능력 높은 수준농도는 넓은 지역을 무인 공간으로 바꾸는 데 사용될 수 있습니다.

Seveso에서 3-4kg의 다이옥신이 방출 된 사고 중에 20km 2 영역의 위험한 오염이 발생했습니다. 장거리 대기 중 불순물 수송을 사용하여 한 수송기는 60-80 톤의 다이옥신을 분산시킬 수 있으며 그러한 상태와 동일한 면적으로 최대 400,000km 2의 면적으로 전체 지역의 치명적인 위험한 오염을 일으킬 수 있습니다 이탈리아, 스페인, 영국, 이라크 또는 베트남.