应急救援

《防护与救援》2026年第3期(总第236期) ( 2026年08月05日 )

5至6月警情通报

2026年5至6月,市、区两级人防救援队伍共处置灾情事故20起,均为化学事故。出动救灾人员90人次,出动救灾车辆21车次。警情来源为:应急联动中心5起,燃气公司3起,社区居民12起,分别占总受理情况的25%、15%、60%。以上事故共涉及8个区,其中区人防救援队伍共参与处置8起:黄浦区1起,静安区3起,长宁区3起,普陀区1起。

  

 

跨区疏散练实战 应急应战一体化

——上海市金山徐汇两区联合开展人口接收安置演练

按照年度演训计划,上海市金山区联合徐汇区在廊下镇组织开展应急应战一体化跨区域人口疏散与接收安置演练。

演练模拟应对战时重大风险和平时突发事件人口疏散和应急保障,以应急应战一体化城市人口跨区域疏散行动为课题,采取时间压缩、情景模拟、以少代多、以点带面的方式组织,重点突出破解跨区域指挥协调、军地对接协同、保障要素联动等难题,进一步理顺联合指挥、协同处置、应急保障工作流程,推动国防动员备战与应急管理救灾深度融合、同向发力,为构建全域联动、高效顺畅的应急应战指挥体系积累实践经验。

接收号令 有序疏散

上午7时50分,演练正式开始,参演街镇接收演练指令,同步启动临战疏散预案,按照方案组织疏散群众快速集结、有序登车,向疏散地域转移,全程实时通联,精准把控行进节奏,安全有序进入交通中转地域,开展接收安置人员交接。

区分功能  落实保障

演练坚持“实案、实景、实战、实效”原则,设置人员动员集结、跨区域机动转运、接收安置、医疗急救、物资供应、突发情况处置等实战化课目。同步开展饮食宿营、供水供电、医疗救护等要素保障。同时,两区人防指挥车开设机动指挥所,加强通信通联,构建指挥信息系统,提供通信指挥保障支撑。

应急处置  开展宣教

 演练紧贴实战设置突发场景,模拟安置区域失火、断电断水保供、人员突发疾病、物资需求骤增等突发情况,完成消防灭火、伤员救治、供水供电、物资调拨等实战课目演练。随后,开展烟房防火、破窗逃生等防护技能演示,同时,开展国防教育科普、自救互救培训,普及国防动员和人防知识。

 

分类安置  欢送交接

演练期间,疏散群众通过进入应急避难场所、进村入户、舍营露营等方式开展疏散安置。接到解除疏散命令后,各保障队伍和疏散群众有序集结,开展疏散人员交接和欢送仪式,移交归建、组织撤回,恢复正常生产生活。

通过演练,进一步增强了参训人员的国防观念和人防意识,提升了专业队伍实战素养,达到了检验预案、磨合机制、锤炼队伍、提升能力的预期目标,为推进应急应战一体化建设凝聚共识、汇聚合力。

(来源:上海国防动员公众号)

实操赋能  筑牢“地下长城”安全防线

——上海市长宁区民防工程管理所开展非公用民防工程现场教学

近日,上海市长宁区民防工程管理所组织全体工程管理员开展大体量非公用工程的“沉浸式、全方位”现场教学,旨在提升非公用民防工程规范化管理水平,增强一线管理员隐患排查处置能力,推动理论知识向实操技能转化。

 本次教学坚持“问题导向、实战引领”原则,由所内技术骨干担任讲师,围绕工程结构、防护设备、系统运行、环境管理四大核心领域展开。在工程结构环节,重点讲解主体结构完好性判定标准,系统梳理电气、给排水等各类预埋套管的型号适用场景,强调管线穿越防护墙的密封规范及严禁混穿等要求。针对防护设备,现场演示防护密闭门、超压排气活门等关键设施的检查保养流程。在系统运行模块,讲解三种通风模式的转换原理与操作规范。教学还涵盖标识标牌设置、防汛防台准备等内容,帮助管理员建立全流程检查思维。

 

现场设置互动答疑环节,技术骨干逐一解答物业单位提出的充电设施安装、管线穿越审批、平战转换物资管理等实际问题,指导完善维护台账与岗位责任制,形成监管与使用单位协同共治的良好氛围。

参训人员表示,此次教学有效解决了以往“标准不清、发现不准”的难题。下一步,长宁区民防所将持续深化“理论+实操”培训模式,开展常态化、精准化、专业化现场教学,不断锤炼民防工程管理队伍专业素养和履职本领,持续夯实非公用民防工程管理基础,以高质量培训赋能高质量管理,切实筑牢本区人防工程安全防线。

 

(来源:长宁国防动员公众号)

 

小萌娃走进民防教育基地

近日,上海市虹口区四川北路街道人武部组织带领四川北路幼儿园师生50余人前往虹口区民防教育培训基地,开展安全教育实践活动。

 

在基地工作人员的引导和讲解下,孩子们依次参观馆内主题展区,通过观看图文、模型和多媒体资料,学习国防安全相关知识,初步建立对国防安全的基本认识。

 

互动体验环节,孩子们在老师的组织和陪护下,有序参与VR情景模拟和地震体验平台项目。借助VR虚拟场景,孩子们学习了基本的应急反应步骤;通过地震体验平台实操,练习“蹲下、掩护、护头”等避险动作,对突发情况有序撤离的规范要求形成直观认知。

 

此次活动将国防安全教育从课堂延伸至社会实践场景,贴合幼儿认知特点开展互动体验,在幼儿心中根植安全防护意识。

(来源:虹口国防动员公众号)

 

国防动员系统参与处置案例

★ 上海市普陀区武宁路疑似放射性物品事件

5月9日,武宁路某小区住户称其子女多年前网购的瓶装粉末状化学品可能具有放射性。市国动办和普陀区国动办应急救援队伍到现场参与处置。

经现场勘查,化学品外包装上标有“四氟化钍”字样,应急救援队伍使用辐射剂量仪对该化学品进行检测,仪器显示辐射剂量率无明显变化;使用核素识别仪对其检测,无任何核素数据显示。根据检测结果初步判定该化学品无危害,建议与属地民警协商妥善处理。

(来源:上海市民防防护救援中心)

★ 上海市静安区虬江路燃气泄漏事件

6月25日,虬江路1368弄居民报警称居住楼附近有异味,燃气公司已在现场,排除燃气泄漏可能。静安区国动办到场参与处置。

燃气公司称在现场检测出甲烷成分,并未检出乙烷。静安区国动办应急处置人员对现场开展巡检,在现场一化粪池井盖处检测出燃气(甲烷、乙烷和丙烷)成分,将检测情况告知燃气公司,由其开展后续处置工作。

(来源:上海市静安区国防动员办公室)

 

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钍是天然放射性元素,四氟化钍在常温下化学性质稳定,其放射性极弱,且需专用设备才能测出。若包装完好、未破碎或被吸入,日常接触不会对健康造成影响。家中若存有不明化学品,切勿随意丢弃或开封,可联系公安部门请求甄别。

 

典型事故案例

★ 中石化上海赛科石油化工公司“5·12”较大闪爆事故

2018年5月12日,中石化上海赛科石油化工公司对苯罐进行检维修作业时发生闪爆事故,造成6人死亡。事故直接原因是75-TK-0201内浮顶储罐的浮盘铝合金浮箱组件有内漏积液(苯),在拆除浮箱过程中,浮箱内的苯外泄在储罐底板上且未被及时清理,易燃的苯蒸气与空气混合形成爆炸性混合气体。罐内作业人员拆除浮箱过程中,使用的非防爆工具及作业过程产生的点火能量,遇混合气体发生爆燃,燃烧产生的高温又将其他铝合金浮箱熔融,使浮箱内积存的苯外泄造成持续燃烧。

★ 辽宁葫芦岛世星药化公司“6·20”较大窒息事故

2018年6月20日,辽宁葫芦岛世星药化公司发生受限空间窒息事故,造成3人死亡。事故的直接原因是:在未对停用状态中的1#对氯苯胺结晶釜(该结晶釜因工艺原因于3月底停用,一直用氮气保护)进行充分置换处理、未进行氧含量分析的情况下,违规组织1名操作工进行清理作业,发生氮气窒息,另外2人盲目施救,造成事故后果扩大。

(来源:应急管理部网站)

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检维修作业前必须全面辨识介质毒害性、易燃性和作业环境风险;在可能形成爆炸性气体的区域,必须严格使用防爆工具,严禁产生火花;一旦发现物料泄漏,须立即停工、彻底清理并强化通风,防止可燃气体积聚;对重大危险源罐区的特殊作业须升级管理,并严格履行审批和断电挂牌制度。

 

多国出招应对小型无人机威胁

随着低成本、易获取的小型无人机在局部冲突中广泛应用,其所造成的非对称威胁日益凸显。从城市袭扰、前线侦察,到集群饱和攻击、高价值目标“斩首”,小型无人机正以强大的渗透力与破坏力挑战传统防空体系。为此,多国将反无人机能力建设置于优先地位,多种反制手段在激烈对抗中不断实现集成优化与快速迭代。

技术迭代——适配无人机威胁升级

面对无人机“小型化、集群化、隐身化”趋势,多国聚焦反制技术的精准化、机动化与智能化升级,多项核心技术已通过实战与演习验证。

电子对抗迈向精准压制。导航诱骗、通信干扰与接管等“软杀伤”手段因效费比高、附带损伤小,应用日益广泛。北约国家加紧测试可集成于车辆、舰艇的单兵或便携式干扰设备,为一线分队提供伴随式防护。俄罗斯持续升级电子战体系,以应对无人机威胁。乌克兰推出新型车载近程反无人机电子战系统,通过生成有源干扰场,阻断无人机的控制信号与视频回传链路,可应对巡飞弹及多旋翼无人机。同时,为应对无人机跳频、数据链加密等抗干扰技术,电子对抗手段也在不断升级。网络接管技术持续发展,以色列反无人机技术开发商D-Fend Solutions公司研制的Enforce Air系统,可探测无人机射频信号,通过人工智能识别并入侵飞控系统,夺取控制权后引导其在预定区域降落。

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美陆军测试Enforce Air系统

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俄罗斯研制的便携式反无人机系统

激光武器实现实战应用。高能激光武器凭借光速攻击、低成本、可持续作战等优势,成为重要的反无人机装备。英国“龙火”激光武器可在1000米外命中硬币大小的目标,单次发射成本不足10英镑(约合13.5美元)。在俄乌战场,激光武器成为双方测试重点:俄罗斯机动防空小组曾使用激光防空武器击落乌克兰无人机,乌克兰自主开发的“三叉戟”激光武器系统也出现在乌东地区。以色列“铁束”高能激光防御系统在“铁剑”军事行动中首次投入实战,拦截数枚火箭弹与无人机。该系统将作为“铁穹”“大卫投石索”和“箭”式系统的补充,纳入以色列多层防空体系。

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英国研发的“龙火”激光武器

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以色列“铁束”高能激光防御系统

人工智能赋能杀伤链路。多国着力推动人工智能技术在反无人机系统中的应用,提升探测感知、态势构建、意图识别和协同决策能力。美国诺斯罗普·格鲁曼公司推出的“爱昂”智能化反无人机系统,整合40余种传感器和50余种效应器,依托AI决策与开放式架构,可快速集成新传感器与算法,具备“友军航迹规避”功能,防止误伤,可与现有平台协同作战。微软与洛克希德·马丁公司合作开发具有云功能的反无人机系统,可在数秒内完成目标分类与拦截。荷兰与加拿大联合推出基于人工智能的“探测—融合—决策”指挥链,可在数秒内完成目标分类、飞行路径预测、威胁优先级排序,并触发相应反制措施。

装备革新——推动反制能力提升

小型无人机在地区冲突中的实战应用,成为反无人机装备革新的重要牵引。多国从实战中总结出不同发展路线,加速反无人机战力生成。

研发直接响应战场需求。反无人机装备研发周期显著缩短,形成“威胁分析—技术响应—战场验证—快速升级”的闭环。针对俄乌战场上广泛使用的FPV无人机,欧美军工企业推出可干扰其图传信号的专用干扰枪。俄军为坦克装甲车辆加装防护格栅、爆炸反应装甲与拦阻网,一定程度上提升装备和人员防御自杀式无人机的能力。乌克兰“毒刺”无人机通过撞击或爆炸摧毁目标。为应对无人机夜间攻击,多国还为反无人机系统集成高性能红外和热成像传感器。

传统平台集成新兴技术。中小口径智能弹药、防空炮塔、近程防空导弹系统通过加装先进雷达和光电传感器,并融入目标识别智能算法,提升了对低空小型目标的拦截效率。俄罗斯研发配备PKT机枪及瞄准系统的AI反无人机炮塔,已在特定实战区域进行测试。日本推出新型履带式步兵战车,在炮塔四面安装多用途电子扫描阵列相控阵面板实现全向覆盖,集探测、跟踪与动能拦截于一体,旨在提供针对多旋翼无人机和巡飞弹的近程防御能力。

跨域协同实施全域防御。多国不再局限于发展单一反制装备,而是致力于构建融合敏捷感知、智能决策与协同交战的一体化反制体系。美国陆军升级“阿帕奇”直升机传感器与数据链,使其可探测、跟踪和攻击无人机,并通过Link-16数据链与多平台共享数据。俄军组建由狙击手、侦察兵、防空兵和电子战专家组成的联合反无人机分队。荷兰与爱沙尼亚通过联合演习,测试F-35战斗机探测、识别和压制无人机的全套流程。2025年10月,北约与欧盟联合推进“无人机防护墙”计划,整合各类资源打造跨国界、多层次的联合协同反无人机体系。

体系重塑——提升整体防御效能

反无人机不仅是技术问题,更是体系集成问题。多国从编制、战术、训练等多个层面,推动装备技术优势转化为体系化防御能力。

力量编成趋向专业化。设立专业反无人机部队或联合机构成为普遍做法。北约成立反无人机专业小组,统筹各成员国情报侦察、电子战等资源,推动反无人机装备和战术的标准化与协同化。2025年8月,美国国防部重组反无人机领导机构,成立“401联合跨部门特遣部队”,同时裁撤2020年设立的“联合反小型无人机办公室”,以整合跨部门资源。同年12月,德国宣布成立国家级无人机防御中心,将在该中心框架下组建专业部队、完善法律制度、采购武器装备及加强军地合作。

战术理念强调灵活应变。俄军在实战中将反无人机分队前置,与防空、电子战部队协同实施机动猎杀。“以无反无、以群制群”理念受到重视。美国研制可携带高功率微波武器的“墨菲斯”无人机,可封装在直径15厘米的发射管中,用于反制无人机蜂群。今年3月,空中客车公司研制的“猛禽”无人机完成首次演示飞行,可发射多枚小型导弹打击无人机目标。此外,采用网捕、碰撞方式的无人机拦截平台也在多种场合亮相,提供灵活且可回收的应对选项。

演训验证强化实战能力。多国演习大幅增加无人机及反无人机课目比重和复杂度,以提升多任务场景下的作战能力。俄军在复杂山地条件下开展反无人机训练,提升防空系统在山区打击无人机的能力。2025年11月,日本陆上自卫队在美军一处训练场启动首次无人机拦截实战训练,试图打造低成本、可持续的反无人机拦截系统。2026年4月,美国陆军完成“金盾”反无人机实弹试验,测试多种反小型无人机系统,验证面向装甲编队的分层防御概念。

总体来看,在技术迭代和战术创新驱动下,多国反无人机手段不断更新,体系化防御日益完善。这场“矛”与“盾”的竞赛仍在持续,其演进将深刻影响未来战场攻防平衡,成为塑造未来安全环境的关键因素。

(作者:杜继永 张宏伟

 

化工污染地块异味调查评估与修复治理研究进展

随着我国城市更新进程加速,大量化工企业退出,原先土壤遭受污染,修复过程中异味扰民问题日益突出,已成为环境监管与公众关注的焦点。当前,针对土壤异味物质的调查、风险评估与修复治理尚缺乏系统的方法体系,导致土壤异味调查、治理等工作缺乏有效指导。在此背景下,一系列技术文件陆续发布,为规范化管理奠定了基础。文章旨在系统梳理国内外相关标准与典型案例,从异味物质识别筛查、空间分布刻画、风险评估方法到修复治理及效果评估,对全过程管理技术进展进行评述。通过辨析现有技术的优势与局限,展望未来研究方向,研究成果将为我国化工污染地块异味问题的精准防控与科学管理提供理论依据与技术支撑。

1 异味物质筛查与识别方法体系

异味物质种类繁多,涵盖硫化氢、氨等无机小分子,以及含硫、含氮、含卤素衍生物、烃类与含氧有机物等挥发性有机物。精准识别关键致嗅物质是解决异味问题的关键前提。当前研究已从传统化学质量浓度分析,发展为结合感官科学的综合筛查体系。

1.1 筛查原则与技术路线

高效识别异味物质需遵循“针对性、规范性、可操作性”原则。基于此,研究人员提出“生产工艺解析一多介质预采样(土壤、土壤气、地下水)一异味物质清单比对一综合指标筛选”的四步法技术路线。该路线在华南某农药厂地块成功应用,系统识别出苯系物、硫化物、氯化烃、含氧有机物等六大类共42 种异味污染物,彰显其全面性。

1.2 核心筛查方法与模型

1.2.1 异味活度值与累计贡献率分析

此方法为识别关键致嗅物质的核心手段,其理论基础是韦伯-费希纳定律,通过计算异味活度值(Odor Activity Value, OAV)来量化单物质对总体异味的贡献潜力。通过计算 OAV 及累计贡献率,精准筛选出二甲基硫醚、二甲基二硫醚、甲苯和三氯乙烯为关键致嗅物质,四者累计贡献率超过90%,为后续精准修复指明了目标。

1.2.2多介质协同识别与综合评分法

鉴于异味物质的挥发性与迁移性,单一介质采样易导致漏检。土壤气采样对捕获低浓度、高挥发性物质(如甲醛、甲硫醚)尤为有效,特别是在高水位地块。

2异味物质分布特征与主控因素

掌握异味物质的空间分布规律是确定修复边界和制定修复方案的基础。

2.1 水平分布:与历史生产工艺紧密耦合

大量案例研究表明,异味物质的空间分异与地块历史功能单元高度相关。研究指出,农药地块中二甲基硫醚、二甲基二硫醚主要分布于百草枯与氧乐果车间;而甲苯、三氯乙烯富集于敌敌畏车间与储罐区。

2.2 垂向分布:受土壤质地与水文地质控制

研究发现,异味物质在垂向上的分布通常呈现非均质性。多数研究观察到其呈现“先增后降”的趋势,主要富集于粉质黏士层(1.8~6.8 m)与粉土层(6.8~10.6m)。其原因可能为表层填士结构松散,利于污染物扩散稀释;深层黏土层则因强烈的吸附作用与毛细阻滞效应,减缓了污染物迁移,形成“储存库”;而在含水层附近,有机质含量与水分含量的共同作用可能导致污染物再次富集。

2.3 影响因素综合分析

影响污染物分布的核心因素可归纳为

生产工艺:历史上使用的原料、溶剂、生产工艺及泄漏事件,是决定污染物种类与初始分布的根本因素。

土壤性质:黏土含量、有机质含量、孔隙度等物理化学参数,共同调控着污染物的吸附—解吸行为与迁移能力。

水文地质:地下水位波动、渗透系数等条件决定了污染物的垂向迁移与气态扩散路径。

 3 异味导向的风险评估方法

传统的健康风险评估难以满足异味管控需求,发展异味导向的评估方法是必然趋势。

3. 1基于土壤气的挥发暴露模型

《污染场地挥发性有机物调查与风险评估技术导则》(DB11/T 1278—2015)提出基于士壤气浓度的挥发因子(VFsg)模型是评估蒸气入侵风险的实用工具。该模型可直接关联土壤中异味物质浓度与室外空气可能的暴露浓度,为异味风险评估提供了量化依据。

3.2 异味安全阈值推导

研究人员通过构建“土壤一挥发一嗅觉”多介质暴露模型,逆向推导了基于短期与长期暴露的土壤异味安全阈值。研究中,异味活度值(OAV)和关键致嗅物质的识别,以及基于模型敏感性分析识别影响异味风险的关键参数,为异味安全阈值的推导提供了科学依据。其研究的一个重要发现是,对于甲苯、二甲苯等物质,基于异味控制推导出的土壤阈值严于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600—2018)中的健康风险筛选值。这一发现从科学上论证了对异味进行专项管控的必要性,避免地块修复后虽满足健康标准但仍存在异味投诉的风险。陈敏毅等的研究通过计算土壤异味控制值,并结合仪器与嗅觉分析,成功确定了修复范围,这一实践与当前土壤修复技术标准和研究现状相符合。

3.3多证据风险评估

为提升评估可靠性,整合土壤、土壤气及室内外环境空气的监测数据,开展多证据线汇合分析,已成为异味蒸汽入侵和异味风险评估的最佳实践。

4 修复治理技术现状与挑战

4.1 常见修复治理技术及其适用性

土壤异味修复技术的选择应遵循“源-径-受体”关系与修复目标,综合污染物性质、水文地质条件及成本效益等因素。规避开挖扰动引发的异味扩散扰民,宜优先采用原位修复技术,包括原位化学氧化、原位热脱附、生物降解及工程控制等。对确需开挖治理的地块,应采取微负压收集、密闭运输及末端处理等全过程管控措施,最大限度降低异味扩散风险。

4.2面临的主要挑战

1) 技术匹配度不足:现有修复技术大多针对特定污染物或健康风险进行设计,对于复杂、复合的异味体系针对性欠佳,缺乏针对“异味去除效率”的专项评价。

2) 目前,我国在土壤污染修复领域尚未形成统一、全面的标准化体系,特别是缺乏针对土壤异味的专项评估方法和修复目标值标准,这导致土壤污染管理缺乏明确的依据,增加了项目决策的难度。

3)社会维度挑战:异味具有显著的主观性,容易引发公众焦虑并引发與情。当前修复过程中的信息公开和公众沟通及参与机制尚不完善.

5结论

污染地块异味问题是伴随我国城镇化与土壤环境管理深化进程出现的典型环境问题,其有效防治关乎公众的环境获得感与幸福感。研究表明,我国己在异味物质的筛查方法、空间分布规律解析,以及融合化学危害与人群行为响应的风险评估方法等方面取得重要进展,初步构建了从识别到修复的技术框架。然而,当前研究仍面临基础数据薄弱、评估体系不完善、修复技术针对性不足等挑战。未来需加强环境科学、土壤学与社会科学等多学科交叉研究,着力构建“精准筛查—科学评估一高效管控一绿色修复—智慧监管”的全链条技术与管理体系,以推动污染地块异味防治向精准化、系统化与社会化方向深入发展。

(作者:周普雄

 

“一区一品”强协同 为民造福显担当

——上海市人防防护救援志愿服务总队静安区支队

参加共和新路街道志愿服务活动

5月29日上午,上海市人防防护救援志愿服务总队静安区支队赴共和新路街道盛源生活广场参加“童趣繁花,乐学同行”公益集市暨“惠企直通车”园区专场活动。

 

此次活动积极践行应急应战一体化理念,紧扣“平时服务、急时应急、战时应战”职能使命,精心设置了国防动员知识宣传区和应急救援技能科普体验区两大板块。

 

在国防动员知识宣传区,人防防护救援志愿者向社区居民和青少年发放国防动员知识宣传册,引导大家关注公众号了解国防知识,进一步增强国防观念和人防意识。同时,志愿者围绕无人机反制枪原理生动讲解和演示低空防御装备的操作方式,让青少年近距离感受新域新质力量在国防安全中的应用,在孩子们心中埋下热爱祖国、关心国防的种子。

 

在应急救援技能科普体验区,静安区“一区一品牌”志愿者队伍——上海宝山蓝天救援队重点围绕救援绳结日常使用打法开展实操教学,系统讲解平结、八字结、称人结等常用绳结的适用场景与操作要领,分步骤演示从绳索握持、绕圈穿绳到收紧固定的完整流程,并手把手指导社区居民和青少年反复练习、规范动作,同时结合火灾逃生、高空避险等实战情境,讲解不同险情下救援绳结的选用方法,切实提升参与者的应急避险能力。

 此次活动将国动(人防)宣传教育、新域新质战斗力展示与应急救援技能培训有机融合,引导大家走进国动、走进人防,在参与和体验中认识国动、了解人防,切实增强了社区居民的国防观念、人防意识和自救互救本领,有效提升了大家对国防动员事业的认同感,进一步擦亮了静安区国动办“一区一品牌”的特色名片。

(来源:静安国防动员公众号)

 

以练促备强技能  筑牢工程防护网

——上海市人防防护救援志愿服务总队徐汇区支队开展战时人防工程启用实操培训

为扎实落实上海市国防动员办公室工作部署,夯实战时人防工程应急保障能力,上海市人防防护救援志愿服务总队徐汇区支队组织全体志愿者及区属人防工程使用管理单位,在华石路地下机动车库开展战时人防工程启用专项实操培训。

 

培训在上海市人防防护救援志愿服务总队统一培训基础上开展,聚焦人防工程实战启用核心需求,围绕人防门启闭、进风机房、排风机房设备操作三大关键科目开展教学。培训采用“理论讲解+现场实操”模式,由业务骨干手把手指导,细致讲解设备操作规范、运行原理及常见故障处置方法,组织参训人员逐一实操演练,熟练掌握设备全流程操作技能。

 

此次培训有效扩大了人防实操培训覆盖面,补齐了岗位人员志愿者技能短板,进一步提升了队伍人防设备运维和应急处置实战能力,为辖区人防工程规范运行、群众战时安全掩蔽筑牢坚实安全保障。

 

(来源:徐汇国防动员公众号)

 

夏天用它千万当心! 

 

夏季,防晒喷雾成为热门单品。这款看似方便的“防晒神器”,如果使用不当,也可能变成“伤肺利器”,甚至引发火灾。

近日,河南郑州一名5岁男孩因近距离吸入防晒喷雾,导致双肺出现大面积白斑,被诊断为化学性肺炎。据河南省儿童医院急诊科医师樊培沛介绍,家长在使用防晒喷雾时,孩子凑近后部分喷雾被吸入肺部,随后出现胸闷、刺激性咳嗽等症状。CT检查结果显示双肺大面积白斑,血氧饱和度下降,诊断为化学性肺炎。

防晒喷雾中的物理防晒剂主要是二氧化钛和氧化锌,多为纳米级微小颗粒,被吸入后会像灰尘一样进入肺泡,不溶于水,很难排出,易引发免疫过激反应;而化学防晒剂(如甲氧基肉桂酸乙基己酯、二苯酮等)具有一定毒性,会刺激和破坏肺泡,导致炎症。

防晒喷雾最好在通风处使用,避免在车内、卫生间等狭小空间喷涂。除了吸入风险,防晒喷雾遇明火极易爆燃。湖南醴陵曾发生一起案例,两人在车内大量喷洒防晒喷雾后抽烟,瞬间引发爆燃,导致驾驶员手臂、面部重度烧伤。消防人员强调,使用防晒喷雾必须在空旷区域,使用后不要立即接触火源、明火或摩擦静电。

防晒喷雾及类似压力罐产品(杀虫剂、发胶等)应存放在阴凉避光处,远离灶台、热水器、暖气片,切忌在阳台上暴晒。严禁放在灶台柜下或电器插座旁,更不能与打火机、酒精等易燃易爆品混放。外出携带时,不要放在车内中控台、挡风玻璃下或后备箱等密闭暴晒区域,否则温度过高会导致罐体膨胀、炸裂,泄漏可燃物。同时,务必放在儿童触碰不到的地方,防止意外泄漏。


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