Hem Rosor De första kemiska vapnen användes. Kemiska vapen i första världen

De första kemiska vapnen användes. Kemiska vapen i första världen

"När det gäller mig, om jag fick valet att dö sönderriven av fragment av en ärlig granat, eller plågas i de taggiga snarorna av ett stålstängsel, eller begravd i en ubåt, eller kvävd med ett giftigt ämne, skulle jag vara i obeslutsamhet, eftersom det inte finns någon signifikant skillnad"

Giulio Douai, 1921

Användningen av giftiga ämnen (OS) under första världskriget blev en händelse i krigskonstens utveckling, inte mindre viktig i dess betydelse än skjutvapenens uppträdande under medeltiden. Detta högteknologiska vapen visade sig vara ett förebud om utseendet på 1900-talet. medel för krigföring, som vi idag känner till som massförstörelsevapen. Men den "nyfödde" som föddes den 22 april 1915 nära den belgiska staden Ypres, höll på att lära sig gå. De krigförande parterna var tvungna att studera det nya vapnets taktiska och operativa förmåga och utveckla de grundläggande metoderna för att använda det.

Problemen i samband med användningen av ett nytt dödligt medel började vid tiden för dess "födelse". Avdunstning av flytande klor fortsätter med en stor absorption av värme, och hastigheten för dess utflöde från cylindern minskar snabbt. Under den första gasuppskjutningen, som utfördes av tyskarna den 22 april 1915, nära Iprom, var därför cylindrarna med flytande klor uppställda i en linje fodrade med brännbart material, som sattes i brand under gasuppskjutningen. Utan att värma flaskan med flytande klor var det omöjligt att uppnå den koncentration av klor som krävs för massutrotning av människor i gasformigt tillstånd... Men en månad senare, när de förberedde en gasattack mot enheter från den andra ryska armén nära Bolimov, kombinerade tyskarna 12 tusen gasflaskor till gasbatterier (10 12 cylindrar i varje) och som kompressor kopplade vi cylindrar med tryckluft upp till 150 atmosfärer till grenröret på varje batteri. Flytande klor kastades ut med tryckluft från cylindrar i 1,5 3 minuter. Ett tätt gasmoln som täckte de ryska positionerna på den 12 km långa fronten slog ut 9 tusen av våra soldater, och mer än tusen av dem dog.

Det nya vapnet måste läras att använda åtminstone för taktiska syften. Gascylinderattacken, organiserad av de ryska trupperna nära Smorgon den 24 juli 1916, misslyckades på grund av en felaktigt vald gasuppskjutningsplats (flanken till fienden) och omintetgjordes av tyskt artilleri. Det är ett välkänt faktum att klor som frigörs från cylindrar vanligtvis ackumuleras i lågland och trattar och bildar "gasträsk". Vinden kan ändra riktningen för sin rörelse. Men utan tillförlitliga gasmasker gick tyskarna och ryssarna, förrän hösten 1916, till bajonettattacker i nära formation efter gasvågorna, och förlorade ibland tusentals soldater förgiftade av sina egna vapen. På Sukha-frontsektorn Volya Shydlovskaya 220:e infanteriregementet slog tillbaka det tyska anfallet som följde på gasuppskjutningen den 7 juli 1915 och gjorde en desperat motattack på terrängen fylld av "gasträsk" och förlorade 6 befälhavare och 1346 gevärsskyttar förgiftade med klor. Den 6 augusti 1915, under den ryska fästningen Osovets, förlorade tyskarna upp till tusen soldater, som förgiftade sig själva och gick framåt bakom en gasvåg som släpptes ut av dem.

De nya OV:erna gav oväntade taktiska resultat. Efter att ha applicerat fosgen för första gången den 25 september 1916 på den ryska fronten (Ikskyla-området på västra Dvina; positionen ockuperades av enheter från 44:e infanteridivisionen), hoppades det tyska kommandot att ryssarnas våta gasmasker , som behåller klor väl, skulle lätt "genomborras" med fosgen. Och så blev det. Men på grund av fosgenens långsamma verkan kände de flesta ryska soldater inte tecken på förgiftning förrän en dag senare. Med gevär, maskingevär och artillerield förstörde de upp till två bataljoner tyskt infanteri, som reste sig till attack efter varje gasvåg. Efter att ha använt senapsgasskal nära Iprom i juli 1917 överraskade det tyska kommandot britterna, men de kunde inte använda framgången som uppnåddes av denna OV på grund av bristen på lämpliga skyddskläder i de tyska trupperna.

Soldaternas motståndskraft, den operativa befälskonsten och truppernas kemiska disciplin spelade en viktig roll i kemisk krigföring. Den första tyska gascylinderattacken vid Ypres i april 1915 föll på de franska infödda enheterna, bestående av afrikaner. De flydde i panik och exponerade fronten i 8 km. Tyskarna drog den korrekta slutsatsen: de började betrakta gasattacken som ett sätt att bryta igenom fronten. Men den noggrant förberedda tyska offensiven nära Bolimov, som inleddes efter en gascylinderattack mot enheter från den andra ryska armén som inte hade några medel för antikemiskt skydd, misslyckades. Och framför allt på grund av motståndskraften hos de överlevande ryska soldaterna, som öppnade noggrann gevärs- och maskingeväreld mot de tyska attackkedjorna. Det ryska kommandots skickliga handlingar, som organiserade tillvägagångssättet för reserver och effektiv artillerield, hade också en effekt. Sommaren 1917 framträdde gradvis konturerna av kemisk krigföring - dess grundläggande principer och taktik.

Framgången för en kemisk attack berodde på hur noggrant principerna för kemisk krigföring följdes.

Principen för maximal koncentration av OM... I det inledande skedet av kemisk krigföring var denna princip inte av särskild betydelse på grund av det faktum att det inte fanns några effektiva gasmasker. Det ansågs tillräckligt för att skapa en dödlig koncentration av OM. Tillkomsten av gasmasker med aktivt kol gjorde nästan kemisk krigföring meningslös. Erfarenheterna från fientligheterna har dock visat att även sådana gasmasker endast skyddas under en begränsad tid. Aktivt kol och kemiska absorbatorer i gasmasklådor kan bara binda en viss mängd OM. Ju högre koncentration av OM i gasmolnet är, desto snabbare "bryter det igenom" gasmaskerna. Att uppnå maximala koncentrationer av organiskt material på slagfältet blev mycket lättare efter uppkomsten av gaskanoner på de krigförande parterna.

Principen om överraskning... Dess efterlevnad är nödvändig för att övervinna den skyddande effekten av gasmasker. Plötsligheten av en kemisk attack uppnåddes genom att skapa ett gasmoln på så kort tid att fiendens soldater inte hade tid att sätta på sig gasmasker (maskerande förberedelser för gasattacker, gasuppskjutningar på natten eller under skydd av en rök skärm, användning av gaskanoner etc.). För samma ändamål användes OM utan färg, lukt och irriterande effekt (difosgen, senapsgas i vissa koncentrationer). Beskjutningen utfördes med kemiska granater och minor med en stor mängd sprängämne (fragmentering-kemiska granater och minor), vilket inte gjorde det möjligt att skilja ljudet från explosioner av granater och minor med HE, från högexplosivt. Det väsande gasen som kom ut samtidigt från tusentals cylindrar dränktes av kulsprute- och artillerield.

Principen om massexponering för organiskt material... Små förluster i strid bland personal elimineras på kort tid på bekostnad av reserver. Det visade sig empiriskt att den skadliga effekten av ett gasmoln är proportionell mot dess storlek. Fiendens förluster är ju högre, desto bredare gasmoln längs fronten (undertryckande av fiendens flankeld i genombrottssektorn) och desto djupare tränger det in i fiendens försvar (bojsling av reserver, nederlag av artilleribatterier och högkvarter). Dessutom är blotta åsynen av ett enormt, tätt gasmoln som täcker horisonten extremt demoraliserande även för erfarna och pålitliga soldater. Terrängens "översvämning" med en ogenomskinlig gas gör truppkontrollen extremt svår. Omfattande förorening av terrängen med persistenta medel (senapsgas, ibland difosgen) berövar fienden möjligheten att använda djupet av sin order.

Principen för att övervinna fiendens gasmasker... Den ständiga förbättringen av gasmasker och förstärkningen av truppernas gasdisciplin minskade avsevärt konsekvenserna av en plötslig kemisk attack. Uppnåendet av de maximala koncentrationerna av OM i gasmolnet var endast möjligt nära dess källa. Därför var segern över en gasmask lättare att uppnå genom att använda ett medel som har förmågan att tränga igenom en gasmask. För att uppnå detta mål, sedan juli 1917, har två tillvägagångssätt använts:

Användningen av arsinångor, bestående av submikrona partiklar. De passerade genom en gasmaskladdning utan att interagera med aktivt kol (tyska "blåkors" kemiska fragmenteringsskal) och tvingade soldaterna att kasta av sig sina gasmasker;

Användning av ett medel som kan kringgå gasmasken. Ett sådant botemedel var senapsgas (tyska kemiska och kemiska fragmenteringsskal av det "gula korset").

Principen för att använda nya OM... Genom att konsekvent använda ett antal nya medel i kemiska attacker, fortfarande okända för fienden och med hänsyn till utvecklingen av hans försvar, är det möjligt att inte bara orsaka påtagliga förluster på honom, utan också att undergräva hans moral. Erfarenheterna från kriget har visat att återkommande militära agenter på fronten, som har en obekant lukt och en speciell karaktär av fysiologisk verkan, gör att fienden känner osäkerhet om tillförlitligheten av sina egna gasmasker, vilket leder till en försvagning av uthålligheten och stridseffektiviteten hos även stridshärdade enheter. Förutom den konsekventa användningen av nya medel i kriget (klor 1915, difosgen 1916, arsin och senapsgas 1917) sköt tyskarna granater med klorerat kemiskt produktionsavfall mot fienden, vilket ställde fienden inför problemet med rätt svar på frågan: "Vad skulle det betyda?"

Trupperna från de motsatta sidorna använde olika taktiker för att använda kemiska vapen.

Taktik för uppskjutning av gasballonger... Gascylinderuppskjutningar genomfördes för att bryta igenom fiendens front och för att tillfoga honom förluster. Stora (tunga, vågiga) uppskjutningar kan vara i upp till 6 timmar och innehålla upp till 9 gasvågor. Fronten av utsläppet av gaser var antingen kontinuerlig eller bestod av flera sektioner med en total längd på en till fem, och ibland ännu mer, kilometer. Under de tyska gasattackerna, som varade från en till en och en halv timme, led britterna och fransmännen, om de hade bra gasmasker och skyddsrum, förluster på upp till 10 11 % av enheternas personal. Undertryckandet av fiendens moral var av kolossal betydelse under långvariga gascylinderuppskjutningar. Den långvariga lanseringen av gasflaskan förhindrade överföringen av reserver till området för gasattacken, inklusive armén. Överföringen av stora delar (till exempel ett regemente) i ett område täckt med ett OM-moln var omöjligt, eftersom reserven för detta måste täckas av gasmasker från 5 till 8 km. Den totala ytan som upptas av den förgiftade luften under uppskjutningar av stora gasflaskor kan nå flera hundra kvadratkilometer med ett inträngningsdjup för en gasvåg på upp till 30 km. Under första världskriget var det omöjligt att blockera sådana enorma områden med några andra metoder för kemisk attack (gaskanonbombardement, kemisk beskjutning).

Installationen av cylindrar för gaslansering utfördes med batterier direkt i skyttegravarna eller i speciella skyddsrum. Skyddsrummen var utrustade som "rävhål" till ett djup av 5 m från jordens yta: sålunda skyddade de från artilleri- och murbrukseld både den materiella delen som var installerad i skydden och personerna som utförde gasuppskjutningen.

Mängden OM som var tvungen att släppas ut för att ta emot en gasvåg med en koncentration som var tillräcklig för att oförmögna fienden fastställdes empiriskt baserat på resultaten av avståndsuppskjutningar. Förbrukningen av OM reducerades till ett villkorligt värde, den så kallade stridshastigheten, som visar förbrukningen av OM i kilogram per längdenhet av releasefronten per tidsenhet. En kilometer togs som en enhet för frontlängd och en minut för en tidsenhet för en gascylinderutlösning. Till exempel innebar en stridshastighet på 1200 kg/km/min en gasförbrukning på 1200 kg vid en utsläppsfront på en kilometer i en minut. Stridsnormerna som användes av olika arméer under första världskriget var följande: för klor (eller dess blandning med fosgen) - från 800 till 1200 kg / km / min med en vind på 2 till 5 meter per sekund; eller från 720 till 400 kg/km/min med en vind på 0,5 till 2 meter per sekund. Med en vind på cirka 4 m per sekund kommer en kilometer att täckas av en gasvåg på 4 minuter, 2 km på 8 minuter och 3 km på 12 minuter.

Artilleri användes för att säkerställa framgången för frigivningen av OM. Denna uppgift löstes genom att beskjuta fiendens batterier, särskilt de som kan träffa fronten av gasuppskjutningen. Artillerield öppnades samtidigt med starten av gasuppskjutningen. Den bästa projektilen för sådan skjutning ansågs vara en kemisk projektil med ett instabilt medel. Han löste mest ekonomiskt problemet med att neutralisera fiendens batterier. Brandtiden var vanligtvis 30–40 minuter. Alla mål för artilleri var planerade i förväg. Om det fanns gaskastande enheter till militärbefälhavarens förfogande, kunde de efter slutet av gasuppskjutningen använda högexplosiva fragmenteringsminor för att göra passager i konstgjorda hinder som byggdes upp av fienden, vilket tog flera minuter.

S. Foto av området efter att den brittiska gasen avfyrades under slaget vid Somme 1916. Ljusa ränder som utgår från de brittiska skyttegravarna motsvarar missfärgad vegetation och markerar platserna där klor läckte ut från gasflaskorna. B. Samma område, fotograferat från högre höjd. Vegetationen framför och bakom de tyska skyttegravarna har bleknat, som om den torkat av eld och framstår på fotografierna som blekgrå fläckar. Bilderna togs från ett tyskt flygplan för att identifiera positionerna för brittiska gascylinderbatterier. Ljusfläckar på bilder visar skarpt och exakt var de är installerade - viktiga mål för tyskt artilleri. Enligt Yu Mayer (1928).

Infanteriet, avsett för anfallet, koncentrerade sig på brohuvudet en tid efter starten av gasuppskjutningen, då den fientliga artillerielden avtog. Infanteriattacken började efter 15 20 minuter efter att gaseldningen stoppats. Ibland utfördes det efter en extra installerad rökskärm eller i den själv. Rökskärmen var avsedd att simulera fortsättningen av gasattacken och följaktligen att begränsa fiendens handlingar. För att säkerställa skyddet av det anfallande infanteriet från flankeld och flankangrepp av fientlig arbetskraft gjordes fronten av gasattacken minst 2 km bredare än fronten av genombrottet. Till exempel, när en befäst remsa bröts igenom på en front av 3 km, organiserades en gas-cylinder attack på en front av 5 km. Det finns fall då gasuppskjutningar genomfördes i en defensiv strid. Till exempel den 7 och 8 juli 1915 på Sukha-frontsektorn Volya Shydlovskaya, tyskarna genomförde gasuppskjutningar mot de motattackerande ryska trupperna.

Murbrukstaktik... Följande typer av kemisk murbruksbrand urskiljdes.

Liten brand (mortel- och gasattack)- plötslig koncentrerad eld på en minut från så många granatkastare som möjligt på ett specifikt mål (brukgravar, maskingevärsbon, skyddsrum, etc.). En längre attack ansågs opraktisk på grund av att fienden hann sätta på sig gasmasker.

Genomsnittlig skytte- anslutning av flera mindre bränder över minsta möjliga yta. Det beskjutna området delades upp i platser på ett hektar och en eller flera kemiska attacker genomfördes för varje hektar. OM-förbrukningen översteg inte 1 000 kg.

Stor skytte - all skytte med kemiska minor, när förbrukningen av OM översteg 1 tusen kg. Upp till 150 kg OM producerades per hektar för 1 2 h. Områden utan mål besköts inte, "gasträsk" skapades inte.

Koncentrationsskytte- med en betydande ansamling av fientliga trupper och gynnsamma väderförhållanden ökades mängden OM per hektar till 3 tusen kg. Denna teknik var populär: en plats valdes ovanför fiendens skyttegravar, och medelstora kemiska minor (en laddning på cirka 10 kg OM) avfyrades mot den från ett stort antal mortlar. Ett tjockt gasmoln "flödade ner" på fiendens positioner längs hans egna skyttegravar och meddelandediken, som genom kanaler.

Taktiska tekniker för att använda gaskanoner. All användning av gaskanoner förutsatte ”koncentrationsskytte”. Under offensiven användes gaskanoner för att undertrycka fiendens infanteri. I riktning mot huvudattacken bombarderades fienden med minor med instabila medel (fosgen, klor med fosgen etc.) eller högexplosiva fragmenteringsminor eller en kombination av båda. Salvan avfyrades i början av attacken. Undertryckandet av infanteri på attackens flanker utfördes antingen med minor med instabila vapen i kombination med högexplosiva fragmenteringsminor; eller, med vinden på utsidan av fronten av attacken, användes minor med ihållande OM (senapsgas). Undertryckandet av fiendens reserver utfördes genom att beskjuta områdena i deras koncentration med minor med instabila vapen eller högexplosiva fragmenteringsminor. Det ansågs möjligt att begränsa sig till den samtidiga utkastningen av 100 200 kemiska gruvor (var och en väger 25 kg, varav 12 kg OM) av 100 200 gaskanoner.

I en defensiv strid användes gaskanoner för att undertrycka det framryckande infanteriet i riktningar som var farliga för de försvarande riktningarna (beskjutning med kemiska eller högexplosiva minor). Vanligtvis var målet för gasjet-angrepp koncentrationsområdena (hålor, raviner, skogar) i fiendens reserver, från kompaninivå och högre. Om försvararna själva inte hade för avsikt att gå över till offensiven, och områdena där fiendens reserver var koncentrerade var inte närmare än 1 1,5 km, sedan beskjuts de med minor utrustade med ett persistent medel (senapsgas).

När man lämnade striden användes gaskanoner för att infektera med ihållande OM av vägkorsningar, hålor, hålor, raviner som var bekväma för fiendens rörelse och koncentration; och höjderna där det var tänkt att placera sina kommando- och artilleriobservationsplatser. Gassalvor avfyrades innan infanteriet började dra sig tillbaka, men inte senare än tillbakadragandet av de andra bataljonerna.

Taktik för kemisk artillerield... Tyska manualer om kemisk artillerield antog följande typer, beroende på typen av stridsoperationer. Tre typer av kemisk brand användes i offensiven: 1) gasattack eller mindre kemisk brand; 2) fotografera för att skapa ett moln; 3) kemisk fragmenteringsskjutning.

Kärnan gasattack bestod i att man plötsligt samtidigt öppnade eld med kemiska projektiler och att man fick största möjliga koncentration av gas vid en viss punkt med levande mål. Detta uppnåddes genom att det är möjligt Mer kanoner med högsta hastighet (på ungefär en minut) avfyrade inte mindre än 100 granater av en fältkanon, eller 50 granater av en lätt fälthaubits, eller 25 granater av en tung fältkanon.

A. Tysk kemisk projektil "blått kors" (1917-1918): 1 - giftigt ämne (arsines); 2 - ett fall för ett giftigt ämne; 3 - sprängladdning; 4 - skalkropp.

B. Germanicheskikh kemisk projektil "dubbelgult kors" (1918): 1 - giftigt ämne (80 % senapsgas, 20 % diklormetyloxid); 2 - diafragman; 3 - sprängladdning; 4 - skalkropp.

B. Fransk kemisk projektil (1916-1918). Utrustningen på projektilen ändrades flera gånger under kriget. De mest effektiva bland fransmännen var fosgenskal: 1 - giftigt ämne; 2 - sprängladdning; 3 - skalkropp.

D. Brittisk kemisk projektil (1916-1918). Utrustningen på projektilen ändrades flera gånger under kriget. 1 - giftigt ämne; 2 - ett hål för att hälla ett giftigt ämne, stängt med en propp; 3 - diafragman; 4 - sprängladdning och rökgenerator; 5 - detonator; 6 - säkring.

Fotografering för att skapa gasmoln liknar en gasattack. Skillnaden är att under en gasattack utfördes skjutningen alltid vid punkten, och när man skjuter vid skapandet av ett moln - vid området. Att skjuta för att skapa ett gasmoln utfördes ofta med ett "flerfärgat kors", det vill säga först besköts fiendens positioner med ett "blått kors" (kemiska fragmenteringsskal med arsines), vilket tvingade soldaterna att släppa sin gas masker, och sedan avslutades de med skal med ett "grönt kors" (fosgen, difosgen). I planen för artillerield angavs "siktområden", det vill säga områden där närvaron av levande mål antogs. De besköts dubbelt så intensivt som i andra områden. Området som utsatts för mer sällsynt eld kallades "gasträsket". Skickliga artilleribefälhavare, tack vare att "skjuta för att skapa ett moln", kunde lösa extraordinära stridsuppdrag. Till exempel, på Fleury-Tiomont frontsektorn (Verdun, östra stranden av Meuse), var franskt artilleri beläget i hålor och hålor otillgängliga ens för den hängande elden från tyskt artilleri. Natten mellan den 22 och 23 juni 1916 använde tyskt artilleri tusentals "gröna kors" kemiska granater av 77 mm och 105 mm kaliber längs kanterna och sluttningarna av håligheterna och håligheterna som skyddade de franska batterierna. Tack vare en mycket svag vind fyllde ett kontinuerligt tätt moln av gas gradvis alla låglandet och håligheterna, vilket förstörde de franska trupperna som var förankrade på dessa platser, inklusive besättningen av artilleripistoler. För att genomföra en motattack flyttade det franska kommandot starka reserver från Verdun. Det "gröna korset" förstörde dock reservenheterna som rörde sig längs dalarna och längs låglandet. Gasfilten låg kvar i eldningsområdet fram till klockan 18.

En teckning av en brittisk konstnär visar beräkningen av en 4,5 tums fälthaubits - det huvudsakliga artillerisystemet som britterna använde för att avfyra kemiska projektiler 1916. Haubitsbatteriet avfyras av tyska kemiska projektiler, deras explosioner visas på vänster sida av figuren. Med undantag för sergeanten (höger) skyddar skyttarna sig mot giftiga ämnen med våta hjälmar. Sergeanten har en stor gasmask med separata påklädningsglasögon. Projektilen är märkt "PS" - detta betyder att den är laddad med kloropicrin. Av J. Simon, R. Hook (2007)

Kemisk fragmenteringsskjutning användes endast av tyskarna: deras motståndare hade inga kemiska fragmenteringsskal. Från mitten av 1917 använde de tyska artilleristerna "gula", "blåa" och "gröna kors" fragmenteringskemiska granater i all skjutning med högexplosiva granater för att öka effektiviteten av artillerield. I vissa operationer stod de för upp till hälften av de avfyrade artillerigranaten. Toppen av deras användning kom våren 1918 - tiden för stora tyska offensiver. De allierade var väl medvetna om den tyska "dubbelspärren": en störtflod av fragmenteringsgranater avancerade direkt framför det tyska infanteriet, och den andra, från kemiska fragmenteringsgranater, gick före den första på ett sådant avstånd att OV:s aktion kunde inte fördröja framryckningen av sitt infanteri. Kemiska fragmenteringsprojektiler visade sig vara mycket effektiva i kampen mot artilleribatterier och för att undertrycka maskingevärsbon. Den största paniken i de allierades led orsakades av den tyska beskjutningen av de "gula korset"-skalen.

Till försvar, den sk förgiftningsskjutning... I motsats till ovanstående representerade det en lugn riktad avfyring av kemiska projektiler "gult kors" med en liten sprängladdning mot områden i terrängen som de ville rensa från fienden eller till vilka det var nödvändigt att stänga åtkomsten till honom. Om området redan vid tidpunkten för beskjutningen var ockuperat av fienden, kompletterades handlingen från det "gula korset" med att skjuta för att skapa ett gasmoln (skal av det "blåa" och "gröna korset").

Bibliografisk beskrivning:

Supotnitsky M.V. Glömt kemisk krigföring. II. Taktisk användning av kemiska vapen under första världskriget // Officerare. - 2010. - № 4 (48). - S. 52-57.

”... Vi såg den första raden av skyttegravar, krossade i sönder bitar av oss. Efter 300-500 steg betongkasematter för maskingevär. Betongen är intakt, men kasematten är fulla av jord och fulla av lik. Detta är effekten av de sista salvorna av gasgranater."

Från memoarerna av Gardekapten Sergei Nikolsky, Galicien, juni 1916

Historien om det ryska imperiets kemiska vapen har ännu inte skrivits. Men även den information som kan hämtas från spridda källor visar den extraordinära talangen hos det ryska folket på den tiden - vetenskapsmän, ingenjörer, militärer, manifesterade under första världskriget. Med start från noll, utan petrodollar och den "hjälp från väst" som förväntas idag, lyckades de skapa en militär-kemisk industri på bara ett år och förse den ryska armén med flera typer av kemiska krigföringsmedel, kemisk ammunition och medel. individuellt skydd... Sommaroffensiven 1916, känd som Brusilov-genombrottet, innebar redan på planeringsstadiet användning av kemiska vapen för att lösa taktiska problem.

För första gången användes kemiska vapen på den ryska fronten i slutet av januari 1915 på det vänstra Polens (Bolimovo) territorium. Tyskt artilleri avfyrade cirka 18 tusen 15-centimeters haubitsfragmentering-kemiska granater av "T"-typ mot enheterna i den andra ryska armén, vilket blockerade vägen till Warszawa av general August Mackensens 9:e armé. Skalen hade en stark sprängeffekt och innehöll ett irriterande ämne, xylylbromid. På grund av den låga lufttemperaturen i området för beskjutning och otillräcklig eldmassa led de ryska trupperna inte allvarliga förluster.

Ett storskaligt kemiskt krig på den ryska fronten började den 31 maj 1915 i samma Bolimovsk-sektor med en storslagen gascylinderutsläpp av klor vid en 12 km front i försvarszonen för de 14:e sibiriska och 55:e gevärsdivisionerna. Den nästan fullständiga frånvaron av skogar tillät gasmolnet att röra sig djupt in i de ryska truppernas försvar och bibehöll den skadliga effekten i minst 10 km. Erfarenheterna från Ypres gav det tyska kommandot anledning att redan nu betrakta det ryska försvarets genombrott som en självklarhet. Men den ryska soldatens motståndskraft och den djupt förankrade försvarsstrukturen i denna sektor av fronten gjorde det möjligt för det ryska kommandot att slå tillbaka 11 tyska offensiva försök, som gjordes efter gasuppskjutningen, med införandet av reserver och skicklig användning av artilleri. Ryssarnas förluster genom gasförgiftning uppgick till 9036 soldater och officerare, varav 1183 människor dog. Samma dag uppgick tyskarnas förluster från handeldvapen och artillerield till 116 kämpar. Detta förhållande av förluster tvingade tsarregeringen att ta av sig de "rosafärgade glasögonen" från "landkrigets lagar och seder" som deklarerades i Haag och gå in i ett kemiskt krig.

Redan den 2 juni 1915 telegraferade stabschefen för den överbefälhavare (nashtaverh) generalen för infanteri N.N. Yanushkevich krigsminister V.A. Större delen av den ryska kemiska industrin representerades av tyska kemiska fabriker. Kemiteknik, som en gren av den nationella ekonomin, var i allmänhet frånvarande i Ryssland. Långt före kriget var tyska industrimän oroliga för att deras företag inte kunde användas av ryssarna för militära ändamål. Deras företag skyddade medvetet Tysklands intressen, som monopolistiskt levererade bensen och toluen till den ryska industrin, som är nödvändiga för tillverkning av sprängämnen och färger.

Efter gasattacken den 31 maj fortsatte de tyska kemiska attackerna mot de ryska trupperna med ökande kraft och uppfinningsrikedom. Natten mellan den 6 och 7 juli upprepade tyskarna gascylinderattacken i Sukha - Volya Shidlovskaya-sektorn mot enheter från det 6:e sibiriska geväret och 55:e infanteridivisionerna. Gasvågens passage tvingade de ryska trupperna att lämna den första försvarslinjen i två regementssektorer (det 21:a sibiriska infanteriregementet och det 218:e infanteriregementet) vid föreningspunkten mellan divisionerna och medförde betydande förluster. Det är känt att 218:e infanteriregementet under reträtten förlorade en befälhavare och 2607 gevärsskyttar till de förgiftade. I 21:a regementet var endast ett halvt kompani operativt efter tillbakadragandet, och 97 % av regementets personal var oförmögen. 220:e infanteriregementet förlorade sex befälhavare och 1 346 gevärsmän. En bataljon av 22:a Sibiriska gevärsregementet korsade under en motattack gasvågen, varefter den begränsades till tre kompanier, efter att ha förlorat 25 % av sin personal. Den 8 juli återställde ryssarna sin förlorade position med motangrepp, men kampen krävde av dem allt mer kraftansträngning och kolossala uppoffringar.

Den 4 augusti inledde tyskarna en granatkastare mot de ryska positionerna mellan Lomza och Ostrolenka. Använde 25 centimeter tunga kemiska gruvor, förutom sprängämnen utrustade med 20 kg bromaceton. Ryssarna led stora förluster. Den 9 augusti 1915 genomförde tyskarna en gas-cylinder attack som hjälpte till anfallet på Osovets fästning. Attacken misslyckades, men mer än 1600 förgiftade och "strypta" personer var utanför fästningens garnisons ordning.

I den ryska baksidan utförde tyska agenter sabotagehandlingar, vilket ökade förlusterna av ryska trupper från militära styrkor vid fronten. I början av juni 1915 började våta masker utformade för att skydda mot klor att anlända till den ryska armén. Men redan längst fram stod det klart att klor passerar fritt genom dem. Rysk kontraspionage grep ett tåg med masker på väg till fronten och undersökte sammansättningen av en antigasvätska avsedd för att impregnera masker. Det visade sig att denna vätska tillförs trupperna utspädd med vatten minst två gånger. Undersökningen förde kontraspionageofficerare till en kemisk fabrik i Kharkov. Dess direktör var en tysk. I sitt vittnesmål skrev han att han var officer i Landsturm, och att "ryska grisar borde ha nått fullständig idioti och trott att en tysk officer kunde ha agerat annorlunda."

Tydligen höll de allierade sig till samma synpunkt. ryska imperiet var juniorpartnern i deras krig. Till skillnad från Frankrike och Storbritannien hade Ryssland inte sin egen utveckling av kemiska vapen, gjorda innan de användes. Före kriget fördes även flytande klor till imperiet från utlandet. Den enda anläggning som den ryska regeringen kunde räkna med i storskalig produktion av klor var anläggningen för Southern Russian Society i Slavyansk, belägen nära stora saltbäddar (i industriell skala produceras klor genom elektrolys av vattenlösningar av natrium klorid). Men 90 % av dess aktier ägdes av franska medborgare. Efter att ha fått stora subventioner från den ryska regeringen gav anläggningen under sommaren 1915 inte fronten ett enda ton klor. I slutet av augusti ålades honom en kvarstad, det vill säga rätten till kontroll från samhällets sida var begränsad. Franska diplomater och fransk press väckte väsen om kränkningen av det franska kapitalets intressen i Ryssland. I januari 1916 hävdes kvarhållandet, nya lån gavs till företaget, men fram till slutet av kriget levererades inte klor i de kvantiteter som avtalades om från Slavyansk-fabriken.

Avgasning av ryska skyttegravar. I förgrunden är en officer som bär en gasmask från Gruvinstitutet med en Kummant-mask, två andra bär Zelinsky-Kummant-gasmasker i Moskva-stil. Bild tagen från webbplatsen - www.himbat.ru

När den ryska regeringen hösten 1915 genom sina representanter i Frankrike försökte få fram teknologi från de franska industrimännen för tillverkning av militära vapen, nekades de detta. För att förbereda sig för sommaroffensiven 1916 beställde den ryska regeringen 2500 ton flytande klor, 1666 ton fosgen och 650 tusen kemiska granater i Storbritannien med leverans senast den 1 maj 1916. Tidpunkten för offensiven och riktningen av de ryska arméernas huvudattack justerades av de allierade till nackdel för de ryska intressena, men i början av offensiven levererades endast ett litet parti klor till Ryssland från de beställda agenterna och ingen av de kemiska granaten. I början av sommaroffensiven kunde rysk industri bara leverera 150 tusen kemiska skal.

Ryssland var tvungen att öka produktionen av medel och kemiska vapen oberoende. De ville tillverka flytande klor i Finland, men den finska senaten drog ut på förhandlingarna i ett år, fram till augusti 1916. Ett försök att få fosgen från privat industri misslyckades på grund av extremt höga priser från industrimän och bristande garantier för att ordern utfördes i tid. . I augusti 1915 (det vill säga sex månader före den första användningen av fosgenskal av fransmännen nära Verdun) började Kemikaliekommittén byggandet av statsägda fosgenfabriker i Ivanovo-Voznesensk, Moskva, Kazan och vid stationerna Perezdnaya och Globino. Klorproduktion organiserades vid fabriker i Samara, Rubezhnoye, Saratov, i Vyatka-provinsen. I augusti 1915 erhölls de första 2 ton flytande klor. Fosgenproduktionen började i oktober.

1916 producerade ryska fabriker: klor - 2500 ton; fosgen - 117 ton; kloropicrin - 516 ton; cyanidföreningar - 180 ton; sulfurylklorid - 340 ton; klortin - 135 ton.

I oktober 1915 började Ryssland bilda kemiska team för att utföra gasattacker. När de bildades sändes de till de främre befälhavarnas befäl.

I januari 1916 utvecklade Main Artillery Directorate (GAU) "Instruktioner för användning av 3-tums kemiska projektiler i strid", och i mars utarbetade generalstaben instruktioner för användning av OV i ett vågutsläpp. I februari skickades 15 tusen till norra fronten i 5:e och 12:e arméerna och till västfronten i gruppen av general P. S. Baluev (2:a armén) - 30 tusen kemiska granater för 3-tums kanoner (76 mm).

Den första användningen av kemiska vapen av ryssarna inträffade under marsoffensiven av norra och västra fronterna i området vid Lake Naroch. Offensiven genomfördes på begäran av de allierade och var avsedd att försvaga den tyska offensiven mot Verdun. Det kostade det ryska folket 80 tusen dödade, sårade och lemlästade. Det ryska kommandot betraktade kemiska vapen i denna operation som ett extra stridsmedel, vars handling ännu inte hade studerats i strid.

Förberedelse av den första ryska gasuppskjutningen av sapperna från det första kemiska teamet i försvarssektorn för den 38:e divisionen i mars 1916 nära Ixskyl (foto från Thomas Wictors bok "Flamethrower Troops of World War I: The Central and Allied Powers", 2010 )

General Baluev riktade kemiska granater in i artilleriet i den 25:e infanteridivisionen, som gick framåt i huvudriktningen. Under artilleriförberedelserna den 21 mars 1916 avfyrades kvävande kemiska granater mot fiendens skyttegravar, giftiga - i hans rygg. Totalt avfyrades 10 tusen kemiska granater mot de tyska skyttegravarna. Eldningseffektiviteten var låg på grund av otillräcklig massa i användningen av kemiska projektiler. Men när tyskarna inledde en motattack, drev flera utbrott av kemiska granater avfyrade av två batterier dem tillbaka i skyttegravarna och de gjorde inte fler attacker i denna frontsektor. I 12:e armén, den 21 mars, i Ikskul-området, avfyrade batterierna från 3:e sibiriska artilleribrigaden 576 kemiska granater, men enligt stridsförhållandena kunde deras aktion inte observeras. I samma strider var det planerat att genomföra den första ryska gascylinderattacken på försvarssektorn i den 38:e divisionen (den var en del av den 23:e armékåren i Dvina-gruppen). Den kemiska attacken genomfördes inte vid utsatt tid på grund av regn och dimma. Men själva faktumet att förbereda en gasuppskjutning visar att i striderna vid Ikskul började den ryska arméns förmåga att använda kemiska vapen komma ikapp fransmännens förmåga, som genomförde den första gasuppskjutningen i februari.

Erfarenheterna av kemisk krigföring generaliserades och en stor mängd speciallitteratur skickades till fronten.

På grundval av den allmänna erfarenheten av att använda kemiska vapen i Naroch-operationen utarbetade generalstaben "Instruktioner för stridsanvändning av kemiska vapen", godkänd av högkvarteret den 15 april 1916. Instruktionerna för användning av kemikalier från specialcylindrar, kastning av kemiska projektiler från artilleri-, bomb- och granatpistoler, från flygfordon eller i form av handgranater.

Den ryska armén var beväpnad med två typer av specialcylindrar - stor (E-70) och liten (E-30). Namnet på cylindern angav dess kapacitet: de stora rymde 70 pund (28 kg) klor kondenserat till en vätska, de små höll 30 pund (11,5 kg). Första"E" stod för "kapacitet". Inuti cylindern fanns ett sifonjärnrör, genom vilket det flytande OM släpptes ut utanför när ventilen var öppen. E-70 cylindern har tillverkats sedan våren 1916, samtidigt beslöt man att stoppa tillverkningen av E-30 cylindern. Totalt tillverkades 65 806 E-30-cylindrar och 93 646 E-70-cylindrar 1916.

Allt som behövs för monteringen av uppsamlargasbatteriet placerades i uppsamlarlådorna. Med E-70 cylindrar placerades delar för montering av två samlarbatterier i varje sådan låda. För accelererad frisättning av klor i cylindrarna pumpades luft dessutom upp till ett tryck på 25 atmosfärer, eller så användes en apparat av professor N. A. Shilov, gjord på basis av tyska troféprover. Han tillförde luft komprimerad till 125 atmosfärer till klorcylindrar. Under detta tryck befriades cylindrarna från klor inom 2-3 minuter. För att göra klormolnet "tyngre" tillsattes fosgen, tennklorid och titantetraklorid.

Den första ryska gasuppskjutningen ägde rum under sommaroffensiven 1916 i riktning mot 10:e arméns huvudattack nordost om Smorgon. Offensiven leddes av 48:e infanteridivisionen av 24:e kåren. Arméhögkvarteret gav divisionen det 5:e kemiska kommandot, under befäl av överste M. M. Kostevich (senare en berömd kemist och frimurare). Den första gasuppskjutningen var planerad till den 3 juli för att hjälpa till i attacken mot 24:e kåren. Men det skedde inte på grund av kårchefens rädsla för att gasen skulle kunna störa 48:e divisionens attack. Gaslansering genomfördes den 19 juli från samma positioner. Men eftersom den operativa situationen förändrades var syftet med gasuppskjutningen redan ett annat - att demonstrera säkerheten för nya vapen för sina trupper och genomföra en sökning. Valet av gasuppskjutningstiden bestämdes av de meteorologiska förhållandena. Frisläppandet av OM började vid 1 h 40 min med en vind på 2,8-3,0 m/s vid en front av 1 km från platsen för 273:e regementet i närvaro av stabschefen för den 69:e divisionen. Totalt 2 tusen klorcylindrar installerades (10 cylindrar utgjorde en grupp, två grupper - ett batteri). Gasuppskjutning genomfördes inom en halvtimme. Först öppnades 400 ballonger, sedan var 2:e minut öppnades 100 ballonger. En rökskärm installerades söder om gasuppskjutningsplatsen. Efter gaslanseringen var det meningen att två företag skulle rycka fram för att genomföra en sökning. Ryskt artilleri öppnade eld med kemiska granater vid kanten av fiendens position, som hotade med en flankattack. Vid denna tidpunkt nådde 273:e regementets scouter den tyska taggtråden, men möttes av geväreld och tvingades återvända. Vid 2 timmar 55 minuter överfördes artillerielden till fiendens baksida. Klockan 0320 öppnade fienden kraftig artillerield mot sin taggtråd. Gryningen började, och det blev klart för ledarna för sökandet att fienden inte led allvarliga förluster. Divisionschefen förklarade det omöjligt att fortsätta sökandet.

Totalt, 1916, genomförde de ryska kemiteamen nio stora gasstarter, som använde 202 ton klor. Den mest framgångsrika gascylinderattacken genomfördes natten mellan 5 och 6 september från fronten av 2:a infanteridivisionen i Smorgon-regionen. Tyskarna använde skickligt och med stor uppfinningsrikedom gaskastare och kemiska granater. Genom att dra fördel av all tillsyn från ryssarnas sida tillfogade tyskarna dem stora förluster. Så gascylinderattacken mot enheterna i den 2:a sibiriska divisionen den 22 september norr om Narochsjön ledde till att 867 soldater och officerare dog vid positionerna. Tyskarna väntade på ankomsten av otränade förstärkningar till fronten och gjorde en gasuppskjutning. Natten till den 18 oktober, vid brohuvudet i Vitonezh, genomförde tyskarna en kraftfull gascylinderattack mot delar av den 53:e divisionen, åtföljd av en massiv beskjutning av kemiska granater. Ryska trupper var trötta på 16 dagars arbete. Det gick inte att väcka många av jaktplanen, divisionen saknade pålitliga gasmasker. Resultatet blev cirka 600 döda, men det tyska anfallet slogs tillbaka med stora förluster för angriparna.

I slutet av 1916, tack vare en ökning av den kemiska disciplinen hos de ryska trupperna och utrustningen av dem med Zelinsky-Kummant-gasmasker, hade förlusterna från de tyska gasattackerna minskat avsevärt. Våguppskjutningen, som tyskarna genomförde den 7 januari 1917, mot enheter från den 12:e sibiriska gevärsdivisionen (nordfronten), orsakade inga förluster alls tack vare lägligt klädda gasmasker. Den sista ryska gasuppskjutningen, som utfördes nära Riga den 26 januari 1917, avslutades med samma resultat.

I början av 1917 var gasuppskjutningar inte längre ett effektivt sätt att föra kemisk krigföring, och kemiska projektiler tog deras plats. Sedan februari 1916 har två typer av kemiska skal levererats till den ryska fronten: a) kvävande (kloropikrin med sulfurylklorid) - irriterade andningsorganen och ögonen i sådan utsträckning att det var omöjligt för människor att vistas i denna atmosfär; b) giftig (fosgen med tennklorid; cyanvätesyra i blandning med föreningar som ökar dess kokpunkt och förhindrar polymerisation i skal). Deras egenskaper visas i tabellen.

Ryska kemiska skal

(exklusive granater för sjöartilleri) *

Kaliber, cm

Glasvikt, kg

Kemisk laddningsvikt, kg

Kemisk laddningssammansättning

Kloraceton

Metylmerkaptanklorid och svavelklorid

56% klorpicrin, 44% sulfurylklorid

45 % kloropicrin, 35 % sulfurylklorid, 20 % tenn(II)klorid

Fosgen och tennklorid

50 % cyanvätesyra, 50 % arseniktriklorid

60% fosgen, 40% tenn(II)klorid

60% fosgen, 5% kloropicrin, 35% tenn(II)klorid

* Mycket känsliga kontaktsäkringar installerades på kemiska projektiler.

Gasmolnet från explosionen av en 76 mm kemisk projektil täckte ett område på cirka 5 m2. För att beräkna antalet kemiska projektiler som krävs för beskjutningsområden, antogs normen - en 76-millimeter kemisk granat per 40 m? område och en 152-millimeters projektil för 80 m2. Projektiler som avfyrades kontinuerligt i en sådan mängd skapade ett gasmoln med tillräcklig koncentration. Därefter, för att upprätthålla den erhållna koncentrationen, halverades antalet avfyrade projektiler. I stridspraktik var de mest effektiva giftiga granaten. Därför beordrade Stavka i juli 1916 produktion av projektiler med endast giftig verkan. I samband med den förestående landningen på Bosporen sedan 1916, levererades kvävande kemiska projektiler av stor kaliber (305-, 152-, 120- och 102-millimeter) till Svartahavsflottans stridsfartyg. Totalt, 1916, producerade ryska militär-kemiska företag 1,5 miljoner kemiska skal.

Ryska kemiska projektiler har visat hög effektivitet i strid mot batteri. Så den 6 september 1916, under en gasuppskjutning utförd av den ryska armén norr om Smorgon, klockan 03:45 öppnade ett tyskt batteri eld längs frontlinjerna i de ryska skyttegravarna. Vid 4-tiden tystades det tyska artilleriet av ett av de ryska batterierna, som avfyrade sex granater och 68 kemiska granater. Klockan 3 timmar och 40 minuter öppnade ett annat tyskt batteri kraftig eld, men 10 minuter senare tystnade det och "hade" från de ryska skyttarna 20 granater och 95 kemiska granater. Kemiska granater spelade en stor roll i "hackningen" av de österrikiska positionerna under sydvästfrontens offensiv i maj-juni 1916.

Tillbaka i juni 1915 kom stabschefen för den högsta befälhavaren N. N. Yanushkevich med initiativet att utveckla kemiska flygbomber. I slutet av december 1915 skickades 483 kemiska enpundsbomber designade av överste E.G. Gronov till den aktiva armén. De 2:a och 4:e flygkompanierna fick 80 bomber vardera, det 8:e flygbolaget fick 72 bomber, Ilya Muromets luftskeppsskvadron tog emot 100 bomber och 50 bomber skickades till den kaukasiska fronten. Vid den tiden upphörde tillverkningen av kemiska bomber i Ryssland. Ventilerna på ammunitionen släppte in klor och förgiftade soldaterna. Piloterna tog inte dessa bomber på flygplan av rädsla för förgiftning. Och utvecklingsnivån för inhemsk luftfart tillät ännu inte den massiva användningen av sådana vapen.

***

Tack vare drivkraften till utvecklingen av inhemska kemiska vapen som gavs av ryska forskare, ingenjörer och militärer under första världskriget, under sovjettiden, förvandlades de till ett allvarligt avskräckande medel för angriparen. Nazityskland vågade inte släppa lös ett kemiskt krig mot Sovjetunionen och insåg att det inte skulle bli någon andra Bolimov. Sovjetisk kemikalieskyddsutrustning var av så hög kvalitet att tyskarna, när de föll i deras händer som troféer, lämnade dem för deras armés behov. De anmärkningsvärda traditionerna inom rysk militärkemi avbröts på 1990-talet av en hög med papper undertecknade av listiga politiker av tidlöshet.

”Krig är ett fenomen som bör observeras med torra ögon och med ett slutet hjärta. Oavsett om det bekämpas med "ärliga" sprängämnen eller med "lömska" gaser är resultatet detsamma; det är död, förstörelse, förödelse, smärta, fasa och allt som följer av detta. Vill vi vara verkligt civiliserade människor? Låt oss i så fall avskaffa kriget. Men om vi inte lyckas, då är det helt olämpligt att innesluta mänskligheten, civilisationen och så många andra underbara ideal i en begränsad krets av val av mer eller mindre eleganta sätt att döda, ödelägga och förstöra."

Giulio Douai, 1921

Kemiska vapen, som först användes av tyskarna den 22 april 1915 för att bryta igenom den franska arméns försvar vid Ypres, genomgick en period av "trial and error" under de kommande två åren av kriget. Från ett engångsmedel för taktisk attack mot fienden , försvarad av en komplex labyrint av defensiva strukturer, efter utvecklingen av de grundläggande metoderna för dess användning och utseendet på slagfältet av granater med senapsgas, blev det ett effektivt massförstörelsevapen, kapabelt att lösa uppgifter i operativ skala.

1916, på höjden av gasattacker, i taktisk användning av kemiska vapen, fanns det en tendens att flytta "tyngdpunkten" till att avfyra kemiska projektiler. Tillväxten av truppernas kemiska disciplin, den ständiga förbättringen av gasmasker och egenskaperna hos de giftiga ämnena i sig tillät inte kemiska vapen att orsaka skada på fienden jämförbar med den som åsamkas av andra typer av vapen. Befälhavarna för de krigförande arméerna började se kemiska attacker som ett sätt att utmatta fienden och utförde dem inte bara utan operativa, utan ofta utan taktiska ändamålsenlighet. Detta fortsatte tills början av striderna, kallade av västerländska historiker "det tredje Ypres".

För 1917 planerade de allierade i ententen att genomföra gemensamma storskaliga gemensamma anglo-franska offensiver på västfronten, samtidigt som de genomförde ryska och italienska offensiver. Men i juni hade en farlig situation utvecklats för de allierade på västfronten. Efter sammanbrottet av den franska arméns offensiv under befäl av general Robert Nivelle (16 april-9 maj) var Frankrike nära att besegras. Upplopp bröt ut i 50 divisioner, tiotusentals soldater deserterade från armén. Under dessa förhållanden inledde britterna den efterlängtade tyska offensiven för att erövra den belgiska kusten. Natten till den 13 juli 1917, nära Ypres, använde den tyska armén för första gången senapsskal ("gult kors") för att skjuta mot de brittiska trupperna koncentrerade till offensiven. Senapsgasen var avsedd att "förbigå" gasmasker, men britterna hade dem inte alls den där hemska natten. Britterna satte in reserver i gasmasker, men efter några timmar förgiftades de också. Eftersom den var mycket ihållande på marken, förgiftade senapsgas trupperna i flera dagar, och anlände för att ersätta enheterna som drabbades av senapsgas natten till den 13 juli. Britternas förluster var så stora att de fick skjuta upp offensiven i tre veckor. Enligt den tyska militärens uppskattningar visade sig senapsskal vara cirka 8 gånger effektivare för att förstöra fiendens personal än deras "gröna kors"-skal.

Lyckligtvis för de allierade, i juli 1917, hade den tyska armén ännu inte ett stort antal senapsskal eller skyddskläder som skulle tillåta en offensiv på ett område förorenat med senapsgas. Men när den tyska militärindustrin ökade produktionstakten av senapsskal, började situationen på västfronten att förändras till det sämre för de allierade. Plötslig nattlig beskjutning av brittiska och franska positioner med gula korsskal började upprepas allt oftare. Antalet senapsgas som förgiftats bland de allierade trupperna växte. På bara tre veckor (från den 14 juli till och med den 4 augusti) förlorade britterna 14 726 människor enbart på grund av senapsgas (500 av dem dog). Det nya giftiga ämnet störde på allvar det brittiska artilleriets arbete, tyskarna tog lätt "överhanden" i motgevärskampen. De områden som utsetts för koncentration av trupper var infekterade med senapsgas. De operativa konsekvenserna av dess användning visade sig snart.

Bilden, att döma av soldaternas anti-svettkläder, går tillbaka till sommaren 1918. Det är inga allvarliga skador på hus, men det finns många döda och effekten av senapsgas fortsätter.

I augusti-september 1917 tvingade senapsgas offensiven av den andra franska armén nära Verdun att kvävas. Franska attacker på båda stränderna av Meuse slogs tillbaka av tyskarna med gula korsskal. Tack vare skapandet av "gula områden" (som kartan betecknade områden förorenade med senapsgas) nådde nedgången i de allierade styrkorna katastrofala proportioner. Gasmasker hjälpte inte. Fransmännen förlorade 4430 personer förgiftade den 20 augusti, 1350 den 1 september och 4134 den 24 september, och under hela operationen - 13 158 förgiftade med senapsgas, varav 143 var dödliga. De flesta av de handikappade soldaterna kunde återvända till fronten efter 60 dagar. Under denna operation, bara under augusti, sköt tyskarna upp till 100 tusen granater av det "gula korset". Tyskarna bildade vidsträckta "gula områden" som hindrade de allierade styrkornas agerande, och behöll huvuddelen av sina trupper djupt i ryggen, i positioner för en motattack.

Fransmännen och britterna i dessa strider använde också skickligt kemiska vapen, men de hade inte senapsgas, och därför var resultaten av deras kemiska attacker mer blygsamma än tyskarnas. Den 22 oktober, i Flandern, inledde franska enheter en offensiv sydväst om Laon efter en kraftig beskjutning av den tyska divisionen som försvarade denna frontsektor med kemiska granater. Efter att ha lidit stora förluster tvingades tyskarna retirera. Byggande på sin framgång gjorde fransmännen ett smalt och djupt brott i den tyska fronten och förstörde flera tyska divisioner. Därefter fick tyskarna dra tillbaka sina trupper över Elletfloden.

I den italienska operationssalen i oktober 1917 visade gaskanoner sin operativa förmåga. Så kallade 12:e slaget vid Isonzofloden(Caporettoområdet, 130 km nordost om Venedig) började med de österrikisk-tyska arméernas offensiv, där huvudslaget tillfogades enheter av general Luigi Capellos 2:a italienska armé. Det främsta hindret för trupperna i centralblocket var en infanteribataljon, som försvarade tre rader av positioner som korsade floddalen. I syfte att försvara och flankera inflygningarna använde bataljonen i stor utsträckning de så kallade "grottan"-batterierna och skjutplatserna i grottor bildade i branta klippor. Italienarnas enhet var utom räckhåll för de österrikisk-tyska truppernas artillerield och försenade framgångsrikt deras framryckning. Tyskarna avfyrade en salva av 894 kemiska minor från gaskanoner, följt av ytterligare två salvor med 269 högexplosiva minor. När molnet av fosgen som omslöt italienarnas positioner skingrades gick det tyska infanteriet till attack. Inte ett enda skott avlossades från grottorna. Hela den italienska bataljonen på 600 man med hästar och hundar var död. Dessutom hittades några av de döda med gasmasker. . Ytterligare tysk-österrikiska strejker kopierade taktiken för infiltration av små anfallsgrupper av general A.A. Brusilov. Panik uppstod och den italienska armén visade den högsta reträttgraden bland de väpnade styrkorna som var involverade i första världskriget.

Enligt många tyska militära författare på 1920-talet misslyckades de allierade med att genomföra det planerade genombrottet för den tyska fronten för hösten 1917 på grund av den utbredda användningen av skal av de "gula" och "blå" korsen av de tyska armén. I december fick den tyska armén nya instruktioner för användning av olika typer av kemiska projektiler. Med det pedanteri som är inneboende i tyskarna fick varje typ av kemisk projektil ett strikt definierat taktiskt syfte, och användningsmetoderna angavs. Instruktionerna kommer fortfarande att göra det tyska kommandot självt en otjänst. Men det kommer att hända senare. Under tiden var tyskarna fulla av hopp! De tillät inte att deras armé "markerades" 1917, förde Ryssland ur kriget och uppnådde för första gången en liten numerär överlägsenhet på västfronten. Nu var de tvungna att vinna seger över de allierade innan den amerikanska armén blev en riktig deltagare i kriget.

Vid förberedelserna för en storoffensiv i mars 1918 såg det tyska kommandot kemiska vapen som huvudtyngden på krigets våg, som de skulle använda för att tippa segerbägaren till sin sida. Tyska kemiska fabriker producerade över tusen ton senapsgas varje månad. Speciellt för denna offensiv har den tyska industrin lanserat produktionen av en 150 mm kemisk projektil, kallad en "sprängprojektil med ett gult kors" (markering: ett gult 6-punktskors), som effektivt kan sprida senapsgas. Den skilde sig från tidigare prover genom en stark TNT-laddning i projektilens nos, separerad från senapsgasen med en mellanliggande botten. För att djupt besegra de allierades positioner skapade tyskarna en speciell långdistans 150 mm projektil "gult kors" med en ballistisk spets, utrustad med 72% senapsgas och 28% nitrobensen. Den senare tillsätts senapsgas för att underlätta dess explosiva omvandling till ett "gasmoln" - en färglös och ihållande dimma som smyger sig längs marken.

Tyskarna planerade att bryta igenom positionerna för den 3:e och 5:e brittiska armén i Arras-La Ferre-sektorn på fronten, och slå huvudslaget mot Guzokur-Saint-Caten-sektorn. Norr och söder om genombrottsplatsen skulle en mindre offensiv genomföras (se diagram).

Vissa brittiska historiker hävdar att den första framgången för den tyska marsoffensiven berodde på dess strategiska överraskning. Men på tal om "strategisk överraskning" räknar de datumet för offensiven från den 21 mars. Faktum är att Operation Michael började den 9 mars med ett massivt artilleribombardement, där de gula korsgranaten stod för 80 % av den totala ammunitionen som användes. Totalt, den första dagen av artilleribombarden, avfyrades mer än 200 000 gula korsgranater mot mål i sekundärsektorerna av den brittiska fronten för den tyska offensiven, men varifrån flankangrepp kunde förväntas.

Valet av typer av kemiska projektiler dikterades av egenskaperna hos den främre delen där den var tänkt att starta offensiven. 5:e arméns brittiska kår på vänsterflanken ockuperade ett område som pressades fram och flankerade därför inflygningarna norr och söder om Guzokur. Leuven - Guzokur-sektionen, som var föremål för hjälpoffensiven, exponerades för granater med senapsgas endast på sina flanker (Leuven - Arras-sektionen) och Inshi - Guzokur-avsatsen, ockuperad av 5:e arméns brittiska kår på vänsterflanken. För att förhindra eventuella flankerande motattacker och eld från de brittiska trupperna som ockuperade denna avsats, utsattes hela deras försvarszon för brutal beskjutning av gula korsgranater. Beskjutningen avslutades först den 19 mars, två dagar innan den tyska offensiven började. Resultatet överträffade alla förväntningar från det tyska kommandot. Den brittiska kåren, även utan att se det framryckande tyska infanteriet, förlorade upp till 5 tusen människor och var helt demoraliserad. Hans nederlag tjänade som början på nederlaget för hela den 5:e brittiska armén.

Vid 4-tiden på morgonen den 21 mars inleddes en artilleristrid med ett kraftigt eldnedslag på en front på 70 km. Sektionen Guzokur - Saint-Quentin, utvald av tyskarna för ett genombrott, utsattes för en kraftfull aktion av skalen från det "gröna" och "blåa korset" under de två dagarna före offensiven. Den kemiska artilleriförberedelsen av genombrottsområdet flera timmar före attacken var särskilt hård. För varje kilometer av fronten fanns det minst 20 30 batterier (ca 100 vapen). Snäckskal av båda typerna ("att skjuta med ett flerfärgat kors") sköt mot britternas alla försvar och byggnader flera kilometer in i djupet av den första linjen. Under artilleriförberedelserna avfyrades mer än en miljon (!) av dem i detta område. Strax före attacken placerade tyskarna, genom att skjuta kemiska granater mot den brittiska tredje försvarslinjen, kemiska ridåer mellan den och de två första linjerna, vilket uteslöt möjligheten att överföra brittiska reserver. Det tyska infanteriet bröt igenom fronten utan större svårighet. Under framryckningen in i det brittiska försvarets djup undertryckte det "gula korset" granaten starka punkter, vars attack lovade tyskarna stora förluster.

Fotografiet visar brittiska soldater vid omklädningsstationen i Bethune den 10 april 1918, besegrade av senapsgas den 7-9 april medan de befann sig på flankerna av en stor tysk offensiv på floden Lys.

Den andra stora tyska offensiven genomfördes i Flandern (offensiven på floden Lis). Till skillnad från offensiven den 21 mars ägde den rum på en smal front. Tyskarna kunde koncentrera ett stort antal kemiska vapen, och 7 Den 8 april gjorde de artilleriförberedelser (främst med ett "högexplosivt granat med ett gult kors") och infekterade ytterst kraftigt offensivens flanker med senapsgas: Armantier (höger) och området söder om La Basset-kanalen ( vänster). Och den 9 april genomgick den offensiva zonen en eldorkan med ett "flerfärgat kors". Beskjutningen av Armantier var så effektiv att senapsgas bokstavligen strömmade genom dess gator. . Britterna lämnade den förgiftade staden utan kamp, ​​men tyskarna själva kunde gå in i den först efter två veckor. Britternas förluster i denna strid av de förgiftade nådde 7 tusen människor.

Den tyska offensiven på den befästa fronten mellan Kemmel och Ypres, som inleddes den 25 april, föregicks av en flanksenapsbarriär vid Ypres, söder om Meteren, den 20 april. På detta sätt avskar tyskarna offensivens huvudobjekt - berget Kemmel från reservaten. I den offensiva zonen avfyrade tyskt artilleri ett stort antal "blåkors" granater och i mindre utsträckning "gröna kors" granater. Bakom fiendens linjer sattes ett gult kors upp från Sherenberg till Kruststraetskhuk. Efter att britterna och fransmännen, som skyndade till hjälp av Mount Kemmel-garnisonen, snubblat över senapsgasförorenade områden, gav de upp alla försök att rädda garnisonen. Efter flera timmars intensiv kemisk eld mot försvararna av berget Kemmel, var de flesta av dem gasade och ur funktion. Efter detta övergick det tyska artilleriet gradvis till att skjuta högexplosiva granater och fragmenteringsgranater, och infanteriet förberedde sig för anfallet i väntan på ett lämpligt ögonblick för att gå framåt. Så snart vinden skingrade gasmolnet, gick de tyska anfallsenheterna, åtföljda av lätta mortlar, eldkastare och elden från deras artilleri, till attacken. Mount Kemmel intogs på morgonen den 25 april. Britternas förluster från 20 april till 27 april var cirka 8 500 förgiftade människor (av vilka 43 var döda). Flera batterier och 6,5 tusen fångar gick till vinnaren. De tyska förlusterna var försumbara.

Den 27 maj, under ett stort slag vid floden En, genomförde tyskarna ett aldrig tidigare skådat massivt bombardement med kemiska artillerigranater från den första och andra försvarszonen, divisionens och kårens högkvarter, järnvägsstationer upp till 16 km djupa i platsen för franska trupper. Som ett resultat fann angriparna "försvaret nästan helt förgiftat eller förstört" och slog igenom under den första dagen av attacken med 15 25 km djup, vilket orsakade förluster för försvararna: 3495 förgiftade människor (av vilka 48 var döda).

Den 9 juni, under den tyska 18:e arméns offensiv på Compiegne på Mondidier-Noyon-fronten, var de kemiska artilleriförberedelserna redan mindre intensiva. Tydligen berodde detta på utarmningen av lagren av kemiska projektiler. Resultatet av offensiven visade sig följaktligen vara mer blygsamt.

Men tiden för segrar rann ut för tyskarna. Fler och fler amerikanska förstärkningar anlände till fronten och gick med i striden med entusiasm. De allierade använde sig av stridsvagnar och flygplan i stor utsträckning. Och i själva frågan om kemisk krigföring tog de över mycket från tyskarna. År 1918 var den kemiska disciplinen hos deras trupper och skyddsmedlen mot giftiga ämnen redan överlägsna Tysklands. Det tyska monopolet på senapsgas undergrävdes också. Tyskarna fick senapsgas av hög kvalitet enligt den komplexa Mayer-Fischer-metoden. Ententens militär-kemiska industri kunde inte övervinna de tekniska svårigheterna i samband med dess utveckling. Därför använde de allierade enklare metoder för att få senapsgas - Nieman eller Pope - Grön. Deras senapsgas var av sämre kvalitet än den som tillhandahålls av den tyska industrin. Den var dåligt lagrad, innehöll en stor mängd svavel. Dess produktion växte dock snabbt. Om i juli 1918 produktionen av senapsgas i Frankrike var 20 ton per dag, så i december ökade den till 200 ton. Från april till november 1918 utrustade fransmännen med senapsgas 2,5 miljoner skal, varav 2 miljoner användes.

Tyskarna fruktade senapsgas inte mindre än sina motståndare. De kände först effekterna av sin senapsgas på "sin egen hud" under det berömda slaget vid Cambrai den 20 november 1917, när brittiska stridsvagnar plundrade Hindenburglinjen. Britterna erövrade ett lager av tyska "gula kors" granater och använde dem omedelbart mot de tyska trupperna. Paniken och fasan som orsakades av fransmännens användning av senapsskal mot 2:a bayerska divisionen den 13 juli 1918, orsakade ett hastigt tillbakadragande av hela kåren. Den 3 september började britterna använda sina egna senapsskal längst fram, med samma förödande effekt.

Brittiska tidningsvapen på plats.

De tyska trupperna var lika imponerade av britternas massiva kemiska attacker med Leavens gaskanoner. På hösten 1918 började den kemiska industrin i Frankrike och Storbritannien att producera giftiga ämnen i sådana mängder att kemiska projektiler inte längre gick att ekonomisera.

Det tyska förhållningssättet till kemisk krigföring var en av anledningarna till att det inte var möjligt att vinna den. Det kategoriska kravet i de tyska instruktionerna att endast använda snäckor med instabila giftiga ämnen för att beskjuta anfallspunkten, och snäckskal från det "gula korset" för att täcka flankerna, ledde till att de allierade under perioden med tysk kemisk utbildning i fördelningen längs fronten och i djupet av skal med ihållande och låg resistens med giftiga ämnen, fick de reda på exakt vilka områden som var avsedda av fienden för ett genombrott, liksom det uppskattade utvecklingsdjupet för vart och ett av genombrotten. Långsiktiga artilleriförberedelser gav det allierade kommandot en tydlig översikt över den tyska planen och uteslöt ett av huvudvillkoren för framgång - överraskning. Följaktligen minskade de åtgärder som vidtagits av de allierade avsevärt de efterföljande framgångarna med tyskarnas grandiosa kemiska attacker. Genom att vinna i operativ skala uppnådde inte tyskarna sina strategiska mål genom någon av sina "stora offensiver" 1918.

Efter misslyckandet med den tyska offensiven på Marne tog de allierade initiativet på slagfältet. De använde skickligt artilleri, stridsvagnar, kemiska vapen, deras flyg dominerade luften. Deras mänskliga och tekniska resurser var nu praktiskt taget obegränsade. Den 8 augusti, i Amiensområdet, bröt de allierade igenom det tyska försvaret och förlorade betydligt färre människor än försvararna. Den framstående tyske militärledaren Erich Ludendorff kallade denna dag den tyska arméns "svarta dag". En period av krig började, som västerländska historiker kallar "100 dagar av segrar". Den tyska armén tvingades dra sig tillbaka till "Hindenburglinjen" i hopp om att få fotfäste där. I septemberoperationerna övergår övervikten av sammanslagning av kemisk artillerield till de allierade. Tyskarna kände en akut brist på kemiska skal, deras industri kunde inte tillgodose frontens behov. I september, i striderna vid Saint-Miel och i slaget vid Argonne, saknade tyskarna gula korsskal. I de artilleridepåer som lämnats av tyskarna hittade de allierade bara 1 % av de kemiska granaten.

Den 4 oktober bröt brittiska styrkor igenom Hindenburglinjen. I slutet av oktober organiserades upplopp i Tyskland, vilket ledde till monarkins kollaps och utropandet av en republik. Den 11 november undertecknades ett avtal om upphörande av fientligheter i Compiegne. Första världskriget slutade, och med det dess kemiska beståndsdel, som under de följande åren förpassades till glömska.

m

II. Taktisk användning av kemiska vapen under första världskriget // Officerare. - 2010. - Nr 4 (48). - S. 52–57.

Första världskriget pågick. På kvällen den 22 april 1915 befann sig motsatta tyska och franska trupper under den belgiska staden Ypres. De kämpade för staden under lång tid och utan resultat. Men den här kvällen ville tyskarna testa ett nytt vapen - giftgas. De hade med sig tusentals cylindrar och när vinden blåste mot fienden öppnade de kranarna och släppte ut 180 ton klor i luften. Ett gulaktigt gasmoln blåstes mot fiendens linje av vinden.

Paniken började. De franska soldaterna som var nedsänkta i gasmolnet var blinda, hostade och kvävdes. Tre tusen av dem dog av kvävning, ytterligare sju tusen brändes.

"Vid den tidpunkten förlorade vetenskapen sin oskuld", säger vetenskapshistorikern Ernst Peter Fischer. Enligt honom, om tidigare syftet med vetenskaplig forskning var att underlätta människors levnadsvillkor, så har vetenskapen nu skapat förutsättningar som underlättar mord på en person.

”I kriget – för fosterlandet"

Sättet att använda klor för militära ändamål utvecklades av den tyske kemisten Fritz Haber. Han anses vara den första vetenskapsmannen att underordna vetenskaplig kunskap till militära behov. Fritz Haber upptäckte att klor är en extremt giftig gas som på grund av sin höga densitet koncentreras lågt över marken. Han visste att denna gas orsakar svår svullnad av slemhinnorna, hosta, kvävning och i slutändan leder till döden. Dessutom var giftet billigt: ​​klor finns i avfallet från den kemiska industrin.

"Habers motto var" I världen - för mänskligheten, i kriget - för fosterlandet, "- citerar Ernst Peter Fischer dåvarande chefen för den kemiska avdelningen på det preussiska krigsministeriet. - Sedan fanns det andra tider. Alla försökte hitta giftgas som de kunde använda i krig. Och bara tyskarna lyckades."

Yprenattacken var ett krigsbrott redan 1915. När allt kommer omkring förbjöd Haagkonventionen från 1907 användningen av gift och förgiftade vapen för militära ändamål.

Kapprustning

"Framgången" med Fritz Habers militära innovation blev smittsam, och inte bara för tyskar. Samtidigt med staternas krig började "kemisternas krig". Forskare fick i uppdrag att skapa ett kemiskt vapen som skulle vara klart för användning så snart som möjligt. "Utlands såg på Haber med avundsjuka", säger Ernst Peter Fischer. "Många ville ha en sådan vetenskapsman i sitt land." 1918 fick Fritz Haber Nobelpriset i kemi. Det är sant, inte för upptäckten av en giftig gas, utan för hans bidrag till genomförandet av ammoniaksyntes.

Fransmännen och britterna experimenterade också med giftiga gaser. Användningen av fosgen och senapsgas blev utbredd i krig, ofta i kombination med varandra. Ändå spelade inte giftiga gaser någon avgörande roll för krigets utgång: dessa vapen kunde endast användas i gynnsamt väder.

Skrämmande mekanism

Ändå, under första världskriget, lanserades en fruktansvärd mekanism, och Tyskland blev dess motor.

Kemisten Fritz Haber lade inte bara grunden för den militära användningen av klor, utan hjälpte genom sina goda industriella förbindelser till att masstillverka dessa kemiska vapen. Så det tyska kemiföretaget BASF in stora mängder producerade giftiga ämnen under första världskriget.

Efter kriget, med skapandet av IG Farben-koncernen 1925, gick Haber med i dess styrelse. Senare, under nationalsocialismen, var ett dotterbolag till IG Farben engagerat i produktionen av "Cyclone B", som användes i gaskamrarna i koncentrationslägren.

Sammanhang

Fritz Haber själv kunde inte ha förutsett detta. "Han är en tragisk figur", säger Fischer. 1933 emigrerade Haber, en jude till England, utvisad från sitt land, i vars tjänst han ställde sina vetenskapliga kunskaper.

röd tråd

Totalt dog mer än 90 tusen soldater från användningen av giftiga gaser på första världskrigets fronter. Många dog av komplikationer några år efter krigsslutet. År 1905 lovade medlemmarna i Nationernas Förbund, där Tyskland ingick, under Genèveprotokollet att inte använda kemiska vapen. Samtidigt fortsatte den vetenskapliga forskningen om användningen av giftiga gaser, främst under sken av att utveckla medel för att bekämpa skadliga insekter.

"Cyclone B" - cyanvätesyra - insekticid medel. "Agent orange" - ett ämne för att avlägsna växter. Amerikanerna använde avlövande medel under Vietnamkriget för att tunna ut den lokala täta vegetationen. Som en konsekvens - förgiftad jord, många sjukdomar och genetiska mutationer i befolkningen. Det senaste exemplet på användning av kemiska vapen är Syrien.

"Du kan göra vad du vill med giftiga gaser, men de kan inte användas som ett målvapen", säger vetenskapshistorikern Fischer. "Alla som är i närheten blir offer." Det faktum att användningen av giftig gas fortfarande är "en röd linje som inte går att passera", anser han vara korrekt: "Annars blir kriget ännu mer omänskligt än det redan är."

I början av aprilmorgonen 1915 blåste det en lätt bris från de tyska ställningarna som motsatte sig ententestyrkornas försvarslinje tjugo kilometer från staden Ypres (Belgien). Tillsammans med honom dök plötsligt ett tätt gulgrönt moln upp i riktning mot de allierade skyttegravarna. I det ögonblicket var det få människor som visste att detta var dödens andetag, och, med det elaka språket i frontlinjerapporter, var det den första användningen av kemiska vapen på västfronten.

Tårar som föregick döden

För att vara helt exakt började användningen av kemiska vapen 1914, och fransmännen kom med detta katastrofala initiativ. Men så lanserades etylbromacetat, som tillhör gruppen irriterande kemikalier, inte dödliga. De var fyllda med 26-millimeters granater, som sköt mot de tyska skyttegravarna. När tillförseln av denna gas upphörde ersattes den med kloroaceton med samma effekt.

Som svar på detta besköt tyskarna, som inte heller ansåg sig vara skyldiga att följa de allmänt accepterade rättsnormerna i Haagkonventionen, vid slaget vid Neuve Chapelle, som hölls i oktober samma år, granater mot britterna med kemiska irriterande ämnen. . Men då lyckades de inte nå hans farliga koncentration.

I april 1915 var det alltså inte det första fallet med användning av kemiska vapen, men till skillnad från de tidigare användes dödlig klorgas för att förstöra fiendens personal. Resultatet av attacken var överväldigande. Etthundraåttio ton spray dödade fem tusen soldater från de allierade styrkorna och ytterligare tio tusen blev invalidiserade som ett resultat av den resulterande förgiftningen. Förresten, tyskarna själva led. Det dödsbärande molnet strök mot deras positioner, vars försvarare inte var fullt utrustade med gasmasker. I krigets historia utsågs denna episod till "en svart dag i Ypres".

Ytterligare användning av kemiska vapen under första världskriget

För att bygga vidare på sin framgång upprepade tyskarna en kemisk attack en vecka senare i Warszawaområdet, denna gång mot den ryska armén. Och här fick döden en riklig skörd - mer än ett tusen tvåhundra dödade och flera tusen lam. Naturligtvis försökte ententeländerna protestera mot ett så grovt brott mot folkrättens principer, men Berlin deklarerade cyniskt att Haagkonventionen från 1896 endast nämner giftiga skal, och inte gaser i sig. För att erkänna, försökte ingen att invända mot dem - kriget förnekar alltid diplomaternas arbete.

Detaljerna i det fruktansvärda kriget

Som militärhistoriker upprepade gånger har betonat, under första världskriget användes taktiken för positionella handlingar i stor utsträckning, där solida frontlinjer var tydligt markerade, kännetecknade av stabilitet, täthet av koncentration av trupper och hög ingenjörs- och teknisk support.

Detta minskade till stor del effektiviteten av offensiva handlingar, eftersom båda sidor mötte motstånd från ett kraftfullt fiendeförsvar. Den enda vägen ut ur återvändsgränden kunde vara en okonventionell taktisk lösning, som var den första användningen av kemiska vapen.

Ny sida med krigsförbrytelser

Användningen av kemiska vapen under första världskriget var en stor innovation. Omfånget av dess inverkan på människor var mycket stort. Som du kan se från ovanstående episoder av första världskriget, sträckte det sig från det skadliga som orsakades av kloroaceton, etylbromacetat och ett antal andra, som hade en irriterande effekt, till den dödliga - fosgen, klor och senapsgas.

Trots det faktum att statistik indikerar den relativa begränsningen av gasens dödliga potential (från det totala drabbade – endast 5 % av dödsfallen), var antalet döda och lemlästade enormt. Detta ger rätt att hävda att den första användningen av kemiska vapen öppnade ny sida krigsförbrytelser i mänsklighetens historia.

I krigets senare skeden kunde båda sidor utveckla och ta i bruk en tillräcklig effektiva medel skydd mot kemiska attacker från fienden. Detta gjorde användningen av giftiga ämnen mindre effektiv och ledde gradvis till att de övergavs. Det var dock perioden från 1914 till 1918 som gick till historien som "kemisternas krig", sedan den första användningen av kemiska vapen i världen ägde rum på slagfälten.

Tragedin för försvararna av fästningen Osovets

Men låt oss återvända till krönikan av fientligheterna under den perioden. I början av maj 1915 begick tyskarna en aktion riktad mot de ryska enheterna som försvarade fästningen Osovets, som ligger femtio kilometer från Bialystok (dagens Polen). Enligt ögonvittnen, efter långvarig beskjutning med skal fyllda med dödliga ämnen, bland vilka flera typer användes på en gång, förgiftades alla levande varelser på ett betydande avstånd.

Inte bara människor och djur som föll i eldzonen dödades, utan all växtlighet förstördes. Trädens löv blev gula och smulades sönder framför våra ögon, och gräset blev svart och föll på marken. Bilden var verkligen apokalyptisk och passade inte in i en normal persons sinne.

Men mest av allt fick förstås citadellets försvarare lida. Även de som undkom döden fick för det mesta allvarliga kemiska brännskador och blev fruktansvärt vanställda. Det är ingen slump att deras utseende inspirerade fienden till en sådan fasa att i krigets historia kom motattacken från ryssarna, som så småningom kastade bort fienden från fästningen, under namnet "Attack of the Dead".

Utveckling och användning av fosgen

Den första användningen av kemiska vapen avslöjade ett betydande antal av dess tekniska brister, som eliminerades 1915 av en grupp franska kemister ledda av Victor Grignard. Resultatet av deras forskning var en ny generation av dödlig gas - fosgen.

Absolut färglös, till skillnad från gröngult klor, förrådde den sin närvaro endast med en svag lukt av mögligt hö, vilket gjorde det svårt att upptäcka. Jämfört med sin föregångare var nyheten mer giftig, men hade samtidigt vissa nackdelar.

Symtom på förgiftning, och till och med offrens död, inträffade inte omedelbart, men en dag efter att gasen kom in i luftvägarna. Detta tillät de förgiftade och ofta dödsdömda soldaterna fortfarande länge sedan delta i fientligheter. Dessutom var fosgen mycket tungt, och för att öka dess rörlighet måste det blandas med samma klor. Denna infernaliska blandning fick namnet "White Star" från de allierade, eftersom det var med detta tecken som cylindrarna som innehöll den var märkta.

Djävulsk nyhet

Natten till den 13 juli 1917, i området i den belgiska staden Ypres, som redan hade vunnit en sorglig ära, använde tyskarna den första användningen av kemiska blåsbildande vapen. På platsen för sin debut blev den känd som senapsgas. Dess bärare var minor, som sprutade en gul oljig vätska vid explosion.

Användningen av senapsgas, liksom användningen av kemiska vapen i allmänhet under första världskriget, var en annan diabolisk innovation. Denna "civilisationsprestation" skapades för att skada huden, såväl som andnings- och matsmältningsorganen. Varken soldatuniformer eller några typer av civila kläder räddade från dess påverkan. Det penetrerade vilket tyg som helst.

Under dessa år hade man ännu inte tagit fram något pålitligt skydd mot att det skulle komma på kroppen, vilket gjorde användningen av senapsgas ganska effektiv fram till krigets slut. Redan den första användningen av detta ämne, invalidiserade två och ett halvt tusen soldater och fiendens officerare, av vilka ett betydande antal dog.

Gas färdas inte på marken

Utvecklingen av senapsgas startade inte av en slump av tyska kemister. Den första användningen av kemiska vapen på västfronten visade att de använda ämnena - klor och fosgen - hade en gemensam och mycket betydande nackdel. De var tyngre än luft, och därför sjönk de ner i sprayad form och fyllde skyttegravar och alla typer av fördjupningar. Personerna som befann sig i dem fick förgiftning, men de som befann sig på kullarna vid tiden för attacken förblev ofta oskadda.

Det var nödvändigt att uppfinna en giftig gas med lägre specifik vikt och som kunde slå sina offer på vilken nivå som helst. Det var senapsgasen som dök upp i juli 1917. Det bör noteras att brittiska kemister snabbt etablerade dess formel, och 1918 lanserade de ett dödligt vapen i produktion, men vapenstilleståndet som följde två månader senare förhindrade dess storskaliga användning. Europa andades ut – första världskriget, som varade i fyra år, var över. Användningen av kemiska vapen blev irrelevant, och deras utveckling stoppades tillfälligt.

Början av den ryska arméns användning av giftiga ämnen

Det första fallet med den ryska arméns användning av kemiska vapen går tillbaka till 1915, då, under ledning av generallöjtnant V. N. Ipatiev, ett program för produktion av denna typ av vapen i Ryssland implementerades framgångsrikt. Men dess användning hade då karaktären av tekniska tester och strävade inte efter taktiska mål. Bara ett år senare, som ett resultat av arbetet med att införa utvecklingen inom detta område i produktion, blev det möjligt att använda dem på fronterna.

Den fullskaliga användningen av militär utveckling som uppstod från inhemska laboratorier började sommaren 1916 under den berömda händelsen.Det är denna händelse som gör det möjligt att bestämma året för den första användningen av kemiska vapen av den ryska armén. Det är känt att under stridsoperationen användes artilleriskal fyllda med en kvävande gas kloropikrin och giftiga - vencinit och fosgen. Som det framgår av rapporten som skickades till huvudartilleridirektoratet gjorde användningen av kemiska vapen "en stor tjänst för armén".

Grim statistik över kriget

Den första användningen av en kemikalie var ett katastrofalt prejudikat. Under de efterföljande åren utökades dess användning inte bara, utan genomgick också kvalitativa förändringar. Som en sammanfattning av den sorgliga statistiken från de fyra krigsåren konstaterar historiker att under denna period producerade de stridande parterna minst 180 tusen ton kemiska vapen, varav minst 125 tusen ton användes. På slagfälten testades 40 typer av olika giftiga ämnen, vilket ledde till dödsfall och skada på 1 300 000 militärer och civila som befann sig i området för deras användning.

Lektionen lämnades olärd

Har mänskligheten lärt sig en värdig läxa från händelserna under dessa år och har datumet för den första användningen av kemiska vapen blivit en svart dag i dess historia? Knappast. Och idag, trots internationella rättsakter som förbjuder användningen av giftiga ämnen, är arsenalerna i de flesta stater i världen fulla av dem. modern utveckling, och allt oftare i pressen finns rapporter om dess användning i olika delar av världen. Mänskligheten rör sig envist längs självförstörelsens väg och ignorerar tidigare generationers bittra erfarenhet.

Kemiska vapen är ett av de tre typer massförstörelsevapen (de återstående 2 typerna är bakteriologiska och kärnvapen). Dödar människor med gifter i gasflaskor.

Historia om kemiska vapen

Kemiska vapen började användas av människor för mycket länge sedan – långt före kopparåldern. Då använde folk en båge med förgiftade pilar. När allt kommer omkring är det mycket lättare att applicera gift, som säkert långsamt kommer att döda odjuret, än att springa efter det.

De första gifterna erhölls från växter - människan fick det från sorterna av acokantera-växten. Detta gift orsakar hjärtstillestånd.

Med tillkomsten av civilisationer började förbud mot användningen av de första kemiska vapnen, men dessa förbud bröts - Alexander den store använde alla kemikalier som var kända vid den tiden i kriget mot Indien. Hans soldater förgiftade vattenbrunnar och mataffärer. I det antika Grekland användes zemstvos rötter för att förgifta brunnar.

Under andra hälften av medeltiden började alkemin, kemins föregångare, utvecklas snabbt. En skarp rök började komma och drev bort fienden.

Första användningen av kemiska vapen

Fransmännen var de första som använde kemiska vapen. Det hände i början av första världskriget. De säger att säkerhetsreglerna är skrivna i blod. Säkerhetsregler för användning av kemiska vapen är inget undantag. Först fanns det inga regler, det fanns bara ett råd - när du kastar granater fyllda med giftiga gaser måste du ta hänsyn till vindens riktning. Dessutom fanns det inga säkra, testade ämnen som dödar människor till 100 %. Det fanns gaser som inte dödade, utan bara orsakade hallucinationer eller mild kvävning.

Den 22 april 1915 använde de tyska väpnade styrkorna senapsgas. Detta ämne är mycket giftigt: det skadar allvarligt ögats slemhinna och andningsorganen. Efter appliceringen av senapsgas förlorade fransmännen och tyskarna cirka 100-120 tusen människor. Och under hela första världskriget dog 1,5 miljoner människor av kemiska vapen.

Under de första 50 åren av 1900-talet användes kemiska vapen överallt – mot uppror, upplopp och civila.

De viktigaste giftiga ämnena

Zarin... Sarin öppnades 1937. Sarin upptäcktes av en slump - den tyske kemisten Gerhard Schrader försökte skapa en starkare kemikalie mot skadedjur i jordbruket. Sarin är en vätska. Verkar på nervsystemet.

Soman... 1944 upptäckte Richard Kuhn soman. Mycket lik sarin, men mer giftig - två och en halv gånger mer än sarin.

Efter andra världskriget blev tyskarnas forskning och produktion av kemiska vapen känd. All forskning som klassificerats som "hemlig" blev känd för de allierade.

VX... 1955 öppnades VX i England. Det giftigaste kemiska vapnet skapat på konstgjord väg.

Vid de första tecknen på förgiftning måste du agera snabbt, annars kommer döden att inträffa inom ungefär en kvart. Skyddsutrustning är en gasmask, OZK (combined arms protective kit).

VR... Den utvecklades 1964 i Sovjetunionen och är en analog till VX.

Förutom mycket giftiga gaser producerades även gaser för att skingra skaror av upprorsmakare. Dessa är tår- och peppargaser.

Under andra hälften av 1900-talet, närmare bestämt från början av 1960-talet till slutet av 1970-talet, blomstrade upptäckter och utvecklingar inom kemiska vapen. Under denna period började de uppfinna gaser som har en kortsiktig effekt på det mänskliga psyket.

Kemiska vapen i vår tid

För närvarande är de flesta av de kemiska vapnen förbjudna enligt 1993 års konvention om förbud mot utveckling, produktion, lagring och användning av kemiska vapen och om deras förstörelse.

Klassificeringen av gifter beror på den fara som kemikalien utgör:

  • Den första gruppen inkluderar alla gifter som någonsin har funnits i arsenalen av länder. Länder är förbjudna att lagra kemikalier i denna grupp som överstiger 1 ton. Om vikten är över 100g ska kontrollkommittén meddelas.
  • Den andra gruppen består av ämnen som kan användas både för militära ändamål och i fredlig produktion.
  • Den tredje gruppen omfattar ämnen som används i stora mängder i produktionen. Om produktionen producerar mer än trettio ton per år ska den registreras i registret för kontroll.

Första hjälpen vid förgiftning med kemiskt farliga ämnen

  1. Jag börjar ämnet.

    Livens projektor

    (Storbritannien)

    Livens projektor - Livens gasjet. Utvecklad av militäringenjör kapten William H. Livens i början av 1917. Utplacerade först den 4 april 1917, under attacken mot Arras. För att arbeta med det nya vapnet skapades "Special Companies" nr 186, 187, 188, 189. Uppsnappade tyska rapporter rapporterade att densiteten hos de giftiga gaserna liknade ett moln som släpptes ut från gasflaskor. Framväxten av ett nytt gasleveranssystem kom som en överraskning för tyskarna. Snart utvecklade tyska ingenjörer en analog till Livens Projector.

    Livens projektor var effektivare än tidigare gasleveransmetoder. När gasmolnet nådde fiendens positioner minskade dess koncentration.

    Livens Projector bestod av stålrör 8 tum (20,3 cm) i diameter. Väggtjocklek 1,25 tum (3,17 cm). Finns i två storlekar: 2ft 9 "(89cm) lång och 4ft (122cm) lång. Rören grävdes ner i marken för stabilitet i en vinkel på 45 grader. Projektilen avfyrades på en elektrisk signal.

    Skalen bar 30-40 pund (13-18 kg.) av giftiga ämnen. Skjutområdet är 1200 - 1900 meter, beroende på pipans längd.

    Under kriget sköt den brittiska armén omkring 300 gassalvor med Livens Projector. Den största användningen skedde den 31 mars 1918 nära Lens. Då deltog 3728 Livens Projector.

    Den tyska analogen hade en diameter på 18 cm. Projektilen innehöll 10-15 liter giftiga ämnen. Den användes första gången i december 1917.

    I augusti 1918 presenterade tyska ingenjörer ett murbruk med en diameter på 16 cm och en räckvidd på 3500 meter. Skalet innehöll 13 kg. giftiga ämnen (oftast fosgen) och 2,5 kg. pimpsten.

  2. Haber och Einstein, Berlin, 1914

    Fritz Haber

    (Tyskland)

    Fritz Haber (tyska Fritz haber, 9 december 1868, Breslau - 29 januari 1934, Basel) - kemist, nobelpristagare i kemi (1918).

    I början av kriget var Haber ansvarig (sedan 1911) för ett laboratorium vid Kaiser Wilhelm Institute for Physical Chemistry i Berlin. Habers arbete finansierades av den preussiske nationalisten Karl Duisberg, som också var chef för kemikoncernen Interessen Germinschaft (IG Cartel). Haber hade praktiskt taget obegränsad finansiering och teknisk support. Efter krigets utbrott började han utveckla kemiska vapen. Duisberg var formellt emot användningen av kemiska vapen och träffade i början av kriget det tyska överkommandot. Duisber började också självständigt utforska potentialen för användning av kemiska vapen. Haber instämde i Duisbergs synpunkt.

    Hösten 1914 började Wilhelminstitutet utveckla giftgaser för militärt bruk. Haber och hans laboratorium började utveckla kemiska vapen, och i januari 1915 hade Habers laboratorium fått ett kemiskt medel som kunde presenteras för överkommandot. Haber utvecklade även en skyddsmask med filter.

    Haber valde klor som tillverkades i stora mängder i Tyskland före kriget. År 1914 producerades 40 ton klor i Tyskland varje dag. Haber föreslog lagring och transport av klor i flytande form, under tryck, i stålcylindrar. Cylindrarna skulle levereras till stridspositioner och i närvaro av gynnsam vind släpptes klor mot fiendens positioner.

    Det tyska kommandot hade bråttom att använda nya vapen på västfronten, men generalerna hade svårt att föreställa sig de möjliga konsekvenserna. Duisberg och Haber var väl medvetna om vilken effekt det nya vapnet skulle ha, och Haber bestämde sig för att vara med när kloren först användes. Langemarck nära Ypres valdes som plats för den första attacken. 6 km. platsen hyste franska reservister från Algeriet och den kanadensiska divisionen. Datumet för attacken var den 22 april 1915.

    160 ton flytande klor i 6 000 cylindrar placerades i hemlighet längs de tyska linjerna. Ett gulgrönt moln täckte de franska positionerna. Gasmasker fanns inte ännu. Gasen trängde in i skyddsrummens alla sprickor. De som försökte fly påskyndade klorets verkan och dog snabbare. Attacken dödade 5 000 människor. Ytterligare 15 000 människor förgiftades. De gasmaskerade tyskarna tog över de franska positionerna och avancerade 800 yards.

    Några dagar före den första gasattacken tillfångatogs en tysk soldat med gasmask. Han pratade om den förestående attacken och om gasflaskorna. Hans vittnesmål bekräftades genom flygspaning. Men rapporten om den förestående attacken gick förlorad i de allierade kommandots byråkratiska strukturer. Senare förnekade franska och brittiska generaler existensen av denna rapport.

    Det stod klart för det tyska kommandot och Haber att de allierade snart också skulle utvecklas och börja använda kemiska vapen.

    Nikolai Dmitrievich Zelinsky föddes den 25 januari (6 februari), 1861 i Tiraspol, Kherson-provinsen.

    1884 tog han examen från Novorossiysk University i Odessa. 1889 disputerade han på sin magisteravhandling och 1891 sin doktorsavhandling. 1893-1953 professor vid Moskvas universitet. 1911 lämnade han universitetet tillsammans med en grupp vetenskapsmän i protest mot den tsaristiska ministern för offentlig utbildning L.A. Kassos politik. Från 1911 till 1917 arbetade han som direktör för finansministeriets centrallaboratorium och chef för avdelningen i Yrkeshögskolan Petersburg.

    Han dog den 31 juli 1953. Han begravdes på Novodevichy-kyrkogården i Moskva. Institutet uppkallat efter Zelinsky organisk kemi i Moskva.

    Utvecklad av professor Nikolai Dmitrievich Zelinsky.

    Dessförinnan erbjöd uppfinnarna av skyddsutrustning masker som skyddar mot endast en typ av giftigt ämne, Till exempel masken mot klor av den brittiska läkaren Cluny MacPherson (Cluny MacPherson 1879-1966). Zelinsky skapade en universell absorbent gjord av träkol. Zelinsky har utvecklat en metod för att aktivera kol - öka dess förmåga att absorbera olika ämnen på dess yta. Aktivt kol erhölls från björkträ.

    Samtidigt med Zelinsky-gasmasken, en prototyp av chefen för sanitets- och evakueringsenheten i den ryska armén, prins A.P. Oldenburgsky. Prinsen av Oldenburgs gasmask innehöll en absorbent av oaktiverat kol med sodakalk. Vid andning förstenades absorbenten. Apparaten skulle gå sönder även efter flera träningspass.

    Zelinsky avslutade arbetet med absorbatorn i juni 1915. Sommaren 1915 testade Zelinsky absorbatorn på sig själv. I ett av de isolerade rummen i finansministeriets centrallaboratorium i Petrograd infördes två gaser - klor och fosgen. Zelinsky, som lindade in cirka 50 gram aktivt björkkol krossat i små bitar i en näsduk, tryckte näsduken hårt mot mun och näsa och stängde ögonen, kunde stanna i denna förgiftade atmosfär, andas in och andas ut genom näsduken, i flera minuter.

    I november 1915 utvecklade ingenjören E. Kummant en gummihjälm med skyddsglasögon, som gjorde det möjligt att skydda andningsorganen och större delen av huvudet.

    Den 3 februari 1916, i högkvarteret för den högsta befälhavaren nära Mogilev, på personlig order av kejsar Nicholas II, utfördes demonstrationstester av alla tillgängliga prover av antikemiskt skydd, både ryska och utländska. För detta ändamål fästes en speciell laboratorievagn till tsartåget. Zelinsky-Kummants gasmask testades av Zelinskys laboratorieassistent, Sergei Stepanovich Stepanov. S.S.Stepanov kunde stanna i en stängd vagn fylld med klor och fosgen i mer än en timme. Nicholas II beordrade att belöna S.S. Stepanov för hans mod visat av St.George Cross.

    Gasmasken togs i tjänst hos den ryska armén i februari 1916. Zelinsky-Kummant-gasmasken användes också av ententeländerna. Åren 1916-1917. Ryssland har producerat över 11 miljoner enheter. gasmasker av Zelinsky-Kummant.

    Gasmasken hade några nackdelar. Före användning måste den till exempel blåsas ur koldamm. En låda med träkol fäst vid masken begränsade huvudets rörelse. Men Zelinskys absorbator gjord av aktivt kol har blivit den mest populära i världen.

    Senast redigerad av en moderator: 21 mars 2014

  3. (Storbritannien)

    Hypohjälmen togs i bruk 1915. Hypo-hjälmen var en enkel flanellväska med ett enda glimmerfönster. Påsen var impregnerad med en absorbent. Hypohjälmen var bra på att skydda mot klor, men hade ingen utandningsventil, så det var svårt att andas in.

    *********************************************************

    (Storbritannien)

    P-hjälmen, PH-hjälmen och PHG-hjälmen är tidiga masker designade för att skydda mot klor, fosgen och tårgas.

    P-hjälmen (även känd som Tube Helmet) togs i bruk i juli 1915 för att ersätta Hypo-hjälmen. Hypo-hjälmen var en enkel flanellväska med ett enda glimmerfönster. Påsen var impregnerad med en absorbent. Hypohjälmen var bra på att skydda mot klor, men hade ingen utandningsventil, så det var svårt att andas in.

    P-hjälmen hade runda glimmerglasögon och en utandningsventil. Inuti masken fördes ett kort rör från andningsventilen in i munnen. P Hjälm bestod av två lager flanell - det ena lagret var impregnerat med absorbent, det andra var inte impregnerat. Tyget var impregnerat med fenol och glycerin. Fenol med glycerol skyddades från klor och fosgen, men inte från tårgas.

    Cirka 9 miljoner exemplar producerades.

    PH Helmet (Phenate Hexamine) togs i bruk i oktober 1915. Tyget var impregnerat med hexametylentetramin, vilket förbättrade skyddet mot fosgen. Det fanns också skydd mot blåvätesyra. Cirka 14 miljoner exemplar producerades. PH-hjälmen förblev i tjänst till slutet av kriget.

    PHG-hjälmen togs i bruk i januari 1916. Den skilde sig från PH-hjälmen i sin gummiansiktsmask. Tillagt skydd mot tårgas. Åren 1916 -1917. producerade cirka 1,5 miljoner exemplar.

    I februari 1916 ersattes tygmasker med Small Box Respirator.

    Foto - PH-hjälm.

    ************************************************

    Small Box respirator

    (Storbritannien)

    Small Box Respirator Typ 1. Antagen av den brittiska armén 1916.

    Small Box Respirator ersatte den enklare P-hjälm som använts sedan 1915. Metalllådan innehöll Aktivt kol med lager av alkaliskt permanganat. Lådan kopplades till masken med en gummislang. Slangen var ansluten till ett maskerat metallrör. Den andra änden av metallröret fördes in i munnen. Inandning och utandning utfördes endast genom munnen - genom röret. Näsan klämdes inuti masken. Andningsventilen var placerad i botten av metallröret (synligt på bilden).

    Small Box Respirator av den första typen tillverkades även i USA. Den amerikanska armén har använt gasmasker kopierade från Small Box Respirator i flera år.

    **************************************************

    Small Box respirator

    (Storbritannien)

    Small Box Respirator Typ 2. Antagen av den brittiska armén 1917.

    En förbättrad version av typ 1. Metalllådan innehöll aktivt kol med lager av alkaliskt permanganat. Lådan kopplades till masken med en gummislang. Slangen var ansluten till ett maskerat metallrör. Den andra änden av metallröret fördes in i munnen. Inandning och utandning utfördes endast genom munnen - genom röret. Näsan klämdes inuti masken.

    Till skillnad från typ 1 dök en metallögla upp på andningsventilen (i botten av röret) (synligt på bilden). Dess syfte är att skydda andningsventilen från skador. Det finns också ytterligare fästen av masken på remmarna. Det finns inga andra skillnader från typ 1.

    Masken var gjord av gummerat tyg.

    Small Box Respirator ersattes på 1920-talet av Mk III gasmasken.

    På bilden är en australisk präst.

  4. (Frankrike)

    Den första franska masken, Tampon T. Utvecklingen började i slutet av 1914. Designad för att skydda mot fosgen. Liksom alla de första maskerna bestod den av flera lager tyg indränkt i kemikalier.

    Totalt tillverkades 8 miljoner exemplar av Tampon T. Den tillverkades i Tampon T- och Tampon TN-varianter. Används vanligtvis tillsammans med glasögon, som visas på bilden. Den förvarades i en tygpåse.

    I april 1916 började den ersättas av M2.

    ********************************************************

    (Frankrike)

    M2 (2:a modellen) - Fransk gasmask. Infördes i bruk i april 1916 för att ersätta Tampon T och Tampon TN.

    M2 bestod av flera lager tyg impregnerat med kemikalier. M2 packades i en halvcirkelformad påse, eller en plåtlåda.

    M2 användes av den amerikanska armén.

    1917 började den franska armén ersätta M2 med A.R.S. (Appareil Respiratoire Special). På två år producerades 6 miljoner exemplar av M2. A.R.S. blev utbredd först i maj 1918.

    **********************************************************

    Gummischutzmaske

    (Tyskland)

    Gummischutzmaske (gummimask) är den första tyska masken. Togs i bruk i slutet av 1915. Bestod av en gummerad bomullsmask och ett runt filter. Masken hade ingen utandningsventil. För att förhindra att glasögonen immas gjordes en speciell tygficka i masken, i vilken man kunde sticka in fingret och torka av glasögonen från maskens insida. Masken hölls på huvudet av tygremmar. Celluloid glasögon.

    Filtret fylldes med granulat träkol indränkt i reagens. Det antogs att filtret kommer att vara utbytbart - för olika gaser. Masken förvarades i en rund metalllåda.

    Tysk gasmask, 1917

  5. Ett nytt sätt för kemisk attack - gasjetstrålar, dök upp på fälten Det stora krigetår 1917. Ledarskapet i deras utveckling och tillämpning tillhör britterna. Det första gasjetplanet designades av kaptenen för Royal Engineers Corps, William Howard Livens. När han tjänstgjorde i Special Chemical Company, skapade Leavens, som arbetade på en eldkastare, 1916 en enkel och pålitlig kastanordning, som var designad för att avfyra ammunition fylld med olja. För första gången i stort antal användes sådana eldkastare den 1 juli 1916 i slaget vid Somme (en av användningsplatserna var Ovillers-la-Boisselle). Brandräckvidden var till en början inte mer än 180 meter, men höjdes senare till 1200 meter. 1916 ersattes oljan i granaten av OV och gaskanoner – det är nu namnet på det nya vapnet, de testades i september samma år under striden vid floden. Somme i regionen Tipval och Amel och i november nära Beaumont Hamel. Enligt tysk sida genomfördes den första gaskanonattacken senare - den 4 april 1917, nära Arras.

    Allmänt arrangemang och schema för "Gazomet Livens"

    Livens projektor bestod av ett stålrör (pipa), tätt stängt från slutstycket, och en stålplåt (pall) som användes som bas. Gaskanonen var nästan helt nedgrävd i marken i en vinkel på 45 grader mot horisonten. Gaskanoner laddades med vanliga gasflaskor, som hade en liten sprängladdning och en huvudsäkring. Ballongens vikt var cirka 60 kg. Flaskan innehöll från 9 till 28 kg av ett giftigt ämne, huvudsakligen med en kvävande effekt - fosgen, flytande difosgen och kloropicrin. När en explosiv laddning exploderade och passerade genom mitten av hela cylindern, sprutades CWA ut. Användningen av gasflaskor som ammunition berodde på att det i och med att gasattackerna övergavs hade samlats på sig ett stort antal flaskor som blev onödiga, men ändå användbara. Därefter kom specialdesignad ammunition för att ersätta cylindrarna.
    Skottet avlossades med en elektrisk tändare som antände drivladdningen. Gaskanoner kombinerades med elektriska ledningar till batterier på 100 stycken, en salva av hela batteriet avfyrades samtidigt. Brandräckvidden från en gaskanon var 2500 meter. Salvans längd var 25 sekunder. Vanligtvis avfyrades en salva per dag, eftersom positionerna för gaskastarna blev ett lätt mål för fienden. Stora blixtar vid gasutskjutningspositioner och det specifika ljudet från flygande minor, som påminner om prasslande, användes som avmaskningsfaktorer, Det mest effektiva var användningen av 1 000 till 2 000 gaskanoner, vilket på kort tid en hög koncentration av CWA skapades i fiendens område, på grund av vilket de flesta av de filtrerande gasmaskerna blev oanvändbara.Under kriget tillverkades 140 000 Leavens-gasjetstrålar och 400 000 bomber för dem. Den 14 januari 1916 tilldelades William Howard Lievens Militärkorset.
    Jämnar gasstrålar på plats

    Britternas användning av gaskanoner tvingade resten av deltagarna i kriget att snabbt anta detta nytt sätt kemisk attack. I slutet av 1917 fick ententens arméer (med undantag av Ryssland, som befann sig på gränsen till inbördeskriget) och trippelalliansen gaskanoner

    Den tyska armén fick 180 mm slätväggiga och 160 mm riflade gaskanoner med en skjuträckvidd på upp till 1,6 respektive 3 km. Tyskarna gjorde sina första gasjet-attacker i den västra operationsteatern i december 1917 vid Remiqueur, Cambrai och Givenchy.

    Tyska gasjetstrålar var orsaken till "miraklet vid Caporetto" under det 12:e slaget vid floden. Isonzo 24-27 oktober 1917 på den italienska fronten. Kraus-gruppens massiva användning av gasjetstrålar, som gick framåt i Isonzoflodens dal, ledde till ett snabbt genombrott för den italienska fronten. Så här beskriver den sovjetiske militärhistorikern Alexander Nikolaevich De-Lazari denna operation.

    Laddar gaskastare Surdeg av brittiska soldater

    "Slaget började med de österrikisk-tyska arméernas offensiv, där huvudslaget gavs av den högra flanken av en styrka på 12 divisioner (den österrikiska gruppen Kraus - tre österrikiska och en tyska infanteridivisioner och den 14:e tyska armén av General Belov - åtta tyska infanteridivisioner på Flitch-Tolmino-fronten (ca 30 km) med uppgift att nå Gemona - Cividale-fronten.

    I denna riktning ockuperades den defensiva zonen av enheter från den 2:a italienska armén, på den vänstra flanken av vilken en italiensk infanteridivision var belägen i Flitch-området. Isonzo, större delen av Flitch, ockuperades av en bataljon infanteri, som försvarade tre rader av positioner som korsade dalen. Denna bataljon, som i stor utsträckning använde de så kallade "grott"-batterierna och skjutplatserna, det vill säga placerade i grottor utskurna i de branta klipporna, i syfte att försvara och flankera inflygningarna, visade sig vara utom räckhåll för artillerield av de framryckande österrikisk-tyska trupperna och framgångsrikt försenat deras framryckning. En salva med 894 kemiska minor avfyrades, följt av 2 salvor med 269 sprängminor. Hela den italienska bataljonen på 600 man med hästar och hundar hittades död medan tyskarna flyttade fram (några av personerna bar gasmasker). Kraus grupp tog sedan i stor skala alla tre raderna av italienska positioner och nådde på kvällen Bergons bergsdalar. I söder mötte de anfallande enheterna mer envist motstånd från italienarna. Den bröts nästa dag - den 25 oktober, vilket underlättades av österrikisk-tyskarnas framgångsrika frammarsch vid Flitch. Den 27 oktober skakades fronten till själva Adriatiska havet och den dagen ockuperade de avancerade tyska enheterna Cividale. Italienarna, gripna av panik, drog sig tillbaka överallt. Nästan allt fiendens artilleri och en massa fångar föll i österrikisk-tyskarnas händer. Operationen var strålande lyckad. Så skedde miraklet vid Caporetto, välkänt inom militärlitteraturen, där den första episoden - den framgångsrika användningen av gaskanoner - fick operativ betydelse).

    Livens gasjetstrålar: A - ett batteri av Lievens nedgrävda gasjetstrålar med en projektil och en drivladdning liggande på marken nära batteriet; B - ett längdsnitt av en projektil av Livens gasjet. Dess centrala del innehåller en liten sprängladdning, som genom att detonera sprider OM.

    Tyskt granat för en 18 cm slätväggig gaskanon

    Kraus grupp bestod av utvalda österrikisk-ungerska divisioner som utbildats för kriget i bergen. Eftersom de var tvungna att operera i terräng på hög höjd tilldelade kommandot relativt sett mindre artilleri för att stödja divisionerna än de andra grupperna. Men de hade 1 000 gaskanoner som italienarna inte var bekanta med. Överraskningseffekten förvärrades också kraftigt av användningen av giftiga ämnen, som fram till dess mycket sällan använts på den österrikiska fronten. För rättvisans skull bör det noteras att orsaken till "miraklet på Caporetto" inte bara var gasjetstrålar. Den 2:a italienska armén under befäl av general Luigi Capello, som var stationerad i Caporettoområdet, utmärktes inte av hög stridseffektivitet. Som ett resultat av en missräkning av armébefälet – struntade Capello i stabschefens varning om ett eventuellt anfall från tyskarna, i riktning mot fiendens huvudattack, italienarna hade mindre styrkor och förblev oförberedda på ett anfall. Förutom gasjetstrålar var taktiken i tyskarnas offensiv, baserad på infiltration av små grupper av soldater djupt in i försvaret, en överraskning, vilket orsakade panik i de italienska trupperna. Mellan december 1917 och maj 1918 inledde tyska trupper 16 attacker mot britterna med hjälp av gasjetstrålar. Men deras resultat, på grund av utvecklingen av medel för anti-kemiskt skydd, var inte längre så betydande. Kombinationen av gaskanonernas verkan med artillerield ökade effektiviteten av användningen av BOV och gjorde det möjligt i slutet av 1917 att nästan helt överge gasattacker. Den senares beroende av meteorologiska förhållanden och bristen på taktisk flexibilitet och kontrollerbarhet ledde till att gascylinderanfallet som kampmedel aldrig lämnade det taktiska området och inte blev en faktor i ett operativt genombrott. Även om det fanns en sådan möjlighet, orsakad av det oväntade och bristen på skyddsutrustning, fanns det till en början."Den utbredda användningen, baserad på teoretiska och praktiska experiment, gav en ny typ av kemisk krigföring - avfyring av kemiska projektiler och gaskastning - operativt betydelse" (AN De-Lazari) ... Det bör dock noteras att gaskastning (d.v.s. skjutning från gaskastare) inte heller var avsett att bli en faktor av operativ betydelse jämförbar med artilleri

  6. Tack Eugen)))
    Förresten, och Hitler, som var korpral i första världskriget 1918, fick gasförgiftning nära La Montaigne som ett resultat av en explosion bredvid honom med en kemisk projektil. Som ett resultat, ögonskador och tillfällig synförlust. Tja, det här är förresten
  7. Citat (Werner Holt @ 16 januari 2013, 20:06)
    Tack Eugen)))
    Förresten, och Hitler, som var korpral i första världskriget 1918, fick gasförgiftning nära La Montaigne som ett resultat av en explosion bredvid honom med en kemisk projektil. Som ett resultat, ögonskador och tillfällig synförlust. Tja, det här är förresten

    Snälla du! förresten, kemiska vapen användes också aktivt i mina stridsplatser under första världskriget: både giftiga gaser och kemiska vapen. ammunition.
    RIA slog tyskarna med skal med fosgen, och de svarade i sin tur in natura ... men låt oss fortsätta ämnet!

    Första världskriget visade världen många nya sätt att förstöra: för första gången användes flyg i stor utsträckning, de första stålmonstren - tankar dök upp på fronterna av det stora kriget, men giftiga gaser blev fortfarande det mest fruktansvärda vapnet. Skräcken för gasattacken svävade över slagfälten spridda av granater. Ingenstans och aldrig, varken före eller efter, har kemiska vapen använts så massivt. Hur var det?

    Typer av OV som användes under första världskriget. (Snabbreferens)

    Klor som en giftgas.
    Scheele, som fick klor, noterade dess mycket obehagliga stickande lukt, andningssvårigheter och hosta. Som de senare fick reda på luktar en person klor även om en liter luft bara innehåller 0,005 mg av denna gas, och samtidigt har den redan en irriterande effekt på luftvägarna och förstör cellerna i slemhinnan i andningsorganen. tarmkanalen och lungorna. Koncentrationen på 0,012 mg / l tolereras knappast; om koncentrationen av klor överstiger 0,1 mg/l blir det livshotande: andningen påskyndar, blir krampaktig och blir sedan allt mer sällsynt och efter 5–25 minuter upphör andningen. Den högsta tillåtna koncentrationen i luften i industriföretag anses vara 0,001 mg / l och i luften i bostadsområden - 0,00003 mg / l.

    Petersburgs akademiker Toviy Yegorovich Lovitz, som upprepade Scheeles experiment 1790, släppte av misstag ut en betydande mängd klor i luften. När han andades in det tappade han medvetandet och föll och led sedan i åtta dagar av olidliga bröstsmärtor. Som tur var återhämtade han sig. Den berömda engelske kemisten Davy dog ​​nästan av klorförgiftning. Experiment med även små mängder klor är farliga eftersom de kan orsaka allvarliga skador på lungorna. Det sägs att den tyske kemisten Egon Wiberg inledde en av sina föreläsningar om klor med orden: ”Klor är en giftig gas. Om jag blir förgiftad under nästa demonstration, snälla ta mig ut i friska luften. Men tyvärr måste föreläsningen avbrytas." Om du släpper ut mycket klor i luften blir det en riktig katastrof. Detta upplevde de anglo-franska trupperna under första världskriget. På morgonen den 22 april 1915 beslutade det tyska kommandot att genomföra den första gasattacken i krigets historia: när vinden blåste mot fienden, på en liten sex kilometer lång frontsektion i området för den belgiska staden i Ypres öppnades samtidigt ventilerna på 5730 cylindrar, som var och en innehöll 30 kg flytande klor. Inom 5 minuter bildades ett enormt gulgrönt moln som sakta rörde sig bort från de tyska skyttegravarna mot de allierade. De brittiska och franska soldaterna var helt försvarslösa. Gasen trängde genom springorna in i alla skyddsrum, det fanns ingen flykt från den: gasmasken hade trots allt inte uppfunnits ännu. Som ett resultat förgiftades 15 tusen människor, 5 tusen av dem - till döds. En månad senare, den 31 maj, upprepade tyskarna gasattacken på östfronten – mot de ryska trupperna. Detta hände i Polen nära staden Bolimov. På 12 km-fronten, av 12 tusen cylindrar, släpptes 264 ton av en blandning av klor med en mycket giftigare fosgen (kolsyraklorid COCl2). Tsarkommandot visste om vad som hände i Ypres, och ändå hade de ryska soldaterna inga medel till försvar! Som ett resultat av gasattacken uppgick förlusterna till 9146 personer, varav endast 108 - till följd av gevärs- och artilleribeskjutning, resten förgiftades. Samtidigt dog 1 183 personer nästan omedelbart.

    Snart indikerade kemister hur man flyr från klor: man måste andas genom en gasbinda indränkt i natriumtiosulfatlösning (detta ämne används i fotografering, det kallas ofta hyposulfit).

    ************************************

    Fosgen under normala förhållanden är en färglös gas, 3,5 gånger tyngre än luft, med en karakteristisk lukt av ruttet hö eller ruttet frukt. Det löser sig dåligt i vatten och sönderfaller lätt av det. Bekämpa tillstånd-ånga. Motstånd på marken är 30-50 minuter, stagnation av ångor i diken, raviner är möjliga från 2 till 3 timmar.Djupet av spridning av förorenad luft är från 2 till 3 km. Första hjälpen. Sätt på en gasmask på den drabbade personen, ta bort från den förorenade atmosfären, ge fullständig vila, underlätta andningen (ta av midjebältet, lossa knapparna), skydda från kylan, ge en varm dryck och ta honom till vårdcentralen som snart som möjligt. Skydd mot fosgen - gasmask, skydd utrustad med filter och ventilationsenheter.

    Fosgen under normala förhållanden är en färglös gas, 3,5 gånger tyngre än luft, med en karakteristisk lukt av ruttet hö eller ruttet frukt. Det löser sig dåligt i vatten och sönderfaller lätt av det. Bekämpa tillstånd-ånga. Persistens på marken i 30-50 minuter, möjlig stagnation av ångor i diken, raviner från 2 till 3 timmar Spridningsdjup av förorenad luft från 2 till 3 km. Fosgen påverkar kroppen endast när dess ångor andas in, medan det finns en lätt irritation av slemhinnan i ögonen, tårbildning, en obehaglig sötaktig smak i munnen, lätt yrsel, allmän svaghet, hosta, tryck över bröstet, illamående (kräkningar) . Efter att ha lämnat den förorenade atmosfären försvinner dessa fenomen, och inom 4-5 timmar är den drabbade personen i stadiet av imaginärt välbefinnande. Sedan, på grund av lungödem, uppstår en kraftig försämring: andningen påskyndar, en stark hosta uppträder med riklig flytning skummande sputum, huvudvärk, andnöd, blåa läppar, ögonlock, näsa, ökad hjärtfrekvens, smärta i hjärtat, svaghet och kvävning. Kroppstemperaturen stiger till 38-39 ° C. Lungödem varar flera dagar och är vanligtvis dödlig. Den dödliga koncentrationen av fosgen i luften är 0,1 - 0,3 mg / l. med en exponering på 15 min. Fosgen erhålls genom följande reaktion:

    CO + Cl2 = (14°C, C) => COCl2

    *****************

    Difosgen

    Färglös vätska. Kokpunkten är 128°C. Till skillnad från fosgen har den också en irriterande effekt, annars liknar den den. Denna BHTV kännetecknas av en latent period på 6-8 timmar och en kumulativ effekt. Verkar på kroppen genom andningsorganen. Tecken på nederlag är en sötaktig, obehaglig smak i munnen, hosta, yrsel, allmän svaghet. Den dödliga koncentrationen i luften är 0,5 - 0,7 mg/l. med en exponering på 15 min.

    *****************

    Har en mångsidig skadlig effekt. I ett dropp-vätske- och ångtillstånd påverkar det huden och ögonen, när ångor andas in påverkar det andningsvägarna och lungorna, och när det intas med mat och vatten, matsmältningsorganen. En karakteristisk egenskap hos senapsgas är närvaron av en period av latent verkan (lesionen upptäcks inte omedelbart, men efter ett tag - 4 timmar eller mer). Tecken på skador är hudrodnad, bildandet av små blåsor, som sedan övergår i stora och spricker efter två till tre dagar och förvandlas till sår som är svåra att läka. Med någon lokal lesion orsakar det en allmän förgiftning av kroppen, vilket visar sig i en ökning av temperaturen, sjukdomskänsla och en fullständig förlust av kapacitet.

    Senapsenap är en lätt gulaktig (destillerad) eller mörkbrun vätska med doft av vitlök eller senap, lättlöslig i organiska lösningsmedel och dåligt löslig i vatten. Senapsgas är tyngre än vatten, fryser vid en temperatur på cirka 14 ° C, Det absorberas lätt i olika färger och lacker, gummi och porösa material, vilket leder till deras djupa infektion. I luften avdunstar senapsgas långsamt. Det huvudsakliga stridstillståndet för senapsgas är droppvätska eller: aerosol. Men senapsgas kan skapa farliga koncentrationer av dess ångor på grund av naturlig avdunstning från förorenade områden. Under stridsförhållanden kunde senapsgas användas av artilleri (gasjets) Personalens nederlag uppnås genom att förorena ytskiktet av luft med senapsgasånga och aerosoler, kontaminering av öppna hudområden, uniformer, utrustning, vapen och militär utrustning och terräng med aerosoler och senapsgasdroppar. Fördelningsdjupet för senapsgasånga är från 1 till 20 km för öppna områden. Senapsgas kan infektera området på sommaren upp till 2 dagar, på vintern upp till 2-3 veckor. Utrustning som är förorenad med senapsgas utgör en fara för personal som är oskyddad med hjälp av skydd och är föremål för avgasning. Senapsgas infekterar stillastående vattendrag i 2-3 månader.

    Senapsgas har en skadlig effekt på alla sätt att penetrera kroppen. Lesioner i slemhinnorna i ögonen, nasofarynx och övre luftvägarna uppträder även med låga koncentrationer av senapsgas. Vid högre koncentrationer, tillsammans med lokala lesioner, uppstår allmän förgiftning av kroppen. Senap har en latent verkningsperiod (2-8 timmar) och är kumulativ. I ögonblicket av kontakt med senapsgas är hudirritation och smärtsamma effekter frånvarande. Platser som påverkas av senapsgas är infektionsbenägna. Hudskadan börjar med rodnad, som uppträder 2-6 timmar efter exponering för senapsgas. En dag senare, på platsen för rodnad, bildas små bubblor, fyllda med en gul transparent vätska. Därefter smälter bubblorna samman. Efter 2-3 dagar spricker bubblorna och en icke-läkande 20-30 dagar bildas. ulcus. Om en infektion kommer in i såret, sker läkning inom 2-3 månader. Vid inandning av senapsånga eller aerosol uppträder de första tecknen på skada efter några timmar i form av torrhet och brännande känsla i nasofarynx, då finns det en stark svullnad av nasofarynxslemhinnan, åtföljd av purulent flytning. I svåra fall utvecklas lunginflammation, döden inträffar på den 3-4: e dagen från kvävning. Ögon är särskilt känsliga för senapsgasånga. När de utsätts för senapsgasångor på ögonen uppstår en känsla av sand i ögonen, tårbildning, fotofobi, sedan uppstår rodnad och svullnad av slemhinnan i ögonen och ögonlocken, åtföljd av riklig flytning av pus. Ögonkontakt med senapsgas kan leda till blindhet. När senapsgas kommer in i mag-tarmkanalen, efter 30-60 minuter, uppstår skarpa smärtor i magen, salivutsöndring, illamående, kräkningar och diarré utvecklas senare (ibland med blod). Den minsta dosen som orsakar bildandet av bölder på huden är 0,1 mg / cm2. Ljusskador i ögonen uppstår vid en koncentration av 0,001 mg / l och en exponering på 30 minuter. En dödlig dos när den verkar genom huden är 70 mg/kg (latent verkningsperiod upp till 12 timmar eller mer). Den dödliga koncentrationen vid exponering genom andningsorganen i 1,5 timmar är cirka 0,015 mg/l (latensperiod 4-24 timmar). I. användes först av Tyskland som en OV 1917 nära den belgiska staden Ypres (därav namnet). Senapsgasskydd - gasmask och hudskydd.

    *********************

    Mottogs första gången 1904. Redan före slutet av andra världskriget drogs den ur tjänst av den amerikanska armén på grund av otillräckligt hög stridseffektivitet jämfört med senapsgas. Det används dock ofta som tillsats till senapsgas för att sänka fryspunkten för den senare.

    Fysikalisk-kemiska egenskaper:

    En färglös oljig vätska med en säregen lukt som påminner om pelargonblad. Den tekniska produkten är en mörkbrun vätska. Densitet = 1,88 g/cm3 (20°C). Ångdensitet i luft = 7,2. Låt oss väl lösa upp i organiska lösningsmedel, lösligheten i vatten är bara 0,05% (vid 20 ° С). Smältpunkt = -15 ° С, kokpunkt = cirka 190 ° С (med sönderdelning). Ångtrycket vid 20°C är 0,39 mm. rt. Konst.

    Toxikologiska egenskaper:
    Lewisit, i motsats till senapsgas, har nästan ingen latent verkan: tecken på skador på dem visas inom 2-5 minuter efter att ha kommit in i kroppen. skadans svårighetsgrad beror på dosen och tiden som tillbringas i en atmosfär som är förorenad med senapsgas. Inandning av lewisitånga eller aerosol påverkar i första hand de övre luftvägarna, vilket manifesterar sig efter en kort period av latent verkan i form av hosta, nysningar, nasala flytningar. Med lätt förgiftning försvinner dessa fenomen efter några timmar, med svår förgiftning varar de i flera dagar. allvarlig förgiftning åtföljs av illamående, huvudvärk, röstförlust, kräkningar och allmän sjukdomskänsla. Därefter utvecklas bronkopneumoni. Andnöd, kramper i bröstet är tecken på mycket allvarlig förgiftning, som kan vara dödlig. Kramper och förlamningar är tecken på förestående död. LCt50 = 1,3 mg min/L.

    **************************

    Blåvätesyra (cyanogenklorid)

    Blåvätesyra (HCN) är en färglös vätska med doft av bittermandel, kokpunkt + 25,7. C, fryspunkt -13,4. C, ångdensitet med luft 0,947. Det tränger lätt in i porösa byggmaterial, träprodukter och adsorberas av många livsmedelsprodukter. Det transporteras och förvaras i flytande tillstånd. En blandning av ångor av blåvätesyra med luft (6:400) kan explodera. Explosionens kraft är överlägsen TNT.

    Inom industrin används blåvätesyra för framställning av organiskt glas, gummi, fibrer, örn och nitron samt bekämpningsmedel.

    Blåvätesyra kommer in i människokroppen genom andningsorganen, med vatten, mat och genom huden.

    Verkningsmekanismen för blåvätesyra på människokroppen är en kränkning av intracellulär andning och vävnadsandning på grund av undertryckandet av aktiviteten hos järnhaltiga vävnadsenzymer.

    Molekylärt syre från lungorna till vävnaderna tillförs av blodhemoglobin i form av en komplex förening med järnjonen Hb (Fe2 +) O2. I vävnader hydreras syre till (OH)-gruppen och interagerar sedan med citroromoxidas-fementet, som är ett komplext protein med en järnjon Fe2 + Ioton Fe2 + ger syre en elektron självoxiderar till Fe3+-jonen och binder till (OH)-gruppen

    Det är så syre överförs från blodet till vävnaderna. Därefter deltar syre i vävnadens oxidativa processer, och Fe3+-jonen, efter att ha fått en elektron från andra cytokromer, reduceras till Fe2+-jonen, som återigen är redo att interagera med blodhemoglobin.

    Om blåvätesyra kommer in i vävnaden, interagerar den omedelbart med den järnhaltiga enzymgruppen av cytokromoxidas och i ögonblicket för bildandet av Fe3+-jonen är cyanidgruppen (CN) fäst till den istället för hydroxylgruppen ( ÅH). I framtiden deltar den järnhaltiga gruppen av enzymet inte i urvalet av syre från blodet. Det är så cellandningen störs när cyanvätesyra kommer in i människokroppen. Samtidigt störs varken tillförseln av syre till blodet eller överföringen av syre till vävnaderna av hemoglobin.

    Det arteriella blodet är mättat med syre, passerar in i venerna, vilket uttrycks i en ljusrosa färg på huden när den påverkas av blåvätesyra.

    För kroppen är den största faran inandning av cyanväteångor, eftersom de transporteras av blodet genom hela kroppen, vilket orsakar undertryckande av oxidativa reaktioner i alla vävnader. I detta fall påverkas inte blodhemoglobinet, eftersom Fe2+-jonen av blodhemoglobin inte interagerar med cyanidgruppen.

    Mild förgiftning är möjlig vid en koncentration av 0,04-0,05 mg / l och en verkanstid på mer än 1 timme. Tecken på förgiftning: känsla av lukten av bittermandel, en metallisk smak i munnen, repor i halsen.

    Måttlig förgiftning inträffar vid en koncentration av 0,12 - 0,15 mg / l och exponering i 30 - 60 minuter. Till ovanstående symtom läggs en ljusrosa färg på slemhinnorna och ansiktets hud, illamående, kräkningar, allmän svaghet ökar, yrsel uppträder, koordination av rörelser är försämrad, det finns en avmattning i hjärtslag, utvidgning av pupillerna. ögon.

    Allvarlig förgiftning inträffar vid en koncentration av 0,25 - 0,4 mg / l och en exponeringstid på 5 - 10 minuter. De åtföljs av kramper med fullständig förlust av medvetande, hjärtarytmi. Då utvecklas förlamning och andningen slutar helt.

    Den dödliga koncentrationen av blåvätesyra anses vara 1,5 - 2 mg/l med en exponering på 1 min eller 70 mg per person vid intag med vatten eller mat.

    ******************

    Kloropicrin

    Kloropikrin är en färglös rörlig vätska med en stickande lukt. Kokpunkt - 112 ° С; densitet d20 = 1,6539. Låglöslig i vatten (0,18% - 20C). Blir gul i ljuset. Det hydrolyserar praktiskt taget inte, sönderdelas endast när det värms upp i alkoholhaltiga lösningar av lisk. När den värms upp till 400 - 500 C sönderdelas den med frisättning av fosgen. Koncentrationen på 0,01 mg / l orsakar irritation av slemhinnorna i ögonen och övre luftvägarna, vilket visar sig i form av kramper i ögonen, tårbildning och smärtsam hosta. Koncentrationen på 0,05 mg / l är outhärdlig och orsakar även illamående och kräkningar. I framtiden utvecklas lungödem, blödningar i de inre organen. En dödlig koncentration på 20 mg/l med en exponering på 1 min. Numera används den i många länder för att kontrollera användbarheten av gasmasker och som utbildningsagent. Kloropikrinskydd - gasmask. Kloropikrin kan framställas enligt följande: Tillsätt pikrinsyra och vatten till kalk. All denna massa värms upp till 70-75 ° C (ånga). Den kyls till 25 ° C. Istället för kalk kan du ta natriumhydroxid. Detta är vad vi fick en lösning av kalciumpikrat (eller natrium) Sedan får vi en lösning av blekmedel. För att göra detta blandas blekmedel och vatten. Tillsätt sedan gradvis lösning av kalciumpikrat (eller natrium) till blekmedelslösningen. Samtidigt stiger temperaturen, genom uppvärmning bringar vi temperaturen till 85 ° C, "håller" temperaturregimen tills den gula färgen på lösningen försvinner (oupplöst pikrat).Det bildade kloropicrinet destilleras med vattenånga. Resultat 75% av teoretiskt. Du kan också få kloropicrin genom verkan av klorgas på en natriumpikratlösning:

    C6H2OH (NO2) 3 + 11Cl2 + 5H2O => 3CCl3NO2 + 13HCl + 3CO2

    Kloropikrin deponeras i botten. Du kan också få kloropicrin genom inverkan av aqua regia på aceton.

    ******************

    Bromaceton

    Det användes under första världskriget som en del av "Be"-gaser, martoniter. Det används för närvarande inte som ett giftigt medel.

    Fysikalisk-kemiska egenskaper:

    Färglös vätska, praktiskt taget olöslig i vatten, men löslig i alkohol, aceton. Smp. = -54°C, kp. = 136°C med sönderdelning. Kemiskt instabil: benägen till polymerisation med eliminering av vätebromid (stabilisator - magnesiumoxid), instabil mot detonation. Avgasas lätt med alkoholhaltiga lösningar av natriumsulfid. Kemiskt ganska aktiv: eftersom keton ger oximer, cyanohydriner; hur haloketon reagerar med alkoholhaltiga alkalier som ger oxyaceton, med jodider ger det stark tår jodoaceton.

    Toxikologiska egenskaper:

    Lacrimator. Minsta effektiva koncentration = 0,001 mg/l. Oacceptabla koncentration = 0,010 mg/l. Vid en koncentration av 0,56 mg/l i luft kan det orsaka allvarliga skador på andningsorganen.

  8. 1915 års kampanj - Början av massanvändningen av kemiska vapen

    I januari slutförde tyskarna utvecklingen av en ny kemisk projektil känd som "T", en 15 cm artillerigranat med stark sprängeffekt och en irriterande kemikalie (xylylbromid), som därefter ersatts av bromaceton och brometylketon. I slutet av januari använde tyskarna det på fronten i Polens vänstra strand i Bolimov-området, men kemiskt misslyckat, på grund av låga temperaturer och otillräcklig eldmassa.

    I januari skickade fransmännen sina kemiska 26 mm gevärsgranater till fronten, men lämnade dem oanvända än så länge, eftersom trupperna ännu inte hade tränats och det inte fanns några andra skyddsmedel.

    I februari 1915 gjorde tyskarna en framgångsrik eldkastareattack vid Verdun.

    I mars använde fransmännen för första gången kemiska 26 mm gevärsgranater (etylbromoaceton) och liknande kemiska handgranater, båda utan några märkbara resultat, vilket var ganska naturligt till att börja med.

    Den 2 mars, i Dardaneller-operationen, användes en rökskärm framgångsrikt av den brittiska flottan, under vars skydd de brittiska minsvepararna undkom elden från det turkiska kustartilleriet, som började skjuta dem medan de arbetade med att fånga minor i sundet sig.

    I april, i Nieuport i Flandern, testade tyskarna först verkan av deras "T"-granater, som innehöll en blandning av bensylbromid och xylyl, samt bromerade ketoner.

    April och maj präglades av de första fallen av massiv användning av BHV i form av gasballongsattacker, redan mycket märkbara för motståndarna: i den västeuropeiska teatern, den 22 april, i Ypres och på den östeuropeiska teatern, i maj 31, vid Volya Shidlovskaya, i Bolimov-området.

    Båda dessa attacker visade, för första gången i ett världskrig, helt övertygande alla deltagare i detta krig: 1) vilken verklig kraft det nya vapnet - kemiskt - besitter; 2) vilka stora möjligheter (taktiska och operativa) är inneboende i det; 3) hur oerhört viktigt är noggrann specialutbildning och utbildning av trupper och anslutning till speciell kemisk disciplin för att dess tillämpning ska lyckas; 4) vad är betydelsen av medel för PHO. Det var efter dessa attacker som de båda krigförandenas kommando började praktiskt taget lösa frågan om stridsanvändning av kemiska vapen i lämplig skala och började organisera kemisk tjänst i armén.

    Det var först efter dessa attacker som frågan om gasmasker dök upp i all sin stränghet och bredd framför de båda krigförande lägren, vilket komplicerades av bristen på erfarenhet inom detta område och mångfalden av BHV, som båda sidor började använda hela tiden. kriget.

    Artikel från webbplatsen "Khimvoyska"

    ********************************

    Den första informationen om den förestående gasattacken kom till den brittiska armén, tack vare vittnesmålet från en tysk desertör, som hävdade att det tyska kommandot hade för avsikt att förgifta deras fiende med ett gasmoln och att gasflaskor redan var installerade i skyttegravarna. Ingen uppmärksammade hans berättelse eftersom hela operationen verkade helt omöjlig.

    Denna historia dök upp i underrättelserapporterna från huvudhögkvarteret och rankades enligt Auld som opålitlig information. Men desertörens vittnesbörd visade sig vara sant, och på morgonen den 22 april, under idealiska förhållanden, användes "gasmetoden för krig" för första gången. Detaljer om den första gasattacken saknas nästan av den enkla anledningen att de som kunde berätta om den alla befinner sig i Flanderns fält, där vallmo nu blommar.

    Den punkt som valdes för attacken var i den nordöstra delen av Ypres-utmärkelsen, vid den punkt där de franska och brittiska fronterna möttes, på väg söderut, och varifrån skyttegravarna från kanalen nära Besinge drog sig tillbaka.

    Fransmännens högra flank var ett regemente av Turkos, på britternas vänstra flank fanns kanadensare. Auld beskriver attacken med följande ord:

    "Försök att föreställa dig förnimmelserna och läget för de färgade trupperna när de såg att ett stort moln av gröngul gas stiger upp från marken och sakta rör sig i vinden mot dem, den gasen sprider sig längs marken och fyller varje hål, varje depression och översvämningar skyttegravar och trattar. ”Först överraskning, sedan skräck och slutligen panik grep trupperna när de första rökmolnen omslöt området och fick folket att flämta, flämtande av ångest. till största del förgäves, för att komma över klormolnet som obevekligt förföljde dem."

    Naturligtvis var den första känslan som gasmetoden för krig inspirerade av skräck. Vi hittar en fantastisk beskrivning av intrycket av en gasattack i en artikel av O.S. Watkins (London).

    ”Efter bombningen av staden Ypres, som varade från 20 till 22 april”, skriver Watkins, ”uppstod plötsligt giftgas mitt i detta kaos.

    ”När vi gick ut i friska luften för att vila några minuter från skyttegravarnas kvava atmosfär, lockades vår uppmärksamhet av mycket kraftiga skottlossningar i norr, där fronten ockuperades av fransmännen, något nytt under striden. ”Då såg vi synen som fick våra hjärtan att stanna - figurerna av människor som sprang i förvirring över fälten.

    "Fransmännen har slagits igenom", grät vi. Vi kunde inte tro våra ögon ... Vi kunde inte tro vad vi hörde från flyktingarna: vi tillskrev deras ord till en frustrerad fantasi: ett gröngrått moln, som sänkte sig över dem, blev gult när det spred sig och brände allt i sin väg berörda, vilket får växterna att dö. Ingen man av den modiga naturen kunde motstå en sådan fara.

    "Bland oss ​​dök det upp, svindlande, franska soldater, förblindade, hostande, andades tungt, med mörka röda ansikten, tysta av lidande, och bakom dem, som vi fick veta, satt hundratals av deras döende kamrater kvar i de gasförgiftade skyttegravarna ...

    "Det här är den mest skurkaktiga, mest kriminella handling jag någonsin sett."

    *****************************

    Den första gascylinderattacken mot den östeuropeiska teatern i Bolimov-området nära Volya Shidlovskaya.

    Objektet för den första gascylinderattacken i den östeuropeiska teatern var utvalda enheter från den 2: a ryska armén, som med sitt envisa försvar blockerade vägen till Warszawa för den ihärdigt framskridande 9:e generalarmén. Mackensen. Taktiskt representerade den så kallade Bolimovsky-sektorn, där attacken utfördes, fördelar för angriparna, vilket ledde till de kortaste motorvägarna till Warszawa och inte krävde korsning av floden. Ravka, eftersom tyskarna hade befäst sig på dess östra strand i januari 1915. Den tekniska fördelen var den nästan fullständiga frånvaron av skogar i platsen för de ryska trupperna, vilket gjorde det möjligt att göra gasen ganska långväga. Men om man bedömer tyskarnas angivna fördelar hade ryssarna här ett ganska tätt försvar, vilket framgår av deras följande gruppering:

    14 Sib. division, direkt underställd befälhavaren för 2. försvarade området från mynningen av r. Nits till inriktningen: hög. 45,7, t. Constance, har 55 Sib. regemente (4 bataljoner, 7 st. maskingevär, 39 befälspersonal. 3730 bajonetter och 129 obeväpnade) samt till vänster 53 Sib. regemente (4 bataljoner, 6 st. maskingevär. 35 ledningspersonal, 3 250 bajonetter och 193 obeväpnade). 56 Sib. Regementet var en divisionsreserv i Chervona Niva, och 54 var i arméreserven (Guzov). Divisionen bestod av 36 76-mm kanoner, 10 122-l haubitser (L (, 8 kolvkanoner, 8 152-l

  9. Kvävande och giftiga gaser! (Memo till en soldat)

    Manual om gasbekämpning och information om gasmasker och andra medel och åtgärder mot kvävande och giftiga gaser. Moskva 1917

    1. Tyskarna och deras allierade i det nuvarande världskriget vägrade att följa några fastställda regler för krigsföring:

    Utan att förklara krig och utan någon anledning till det attackerade de Belgien och Luxemburg, det vill säga neutrala stater och ockuperade deras landområden; de skjuter fångar, gör slut på de sårade, skjuter mot ordningsmän, parlamentariker, omklädningsposter och sjukhus, plundrar på haven, förklär soldater i spanings- och spionagesyfte, begår alla möjliga illdåd i form av terror och kommer till invånarna. att rikta in sig på invånarna för att rikta in sig på fienden, alla medel och åtgärder för att fullgöra deras stridsuppdrag, även om dessa medel och kampåtgärder skulle vara förbjudna enligt krigets regler och omänskliga i verkligheten; samtidigt ägnar de ingen uppmärksamhet åt alla staters flagranta protester, även icke-krigslystna. Och från januari 1915 började de kväva våra soldater med kvävande och giftiga gaser.

    2. Därför måste vi, villigt, agera mot fienden med samma kampmedel och å andra sidan motverka dessa fenomen med mening, utan onödigt krångel.

    3. Kvävande och giftiga gaser kan vara mycket användbara när man röker ut fienden ur hans skyttegravar, utgravningar och befästningar, eftersom de är tyngre än luft och tränger in där även genom små hål och sprickor. Gaser utgör nu vår militärs beväpning, som ett gevär, maskingevär, patroner, handbomber och granater, bombkastare, granatkastare och artilleri.

    4. Du måste lära dig att på ett tillförlitligt och snabbt sätt ta på dig masken du har med glasögon och skickligt med beräkningen att släppa ut gaser på fienden, om du blir instruerad att göra det. I det här fallet är det nödvändigt att ta hänsyn till vindens riktning och styrka och den relativa placeringen av lokala föremål från varandra, så att gaserna säkert skulle bäras av dem, av vinden, till fienden eller till önskad plats för sina positioner.

    5. Som ett resultat av det som har sagts är det nödvändigt att noggrant studera reglerna för att släppa ut gas från fartygen och utveckla färdigheten att snabbt välja en lämplig position för detta ändamål i förhållande till fienden.

    6. Fienden kan attackeras med gaser med artilleri, bombkastare, granater, flygplan och handbomber och granater; sedan, om du agerar manuellt, det vill säga du släpper ut gaser från fartygen, måste du komma överens med dem tillsammans, som du fick lära dig, för att tillfoga fienden största möjliga nederlag.

    7. Om du skickas på patrull till razdku, för att bevaka flankerna eller för något annat ändamål, så ta hand om de gaskärl och handgranater som utgivits till dig med gasfyllning samt patroner, och när rätt ögonblick kommer, använd sedan upp och använd deras handling. I själva verket måste man samtidigt ha det i åtanke för att inte skada våra truppers agerande genom att förgifta utrymmet från vår position till fienden, särskilt om vi själva måste avancera på honom eller gå över till attacken.

    8. Om ett fartyg med gaser av misstag spricker eller skadas, gå inte vilse, sätt omedelbart på en mask och varna grannar som kan vara i fara, med din röst, signaler och konventionella tecken på en katastrof som har inträffat.

    9. Du kommer till frontlinjen av positionen, in i skyttegravarna, och du kommer att vara befälhavare för ett känt område, glöm inte att studera terrängen framför dig, åt sidorna och bakåt och kontur, om nödvändigt, och förbereda en position för produktion av en gasattack mot fienden med frisläppande av gaser i en betydande del av det fallet, om väderförhållandena och vindens riktning tillåter det, och myndigheterna kommer att instruera dig att delta i gasattacken mot fienden.

    10. Förhållanden som är mer gynnsamma för utsläpp av gas är följande: 1) Jämn, svag vind som blåser mot fienden med en hastighet av 1-4 meter per sekund; a) torrt väder med en temperatur som inte är lägre än 5-10 ° och inte för hög, beroende på sammansättningen av de direkta gaserna; H) det relativa upphöjda läget med en bekväm öppen lutning mot fiendens sida för produktion av gas som attackerar honom; 4) milt väder på vintern, och måttligt på våren, sommaren och hösten, och 5) under dagen, natten och morgonen i gryningen kan anses vara mer gynnsamma stunder, på grund av att det då oftast är en jämn, svag vind, av en mer konstant riktning, och påverkan av modifieringen av formen på jordens yta som omger din tomt och även påverkan av den relativa platsen för lokala objekt på vindens riktning, på något sätt; skog, byggnader, hus, floder, sjöar och annat, är det nödvändigt att studera precis där på platsen. På vintern är vinden i allmänhet starkare, på sommaren är den svagare; under dagen är också starkare än på natten; i bergsområden, på sommaren, blåser vinden i bergen under dagen och på natten, äter bergen; I närheten av sjöar och hav, under dagen, skickas det från dem till land, och på natten, tvärtom, och i allmänhet andra kända vissa fenomen observeras. Allt ovanstående måste verkligen komma ihåg och studeras av dig innan produktionen av en gasattack på fienden.

    11. Om de förutnämnda gynnsamma förhållandena för ett enda anfall mer eller mindre presenteras för fienden, så måste våra trupper öka sin vaksamhet för observation vid frontlinjerna och förbereda sig för att möta fiendens gasattack och omedelbart tillbakadragande av militära enheter när gas visas. Därför, om du då är på patrull, hemlighet, flankvakt, spaning eller vaktpost i skyttegraven, rapportera detta omedelbart när gas dyker upp till dina överordnade och, om möjligt, samtidigt rapportera till observationsposten från det särskilda teamet av kemister och dess chef, om det finns några.

    12. Fienden kommer att ta gaser som avges från fartyg i form av ett kontinuerligt moln, som sprider sig på marken eller i granater som kastas av vapen, bombkastare och granater, eller kastas från flygplan, eller genom att kasta handbomber och granater med gasfyllning.

    13. Kvävande och giftiga gaser som frigörs under en gasattack närmar sig skyttegravarna i form av moln eller dimma i olika färger (gulgrön, blågrå, sizago, etc.) eller färglös, genomskinlig; ett moln eller dimma (färgade gaser) rör sig i riktningen och med en hastighet inuti, ett lager upp till flera famnar tjockt (7-8 famnar), därför fångar det även höga träd och hustak, vilket är anledningen till att dessa lokala föremål inte kan rädda från inverkan av gaser. Som ett resultat, klättra inte förgäves på ett träd eller på husets tak, om du kan vidta andra åtgärder mot gaser, som anges nedan. Om det finns en hög bula i närheten, låna den med tillstånd från dina överordnade.

    14. Eftersom molnet rusar ganska snabbt är det svårt att fly från det. Därför, under fiendens gasattack, gå inte bort från honom till din baksida, det, molnet, kommer ikapp dig, dessutom stannar du i dem under en längre tid och på 6eg kommer du att andas in mer gas i dig själv, på grund av ökad andning; och om du går vidare, in i attacken, kommer du snart ur gasen.

    15. Kvävande och giftiga gaser är tyngre än luft, densiteten av allt hålls nära marken och ackumuleras och dröjer sig kvar i lsah, hålor, diken, gropar, diken, urholkar, meddelandegångar etc. Därför kan man inte stanna där utan extremt behov, och sedan med antagandet av m mot gas.

    16. Dessa gaser, efter att ha träffat en person, fräter på ögonen, orsakar hosta och kommer in i halsen i stora mängder, kväver honom, vilket är anledningen till att de kallas kvävande gaser eller "Kains rök".

    17. De förstör djur, träd och gräs på samma sätt som människor. Alla metallföremål och delar av vapnet från dem försämras och blir täckta med rost. Vatten i brunnar, bäckar och sjöar, där gas passerar, görs skadligt att dricka under en tid.

    18. Kvävande och giftiga gaser är rädda för regn, gas, vatten, stora skogar och träsk, eftersom de, som fångar upp gaser, förhindrar att de sprids. Låg temperatur – kyla förhindrar även gaser från att spridas, vilket gör att en del av dem blir flytande och får dem att falla i form av små dimdroppar.

    19. Fienden släpper ut gaser huvudsakligen på natten och före frigivningen, och mestadels i på varandra följande vågor, med pauser mellan dem ungefär en halvtimme - en timme; samtidigt i torrt väder och med en svag luft som blåser i vår riktning. Var därför redo att möta sådana gasvågor och kontrollera din mask så att den är i gott skick och andra material och medel för att möta en gasattack. Inspektera masken dagligen och, vid behov, fixa den omedelbart eller rapportera den för att ersätta den med en ny.

    20. Du lär dig hur du tar på dig masken och glasögonen som du har rätt och snabbt, sätter dem försiktigt och förvarar dem noggrant; och öva på hastigheten att ta på sig masker på träningsmasker, eller på egentillverkade masker om möjligt (våta masker).

    21. Montera masken väl över ansiktet. Om du har en våt mask, dölj sedan masken och flaskorna i kylan med en förråd av lösning så att de inte lider av kylan, för vilket lägg flaskorna i fickan eller ta en mask och en gummiinpackning och flaskor med lösning under din överrock. Ta hand om masken och komprimera från utsprånget, för vilket de försiktigt och tätt täcker dem med en gummifolie eller lägg dem i en gummipåse, om någon.

    22. De första tecknen på gaser och förgiftning är: kittlande i näsan, söt smak i munnen, lukt av klor, yrsel, kräkningar, halspropp, hosta, ibland fläckad av blod och svåra bröstsmärtor osv. Om du märker något sådant hos dig själv, lägg omedelbart på en mask.

    23. Den förgiftade (kamraten) måste placeras i frisk luft och ges mjölk att dricka, och ambulansläkaren kommer att ge de nödvändiga medlen för att upprätthålla hjärtats aktivitet; han bör inte låta honom gå, röra sig utan behov och i allmänhet kräva fullständigt lugn av honom.

    24. När gaserna släpps ut av fienden och de närmar sig dig, sätt snabbt, utan krångel, på dig en våt mask med glasögon, eller en torr mask av Kummant-Zelinsky, ett främmande eller något annat tillåtet prov på order och chefens befallningar. Om gaser tränger igenom masken, tryck masken hårdare mot ansiktet och blöt den våta masken, dessutom, med en lösning, vatten (urin) eller annan gasbaserad vätska.

    25. Om vätning och montering inte hjälper, täck sedan masken med en våt handduk, näsduk eller trasa, blött hö, färskt vått gräs, mossa. och så vidare, utan att ta bort masken.

    26. Ordna en träningsmask för dig själv och anpassa den så att den vid behov kan ersätta den riktiga; Du bör också alltid ha med dig en nål, tråd, trasor eller gasväv för att reparera masken vid behov.

    27. Kummant-Zelinsky-masken består av en plåtlåda med en torrgasmask inuti och en gummimask med skyddsglasögon; den sista passar över lådans övre lock och stängs med ett lock. Innan du sätter på den här. Glöm inte att öppna masken på bottenlocket (av den gamla Moskva-modellen) eller pluggarna i den (Petrograd-modellen och den nya Moskva-modellen), blås ut dammet från den och torka av glasögonen för ögonen (glasögon) ; och när du sätter på mössan, justera masken och glasögonen mer bekväma för att inte förstöra dem. Denna mask täcker hela ansiktet och till och med öronen.

    28. Om det händer att du inte har en mask eller den har blivit oanvändbar, rapportera omedelbart detta till din högre chef, team eller chef och be omedelbart om en ny.

    28. I strid, förakta inte fiendens mask, skaffa dem till dig själv i form av reservdelar och använd vid behov sådana för dig själv, ännu mer, att fienden släpper ut gaser i på varandra följande vågor.

    29. Tyska torrmasken består af en gummerad eller gummimask med metallbotten och ett skruvat hål mitt på sista dagen, i vilken en liten konisk plåtlåda är inskruvad med sin skruvade hals; och en torr gasmask placeras inuti lådan, dessutom kan bottenlocket (på ett nytt prov) öppnas för att ersätta den sista, en gasmask, med en ny. Varje mask förlitar sig på 2-3 antal sådana lådor med olika gasmasker, mot en eller annan motsvarande typ av gas, och samtidigt fungerar de även som reservdelar efter behov. Maskerna för dessa öron täcker inte, som våra masker. Hela masken med gasmask är innesluten i en speciell metalllåda i form av en gryta för att laga mat och som om den tjänar ett dubbelt syfte.

    30. Om du inte har en mask eller om du har den defekt och du märker att ett gasmoln kommer mot dig, beräkna snabbt riktningen och hastigheten för gasrörelsen i vinden och försök anpassa dig till terrängen. Om situationen och omständigheterna tillåter, med myndigheternas tillåtelse, kan du röra dig något åt ​​höger, vänster, framåt eller bakåt för att ockupera ett mer upphöjt område eller ett lämpligt lokalt föremål för att fly åt sidan eller lämna sfären av den framskridande gasvågen, och när du passerar faran, ta omedelbart samma plats.

    32. På en pöl av gasrörelse, tänd en panna och sätt på den allt som kan ge mycket rök, såsom fuktig halm, tall, grangrenar, enbär, spån överspacklad med fotogen etc, eftersom gaser är rädda för rök och värme och vänder sig åt sidan bort från elden och går upp, bakåt, genom den eller delvis, absorberas av den. Om du eller flera personer är separat, täck sedan med eld från alla håll.

    Om det är möjligt och det finns tillräckligt med brännbart material, sätt sedan en torr, varm eld på sidan av gasrörelsen, och sedan en våt, rökig eller kall eld, och mellan dem är det önskvärt att placera en barriär som ett tätt staket , tält eller väggar. På samma sätt är det på andra sidan väggen en kall eld och direkt, inte långt bakom, på denna sida en varm eld. Då absorberas gaserna delvis av den kalla elden, träffar volymen, stiger uppåt och den varma elden bidrar ännu mer till att höja dem högre och som ett resultat förs resterna av gaser tillsammans med de övre strålarna bort bakåt. Du kan först placera en varm eld och sedan en kall, sedan utförs gasneutraliseringen i omvänd ordning, enligt de angivna egenskaperna för samma eld. Det är också nödvändigt att göra sådana bränder under gasattacken och framför skyttegravarna.

    33. Omger dig: bakom bränder kan luften sprayas med vatten, en speciell lösning, och detta kan förstöra gaspartiklar som av misstag kommer dit. För att göra detta, använd hinkar med en kvast, vattenkannor eller speciella, speciella sprutor och pumpar av olika slag.

    34. Sug upp en handduk, en näsduk, trasor, en huva och knyt ansiktet hårt. Vira in huvudet väl med en överrock, skjorta eller trasa från gommen, fukta dem med vatten eller en anti-gas vätska och vänta tills gaserna passerar, samtidigt som du försöker andas så smidigt som möjligt och hålla sig så lugn som möjligt.

    35. Du kan fortfarande begrava dig i en chock av hö och våt halm, sticka ner huvudet i en stor påse full med vått gräs, kol, vått sågspån etc. Det är inte förbjudet att gå in i en stark, välordnad gräv och stäng dörrar och fönster, om möjligt, med gasmaskmaterial, vänta tills gaserna har blåst bort av vinden.

    36. Spring inte, skrik inte och var generellt lugn, då spänning och pirrighet gör att du andas starkare och oftare och att gaser lättare och i större mängd kan komma in i halsen och lungorna, det vill säga att de börjar kväva dig.

    37. Gaser stannar länge i skyttegravarna, varför det är omöjligt att omedelbart ta av maskerna och stanna kvar i dem efter att huvudmassorna av gaser lämnat, tills skyttegravarna och rännorna eller andra anläggningar är penetrerade, fräschas upp och desinficeras genom sprutning eller på annat sätt.

    38. Drick inte vatten från brunnar, bäckar och sjöar, i de områden där gaser passerade, eftersom det fortfarande kan förgiftas av dessa gaser utan tillstånd från dina överordnade.

    39. I händelse av en fiendeoffensiv under en gasattack, öppna omedelbart eld mot den på order eller oberoende, beroende på situationen, och meddela oss omedelbart om detta artilleri och grannar, så att de kan stödja den attackerade sektorn i tid . Gör samma sak när du märker att fienden börjar släppa ut gas.

    40. Under en gasattack mot grannar, hjälp dem med vad du kan; om du är chef, beordra då ditt folk att inta en fördelaktig flankposition i händelse av att fienden går för att attackera de närliggande områdena - träffar honom i flanken och bakifrån, och också att vara redo att rusa på honom med bajonetter .
    41. Kom ihåg att tsaren och fosterlandet inte behöver din bortkastade död, och om du, och var tvungen att offra dig på altaret till ditt fädernesland, så borde ett sådant offer vara helt meningsfullt och rimligt; ta därför hand om ditt liv och din hälsa från den förrädiska "Kains rök" från mänsklighetens gemensamma fiende i hela ditt sinne och vet att de är kära för Moder Rysslands moderland till förmån för att tjäna tsarfadern och för glädje och tröst för våra kommande generationer.
    Artikel och foto från webbplatsen "Khimvoyska"

  10. Den första gascylinderattacken av de ryska trupperna i Smorgon-regionen den 5-6 september 1916

    Schema. Gasattack av tyskarna nära Smorgon 1916 den 24 augusti från de ryska trupperna

    För en gasattack från fronten av 2:a infanteridivisionen valdes en del av fiendens position från floden. Viliya nära byn Perevozi till byn Borovaya Mill, 2 km lång. Fiendens skyttegravar i denna sektor ser ut som en utgående nästan rät vinkel med toppen på en höjd av 72,9. Gas släpptes ut över en sträcka av 1 100 m så att mitten av gasvågen föll mot 72,9-strecket och svämmade över den mest utskjutande delen av de tyska skyttegravarna. Rökskärmar installerades på sidorna av gasvågen till gränserna för det angivna området. Mängden gas beräknas för 40 minuter. lansering, för vilken 1700 små cylindrar och 500 stora, eller 2025 poods flytande gas togs upp, vilket ger cirka 60 poods gas per kilometer och minut. Meteorologisk spaning i det utvalda området inleddes den 5 augusti.

    I början av augusti påbörjades träningen av den variabla sammansättningen och förberedelsen av skyttegravarna. I den första raden av skyttegravar anordnades 129 nischer för placering av cylindrar; för bekvämligheten att kontrollera gasutsläppet var fronten uppdelad i fyra enhetliga sektioner; bakom den andra linjen i den förberedda sektionen är fyra dugouts (lager) utrustade för förvaring av cylindrar, och en bred kommunikationsväg har dragits från var och en av dem till den första linjen. Efter avslutad förberedelse, natten från den 3:e till den 4:e och från den 4:e till den 5:e september, transporterades cylindrarna och all specialutrustning som var nödvändig för att släppa ut gaser till dugout-lagren.

    Vid 12-tiden den 5 september, vid det första tecknet på en gynnsam vind, bad chefen för det 5:e kemiteamet om tillstånd att inleda en attack den kommande natten. Från klockan 16 den 5 september bekräftade meteorologiska observationer förhoppningen att förhållandena skulle vara gynnsamma för utsläpp av gas på natten, då det blåste en jämn sydostlig vind. Klockan 16:45 tillstånd erhölls från arméhögkvarteret att släppa ut gas och kemiteamet påbörjade förberedande arbete med att utrusta cylindrarna. Sedan dess har meteorologiska observationer blivit vanligare: upp till 2 timmar gjordes de varje timme, från 22 timmar - varje halvtimme, från 2 timmar och 30 minuter. 6 september - var 15:e minut och från 3 timmar 15 minuter. och under hela gasutsläppsperioden övervakade kontrollstationen kontinuerligt.

    Observationsresultaten var följande: efter 0 h 40 min. Den 6 september började vinden avta, vid 2 timmar 20 minuter. - ökade och nådde 1 m, vid 2 timmar 45 minuter. - upp till 1,06 m, vid 3-tiden ökade vinden till 1,8 m, med 3 h 30 min. vindstyrkan nådde 2 m per sekund.

    Vindriktningen var alltid från sydost, och den var jämn. Molnighet uppskattades till 2 punkter, moln - högskiktade, tryck - 752 mm, temperatur 12 PS, luftfuktighet 10 mm per 1 m3.

    Klockan 22 började överföringen av cylindrar från lagren till frontlinjerna med hjälp av den 3:e bataljonen av det 5:e Kaluga-infanteriregementet. Vid 2 h 20 min. bärandet är klart. Ungefär samtidigt fick divisionschefens slutgiltiga tillstånd att släppa ut gas.

    Vid 2 h 50 min. Den 6 september togs hemligheterna bort och kommunikationsvägarna till deras platser lades med förberedda påsar med jord. Vid 3 h 20 min. alla människor satte på sig masker. Vid 3 h 30 min. gas släpptes ut samtidigt längs hela framsidan av det valda området, och rökskärmar tändes på flankerna av det senare. Gasen, som flydde ur cylindrarna, steg till en början högt och, efterhand som den satte sig, kröp den in i fiendens skyttegravar i en solid vägg från 2 till 3 m höjd. Under allt förberedande arbete visade sig fienden inte på något sätt, och innan gasattacken började avlossades inte ett enda skott från hans sida.

    Efter 3 timmar 33 minuter, dvs efter 3 minuter. efter starten av den ryska attacken avfyrades tre röda raketer i baksidan av den attackerade fienden, vilket belyste ett gasmoln som redan hade närmat sig fiendens främre skyttegravar. Samtidigt tändes bål till höger och vänster om det angripna området och sällsynt gevärs- och maskingeväreld, som dock snart upphörde. 7-8 minuter efter starten av gasutsläppet öppnade fienden den starkaste bombningen, mortel och artillerield på de ryska frontlinjerna. Det ryska artilleriet öppnade omedelbart kraftig eld mot fiendens batterier, och mellan 03:35 på morgonen. och 4 timmar 15 minuter. alla åtta fiendens batterier tystades. Några av batterierna blev tysta efter 10-12 minuter, medan den längsta tiden för tystnad var 25 minuter. Elden utfördes huvudsakligen med kemiska granater, och under denna tid avfyrade de ryska batterierna från 20 till 93 kemiska granater vardera. efter 4 h 30 min. deras eld undertrycktes.].

    Vid 3 timmar 42 minuter. av en oväntad vindpust av östlig vind, en gasvåg som nådde flodens vänstra flank. Oksna, flyttade till vänster, och hon korsade Oksna och översvämmade fiendens skyttegravar nordväst om Borovoy-kvarnen. Fienden slog genast starkt larm där, ljudet av horn och en trumma hördes och en liten mängd bål tändes. Med samma vindpust rörde sig vågen längs de ryska skyttegravarna och fångade en del av själva skyttegravarna i den tredje sektionen, varför utsläppet av gas här omedelbart stoppades. De började genast neutralisera gasen som hade kommit in i deras skyttegravar; i resterande partier fortsatte släppet, då vinden snabbt rätade ut sig och åter tog en sydostlig riktning.

    I minuterna efter detta träffade två fiendeminor och fragment av en nära exploderande granat skyttegravarna i samma tredje sektor, som krossade två dugouts och en nisch med cylindrar - 3 cylindrar var helt trasiga och 3 skadades svårt. Gasen som strömmade ut från cylindrarna, utan att ha tid att spraya, brände människor som befann sig i närheten av gasbatteriet. Koncentrationen av gas i diket var mycket hög; gasvävsmaskerna var helt torra och gummit i Zelinsky-Kummants respiratorer sprack. Behovet av att vidta nödåtgärder för att rensa skyttegravarna i den tredje sektionen tvingade mig vid 3 timmar 46 minuter. att stoppa gasutsläppet längs hela fronten, trots de fortsatt gynnsamma meteorologiska förhållandena. Alltså varade hela attacken bara i 15 minuter.

    Observationer avslöjade att hela området avsett för attacken gasades, dessutom gasades skyttegravarna nordväst om Borovoy-kvarnen; i hålet nordväst om märke 72,9 syntes resterna av gasmolnet fram till klockan 06. Totalt släpptes gas från 977 små flaskor och från 65 stora, eller 13 ton gas, vilket ger cirka 1 ton av gas per minut per 1 km.

    Vid 4 h 20 min. började rengöra cylindrarna i lager, och efter 9 h 50 min. all egendom hade redan tagits bort utan någon inblandning från fienden. På grund av att det fortfarande fanns mycket gas mellan de ryska skyttegravarna och fiendens skyttegravar skickades endast små partier för spaning, möttes av sällsynt geväreld från fronten av gasattacken och stark kulspruteeld från flankerna . Förvirring upptäcktes i fiendens skyttegravar, stönningar, skrik hördes och halm brändes.

    I allmänhet bör gasattacken erkännas som en framgång: det var oväntat för fienden, eftersom det först efter 3 minuter. eldar började tändas, och då bara mot rökskärmen, och på fronten av attacken tändes de ännu senare. Skriken och stönen i skyttegravarna, svag geväreld från fronten av gasattacken, fiendens intensifierade arbete för att rensa skyttegravarna nästa dag, batteriernas tystnad fram till kvällen den 7 september - allt detta tydde på att attack orsakade de skador som var att vänta av den frigjorda mängden gas. Denna attack indikerar den uppmärksamhet som ska ägnas åt kampen mot fiendens artilleri, såväl som mot hans mortlar och bombplan. Elden från den senare kan avsevärt hindra framgången för gasattacken och orsaka offer för de förgiftade bland angriparna själva. Erfarenheten visar att bra skjutning med kemiska projektiler gör denna kamp mycket lättare och leder till snabb framgång. Dessutom måste neutraliseringen av gas i deras diken (som ett resultat av ogynnsamma olyckor) noggrant övervägas och allt som behövs för detta måste förberedas i förväg.

    Därefter fortsatte gascylindresattacker på den ryska teatern på båda sidor fram till vintern, och några av dem är mycket vägledande när det gäller den inverkan som lättnad och meteorologiska förhållanden har på stridsanvändningen av BHV. Så den 22 september, under täckmantel av en tjock morgondimma, inledde tyskarna en gascylinderattack mot fronten av 2nd Siberian Rifle Division i området sydväst om sjön Naroch.

  11. Ja, här har du även produktionsinstruktioner:

    "Klorpicrin kan framställas enligt följande: Kalk tillsätts till pikrinsyra och vatten. Hela massan värms till 70-75 ° C (ånga). Den kyls till 25 ° C. Istället för kalk kan du ta kaustikt natrium. Detta är en lösning av kalciumpikrat. (eller natrium). Därefter erhålls en lösning av blekmedel. För detta rörs blekmedel och vatten. Tillsätt sedan gradvis lösning av kalciumpikrat (eller natrium) till lösningen av blekmedel. Temperaturen stiger , värm upp temperaturen till 85 ° C, " håll "temperaturregimen tills lösningens gula färg försvinner (oupplöst pikrat). Det bildade kloropicrinet destilleras med vattenånga. Utbytet är 75% av det teoretiska. Du kan också få kloropikrin genom inverkan av klorgas på en natriumpikratlösning:

Nytt på sajten

>

Mest populär