
- •Цели и задачи дисциплины
- •Предпосылки появления и развития ноксологии.
- •Возникновение и развитие техносферы.
- •Эволюция человека, окружающей среды и опасностей
- •Роль нтр в возрастании и разнообразии негативных техногенных воздействиях на человека и природу в России.
- •Системы безопасности.
- •Основные понятия и определения
- •Опасность. Условия ее возникновения и реализации.
- •Основные потоки:
- •Понятие толерантности и лимитирующего фактора
- •Закон толерантности Шелфорда.
- •Характерные виды воздействия потоков на человека.
- •Аксиомы о воздействии
- •Поле опасности.
- •Качественная классификация опасностей
- •Количественная оценка опасностей и нормирование опасностей.
- •Взаимодействие человека со средой
- •Антропогенные и антропо-техногенные опасности.
- •Виды совместимости человека и технической системы:
- •Классификация техногенных опасностей
- •Постоянные локально действующие опасности.Вредные вещества.
- •Вибрации, акустический шум, инфразвук, ультразвук
- •Неионизирующие излучения и поля.
- •Лазерное и ионизирующие излучение
- •Региональныеи глобальные опасности
- •Локальные чрезвычайные опасности
- •Региональные чрезвычайные опасности.
- •Безопасность объекта защиты.
- •Защита селитебных природных зон.
- •Коллективная и индивидуальная защита работающих и населения от опасности техносферы.
- •Экобиозащитная техника
- •Региональная защита.
- •Мониторинг опасностей
- •Оценка ущерба от реализации опасности
Локальные чрезвычайные опасности
К локальным чрезвычайным опасностям относят электрический ток, механическое травмирование, системы повышенного давления, пожары и взрывы.
Электрический тококазывает воздействие на нервные клетки, кровеносные сосуды и кровь, на сердце, мозг, органы дыхания. Минимальная величина тока, при котором возникает судорожное сокращение мышц – называетсяпороговым, неотпускающий током. Для переменного тока частотой 50Гц , это значение лежит от 6 до 16 мА.
Факторы воздействия:
Род тока и частота
Путь прохождения тока
Время его действия
Температура и влажность воздуха
Состояние кожного покрова
При напряжении до 50В, переменный ток опаснее постоянного, а больше 500В, более опасней постоянный.
Наиболее опасен ток с частотой 50 Гц для сердца и мозга, последствия также зависят от сопротивления человека. Опасность поражения электрическим током зависит от вида помещения, где применяется электросеть.
Различают по опасности поражения:
Помещение без повышенной опасности
Помещение с повышенной опасностью, с наличием одного из условий (сырость, влажность более 75%) током проводимых полов (бетон, железо) высокая температура более 35 градусов, возможность одновременного прикосновения.
Особо опасные (особая сырость около 100%, химически активная и органическая среда, наличие нескольких условий повышенной опасности).
Территория размещения наружных электроустановок.
Опасность поражения электрическим током наступает вследствие:
Напряжения шага, определяемого как разность потенциалов точек, на которых находятся ноги
Образование электрической дуги между токоведущей частью оборудования и человеком
Опасность поражения током в электрических сетях зависит от схемы включения человека в электрическую цепь. Характерно две схемы включения:
Двухфазная
Однофазная – между проводом и землёй (менее опасно но чаще)
Механическое травмирование
Оно возникает при несанкционированном взаимодействии с различными устройствами и механизмами, при падении человека и различных предметов, при поражении потоками вещества, ударной волной, фрагментами разрушающихся систем повышенного давления, тепловых сетей, при контакте с режущими и колющими предметами, шероховатыми и рваными поверхностями, часто возникает опасность при эксплуатации подъёмно-транспортных машин и устройств.
Источники механических трав может быть инструмент ручной и механизированный. Другие причины механических травм - падение на скользком полу, с высоты, воздействие роботов и манипуляторов.
Системы повышенного давления
Значительную опасность для населения представляют газовые баллоны и трубы Нарушение их эксплуатации и изношенность приводят к взрыву бытового газа
Транспортные аварии.
Имеют техногенное и антропогеннотехногенное воздействия. Происходят внезапно и непредсказуемы во времени. Большинство аварий обусловлено ошибочными действиями людей.
Региональные чрезвычайные опасности.
К региональным чрезвычайным опасностям относятся
радиационные аварии,
химические аварии
пожары и взрывы
Для них характерны спонтанные возникновения, высокий уровень воздействия (на людей, природные и промышленные объекты).
Основные источники таких опасностей:
Пожаро -, взрыво-, химически- и радиационно-опасные объекты
Газовые, нефтяные, тепловые, электрические комплексы, их коммуникации и сети.
Новые технологии, направленные на получение энергии
Развитие промышленных и транспортных комплексов
Стихийные и природные явления
А также дополнительные специфические для России источники опасности:
Остановка ряда производств
Высокий уровень износа производственных средств до 80% (станок)
Накопления отходов производства и быта
Снижение требований надзорных организаций, государственных инспекций
Основные причины крупных техногенных аварий:
Отказ технических систем (дефект конструкций)
Ошибочные действия оператора до 60%
Концентрация различных производств без учёта их взаимовлияния
Разряды статического электричества
Радиационные аварии
Источники:
Предприятия, добывающие ядерное топливо, осуществление транспортировки топлива и отходов
Системы ядерного оружия, заводы по его производству и склады.
Атомный, военный и гражданский флоты.
Предприятия по изготовлению тепловыделяющих элементов
Атомные станции
Хранилище использованного ядерного топлива
Могильники отработанного ядерного топлива
По назначению различаются реакторы:
Для исследования
Для производства искусственных изотопов
Для производства электрической и тепловой энергии
для металлургии и химических технологий
Для транспортных систем
Для медицинских и технологических целей
Ядерная энергетика основана на использовании ядерного топлива: уран-235, плутоний-239 и уран-238.
В отечественной ядерной технологии широко применяют водо-водяные ядерные реакторы и водо-графитовые реакторы канального типа РБМК..
Химические аварии
Это чрезвычайные события, сопровождающиеся проливом и выбросом аварийно опасных химических веществ (АХОВ), способные привести к гибели или химическому заражению людей и животных.
К высокотоксичным и токсичным веществам относят органические и неорганические производные мышьяка, ртути, кадмия, свинца, таллия, минеральные и органические кислоты, щёлочи, аммиак, соединение серы, некоторые спирты и альдегиды кислот, хлор, фосген, хлористый и бромистый метил и др.
АХОВ подразделяют на 6 групп:
Вещества с преимущественно удушающим действием (хлор, фосген).
Вещества преимущественно общеядовитого действия (сероводород, цианиды СО, синильная кислота)
Вещества удушающие и общеядовитого действия(Сероводород, оксиды азота)
Нейротнопные яды (сероводород)
Вещества удушающего и нейронного действия (аммиак).
Метаболические яды (диоксины)
Аварийные выбросы по объектам содержащие газы
Химически опасные объекты (ХОО)- объекты экономики, на которых хранят, перерабатывают и используют или транспортируют опасные химические вещества и при авариях на которых может произойти гибель людей, животных, растений, а также химическое заражение окружающей среды.
Все ХОО классифицируют на 4 класса опасности:
Критический объект
Чрезвычайно опасный объект
Очень опасный объект
Потенциально опасный объект
Наиболее опасен первый класс. В результате химической аварии образуется зона химического поражения с очагом химического заражения и тремя зонами:
Зона смертельных токсодоз
Зона поражающих токсодоз
Пороговая зона
Пожары и взрывы
Пожар – неконтролируемое горение вне специального очага. Для его реализации необходимо наличие горючего, окислителя и источника воспламенения. К основным параметрам пожаров относят пожарную нагрузку, массовую скорость выгорания, скорость распространения пожара, температуру пожара, интенсивность выделения теплоты и др.
Взрыв – быстропротекающий процесс физического или химического превращения веществ, сопровождающийся выделением большого количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется ударная волна, способная создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести материальный ущерб, ущерб окружающей среде и стать источником ЧС. Чаще источником выделения энергии являются химические превращения веществ, связанные с окислением.
ЛЕКЦИЯ 10.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
План лекции
Безопасность объекта защиты
Безопасность работающих и населения.
Защита селитебных и природных зон.
Опасные зоны.
Индивидуальная и коллективная защита работающих и населения в техносфере.