Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

751

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.01.2024
Размер:
3.58 Mб
Скачать

Rc = ∆P/P,

(5.3)

где ∆P - численность погибших от ЧС одного вида в год;

Р - средняя численность лиц, проживающих или работающих на данной территории, подверженной влиянию ЧС.

К источникам и факторам социального риска прежде всего относятся:

1)особо опасные объекты, технические средства, склонные к возникновению аварий;

2)урбанизированные территории с неустойчивой ситуа-

цией;

3)эпидемии;

4)стихийные бедствия.

Социальный риск Rc в зоне расположения опасного объекта зависит от величины техногенного риска объекта Rт и показателей количественного распределения людей, находящихся в зоне риска. Местами скопления людей обычно являются производственные и учебные помещения, учреждения, зоны отдыха и т.п.

Для оценки воздействия ЧС на природу используют понятие экологического риска RЭ. Его оценивают как отношение численности разрушенных природных объектов к общей численности объектов на рассматриваемой территории в течение года.

Экологический риск определяется по формуле:

RЭ = ∆О/О,

(5.4)

где ∆О - численность разрушенных природных объектов из их общего числа О в пределах рассматриваемого региона.

Иногда экологический риск оценивают отношением площади разрушенных территорий (∆S) к общей площади (S) региона, т.е.

101

RЭ = ∆S/S

(5.5)

Источниками и факторами экологического риска в основном могут быть

техногенное влияние на окружающую природную

среду;

стихийные явления (землетрясение, наводнение, ураган, засуха и т.п.).

В настоящее время существует концепция приемлемого риска. Введение в рассмотрение понятия о предельно допустимых (приемлемых) рисках отражает современный подход к оценке меры опасности. Общество отвергло концепцию «абсолютной безопасности» и пришло к концепции приемлемого для человека «допустимого риска». При реализации этой концепции важнейшей задачей является установление верхней границы допустимого риска. На практике ее рационально находить на основе статистических данных.

Современные представления об уровнях приемлемого индивидуального риска говорят о следующем:

- нижнюю зону, где значение вероятности смерти находится в пределах менее 10-6, принято называть зоной приемлемого риска (10-6 смертей на одного человека в год) или, например, 1 пострадавший на 1 млн жителей;

- верхняя зона при вероятности более 10-3 рассматривается обществом как зона неприемлемого риска;

- зону индивидуального риска смерти человека от 10-3 до 10-6 называют переходной зоной от недопустимого риска к зоне приемлемого риска.

В настоящее время не существует систем, дающих полную гарантию безопасной работы техногенных объектов и, следовательно, методы контроля и осуществления мониторинга нуждаются в дополнении и совершенствовании.

102

Имеющиеся системы безопасности отличаются друг от друга, видами и объёмом мониторинговых исследований, подходом к его проведению. Виды и этапы ведения мониторинга, выполненные комплексно и последовательно, определяют выбор стратегии для принятия решений по предотвращению ЧС, снижению риска их возникновения и масштабов последствий.

К совершенствованию мониторинга в целом, необходимо подходить комплексно, системно, с обязательным достижением конечной цели – принятия решений, обоснованных результатами мониторинговых исследований и данными прогноза.

5.2 Оценка масштабов поражения при промышленных авариях с выбросом опасных химических веществ

Аварии с выбросом опасных химических веществ (АХОВ) – это неблагоприятные происшествия, связанные с неконтролируемым интенсивным или залповым выходом за установленные пределы опасных химических веществ, создающие угрозы для человека, животного и растительного мира, обусловливающие загрязнение окружающей среды. Эти аварии, как правило, возникают на опасных химических объектах гражданского и оборонного назначения, использующих, производящих или хранящих опасные химические вещества, а также на транспортных системах (наземных, надводных, подводных, подземных), транспортирующих эти вещества. Такие аварии могут возникать также в результате несанкционированных воздействий или террористических актов. Залповые выбросы опасных химических веществ имеют место при полномасштабных разрушениях указанных выше несущих конструкций. Опасность аварийных выбросов опасных химических веществ определяется их токсичностью, возможностью

103

вызывать взрывы и пожары; она зависит от объёма выброшенных веществ в пространство производственных помещений, складов, а также в окружающую среду (на почву, в воздух и воду).

Ликвидация последствий выбросов в зависимости от их масштабов и опасности. Основными поражающими факторами в этих случаях являются сочетания различных видов фазовых состояний АХОВ (пар, аэрозоль, аэровзвеси) с определенным носителем или средой (воздухом, водой, различными поверхностями). Площадь, в пределах которой будет проявляться поражающее действие АХОВ, составит зону химического заражения. Она включает в себя очаг разрушения (аварии), район разрушения (аварии) и зону распространения АХОВ.

Очаг разрушения (аварии) – площадь, включающая как само место разрушения (аварии), так и прилегающую к нему площадь растекания (разбрасывания) АХОВ.

Район разрушения (аварии) – площадь, в пределах кото-

рой облако АХОВ обладает наибольшими поражающими возможностями. Значение радиуса данного района зависит от типа АХОВ, условий хранения, температуры окружающей среды и вида разрушения (аварии).

Зона распространения – площадь химического заражения воздуха за пределами района разрушения (аварии), создаваемая в результате распространения облака АХОВ по направлению ветра и ограниченная изолинией средних (медианных) пороговых значений экспозиционной дозы. Пороговое значение экспозиционной дозы соответствует возможности проявления в 50 % случаев начальных симптомов поражения, не приводящих к потере трудоспособности людей.

Масштабность возможных последствий химических аварий невозможно предсказать, что дает основание говорить об актуальности проблем их предупреждения и ликвидации, защиты персонала и населения.

104

Под химической обстановкой понимают совокупность последствий химического заражения местности АХОВ, отравляющими веществами (ОВ), оказывающими влияние на деятельность хозяйственного объекта и население. Химическая обстановка создается в результате аварий на химически опасных объектах с выбросом АХОВ, применения противником боевых отравляющих веществ (БОВ) и приводит к образованию зон химического заражения и очагов химического поражения.

Зоной химического заражения называется территория, на которой концентрация АХОВ, БОВ достигает значений опасных для жизни людей, очагом поражения — территория, в пределах которой в результате воздействия химических соединений произошло массовое поражение людей, сельскохозяйственных животных и растений. Зона химического заражения характеризуется масштабами и степенью заражения.

Внешняя граница зоны заражения определяется пороговыми токсодозами (концентрациями). На масштаб химического заражения оказывают влияние количество и тип выброшенных ХОВ (БОВ), условия хранения ХОВ, метеорологические условия: скорость и направление ветра, температура воздуха и почвы, вертикальная устойчивость атмосферы — инверсия, изотермия, конвекция, рельеф местности, лесистость, наличие застройки на пути распространения облака ХОВ. На хозяйственных объектах химическую обстановку выявляют разведывательные подразделения (группы, звенья радиационной и химической разведки), посты радиационного и химического наблюдения, химические лаборатории.

В ходе химической разведки определяются наличие химического заражения, тип и концентрация аварийно-химиче- ских опасных веществ. Также устанавливаются граница зоны заражения, ограждаются запрещающими знаками очаги пора-

105

жения, указываются возможные пути выхода из зоны заражения и др. Для определения масштабов и характера химического заражения, анализа влияния создавшейся химической обстановки органами управления, руководителями предприятий вместе со штабом ГО проводится оценка химической обстановки.

Оценка химической обстановки проводится методом прогнозирования и по данным разведки. Методом прогнозирования проводится оценка химической обстановки в областях, городах, районах и на предприятиях при планировании мероприятий по защите рабочих, служащих и населения от воздействия химических опасных веществ. При авариях на химически опасных объектах, для принятия мер защиты непосредственно после аварии, оценка химической обстановки проводится сначала по результатам прогнозирования создавшейся обстановки, а затем по уточненным данным химической разведки.

При оценке химической обстановки методом прогнозирования на карту (схему) района (объекта) наносится зона возможного химического заражения, а затем, с учетом принятых допущений, определяются ее масштабы. При оценке химической обстановки по данным разведки уточняются масштабы зоны химического заражения, определяются очаги химического поражения, устанавливаются характер и степень заражения.

На основании полученных данных принимается решение о применении необходимых способов защиты, действии рабочих и служащих, населения в создавшейся химической обстановке, возможности выполнения работ без средств индивидуальной защиты, объеме и последовательности работ по ликвидации последствий. Методика прогнозирования масштабов химического заражения включает в себя: общие положения,

106

прогнозирование глубины зоны заражения, определение площади заражения ХОВ, определение времени подхода зараженного воздуха к объекту и продолжительности поражающего действия АХОВ.

Таким образом, к химически опасным объектам относят:

предприятия химической, нефтеперерабатывающей промышленности;

предприятия пищевой, мясомолочной промышленности, хладокомбинаты, продовольственные базы, имеющие холодильные установки, в которых в качестве хладогена используется аммиак;

водоочистные и другие сооружения, использующие

хлор;

склады с запасом сильнодействующих химических веществ (СДЯВ).

Химическая авария – авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся разливом или выбросом опасных химических веществ, способным привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений или к химическому заражению окружающей природной среды.

Виды аварий с выбросом химически опасных веществ:

аварии с выбросом (угрозой выброса) АХОВ при их производстве, переработке или хранении (захоронении);

аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса)

АХОВ;

образование и распространение АХОВ в процессе химических реакций, начавшихся в результате аварии;

аварии с химическими боеприпасами.

Основным показателем степени опасности химически опасных объектов считают численность населения, проживающего в зоне возможного химического заражения в случае аварии.

107

Классификация промышленных объектов по степени химической опасности представлена в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Классификация промышленных объектов по степени химической опасности

Степень химической

Численность населения, проживающего

опасности

в зоне возможного заражения, человек

I

более 75 тыс.

II

от 40 тыс. до 74 тыс.

III

до 40 тыс.

 

Зона возможного заражения не выходит за пределы

IV

территории объекта или его санитарно-защитной

 

зоны

Классификация городов, городских и сельских районов, областей, краев и республик по степени химической опасности представлена в таблицах 5.2, 5.3.

Таблица 5.2

Классификация городов, городских и сельских районов, областей, краев и республик по степени химической опасности

Степень химиче-

Доля населения, проживающего в зоне заражения, %

ской опасности

 

 

 

I

более 50.

 

 

II

от 30 до 50

 

 

III

от 10 до 30

 

 

IV

до 10

 

 

Таблица 5.3

Районы РФ с высокой концентрацией химически опасных объектов

Район

Используемые и хранимые опасные химические вещества

Поволжский

Аммиак, хлор и др.

Центрально-Черноземный

Хлор, аммиак и др.

Центральный

Аммиак, хлор, синильная кислота, соляная кислота,

 

хлорпикрин, нитрил акриловой кислоты, сероуглерод

Западно-Сибирский

Аммиак, хлор, сероуглерод, хлористый водород, сер-

 

нистый ангидрид, фтористый водород, ацетонитрил

Северо-Западный

Аммиак, хлор, нитрил акриловой кислоты, водород

 

фтористый и др.

Уральский

Аммиак, хлор, нитрил акриловой кислоты, водород

 

фтористый и др.

Волго-Вятский

Хлор, аммиак, соляная кислота, фосген и др.

Северный

Аммиак, хлор, сернистый ангидрид, соляная кислота и др.

 

108

Причинами аварий на производстве, использующем химические вещества, чаще всего бывает:

нарушение правил транспортировки и хранения ядовитых веществ;

несоблюдение правил техники безопасности;

выход из строя агрегатов, механизмов, трубопроводов;

неисправность средств транспортировки;

разгерметизация емкостей хранения;

превышение нормативных запасов.

Практическая работа 5.1 Оценка масштабов поражения при промышленных авариях с выбросом опасных химических веществ

Цель работы: определить количество поступивших в атмосферу опасных химических веществ (ОХВ) при различных сценариях аварии; пространственно-временное поле концентраций ОХВ в атмосфере; размеры зон химического заражения, соответствующие различной степени поражения людей, определяемой по ингаляционной токсодозе.

Изучаемые вопросы

1.Количественная оценка опасностей.

2.Нормирование опасностей.

3.Построение и расчет «деревьев событий» и «деревьев отказов».

4.Методы оценки социального риска.

5.Оценка масштабов поражения при промышленных авариях с выбросом опасных химических веществ.

Теоретические сведения

Программа «Токси» рекомендуется для оценки масштабов поражения при промышленных авариях с выбросом опасных химических веществ при разработке декларации безопасности опасных производственных объектов, на которых производятся, используются, транспортируются или хранятся

109

ОХВ; при разработке мероприятий по защите персонала и населения; при разработке планов локализации и ликвидации последствий аварий, сопровождаемых выбросом ОХВ.

Расчеты, производимые в программе, распространяются на случаи выброса ОХВ в атмосферу как в однофазном (газ или жидкость), так и в двухфазном (газ и жидкость) состоянии. Соответственно облако, рассеивающееся в атмосфере, состоит либо только из газа (воздух и ОХВ), либо из газа (воздух и ОХВ) и жидких аэрозольных включений (капли ОХВ и сконденсировавшиеся пары воды).

ОХВ, используемые для расчетов в данной программе, при нормальных условиях находятся либо в газообразном, либо в жидком состоянии. В технологическом оборудовании ОХВ могут находиться как в газообразном, так и в жидком состоянии. В последнем случае ОХВ может быть сжижено путем повышения давления или понижения температуры.

В зависимости от агрегатного состояния ОХВ в оборудовании и характера разрушения оборудования программа позволяет провести расчеты для следующих сценариев аварий:

Для ОХВ, находящегося в технологическом оборудовании в газообразном состоянии:

Сценарий 1. Полное разрушение оборудования, содержащего ОХВ в газообразном состоянии.

Сценарий 2. Нарушение герметичности (частичное разрушение) оборудования, содержащего ОХВ в газообразном состоянии.

Для ОХВ, находящегося в технологическом оборудовании в жидком состоянии:

Сценарий 3. Полное разрушение оборудования, содержащего ОХВ в жидком состоянии.

Сценарий 4. Нарушение герметичности (частичное разрушение) оборудования, содержащего ОХВ в жидком состоянии.

110

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]