Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Безопасность жизнедеятельности. Часть 2. Курс лекций
.pdf
91
При оказании первой помощи пострадавшего надо немедленно вынести
на свежий воздух. При остром раздражении слизистой оболочки
дыхательных путей необходимы ингаляции паров этилового спирта, эфира,
теплое питье – молоко с содой и боржомом.
При попадании крепкой серной кислоты на кожу или слизистые
оболочки следует немедленно промыть пораженную поверхность как можно
большим количеством холодной проточной воды в течение 10-15 минут.
Если промывание проводят с запозданием, оно должно продолжаться не
менее 40 – 60 минут. Прекращают промывание после полного исчезновения
запаха серной кислоты от пораженной поверхности.
Соляная (хлористоводородная) кислота (HCl) – раствор хлористого
водорода в воде. Крепкая кислота ˝дымит˝ на воздухе из-за образования с
парами воды капелек тумана. Применяется в химическом синтезе, для
обработки руд, травления металлов. Соляная кислота содержится в
желудочном соке (около 0,3%) и способствует перевариванию пищи, убивает
различные болезнетворные бактерии. При недостаточной кислотности
желудочного сока прописывают для приема внутрь (по 5- 15 капель 8,3%-й
HCl на 0,5 стакана воды до или во время еды).
При высоких концентрациях соляной кислоты в воздухе отмечается
раздражение слизистых оболочек дыхательных путей с насморком, кашлем,
вплоть до удушья, в мокроте может появиться кровь. Острая боль в области
желудка, частая рвота желтоватой слизью.
При оказании первой помощи необходимо прежде всего вынести
пострадавшего на свежий воздух, горло прополоскать 2% раствором
гидрокарбоната натрия, этим же раствором промыть глаза и нос. При
попадании соляной кислоты на кожу немедленно обмыть кожу водой в
течение 5 – 10 минут (лучше 2% раствором гидрокарбоната натрия).
Значительную опасность загрязнения окружающей среды и ухудшения
экологической обстановки представляют тяжелые металлы и их химические
соединения. Наиболее распространенными являются ртуть, свинец, кадмий,
мышьяк, хром, никель, олово, цинк, сурьма. Чаще всего человек сталкивается
с ртутью.
Ртуть – жидкий серебристо-белый металл плотностью 13,52 г/см3.
Плавится при температуре - 39˚ С, кипит при + 357˚ С, поэтому применяется
в термометрах (от -35˚ до + 350˚ С). Пары ртути при электрических разрядах
излучают голубовато-зеленый цвет, богатый ультрафиолетовыми лучами. На
этой основе созданы ртутные светильники и лампы дневного света.
Используется ртуть в качестве катализатора при производстве хлора, едкого
натра. Широкое применение находит в измерительных приборах:

92
термометрах, барометрах, манометрах, психрометрах и т.д. В окружающую
среду ртуть может поступать вместе с пестицидами, отходами целлюлознобумажной промышленности. Очень часто отходы предприятий содержат
металлическую ртуть, а также её неорганические соединения.
Ртуть очень токсична для любых форм жизни. Отравление её парами
наиболее вероятно в помещении, где нет проветривания и где возможна
повышенная концентрация.
Первые признаки отравления проявляются через 8-24 часа и
выражаются в общей слабости, головных болях, болях при глотании,
повышении температуры. Несколько позже наблюдаются болезненность
десен, боли в животе, желудочные расстройства, иногда воспаление легких.
Известны даже смертельные исходы. Так, в 1955 году более 100 жителей
города Минамата в Японии заболели странной нервной болезнью. У них
быстро ухудшалось зрение и слух, расстраивалась координация движений,
конвульсиями и судорогами сводило мышцы, нарушалась речь, появлялись
серьезные психические отклонения. Тяжелые случаи заканчивались полной
слепотой, параличем, безумием, смертью. Всего в Минамате умерло 50
человек. От этой болезни страдали и животные. За три года в городе погибла
половина кошек. При выяснении причин заболевания было установлено, что
все пострадавшие потребляли в пищу морскую рыбу, выловленную у тех
берегов, где сбрасывали промышленные отходы предприятия химического
концерна «Тисо», содержащие ртуть. Концентрация ртути в рыбе достигла 50
мг на 1 кг веса. Всего в Японии было зарегистрировано около 50 тысяч
человек, отравленных в 60-х годах прошлого столетия ртутными
соединениями. Дети подвергались интоксикации еще до появления на свет. В
1966-67 годах последовало запрещение применения ртутьсодержащих
препаратов в сельском хозяйстве и целлюлозно-бумажной промышленности.
Опасность ртути состоит еще и в том, что её пары адсорбируются на
оштукатуренных стенах и потолке, лакокрасочных покрытиях, оседают в
швах кирпичной кладки, бетонных плит, чем усложняются работы по
ликвидации последствий. Без средств защиты категорически запрещается
находиться в помещении, где имеет место выделение паров ртути. Не может
быть и речи о хранении там продуктов питания или о приеме пищи.
Необходимо строго следить за тем, чтобы не было контакта с этим металлом,
особенно у детей. Срочно удалить всех из помещения. Немедленно поставить
в известность о случившемся главного Государственного санитарного врача
(СЭС) района (города), начальника территориального подразделения ГОЧС,
органы здравоохранения и милицию.

93
Неблагоприятное воздействие на человека оказывает свинец. Этот
тяжелый металл поступает в атмосферу главным образом в результате
неполного сгорания горючего в моторах, работающих на бензине. До 25 кг
этого вещества выбрасывается в окружающую среду при выплавке и
рафинировании свинца на каждую полученную тонну металла. Постепенное
накопление организмом свинца вызывает нервные расстройства, малокровие
и слепоту. Острое отравление свинцом ведет к нарушению синтеза
гемоглобина, болезням почек.
Химически опасными объектами (ХОО) являются предприятия,
производящие, использующие или хранящие СДЯВ, при аварии на
которых могут произойти массовые поражения людей, животных или
растений. К ним относятся: предприятия химической,
нефтеперерабатывающей, нефтехимической и других родственных им
отраслей промышленности; предприятия, имеющие холодильные установки,
в которых в качестве хладагента используется аммиак (предприятия
пищевой, мясо-молочной промышленности, холодильники и
производственные базы); водопроводные и очистные сооружения, на
которых применяется хлор; железнодорожные станции, имеющие пути
отстоя подвижного состава со СДЯВ; склады и базы с запасами
ядохимикатов. Число таких объектов в Российской Федерации превышает 3
тысячи.
Хранение СДЯВ, регламентированное санитарными нормами,
строительными правилами и отраслевыми документами, осуществляется в
соответствии с агрегатным состоянием.
Минимальные (неснижаемые) запасы СДЯВ на предприятиях
химической, целлюлозно-бумажной, нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности в среднем рассчитаны на трое суток
работы, а на предприятиях по производству минеральных удобрений - 10-15
суток. В результате на крупных предприятиях, расположенных в черте или
вблизи промышленных городов, могут одновременно храниться тысячи тонн
СДЯВ [16].
На производственных площадках или транспортных средствах СДЯВ,
как правило, содержатся в стандартных емкостях. Это могут быть
алюминиевые, железобетонные или стальные оболочки, в которых
поддерживаются условия, соответствующие заданному режиму хранения.
Форма и тип емкостных элементов выбираются, исходя из свойств СДЯВ,
масштабов их производства или потребления и условий транспортирования.
Наиболее широкое распространение в настоящее время получили емкости
цилиндрической формы и шаровые резервуары.

94
Наземные резервуары, как правило, располагаются группами. В каждой
группе предусматривается резервная емкость для перекачки СДЯВ в случае
их утечки из какого-либо другого резервуара. Для каждой группы наземных
резервуаров по периметру оборудуется замкнутое обвалование из грунта или
ограждающая стенка из несгораемых и коррозионно-устойчивых материалов
высотой не менее 1 м. Внутренний объем обвалованной территории,
рассчитывается на полный объем группы резервуаров. Расстояние от
резервуаров до подошвы обвалования или ограждающей стенки принимается
равным половине диаметра ближайшего резервуара, но не менее 1 м.
Способы хранения СДЯВ на складах предприятий:
- в резервуарах под высоким давлением (сжиженные газы);
- в изотермических хранилищах (искусственно охлажденных
емкостях) при давлении, близком к атмосферному;
- в закрытых емкостях при температуре окружающей среды.
Способы хранения СДЯВ во многом определяют их поведение при
авариях.
В случае разрушения оболочки емкости, содержащей СДЯВ под
давлением, и последующего разлива большого количества жидкости в
поддон (обваловку), его поступление в атмосферу может осуществляться в
течение длительного времени. Процесс испарения в данном случае можно
условно разделить на три фазы.
Первая фаза - бурное, почти мгновенное (максимум 1-3 мин) испарение
за счет разности упругости насыщенных паров СДЯВ в емкости и
атмосферного давления воздуха. В это время в атмосферу поступает
основное количество паров вещества (образуется первичное облако). Кроме
того, часть СДЯВ переходит в пар за счет изменения теплосодержания
жидкости, воздействия температуры окружающего воздуха и солнечной
радиации. В результате температура жидкости понижается до температуры
кипения. Учитывая, что за указанный период времени испаряется
значительное количество СДЯВ, может произойти образование облака с
концентрациями СДЯВ, значительно превышающими смертельные.
Вторая фаза - неустойчивое испарение СДЯВ за счет тепла
подстилающей поверхности (поддона, обвалования), изменения
теплосодержания жидкости и притока тепла от окружающего воздуха. Этот
период характеризуется резким падением интенсивности испарения с
одновременным понижением температуры жидкого слоя ниже температуры
кипения.

95
Третья фаза - стационарное испарение СДЯВ за счет тепла
окружающего воздуха, которое может составлять часы и даже сутки
(образование вторичного облака).
Наиболее опасной стадией аварии в этом случае являются первые 10
мин, когда испарение СДЯВ происходит интенсивно. При этом в первый
момент выброса сжиженного газа, находящегося под давлением, образуется
аэрозоль в виде тяжелого облака, которое моментально поднимается вверх
примерно на 20 м, а затем под действием собственной силы тяжести
опускается на грунт. Границы облака сначала очень отчетливы, так как оно
имеет большую оптическую плотность, и только через 2-3 мин начинается
размыв границ. Радиус этой зоны может достигать 0,5 - 1,0 км и более.
В случае разрушения оболочки изотермического хранения и
последующего разлива большого количества СДЯВ в поддон (обвалование)
характерны фазы: сначала, нестационарного, а затем - стационарного
испарения. При этом количество вещества, переходящее в первичное облако,
не превышает 3-5% при температуре окружающего воздуха 25-300.
При вскрытии оболочек с жидкостями, кипящими при высокой
температуре, образования первичного облака (если не было
предварительного перегрева оболочки) не происходит. Испарение жидкости
осуществляется по стационарному процессу и зависит от физико-химических
свойств СДЯВ и температуры окружающего воздуха. Учитывая малые
скорости испарения высококипящих СДЯВ, они будут представлять
опасность только для людей, находящихся непосредственно в районе аварии.
Для любой аварийной ситуации характерны стадии возникновения,
развития и спада опасности. На ХОО в разгар аварии могут действовать
несколько поражающих факторов: пожар, взрыв, химическое загрязнение
воздуха и местности и др., а за пределами объекта - загрязнение окружающей
среды.
Химическое загрязнение местности возникает в результате выброса
СДЯВ, испарения жидкой фазы СДЯВ и распространения по ветру
газообразного, парообразного или аэрозольного облака СДЯВ.
Очагом химического загрязнения называют территорию, на которой
образовался источник химического загрязнения - участок аварийного разлива
СДЯВ или непосредственного применения отравляющих веществ.
Под зоной химического загрязнения понимается территория, в
пределах которой создается опасность химического загрязнения. Эта зона
включает в себя очаг загрязнения и территорию, над которой
распространилось облако загрязненного воздуха с опасными концентрациями
СДЯВ или ОВ. Внешние границы зоны химического загрязнения обычно

96
соответствуют пороговому значению токсодозы СДЯВ при ингаляционном
воздействии на человека.
Очагом химического поражения называют территорию, в пределах
которой произошло химическое поражение своевременно не защищенных от
воздействия СДЯВ ( ОВ ) людей и животных.
В зависимости от глубины образующейся зоны заражения аварии,
связанные с выбросом СДЯВ, подразделяются на частные, объектовые,
местные, региональные и глобальные.
Частная авария – это происшествие, связанное с незначительной
утечкой СДЯВ.
Объектовая авария – это происшествие, сопровождающееся
поражением пространства, площадь и глубина которого не превышает
радиуса санитарно-защитной зоны объекта.
Местная авария – это происшествие, сопровождающееся образованием
зоны заражения, глубина которой достигает территории жилой застройки.
Региональная авария – это чрезвычайное происшествие, в результате
которого зона заражения СДЯВ распространяется в глубь жилых районов.
Такие аварии связаны с полным разрушением крупных единичных емкостей
или групп емкостей.
Глобальная авария – это чрезвычайное происшествие, связанное с
полным разрушением всех хранилищ на крупном ХОО. Такие аварии
возможны в военное время или в результате диверсии, а также при
некоторых стихийных бедствиях.
Общей особенностью аварий, связанных с выбросом СДЯВ, является
высокая скорость формирования и распространения поражающего облака,
что требует принятия экстренных мер по защите персонала ХОО, населения
и локализации источника заражения.
II. ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
Под оценкой химической обстановки понимается определение
масштаба и характера заражения отравляющими и сильнодействующими
ядовитыми веществами, анализ их влияния на деятельность объектов, сил ГО
и населения.
Для того чтобы правильно оценить остановку, нужно располагать
необходимыми исходными данными. Основу этих данных составляют:
- район и время применения химического оружия или разлива СДЯВ;
- тип и количество ОВ или СДЯВ;

97
- погодные условия времени поражения, топографические условия
местности, характер застройки или растительности на пути движения
зараженного воздуха;
- условия хранения и характер выброса (вылива) ядовитых веществ;
- степень защищенности людей и сельскохозяйственных животных; -
условия хранения продовольствия, кормов, укрытия техники и других
материальных средств.
При оценке химической обстановки, созданной применением боевых
ОВ, определяют также средства доставки, площадь района применения,
границы очага химического поражения и тип ОВ на местности и технике,
время пребывания людей в средствах защиты, возможные потери населения
и личного состава формирований.
Для оценки химической обстановки необходимо знать скорость и
направление приземного ветра, температуру воздуха и почвы, степень
вертикальной устойчивости воздуха. Эти метеоданные органы ГОЧС
получают от метеостанций или полетов радиационного и химического
наблюдения в течение каждых 4 часов.
Степень вертикальной устойчивости воздуха ориентировочно можно
определить, наблюдая за погодой. Так, инверсия возникает вечером при
ясной погоде, малой (до 4 м/с) скорости ветра за час до захода солнца и
разрушается утром в течение часа после восхода солнца. Конвекция
возникает при ясной погоде и слабом (до 4 м/с) ветре утром через 2 часа
после восхода солнца и разрушается вечером за 2-2,5 часа до захода солнца.
Изотермия наблюдается обычно в пасмурную погоду. При снежном покрове
чаще наблюдается изотермия и реже – инверсия.
Исходные данные для оценки химической обстановки представляет
разведка.
На основе выполненных расчетов по оценке химической обстановки
начальник службы противорадиационной и противохимической защиты
совместно с начальником отдела ГОЧС и заинтересованными начальниками
других служб готовят предложения, которые докладываются начальнику ГО
объекта.
Завершающим этапом оценки химической обстановки являются
выводы начальника ГО объекта, в которых он определяет:
- влияние химического заражения на производственную деятельность
объекта (если объект не разрушен);
- влияние химического заражения на ведение спасательных и аварийно-
восстановительных работ;

98
- наиболее целесообразный вариант действия формирований
гражданской обороны при преодолении зон заражения и при ведении
спасательных работ в очаге поражения;
- мероприятия по защите персонала, населения и личного состава
формирований при их действиях на зараженной местности.
Выводы из оценки обстановки находят свое отражение в принятии
решения начальником ГО на ведение работ в очагах поражения и являются
основой организации защиты личного состава формирований гражданской
обороны при их действиях в условиях химического заражения.
Руководящим документом по прогнозированию масштабов зон
заражения на случай аварийных выбросов СДЯВ в системе ГО в настоящее
время является «Методика прогнозирования масштабов заражения СДЯВ при
авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и на транспорте».
Методика позволяет осуществлять прогнозирование масштабов зон
заражения СДЯВ при выбросах СДЯВ в атмосферу в газообразном,
парообразном и аэрозольном состояниях, исходя из возможности
возникновения аварии на химических предприятиях, при транспортировке на
железнодорожном, трубопроводном и других видах транспорта.
Исходя из физико-химических свойств и агрегатного состояния СДЯВ,
масштабы зон заражения определяются по первичному и (или) вторичному
облаку:
- для сжиженных газов – по первичному и вторичному облаку;
- для сжатых газов – по первичному;
- для жидкостей – по вторичному.
Результатами прогнозирования являются:
1. Полная глубина заражения зоны СДЯВ, которая учитывает
суммарное воздействие первичного и вторичного облака.
2. Площадь зоны возможного или фактического заражения. Под
площадью зоны фактического заражения понимается площадь территории, в
пределах которой будет проявляться поражающее действие СДЯВ. Площадь
зоны возможного заражения – площадь территории, в пределах которой под
воздействием изменения направления ветра может перемещаться облако
СДЯВ.
3. Время испарения пролива СДЯВ. Оно определяет
продолжительность поражающего действия СДЯВ и зависит от физических
свойств вещества, площади разлива и метеорологических условий.
4. Время подхода облака СДЯВ к определенному рубежу.

99
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ АВАРИЯХ НА
ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ
Непредсказуемость и внезапность аварий на химически опасных
объектах, высокая скорость формирования и распространения облака
загрязненного воздуха требуют принятия оперативных мер по защите. В
связи с этим защита населения от СДЯВ организуется по возможности
заблаговременно, а при возникновении аварий проводится в минимально
короткие сроки.
Важная и основная роль в стратегии смягчения последствий аварии на
ХОО принадлежит профилактике возникновения аварий и снижению ущерба
от них. Реализация этих целей обеспечивается комплексом мероприятий,
проводимых по следующим основным направлениям:
- использование безопасных технологий, осуществление
организационных, технических, специальных и других мер, обеспечивающих
высокую эксплуатационную надежность ХОО, а также ограничение
распространения СДЯВ за пределы санитарно-защитной зоны при авариях и
разрушениях;
- наличие систем и приборов контроля химического загрязнения
окружающей среды;
- осуществление контроля химической обстановки в районах
расположения ХОО и в районах возможного химического загрязнения;
- наличие оперативных систем оповещения об авариях на ХОО, в
первую очередь, локальных сетей оповещения в районах расположения ХОО;
- планирование мероприятий по защите населения, рабочих и
служащих, объектов экономики и социальной сферы;
- обеспечение населения, проживающего или находящегося в опасных
зонах, средствами защиты;
- проведение работ по обвалованию хранилищ или емкостей со СДЯВ;
- подготовка запасов материалов для нейтрализации СДЯВ;
- защита водоисточников и продовольствия, герметизация складов,
холодильников и технологического оборудования на предприятиях пищевой
промышленности;
- обучение рабочих, служащих и населения в объеме, дающем
обучаемым определенные знания и навыки, необходимые для эффективного
применения средств и способов защиты от СДЯВ.
Важное значение в деле профилактики аварий на ХОО имеет
повышение уровня автоматизации и механизации технологических
процессов, оснащенности их быстродействующими техническими

100
средствами защиты, в том числе, автоматическими отсечными устройствами,
системами взрывопредупреждения и локализации развития аварий, а также
совершенствование профессиональной подготовки производственного
персонала.
Эффективным способом уменьшения последствий аварий на ХОО
является снижение запасов опасных веществ до минимально необходимых по
технологии количеств. Особенно это важно на этапах погрузочноразгрузочных работ в хранилищах сырья и готовой продукции.
Стабильность эксплуатации объектов с химическими компонентами
должна обеспечиваться высокой надежностью энерго- и водоснабжения,
внедрением системы безаварийной остановки производства при внезапных
прекращениях подачи электроэнергии и воды.
Для ХОО предусматривается создание санитарно-защитной зоны (СЗЗ),
в которой запрещается размещение жилых зданий, детских, лечебнооздоровительных учреждений и других объектов, не относящихся к ХОО.
Согласно Санитарным нормам проектирования промышленных предприятий,
радиус СЗЗ для ХОО должен быть не менее 300 м, а для ХОО, имеющих
объем СДЯВ свыше 8000 м3,- не менее 1000 м. При наличии в населенных
пунктах рядом с ХОО мест массового скопления людей (стадионы, рынки,
парки и т.п.) - это расстояние удваивается.
Мероприятия, проводимые при аварии на ХОО. На возможные
масштабы последствий аварий на ХОО влияет ряд факторов, основным из
которых является скорость выхода СДЯВ в атмосферу. Поэтому при
ликвидации последствий аварии первоочередными являются работы,
связанные с ограничением распространения жидкой фазы СДЯВ и
снижением скорости ее испарения.
Для ограничения выхода жидкой фазы СДЯВ из емкости принимаются
меры по ликвидации течи, если они возможны, или по перекачиванию
жидкости из аварийной емкости в запасную. Перекачка осуществляется
способами и средствами, принятыми в промышленности.
Ограничение растекания СДЯВ на местности в целях уменьшения
площади испарения осуществляется с помощью инженерных средств
(бульдозеров, скреперов, экскаваторов). Оно заключается в создании
препятствий в виде валов из перемещенного или насыпного грунта.
Возможно и направление потоков жидкой фазы СДЯВ в естественные
углубления. При проведении работ необходимо в первую очередь
предотвратить попадание СДЯВ в реки, озера, в подземные коммуникации,
подвалы зданий, сооружений и т.п.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
