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

Безопасность жизнедеятельности. Часть 2. Курс лекций

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
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]