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

Обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации предприятий и объектов повышенной опасности. Учебное пособие-1

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
В. На уровне организма:
1. Замедление роста.
2. Ослабление репродуктивной функции и увеличение смертности потомства.
3. Аномальные изменения физиологических параметров.
4. Хронические болезненные симптомы.
5. Раковые заболевания.
6. Преждевременная смерть.
Химические вещества, способные при однократном приеме вызывать
эйфорию или другие желательные с точки зрения потребителя психотропные эффекты, а при систематическом приеме – психическую и физическую зави­симость, называют психоактивными веществами. Поступление таких веществ в организм приводит к появлению в ограниченном временном интервале эй­фории, стимуляции восприятия, эмоционального и физического возбуждения, успокоения, сна, галлюцинаций.
Психоактивные вещества вызывают у потребителя эмоционально-
позитивное состояние и нейтрализуют эмоционально-негативное.
Отличительным свойством психоактивных веществ является их способ-
ность вызывать токсикомании – заболевания, характеризующиеся стойким влече­нием к регулярному употреблению психоактивных веществ с целью получения удовольствия или поддержания состояния психологического или физического комфорта. Состояние, развившееся после и вследствие употребления психоактив­ного вещества, называют токсикоманической интоксикацией .
Общей чертой всех форм токсикоманий является наличие в их клини-
ческой картине психической и физической зависимости и синдрома изменен­ной реактивности организма к употребляемому веществу.
Психическая зависимость – это состояние психического комфорта в
токсикоманической интоксикации и болезненное влечение к употреблению психоактивного вещества с целью вновь ощутить желаемый гедонический эф­фект или подавить состояние психического дискомфорта.
Физическая зависимость – состояние физического комфорта в токси-
команической интоксикации и явление абстиненции при внезапном прекра­щении употребления вещества. Абстиненцией (или синдромом отмены) назы­вают комплекс психопатологических, вегетативных, неврологических и сома­тических расстройств, возникающих вслед за прекращением регулярного употребления психоактивного вещества.
Синдром измененной реактивности организма заключается в модифи-
кации эффектов психоактивного вещества и развитии к нему толерантности.
Модификация проявляется изменением типичного характера действия
психоактивного вещества на психику индивидуума.
Систематическое употребление психоактивных веществ без очевидных
признаков зависимости называют злоупотреблением. Для злоупотребления ха-
21
рактерен продолжающийся прием вещества, несмотря на понимание того, что его употребление ведет к социальным, деловым, психологическим или сома­тическим проблемам.
1.5. Влияние загрязняющих атмосферу веществ на здоровье человека
На современном этапе качество окружающей среды определяется сло-
жившимися на региональном уровне формами природопользования, которые осуществляются на традиционно имеющихся промышленных предприятиях. Для решения проблемы производственной и промышленной безопасности не­обходимо освоение инженерного образования, где базовым моментом должен быть уровень владения каждым чeлoвeкoм знaниями oб oпaснoстях и спoсoбaх зaщиты oт них. Эффективное использование этих знаний пoзвoляeт сущест­венно сократить неблагоприятные последствия.
Здоровье человека - интегральный показатель, уровень заболеваемости зависит от целого ряда факторов, который включает в себя экологические, на­следственные и социально-экономические. Но имеется ряд заболеваний, рост которых возрастает параллельно с ростом загрязнения территории и находится в прямой зависимости от наличия вредных веществ в окружающей среде.
Взвешенные частицы сами по себе или в комбинации с другими загрязни­телями представляют очень серьезную угрозу для здоровья человека. Загрязни­тели попадают в организм человека главным образом через систему дыхания, для которой существует непосредственная угроза. Так, по оценкам специали­стов, около 50 % частиц в диапазоне от 0,01 до 0,1 мкм, проникающих в легкие, осаждаются в них.
Взвешенные частицы могут вызывать токсический эффект одним или не­сколькими из следующих трех путей:
1. Частица может быть токсична вследствие ее химических и физических характеристик.
2. Частица может быть помехой для одного или нескольких механизмов, которыми нормально очищается респираторный тракт.
3. Частица может быть носителем абсорбированного на ней токсичного вещества.
Чрезвычайно трудно получить прямое соотношение между временем воз­действия взвешенных частиц в различных концентрациях и результирующим влиянием на здоровье человека. Важна продолжительность времени влияния. В некоторых случаях можно наблюдать, как воздействие взвешенных частиц в комбинации с другими загрязнителями, например с SО2, приведет к более серь­езным расстройствам здоровья, чем воздействие каждого загрязнителя в от­дельности. Трудно также воспроизвести в лаборатории точные условия, кото­рые имеют место в окружающей атмосфере.
В этой ситуации необходимо положиться на статистический анализ таких данных, как увеличение госпитализации больных и посещаемости поликлиник,
22
уменьшение выходов на работу и анализ смертности в сопоставлении с ограни-
Концентрация
Результаты воздействия
0,03 млн-1, среднегодовая
Хроническое поражение растительности
0,037-0,092 млн-1, среднегодовая
В присутствии дыма с концентрацией 185 мкг/м3 приводит к увеличению частоты отрицательных респираторных симптомов и может привести к болезни легких
ченным числом данных об измеренных концентрациях атмосферных загрязни­телей в рассматриваемый период времени. Такие данные указывают на связь между увеличением концентраций взвешенных частиц и увеличением числа пациентов в больницах и поликлиниках с такими заболеваниями, как инфекции верхних дыхательных путей, сердечная недостаточность, бронхиты, астма, пневмония, эмфизема и т.п.
Окись углерода — газ без цвета и запаха. Она очень стабильна, продол­жительность ее существования в атмосфере от 2 до 4 мес. Глобальная эмиссия окиси углерода оценивается примерно в 350 млн т/год, из которых около 20 % относят к антропогенным источникам. Такая величина должна была бы привес­ти к темпу увеличения концентрации в окружающем воздухе, равному пример­но 0,03 млн-1/год. Однако ожидаемого увеличения не наблюдается. Почвенные грибки могут разложить значительное количество образующейся СО; обще­принято также, что СО в атмосфере окисляется в СО2, хотя скорость этого про­цесса очень незначительна. Некоторые данные свидетельствуют о том, что СО может быть химически активной в смогах.
Высокие концентрации окиси углерода могут привести к физиологиче­ским и патологическим изменениям и неожиданной смерти. Окись углерода можно считать вдыхаемым ядом, который лишает ткани тела необходимого им кислорода.
Двуокись и трехокись серы — основные окислы серы, присутствующие в атмосфере. Двуокись серы — негорючий, невзрывающийся, бесцветный газ, который ощущается на вкус при концентрациях в воздухе от 0,3 до 1,0 млн-1. При концентрациях выше 3,0 млн-1 газ имеет острый раздражающий запах. В фотохимических и каталитических процессах в атмосфере двуокись серы час­тично превращается в трехокись серы или серную кислоту и ее соли. Трехокись серы во влажном воздухе образует серную кислоту. Для окислов серы в комби­нации с взвешенными частицами и влагой характерны наиболее вредные воз­действия из создаваемых загрязненным воздухом. К сожалению, исключитель­но трудно выделить изолированно воздействие двуокиси серы. В (табл. 1.1) представлены типичные концентрации SO2 в сопоставлении с их воздействием на здоровье человека.
Таблица 1.1
Воздействия SO2 при различных концентрациях
23
Окончание табл. 1.1
Концентрация
Результаты воздействия
0,11-0,19 млн-1, среднесуточная
При небольшой концентрации взвешенных частиц может привести к увеличению гос­питализации престарелых людей с респира­торными заболеваниями. Ускорение корро­зии металлов
0,19 млн-1, среднесуточная
При небольшой концентрации взвешенных частиц может привести к увеличению смертности
0,25 млн-1, среднесуточная
В присутствии дыма с концентрацией 750 мкг/м3 может привести к увеличению слу­чаев со смертельным исходом, резкое уве­личение числа больных
0,3 млн-1, средняя за 8 ч
Видимое повреждение некоторых деревьев
0,52 млн-1, среднесуточная
В присутствии взвешенных частиц может привести к смертным случаям
Как видно из этих данных, двуокись серы в комбинации с взвешенными
частицами и влагой представляет серьезную опасность для здоровья человека.
Углеводороды не представляют, по-видимому, существенной опасности
для разрушения материалов. Взвешенные частицы, содержащие углеводороды, и сажа образуются из несгоревших углеводородов и углерода, а также почвен­ных частиц. Из всех углеводородов только этилен в определенных концентра­циях оказывает вредное воздействие на растительность. Результат такого воз­действия – содержание роста растений.
В настоящее время исследования концентраций газообразных углеводо­родов в окружающем воздухе не обнаружили прямых вредных воздействий на здоровье человека. Изучение канцерогенности некоторых классов углеводоро­дов указывает на то, что отдельные формы рака могут быть вызваны аромати­ческими углеводородами, содержащимися в сажах и смолах. Известными лету­чими канцерогенами являются в основном полициклические ароматические уг­леводороды. Под воздействием солнечной радиации окислы азота в присутст­вии несгоревших углеводородов образуют фотохимические оксиданты — ком­поненты фотохимического смога, которые вредно действуют на здоровье чело­века и на растительность.
Окислы азота. Из шести или семи окислов азота окись азота N0 и дву­окись азота NО2 являются главными загрязнителями воздуха. NО2 не относится к загрязнителям атмосферы, хотя и непрерывно присутствует в окружающем воздухе. Ни N0, ни NО2 не воздействуют непосредственно на материалы; одна­ко NО2, реагируя с атмосферной влагой, образует азотную кислоту, которая может вызвать значительную коррозию металлических поверхностей. Двуокись азота поглощает видимый свет и при концентрациях около 0,25 млн-1 становит­ся причиной уменьшения видимости. При концентрациях около 0,5 млн-1 в те­чение 10—12 сут двуокись азота сдерживает рост таких растений, как пятни­стые бобы и томаты.
24
Двуокись азота действует как острый раздражитель и в равных концен-
Озон
Концентрация
Экспозиция
Эффекты
млн
-1
мкг/м
3
0,02
40
1 ч
Натяжение и растрескивание резины
0,03
60
8 ч
Повреждение растительности
0,10
200
1 ч
Спазмы дыхательных путей
трациях оказывается более вредной, чем NО. Однако при тех концентрациях, которые имеют место в атмосфере, NО2 является лишь потенциальным раздра­жителем и только потенциально ее можно связывать с хроническими легочны­ми заболеваниями. При концентрациях менее 0,01 млн-1 у детей в возрасте 2—3 лет наблюдался некоторый рост числа заболеваний бронхитом. Под воздейст­вием солнечной радиации и при наличии несгоревших углеводородов окислы азота вступают в реакции с образованием фотохимического смога. В связи с та­кой химической активностью окислов азота первичный норматив качества воз­духа на них установлен среднегодовой величиной 100 мкг/м3. Компонентами фотохимического смога, наиболее вредными для растений и здоровья человека, являются фотохимические оксиданты.
Фотохимические оксиданты. Окисляющие компоненты — озон О3, пе- роксиацетилнитрат (ПАН), пероксибензоилнитрат (ПБН) и другие микроком­поненты, которые могут окислить ион йода йодистого калия, — называют фо­тохимическими оксидантами. Озон и ПАН содержатся в атмосфере в очень вы­соких концентрациях, и воздействия фотохимического смога обычно соотносят с концентрациями этих веществ. Аэрозоли, образующиеся в процессе химиче­ских реакций, при которых создается смог, заметно уменьшают видимость и придают атмосфере коричневатый оттенок. Озон воздействует на синтетиче­ские резиновые изделия, в связи с чем уменьшается срок службы покрышек, ре­зиновой изоляции и других изделий. Вещества, препятствующие такому дейст­вию озона, могут быть включены в состав изделий из резины. Озон воздейству­ет также и на целлюлозу в составе тканей, уменьшая прочность таких материа­лов. Все оксиданты ответственны за некоторое обесцвечивание тканей. Окси­данты, и в первую очередь ПАН и ПБН, сильно раздражают глаза, а в комбина­ции с озоном раздражают носоглотку, приводят к спазмам грудной клетки, а при высокой концентрации (3900 мкг/м3) вызывают сильный кашель и приво­дят к невозможности сосредоточиться. В (табл.1.2) дана сводка воздействий озона и фотохимических оксидантов.
Таблица 1.2
Воздействия озона и фотохимических оксидантов
25
Окончание табл. 1.2
Концентрация
Экспозиция
Эффекты
млн-1
мкг/м3
0,30
590
Непрерывная в
рабочее время
Раздражение носоглотки, спазмы груд-
ной клетки
2,00
3900
2 ч
Сильный кашель
Фотохимические оксиданты
Концентрация
Экспозиция
Эффекты
млн-1
мкг/м3
0,05
100
4 ч
Повреждение растительности
0,10
200
-
Раздражение глаз
0,13
250
Максимальная
суточная
Обострение респираторных
заболеваний
0,03-0,30 - 1 ч
Ухудшение спортивных показателей
0,08
160
Максимальная
часовая
Норматив качества воздуха
Асбест и металлы. Многими исследованиями был обнаружен более вы-
сокий, чем первоначально ожидалось, уровень бронхиального рака у людей, имеющих профессиональный контакт с асбестом. Кроме того, асбест был иден­тифицирован как причинный фактор развития раковых заболеваний диафрагм, разделяющих грудную клетку и брюшную полость. Доказан также вред, нано­симый здоровью человека бериллием, в результате воздействия которого на­блюдаются как острые, так и хронические, с летальным исходом, ингаляцион­ные эффекты, а также вредные воздействия на кожу и глаза. Большинство изу­ченных случаев относится к профессиональному воздействию. Пары металли­ческой ртути могут вызвать нарушение работы центральной нервной системы и почек. Ртуть может накапливаться в теле человека, в конечном итоге приводя к расстройству умственных способностей.
В связи с доказанным вредным воздействием на здоровье человека на ас-
бест, бериллий и ртуть были установлены нормы выброса. Эти нормы относят­ся как к применению материалов, содержащих асбест, так и к мерам предосто­рожности, которые должны быть приняты при строительстве и разрушении зданий. Нормы выброса бериллия применимы к промышленным процессам, в которых используется бериллий, бериллиевая руда или сплавы, содержащие более 25 % бериллия по весу, и устанавливают скорость выброса в таких про­цессах. Норматив для ртути применим к стационарным источникам, относя­щимся к переработке ртутной руды, регенерации и утилизации ртути и исполь­зованию хлорщелочных ячеек для производства газообразного хлора и гидро­окиси щелочных металлов.
26
Контрольные задания и вопросы
исп
р
Н
ТСК
1
Задание 1
Провести оценку прогнозирования глубины зон заражения СДЯВ
Неблагоприятная химическая обстановка может сложиться на опреде­ленной территории при авариях технологического оборудования, при транс­портировке сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ) железнодорожным, трубопроводным и другими видами транспорта, а также в случаях разрушения химически опасных объектов (ХОО).
Масштабы заражения СДЯВ в зависимости от их физических свойств и агрегатного состояния рассчитывают по первичному и вторичному облаку.
Количественные характеристики выброса СДЯВ для расчета масштабов заражения определяют по их эквивалентным значениям.
Эквивалентные количества вещества по первичному облаку (в тоннах) определяются по формуле
Qэ1=К1 ∙ К3 ∙К5 ∙К7 ∙Q
0, Т.
где К
коэффициент, зависящий от условия хранения СДЯВ, определяющийся
1 -
по табл. 1.3 (для сжатых газов К1=1).
При определении величины Q1 для сжиженных газов, не вошедших в табл. 1.3, значение коэффициента  рассчитывается по соотношению
,
где Cр - удельная теплоемкость жидкого СДЯВ при температуре испарения,
кДж/кг*град;
ΔТ – разность температур жидкого СДЯВ до и после разрушения емкости, 0С ; Н
– удельная температура испарения жидкого СДЯВ при температуре ис-
исп
парения , кДж/кг.
К3 – коэффициент, равный отношению поражающей токсодозы хлора к по-
ражающей токсодозе другого СДЯВ ( табл. 1.3);
К5 – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воз
духа (применяется равным при инверсии – 1 ; изотермии – 0,23; кон векции -0,08)
К7 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха, по табл.
20.1 ( для сжатых газов К7 = 1)
Q0– количество выброшенного при аварии вещества, т.
Инверсия – состояние атмосферы, при котором восходящие потоки воз-
27
духа отсутствуют, а температура почвы ниже температуры воздуха. Наблюда-
100
0
Т
ndV
Q
hd
Q
0
742
ККК
hd
Т
ется обычно ночью при ясной погоде и слабом ветре.
Конвекция – состояние атмосферы, при котором сильно развиты восхо- дящие потоки воздуха, а температура поверхности почвы выше температуры воздуха. Возникает при ясной погоде , малых ( до 4 м/с ) скоростях ветра.
Изотермия – состояние атмосферы, при котором восходящие потоки воздуха очень слабы, а температура почвы равна температуре воздуха. Наблю­дается в любое время суток при пасмурной погоде или ветре более 4 м/с.
Количество выброшенного вещества определяется по объему разру­шившейся емкости или секции трубопровода, находящейся между двумя авто­матическими задвижками.
При авариях на хранилищах сжатого газа величина  рассчитывается по формуле
Q0=d∙Vх, т,
где d – плотность СДЯВ (по табл. 1.3) т/м;
- объем хранилища,м
.
При аварии на газопроводе , величина  рассчитывается по формуле
,т
где n – процентное содержание СДЯВ в природном газе;
d – плотность СДЯВ, по табл. 20.1
VТ – объем секции газопровода между автоматическими отсеками , .
Эквивалентное количество по вторичному облаку рассчитывается по
формуле
Qэ2=(1-К1) ∙ К2 ∙К3 ∙К4 ∙ К5 ∙К6 ∙К7 ∙
,
где К2 – коэффициент, зависящий от физико-химических свойств СДЯВ, табл.
20.1
К4 –коэффициент, зависящий от скорости ветра, табл. 1.4;

– коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после начала аварии
(N), табл. 1.5.
Значение коэффициента  опред. После расчета продолжительности испарения вещества Т:
, ч.
При N T значение  принимают такими же , как для Т, а при N ≤ T – К6 принимают для 1ч;
h – толщина слоя свободно разлившейся жидкости, составляет 0,05 м.
28
Таблица 1.3
Наименование
СДЯВ
Плотность СДЯВ
t
кипения
Пора­жаю­щая токсо­доза, П
Значение вспомагательных коэффициентов
Газ
Жид­кость
ККК
Значение Кдля температуры воздуха
-40
-200 20
40
Аммиак,
хранимый под
давлением
0,0008
0,681
-33,42
15
0,18
0,025
0,04
0/0,9
0,3/1
0,6/1
1/1
1,4/1
Аммиак при
изотермическом
хранении
-
0,681
-33,42
15
0,01
0,025
0,04
0/0,9
1/1
1/1
1/1
1/1
Водород
хлористый
0,0016
1,191
-85,10
2
0,28
0,037
0,30
0,64/1
0,6/1
0,8/1
1/1
1,2/1
Сернистый
ангидрид
0,0029
1,462
-10,1
1,8
0,11
0,049
0,333
0/0,2
0/0,5
0,3/1
1/1
1,7/1
Сероводород
0,0015
0,969
-60,35
16,1
0,27
0,0042
0,036
0,3/1
0,5/1
0,8/1
1/1
1,2/1
Хлор
0,0032
1,553
-34,1
0,6
0,18
0,052
1,0
0/0,9
0,3/1
0,6/1
0,6/1
1,4/1
Фосген
0,0035
1,432
8,2
0,6
0,05
0,061
1,0
0/0,1
0/0,3
0/0,7
1/1
2,7/1
Соляная
кислота
-
1,198
-
0,6 0 0,021
0,30
0
0,1
0,3 1 1,6
Характеристики СДЯВ и вспомогательные коэффициенты для определения глубины зоны заражения
Примечание: для К
в числителе приведены значения для первичного облака, а в знаменателе - для вторичного.
7
29
Таблица 1.4
Скорость ветра м/с
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
К
1
1,33
1,67
2
2,34
2,67
3
3,34
3,67
4
Время, прошедшее после начала аварии N, ч.
1 2 3
4
К
1
1.74
2.41
3.03
Состояние
приземного
слоя атмосферы
Скорость ветра, м/с
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
Инверсия
20
40
64
89
Изотермия
24
48
72
96
116
140
164
188
212
236
260
285
Конвекция
26
56
84
112
Значение коэффициента К4 в зависимости от скорости ветра
Значение коэффициента К6 в зависимости от времени, прошедшего после начала времени
Примечание: если время после начала аварии N >4ч, то значение К6 = N.
Расчет глубины зон заражения первичным (вторичным) облаком СДЯВ при авариях на технологических ем-
костях, хранилищах и транспорте, ведут с помощью табл. 1.6 и 1.7.
Предельные значения глубины переноса воздушных масс за 4 часа при различных скоростях ветра, км
Таблица 1.5
Таблица 1.6
30
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]