Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Основы техносферной безопасности на водном транспорте. Учебное пособие
.pdf
характеризуется физической величиной, которую назвали электрической
емкостью. Электрическая емкость двух проводников — не что иное, как
отношение заряда одного из них к разности потенциалов между этим
проводником и соседним. Чем меньше будет напряжение при получении заряда
проводниками, тем больше их емкость. За единицу электрической емкости
принимают фарад (Ф). На практике используются доли данной единицы:
микрофарад (мкФ) и пикофарад (пФ).
Термическое воздействие электрического тока на человека заключается
в нагреве тканей и биологических сред организма, что ведет к перегреву всего
организма и, как следствие, нарушению обменных процессов и связанных с
ним отклонений.
Электролитическое воздействие заключается в разложении крови,
плазмы и прочих физиологических растворов организма, после чего они уже не
могут выполнять свои функции.
Биологическое воздействие связано с раздражением и возбуждением
нервных волокон и других органов.
Различают два основных вида поражений человека электрическим током:
электрические травмы и удары.
К электротравмам относятся:
- электрический ожог — результат теплового воздействия электрического
тока в месте контакта;
- электрический знак — специфическое поражение кожи, выражающееся
в затвердевании и омертвении верхнего слоя;
- металлизация кожи — внедрение в кожу мельчайших частичек металла;
- электроофтальпия — воспаление наружных оболочек глаз из-за
воздействия ультрафиолетового излучения дуги;
- механические повреждения, вызванные непроизвольными
сокращениями мышц под действием тока.
Электрическим ударом называется поражение организма электрическим
током, при котором возбуждение живых тканей сопровождается судорожным
сокращением мышц
В зависимости от возникающих последствий электроудары делят на
четыре степени:
- I — судорожное сокращение мышц без потери сознания;
- II — судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с
сохранившимися дыханием и работой сердца;
- III — потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или
дыхания (или того и другого);
- IV — состояние клинической смерти.

Тяжесть поражения человека электрическим током зависит от ряда
следующих факторов:
- силы тока,
- электрического сопротивления тела человека,
- длительности протекания тока через тело,
- рода и частоты тока,
- индивидуальных свойств человека,
- условий ОС.
Основной фактор, обусловливающий ту или иную степень поражения
человека,— сила тока. Для характеристики его воздействия на человека
установлены три критерия:
- пороговый ощутимый ток — наименьшее значение тока, вызывающего
ощутимые раздражения;
- пороговый неотпускающий ток — значение тока, вызывающее
судорожные сокращения мышц, не позволяющие пораженному освободиться от
источника поражения;
- пороговый фибрилляционный ток — значение тока, вызывающее
фибрилляцию сердца.
Фибрилляцией называются хаотические и разновременные сокращения
волокон сердечной мышцы, полностью нарушающие ее работу.
На исход поражения сильно влияет сопротивление тела человека.
Наибольшим сопротивлением (3–20 кОм) обладает верхний слой кожи (0,2 мм),
состоящий из мертвых ороговевших клеток, тогда как сопротивление
спинномозговой жидкости 0,5–0,6 Ом. Общее сопротивление тела за счет
сопротивления верхнего слоя кожи достаточно велико, но как только этот слой
повреждается — его значение резко снижается.
При расчетах, связанных с электробезопасностью, сопротивление тела
человека принимают равным 1 кОм.
Длительность действия тока существенно влияет на исход поражения,
так как с течением времени резко падает сопротивление кожи человека, более
вероятным становится поражение сердца и возникают другие отрицательные
последствия. Наиболее опасно прохождение тока через сердце, легкие и
головной мозг.
Степень поражения зависит также от рода и частоты тока. Наиболее
опасен переменный ток частотой 20-1000 Гц. Переменный ток опаснее
постоянного при напряжениях до 300 В, при больших напряжениях —
постоянный ток.
Поражение человека электрическим током может произойти в случаях:

- прикосновения не изолированного от земли человека к токоведущим
частям электроустановок, находящихся под напряжением;
- приближения человека, не изолированного от земли, на опасное
расстояние к токоведущим не защищенным изоляцией частям
электроустановок;
- прикосновения не изолированного от земли человека к нетоковедущим
металлическим частям (корпусам) электроустановок, оказавшимся под
напряжением из-за замыкания на корпус;
- соприкосновения человека с двумя точками земли (пола), находящимися
под разными потенциалами в поле растекания тока;
- удара молнии;
- действия электрической дуги;
- освобождения другого человека, находящегося под напряжением.
Классификация электроустановок и помещений по
электробезопасности. Основные требования к устройству электроустановок
изложены в действующих «Правилах устройства электроустановок». Под
электроустановками понимается совокупность машин, аппаратов, линий и
вспомогательного оборудования (вместе с помещениями, в которых они
установлены), предназначенных для производства, передачи, распределения и
преобразования электрической энергии. Они делятся на электроустановки до
1000 В и свыше 1000 В, причем и те и другие могут эксплуатироваться в сетях с
изолированной и заземленной нейтралями.
Изолированной нейтралью называется нейтраль трансформатора или
генератора, не присоединенная к заземляющему устройству или
присоединенная к нему через приборы сигнализации, защиты, контроля и т.п.
Если нейтраль присоединена к заземляющему устройству
непосредственно или через малое сопротивление, то она называется
заземленной.
В зависимости от условий, повышающих или понижающих опасность
поражения человека электрическим током, все помещения делятся на
помещения с повышенной опасностью, особо опасные и без повышенной
опасности.
К помещениям с повышенной опасностью относятся помещения с
повышенной влажностью (более 75 %) или высокой температурой (выше 35
o
С). При наличии токопроводящих пыли и полов, а также при наличии
возможности одновременного прикосновения к элементам, соединенным с
землей и металлическим корпусам электрооборудования, помещение относится
к классу повышенной опасности.

Помещения с высокой относительной влажностью (близкой к 100 %),
химически активной средой или одновременным наличием двух и более
условий, соответствующих помещениям с повышенной опасностью, называют
особо опасными. Однако опасность поражения электрическим током
существует всюду, где используются электроустановки, поэтому помещения
без повышенной опасности нельзя назвать безопасными.
К особо опасным относятся механические, литейные, кузнечные,
сборочные, гальванические, термические и т. п. цехи, компрессорные и
водонасосные станции, помещения для зарядки аккумуляторов и т. п. По
степени опасности электроустановки вне помещений приравнивают к
электроустановкам, эксплуатирующимся в особо опасных помещениях.
11. Механическое травмирование
Характерной особенностью любого вида деятельности человека, а
особенно в производственной сфере, является его механическое травмирование,
причинами которого могут быть следующие наиболее типичные случаи:
- несанкционированное взаимодействие с различными
производственными устройствами и механизмами (подъемно-транспортное
оборудование, конвейеры, транспорт и т.п.);
- падение человека и различных предметов на него;
- поражение ударной волной, тепловыми сетями, фрагментами
разрушающихся строений, сооружений и устройств;
- контакт с режущими и колющими предметами, с шероховатыми и
рваными поверхностями и т.д.;
- контакт с движущимися машинами и механизмами, подвижными
частями оборудования;
- контакт с передвигающимися изделиями, заготовками и материалами,
разрушающимися конструкциями;
- контакт с острыми кромками, заусенцами и шероховатостями на
поверхности заготовок, инструментов и оборудования;
- при повышенном уровне вибраций;
- при расположении рабочего места на значительной высоте
относительно поверхности земли (пола);
- при повышенной или пониженной температуре поверхностей
оборудования и материалов;
- при повышенном значении напряжения в электрической цепи,
замыкание которой может произойти через тело человека;
- при повышенном уровне статического электричества;

- падение на скользком полу или с высоты и т.п.
Так, например, при погрузке/выгрузке перевозимых ВТ грузов с
использованием подъемно-транспортных машин и устройств, могут возникнуть
следующие опасности для задействованного при этих операциях персонала:
- падение груза с высоты, вследствие разрыва каната или неисправности
грузозахватного устройства;
- потеря устойчивости и падение стрелковых самоходных кранов;
- соскальзывание каната или цепи с крюка;
- срыв винтовых, реечных и гидравлических домкратов, их
самопроизвольное опускание;
- падение крупногабаритных грузов и т.п.
Кроме того, источниками механических травм могут быть также
используемые человеком для выполнения различных работ в быту и на
производстве ручных приборов и инструментов (отвертка, нож, напильник,
пила, топор, зубило, рубанок, долото и т.п.), механизированных инструментов
(дрель, перфоратор, электрическая пила или электрический рубанок и т.п.).

Глава 4. ХИМИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОГЕННЫЕ
ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Человек находится в постоянном взаимодействии с веществами, которые
могут представлять для него определенную реальную или потенциальную
опасность. Обеспечить безопасную жизнедеятельность человека можно лишь
при наличии информации об опасности и соблюдении определенных правил
взаимодействия с опасными веществами.
Опасными, по существу, являются все вещества, которые окружают
человека. И прежде чем использовать то или иное вещество, необходимо
изучить его свойства, уметь с ним работать. Поэтому изучение свойств
потенциально опасных химических и биологических веществ стало
обязанностью государства.
Во всех странах мира проводится регистрация опасных веществ по
определенным показателям. В России регистрация началась с 1993 г.
Государственная регистрация потенциально опасных химических и
биологических веществ введена с целью охраны здоровья человека и ОС и
устранения возможных неблагоприятных воздействий их применения.
1. Химическая опасность
Химическая опасность — составная часть техногенной опасности,
характеризующаяся состоянием, внутренне присущим техническим системам,
промышленным или транспортным объектам и реализуемая в виде
поражающих воздействий химической ЧС человека и ОС при ее возникновении
в виде прямого или косвенного ущерба для человека и ОС в процессе
нормальной эксплуатации химически опасных объектов (ГОСТ Р 22.0.05-94).
Такое определение может быть конкретизировано состоянием объектов
промышленности, агропромышленного комплекса, энергетики, коммунального
хозяйства, др. отраслей экономики и инфраструктуры, включая транспорт, в
том числе и ВТ, производящих (разрабатывающих), перемещающих или
использующих химически опасные продукты (и технологии), а также
состоянием ОС, риском применения в вооруженных конфликтах и
террористических акциях химического оружия, его компонентов, др. СДЯВ,
представляющих угрозу безопасности жизнедеятельности персонала этих
объектов, населения и общества в целом.
Под химически опасными понимаются такие технологии (процессы,
реакции), в которых используются токсичные, пожаровзрывоопасные вещества
(кислоты, щёлочи, альдегиды, эфиры, углеводороды, металлы и их соединения,

нитраты, пероксиды) или их соединения, а также процессы, происходящие с
большой скоростью: окисление, сульфирование, хлорирование, нитрование,
гидратация, полимеризация, поликонденсация и др. Такая классификация
условна, однако она позволяет оценивать характер опасных технологий,
степень опасности (по токсикологическим, пожаро- и взрывоопасным
показателям) участвующих в процессах веществ и соединений.
В соответствии с природой и характером опасных химических веществ
определяют основные категории их физической и биологической опасности для
человека и ОС.
Физические опасности: взрывоопасные, окисляющие, чрезвычайно
воспламеняющиеся, легко воспламеняющиеся, воспламеняющиеся.
Биологические опасности: высокотоксичные, токсичные, вредные,
агрессивные, раздражающие, канцерогенные, мутагенные, тератогенные.
Попадая внутрь организма перорально, ингаляционно, либо на (через)
кожные покровы при выполнении производственных и др. операций, связанных
с непосредственным контактом, или в результате аварии, химические вещества
и их соединения (в зависимости от природы, концентрации и времени
экспозиции) могут вызывать интоксикации различного характера и степени
тяжести (вплоть до летального исхода), профессиональные заболевания, в т. ч.
и с отдаленными последствиями в виде генетических и др. эффектов.
2. Классификация опасности химических веществ по степени
воздействия на организм человека
В настоящее время в промышленности и сельском хозяйстве
используются сотни тысяч различных химических соединений. Общий
перечень производимых и используемых индивидуальных соединений,
например, в странах СНГ включает 70 тыс. наименований, из которых 3,5 тыс.
получили широкое распространение.
Значительное число веществ, являясь промышленными ядами,
представляют опасность острых и хронических интоксикаций —
потенциально опасными признаны 53,5 тыс. соединений.
В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 (99) «Вредные вещества.
Классификация и общие требования безопасности» по степени воздействия на
организм человека ОХВ разделяются на четыре следующих класса опасности:
- 1-й — вещества чрезвычайно опасные;
- 2-й — вещества высокоопасные;
- 3-й — вещества умеренно опасные;
- 4-й — вещества малоопасные.

Значения показателей, принятых для определения класса опасности ОХВ,
приведены в табл. 4.1.
Классификация опасности ОХВ по степени воздействия
на организм человека
Наименование показателя Норма для класса опасности
1-го 2-го 3-го 4-го
ПДК ОХВ в воздухе рабочей зоны, мг/м3 менее
0,1
Средняя смертельная доза при введении ОХВ в
желудок, мг/кг
Средняя смертельная доза при нанесении ОХВ
на кожу, мг/кг
Средняя смертельная концентрация ОХВ в
воздухе, мг/м3
Коэффициент возможности ингаляционного
отравления (КВИО)
Зона острого действия менее
Зона хронического действия более
менее
15
менее
100
менее
500
более
300
6,0
10,0
Приведенная в табл. 4.1 классификация обусловлена тем, что в ряде
Таблица 4.1
0,1–1,0 1,1–10,0 более
10,0
15–150 151–
5000
100–500
500–
5000
300–30 29–3 менее
6,0–18,0 18,1–
10,0–5,0 4,9–2,5 менее
501–
2500
5001–
50000
54,0
более
5000
более
2500
более
50000
3
более
54,0
2,5
случаев высокотоксичные соединения оказываются, вследствие особенностей
своих физико-химических свойств, малоопасными и, наоборот,
малотоксичные, но высоколетучие вещества приобретают высокоопасный
характер. Соответственно, при оценке опасности вещества по ряду
показателей определяющим, в конечном счете, должен быть выбран показатель,
выявляющий наибольшую степень опасности (лимитирующий показатель).
Чрезвычайно опасные ОХВ:
- некоторые соединения металлов (органические и неорганические
производные мышьяка, ртути, свинца, кадмия, цинка и др.);
- карбонилы металлов (тетракарбонил никеля, пентакарбонил железа и др.);
- вещества, содержащие циангруппу (синильная кислота и ее соли,
нитрилы, циангидрины, изоцианаты и др.);
- соединения фосфора (фосфорорганические соединения, хлориды
фосфора, оксихлорид фосфора и др.);
- галогены (хлор, бром, фтор);
- галогеноводороды (водород хлористый, водород фтористый, водород
бромистый);
- хлоргидрины (этиленхлоргидрин, апихлоргидрин и др.);

- фторорганические соединения (фторуксусная кислота и ее эфиры,
фторэтанол и др.);
- некоторые другие соединения (фосген, окись этилена, амины,
алкиловый спирт и др.).
Высокоопасные ОХВ:
- минеральные и органические кислоты (серная, азотная, соляная,
уксусная и др.);
- щелочи (аммиак, едкий натр, едкий калий и др.);
- серосодержащие соединения (сульфиды, сероуглерод, тиокислоты,
тиоцианаты и др.);
- галогензамещенные углеводороды (хлористый метил, бромистый
метил и др.);
- некоторые спирты и альдегиды кислот (формальдегид, метиловый
спирт и др.);
- органические и неорганические нитро- и аминосоединения (гидразин,
анилин, нитробензол, толуидин и др.);
- фенолы, крезолы и их производные.
Умеренно и малоопасные ОХВ включают весь остальной перечень
потенциально опасных химических соединений.
Определенная часть веществ, относящихся к классу чрезвычайно и
высокоопасных, по причине сочетания токсических и физико-химических
свойств может вызывать массовое поражение людей, находящихся в
контакте с ними в случае аварийных выбросов. Для характеристики таких
веществ используется термин «сильнодействующие ядовитые вещества»
(СДЯВ).
3. Классификация химически опасных объектов и территории
по степени опасности
Перечень подлежащих классификации химически опасных объектов
определяется теми токсичными веществами, которые производятся,
транспортируются, хранятся или используются на этих объектах. С учетом
ингаляционной опасности и размеров запасов, определяющих масштабы
возможного химического заражения при авариях, специалистами был проведен
анализ более 700 токсичных веществ, получивших наиболее широкое
распространение в народном хозяйстве. На основании этого анализа было
выделено несколько десятков СДЯВ, вероятность поражения которыми
населения при авариях будет наибольшей.

В результате распространения вылитого или выброшенного в атмосферу
СДЯВ на местности образуются зоны химического заражения (или
химического поражения). В зону химического заражения входит участок
разлива и территория, на которую по ветру распространяются примеси СДЯВ с
поражающими концентрациями, проникая в здания, сооружения и сохраняя
определенное время поражающие свойства.
Границы зон заражения зависят от величины пороговых токсичных доз
СДЯВ, количества вылитого или выброшенного в атмосферу СДЯВ, рельефа
местности, скорости и направления ветра, степени вертикальной устойчивости
приземных слоев атмосферы. Так инверсия (нижние слои холоднее верхних) и
изотермия (одинаковая температура в пределах 20–30 м от земной поверхности)
способствуют сохранению высоких концентраций СДЯВ в приземном слое, а
конвекция (нижние слои теплее верхних) вызывает рассеяние зараженного
воздуха.
Степень опасности объектов зависит от количества находящихся на них
типов СДЯВ и их массы. Количество типов СДЯВ, находящихся на одном
объекте, колеблется от 1 до 16, а масса СДЯВ — от нескольких тонн до 25 тыс.
тонн.
С учетом изложенного разработана следующая структура классов
химически опасных объектов:
- заводы нефтеперерабатывающие, нефтеоргсинтеза, нефтехимические,
сланцеперерабатывающие;
- заводы по производству: искусственных волокон и нитей, каучука
синтетического, пластмасс, материалов лакокрасочных, изделий
резинотехнических, стекловолокон и стеклопластиков, оргстекла,
электротехнических материалов, кино-, фото- и магнитных материалов,
химических реактивов, химикатов, красителей синтетических, материалов
пленочных, полимеров, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений, соды, медицинских препаратов, товаров бытовой химии;
- хранилища химически опасных веществ;
- железнодорожные транспортные средства с ОХВ;
- автомобильные транспортные средства с ОХВ;
- морские суда с ОХВ;
- речные суда с ОХВ.
Административно-территориальные единицы по химической опасности
классифицируются следующим порядком.
Критерием для отнесения административно-территориальной единицы к
той или иной степени опасности является процент населения, проживающего в
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
