Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Указ Президента України від 05.05.08 № 414 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 квітня 2008 року «Про заходи щодо реалізац...полностью>>
'Диссертация'
Диссертация выполнена на кафедре теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университет...полностью>>
'Конкурс'
Конкурс «Растим патриотов России» стал крупной Всероссийской патриотической акцией Общероссийской общественной организации ветеранов войны и военной ...полностью>>
'Занятие'
Раздаточный материал: 1. Для творческого задания (листы ватмана, инструкции, рабочие листы, иллюстративный материал (портреты, схемы, карты, таблицы)....полностью>>

Химически опасные объекты (хоо). Характер и развитие возможных аварий на хоо и их

Главная > Лекция
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

Лекция №5.

Химически опасные объекты (ХОО). Характер и развитие возможных аварий на ХОО и их

последствия.

Опасность объектов с химической технологией.

Вопросы:

  1. Опасность объектов с химической технологией.

  2. Классификация и краткая характеристика сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ),

  3. Классификация, краткая характеристика и последствия аварий на ХОО.

  4. Основные направления и организационно-технические меры по предотвращению химических
    аварий и обеспечению защиты персонала и населения.

  5. Основные нормы поведения и действия населения при авариях с выбросом СДЯВ.

Литература:

  1. Атаманюк В.Г. «Гражданская оборона». Учебник для ВУЗов. Москва Высшая школа, 1986 г.

  2. Справочные данные о чрезвычайных ситуациях техногенного, антропогенного и природного
    происхождения. Москва, Штаб ГО СССР 1990 г.

  3. Максимов М.Т. «Защита от сильнодействующих ядовитых веществ». Москва, 1993 г.

  4. Измалков В.И., Измалков А.В. «Безопасность и риск при техногенных воздействиях».

  5. Еяанов Ю.В. «обеспечение защиты персонала и населения в чрезвычайных ситуациях».
    Обнинск, 1992 г.

  6. Журналы «гражданская защита», Москва, МЧС РФ 1993 г., №№ 1,2,4,7,8, 1994 г. №6.

Прогрессирующее развитие химии, т.н. всеобщая химизация, породило очень важную и большую проблему - проблему химической опасности.

Под химической опасностью понимается опасность, связанная с веществами и химическими процессами (превращениями). Основные формы проявления химической опасности - пожары, взрывы, токсические поражения. Такая опасность связана, прежде всего, с наличием объектов с химической технологией.

Под объектами с химической технологией имеются в виду, прежде всего предприятия и другие объекты, в технологических процессах которых предусматривается использование тех или иных химических веществ и химических превращений.

К такого рода объектам относятся:

1. - химические, нефтехимические и подобные им заводы и предприятия.

Такие производства связаны с вредными химическими веществами и с химическими энергоносителями. Современный типовой нефтеперерабатывающий завод мощностью 10-15 млн. т/год сосредотачивает на своей промышленной площадке 300-500 тыс. тонн углеводородного топлива, что эквивалентно по энергосодержанию 3-5 млн. тонн тротила. Номенклатура продукции, выпускаемой химическим заводом с передовой технологией, может включать тысячи различных материалов и веществ, многие из которых чрезвычайно токсичны и ядовиты. Опасность таких заводов для человека и окружающей среды,, особенно в случае аварии на них, очевидна. Ярким примером тому может служить авария на химическом заводе в г. Сезово (Италия, 1976 г.). В результате аварии значительная территория (свыше 20 км2) была заражена диоксидом, пострадало свыше 1000 человек (при общем числе жителей в зоне заражения 27,6 тыс. чел,). Самой крупной аварией на химическом производстве завею мировую историю развития промышленности, является катастрофа в Бхопеле (Индия, 1984 г.), которая унесла 3000 жизней и привела к заболеванию свыше 200 тыс. человек. На заводе существовало пять различных производств, в т.ч. метилизоционата и фосгена, обладающих высокой токсичностью. Авария сопровождалась утечкой метилизоцианата. Масштабы последствий аварии оказались огромными в силу ряда обстоятельств:

  • ночное время суток;

  • перенаселенность окрестностей предприятия;

  • трущобный тип застройки проживания населения;

  • нехватка медицинских учреждений.

  1. - значительная часть объектов нехимических отраслей промышленности, где в
    технологических процессах применяются опасные вещества и имеют место химические
    превращения (целлюлозно-бумажная, текстильная, металлургическая промышленность,
    коммунальные предприятия),

  2. - исследовательские центры, склады (хранилища) и терминалы, транспортные средства и
    трубопроводы.

  3. - военно-химические объекты (склады и полигоны, заводы по уничтожению химических
    боеприпасов, спецтранспорт, склады и объекты ракетных топлив).

При аварии любого объекта, представляющей процесс разрушительного высвобождения его собственного энергозапаса, при котором сырье, Промежуточные продукты, продукция объекта и отходы производства, вовлекаясь в аварийный процесс, создают поражающие факторы для населения и окружающей среды, уровень химического риска характеризуется довольно высокими значениями.

В силу того, что объекты с химической технологией являются потенциальными источниками опасных веществ и загрязнения окружающей среды, они могут быть названы источниками химического риска.

Т.О. в понятие объекта с химической технологией (объекта химического риска) включаются объекты, которые производят, перерабатывают, используют, транспортируют, обрабатывают, хранят или удаляют опасные (вредные) вещества.

Под опасными веществами, обычно понимают, индивидуальные вещества (соединения) природного или искусственного происхождения, способные в условиях производства, применения, транспортировки, переработки, а также в бытовых условиях оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

В настоящее время в мире известно около 6 млн. различных химических веществ. На 90 % -это органические соединения, подавляющее количество которых токсично. Специалисты Международного регистра из всего количества потенциально опасных веществ выбрали и проанализировали 500 наиболее массовых и токсичных химикатов. Для них в промышленной терминологии принято понятие «вредное вещество», т.е. такое вещество, которое при контакте с организмом человека в случае нарушения требований безопасности может вызвать производственные травмы, отравления, профессиональные заболевания и отклонения в состоянии здоровья.

Снижение уровня химической безопасности в техносфере связано также с повышением плотности размещения разнородных объектов и производств, их взаимодействием в аварийных ситуациях.

Рост масштабов и концентрация производства ведет к накоплению потенциальных опасностей. Об этом можно судить по удельным (на душу населения) значением летальных доз, накопленных в различных производствах стран Западной Европы: по мышьяку - 0,5 млрд, доз, по барию - 5 млрд. доз, по фосгену, аммиаку и синильной кислоте - 100 млрд. доз по каждому показателю, по хлору - 10 трлн. доз.

К 1990 году на территории СССР насчитывалось несколько тысяч объектов с сильнодействующими ядовитыми веществами (СДЯВ). По данным Госгортехнадзора в нашей стране в химических отраслях происходит несколько тысяч различных аварий, многие из которых лишь по формальным признакам относят к «производственным неполадкам». Число таких аварий увеличивается вследствие транспортных происшествий. В настоящее время возросли объемы перевозок по железным дорогам сжиженного хлора. В стране одновременно движется 650-700 ж/д . цистерн и столько же находится на рзгрузочно-погрузочных работах, которые отличаются повышенной опасностью.

Т.О. опасность объектов с химической технологией для человека и окружающей среды может проявляться при нормальном их функционировании. Это связано с технологическими

выбросами и сбросами, а также утечками опасных веществ. Однако, наибольшую опасность такого рода объекты представляют в аварийных случаях.

Анализ последствий крупных аварий различных типов на химически опасных объектах позволяет выявить общие тенденции их развития, закономерности и отличительные черты формирования поражающих факторов и их последствий, а также выработать практические рекомендации по защите людей и по ликвидации последствий таких аварий.

Аварийные ситуации с выбросом (угрозой выброса) опасных химических веществ возможны в процессе производства, транспортировки, хранения, переработки, а также при преднамеренном разрушении (повреждении) объектов с химической технологией, складов, мощных холодильников и водоочистных сооружений, газопроводов (продуктопроводов) и транспортных средств, обслуживающих эти объекты и отрасли промышленности. Наиболее вероятны такие аварии на химически опасных объектах.

Химически опасный объект - это объект экономики или транспортное средство, при авариях и разрушениях которого могут произойти массовые поражения людей, с/х животных и растений СДЯВ.

Анализ структуры химически опасных объектов (ХОО) показывает, что в их технологических линиях обращается, как правило, небольшое количество токсичных продуктов. Значительно большее количество СДЯВ по объему содержится на складах таких объектов. Это приводит к тому, что при авариях в цехах объекта в большинстве случаев имеет место локальное заражение воздуха, оборудования цехов, территории предприятия. При этом поражение может получить в основном персонал этого объекта. При авариях на складах объекта, когда разрушаются (повреждаются) крупно тонные емкости, СДЯВ распространяются за пределы объекта, приводит к массовому поражению не только персонала объекта, но и населения, проживающего (работающего) вблизи аварийного объекта.

На производственных площадках или в транспортных средствах СДЯВ, как правило, содержится в стандартных емкостях. Это могут быть алюминиевые, стальные оболочки и железобетонные сооружения, в которых поддерживаются условия, соответствующие заданному режиму хранения. Наиболее широко распространены емкости цилиндрической формы и шаровые резервуары. Наземные резервуары обычно располагаются группами. В каждой группе предусматривается резервная емкость для слива СДЯВ в случае их утечки из какого-либо резервуара. Для каждой группы наземных резервуаров по периметру оборудуется замкнутое обвалование или ограждающая стенка из несгораемых и коррозионно-устойчивых материалов высотой не менее одного метра. 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 одного метра.

Для хранения СДЯВ на складах объектов используются следующие основные способы:

а) - в резервуарах под высоким давлением;

b) - в изотермических хранилищах (искусственно охлаждаемых );

с) - хранение при температуре окружающей среды в закрытых емкостях (характерно для высококипящих жидкостей ).

Способ хранения СДЯВ существенно определяет их поведение при авариях (вскрытии, повреждении, разрушении оболочек резервуаров).

Степень химической опасности объекта как источника ЧС будет определяться следующими признаками:

  • производит или потребляет объект СДЯВ;

  • количеством СДЯВ на объекте и их токсичностью;

  • технологией получения (хранения, использования) СДЯВ;

  • глубиной зоны возможного химического заражения (превышает ли глубина зоны заражения
    геометрические размеры объекта и границу его санитарно-защитной зоны).

Степень химической опасности объекта устанавливается исходя из доли населения, попадающего в зону возможного химического заражения при аварии на ХОО, от общей численности населения. Для объектов экономики установлены 4 степени химической опасности: -1-я степень - в зону возможного химического заражения (ЗВХЗ) попадает свыше 75 тысяч человек; -2-я степень - в ЗВХЗ попадает 40-75 тысяч человек; -3-я степень - в ЗВХЗ попадает менее 40 тысяч человек; -4-я степень - ЗВХЗ СДЯВ находится в пределах санитарно-защитной зоны объекта.

Для административно-территориальных единиц, в пределах которых располагаются ХОО, также могут устанавливаться степени химической опасности.

Для АТЕ устанавливаются 3 степени химической опасности в зависимости от доли территорий, попадающей в ЗВХЗ при аварии на ХОО: -1-я степень - в ЗВХЗ СДЯВ попадает более 50% территории; -2-я степень - в ЗВХЗ СДЯВ попадает 30-50% территории; -3-я степень - в ЗВХЗ СДЯВ попадает 10-30% территории.

Допускается, что население по территории распределяется равномерно.

Под площадью зоны возможного химического заражения понимают площадь круга с радиусом, равным глубине распространения облака зараженного воздуха с пороговыми концентрациями.

Изучение имевших место аварийных ситуаций на ХОО и проведенные расчеты показывают, что объекты со СДЯВ могут быть источниками:

  • залповых выбросов (проливов) СДЯВ;

  • сбросов СДЯВ в водоемы;

  • «химического пожара» с поступлением токсического продукта в окружающую среду;

  • разрушительных взрывов;

  • заражения объектов и местности в очаге аварии и на следе распространения химического
    облака;

• обширных зон задымления в сочетании с токсичными веществами.
Распространение СДЯВ при выбросе в окружающую среду может происходить в виде паров,

газов, аэрозолей (грубо- и тонкодисперсных).

Аэрозоли - это гетерогенные (неоднородные) системы, состоящие из взвешенных в воздухе твердых или жидких частиц вещества размерами от 10-6 до 10-2 см.

Различают аэрозоли тонкодисперсные, состоящие из практически не оседающих частиц размерами от 10-6 до 10-3 см., и аэрозоли грубодисперсные, состоящие из быстрооседающих частиц вещества размерами 10-2 см.

Аэрозольные (паровые и газовые) химические облака образуются главным образом при мгновенном разрушении резервуаров хранения или при испарении разлитой криогенной жидкости. Наиболее опасны облака, образующиеся при мгновенном испарении.

Образование аэрозольного химического облака может привести к появлению в основном трех типов опасностей: крупному пожару, взрыву облака, токсическому воздействию, а в некоторых случаях (как пример - выброс аммиака) возникает опасность воспламенения и токсического воздействия. Причем воспламеняемость и взрываемость тесно связаны друг с другом и определяются концентрациями веществ в облаке. Облака токсичных газов (паров) представляют опасность на значительно больших расстояниях от точки выброса, чем горючие вещества. Степень опасности выброса будет определятся в основном физико-химическими и токсичными свойствами СДЯВ.

Пути воздействия СДЯВ на организм человека:

  • с пищей и водой (пероральный);

  • через кожу и слизистые оболочки ( кожно-резорбтивный);

  • при вдыхании (ингаляционный) - основной при краткосрочных выбросах, поэтому основное
    внимание при защите должно быть уделено органам дыхания.

Доза - это термин, показывающий количество токсичного вещества, поглощенного средой.

Концентрация - количественная характеристика токсичного облака, зараженного воздуха (количество СДЯВ в единице объема воздуха). Единицы измерения мг/л, г/м 3, мг/м 3.

Токсодоза - количество токсичного вещества, поглощенное организмом за определенный интервал времени, приводящее к определенной степени поражения организма.

Концентрацию используют при санитарно-гигиенической оценке (нормирование выбросов, сбросов) и т.п. Для концентраций показательными часто используемыми величинами являются:

  • пороговая концентрация (ПК) - минимальная эффективная концентрация СДЯВ, т.е. наименьшее
    количество вещества, которое может вызвать ощутимый физиологический эффект (первичные
    признаки поражения с сохранением работоспособности);

  • предел переносимости (ПП) - минимальная концентрация СДЯВ, которую человек может
    выдерживать определенное время без устойчивого поражения.

В промышленности в качестве ПП используется понятие предельно-допустимой концентрации (ПДК). Она регламентирует допустимую степень заражения СДЯВ воздуха рабочей зоны и используется в интересах соблюдения требований безопасности на производстве.

ПДК - максимально-допустимая концентрация, которая при постоянном воздействии на организм человека в течение рабочего дня (8 часов) не может вызвать через длительный промежуток времени патологических изменений или заболеваний.

ПДК не может использоваться при оценке опасности аварийных ситуаций в связи со значительно меньшим интервалом времени воздействия СДЯВ.

Токсодозами оценивают токсическое воздействие СДЯВ на организм человека. Токсодозы прини мают равными:

  • при ингаляционном поражении - произведению средней по времени концентрации СДЯВ в
    воздухе (С) на время (t);

  • при кожно-резорбтивном поражении - массе СДЯВ (Д), вызывающей определенный эффект
    поражения при попадании на кожу (на единицу поверхности или единицу массы).

Различают следующие, часто употребляемые на практике, токсодозы:

  • средне смертельную ингаляционную (LCt 50) и кожно-резорбтивную (LД), вызывающие
    смертельный исход у 50% пораженных;

  • средневыводящую ингаляционную ( ICt 50 ) и кожно-резорбтивную (IД 50), вызывающие
    выход из строя 50% пораженных;

  • среднюю пороговую ингаляционную (PCt 50) и кожно-резорбтивную (РД 50), вызывающие
    начальные симптомы отравления у 50 % пораженных.

Единицы измерения ингаляционных токсодоз: г. мин/м , г сек./м3, мг мин./л; кожно-резорбтивных токсодоз – мг/см2, мг/м2, г/см2, мг/кг.

Классификация и краткая характеристика сильнодействующих ядовитых

веществ (СДЯВ)

Перечень производимых и используемых в нашей стране различных химических веществ включает более 70 тысяч наименований. Подавляющее большинство из них представляет опасность для здоровья и жизни людей. Прежде всего это относится к сильнодействующим ядовитым веществам (СДЯВ).

СДЯВ - это токсичные химические вещества, широко обращающиеся в промышленности, сельском хозяйстве и на транспорте и способные при утечке из разрушенных (поврежденных) технологических емкостей, хранилищ и оборудования приводить к заражению воздуха и вызывать массовые поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений. (Система стандартов ГО СССР. ГОСТ 22.0.002-86).

В промышленной токсикологии к СДЯВ относят те вещества, смертельная доза которых для человека не превышает 100 мг/кг. Однако, следует учитывать, что класс опасности, установленный Санитарными нормами СН 245-71, а позднее ГОСТ 12.1.005-88, не всегда соответствует

потенциальной угрозе поражения тем или иным из них с точки зрения задач по защите населения. Скажем, аммиак, отнесенный по величине ПДК к 1У классу (малоопасные вещества), является весьма опасным, поскольку обладает высокой летучестью. Кроме того, его запасы на ХОО как правило велики (в отдельных изотермических хранилищах до 30 тыс. тонн). Из сказанного следует, что при оценке потенциальной опасности химических веществ (соединений) необходимо учитывать не только их токсические, но и физические свойства, характеризующие их поведение в атмосфере.

Важнейшим параметром, определяющим поведение токсичных веществ в случае разлива (выброса), является максимальная концентрация их паров, способность образовывать газовую фазу. Отсюда возникает необходимость введения показателя, учитывающего одновременно токсические свойства и летучесть вещества. Его можно принять за основу при разграничении СДЯВ по ингаляционной опасности.

Таким показателем может служить принятый в промышленной токсикологии коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО), позволяющий сравнивать ингаляционную опасность веществ. КВИО есть отношение максимально достижимой концентрации паров вещества при 20° С (См 20) к его среднесмертельной концентрации (LС 50).

Другим показателем для отнесения химических веществ к СДЯВ может служить крупнотоннажность их производства, потребления, хранения и транспортировки, т.е. такого количества веществ, при котором их выброс в атмосферу представит опасность массового поражения людей.

При этом под массовым понимается поражение персонала объекта (участка объекта), а также населения, проживающего в населенном пункте, на ж.д. станции и т.п., подвергшихся воздействию поражающих факторов.

С учетом этих показателей специалистами ВНИИ ГОЧС проанализированы свойства веществ и хранилищ на объектах экономики, а также объемов перевозок более 700 токсичных соединений, широко используемых в промышленности, сельском хозяйстве, коммунально-энергетическом комплексе страны. В результате из указанного количества выделены несколько десятков веществ, классифицируемых как СДЯВ, вероятность поражения населения которыми в случае чрезвычайной ситуации будет наибольшей. Их перечень, токсические характеристики (ПДК - согласно ГОСТ 12.1.006-88) приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование СДЯВ и его хим. формула

Класс опасности

пдк,

мг/м3

Марки коробок промышленных противогазов

Методы нейтрализации

1

2

3

4

5

Акролеин СН2 = СНСНО

II

0,2

А

Осаждение паров. Нейтрализа­ция - раствором щелочи.

Аммиак NНз

20,0

кд

Осаждение паров. На нейтр-цию - 2т 20-проц. Раствора минеральной кислоты.

Ацетонциангидрин (СНз)2С(ОН)СNO

II

0,9

А

На нейтрализацию - 5т такого же раствора

Водород мышьяковис-тый

AsH3

II

0,1

Е

На нейтрализацию - 15т такого же раствора

Водород фтористый НF

I

0,05

В, М, БКФ

Осаждение паров. На нейтр-цию - 20т такого же раствора.

Водород хлористый НС1

III

5,0

А, В, М, БКФ

Осаждение газа. На нейтр-цию -20т такого же раствора.

Синильная кислота HCN

И

0,3

В, БКФ

На нейтр-цию - 45т 10-проц. Раствора гипохлорита кальция.

Диметиламин (СНз)2NН

II

1,0

А, Г

Осаждение паров. На нейтр-цию - 20т 10 процентного раствора серной кислоты.

Водород бромистый CH3Br

III

2,0

А, В, БКФ

Осаждение паров. На нейтр-цию - 20т 10-проц. го раствора NаОН.

Метиламин СНзNН2

II

1,0

А, Г

Осаждение паров. На нейтр.- 12т 10-проц. раствора соляной кислоты

Метил бромистый СНзВг

II

1,0

А, М, БКФ

Осаждение паров. На нейтр-цию - 4,2т 10-проц.го раствора NаОН

Метил хлористый CH3Cl

III

5,0

А, М, БКФ

На нейтр.- 8т такого же раствора.

Метилмеркаптан СНзSН

II

0,8

А, БКФ

Осаждение паров. Нейтр-ция -щелочными растворами или растворами окислителей.

1

2

3

4

5

Метил акри лат СНз-СНСООСНз

IV

20,0

А, М, БКФ

Осаждение паров. Нейтр. пе­рекисями с добавками поверх­ностно-активных веществ.

Акрилонитрил СН2=СНСН

II

0,5

А, М, В, БКФ

Осаждение паров. На нейтр. - 8т 1 0-проц. такого же раствора.

Окислы азота NO2

III

2,0

В, М, БКФ

Осаждение паров. На нейтр. -1,5т 25-проц. раствора аммиака

Окись этилена С2Н4O

II

1,0

М

Осаждение паров. На нейтр-цию - 1,5т 25-проц. Раствора аммиака.

Сероводород H3S

III

10,0

в,мкд

Осаждение паров. На нейтр. - Зт суспензии гипохлорита кальция.

Сернистый ангидрид SО2

III

10,0

в

Осаждение паров - известковым молоком. На нейтр-цию 13т 10-проц. Раствора NаОН.

Сероуглерод С82

II

1,0

А, В, М, БКФ

Нейтр. - известковым молоком.

Соляная кислота

III

5,0

А, М, В, БКФ

Осаждение паров. На нейтр-цию

(37%) НС1

- Ют 10-проц. Раствора ЫаОН.

Триметиламин (СНз)зН

III

5,0

А, Г

Осаждение паров. На нейтр-цию - 5т 10-процентного Раствора серной кислоты.

Формальдегид НСНО

II

0,5

А, М, БКФ

Осаждение паров. На нейтр-цию - 6,5т 10-проц. го раствора NaОН.

Фосген СОСl

II

0,5

В

На нейтр-цию Зт 25-проц. раствора аммиака или 20т 10-проц. Раствора НаОН.

Фтор F2

II

0,2

Изолир, шланго­вые противога­зы, кислород, приборы

Осаждение паров распыленной водой или содой. На нейтр-цию -Ют 10-проц. раствора КаОН.

Фосфор треххлорис-тый PCI3

II

0,2

В

Осаждение паров. На нейтр-цию - 10-1 5т такого же раствора.

Хлорокись фосфора РСОI3

1

0,05

БКФ, М

Осаждение паров. На нейтр-цию - Ют такого же раствора.

Хлор Cl

II

1,0

А, В, Г, Е, БКФ

Осаждение паров. На нейтрацию - 10т такого же раствора.

Хлорпикрин ССЬЖ)2

II

0,7

Ф, В, М

На нейтр-цию 10-процентный водно-спиртовой раствор суль­фида натрия или NaОН.

1

2

3

4

5

Хлорциан СNС1

II

0,3

В, БКФ

На нейтр-цию - 12т 10-процент­ного водного раствора гипо-хлорита кальция.

Этиленимин С2H5NН

I

0,02

А

Осаждение паров. На нейтрацию - 8,5т 10-проц. раствора хлорис­того водорода.

Этиленсульфид

C2H5S

11

0,1

А

Осаждение паров. На нейтрацию - 3,7т хлорамина.

Ацетонитрил СНзСN

III

10,0

А

Осаждение паров. На нейтр-цию - 2т 20-проц. раствора щелочи (едкого натрия NаОН)

Этилмеркоптан С2Н5SН

II

1,0

В, БКФ

Осаждение паров. На нейтр-цию - 6,5т Ю-проц. раствора NаОН.

Наиболее распространенными СДЯВ являются хлор, аммиак, сероводород, двуокись серы (сернистый газ), нитрил акриловой кислоты, синильная кислота, фосген, метил меркаптан, бензол, бромистый водород, фтор, фтористый водород.

В большинстве случаев в обычных условиях СДЯВ находятся в газообразном или жидком состоянии. При производстве, использовании, хранении и перевозке те же газообразные вещества сжимают, преобразуя в жидкости. Это резко сокращает занимаемый ими объем.

Классификация СДЯВ.

По химическому строению, физико-химическим и токсичным свойствам СДЯВ неоднородны и могут классифицироваться по ряду признаков.

В аварийных ситуациях необходимо определение прежде всего наибольшей опасности воздействия этих веществ на человека в целях его защиты, оказания своевременной и квалифицированной помощи пораженным.

СДЯВ обычно классифицируют:

  • по степени токсичности;

  • по признаку преимущественного синдрома при острой интоксикации (отравлении);

  • по степени воздействия на организм человека;

  • по агрегатному состоянию;

  • по способности к горению.

  • По степени токсичности СДЯВ классифицируют на 4 группы:

  • чрезвычайно токсичные (LС<1 мг/л; LД<1 мг/кг);

  • высокотоксичные (LС =1-5 мг/л; LД = 1-50 мг/кг);

  • сильнотоксичные (LС = 6-20 мг/л; LД = 51-500 мг/кг);

  • умереннотоксичные (LС = 21-80 мг/л; LД = 501-5000 мг/кг).

По признаку преимущественного синдрома при острой интоксикации СДЯВ разделены на следующие группы:

  • вещества с преимущественно удушающим действием, с выраженным прижигающим действием.
    Вызывают токсический отек легких (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора, фосген,
    хлорпикрин, хлорид серы);

  • вещества преимущественно общеядовитого действия, яды крови, тканевые яды. Вызывают
    нарушение энергетического обмена в организме (оксид углерода, синильная кислота,
    динитрофенол, динитроэртокрезол, этиленхлоргидрин, этиленфторгидрин, цианистый водород);

  • вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием, с выраженным прижигающим
    действием (акрилонитрол, амил, азотная кислота, оксиды азота, сернистый ангидрид,
    сероводород, фтористый водород);

  • нейротропные яды. Действуют на нервную систему, нарушая генерацию, проведение и передачу
    нервного импульса (сероуглерод, фосфороорганические соединения, тетроэтилсвинец);

  • вещества, обладающие удушающим и нейротропным действием (аммиак, гептол, гидрозин);

  • метаболические яды. Соединения, вмешивающиеся в процесс метаболизма веществ в организме
    (метаболизм - совокупность химических реакций, протекающих в живых клетках и
    обеспечивающих организм необходимыми веществами и энергией для его жизнедеятельности).
    Представителями этой группы СДЯВ являются дихлорэтан, окись этилена, метилбромид,
    мети л хлорид, ди метил сульфат;

  • вещества, нарушающие обмен веществ в организме (диоксид).

По степени воздействия на организм человека СДЯВ разделяются на 4класса опасности (ГОСТ 12.1.007-76):

  • 1 класс (КВИО свыше 300, LС<0,003 мг/л);

  • 2 класс (КВИО=299 ? 30, LС = 0,003 ч 0,003 мг/л);

  • 3 класс (КВИО = 29 ч 3, LС - 0,03 ч 0,3 мг/л);

• 4класс(КВИО 3, LC>О.З мг/л).

Вещества 1 и 2 классов опасности способны образовывать опасные для жизни концентрации даже при незначительных утечках. По агрегатному состоянию СДЯВ подразделяются на:

• сжиженные и сжатые газы;

• жидкости с температурой кипения свыше 100° С (высококипящие);

• жидкости с температурой кипения ниже 100° С (низкокипящие);

По способности к горению СДЯВ разделяют на:

  • горючие вещества (амил, аммиак-газ, сероуглерод, оксиды азота);

  • трудногорючие вещества (аммиак-жидкость, цианистый водород);

  • негорючие вещества (хлор, азотная кислота, фосген, оксид углерода);

  • негорючие пожароопасные вещества. Разлагаются при низких температурах, выделяя горючие
    газы (пары). Представители - хлор, азотная кислота, фтористый водород и др.

Классификация, краткая характеристика и последствия аварий на ХОО

Классификация аварий на ХОО может производится по различным признакам, в том числе по:

  • масштабам распространения СДЯВ;

  • поражающим свойствам СДЯВ:

  • продолжительности действия СДЯВ;

  • степени химической опасности.

В химических отраслях экономики аварии делят на две категории (по наличию возможности у объекта экономики самостоятельно провести ликвидацию последствий аварии):

  • аварии 1 категории - аварии, возникающие в результате взрывов, вызывающих разрушения
    технологической схемы, инженерных сооружений производства, вследствие чего полностью или
    частично прекращен выпуск продукции и для его восстановления требуются специальные
    ассигнования от вышестоящих организаций;

  • аварии II категории - аварии, в результате которых повреждено основное или вспомогательное
    оборудование, инженерные сооружения, вследствие чего полностью или частично прекращен
    выпуск продукции и для восстановления производства требуются затраты более нормативной
    суммы на капитальный ремонт, но не требуются ассигнования от вышестоящих организаций.

С точки зрения обеспечения безопасности и защиты персонала и населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации классификация аварий должна отвечать на вопрос о степени опасности аварии. По степени химической опасности все аварии на ХОО классифицируются на.

  • аварии 1 степени химической опасности. Это аварии, связанные с возможностью массового
    поражения не только производственного персонала, но и населения, проживающего
    (работающего) вблизи аварийного объекта;

  • аварии 2 степени химической опасности. Это аварии, при которых возможны массовые
    поражения производственного персонала ХОО;

  • аварии химически безопасные. Это аварии, при которых образуются локальные очаги заражения
    СДЯВ, не представляющие опасности для производственного персонала ХОО и населения.

С учетом общей классификации аварий по масштабам последствий, аварии на ХОО также могут быть локальными (частными), объектовыми, местными, региональными, национальными и глобальными.

Локальная (частная) авария на ХОО - это авария, либо вообще не связанная с выбросом СДЯВ, либо связанная с незначительной утечкой СДЯВ.

Объектовая авария на ХОО - это авария, связанная с утечкой СДЯВ из технологического оборудования или трубопровода, глубина пороговой зоны заражения не выходит за пределы санитарно-защитной зоны ХОО.

Местная авария на ХОО - авария, связанная с разрушением большой единичной емкости или целого склада СДЯВ; облако достигает зоны жилой застройки, проводится эвакуация из ближайших жилых районов и другие соответствующие мероприятия. Химическая опасность сохраняется до 6 часов. Последствия ограничиваются пределами города, района, области.

Региональная авария на ХОО - авария на ХОО с значительным, иногда многократным, выбросом СДЯВ, локализовать которую не удается в течение 6 часов и более. Последствия ограничиваются пределами нескольких областей, республики. Химическая опасность распространяется на многие населенные пункты.

Национальная или глобальная авария - авария с полным разрушениям всех хранилищ со СДЯВ крупного ХОО или нескольких ХОО. Возможна в случае крупной диверсии, в результате стихийного бедствия или воздействия средствами поражения противника во время войны, при чрезвычайных ситуациях на соседних ОНХ (взрыво- и гидродинамически опасных). Последствия охватывают пределы нескольких республик, значительную часть территории страны или даже выходят за ее пределы.

В зависимости от характера аварии выброс СДЯВ в атмосферу может быть контролируемым и неконтролируемым. При контролируемом выбросе высвобождение СДЯВ ограничивается защитными системами и происходит, как правило, через штатные устройства (трубы, факельные устройства и т.д.). Неконтролируемые выбросы характеризуются частичным или полным разрушением технологического оборудования, систем защиты, оболочек резервуаров. Они могут сопровождаться пожарами и взрывами ГВС и ПВС (газо- и пылевоздушных смесей), повторным разрушением оборудования и повреждением соседних объектов. При этом могут происходить следующие процессы:

  • кратковременные или продолжительные высокотемпературные выбросы СДЯВ в атмосферу,
    иногда на значительные высоты;

  • пожары на объектах, обуславливающие возгонку, выгорание и терморазложение СДЯВ;

  • разовые или многократные выбросы низкотемпературных газов- (паров) от резервуаров
    (хранилищ) сжиженных газов и легковоспламеняющихся жидких СДЯВ.

При разрушении оболочек резервуаров под давлением условно весь процесс испарения СДЯВ можно разделить на три периода:

  • первый период - бурное, почти мгновенное (1-2 мин.) испарение за счет разности упругости
    насыщенных паров СДЯВ в емкости и парциального давления воздуха. Данный процесс
    обеспечивает основное количество паров СДЯВ, поступающих в первичное облако;

  • второй период - неустойчивое испарение, характеризующееся резким падением скорости
    испарения;

третий период - стационарное испарение. Его продолжительность зависит от типа СДЯВ, его количества, внешних условий и может составлять часы, сутки и более.

В первый момент выброса сжиженных газов образуется аэрозоль в виде тяжелых облаков, которые под действием собственной силы тяжести опускаются на грунт. Границы облака на первом этапе отчетливы, оно имеет большую оптическую плотность и только через 2-3 минуты становится прозрачным. Температура в облаке ниже, чем в окружающей среде. Учитывая большую плотность облака, основным его фактором, определяющим движение облака в районе аварии, является сила тяжести. На этом этапе формирование и направление движения облака носит неопределенный характер. Радиус этой зоны может достигать 0,5-1 км.

В случае разрушения оболочки изотермического хранилища и последующего разлива большого количества СДЯВ в поддон (обваловку) наблюдаются лишь второй и третий периоды

испарения . Количество вещества, переходящего в первичное облако, как правило, не превышает 2- 5%.

При вскрытии оболочек с жидкими, высококипящими СДЯВ образование первичного облака .. не происходит. Эти вещества в силу малых скоростей их испарения представляют опасность только непосредственно в районе аварии.

В результате аварий на ХОО возникают очаги поражения и зоны химического заражения. Они характеризуются степенью опасности для жизнедеятельности людей.

Зоной химического заражения называется площадь, в пределах которой проявляется поражающее действие СДЯВ.

Зона химического заражения включает в себя зоны смертельных и поражающих токсодоз и зону дискомфорта, а также, по другой классификации, очаг аварии (ОА), район аварии (РА).и зону распространения СДЯВ.

Зона смертельных токсодоз (зона чрезвычайно опасного заражения) - это зона, на внешней границе которой 50% людей получают смертельную токсодозу. Зона поражающих токсодоз (зона опасного заражения) - это зона, на внешней границе которой 50% людей получают поражающую токсодозу.

Дискомфортная зона (пороговая зона, зона заражения) - это зона, на внешней границе которой люди испытывают дискомфорт, начинается обострение хронических заболеваний или появляются первые признаки интоксикации (отравления).

Очаг аварии (ОА) - территория, включающая в себя само место аварии и прилегающую к нему площадь растекания (разбрызгивания) СДЯВ.

Район аварии (РА) - территория, в пределах которой облако СДЯВ обладает наибольшими поражающими возможностями.

Значение радиуса района аварии зависит от типа СДЯВ, условий хранения, температуры окружающей среды и вида аварии.

Зона распространения СДЯВ - площадь химического заражения воздуха за пределами района аварии, создаваемая в результате распространения облака СДЯВ по направлению ветра и ограниченная изолинией средних пороговых значений токсодозы.

Пороговое значение токсодозы соответствует возможности проявления в 50% случаев начальных симптомов поражения не приводящих к потере работоспособности людей.

Последствия аварий на ХОО представляет собой совокупность результатов воздействия химического заражения на объекты, население и окружающую среду. В результате аварии складывается аварийная химическая обстановка.

Масштабы возможных последствий аварии (линейные размеры и площади проявления последствий) зависят от:

  • типа ХОО, вида и свойств СДЯВ, условий хранения;

  • характера аварии;

  • метеоусловий и других факторов.

Из метеоусловий наибольшее влияние оказывают температура почвы и скорость ветра. Чем они выше, тем быстрее испаряется и уносится СДЯВ из района аварии, тем менее стоек очаг аварии.

В зависимости от метеоусловий и времени суток наблюдается различное состояние - вертикальной устойчивости атмосферы, что также влияет на стойкость СДЯВ. Различают три степени вертикальной устойчивости воздуха:

  • инверсия - температура воздуха у поверхности почвы меньше, чем на высоте. Наблюдается
    застой воздуха.

  • конвекция - температура воздуха у поверхности почвы больше, чем на высоте. Происходит
    интенсивное перемешивание воздуха по вертикали.

  • изотермия - температура воздуха у поверхности земли и на высоте одинаковы.

При скорости ветра более 4 м/сек., вследствие интенсивного перемешивания слоев воздуха, состояние вертикальной устойчивости - изотермия.

При конвекции зона химического заражения уменьшается, при изотермии и, особенно, при инверсии - увеличивается и дольше сохраняется.

Главным поражающим фактором при аварии на ХОО является химическое заражение, глубины зон которого могут достигать десятков километров.

Ш - ширина зоны.

объект



Участок разлива СДЯВ

S0,S0,S0 - площадь очагов поражения.

Sз - площадь зоны химического заражения

Г - глубина зоны.

Аварии могут сопровождаться взрывами и пожарами, возникновение зоны заражения СДЯВ сопровождается, как правило, сложной пожарной обстановкой.

Масштабы и продолжительность заражения СДЯВ при аварии на ХОО обуславливаются:

  • Физико-химическими свойствами СДЯВ;

  • количеством СДЯВ, выброшенных на местность, в атмосферу и в источники воды;

  • метеоусловиями;

  • характеристикой объектов заражения (для местности - наличием и характером растительного
    покрова, местами возможного застоя воздуха; для источников воды - площадью поверхности,
    глубиной, скоростью течения, наличием грунтовых вод, состоянием берегов, характеристикой
    прибрежных грунтов; для населения - степенью защищенности от СДЯВ, характером
    деятельности; для материальных средств - характеристикой материалов, наличием
    лакокрасочных покрытий и т.п.).

Окружающая среда и люди могут подвергаться заражению в районах аварии ХОО, а также в зонах распространения аэрозоля и паров СДЯВ воздушными потоками.

Воздушное пространство, местность, источники воды) население могут быть заражены СДЯВ в парообразном (газообразном), аэрозольном, капельножидком, жидком и твердом состоянии.

Масштабы и продолжительность заражения воздуха местности и источников воды, а также населения и животных в зависимости от различных факторов могут изменяться в широких пределах (от нескольких десятков минут до нескольких суток, иногда месяцев и даже лет).

Поражение людей и животных происходит вследствие вдыхания зараженного воздуха, контакта с зараженными поверхностями, употребления зараженных продуктов и воды. Люди и животные получают поражения в результате попадания СДЯВ в организм через органы дыхания

(ингаляционно), кожные покровы, слизистые оболочки и раневые поверхности (резорбтивно), желудочно-кишечный тракт (перорально). В результате воздействия СДЯВ на организм человека могут возникнуть также отдаленные и генетические последствия. Вероятность их возникновения определяется степенью заражения организма.

Степень и характер поражения организма человека зависят от особенностей токсического действия СДЯВ, их физико-химических свойств и агрегатного состояния, концентрации паров и аэрозолей в воздухе, продолжительности их воздействия, путей их проникновения в организм.

Основные направления и организационно-технические меры по предупреждению аварий на ХОО и обеспечению защиты персонала и

населения

Химическая промышленная безопасность - это условия, при которых исключается или максимально ослабляется хроническое, вредное воздействие СДЯВ.

При повседневном функционировании ХОО химическая промышленная безопасность достигается проведением комплекса мероприятий, ограничивающих уровни загрязнения окружающей среды, использованием средств и способов защиты от этих загрязнений.

Уровни загрязнения определяются в основном качеством инженерно-технических мероприятий современного производства. Известно несколько направлений обеспечения химической промышленной безопасности:

  • во-первых, это применение технических мер, включающих добавочные оболочки для
    сохранения герметичности хранилищ, специальные устройства для рассеивания химических
    облаков опасных СДЯЪ, установку приборов для определения концентрации токсичных
    веществ, усиление конструкций зданий и сооружений, на которые может воздействовать
    ударная волна или тепловое излучение в случае аварии;

  • во-вторых, это частично техническое и частично организационное направление, включающее
    разработку конкретного Плана защиты персонала и населения и Плана ликвидации аварии на
    территории объекта и за его пределами в опасной зоне;

в третьих, это использование экологически чистых, безопасных или менее опасных технологий и веществ, применение административных, инженерно-технических мер, обеспечивающих высокую эксплуатационную надежность оборудования, нормирование размещения опасных производств или хранилищ с учетом возможных аварий и разрушений.

Эффективным способом уменьшения последствий аварий и разрушений ХОО является снижение запасов токсичных веществ до минимально-необходимых по технологии.

Стабильность эксплуатации ХОО должна обеспечиваться высокой надежностью энергоснабжения, внедрением систем безаварийной остановки производства при внезапных прекращений подачи электроэнергии.

Повышение устойчивости хранилищ к воздействию ударной волны взрывов достигается их обваловкой, заглублением в грунт или размещением под землей.

Для предотвращения распространения в горизонтальном направлении химических облаков широко используются устройства, создающие паровые, водяные или воздушные завесы. Наиболее эффективны паровые и водяные завесы с вертикальным и горизонтальным направлением струи в сторону облака.

Существенным в системе мероприятий химической безопасности является выбор мест размещения ХОО с учетом минимизации наносимого ущерба в случае возникновения аварии.

Таковы основные направления в решении вопросов промышленной химической безопасности - области деятельности по предотвращению аварий на ХОО и уменьшению

последствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных такими авариями. Главная цель основных направлений - обеспечение безопасности людей и химически опасного объекта в сфере производства.

Организация и осуществление защиты персонала и населения.

Защита от СДЯВ является основным элементом в системе химической безопасности потенциально опасных объектов. Она представляет собой комплекс мероприятий, осуществляемых в целях исключения или максимального ослабления острого поражения (отравления) персонала и населения, сохранения их работе- и жизнеспособности.

Прежде всего защита организуется и осуществляется непосредственно на ХОО, где основное внимание уделяется мероприятиям по предупреждению и локализации возможных аварий. Эти мероприятия носят как организационный, так и инженерно-технический характер и направлены на выявление и устранение причин аварий, максимальное снижение возможных разрушений и потерь, а также на создание условий для своевременного проведения локализации и ликвидации возможных последствий аварии. Эти мероприятия, как правило, отражаются в Плане защиты от СДЯВ. Этот план разрабатывают заблаговременно, он содержит несколько разделов, определяющих подготовку объекта к защите и ликвидации последствий аварии.

В разделах Плана обычно отражаются следующие вопросы:

а) в разделе Организационных мероприятий:

1) характеристика объекта, его цехов и участков;

2) оценка возможной обстановки на объекте в случае возникновения аварий, катастроф и

стихийных бедствий;

  1. организация, выявление и оценка обстановки на объекте при повседневном функционировании
    и при чрезвычайных обстоятельствах;

  2. организация и порядок ведения химической разведки и химического контроля,
    прогнозирование зон химического заражения;

  3. организация оповещения персонала и населения, проживающего вблизи ХОО, в случае
    возникновения аварийных ситуаций;

6) укрытие персонала в защитных сооружениях, порядок поддержания ЗС постоянной готовности
к защите людей;

  1. организация экстренной эвакуации (отселения людей) из опасных зон заражения;

  2. порядок обеспечения и использования СИЗ и медицинской защиты при повседневной
    деятельности и в аварийной ситуации, порядок и сроки их накопления и хранения;

  3. оцепление очага поражения и порядок оказания медицинской помощи пострадавшим,
    привлекаемые силы и средства;

10) силы и средства, принципы применения НВФ ГО на объекте для локализации и
ликвидации последствий аварии;

II) организация управления силами и средствами в чрезвычайных ситуациях;

  1. организация транспортного, энергетического, материально-технического обеспечения
    работ по ликвидации последствий аварий;

  2. порядок и сроки представления донесений о возникновении аварий и ликвидации их
    последствий.

а) в разделе инженерно-технических мероприятий отражаются мероприятия по предупреждению разлива СДЯВ, усилению конструкций емкостей и коммуникаций со СДЯВ, оборудованию и устройству систем предотвращающих утечку СДЯВ в случае аварии, автоматизации технологических процессов со СДЯВ, строительству убежищ с третьим режимом воздухо-обеспечения и т.п.

В плане могут предусматриваться и другие технические и организационные мероприятия, с указанием конкретных исполнителей, привлекаемых сил и средств, их задач и отводимого на выполнение работ времени.

В штабах ГОЧС всех степеней от района (города) и до республики включительно, где имеется угроза поражения населения СДЯВ, разрабатывается План защиты населения от СДЯВ. В плане обычно отражаются:

  1. выводы из оцени обстановки при химической аварии;

  2. организация оповещения (информации) об аварии и ее последствиях;

  3. способы и средства выявления и контроля химической обстановки;

  4. обеспечение временной эвакуации (отселения) населения из опасной зоны;

  5. укрытие персонала и населения в защитных сооружениях;

  6. порядок доступа и перемещения людей в зонах заражения;

  7. использование СИЗ и медицинской защиты, порядок их накопления, хранения и выдачи;

  8. осуществление медицинских мероприятий соответствующего уровня;

  9. проведение спасательных и других неотложных работ в ходе ликвидации последствий
    аварии.

В качестве профилактических мероприятий по защите персонала и населения на случай возникновения аварии проводятся:

  1. комплексное обследование состояния уровня безопасности ХОО и защиты;

  2. организация повседневного химического контроля в районе расположения ХОО.

С учетом скорости поступления СДЯВ в окружающую среду при авариях и катастрофах временной фактор в организации и осуществлении химического контроля имеет первостепенное значение. С этой целью еще в период нормального функционирования ХОО выполняют следующие, мероприятия:

а) устанавливают стационарные химические датчики в цехах на территории объекта, в санитарно-
защитной зоне объекта и в населенных пунктах, расположенных вблизи объекта;

б) создают автоматизированную систему контроля химического заражения и оповещение
персонала объекта и населения в потенциальной зоне чрезвычайно опасного заражения;

в) осуществляют периодический контроль концентрации СДЯВ в производственных помещениях
объекта и вне их силами отделений контроля за окружающей средой лабораторий объекта,
стационарными и подвижными средствами гидрометеослужбы и санитарно-эпидимеологических
станций.

Анализ данных контроля дает возможность сделать вывод о качестве функционирования ХОО по отношению к окружающей среде, наметить конкретные предложения по уменьшению вредных выбросов и сбросов при повседневном функционировании ХОО. В аварийной ситуации информация о формировании опасных концентраций СДЯВ обычно поступает от этих стацио­нарных датчиков. Поэтому такие приборы должны обладать высокой чувствительностью и быстродействием. В качестве таких приборов используются термокондуктометрические газоанализаторы ультрафиолетового поглощения типа ТКГ-4Д, 4Ц; 5А; 5Г; 10, газоанализатор ультрафиолетового поглощения ГУП-2, 2А; 2Б, газоанализатор фотокалориметрический типа ФКГ-2; ГСФ-3 и др.

3) организация оповещения и информации персонала объекта и населения как в повседневной
производственной деятельности ХОО, так и в аварийной ситуации.

Система оповещения строится на технической основе с использованием электросирен типа С-40 и С-28, аппаратуры дистанционного управления и циркулярного вызова (АДУ-ЦБ). Кроме

того, используются различные средства громкоговорящей связи, а также существующая радиотрансляционная и телефонная сети, телевидение.

Аппаратура АДУ-ЦБ предназначена для построения местных (локальных) систем централизованного оповещения населения в городах, рабочих поселках и на объектах экономики. Аппаратура обеспечивает централизованное включение электросирен, принудительное дистанционное переключение программ радиотрансляционных узлов для передачи сигналов оповещения и информации персонала объекта и населения об обстановке и правилах поведения как в повседневной производственной деятельности, так и в аварийной ситуации, связанной с заражением СДЯВ, а также циркуляционное оповещение должностных лиц по телефону. Аппаратура работает по действующим (занятым или свободным) линиям городской и объектовой телефонной сети;

  1. создание на объектах и при администрациях населенных пунктов информационных
    (справочных) служб. Задачи такой службы - информация людей о правилах поведения в
    условиях заражения СДЯВ;

  2. обеспечение персонала ХОО и населения, проживающего вблизи ХОО, средствами
    индивидуальной защиты (СИЗ) и коллективной защиты (ЗС). Эти средства являются
    материальной основой системы защиты людей.

Средства индивидуальной защиты делятся на:

а) средства защиты органов дыхания (СИЗОД);

b) средства защиты кожи.

По способу защиты их подразделяют на фильтрующие и изолирующие. Выбор того или иного средства защиты определяется с учетом их назначения, защитных свойств, конкретных условий химической обстановки и характера заражения (чем и в какой концентрации).

Средства защиты органов дыхания (СИЗОД) фильтрующего типа (промышленные

противогазы и респираторы) находят широкое применение для защиты от СДЯВ как наиболее доступные, простые и надежные в эксплуатации. Защитные свойства СИЗОД характеризуются:

а) временем защитного действия по газо- и парообразным СДЯЪ (временем от начала
поступления примеси в средство защиты до появления за ним ПДК);

б) коэффициентом подсоса СДЯВ (отношением концентрации примеси, проникающей под
лицевую часть, минуя фильтрующе-поглощающую систему (ФПС), к ее начальной
концентрации);

в) коэффициентом проницаемости СДЯВ в виде аэрозоля (отношением концентрации СДЯВ
после ФПС к ее первоначальной концентрации).

Фильтрующие СИЗОД подразделяются по назначению: для личного состава ВС (Общевойсковые и специальные, для формирований ГО и населения (гражданские), для работников вредных производств (промышленные).

К гражданским СИЗОД относятся противогазы ГП-5 (5М) и П1-7 (ГП-7В). Противогазы предназначены для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица от ОВ, РВ, БА и некоторых других вредных веществ (кроме аммиака, оксида этилена, оксидов азота, ртути, сернистого ангидрида, сероводорода, фтористого водорода). В состав комплектов ГП-5 (ГП-5М) входят ФПК малых размеров, лицевая часть, противогазовая сумка, не запотевающие пленки (НП), утеплительные манжеты. Шлем-маска противогаза П1-5 изготавливается пяти ростов; 0, 1,2, 3, 4; а противогаза ГП-5М - четырех ростов: 0, 1,2, 3. Определение требуемого роста шлем-маски осуществляется по результатам замера вертикального обхвата головы (через макушку, щеки и подбородок): 0 (до 63 см), 1 (63,5-65,5), 2 (66 - 68), 3 (68,5 - 70,5) и 4 (71 и более). Шлем-маска противогаза ГП-5М имеет переговорное устройство.

Противогаз ГП-7 (ГП-7В) имеет те же назначения, что и противогаз ГП-5 (5М). Противогаз ГП-7В позволяет осуществлять прием воды или другой жидкости в зараженной атмосфере. Лицевая часть (маска) противогаза выпускается трех ростов: 1, 2, 3. Для подбора роста маски необходимо определить величину вертикального и горизонтального обхвата головы. По сумме двух измерений определяют типоразмер лицевой части (размер маски и номера упоров лямок наголовника).

Для защиты органов дыхания детей от 0В, РВ, БА и некоторых СДЯВ используются противогазы ПДФ-Д (2Д), ПДФ -Ш (2Ш). Основным средством для защиты детей до 1,5 лет являются камеры защитные детские КЗД-4 и КЗД-6.

Для защиты органов дыхания от оксида углерода (СО) применяют комплект дополнительного патрона (КДП) с лицевой частью противогаза ГП-5 или гопкалитовый патрон ДП-1. КДП используют при повышенном содержании в воздухе СО, при этом объемное содержание кислорода в воздухе не должно быть менее 18%, в интервале температур от -40° С до

+40° С. Время защитного действия зависит от условий его использования, прежде всего от температуры окружающего воздуха (от 320 мин при (-40° ч 20° С) до 400 мин при (+15° ч 40° С). На ХОО для защиты органов дыхания применяют СИЗОД промышленного назначения.

Промышленные СИЗОД предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз от воздействия вредных примесей, содержащихся в воздухе в виде газов, паров и аэрозолей (пыли, дыма, туманов). Промышленные противогазы комплектуют фильтрующими коробками больших и малых габаритов, специализированных по назначению. Специализация коробки характеризуется ее маркировкой, буквенными обозначениями и цветом окраски. Гарантийные сроки хранения больших коробок 3 года, малых коробок марок А, В, КД, С - 3 года, марки Г - 1 год. Противогазовые коробки малых габаритных размеров изготавливают двух типов: с противоаэрозольным фильтром (МКПФ) и без него (МКП) и классифицируют по маркам А, В, Г, Е, КД, БКФ, М, СО. Назначение коробок смотри в таблице.

Марка

Цвет коробки и тип

СДЯВ, от которых защищает коробка

1

2

3

А

Коричневый – МКП

Корпус кориченвый. Дно дёлтое.

Пары органических соединений (бензин, бензол, идеотол, ксилол, толуол, спирты), пары хлор- и фосфорорганических соединений.

То же, а также пыль, дым, туман.

В

Жёлтый МКП

Корпус жёлтый, дно белое – МКПФ

Кислые газы и пары (хлор, сернистый газ, сероводород, синильная кислота, хлористый водород, фосген), пары хлор- и фосфорорганических соединений.

То же, а также пыль, дым, туман

Г

Корпус чёрный с жёлтой кольцевой полоской, дно чёрное – МКП

Корпус чёрный с жёлтой полоской, дно белое – МКПФ

Пары ртути и ртуть органических ядохимикатов на основе этилмеркурхлорида

То же, а также пыль, дым, туман.

Е

Чёрный – МКП

Чёрный, дно белое – МКПФ

Мышьяковистый и фосфористый водород

То же, а также пыль, дым, туман.

КД

Серый МКП

Корпус серый, дно белое – МКПФ

Аммиак, сероводород и их смеси.

То же, а также пыль, дым, туман.

БКФ

Защитный – МКП

Пары органических веществ, мышьяковистого и фосфористого водорода

М

Красный МКП

Красный, дно белое – МКПФ

От окиси углерода в присутствии малых количеств аммиака, мышьяковистого и фосфористого водорода, сероводорода.

То же, а также пыль, дым, туман.

СО

Серый – МКП

Серый, дно белое – МКПФ

От окиси углерода

То же, а также пыль, дым, туман

Лицевые части противогазов изготавливают пяти размеров: О, 1, 2, 3, 4. Определение размера шлем-маски аналогично, как и для противогаза ГП-5.

Кроме фильтрующих противогазов на ХОО для защиты органов дыхания персонала от СДЯВ в виде паров и газов при их концентрации в воздухе не более 10-15 ПДК используются промышленные респираторы -(противогазовые) РПГ-67, РУ-60М, РУ-60МУ. Респиратор состоит из резиновой полумаски, фильтрующе-поглощающих патронов, пластмассовых манжет с клапанами вдоха и выдоха, трикотажного обтюратора и наголовника. Фильтрующие патроны выпускаются марок А, Б, Г и КД., которые специализированы по назначению. Запрещается применение респираторов для защиты от синильной кислоты, мышьяковистого и фтористого водорода, тетраэтилсвинца, а также от веществ, которые в паро- и газообразном состоянии могут проникать в организм через кожные покровы.

Изолирующие средства защиты органов дыхания. К ним относятся изолирующие дыхательные аппараты (ЦДЛ). Могут использоваться в любой окружающей человека атмосфере. Представителями этой группы средств защиты являются:

  • автономные дыхательные аппараты (АДА), обеспечивающие органы дыхания человека
    дыхательной смесью из баллонов со сжатым воздухом или сжатым кислородом, либо за счет
    регенерации кислорода с помощью кислород содержащих продуктов;

  • шланговые дыхательные аппараты, с помощью которых чистый воздух подается к органам
    дыхания от воздуходувок или компрессорных магистралей по шлангу.

В качестве АДА могут использоваться изолирующие противогазы ИП-4, ИП-5, ИП-46 (46М), КИП-8, дыхательные аппараты ВПАДА и АСВ-2, изолирующие респираторы и др.

Изолирующие дыхательные аппараты (противогазы) предназначены для защиты органов дыхания кожи лица и глаз от любой вредной примеси в воздухе независимо от ее концентрации при выполнении работ в условиях недостатка кислорода или его отсутствия.

Изолирующий противогаз состоит из лицевой части с соединительной трубкой, регенеративного патрона, дыхательного мешка, каркаса, сумки, комплекта не запотевающих пленок, утеплительных манжет.

В основе работы ИДЯ лежит принцип химической регенерации выдыхаемого воздуха в регенеративном патроне, т.е. поглощение углекислого газа и паров воды и выделение кислорода, сопровождающийся выделением тепла, поэтому по мере использования регенеративный патрон нагревается.

Время работы в ИДА определяется физической нагрузкой и для ИП-4 составляет:

  • при относительном покое и легкой физической нагрузке -180 мин;

  • при средней физической нагрузке - 60 мин;

  • при тяжелой физической нагрузке ~30 мин.
    Рабочий интервал температур ± 40° С.

Подбор лицевой части осуществляют по вертикальному обмеру головы: 1 (до 63,5), 2 (64-67), 3 (67,5-69,5), 4 (70 см и более).

Индивидуальные средства защиты кожи

В качестве СИЗ кожи используют изолирующие плащи и костюмы, выполненные из прорезиненных материалов, фильтрующие средства, представляющие собой костюм или комбинезон из обычного материала, пропитанного специальными химическими составами нейтрализующими или поглощающими пары СДЯВ.

По назначению СИЗ кожи делят на общевойсковые и специальные. К СИЗ кожи изолирующего типа относятся общевойсковой защитный комплект (ОЗК) и легкий защитный костюм Л-1.

К СИЗ кожи фильтрующего типа относятся импрегнированное обмундирование и общевойсковой комплексный защитный костюм (ОКЗК), защитная фильтрующая одежда (ЗФО). Для защиты населения от СДЯВ может быть использованы подручные средства защиты кожи: накидки, плащи из синтетических материалов, прорезиненных тканей и брезента; пальто из драпа или сукна, кожи; резиновые сапоги, боты, галоши; кожаные или резиновые перчатки.

Использование средств защиты в аварийной ситуации, связанной с выбросом (разлитием) СДЯВ имеет свои особенности.

  1. При тушении пожаров в закрытых помещениях для защиты людей должны
    использоваться изолирующие СИЗОД, при тушении пожаров на открытой местности в
    отдельных случаях по результатам газового анализа можно допустите использование
    фильтрующих противогазов, но с дополнительным патроном ДП-2.

  2. Фильтрующими СИЗОД всех типов и марок запрещается пользоваться при
    объемном содержании в окружающей среде менее 16% свободного кислорода (если
    поглощение СДЯВ связано с расходованием кислорода, этот предел увеличивается до 18%),
    при неизвестном составе СДЯВ, а также при наличии в воздухе низкокипящих и плохо
    сорбирующихся органических веществ (метан, этан, бутан, этилен, ацетилен и др.).

  3. Применение фильтрующих СИЗОД в большинстве случаев возможно лишь при
    объемном содержании паро- и газообразных веществ не более 0,5%, в т.ч. для фосфористого
    водорода не более 0,2%, для мышьяковистого водорода - не более 0,3%.

  4. Время защитного действия противогазов в реальных условиях использования может
    колебаться в широких пределах и зависит от концентрации СДЯВ, температуры и
    влажности воздуха, объема легочной вентиляции, физического состояния человека.

  5. Выбор средств защиты производят с учетом их предназначения и защитных
    свойств, конкретных условий обстановки и характера заражения.

а) Правильный выбор противогазовой коробки по назначению и тщательная подготовка противогаза к работе;

б) Задача полного сохранения работе- и жизнеспособности обеспечивается с помощью изолирующих СИЗОД. Они могут применяться независимо от состава окружающей среды, но при этом должны соблюдаться определенные правила работы и обращения с этими средствами.

  1. При подготовке ИДА к работе запрещается использовать не опломбированные или
    частично отработанные РП.

  2. Недопустимо попадание в РП, соединительную трубку и дыхательный мешок воды, масел,
    горючего и др. органических веществ, смазывать детали и соединения любыми смазками и
    маслами.

  3. При работе с ИДА необходимо соблюдать требования безопасности:

число работающих в ИДА одновременно в одном помещении должно быть не менее двух и с ними должна поддерживаться постоянная связь;

в задымленных помещениях, емкостях каждый работающий в ИДА должен быть обвязан тросиком, другой конец которого находится у специально назначенного дежурного или дублирующего номера, находящегося вне помещения;

перед проведением работ помещения (емкости) должны быть проветрены; при смене отработанного РП предохраняться от ожогов. При использовании ИДА запрещается:

  • начинать работу если пусковой брикет в РП не сработал

  • превышать время работы в ИДА сверх установленного для данных условий

  • заменять РП в опасной зоне

  • применять ИДА при температуре ниже указанной в нормативно-технической документации

  • хранить собранные ИДА совместно с отработанными РП, закрывать заглушками отработанные
    РП до их полного остывания

  • хранить использованные РП совместно с новыми.

6. При использовании СИЗ кожи знать, что каждое из средств может быть успешно применено

только в точном соответствии с его предназначением. 1) Условия работы в СИЗ кожи изолирующего типа можно улучшить:

  • периодическим обливом средств защиты водой (при положительных температурах воздуха);

  • использованием поверх СИЗ кожи охлаждающего экрана из х/б ткани периодическим
    смачиванием экрана водой с температурой не более 20°С.

Повторное смачивание экрана при выполнении работ на открытой местности или в вентилируемом помещении рекомендуется проводить не реже 1 раза в час при окружающей температуре 30° С и более, 1 раз в час при температуре 25 ° ч ЗО ° С, не реже 1 раза в 3 часа при температуре от 21 ° до 25°С и одного раза в 4 часа - при температуре от 15 ° до 20°С.

1) При работе в условиях высоких температур наружного воздуха хранение СИЗ кожи необходимо организовать в тени, надевая их непосредственно перед работой. Выполнение работ, если позволяет обстановка, целесообразно проводить в более прохладное время суток. Не рекомендуется отдыхать лежа в СИЗ кожи на нагретой поверхности.

Эффективность использования средств защиты в условиях чрезвычайных ситуаций определяется их постоянной технической готовностью к применению, а также высокой степенью обученности персонала объекта и населения.

Первым мероприятием в системе защиты персонала и населения в аварийной ситуации принято считать прогнозирование аварийной химической обстановки и оповещение людей об опасности поражения.

Вторым по степени важности мероприятием является использование средств и способов индивидуальной и коллективной защиты. Из средств защиты особая роль отводится противогазам

различных видов и предназначения. В качестве обеспечивающего защиту мероприятия выступает химическая разведка и химический контроль.

Особое место по объему и важности в комплексе мероприятий защиты отводится ликвидации или минимизации последствий химического заражения.

Основные нормы поведения и действия населения при авариях с выбросом СДЯВ

Отличительной особенностью аварии на ХОО с выбросом СДЯВ является то, что при высоких концентрациях химических веществ поражение людей может происходить в короткие сроки. Поэтому решающее значение в этих условиях имеет оперативность (быстрота) выполнения мероприятий по защите населения.

Основными мерами защиты персонала и населения при авариях на ХОО являются:

  • использование индивидуальных средств защиты и убежищ с режимом изоляции;

  • применение антидотов и средств обработки кожных покровов;

  • соблюдение режимов поведения (защиты) на зараженной территории;

  • эвакуация людей из зоны заражения, возникшей при аварии;

  • санитарная обработка людей, дегазация одежды, территории, сооружений, транспорта,
    техники и имущества.

Наличие некоторых СДЯВ в воздухе (таких, как хлор, аммиак, сероводород и некоторых других) и их концентрацию можно определить с помощью универсального переносного газоанализатора типа УГ-2.

Персонал и население, работающие и проживающие вблизи ХОО, должны знать свойства, отличительные признаки и потенциальную опасность СДЯВ, используемых на данном объекте, способы индивидуальной защиты от поражения СДЯВ, уметь действовать при возникновении аварии, оказывать первую медицинскую помощь пораженным.

Рабочие и служащие, услышав сигнал оповещения, немедленно надевают средства индивидуальной защиты, прежде всего изолирующие и промышленные противогазы. Каждый на своем рабочем месте должен сделать все возможное для снижения губительных последствий аварии: обеспечить правильное отключение энергоисточников, остановить агрегаты, аппараты, перекрыть газовые, паровые и водяные коммуникации в соответствии с условиями технологического процесса и правилами техники безопасности. Затем персонал укрывается в подготовленных убежищах или выходит из зоны заражения. При объявлении решения об эвакуации рабочие и служащие обязаны явиться на сборные эвакуационные пункты объекта.

Работники, входящие в невоенизированные формирования ГО, по сигналу об аварии прибывают на пункт сбора формирования и участвуют в локализации и ликвидации очага химического поражения.

Население, проживающее вблизи ХОО, при авариях с выбросом СДЯВ, услышав сигналы оповещения по радио (телевидению), подвижным громковорящим средствам и другим способом, должны надеть противогазы, закрыть окна и форточки, отключить электронагревательные приборы, газ (погасить огонь в печах), одеть детей, взять необходимое из теплой одежды и питания (трехдневный запас непортящихся продуктов), предупредить соседей, быстро, но без паники выйти из жилого массива в указанном направлении или в сторону, перпендикулярную направлению ветра, желательно на возвышенный, хорошо проветриваемый участок местности, на расстояние не менее 1,5 км. от предыдущего места пребывания, где находиться до получения дальнейших распоряжений.

В случае отсутствия противогаза необходимо совершить стремительный выход из зоны заражения, задержав дыхание на несколько секунд. Для защиты органов дыхания можно использовать подручные изделия из тканей, смоченные в воде, меховые и ватные части одежды.

При закрывании ими органов дыхания снижается количество вдыхаемого газа, а следовательно и тяжесть поражения.

При движении на зараженной местности необходимо соблюдать следующие правила:

• двигаться быстро, но не бежать и не поднимать пыли;

" не прислоняться к зданиям и не касаться окружающих предметов;

  • не наступать на встречающиеся на пути капли жидкости или порошкообразные россыпи
    неизвестных веществ;

  • не снимать средства индивидуальной защиты до распоряжения;

" при обнаружении капель СДЯВ на коже, одежде, обуви, средствах индивидуальной защиты снять их тампоном из бумаги, ветоши или носовым платком;

• по возможности оказать необходимую помощь пострадавшим детям, престарелым, не
способным двигаться самостоятельно.

После выхода из зоны заражения нужно пройти санитарную обработку. Получившие незначительные поражения (кашель, тошнота и другие), обращаются в медицинские учреждения для определения степени поражения и проведения профилактических и лечебных мероприятий.

Об устранении опасности химического поражения и о порядке дальнейших действий население извещается штабами гражданской обороны или органами милиции.

Во всех случаях вход в жилые помещения и производственные здания, подвалы и другие помещения разрешается только после контрольной проверки содержания СДЯВ в воздухе помещений.

Нормы поведения и действия работающего персонала и населения, а также приемы медицинской помощи при авариях с выбросом СДЯВ обуславливаются, прежде всего, токсичными свойствами последнего.

Первая помощь пораженному хлором заключается в проведении следующих действий:

  • одевание на пострадавшего промышленного противогаза марки В или ГП-5, ГП-7;

  • вынос пострадавшего на носилках на незараженную территорию и снятие противогаза;

  • освобождение от стесняющей дыхание одежды;

  • при отсутствии дыхания - искусственное дыхание, преимущественно "рот в рот";

  • вдыхание, для смягчения раздражения, аэрозоля 0,5% раствора питьевой соды, а также
    кислорода;

  • промывка кожи и слизистых оболочек 2% содовым раствором;

  • обильное питье (теплая вода с содой, чай, кофе);

  • предотвращение самостоятельного перемещения пострадавшего, дальнейшее
    транспортирование только в лежачем положении;

  • в холодное время - отогревание и обеспечение полного покоя.

Первая помощь пораженному аммиаком включает следующие действия:

  • одевание на пострадавшего промышленного противогаза марки К или М, при очень высоких
    концентрациях - изолирующего противогаза;

  • вынос из зоны заражения, снятие противогаза и зараженной одежды;

  • при ослаблении или остановке дыхания - искусственное дыхание, преимущественно "рот в
    рот";

  • вдыхание теплых водяных паров и питье теплого молока;

" при попадании аммиака в желудок - вызов искусственной рвоты;

  • при попадании аммиака в глаза - промывка их водой;

  • при обширных ожогах - введение обезболивающих средств и перевязка;

  • обеспечение полного покоя пострадавшему, его согревание.

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

  1. Курс «бжд: Защита в чс и го» 2006 год «аварии на химически опасных объектах»

    Документ
    Интенсивное развитие химической промышленности обусловило возрастание техногенных опасностей, которые могут привести к авариям на ХОО, сопровождающимся выбросами опасных химических веществ.
  2. Удк 504. 056: 574 разработка и исследование методов технического мониторинга химически опасных объектов на пересеченной местности

    Исследование
    Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ижевский государственный технический университет» (ГОУ ВПО ИжГТУ).
  3. Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически опасных веществ

    Документ
    Опасное химическое вещество (ОХВ) - химическое вещество, прямое или опосредованное действие которого на человека может вызвать острые и хронические заболевания людей или их гибель.
  4. План Введение Аварии на химически опасных объектах и их классификация Аварии на гидродинамических опасных объектах

    Лекция
    Аварии, катастрофы, пожары, обрушения и другие бедствия в России за последние годы оказывают все возрастающее негативное воздействие на социально-экономическую обстановку.
  5. Удк 658. 382. 3 Комплексная многоступенчатая система безопасности критически важных, потенциально опасных объектов

    Автореферат диссертации
    Работа выполнена в Главном управлении МЧС России по Удмуртской Республике и в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ижевский государственный технический университет» (ГОУ ВПО «ИжГТУ»)

Другие похожие документы..