Главная страница

Лекция Техногенные опасности. Лекция. Чс техногенного характера


Скачать 47.75 Kb.
НазваниеЛекция. Чс техногенного характера
Дата14.04.2022
Размер47.75 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаЛекция Техногенные опасности.docx
ТипЛекция
#474064

ЛЕКЦИЯ. ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Техногенные опасности - это опасности, связанные с техническими объектами. Бы­страя смена технологий производства, высокие скорости нередко становятся причинами тех­ногенных катастроф, в том числе крупных.

Техногенные катастрофы проявляются в форме аварии технических систем, пожаров, взрывов и других трудно предсказуемых событий. Люди, попавшие в зону техногенной ката­строфы, рискуют получить заболевания или травмы различной степени тяжести.

Авария- это выход из строя, повреждение каких-либо машин, механизмов, уст­ройств, коммуникаций, сооружений, их систем и т. д. Аварии возникают вследствие нару­шения технологий производства, правил эксплуатации, мер безопасности, ошибок, допущен­ных при проектировании, строительстве или изготовлении оборудования, станков, агрегатов, низкой трудовой дисциплины, а также в результате стихийных бедствий.

Аварии, вызывающие тяжелые последствия (многочисленные человеческие жертвы и значительный материальный ущерб), называются катастрофами. Ими являются взрывы, пожары, заражение атмосферы и местности АХОВ (аварийными химически опасными веще­ствами). РВ (радиоактивными веществами) и др.

Наиболее опасны аварии на предприятиях, производящих, использующих или храня­щих радиоактивные и ядовитые вещества, взрыво- и огнеопасные материалы. Аварии на по­добных предприятиях (заводы и комбинаты химической, нефтехимической, нефтеперарабатывающей и ядерной промышленности) могут сопровождаться выбросом в атмосферу ядови­тых веществ. Попадая в атмосферу, летучие ядовитые вещества в газообразном или парооб­разном состоянии образуют зоны химического заражения, размеры которых могут достигать нескольких десятков, а иногда и сотен километров.

Оповещение гражданскою населения при угрозе химического и радиоактивного заражения. Население оповещается с помощью мегафонов, через местные радио- и телеве­щательные станции.

Услышав сигнал ГО «Внимание всем!».(сирены, прерывистые гудки предприятий, а также сигналы специальных транспортных средств), надо немедленно включить репродуктор радиотрансляционной сети, радиоприемник, телевизор и настроить их на основную програм­му местного вещания. Все дальнейшие действия зависят от экстренных сообщений местных органов власти или штаба ГО.
А) Радиационно-опасные объекты. Аварии, связанные с выбросом радиоактивных веществ

Радиационно-опасными объектами (РОО) называются тс объекты, на которых хра­нятся, перерабатываются, используются или транспортируются радиоактивные вещества. Особое место среди них занимают атомные электростанции (АЭС), атомные теплоэлектро­централи (АТЭЦ), атомные станции теплоснабжения (АСТ), атомные станции промышлен­ного теплоснабжения (АСПТ).

За всю историю атомной энергетики (с 1954 г) в мире зарегистрировано 300 аварий­ных ситуаций (за исключением СССР). Самая крупная радиационная авария произошла 26 апреля 1986 г на Украине в г. Чернобыле.

Кроме опасности, которую создают аварии на АЭС, существуют и другие реальные источники радиоактивного заражения. Они непосредственно связаны с добычей урана, его обогащением, переработкой, транспортировкой, хранением и захоронением отходов. Опас­ными являются многочисленные отрасли науки и промышленности, использующие изотопы: изотопная диагностика, рентгеновское обследование больных, рентгеновская оценка качества технических изделий; радиоактивными иногда являются некоторые строительные материалы. Новосибирск является городом с повышенной степенью радиационной опасности. Большую угрозу для здоровья и жизни человека представляют аварии на заводах ядерной промышленности, атомных энергетических установках, в хранилищах ядерных ма­териалов и отходов.

Радиационная авария - это авария на РОО при которой произошел выброс радиоак­тивных продуктов или ионизирующего излучения за предусмотренные проектом пределы их безопасной эксплуатации, вызвавший облучение населения и загрязнение окружающей среды. Радиационная авария может произойти по нескольким причинам: ошибки при проектирова­нии, износ оборудования, ошибки оператора и нарушения эксплуатации.

В результате аварий на РОО в атмосферу выбрасываются РВ, распространяющиеся под воздействием ветра на значительные расстояния. Выпадая из облаков, РВ образуют зону радиоактивного загрязнения. При определенных концентрациях загрязнения местности про­живание на ней становится опасным для жизни.

Одна из особенностей радиоактивного загрязнения заключается в том, что его невоз­можно обнаружить без специальных дозиметрических приборов, так как радиация не облада­ет ни цветом, ни запахом, ни вкусом.

Радиоактивные излучения способны проникать через различные толщи материала и вызывать нарушения всех жизненно важных процессов в организме человека (главным об­разом, кроветворения, работы нервной системы и желудочно-кишечного тракта). Человек в момент воздействия радиации не получает телесных повреждений и не испытывает боле­вых ощущений, однако в результате облучения у пораженного позже может развиться луче­вая болезнь.

Основные поражающие факторы радиационной аварии:

1) воздействие внешнего облучения (гамма-, бета- и рентгеновское излучение);

2) внутреннее облучение от попавших в организм человека радионуклидов (альфа- и бета-излучение);

3) механические и термические травмы, химические ожоги, интоксикация.

После аварии наибольшую опасность представляет внешнее облучение, которое про­никает в организм через покровы кожи и органы дыхания. Через 2-3 месяца после аварии представляет опасность внутренне облучение, которое проникает в организм через желудоч­но-кишечный тракт с продуктами питания и водой. Наиболее опасно для человека внутрен­нее облучение, т. к. невозможно защитить внутренние органы.

Ионизирующее облучение:

1) а-излучение - это поток частиц, являющихся ядрами атома гелия. Это излучение распространяется в средах прямолинейно со скоростью 20 000 км/с. Альфа-частицы облада­ют большой массой, быстро теряют свою энергию и поэтому имеют незначительный пробег: в воздухе- до 11 см. в биологических тканях- 30-130 мкм, в алюминии- 16-67 мкм. Не­смотря на то, что альфа-частицы обладают наименьшей проникающей способностью, они имеют наибольшую поражающую способность;

2) бетта-излучение — это поток электронов, обладающих большей проникающей способ­ностью и меньшей поражающей способностью, чем а-излучение. Они возникают в ядрах атомов при радиоактивном распаде и сразу же излучаются оттуда со скоростью, близкой к ско­рости света. Проникающая способность бета-излучения в воздухе составляет несколько метров, в биологических тканях - несколько сантиметров, в алюминии - несколько миллиметров; 3) рентгеновское излучение - электромагнитное излучение высокой частоты и корот­кой длиной волны, возникает при бомбардировке веществ потоком электронов. Обладает большой проникающей способностью;

4) у-излучение - это поток квантовой энергии, распространяющейся со скоростью света. Обладают большей проникающей способностью и меньшей поражающей способно­стью, чем рентгеновское излучение.

Характер распределения радиоактивных веществ в организме: в скелете накап­ливается радиоактивный кальций, стронций, радий; в печени концентрируется плутоний, лантан; в мышцах накапливается цезий; в легких - радон; равномерно распределяются по всему организму полоний, тритий; в щитовидной железе накапливается радиоактивный йод.
Радиационное воздействие на организм человека

Под воздействием ионизирующего излучения на организм человека в тканях могут происходить сложные физические и биологические процессы. В результате ионизации жи­вой ткани происходит разрыв молекулярных связей и изменение химической структуры раз­личных соединений, что в свою очередь приводит к гибели клеток.

При облучении живых тканей происходит ионизация атомов (т. е. появляются высо­коактивные частицы). У человека и млекопитающих начинается распад воды на радикалы Н и ОН . которые вызывают ряд цепных реакций, не характерных для организма человека. В результате этого происходит разрушение строения молекул белка, что приводит к функцио­нальным изменениям в клетке. Наиболее важными изменениями в клетке являются: наруше­ние механизмов деления клетки, хромосомного аппарата клетки, блокировка процесса об­новления и дифференцировки клеток. Изменения на клеточном уровне и гибель клеток при­води! к нарушению функций различных органов, снижению иммунитета и нарушению об­мена веществ.

Биологическое воздействие ионизирующего излучения на организм человека бывает соматическое и генетическое. Соматические последствия облучения проявляются у человека. непосредственно подвергшегося действию радиации. Генетические последствия облучения проявляются у поюмства человека, подвергшегося действию радиации. К ним относятся врожденные уродства, возникшие в результате мутаций в половых клетках. Ранний сомати­ческий эффект действия ионизирующего излучения возникает в период от нескольких минут до 60-ти суток. Для него характерны такие изменения как покраснение и шелушение кожи, помутнение хрусталика, поражение кроветворных органов, лучевая болезнь, летальный ис­ход. Отдаленный эффект соматических воздействий проявляется через несколько месяцев пли лет после облучения. Он заключается в стойких изменениях кожи, появлении злокачест­венных новообразований, снижении иммунитета, сокращении продолжительности жизни.

Если принять в качестве критерия чувствительности к ионизирующему излучению морфологические изменения, то клетки и ткани организма человека по степени возрастания чувствительности можно расположить в следующем порядке:1) нервная ткань; 7) легкие;

2) хрящевая и костная ткань; 8) кожа;

3) мышечная ткань; 9) слизистые оболочки;

4) соединительная ткань; 10) половые железы;

5) щитовидная железа; 11) лимфоидная ткань, костный мозг.

6) пищеварительные железы;

Нарушения биологических процессов могут быть либо обратимыми, когда нормаль­ная работа клеток облученной ткани полностью восстанавливается, либо необратимыми, ве­дущими к поражению отдельных органов или всего организма и возникновению лучевой бо­лезни. Выделяют две формы лучевой болезни - острую и хроническую.

Острая форма возникает в результате облучения большими дозами в короткий про­межуток времени. Острая лучевая болезнь может возникнуть и при попадании внутрь орга­низма в больших количествах радионуклидов. Хронические поражения развиваются в результате систематического облучения доза­ми, превышающими предельно допустимые нормы.

Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 05.12.1995 г. в ст. 9 установил предельно допустимые дозы облучения (т. с. не вызывающие негативных измене­ний в организме) для персонала и населения в условиях радиоактивного загрязнения. На­пример, для производственного персонала годовая эффективная доза равна 20 мЗв (2 бэр) и за период трудовой деятельности (50 лет) - 1000 мЗв (100 бэр); для населения годовая доза равна 1 мЗв (0,1 бэр) и пожизненная доза (70 лет) - 70 мЗв (7 бэр).

Особенности радиоактивного загрязнения лесных массивов. Лес является аккуму­лятором радионуклидов. Наиболее радиочувствительными являются хвойные породы (сосна, ель, кедр), более устойчивы лиственные породы. Однако последние значительно сильней за­грязняются. По истечении определенного времени происходит самоочищение леса: 1,5-2 го­да самоочищаются лиственные леса, 3-4 года- хвойные. В последующем вся активность со­средотачивается в почве на глубине до 5-ти см .
Действия при радиационной аварии

Если вы живете вблизи РОО, получите более подробную и достоверную информацию о нем. Выясните в ближайшем территориальном управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГОЧС) способы и средства оповещения населения при аварии на интересующем вас РОО и убедитесь в исправности соответствующего оборудования.

Изучите инструкции о порядке действий населения в случае радиационной аварии. Сделайте запасы необходимых средств, предназначенных для использования в случае аварии (герметизирующих материалов, йодных препаратов, продовольствия, воды и т. д.).

Получив сообщение об опасности радиоактивного заражения окружающей среды, не­медленно наденьте индивидуальные защитные средства и двигайтесь в укрытие. Если средст­ва защиты отсутствуют, и поблизости нет убежища, оставайтесь в помещении. Следует за­герметизировать его, включить радио для прослушивания сообщений штаба ГО и принять йодистый препарат для защиты щитовидной железы от радиоактивного йода (йодид калия из АИ-2 или 4-5 капель йода на стакан воды для взрослого и 1-2 капли на 100 г воды для детей).

Если по условиям радиационной обстановки дальнейшее пребывание людей в зоне заражения становится опасным для жизни, производится эвакуация.

Действия при эвакуации. К эвакуации подготовьте средства индивидуальной защиты, в том числе подручные (накидки, плащи из пленки, резиновые сапоги, перчатки); сложить в чемодан или рюкзак одежду и обувь по сезону, запас продуктов питания на 1 день, ниж­нее белье, документы, деньги и предметы первой необходимости. Лишние вещи брать нельзя. Оберните чемодан (рюкзак) полиэтиленовой пленкой.

Покидая при эвакуации квартиру, отключите все электро- и газовые приборы, вынесите в мусоросборник быстропортящиеся продукты, а на дверь прикрепите объявление «В квартире №_____никого нет».

Транспорт (автобусы, грузовые и легковые машины с закрытыми окнами) подается непосредственно к подъезду. При посадке на транспорт или формировании пешей колонны зарегистрируйтесь у представителя эвакокомиссии.

По прибытии в безопасный район все проходят полную санитарную обработку и дози­метрический контроль (до и после санитарной обработки).

Для предупреждения или ослабления воздействия на организм РВ:

• максимально ограничьте пребывание на открытой местности, при выходе из по­мещений используйте средства индивидуальной защиты;

• при нахождении на открытой территории не раздевайтесь, не садитесь на землю. но курите;

• перед входом в помещение обувь вымойте водой или оботрите тряпкой, верхнюю одежду вытряхните и почистите влажной щеткой;

• строго соблюдайте правила личной гигиены;

• принимайте пищу только в закрытых помещениях, руки тщательно мойте, рот по­кипите слабым раствором пищевой соды;

• употребляйте воду только из проверенных источников;

• исключите купание в открытых водоемах до проверки степени их радиоактивною загрязнения;

• не собирайте в лесу ягоды, грибы и цветы.

Для ликвидации последствий аварии на РОС) проводят дезактивацию. Дезактивация - это процесс удаления радиоактивных веществ с загрязненных поверхностей с целью исклю­чения облучения людей. При механической дезактивации радиоактивные вещества соскреба­ются или смываются водой под давлением с поверхности загрязненных предметов. При химиче­ской дезактивации радиоактивные вещества связываются поверхностно-активными и комплек-сообразующими веществами, которые препятствуют их распространению в окружающей среде.
Б) Химически опасные объекты. Аварии, связанные с выбросом аварийно химически опасных веществ

Химически опасные объекты (ХОО) - это объекты, на которых производятся, хра­нятся, используются или транспортируются аварийные химически опасные вещества (АХОВ).

К химически опасным объектам относятся:

1) предприятия химической и нефтеперерабатывающей промышленности;

2) предприятия пищевой, мясомолочной промышленности, хладокомбинаты, продо­вольственные базы, имеющие холодильные установки, в которых в качестве хладогена ис­пользуется аммиак;

3) водоочистные и целлюлозно-бумажные предприятия, на которых используется хлор в качестве дезинфицирующего и отбеливающего вещества;

4) склады и базы с ядохимикатами;

5) железнодорожные станции, имеющие пути отстоя подвижного состава с АХОВ.

На территории НСО располагается 156 ХОО из них 114 - в городе. На территории об­ласти сосредоточено 375 т аммиака, 115 т хлора, 300 т азотной кислоты, 193 т соляной ки­слоты. По территории НСО проходит нефтепровод протяженностью 965 км, газопровод-1492 км. Через 17 районов области проходит Западно-Сибирская железная дорога протяжен­ностью 1480 км, на которой одновременно может находиться 860 вагонов с АХОВ, взрыво­опасными веществами, горюче-смазочными материалами и радиоактивными веществами.

Попадание АХОВ в окружающую среду может произойти при производственных и транспортных авариях, при стихийных бедствиях. Причинами аварий на производстве, использующем химические вещества, чаще всего бывают нарушения правил хранения и транс­портировки, несоблюдение правил техники безопасности, выход из строя агрегатов меха­низмов, трубопроводов, неисправность средств транспортировки, разгерметизация емкостей хранения, превышение нормативных запасов. Каждые сутки в мире регистрируется около

20 химических аварий.

Химическая авария - это авария, которая приводит к выбросу АХОВ в атмосферу в количествах, представляющих опасность для жизни и здоровья людей. Химические аварии могут сопровождаться взрывами и пожарами.

Опасность химической аварии для людей и животных заключается в нарушении нор­мальной жизнедеятельности организма и возможности отдаленных генетических последст­вий. При попадании АХОВ в организм через органы дыхания, кожу, слизистые оболочки, ра­ны и вместе с пищей возможен летальный исход.

Если вблизи места вашего проживания или работы находится химически опасный объект, ознакомьтесь со свойствами, отличительными признаками и потенциальной опасно­стью АХОВ, имеющихся на данном объекте. Запомните сигнал оповещения населения об ава­рии «Внимание всем!» - звук сирен и прерывистые гудки предприятий, порядок действий при его получении, правила герметизации помещения, защиты продовольствия и воды. Храните в доступном месте ватно-марлсвые повязки для себя и членов семьи, а также памятку по действиям населения при аварии на химически опасном объекте. По возможности приобре­тите противогазы с коробками, защищающими от соответствующих видов АХОВ.

4.2.1. Распространение ядовитых промышленных веществ и признаки отравления ими

Группа сильнодействующих ядовитых веществ насчитывает 34 наименования. II* них

21 вещество относится к АХОВ.

Попадание АХОВ, применяемых на объектах народного хозяйства, в воздух. вод\. грунт может вызвать массовую гибель людей, животных и растений.

АХОВ могут быть простыми и сложными, иметь разные физические и химические свойства. Объединяет все эти вещества способность оказывать поражающее действие на орга­низм при попадании на кожу в капельно-жидком состоянии, а также при вдыхании их паров пли мельчайших твердых частиц.

Для характеристики токсических свойств АХОВ используют понятия: ПДК пре­дельно допустимая концентрация, пороговая и смертельная токсодозы (токсические дозы).

Токсодоза - это количество вещества, которое вызывает токсический эффект. Она за­висит от пути попадания вещества в организм, от его свойств, степени токсичности, а также от состояния организма в момент воздействия вещества.

Степень токсичности - показатель, характеризующий возможное неблагоприятное влияние на человека данного вещества при продолжительном контакте.

Пороговая токсодоза - это доза вещества, вызывающая первые признаки заражения у 50% пораженных.

Смертельная токсодоза - это доза, вызывающая смерть у 50% пораженных.

При аварийном выбросе АХОВ образуется первичное или вторичное облако, либо сразу то и другое. Первичное облако образуется в результате мгновенного перехода в атмо­сферу части АХОВ; вторичное облако — при испарении после разлива АХОВ. Только пер­вичное облако образуется, если АХОВ представляет собой газ (угарный газ. аммиак); только вторичное- когда АХОВ - высококипящая жидкость (гептил). Оба облака образуются, если вскрывается изотермический резервуар. Прохождение облака АХОВ в воздухе зависит от его плотности по отношению к воздуху. Хлор, сернистый ангидрид тяжелее воздуха, поэтому и облако распространяется по ветру, прижимаясь к земле (у аммиака наоборот). Первичное об­лако распространяется дальше, чем вторичное, но действует кратковременно- в момент прохождения через населенный пункт. Продолжительность действия вторичного облака оп­ределяется временем испарения и устойчивостью атмосферы, но концентрация АХОВ в 10-100 раз100 раз ниже, чем в первичном облаке. В городах облако распространяется по магистраль­ным улицам к центру, проникая во дворы, тупики. Некоторые АХОВ взрывоопасны (окислы азота, аммиак), пожароопасны (фосген, хлор]. при горении могут давать более опасные вто­ричные вещества (сера- сернистый ангидрид, пластмассы- синильную кислоту, гермети­ки - фосген и т. д.).

При производственной аварии с выбросом АХОВ образуется первичное зараженное облако, из которого вещество потом оседает на местности. При авариях емкостей и трубопро­водов образуются участки россыпи пли разлива опасного вещества. При его испарении с зара­женной местности образуется вторичное облако, состоящее только из паров лого вещества.

Первичное химическое поражение люден происходит в момент аварии при непосред­ственном воздействии на них вещества, вторичное при контакте с зараженной местностью или объектом. При оказании само- и взаимопомощи необходимо защитить органы дыхания от дальнейшего воздействия АХОВ, выйти из зоны загрязнения, обратиться к медработнику.

Непосредственного влияния на здания, сооружения и технологическое оборудование АХОВ не оказывают, но загрязняют их. Это исключает возможность 'эксплуатации и отрица­тельно сказывается на производственной деятельности предприятий. Работа на зараженных объектах возобновляется только после дегазации сооружений, зданий, производственных по­мещений и прилегающей территории.

Среди многочисленных ядовитых веществ, используемых в промышленном произ­водстве и экономике, наибольшее распространение получили хлор и аммиак.

Хлор- газ желто-зеленого цвета с резким запахом, тяжелее воздуха поэтому скапли­вается в низинных участках местности, проникает в нижние этажи и подвальные помещения зданий). Сильно раздражает кожу, слизистые оболочки дыхательных печей и глаз. При раз­ливе из неисправных емкостей «дымит».

Применяют хлор на хлопчатобумажных комбинатах для отбеливания тканей, при производстве бумаги, изготовлении резины, на станциях обеззараживания воды.

Меры предосторожности

• не подходить к опасной зоне ближе, чем на 200 м:

• держаться наветренной стороны.

• избегать низких участков поверхности, подвалов.

• не прикасаться к пролитому веществу;

• при пожаре не прикасаться к емкости:

• после выхода из очага пройти медицинское обследование.

Признаки отравления резкая боль в груди, сухой кашель, рвота, резь в глазах, слезотечение.

Первая помощь при отравлении хлором:

• надеть на пострадавшего противогаз или ватно-марлевую повязку (либо сложен­ный носовой платок, шарф, полотенце и т. п.). предварительно смочив ее водой или 2%-ным раствором питьевой соды;

• вывести пострадавшего из зоны заражения;

• промыть в течение 15-ти мин открытые участки тела проточной водой, а глаза -1%-ным раствором борной кислоты:

• дать теплое обильное питье (чай. молоко и т. п.);

• доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

Аммиак- бесцветный газ с резким запахом, легче воздуха. Острое отравление ам­миаком приводит к поражению дыхательных путей и глаз. Аммиак применяют на объектах, где работают холодильные установки (мясокомбинаты, овощебазы, рыбоконсервные заводы), при производстве удобрений и другой химической продукции. Водный раствор аммиака на­зывается нашатырным спиртом.

Меры предосторожности:

• не подходить к месту аварии ближе, чем на 200 м;

• держаться наветренной стороны.

• соблюдать меры пожарной безопасности

• не курить;

• устранить источники огня и искр;

• не прикасаться к пролитому веществу;

• при пожаре не приближаться к емкостям;

• после выхода из очага пройти медицинское обследование.

Признаки отравления: насморк, кашель, удушье, слезотечение, учащенное сердцебиение.

Первая помощь при отравлении аммиаком:

• надеть на пострадавшего противогаз или ватно-марлевую повязку, предваритель­но смочив ее водой или 5%-ным раствором лимонной кислоты;

• вывести его из зоны заражения;

• промыть в течение 15-ти мин открытые участки тела проточной водой, а глаза-1%-ным раствором борной кислоты;

• дать теплое обильное питье (чай, молоко и т. п.);

• доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

Ртуть- тяжелая подвижная жидкость серебристого цвета- жидкий металл. Нерас­творима в воде. Тяжелее воды. Легколетуча, хорошо впитывается любой поверхностью. Пары ртути тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Ртуть применяют в производстве ртутных ламп, контрольно-измерительных приборов, тер­мометров, манометров, барометров.

Меры предосторожности

• не входить в опасную зону (радиус опасной зоны 50 м);

• держаться наветренной стороны;

• избегать низких участков поверхности, подвалов;

• не прикасаться к пролитому веществу;

• после выхода из очага пройти медицинское обследование.

Признаки отравления: кашель, першение и боль в горле, металлический вкус во рту. слюнотечение, тошнота, рвота, головокружение, слабость, обмороки, дрожание конечностей, шаткая походка, спутанность сознания, нарушения речи.

Ртуть опасна при вдыхании, попадании на кожу (действует через неповрежденную кожу).

Первая помощь при отравлении ртутью:

• вызвать «скорую помощь»;

• глаза обильно промыть водой, кожу - водой с мылом;

• промыть желудок (на 1 стакан воды - 20-30 г активированного угля);

• после промывания желудка дать обволакивающее питье (кисель и т. п.). отхарки­вающие средства, слабительное;

• обеспечить приток свежего воздуха, покой, тепло, чистую одежду. Демеркуризация - процесс удаления ртути и се соединений физико-химическими или

механическими способами с целью исключения отравления людей и животных. Методика демеркуризации разлива ртути:

1) сбор ртути механическим способом;

2) обработка пола водными растворами: а) 20%-го хлорного железа, 2%-го перманга-ната калия, подкисленного соляной кислотой (5 см3 на 1 л раствора); б) 4%-ным раствором ди-хлорамина. Продолжительность контакта раствора с поверхностью - 1 сутки, расход - 0,5 л/м2;

3) обработка поверхности горячим мыльно-содовым раствором (400 г мыла, 500 г соды на 10 л воды);

4) озонирование помещения;

5) вентиляция помещения горячим воздухом.

Помимо хлора, аммиака и ртути в промышленном производстве широко используются такие сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ), как синильная кислота, сероводород, фосген и др.

Синильная кислота (цианистый водород) - бесцветная жидкость с запахом горько­го миндаля. Синильная кислота широко применяется на химических предприятиях и заводах по производству пластмасс, оргстекла, искусственного волокна. Она также используется как средство борьбы с вредителями сельского хозяйства.

Сероводород- бесцветный газ с резким неприятным запахом. Он, как и хлор, тяже­лее воздуха, следовательно, при аварии стелется по земле, заполняя низменные места, овраги, затекая в подвалы, погреба, первые этажи зданий. Сероводород образуется при производстве серной кислоты на нефтехимических и газоперерабатывающих заводах.

Фосген - очень ядовитый бесцветный газ. Его отличает сладковатый запах гнилых фруктов, прелой листвы или мокрого сена. Тяжелее воздуха. Используется при изготовлении различных растворителей, красителей, лекарственных средств и других веществ.

Угарный газ - это газ без цвета, запаха и вкуса (см. «Аварии и катастрофы на ПВОО»).

При работе с едкими веществами (кислотами и щелочами) человек может получить химический ожог кожи. Если ожог возник от попадания кислоты или щелочи, то, прежде всего, необходимо смыть реактив большим количеством воды. Затем, если ожог был от ки­слоты, пораженный участок кожи необходимо промыть 2%-ным раствором соды, если кожа пострадала от щелочи -1%-ным раствором лимонной или уксусной кислоты. Если человеку в глаз попал кусочек щелочи, то сначала его нужно удалить из глаза, а затем промыть глаз во­дой, наложить сухую чистую повязку и обратиться к врачу.
В) Пожаровзрывоопасные объекты. Аварии и катастрофы, связанные с пожарами и взрывами

В наше время пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием.

Пожар - это горение, в результате которого бесполезно и безвозвратно уничтожаются или повреждаются материальные ценности, создается опасность для жизни и здоровья людей. Горение - это быстро протекающий процесс окисления, сопровождающийся выделением большого количества тепла и свечения. Горение может быть полным или неполным. В ре­зультате полного горения (в избытке кислорода) образуются инертные соединения (вода, уг­лекислый газ, азот и др.). При неполном горении (в недостатке кислорода) в состав дыма вхо­дит угарный газ, пары кислот (например, синильная кислота), спиртов, альдегидов, кетонов -эти продукты очень ядовиты и могут гореть. Для человека наибольшую опасность представ­ляет неполное горение.

Для возникновения горения необходимо наличие трех компонентов: горючего вещест­ва (то, что может гореть), окислителя (кислород воздуха, хлор. фтор, бром, перманганат калия и др.) и источник зажигания. Источником зажигания могут быть искры от неисправного обо­рудования, от ударов металлических тел, при сварочных работах и др.; тепло от трения; статическое электричество; химическая реакция. Например, искра от удара металлических тел может достигать температуры более 1900 С. пламя спички - 8()0°С, температура электрического разряда достигает 10 00 С. Пожар можно прекратить, если из зоны горения исключить хотя бы один из перечисленных компонентов

Основными поражающими факторами пожара являются:

1. Открытый огонь и искры. Случаи непосредственного воздействия открытого огня на людей редки. Чаще всего поражение происходит от лучистых потоков испускаемых пламенем.

2. Повышенная температура окружающей среды и предметов. Наибольшую опас­ность для людей представляет вдыхание нагретого воздуха, приводящее к ожогу верхних ды­хательных путей, удушью и смерти. Так. при температуре 100С человек теряет сознание и гибнет через несколько минут. Опасны также ожоги кожи

3. Токсичные продукты горения, дым При пожарах в современных зданиях, постро­енных с применением полимерных и синтетических материалов, на человека могут воздейст­вовать токсичные продукты горения. Наиболее опасен из них угарный газ. Он в 200-300 раз быстрее, чем кислород, вступает в реакцию с гемоглобином крови, что приводит к кислород­ному голоданию. Человек становится равнодушным и безучастным к опасности, у него на­блюдается оцепенение, головокружение, депрессия, нарушается координация движений. Фи­налом всего этого является остановка дыхания и смерть Не менее опасным является циани­стый и хлористый водород. Человек может потерять сознание через 2-3 минуты, а через 5 минут наступает смерть.

4. Пониженная концентрация кислорода. В условиях пожара концентрация кислорода в воздухе уменьшается. Между тем понижение ее даже на три процента вызывает ухудшение двигательных функций организма. Опасной считается концентрация менее 14"о - нарушается мозговая деятельность и координация движений.

5. Падающие части строительных конструкций, агрегатов и установок. Они могут придавить человека или привести к травмам различной степени тяжести, что будет препятствовать самостоятельному выходу человека из зоны пожара.

Пожары на крупных промышленных объектах и в населенных пунктах подразделяют- ся на отдельные и массовые. Отдельные пожары - пожары в здании или сооружении. Массовые пожары - это совокупность отдельных пожаров, охвативших более 25% зданий. Сильные жары при определенных условиях могут перейти в огненный шторм.

Аварии на объектах нефтегазодобывающей промышленности всегда приносят боль­шие бедствия. Вырвавшийся нефтяной или газовый фонтан при воспламенении перебрасывает огонь на резервуары с нефтью, компрессорные установки и нефтепроводы, мастерские, га­ражи, жилые дома и лесные массивы. Бушующее пламя горящего фонтана поднимается огромным смерчем к небу, тяжелый дым застилает окрестности. Температура внутри такою смерча настолько велика, что плавятся спальные буровые вышки и другие конструкции.

Способы тушения пожаров Процесс тушения пожара подразделяется на локализацию и ликвидацию огня. Под локализацией пожара понимают ограничение распространения огня и создание условий для его ликвидации. Под ликвидацией пожара понимают окончательное тушение или полное прекращение горения и исключение возможности повторного возникновения ОГНЯ.

Средства пожаротушения подразделяются на подручные (песок, вода, покрывало, одеяло) и табельные (огнетушитель, топор, багор, ведро).

Огнетушители - технические устройства, предназначенные для тушения пожаров в начальной стадии их возникновения. Выделяют несколько видов огнетушителей.

Огнетушители пенные. Предназначены для тушения пожаров огнетушащими пенами: химической (огнетушители ОХП) или воздушно-механической (огнетушители ОВП). Широко применяют для тушения твердых веществ и ЛВЖ. Не используется в случае, когда огнетушащий заряд способствует развитию процесса горения или является проводником электротока.

Химическая пена образуется в результате реакции между щелочью и кислотой в присутствии пенообразователя. При использовании ОХП можно получить химический ожог. Воздушно-механическая пена - это коллоидное вещество, состоящее из пузырьков газа, ок­руженных пленками жидкости. Получают в результате смешивания воды и пенообразователя с воздухом.

Для приведения в действие огнетушителя ОХП необходимо:

• поднести огнетушитель к очагу пожара;

• рукоятку поднять и перекинуть до отказа;

• перевернуть огнетушитель вверх дном и встряхнуть;

• направить струю на очаг загорания.

Огнетушители углекислотные (ОУ). Используются для тушения горючих материа­лов, загораний на электрифицированном железнодорожном и городском транспорте, элек­троустановок под напряжением не более 10 000 В. Огнетушащим средством ОУ является снегообразная масса из диоксида углерода при температуре минус 80°С. При тушении снего­образная масса снижает температуру горящих веществ и уменьшает содержание кислорода в зоне горения.

Для приведения в действие огнетушителя ОУ необходимо:

• сорвать пломбу;

• выдернуть чеку;

• направить раструб на пламя;

• нажать на рычаг.

При тушении пожара ОУ нужно соблюдать следующие правила:

• нельзя держать огнетушитель в горизонтальном положении и переворачивать го­товкой вниз;

• нельзя прикасаться оголенными частями тела к раструбу, т.к.температура на его поверхности снижается до минус 60-70°С;

• при тушении электроустановок, находящихся под напряжением запрещается под­водить раструб к ним и пламени ближе, чем на 1 метр.

Углекислотные огнетушители подразделяются на ручные (ОУ-2. ОУ-3,ОУ-5, ОУ-6, ОУ-8), передвижные (ОУ-24, ОУ-80, ОУ-400) и стационарные (ОСУ-5. ОСУ-511).

Огнетушители порошковые (ОП). Предназначены для тушения газов, древесины и других материалов на основе углерода. Эти огнетушители используют при ликвидации пожа­ров и загорании щелочных металлов, алюминий- и кремнесодержаших соединений, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Огнетушащими веществом ОП является порошок на основе двууглекислой соды с добавками. Порошковыми огнетушителя­ми оборудуют автомобили, гаражи, склады. сельхозтехнику офисы и банки, промышленные объекты, поликлиники, школы, частные дома.

Для приведения в действие огнетушителя ОП необходимо:

• выдернуть чеку;

• нажать на кнопку (рычаг);

• направить пистолет на пламя;

• нажать на рычаг пистолета;

• тушить пламя с расстояния не более 5-ти метров;

• при тушении огнетушитель встряхивать;

• в рабочем положении огнетушитель держать вертикально, не переворачивая его.

Огнетушители аэрозольные (0.А). Предназначены для тушения ЛВЖ и горючих жид­костей, электроустановок под напряжением. В качестве огнетушащего средства применяют парообразующие галоидированные углероды (бромистый этил, хладон, смесь хладонов или смесь бромистого этила с хладоном).

Жидкостные огнетушители <ОЖ). Предназначены для тушения древесины, ткани, бумаги. В качестве огнетушащего средства применяют воду или воду с добавлением поверх­ностно-активного вещества, которое усиливает се огнетушащую способность. Нельзя тушить нефтепродукты, а также не использовать при минусовой температуре (т. к. вода замерзает).

Противопожарная профилактика - это комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на устранение причин, которые могут вызывать пожар (взрыв), локализацию и ликвидацию пожара, и создание условий для безопасной эвакуации людей и материальных ценностей из пожара.

Важнейшее значение в противопожарном отношении имеет правильная эксплуатация электросетей и приборов. При эксплуатации электросетей нельзя применять «жучки». Это приводит к перегрузке линии, коротком) замыканию и пожару. Оснащение предприятий ав­томатической пожарной сигнализацией позволяет своевременно обнаружить пожар и начать первоначальное тушение.

Противопожарная профилактика обеспечивает

1) устройство противопожарных преград внутри здания т.е. создание стен, перего­родок, перекрытий, водяных завес);

2) строительство дымовых люков и шахт, которые обеспечивают удаление продуктов горения и возможность быстро обнаружить очаг пожара:

3) создание легкосбрасываемых конструкций в сооружениях, тле используют взрыво­опасные вещества. При этом достигается сохранение здания и сооружения и быстрое удале­ние продуктов горения;

4) эвакуацию людей (запрещается пользоваться лифтом):

5) планирование территории (возможность подъезда пожарной машины к зданию и сооружению, соблюдение безопасного расстояния между зданиями).

Взрыв - это горение, сопровождающееся освобождением большого количества энер­гии за короткий промежуток времени. Взрыв приводит к образованию и распространению сосверхзвуковой скоростью взрывной ударной волны, оказывающей ударное механическое воз­действие на окружающие предметы. Чаще всего взрыв происходит в результате истечения ЛВЖ или газа, приводящих к возникновению многочисленных очагов пожара.

Причинами взрывов на предприятиях чаще всего являются: разрушение и повреждение производственных емкостей, аппаратуры и трубопроводов; отступление от установленного режима (повышение давления и температуры внутри производственной аппаратуры); отсут­ствие постоянного контроля за исправностью производственной аппаратуры и оборудования и своевременностью проведения плановых ремонтных работ.

Основными поражающими факторами взрыва являются:

1) воздушная ударная волна, основным параметром которой является избыточное давление в ее фронте;

2) осколочные поля, создаваемые летящими обломками взрывающихся объектов, по­ражающее действие которых определяется количеством летящих обломков, их кинетической энергией и радиусом разлета.

Воздушная ударная волна наиболее мощный поражающий фактор при взрыве. Она образуется за счет колоссальной энергии, выделяемой в центре взрыва, что приводит к нали­чию огромной температуры и давления. Раскаленные продукты взрыва при стремительном расширении производят резкий удар по окружающим слоям воздуха, сжимают их до значи­тельного давления и плотности, нагревая до высокой температуры. Такое сжатие происходит во все стороны от центра взрыва, образуя фронт воздушной ударной волны. Вблизи центра взрыва скорость распространения воздушной ударной волны в несколько раз превышает скорость звука. Но по мере движения скорость ее распространения падает. Снижается и дав­ление во фронте.

Воздействие воздушной ударной волны на человека может быть косвенным и непо­средственным. При косвенном поражении ударная волна, разрушая постройки, вовлекает в движение огромное количество частиц, осколков стекла, и других предметов массой от 1.5 г при скорости до 35 м с. Так. при величине избыточного давления порядка 60 кПа плотность таких опасных частиц достигает 4500 штм-. Наибольшее число пострадавших - жертвы кос­венного воздействия воздушной ударной волны.

Непосредственное поражение воздушной ударной волны приводит к крайне тяжелым, тяжёлым, средним или легким травмам у человека.

Крайне тяжелые травмы (обычно не совместимые с жизнью) наблюдаются при воз­действии избыточного давления величиной свыше 100 кПа.

Тяжелые травмы (сильная контузия всего организма, поражение внутренних органов и мозга, потеря конечностей, сильное кровотечение из ушей и носа) возникают при избыточ­ном давлении 100-60 кПа.

Средние травмы (контузии, повреждения органов слуха, кровотечение из носа и ушей, вывихи) имеют место при среднем давлении 60-40 кПа.

Легкие травмы (ушибы, вывихи, временная потеря слуха, общая контузия) наблюда­ются при низком давлении 40-20 кПа.

Возникающие в результате взрыва пожары приводят к ожогам, а горение пластмасс и синтетических материалов приводят к образованию АХОВ (цианистых соединений, фосгена, сероводорода, угарного газа). Чрезвычайно опасен поролон, т. к. при его горении выделяется много ядовитых веществ.

Аварии на ПВОО, связанные с сильными взрывами и пожарами, приводят к тяжелым социальным и экологическим последствиям.
Г) Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения (электроэнергетиче­ских и канализационных системах, водопроводных и тепловых сетях) редко сопровождаются гибелью людей, по создают существенные трудности для жизнедеятельности, особенно в хо­лодное время года.

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным пере­рывам электроснабжения потребителей обширных территорий, нарушению графиков движе­ния общественного электротранспорта, поражению людей электрическим током.

Аварии на системах водоснабжения нарушают обеспечение населения водой или де­лают воду непригодной для питья.

Аварии на тепловых сетях в зимнее время года приводят к вынужденной эвакуации населения из неотапливаемых помещений либо к необходимости проживания в них.

Аварии на коммунальных системах, как правило, ликвидируются в кратчайшие сроки, однако не исключено длительное нарушение подачи воды, отсутствие электричества и отопле­ния помещений.

Действия при авариях на коммунальных системах. Сообщите об аварии диспетче­ру ремонтно-эксплуатационного управления (РЭУ) или жилищно-эксплуатационной конторы (ЖЭК). попросите вызвать аварийную службу.

При отключении или скачках напряжения в электрической сети квартиры немед­ленно обесточьте все электробытовые приборы - выдерните вилки из розеток. Это нужно для того, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Для приготовления пищи в помещении используйте только устройства заводского из­готовления: примус, керогаз, керосинку и др. При их отсутствии воспользуйтесь разведен­ным на улице костром. Используя для освещения квартиры хозяйственные свечи и сухой спирт, соблюдайте предельную осторожность.

На улице не приближайтесь к оборванным или провисшим проводам ближе 5-8 м и не касайтесь их. Организуйте охрану места повреждения, предупредите окружающих об опасно­сти и немедленно сообщите в территориальное управление по делам ГО ЧС.

Если оборванный провод упал вблизи вас. выходите из зоны поражения током мелки­ми шажками или прыжками (держа ступни ног вместе), чтобы избежать поражения шаговым напряжением.

Если в водопроводной системе исчезла вода, закройте все открытые до этого краны. Для приготовления пищи используйте имеющуюся в продаже питьевую воду, воздержитесь от употребления воды из родников и других открытых водоемов до получения заключения о ее безопасности.

Помните, что кипячение воды разрушает большинство вредных биологических приме­сей. Для очистки воды используйте бытовые фильтры, отстаивайте воду в течение суток в от­крытой емкости, положив на дно серебряную ложку или монету.

Эффективным способом очистки воды считается ее вымораживание. Для выморажи­вания поставьте емкость с водой в морозильную камеру холодильника. При начале замерза­ния снимите верхнюю корочку льда, после замерзания воды наполовину - слейте остатки жидкости, а воду, образовавшуюся при таянии полученного льда, используйте в пищу.

Если отключено центральное паровое отопление, для обогрева помещения используйте электрообогреватели только заводского изготовления. В противном случае высока вероят­ность пожара или выхода из строя системы электроснабжения. Помните, что отопление квар­тиры с помощью газовой или электрической плиты может привести к трагедии.

Для сохранения в помещении тепла заделайте щели в окнах и балконных дверях, за­весьте их одеялами или коврами. Разместите всех членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные. Оденьтесь теплее и примите профилактические лекарственные препараты от ОРЗ и гриппа.


написать администратору сайта