Химически опасные объекты РФ, аварии на них. 2

                                      

 

 

 

 

Министерство образования  и науки РФ

Всероссийский заочный финансово-экономический  институт

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа

По дисциплине «Безопасность жизни деятельности» на тему:

Вариант №1. Химически  опасные объекты РФ, аварии на них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Волкова  Н.Ю.

Специальность: ГМУ

Группа: дневная

№ зачетной книжки: 08 МГД 11376

Руководитель: Мехдиев М.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир 2011

 

 

Содержание

 

Вариант №1. Химически  опасные объекты РФ, аварии на них

Введение

1. Виды химически опасных  объектов и причины аварий  на них

2. Механизм воздействия  химических веществ на человека. Защита от поражения химическими  веществами

3. Предупреждение последствий  аварий на химических объектах

4. Доврачебная помощь

5. Мероприятия по улучшению  производственной обстановки и  окружающей среды.

Список используемой литературы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                          Введение

        Сегодня практически каждый человек ежедневно сталкивается с ядовитыми и отравляющими веществами, не осознавая порой той опасности, которую они представляют для его жизни. И в быту, и на улице, и на работе человек рискует получить серьезное отравление. Прежде всего, это касается тех, кто проживает в крупных городах, имеющих крупную промышленность, где могут происходить, например, аварийные выбросы отравляющих веществ, аварии на железнодорожных путях, загрязнение почвы, воздуха и воды ядовитыми отходами.

Опасность химических веществ  для людей состоит в их способности при попадании в сравнительно небольших количествах через органы дыхания в организм нарушать его нормальную жизнедеятельность, вызывать различные болезненные состояния, а при определенных условиях — летальный исход. При нахождении людей в непосредственной близости от источника заражения, возможно, их поражение через кожные покровы.

Опасные химические вещества и их поражающее действие на организм человека. В промышленности и сельском хозяйстве используют десятки тысяч различных химических соединений. Общий перечень производимых и используемых химических соединений в странах СНГ включает около 70 тыс. наименований, из которых примерно 3,5 тыс. получили широкое распространение.

Химическое производство растет – растет наравне с человеческими  потребностями, наравне с увеличением  производственных мощностей стран (то, что вредная химическая промышленность переехала из стран богатых в  бедные проблему только усугубляет).

Не менее трети всех предприятий мира имеет дело с  химическими веществами – производит их или использует в своих технологических  процессах. Не стоит забывать и о  том, что химически опасные вещества ни на секунду не перестают перемещаться по территориям автомобильным, железнодорожным, трубопроводным транспортом. Аварий не избежать.

Всего в России функционирует  свыше 3,3 тыс. объектов экономики, располагающих  значительными количествами аварийно химически опасными веществами (аммиак, хлор, соляная кислота и др.). На отдельных объектах одновременно может  находится от нескольких сот до нескольких тысяч тонн аварийно химически опасных веществ. Суммарный же запас на предприятиях достигает 700 тыс. тонн. Около 70% предприятий химической промышленности и почти все предприятия нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности сосредоточены в крупных городах с населением свыше 100 тыс. человек. Общая площадь территории России, на которой может возникнуть химическое заражение, составляет около 300 тыс. км² с населением около 59 млн. человек.

Ежегодно в нашей стране происходит порядка 50 (в мире ежедневно  около 20) аварий с выбросом аварийно химически опасных веществ из-за выхода из строя устаревшего оборудования и отсутствия систем слежения за безопасностью, и особенно это касается военных объектов. И хотя подобные аварии почти всегда немедленно локализуют, известны случаи с огромным количеством человеческих жертв и непоправимым ущербом окружающей среде: это, конечно, выброс метилизоцианата на заводе фирмы «Юнион Карбайд» в Бхопале (Индия) в 1984 году, когда погибло около 3000 человек и пострадало 200 тыс, авария на химическом предприятии в Италии  в 1976 году, когда территория площадью 18 км² была полностью заражена диоксином, железнодорожная авария в Ярославле с разливом гептила в 1988 г, на ликвидацию последствий которой было задействовано 2000 человек.

Целью данной работы является представление основных сведений о  ряде химически опасных веществ (физико-токсикологическая характеристика,  влияние на человеческий организм), о первой помощи и средствах защиты от этих химически опасных веществ. В работе также представлена информация о химически опасных объектах, дана их классификация и наиболее важные аспекты по предотвращению и ликвидации аварий.

1. Виды химически  опасных объектов и причины  аварий на них

 

Объект народного хозяйства, при аварии на котором и при  разрушении которого могут произойти  выбросы в окружающую среду химически  опасных веществ, в результате чего могут произойти массовые поражения  людей, животных и растений, называют химически опасным объектом.

Массовое поражение людей  может произойти, если при аварийном  выбросе опасного химического вещества образуется очаг химического поражения, представляющий опасность для рабочих и служащих производственного участка (на объекте народного хозяйства), для населения жилых кварталов (в городе) и рабочих поселков или сельских населенных пунктов (в загородной зоне). Главный поражающий фактор здесь — химическое заражение приземного слоя атмосферы. Возможно также заражение водных источников, почвы, растительности и т. д.

Особую опасность представляют химически опасные объекты, связанные  с хранением химического оружия. Оно запрещено и подлежит уничтожению  согласно международной  конвенции, которая была ратифицирована Россией  в 1997 году. Однако до сих пор на территории России располагаются семь баз хранения этого оружия, на которых хранится 40 тыс. тонн отравляющих веществ  высочайшей поражающей способности. Эти  базы представляют собой очень серьезную  угрозу для всего населения России и соседних государств.  Действующими правовыми документами в области  химического разоружения установлено, что обеспечение экологической  безопасности является одним из самых  приоритетных направлений при проведении работ по хранению химического оружия и при его уничтожении.

В регионах России, где хранится химическое оружие, осуществляется комплексное  обследование окружающей среды и  состояния здоровья населения. Общепризнанно, что уничтожение химического оружия остается одним из важных условий обеспечения безопасности людей и состояния окружающей природной среды.

Проблема промышленной безопасности значительно обострилась с появлением крупномасштабных химических производств в первой половине нашего века.

Основу химической промышленности составили производства непрерывного цикла, производительность которых  не имеет, по существу, естественных ограничений. Постоянный рост производительности обусловлен значительными экономическими преимуществами крупных установок. Как следствие, возрастает содержание опасных веществ  в технологических аппаратах, что  сопровождается возникновением опасностей катастрофических пожаров, взрывов, токсических  выбросов и других разрушительных явлений.

Безопасность функционирования химически опасных объектов  зависит  от многих факторов: физико-химических свойств сырья, полупродуктов и  продуктов, от характера технологического процесса, от конструкции и надежности оборудования, условий хранения и  транспортирования химических веществ, состояния контрольно-измерительных  приборов и средств автоматизации, эффективности средств противоаварийной защиты и т. д.

Кроме того, безопасность производства, использования, хранения и перевозок  ядовитых веществ в значительной степени зависит от уровня организации  профилактической работы, своевременности  и качества планово-предупредительных  ремонтных работ, подготовленности и практических навыков персонала, системы надзора за состоянием технических  средств противоаварийной защиты. Наличие такого количества факторов, от которых зависит безопасность функционирования химически опасных объектов, делает эту проблему крайне сложной. Как показывает анализ причин крупных аварий, сопровождаемых выбросом (утечкой) ядовитых веществ, на сегодня нельзя исключить возможность возникновения аварий.

Рис. 1. Классификация химически  опасных объектов.

К химически опасным объектам относят:

  • Предприятия химической и нефтеперерабатывающей промышленности;
  • Пищевой, мясомолочной промышленности, хладокомбинаты, продовольственные базы, имеющие холодильные установки, в которых в качестве хладагента используется аммиак;
  • Очистные сооружения, использующие в качестве дезинфицирующего вещества хлор;
  • Железнодорожные станции, имеющие пути отстоя подвижного состава с сильнодействующими ядовитыми веществами, а также станции, где производят погрузку и выгрузку ядовитых веществ;
  • Склады и базы с запасом химического оружия или ядохимикатов и других веществ для дезинфекции, дезинсекции и дератизации;
  • Газопроводы.

Опасные химические вещества хранятся и транспортируются в специальных  герметически закрытых резервуарах, танках, цистернах и др. При этом в зависимости  от условий хранения они могут  быть в газообразном, жидком и твердом  агрегатном состоянии.

При аварии выброс газообразного  вещества ведет к очень быстрому заражению воздуха.

При разливе жидких химически  опасных веществ происходит их испарение и последующее заражение атмосферы.

При взрывах твердые и  жидкие вещества распыляются в воздухе, образуя твердые (дым) и жидкие (туман) аэрозоли.

Все химически опасные  вещества, заражающие воздух, проникают  в организм через органы дыхания (ингаляционный путь). Многие могут  вызвать поражения путем проникновения  через незащищенные кожные покровы (перекутанные поражения), а также  через рот (поражения при употреблении зараженной воды и пищи). При авариях  на химически опасных объектах наиболее вероятны массовые ингаляционные поражения.

Очаг химического поражения  включает в себя участок местности, на котором разлился токсичный продукт, а также зону химического заражения с подветренной стороны от места разлива (источника заражения). Размеры очага химического поражения зависят от объемов разлившегося химически опасного вещества, характера разлива (свободно, в поддон или обваловку), метеоусловий, токсичности вещества и степени защищенности людей.

Зона химического заражения  — территория или акватория, в  пределах которой распространены (или куда привнесены) опасные химические вещества в концентрациях и количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений в течение того или иного времени.

Первая зона — наиболее опасная из-за повышенной концентрации сильнодействующих ядовитых веществ, возможности контакта с жидкой фазой (облива) и воздействия открытого пламени пожаров. Она может распространяться примерно на 250 м от источника заражения.

Вторая зона — менее  опасная: концентрация сильнодействующих  ядовитых веществ здесь примерно на 2—3 порядка меньше максимально возможной, воздействие жидкой фазы и огня маловероятно. К этой зоне можно отнести местность на расстоянии 250—1000 м от источника заражения.

Третья зона химического  заражения обычно имеет концентрацию сильнодействующих ядовитых веществ  на 4—5 порядков ниже максимально возможной. Эта зона может быть удалена на расстояние 1000 м и более от источника заражения.

Зона заражения химически  опасными веществами отличается большой  подвижностью границ и изменчивостью  концентрации практически в любой  части зоны химического заражения  могут произойти поражения людей.

Глубина распространения  зараженного воздуха зависит  от количества выброса (вылива) химически опасных веществ и условий формирования зоны химического заражения (скорости ветра, степени устойчивости воздуха). Наиболее благоприятными условиями формирования зоны максимальных размеров являются инверсионные токи воздуха при скорости ветра 3-4 м/сек.

Продолжительность поражающего  действия химически опасных веществ  в зоне зависит от его свойств, температуры воздуха и почвы, определяющих степень вертикальной устойчивости атмосферы. Продолжительность  химического заражения определяется временными пределами проявления последствий  аварии.

Размеры зоны химического  заражения и продолжительность  опасного заражения определяются с  помощью «Справочника по оценке химической обстановки».

В зависимости от степени  химической опасности аварии на химически  опасных объектах подразделяются:

  • на аварии I степени, связанные с возможностью массового поражения производственного персонала и населения близлежащих районов;
  • на аварии II степени, связанные с поражением только производственного персонала химически опасного объекта;
  • на аварии химически безопасные, при которых образуются локальные очаги поражения химически опасными веществами, не представляющие опасности для человека.

Химические аварии могут  быть локальными (частными), объектовыми, местными, региональными, национальными  и в редких случаях глобальными.

Пути поражения в зонах  заражения могут быть различными. Возможны поражения до надевания  средств защиты (90-100%) и поражения  при употреблении зараженных продуктов  питания и воды. Возможно косвенное  поражающее действие: снижение эффективности  и интенсивности выполнения трудовых задач в средствах защиты, вынужденные  затраты времени на ликвидацию последствий  аварии, а также снижение трудоспособности, обусловленное психологическим воздействием факта химической аварии.

При авариях на химически  опасных объектах поражения химически  опасными веществами следует ожидать  у 60-65% пострадавших, травматические повреждения  – у 25%, ожоги – у 15%. При этом у 5% пострадавших поражения могут  быть комбинированными.

Особенно опасны аварии, при которых происходит неуправляемый  выброс ядовитых химических веществ, возникающий  в результате взрыва, пожара или  поломки технологического оборудования, транспортной емкости или трубопровода.

При таких авариях токсичные  продукты выделяются в атмосферу  в виде газа, пара или аэрозоля, образуя  облако зараженного воздуха, которое  может распространяться на большие расстояния.

В этом случае глубина зоны распространения зараженного воздуха  зависит от концентрации опасного химического вещества и скорости ветра. Например,

- при скорости ветра  1 м/с облако за один час удалится  от места аварии на дворы, тупики, подвальные помещения и создает повышенную опасность для населения.5—7 км,

- при скорости 2 м/с —  на 10—14, а при 3 м/с — на 16—21 км. Значительное увеличение скорости ветра (6— 7 м/с и более) способствует быстрому рассеиванию облака.

Повышение температуры почвы  и воздуха ускоряет испарение  опасного химического вещества, а следовательно, увеличивает концентрацию его над зараженной территорией. На глубину распространения и величину концентрации токсичного вещества в значительной степени влияют и другие погодные условия.

Причины аварий на химически  опасных объектах

Причинами аварий на химически  опасных объектах чаще всего бывают: высокий уровень износа основных производственных фондов (технологического оборудования); несовершенство технологий производства; халатность промышленного персонала при сливных операциях; отсутствие современных систем управления технологическими процессами и противоаварийной защиты. Кроме того, химическая авария может произойти в результате стихийного бедствия (чрезвычайной ситуации природного характера).

Большинство опасных химических веществ представляют опасность для человека и при их вдыхании (ингаляционном воздействии), и при попадании на кожные покровы. Основные воздействующие факторы на кожу людей при авариях на химически опасных объектах: поражающая концентрация сильнодействующих ядовитых веществ в воздухе, жидкая фаза веществ и тепловое излучение при пожарах.

Попадание опасных химических веществ в окружающую среду может  произойти при производственных и транспортных авариях, при стихийных  бедствиях.

Причины таких аварий:

• нарушения техники безопасности по транспортировке и хранению ядовитых веществ;

• выход из строя агрегатов, трубопроводов, разгерметизация емкостей хранения;

• превышение нормативных  запасов;

• нарушение установленных  норм и правил размещения химически  опасных объектов;

• выход на полную производственную мощность предприятий химической промышленности, вызванный стремлением зарубежных предпринимателей инвестировать средства во вредные производства в России;

• возрастание терроризма на химически опасных объектах;

• изношенность системы  жизнеобеспечения населения;

• размещение зарубежными  фирмами на территории России экологически опасных предприятий;

• ввоз из-за границы опасных  отходов и захоронение их на территории России (иногда их даже оставляют в  железнодорожных вагонах).

 

             2.Механизм воздействия химических веществ на человека

Биологическая активность химических соединений определяется их структурой, физическими и химическими свойствами, особенностями механизма воздействия, путей поступления в организм и преобразования в нём, а также дозой (концентрацией) и длительностью влияния на организм. В зависимости от того, в каком количестве действует то или иное вещество, оно может являться нейтральным для организма, быть лекарством или ядом. При значительных превышениях доз многие лекарственные вещества становятся ядами. В то же время такой яд, как мышьяк, в малых дозах является лекарственным препаратом. Лечебным действием обладает и иприт: разбавленный в 20000 раз вазелином, этот яд военной химии применяется под названием псориазин в качестве средства против чешуйчатого лишая. С другой стороны, постоянно поступающие в организм с пищей и вдыхаемым воздухом вещества, становятся вредными для человека, когда они вводятся в непривычно больших количествах или при изменённых условиях внешней среды. Можно привести пример с поваренной солью: увеличение её концентрации в организме по сравнению с обычной в 10 раз опасно для жизни. В этом смысле понятно и происхождение изречения одного из корифеев средневековой медицины Парацельса: «Всё есть яд, и ничто не лишено ядовитости; одна лишь доза делает яд незаметным». Следовательно, понятие «яд» носит не только качественный, но и количественный характер, и сущность явления ядовитости должна оцениваться, прежде всего, количественными взаимоотношениями между химическими вредными факторами внешней среды и организмом.

Говоря об общем механизме  действия ядов, можно выделить 2 их типа. К первому типу относятся вещества, обладающие способностью реагировать со многими компонентами клеток, и в молекулярном плане, такие яды напоминают «слона в посудной лавке». Поскольку избирательность их действия мала, то сравнительно большое число молекул яда расходуется на взаимодействие со всевозможными второстепенными клеточными элементами, прежде чем яд в достаточном количестве подействует на жизненно важные структуры организма и тем самым вызовет токсический эффект. Яды второго типа реагируют только с одним определённым компонентом клетки, не растрачивая на «несущественные» взаимодействия и поражают определённую мишень. Характерным примером яда этого типа является синильная кислота.

Минимальная действующая, или  пороговая, доза (концентрация) ядовитого вещества – это, то его наименьшее число, которое вызывает явные, но обратимые изменения в жизнедеятельности. Минимальная токсическая доза – это гораздо большее количество ядовитого вещества, вызывающее выраженное отравление с комплексом характерных патологических сдвигов в организме, но без смертельного исхода. Чем сильнее яд, тем ближе минимально действующая и минимально токсическая дозы. Кроме указанных выше, принято рассматривать также смертельные (летальные) дозы и концентрации ядов, т.е. такие их количества, которые вызывают гибель человека (или животного) при отсутствии лечения. Летальные дозы определяются в результате опытов на животных. В экспериментальной токсикологии чаще всего пользуются средней летальной дозой или концентрацией яда, при которых погибает 50% подопытных животных. Если же наблюдается 100%-ая их гибель, то такая доза или концентрация обозначается как абсолютная летальная.

При неоднократном воздействии  одного и того же яда на организм течение отравления может изменяться из-за развития явлений кумуляции, сенсибилизации привыкания. Под кумуляцией понимается накопление в организме токсичного вещества. Сенсибилизация – это состояние организма, при котором повторное воздействие вещества вызывает больший эффект, чем предыдущее. Привыкание (толерантность) – ослабление влияние ядов на организм при повторяющемся их воздействии.

В связи с этим особое значение приобретает законодательная  регламентация предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны промышленных и сельскохозяйственных предприятий, НИИ и др. Считается, что ПДК этих веществ при ежедневной восьмичасовой работе в течение всего рабочего стажа не могут вызвать у работающих заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых, современными методами исследования непосредственно в процессе работы или в отдалённые сроки. В РФ приняты более низкие уровни ПДК, чем в США, для оксида углерода (20мг/м3 против 100 мг/м3), паров ртути и свинца (0,01мг/м3 против 0,1 мг/м3), бензола (5мг/м3 против 80 мг/м3) и т.д.

 

3. Предупреждение  последствий аварий на химических  объектах

     

Прежде всего защита от ядовитых веществ организуется и осуществляется непосредственно на химически опасных объектах, где основное внимание уделяется мероприятиям по предупреждению возможных аварий. Они 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.

Все эти мероприятия отражаются в плане защиты объекта от ядовитых веществ, который разрабатывается  заблаговременно с участием всех главных специалистов объекта. План разрабатывается, как правило, текстуально  с приложением необходимых схем, указывающих (поясняющих) размещение объекта, сил и средств ликвидации последствий  аварии, их организацию и т.д. Он состоит из нескольких разделов и определяет подготовку объекта к защите и порядок ликвидации последствий аварии.

В разделе организационных  мероприятий плана защиты отражаются:

  • характеристика объекта, его подразделений (цехов), имеющихся на объекте ядовитых веществ;
  • оценка возможной обстановки на объекте в случае возникновения аварии;
  • организация выявления и контроля химической обстановки на объекте в повседневных условиях и при аварии, порядок поддержания сил и средств химической разведки и химического контроля;
  • организация оповещения персонала объекта;
  • организация укрытия персонала объекта в защитных сооружениях, имеющихся на объекте, порядок поддержания их в постоянной готовности к укрытию людей;
  • организация эвакуации персонала объекта при необходимости;
  • порядок оснащения и применения невоенизированных формирований Гражданской обороны на объекте для ликвидации последствий аварии;
  • организация оцепления очага поражения, порядок оказания медицинской помощи, привлекаемые для этой цели силы и средства;
  • организация управления силами и средствами объекта при ликвидации аварии и её последствий, порядок использования сил и средств, прибывающих для оказания помощи в ликвидации последствий аварии;
  • порядок представления донесений о возникновении химически опасной аварии и ходе ликвидации её последствий;
  • организация обеспечения персонала объекта и невоенизированных формирований Гражданской обороны средствами индивидуальной защиты и ликвидации последствий аварии, порядок и сроки их накопления и хранения;
  • организация транспортного, энергетического и материально-технического обеспечения работ по ликвидации последствий аварии.

В разделе инженерно-технических  мероприятий плана защиты от ядовитых веществ отражаются:

  • размещение (оборудование) устройств, предотвращающих утечку ядовитых веществ в случае аварии (клапаны-отсекатели, клапаны избыточного давления, терморегуляторы, перепускные или сбрасывающие устройства и т.д.);
  • планируемое усиление конструкций ёмкостей и коммуникаций с ядовитыми веществами или устройства над ними ограждений для защиты от повреждения обломками строительных конструкций при аварии (особенно на пожаро- и взрывоопасных предприятиях);
  • размещение (строительство) под хранилищами с ядовитыми веществами аварийных резервуаров, чаш, ловушек (аварийных амбаров) и направленных стоков;
  • рассредоточение запасов ядовитых веществ, строительство для них заглублённых или полузаглублённых хранилищ;
  • оборудование помещений и промышленных площадок стационарными системами выявления аварий, средствами метеонаблюдения и аварийными сигнализациями.

 

                                      4.Доврачебная помощь

 При нахождении человека  под напряжением первой задачей  является снятие напряжения. Если  это по каким-либо причинам  невозможно сделать, можно попытаться  «закоротить» полюса или фазы (фаза – нуль) сети, чтобы сработала автоматическая защита. Если имеется возможность «закоротить» фазу или полюс на землю с помощью переносного заземления, следует присоединить заземляющий провод к земле и затем соединить его с проводом, к которому человек прикасается. Для спасения человека допустимо перерубить провод топором или другим острым предметом. Если снять напряжение не удаётся, то можно попытаться оттащить человека от опасной токоведущей части, применив средства индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, боты, изолирующие предметы, например, сухая палка или доска). В этом случае следует проявлять особую осторожность, не забывая о собственной безопасности.

После обесточивания человека необходимо определить его состояние  и в зависимости от этого решить, какие предпринимать действия. Если человек находится в сознании, то следует дать ему успокоиться  и затем показать врачу. Если сердце и лёгкие работают, но он находится  в бессознательном состоянии, перевернуть  его на живот, приложить к голове холод, наложить повязки на раны и шины на места переломов.

Если у пострадавшего  отсутствует пульс на сонной артерии  и он без сознания, необходимо убедиться  в отсутствии реакции на свет, отсутствии пульса, после чего нанести удар кулаком по грудине, положить человека на спину. Затем приложить холод к голове, приподнять ноги, сделать «вдох» искусственного дыхания, начать непрямой массаж сердца, 5-10 надавливаний на грудину, 2 вдоха и вызвать скорую помощь.

Химически опасные объекты РФ, аварии на них. 2