Химически опасные объекты РФ, аварии на них. 16
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра экономики труда и управления персоналом
Факультет - Менеджмента и маркетинга
Специальность - Менеджмент организации
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1
по безопасности жизнедеятельности
Тема: Химически опасные объекты РФ, аварии на них
Студент Е.С. Винокурова
Личное дело № 10ММБ01410
Пенза – 2012
Содержание:
Введение ………………………………………………………
1. Предупреждение последствий аварий на химических объектах …………...5
2. Механизм воздействия химических веществ на человека и защита человека от химических веществ ……………………………….……………………..….12
3. Пожарная безопасность на химических объектах. Огнетушащие вещества и способы тушения пожаров ...………………………..……………………......17
4. Доврачебная помощь………………………………………….……………..
5. Мероприятия по улучшению производственной
обстановки и окружающей среды ……………………………………………………………...…………
Заключение……………………………………………………
Список использованной литературы………………………………………..….
Введение
Крупные аварии на химически опасных объектах являются одними из наиболее опасных технологических катастроф, которые могут привести к массовому отравлению и гибели людей и животных, значительному экономическому ущербу и тяжелым экологическим последствиям.
Сегодня в мире происходят тысячи химических аварий при производстве, хранении, транспортировке химически опасных веществ. Так как же предупредить последствия аварий на химических объектах? Как обезопасить и защитить себя и окружающих от химических веществ? Как оказать доврачебную помощь пострадавшим? Прогнозы на ближайшее будущее показывают, что тенденция повышения вероятности химических аварий в ближайшем будущем будет сохраняться. Для этого есть целый ряд предпосылок, вот лишь некоторые из них:
- рост сложных производств с применением новых технологий, которые требуют высокой концентрации энергии и опасных веществ;
- высокий и прогрессирующий износ основных производственных фондов, достигающих на ряде предприятий 80-100%;
- падение технологической и производственной дисциплины, уровня квалификации технического персонала;
- накопление отходов производства, опасных для окружающей среды;
- снижение требовательности и эффективности работы надзорных органов;
- стремление иностранных государств и фирм к инвестированию вредных производств на территории России.
По расчетам экспертов, затраты на предупреждение аварий во много раз меньше по сравнению с величиной ущерба, к которому они приводят в случае возникновения. Поэтому во всем мире вопросам безопасности химических производств придается очень большое значение. Таким образом, основной целью работы является изучение механизмов воздействия отравляющих веществ на человека в случае аварий на химически опасных объектах РФ. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
- выявить факторы, предупреждающие последствия аварий на химических объектах;
- рассмотреть механизмы воздействия химических веществ на человека и защиты человека от химических веществ;
- охарактеризовать способы тушения пожаров на химических объектах;
- изучить методы оказания доврачебной помощи.
Следовательно, объектом изучения работы являются аварии на химически опасных объектах РФ, предметом – механизмы воздействия химических веществ на человека, пожарная безопасность на химических объектах, оказание пострадавшим доврачебной помощи, а так же методы защиты людей от химических веществ.
1. Предупреждение последствий аварий на химических объектах
Химически опасные объекты (ХОО) - это объекты, при аварии на которых или разрушении которых может произойти поражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, либо химическое заражение окружающей природной среды опасными химическими веществами в концентрациях или количествах, превышающих естественный уровень их содержания в среде [2, c. 37 – 39].
|
Рис. 1. Условное обозначение аварий (взрывов) на химически опасных объектах
Главный поражающий фактор при аварии на ХОО - химическое заражение приземного слоя атмосферы; вместе с тем возможное заражение водных источников, почвы, растительности. Эти аварии нередко сопровождаются пожарами и взрывами. Наиболее опасны аварии предприятиях, производящих, использующих или хранящих ядовитые вещества и взрывоопасны материалы. К ним относятся заводы и комбинаты химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности. Особую опасность представляют собой аварии на железнодорожном транспорте, сопровождающиеся разливом перевозимых сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ). Сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ) - химические соединения, обладающие высокой токсичностью и способные при определенных условиях (в основном при авариях на химически опасных объектах) вызывать массовые отравления людей и животных, а также заражать окружающую среду. В настоящее время взамен термина СДЯВ используется термин аварийно химически опасное вещество (АХОВ). Согласно ГОСТ Р 22.9.05-95 АХОВ представляет собой опасное химическое вещество, применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при аварийном выбросе (разливе) которого может произойти заражение окружающей среды в концентрациях, поражающих живой организм (Рис.2).
Рис. 2. Последствия аварий на ХОО
Предупреждение последствий чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. Тысячи тонн АХОВ ежедневно перевозят различными видами транспорта, перекачивают по трубопроводам. Все названные объекты экономики химически опасны. К сожалению, аварии на них случаются часто, а их масштабы сравнимы со стихийными бедствиями (Рис.3).
Рис. 3. Рейтинг стран по количеству аварий на ХОО
Мероприятия по предупреждению и локализации возможных аварий на химически опасных объектах 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. Как правило, они отражаются в «Плане защиты населения при авариях на химических объектах». "План защиты" должен состоять из текстовой части и предложений, оформленных в виде таблиц с результатами расчетов и выкопировки из карты города. Текстовая часть включает 2 раздела: "Исходные данные для планирования защиты населения от СДЯВ при авариях на ХОО (раздел 1) и "Основные мероприятия по защите населения от СДЯВ при угрозе и возникновении аварий на ХОО" (раздел 2).
В разделе 1 отражаются следующие вопросы:
1. Краткая характеристика города: численность проживающего населения, средняя плотность населения, площадь города, в т.ч. площадь жилой и промышленной застройки.
2. Характеристика ХОО на территории города: количество и перечень ХОО в пределах проектной застройки города, степень опасности этих объектов, тип и количество СДЯВ на ХОО, условия хранения СДЯВ на объектах, удаленность жилых массивов от возможных источников заражения.
3. Характерные особенности природной среды и климатические условия в городе: преобладающее направление ветра, характер подстилающей поверхности, характер застройки (многоэтажные или одноэтажные здания).
4. Масштабы возможного
заражения территории города
в случае производственной
- размеры и площадь зоны заражения, количество населения, которое может оказаться в зонах химического заражения;
- возможность химического заражения прилегающей территории соседних областей, краев, республик, районов.
5. Краткие выводы
из возможной химической
- создаются и эксплуатируются системы контроля за химической обстановкой в районах размещения химически опасных объектов и локальные системы оповещения о химической опасности;
- разрабатываются планы действий на случай химической аварии;
- накапливаются, хранятся и поддерживаются в готовности средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, приборы химической разведки, дегазирующие вещества;
- поддерживаются в готовности к использованию убежища, обеспечивающие защиту людей от АХОВ;
- принимаются меры по заблаговременной защите продовольствия, пищевого сырья, фуража, источников (запасов) воды от заражения АХОВ;
- проводится подготовка населения к действиям в условиях химических аварий, подготовка аварийно-спасательных подразделений и персонала химически опасных объектов;
- обеспечивается готовность подсистем и звеньев РСЧС, сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий химических аварий [3, c. 50-52].
Основными мероприятиями химической защиты, осуществляемыми в процессе химической аварии и в ходе ликвидации последствий, являются:
- обнаружение факта химической аварии и оповещение о ней (использование при этом сил и средств городской радиотрансляционной сети, телевидения, подвижных средств службы охраны общественного порядка (ООП) для передачи информации и т. п.);
- выявление химической обстановки в зоне химической аварии, в отдельных очагах химического заражения;
- соблюдение режимов поведения на территории, заражённой АХОВ, норм и правил химической безопасности;
- обеспечение населения, персонала аварийного объекта, участников ликвидации последствий химической аварии средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, применение этих средств (защитные костюмы, противогазы);
- эвакуация населения, при необходимости, из зоны аварии и зон возможного химического заражения;
- укрытие населения и персонала в убежищах, обеспечивающих защиту от АХОВ;
- осуществление медицинских мероприятий соответствующего уровня;
- оперативное применение антидотов и средств обработки кожных покровов;
- санитарная обработка населения, персонала аварийного объекта, участников ликвидации последствий аварий;
- дегазация аварийного объекта, объектов производственного, социального, жилого назначения, территории, технических средств, средств защиты, одежды и другого имущества. Предупреждение последствий аварий на химических объектах во многом определяется и правильной организацией и своевременным проведением аварийно-спасательных работ при авариях на химически опасных объектах. Требования организации и проведения работ при авариях на химически опасных объектах устанавливает Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 22.8.05-99. В частности, в соответствии с вышеуказанным стандартом:
- аварийно-спасательные работы должны начинаться немедленно после принятия решения на проведение неотложных работ; должны проводиться с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, соответствующих характеру химической обстановки, непрерывно днем и ночью в любую погоду с соблюдением соответствующего обстановке режима деятельности спасателей до полного завершения работ;
- осуществляется оказание медицинской помощи пострадавшим и их эвакуация в медицинские пункты;
- осуществляется локализация, подавление или снижение до минимально возможного уровня воздействия возникающих при аварии поражающих факторов. Предварител
ьно проводится разведка аварийного объекта и зоны заражения, масштабов и границ зоны заражения, уточнения состояния аварийного объекта, определения типа ЧС. Главными задачами химической разведки являются: - уточнение наличия и концентрации отравляющих веществ на объекте работ, границ и динамики изменения химического заражения;
- получение необходимых данных для организации аварийно-спасательных работ и мер безопасности населения и сил, ведущих АСР;
- постоянное наблюдение за изменением химической обстановки. Одновременно в зоне заражения ведутся поисково-спасательные работы. Поиск пострадавших проводится путем сплошного визуального обследования территории, зданий, сооружений, цехов, транспортных средств и других мест, где могли находиться люди в момент аварии, а также путем опроса очевидцев и с помощью специальных приборов в случае разрушений и завалов [8]. Главная цель этих направлений - обеспечение безопасности людей и химически опасного объекта в сфере производства. Заблаговременн
ая подготовка в стране к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций организуется и проводится федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в соответствии с их полномочиями, установленными Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на основе соответствующих программ и планов.
2. Механизм воздействия химических веществ на человека и защита человека от химических веществ
Вредные химические вещества способны проникать в организм человека тремя путями: через дыхательные пути (основной путь), а также через кожу и с пищей, если человек принимает ее, находясь на рабочем месте. Действие этих веществ следует рассматривать как воздействие опасных или вредных производственных факторов, так как они оказывают негативное (токсическое) действие на организм человека, в результате которого у человека возникает отравление - болезненное состояние, тяжесть которого зависит от продолжительности воздействия, концентрации и вида вредного вещества. Существуют различные классификации вредных веществ, в зависимости от их действия на человеческий организм. В соответствии с наиболее распространенной (по Е.Я. Юдину и С.В. Белову) классификацией вредные химические вещества делятся на шесть групп:
- общетоксические (углеводороды, спирты, анилин, сероводород, синильная кислота и ее соли, соли ртути, хлорированные углеводороды, оксид углерода), которые вызывают расстройства нервной системы, мышечные судороги, нарушают структуру ферментов, влияют на кроветворные органы, взаимодействуют с гемоглобином;
- раздражающие (хлор, аммиак, диоксид серы, туманы кислот, оксиды азота и др.) воздействуют на слизистые оболочки, верхние и глубокие дыхательные пути;
- сенсибилизирующие (органические азокрасители, диметиламиноазобензол и другие антибиотики) повышают чувствительность организма к химическим веществам, а в производственных условиях приводят к аллергическим заболеваниям;
- канцерогенные (асбест, нитроазосоединения, ароматические амины и др.) вызывают развитие всех видов раковых заболеваний;
- мутагенные (этиленамин, окись этилена, хлорированные углеводороды, соединения свинца и ртути и др. – влияют на репродуктивную функцию человеческого организма) [5, c. 102]. Химические вещества, влияющие на репродуктивную функцию человека (борная кислота, аммиак, многие химические вещества в больших количествах), вызывают возникновение врожденных пороков развития и отклонений от нормальной структуры у потомства, влияют на развитие плода в матке и послеродовое развитие и здоровье потомства. Основные методы защиты от вредных веществ на химически опасных предприятиях заключаются:
- в исключении или снижении поступления вредных веществ в рабочую зону и в определенную среду;
- в применении технологических процессов, исключающих образование вредных веществ (замена пламенного нагрева электрическим, герметизация, применение экобиозащитной техники). Один из способов защиты человека от воздействия вредных веществ является нормирование, или установление ПДК - предельно - допустимой концентрации, которая при ежедневной работе в течение всего рабочего стажа не вызывает заболеваний или нарушений здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. Различают максимально разовые (воздействующие в течение 20 минут), среднесменные и среднесуточные ПДК. Для веществ с неустановленными ПДК временно вводятся ориентировочные безопасные уровни воздействия, которые должны пересматриваться через 3 года с учетом накопленных данных или заменяться ПДК. При этом используется: ПДК рабочей зоны (рабочая зона - пространство, ограниченное предприятием сверху) и ПДК для атмосферного воздуха селитебной зоны (ПДК средняя суточная) [5, c. 100-103]. ПДК некоторых вредных веществ приведены в следующей таблице 1.
Таблица 1
Предельно допустимые концентрации некоторых вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Название вещества |
Название вещества |
Название вещества |
Класс опасности |
Агрегатное состояние |
Бензопирен |
С20Н12 |
0,00015 |
1 |
Пары |
Бериллий и его соединения |
Be |
0,001 |
1 |
Аэрозоль |
Хлор |
CI2 |
1,0 |
2 |
Газ |
Серная кислота |
H2SO4 |
1,0 |
2 |
Пары |
Хлорид водорода |
HCI |
5,0 |
2 |
|
Диоксид азота |
NO2 |
2,0 |
3 |
Газ |
Спирт метиловый |
CH3OH |
5,0 |
3 |
Пары |
Оксид углерода |
CO |
20 |
4 |
Газ |
Топливный бензин |
С7Н16 |
100 |
4 |
Пары |
Ацетон |
СН3СОСНз |
200 |
4 |
Пары |
К основным способам защиты населения от химически опасных веществ в чрезвычайных ситуациях относятся:
- индивидуальные средства защиты: средства защиты органов дыхания (фильтрующие противогазы, изолирующие противогазы, респираторы противогазовые), средства защиты кожи, средства профилактики и экстренной помощи (индивидуальные аптечки, индивидуальный противохимический пакет, индивидуальный перевязочные пакет);
- укрытие людей в защитных сооружениях;
- рассредоточение и эвакуация [4, c. 87-89].
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. В качестве обеспечивающего защиту мероприятия выступает химическая разведка и химический контроль [5, c. 100-103]. Но не всегда теория получает свое применение на практике. Так, например, в селе Леонидовка Пензенской области в 2008 году был построен завод по уничтожению химического оружия (завод УХО). Уже сегодня, по мнению экологов, в почве находят вещества, опасные для здоровья и ведущие к мутации. Одно из них люизит, который является отравляющим веществом кожно-нарывного действия, токсичен для человека при любых формах воздействия и способен проникать через материалы защитных костюмов и противогаза. По официальным данным, единственным признаком того, что эти вещества обладают мутагенным фактором, являются уродства некоторых деревьев и растений в этом районе. Однако сотрудники описываю это совсем иначе: «Даже незначительная авария приведет к катастрофе куда более серьезной, чем Чернобыль … сейчас уже пошли первые последствия: пропали комары, начались уродства у растений, а для человека последствия проявятся позже» [7]. Но несмотря на это в Пензе содержание вредных веществ в почве одно из самых высоких (Рис.4).
Рис. 4. Содержание вредных веществ в почве (в регионах РФ)
3. Пожарная
безопасность на химических
Пожарная безопасность –
состояние защищённости ХОО, от опасных
факторов и воздействий пожара.
- разбавление воздуха негорючими газами до таких концентраций кислорода, при которых горение прекращается;
- охлаждение очага горения ниже определенной температуры;
- механический срыв пламени струей жидкости или газа;
- снижение скорости химической реакции, протекающей в пламени;
- создание условий огнепреграждения, при которых пламя распространяется через узкие каналы.
Огнетушащими называют вещества, которые при введении в зону сгорания прекращают горение. Основные огнетушащие вещества и материалы - это вода и водяной пар, химическая и воздушно-механическая пены, водные растворы солей, негорючие газы, галоидоуглеводородные огнетушащие составы и сухие огнетушащие порошки. Наиболее распространенным веществом, применяемым для тушения пожара, является вода. Она снижает температуру очага горения. Вода, подаваемая к очагу горения под большим давлением, механически сбивает пламя. Воду не применяют для тушения щелочных металлов (натрия, калия), карбида кальция, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, плотность которых меньше плотности воды (бензин, керосин, ацетон, спирты, масла и др.), так как они всплывают на поверхность воды и продолжают гореть на поверхности. Вода хорошо проводит электрический ток, поэтому ее не используют для тушения электроустановок, находящихся под напряжением (это приводит к короткому замыканию) [1, c. 65-68]. Пар применяют в условиях ограниченного воздухообмена, а также в закрытых помещениях с наиболее опасными технологическими процессами. Гашение пожара паром осуществляется за счет изоляции поверхности горения от окружающей среды. При гашении необходимо создать концентрацию пара приблизительно 35 % . Пены применяют для тушения твердых и жидких веществ, не вступающих во взаимодействие с водой. Огнегасящий эффект при этом достигается за счет изоляции поверхности горючего вещества от окружающего воздуха. В зависимости от способа получения пены делят на химические и воздушно-механические. Химическая пена образуется при взаимодействии растворов кислот и щелочей в присутствии пенообразующего вещества и представляет собой концентрированную эмульсию двуокиси углерода в водном реакторе минеральных солей. Применение химических солей сложно и дорого, поэтому их применение сокращается. Воздушно-механическую пену низкой (до 20), средней (до 200) и высокой (свыше 200) кратности получают с помощью специальной аппаратуры и пенообразователей ПО-1, ПО-1Д, ПО-6К и т.д. Инертные газообразные разбавители: двуокись углерода, азот, дымовые и отработавшие газы, пар, аргон и другие. Ингибиторы - на основе предельных углеводородов, в которых один или несколько атомов водорода замещены атомами галлоидов (фтор, хлор, бром). Галоидоуглеводороды плохо растворяются в воде, но хорошо смешиваются со многими органическими веществами: тетрафтордиброметан (хладон 114В2), бромистый метилен, трифторбромметан (хладон 13В1). Применение инертных и негорючих газов (аргон, азот, галоидированные углеводороды и др.) основано на разбавлении воздуха и снижении в нем концентрации кислорода до значений, при которых горение прекращается. Углекислый газ (диоксид углерода) используется для тушения горящих аккумуляторных станций, электрооборудования, печей и др. Его нельзя применять для тушения щелочных и щелочноземельных металлов, тлеющих материалов и некоторых других. Для тушения этих материалов лучше применять аргон, а в некоторых случаях и азот. Высокими огнетушащими свойствами обладают и галоидированные углеводороды (хладоны, бромистый этил и др.) [1, c. 65-68]. К числу жидких огнетушащих веществ относятся водные растворы некоторых солей, например, бикарбоната натрия, хлористого кальция, хлористого аммония, аммиачно-фосфорных солей и др. Их действие при тушении пожара основано на образовании на поверхности горящего материала изолирующих пленок, возникающих при испарении из растворов солей воды. Эти пленки препятствуют проникновению кислорода к поверхности горящего материала. Порошковые составы, несмотря на их высокую стоимость, сложность в эксплуатации и хранении, широко применяют для прекращения горения твердых, жидких и газообразных горючих материалов. Они являются единственным средством гашения пожаров щелочных металлов и металлоорганических соединений. Для гашения пожаров используется также песок, грунт, флюсы. Порошковые составы не обладают электропроводимостью, не коррозируют металлы и практически не токсичны [4, c. 62].
4. Доврачебная помощь
Отличительной
особенностью аварии на ХОО с выбросом
АХОВ является то, что при высоких
концентрациях химических веществ поражение
людей может происходить в короткие сроки.
Поэтому решающее значение в этих условиях
имеет оперативность выполнения мероприятий
по защите населения.
1. быстрое прекращение воздействия опасных химических веществ на организм путем удаления капель вещества с открытых поверхностей тела, промывания глаз и слизистых.
2. восстановление функционирования важных систем органов путем следующих мероприятий: искусственная вентиляция легких, непрямой массаж сердца, прочищение дыхательных путей.
3. наложить повязки на раны и иммобилизовать поврежденные конечности.
4. эвакуировать в медицинский пункт. Эффект от токсического воздействия зависит от количества попавшего в организм АХОВ, его физико-химических свойств, длительности и интенсивности поступления, взаимодействия с биологическими средами (кровью, ферментами). Кроме того, эффект зависит от пола, возраста, индивидуальной чувствительности, путей поступления и выведения, распределения в организме, а также метеорологических условий окружающей среды. АХОВ наряду с общей обладают избирательной токсичностью, т.е. они представляют наибольшую опасность для определенного органа или системы организма. По избирательной токсичности выделяют:
- сердечные с преимущественным кардиотоксическим действием (многие лекарственные препараты, растительные яды, соли металлов - бария, калия, кобальта, кадмия);
- нервные, вызывающие нарушение психической активности (угарный газ, фосфорорганические соединения, алкоголь и его суррогаты, наркотики, снотворные препараты);
- печеночные (хлорированные углеводороды, ядовитые грибы, фенолы и альдегиды);
- почечные (соединения тяжелых металлов, этиленгликоль, щавельная кислота);
- кровяные (анилин и его производные, нитриты, мышьяковистый водород);
- легочные (оксиды азота, озон, фосген).
Основными мерами защиты персонала и населения при авариях на ХОО являются: