Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Апреля 2013 в 12:54, лекция
Работа содержит курс лекций по "Безопасности жизнедеятельности".
В таблице П4 Приложения приведены основные характеристики наиболее распространенных АХОВ, их воздействие на человека, способ защиты от них, способы оказания первой помощи и обеззараживания территории.
Классификация АХОВ по агрегатному состоянию. По агрегатному состоянию в принятых условиях производства, хранения и транспортировки АХОВ делятся на сжатые газы, сжиженные газы, жидкости и твердые вещества.
По способам хранения и перемещения все опасные химические вещества, в том числе АХОВ, можно разделить на пять основных категорий.
Первая категория - вещества, у которых критическая температура ниже температуры окружающей среды. Эти вещества часто называют "криогенными". К ним относятся сжиженный природный газ (метан), окись азота и др. При резкой разгерметизации емкостей с этими веществами происходит быстрое их превращение в первичное паро-аэрозольное облако.
Вторая категория - вещества, у которых критическая температура выше, а точка кипения ниже температуры окружающей среды. К ним относятся АХОВ, хранящиеся в сжиженном состоянии (аммиак, закись азота, сернистый ангидрид, сероводород, хлор, хлористый водород). При разгерметизации емкостей с этими веществами часть их быстро (за 2-3 мин.) переходит в паро-аэрозольное состояние, остальная масса испаряется за более продолжительное время.
Третья категория - вещества, у которых критическое давление выше атмосферного и точка кипения выше температуры окружающей среды. К ним относятся АХОВ, имеющие относительно невысокую температуру кипения (четырехокись азота, фосген, окись этилена, фтористый водород, хлорциан, цианистый водород и др.) При повышенных температурах (30-50 5о 0С и выше) эти вещества по своему поведению будут приближаться к веществам второй категории.
Четвертая категория - вещества, находящиеся в обычных условиях (при атмосферном давлении и температуре окружающей среды от -60 5о 0С до +60 5о 0С) в жидком состоянии. К ним относится значительная часть АХОВ (несимметричный диметилгидразин, концентрированные серная, соляная и азотная кислоты, ацетонитрил, ацетонциангидрин, нитрил акриловой кислоты, хлороксид фосфора, хлорпикрин и др.).
Пятая категория - вещества, хранящиеся в твердом состоянии (диоксин, комовая сера, нитрофоска, соли тяжелых металлов и др.). Многие из них становятся опасными при пожарах, другие - при попадании в грунт и воду.
4. Выброс радиоактивных веществ
Развитие ядерной энергетики, разнообразных технологий, приборов и аппаратов, использующих радиоактивные вещества, а также военное производство создает в техносфере дополнительный источник опасности - радиационные аварии, сопровождающиеся выбросом радиоактивных веществ (радионуклидов в окружающую среду). На протяжении всего периода существования ядерной энергетики и радиохимического производства такие ситуации возникали неоднократно. Приведем лишь несколько примеров. Они относятся к авариям, происшедшим в СССР и США с 1954 по 1986 годы. Всего же атомные электростанции существуют в 27 странах.
1954 г. Детройт.
Авария исследовательского
1957 г. Авария на оборонном предприятии на Южном Урале (взрыв бетонной емкости с продуктами деления ядерного топлива), приведшая к выбросу радиоактивных веществ из хранилища радиоактивных отходов привела к радиоактивному загрязнению 15 000 км2 территории Челябинской, Свердловской и Тюменской областей.
1959 г. США.
Расплав части топливных
1966 г. СССР. Авария на ядерном реакторе в г. Мелелесь.
1971 г. США. Из хранилища отходов реактора в Монттело (Минессота) в реке Миссисипи вытекло около 200 тыс. литров загрязненной радиоактивными веществами воды.
1974 г. СССР. Взрыв
железобетонного газгольдера
1974 г. СССР. Разрыв промежуточного контура на 1-м блоке Ленинградской АЭС. Высокоактивные воды были выброшены в окружающую среду.
1975 г. СССР. Частичное разрушение активной зоны на 1-м блоке Ленинградской АЭС. Во внешнюю среду выброшено около 1,5 млн. кюри высокоактивных радионуклидов.
1978 г. СССР. Пожар
на 2-м блоке Белоярской АЭС.
При организации подачи
1979 г. США.
Расплавление активной зоны
1979 г. США. Выброс обогащенного урана с завода производству ядерного топлива возле г. Эрвинга.
1982 г. СССР. Разрушение центральной топливной сборки на 1-м блоке Чернобыльской АЭС. Выброс радиоактивных веществ в промышленную зону и г. Припять.
26 апреля 1986 г. СССР. Крупнейшая катастрофа в истории атомной энергетики - авария в Чернобыле на 4-м блоке АЭС.
При радиационных авариях образуются такие основные поражающие факторы, как радиационное воздействие (проникающая радиация), радиоактивное заражение (загрязнение). Кроме того, как и при авариях на ХОО радиационные аварии могут сопровождаться пожарами и взрывами с образованием тепловых и осколочных полей. Следует различать радиационное воздействие, или проникающую радиацию и радиоактивное загрязнение.
Проникающая радиация
воздействует на людей, животных, растения,
а также на технику, содержащую чувствительные
к излучению электронные устрой
Радиоактивному заражению подвергаются большие территории, как непосредственно прилегающие к месту аварии, так и отделенные от него на сотни километров («пятна» радиоактивного загрязнения). Радиоактивное заражение как поражающий фактор воздействует только на людей и другие живые организмы. Поражающее действие радиоактивного заражения продолжается в течение длительного времени (в зависимости от состава радионуклидов от нескольких суток, месяцев до десятков и даже сотен лет). При употреблении загрязненных радионуклидами пищи и воды, вдыхании радиоактивной пыли человек и животные подвергаются внутреннему облучению.
В первые сутки после радиационной аварии воздействие на людей определяется внешним облучением от радиоактивного облака и радиоактивных выпадений на местности и внутренним облучением в результате вдыхания радионуклидов. В последующее время вредное воздействие и накопление эквивалентной коллективной дозы у людей будет обусловлено вовлечением выпавших радионуклидов в трофические цепи. Принято считать, что в течение 50 лет после аварии с выбросом радиоактивных веществ доза от внешнего облучения составляет около 15%, а доза от внутреннего облучения - около 85% суммарной эквивалентной дозы.