Содержание

Содержание. 2

1. Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ). 3

2. Действия по обеззараживанию территории от АХОВ и СДЯВ.. 6

Список литературы.. 11

1. Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ).

Отравляющими веществами (ОВ) называются токсичные химические соединения, предназначенные для нанесения массовых поражений живой силе при боевом применении. Отравляющие вещества составляют основу химического оружия и состоят на вооружении армий ряда западных государств[1].

Сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ) – это наиболее опасные (1,2 класс токсичности) для человека и окружающей среды вещества, входящие в атмосферу при авариях на производстве и транспорте.

Источниками СДЯВ являются химическая, нефтегазовая промышленность, а также предприятия по производству пластмасс, удобрений, целлюлозы, водоочистные и холодильные установки.

Объекты экономики по степени химической опасности (т.е. по количеству людей, попадающих в зону химического заражения) делятся на 4 класса:

·        1 класс - >75 тыс. человек,

·        2 класс – 40 – 75 тыс. человек,

·        3 класс - <40 тыс. человек,

·        4 класс – зона заражения в пределах санитарно-защитной зоны.

По физиологическому воздействию на организм человека СДЯВ делят на 7 групп:

·        удушающие с прижигающим эффектом (хлор, фосген),

·        общеядовитые (окись углерода, синильная кислота),

·        удушающие – общеядовитые (сероводород, оксилы азота, сернистый ангидрид),

·        нейротропные (ртуть, гентал, сероводород, фосфорорганические),

·        метаболические яды (окись этилен),

·        наркотические (формальдегид, хлористый метил),

·        нарушающие обмен веществ (диоксин).

Способность СДЯВ поражать человека называют токсичностью. Токсическое действие вредных веществ характеризуется следующими показателями[2]:

·        предельно допустимая концентрация (ПДК)

·        среднесмертельная доза DL50, мг/кг,

·        среднесмертельная концентрация CL50,мг/м3,

·        степень токсичности вещества – показатель обратный DL50 и CL50,

·        коэффициент опасности внезапного острого ингаляционного отравления.

При чем концентрация и ПДК используются для оценки химической безопасности производства в повседневных условиях, токсодозы – в аварийных ситуациях.

Формирование очага химического поражения зависит от метода хранения, количества и типа СДЯВ, метеоусловий, характера местности, расстояния до жилой зоны.

Форма очагов заражения для различных скоростей воздуха приведена на РИС.1.

РИС.1. Форма очагов заражения в зависимости от скорости ветра.

Очагом ЧС химического характера называют территорию, в пределах которой в  результате выброса опасных химических веществ или применения химического оружия происходит массовое поражение людей, животных и растительности.

Действия населения в зоне химического поражения:

·        использовать индивидуальные средства защиты,

·        использовать убежище в режиме фильтровентиляции,

·        применить средства обработки кожи и антидоты,

·        своевременно покинуть зону заражения, двигаясь перпендикулярно скорости ветра,

·        после выхода из зоны заражения сныть одежду, провести санитарную обработку.

При аварийном выбросе вещества образуется первичное или вторичное облако, либо то и другое сразу.

Первичное облако образуется в  результате мгновенного перехода в атмосферу части СДЯВ; вторичное – при испарении после разлива CLZD/

Только первичное облако образуется, если СДЯВ представляет собой газ; только вторичное, когда СДЯВ – высококипящая жидкость. Оба облака образуются, если вскрывается изотермический резервуар.

Поведение облака СДЯВ в воздухе зависит от  его плотности по отношению к воздуху, концентрации и степень вертикальной устойчивости атмосферы. 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 объект. Продолжительность действия вторичного облака определяется временем испарения и устойчивостью атмосферы, но концентрация СДЯЯВ в 10 – 100 раз ниже, чем в первичном облаке. В городах наблюдается распространение облака по магистральным улицам к центру, проникая во дворы, тупики.

Некоторые СДЯВ

·        взрывоопасны (окислы азота, аммиак),

·        пожароопасны (хлор, фосген),

·        при горении могут давать более опасные вторичные вещества (сера – сернистый ангидрид; пластмассы – синильную кислоту; герметики - фосген).

2. Действия по обеззараживанию территории от АХОВ и СДЯВ

Одним из важнейших мероприятий по ликвидации последствий ЧС является специальная обработка местности, сооружений, технических средств, которая включает дезактивацию, дегазацию, дезинфекцию, демеркуризацию и т.д.

Дезактивация – удаление радиоактивных веществ с загрязненных поверхностей с целью исключения радиоактивного облучения людей. В зависимости от вида и характера поверхности применяют механические или физико – химические способы дезактивации[3].

Механические способы дезактивации применяются для различных грунтов и включают: сметание, срезание грунта, вспашка, засыпание (покрытие).

Для бетона, дерева используют способ вакуумирования, соскабливания.

Наиболее эффективными и часто применяемыми физико – химическими спосбами являются:

водоструйный – для стен зданий, резервуаров (скорость струи 20-25м/с, с температурой до 800СЮ, расход воды 30-40 л/м)

паровой – для жаростойких поверхностей (давление пара 0,15 МПа)

гидроабразивный способ – для ржавых и окрашенных поверхностей.

Для предотвращения и профилактики радиоактивного заражения поверхностей используется способ предварительного нанесения полимерной пленки, поверхностно активного вещества и комплексообразователя. Дезактивация при этом способе – снятие пленки.

Наиболее эффективным и нетрудоемким способом дезактивации является обработка поверхности 1% водным раствором поверхностного активного вещества (сульфанол), комплексообразователя (гексаметафосфат натрия), щавелевой кислоты (антикор) и активных добавок.

Эффективность дезактивации оценивается коэффициентом, отражающим отношение уровня радиации на поверхности до дезактивации к уровню радиации на поверхности после проведения дезакттиивации.

Дегазация – процесс удаления или нейтрализации СДЯВ с территории с целью недопущения поражения людей.

Для нейтрализации опасных химических веществ, находящихся в газообразном состоянии (хлор, аммиак, сероводород, фосген), устанавливаются водяные завесы на пути движения облака СДЯВ.

Удаление СДЯВ и отравляющих веществ может производиться механическим способом (срезанием, засыпкой грунта) и физическим способом (обработка поверхности раствором поверхностного активного вещества).

Нейтрализация СДЯВ и отравляющих веществ осуществляется химическим способом (10% водный раствор щелочи NaOH нейтрализует окислы азота, сернистый ангидрид, хлор, фосген; 10% раствор гипохлорида кальция – синильную кислоту, иприт, гидразины; аммиак нейтрализуется водой, щелочью; фосген – 25% раствором аммиачной воды).

Для нейтрализации СДЯВ на одежде, снаряжении используются физико – химические способы (кипячение, обработка паром).

Эффективность нейтрализации СДЯВ и отравляющих веществ оценивается полнотой дегазации.

Дезинфекция – процесс уничтожения и удаления возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных во внешней среде.

Дезинфекция осуществляется следующими способами:

физическим (очисткой, смывом водой с поверхностно активным веществом)

химическим (раствором хлорной извести, обработкой формалином, перекисью водорода и т.д.)

физико – химическим (кипячение и обработка паром)

биологическим (бактокумарином – смесью химических веществ с микроорганизмами, вызывающими болезни грызунов.)

Дезинсекция – процесс уничтожения насекомых, сельскохозяйственных вредителей, осуществляемый физическими, химическими и биологическими способами.

Дератизация – профилактические и истребительные мероприятия по уничтожению грызунов с целью предотвращения разноса инфекционных заболеваний.

Демеркуризация – удаление ртути и ее соединений физико – механическими способами с целью исключения отравления людей и животных.

В зависимости от способов специальной обработки местности и сооружений используются следующие технические средства:

специальные (экстракционные полевые автостанции ЭПАС, авторазливочные станции АРС-14, автодегазаторы горячим воздухом и паром, механизированные прачечные)

многоцелевые (поливочные, уборочные машины, бульдозеры, снегоочистители, пожарные машины, стиральные машины, распыляющие устройства и др.)

обычные (технические средства коммунального хозяйства).

Санитарная обработка людей. Проводится механическая очистка и обеззараживание одежды и обуви, а также кожных покровов людей, пораженных в результате загрязнения радиоактивными веществами, СДЯВ и бактериальными веществами.

При загрязнении одежды и кожных покровов возникает необходимость санитарной обработки всего человека, которая может быть частичной и полной.

При заражении СДЯВ, бактериальными средствами и отравляющими веществами для частичной санобработки применяют индивидуальные противохимические пакеты ИПП – 8,9,10. Полная санитарная обработка проводится на специально развертываемых обмывочных пунктах, площадках.

Список литературы

1.             Гражданская оборона./Под ред. И.И. Юрпольского. – М.: Транспорт, 2001. – 272с.

2.             Инженерные решения по охране труда. Справочник./Под ред. Г.Г.Орлова. – М.: Стройиздат, 1985 – 278с.

3.             Охрана окружающей среды и экологическая безопасность. – М.: УМК МПС России, 1999. – 592с.

4.             Степановских А.С. Охрана окружающей среды. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 559с.

5.             Черкасов В.Н. Защита окружающей среды. – М.: Стройиздат, 1965.- 132.


[1] Гражданская оборона./Под ред. И.И. Юрпольского. – М.: Транспорт, 2001. – c. 67.

[2] Охрана окружающей среды и экологическая безопасность. – М.: УМК МПС России, 1999. – с. 106.

[3] Гражданская оборона./Под ред. И.И. Юрпольского. – М.: Транспорт, 2001. – с. 109.