Главным образом, причиной возникновения чрезвычайных ситуаций является нарушение техники безопасности, неправильная эксплуатация или износ оборудования, а также недооценка систем предупреждения.
Аварии на химически опасных объектах не являются исключением. Здесь аварии тоже происходят из-за несоблюдения мер безопасности, износа оборудования или нарушения технологии производства.
Наибольшую опасность представляют собой аварии с неуправляемым выбросом АХОВ, который происходит из-за взрыва, пожара или же поломки промышленного оборудования. Так, например, в 1984 году в городе Бхопал (Индия) произошла самая страшная техногенная катастрофа на химическом производстве. На заводе, где произошла катастрофа, производился севин – ядохимикат для борьбы с вредителями хлопка, а также овощных и цитрусовых культур. Для производства севина необходимо опасное вещество – метилизоцианат. Это вещество хранилось в огромном заводском резервуаре, откуда и произошел аварийный выброс паров метилизоцианата. Дело в том, что температура в резервуаре превысила температуру кипения – 39 градусов Цельсия. В результате в атмосферу было выброшено почти 42 тонны ядовитых паров. Это привело к гибели восемнадцати тысяч человек, а еще двести тысяч получили поражения различной степени тяжести. Официальной версии о том, что стало причиной аварии так и не прозвучало, но скорее всего это произошло из-за несоблюдения мер безопасности или из-за износа оборудования.
Надо сказать, что довольно большую опасность представляет транспортировка опасных химических веществ, которая осуществляется ежедневно. Как привило, такие вещества перевозят с помощью автомобильного или железнодорожного транспорта.
Помимо обычного номерного знака, автомобили, перевозящие АХОВ, маркируются и другим знаком с четырёхзначным числом внизу. Это число является международным кодом того или иного опасного вещества. Запомните наиболее распространённые из них: аммиак имеет номер 1005, анилин – 1547, бензин – 1203, серная кислота – 1830, соляная кислота – 1789, метан – 1971, хлор – 1017, этилен – 1038.
Если вы стали свидетелем аварии автомашин с этими (или подобными им) номерами, к ним нельзя приближаться – это крайне опасно. Для этого необходимы специальные средства индивидуальной защиты. Что касается цистерн, наполненных опасными веществами, то они обычно окрашиваются в яркие цвета или на них наносятся проблесковые маячки.
Примером аварии при транспортировке АХОВ может послужить авария, произошедшая в тысяча девятьсот девяносто девятом году в Санкт-Петербурге. В автоцистерне перевозилось четыре тонны бутадиена – это крайне ядовитое вещество, которое, к тому же, образует взрывоопасные газовоздушные смеси. Произошедшая утечка этого вещества сулила мощнейший взрыв при малейшей искре. Это грозило уничтожить не только саму автомашину, но и несколько прилегающих к дороге домов, а также привести к химическому загрязнению значительной части города. К счастью, цистерну удалось эвакуировать из города, и катастрофы не произошло.
Вы уже познакомились с различными характеристиками АХОВ. Сегодня, вы узнаете еще одну важную характеристику, которая называется токсодозой. Токсодоза – это количественная характеристика токсичности аварийно-химически опасных веществ, соответствующая определённому уровню поражения при его воздействии на живой организм. В связи с этим, выделяется смертельная токсодоза, средняя токсодоза и средняя пороговая токсодоза. Токсодоза называется смертельной, если она вызывает смертельный исход у половины и более поражённых. Токсодоза называется средней, если она выводит из строя половину и более пораженных. Наконец, токсодоза называется средней пороговой, если у половины и более пораженных начинают проявляться начальные симптомы.
Как мы уже говорили, различные аварийно-химически опасные вещества имеют различный уровень токсичности: о нём можно судить по таблице, которую вы видите на экране.
Основными параметрами зараженного воздуха является масса токсичного вещества, содержащегося в единице объёма воздуха. В таблице указаны значения в миллиграммах на литр, которых достаточно, чтобы получить ту или иную токсодозу за минуту. Например, смертельная концентрация аммиака составляет 100 миллиграммов на литр, а смертельная концентрация синильной кислоты – всего 1,5 миллиграмма на литр.
При аварии с выбросами АХОВ определяется зона химического заражения, то есть, территория с опасными для людей концентрациями ядовитых веществ. Размеры очага химического заражения зависят от трех основных факторов: количество выброшенного опасного вещества его токсичность, а также погодные условия. О первых двух факторах мы уже говорили, поэтому сейчас уделим внимания тому, как на химическое заражение могут повлиять погодные условия.
Дело в том, что форма и размеры зоны заражения напрямую зависят от скорости ветра. При очень небольшой скорости ветра (до 0,5 метра в секунду), форму зоны заражения можно принять за круг.
Если же скорость ветра находится в пределах от половины до одного метра в секунду, то зона химического заражения будет представлять собой полукруг. При ветре от 1 до 2 метров в секунду – сектор с углом 90 градусов, а при ветре более 2 метров в секунду – сектор с углом 45 градусов. Кроме того, скорость ветра, естественно, влияет на скорость движения зараженного облака.
Даже при ветре всего в 1 метр в секунду, облако способно за час удалиться от аварии на 5-7 километров. При скорости 2 метра в секунду – на 10-14 километров, а при 3 метрах в секунду – на расстояние от 16 до 21 километра. При скорости ветра более 6 метров в секунду облако довольно быстро рассеивается.
Существует также такое понятие, как глубина зоны заражения, то есть, распределение опасных веществ по высоте. Глубина зоны заражения также зависит от метеорологических условий.
Выделяют три степени, так называемой, вертикальной устойчивости атмосферы. Это инверсия, изотермия и конвекция.
Инверсией называется повышение температуры воздуха по мере увеличения высоты. Приземная инверсия может иметь толщину в десятки или даже сотни метров. Этот слой будет задерживать различные пары, что создаст наиболее благоприятную обстановку для распространения опасных концентраций АХОВ. Изотермия – это типичное состояние для пасмурной погоды. Слои воздуха пребывают в некотором равновесии, что тоже способствует застою АХОВ в приземном слое атмосферы. Наконец, при конвекции, слои воздуха перемещаются с одних высот на другие, способствуя рассеиванию облака и снижению концентрации АХОВ. Такое явление наиболее часто наблюдается в ясные летние дни.
В качестве примера, рассмотрим наиболее типичную химическую аварию с разрушением стотонной ёмкости с опасным веществом (в роли которого будет выступать хлор или аммиак). Скорость ветра возьмем за 2 метра в секунду. При таких условиях в случае инверсии, пагубное воздействие паров аммиака будет сказываться на расстоянии порядка 4 километров, а воздействие хлора – на расстоянии 20 километров.
В случае изотермии, воздействие аммиака будет распространяться уже не на 4, а лишь на одну 1,3 километра, а воздействие хлора – на 4 километра.
Ну а в случае конвекции, негативное влияние аммиака будет сказываться на расстоянии 500 метров, а негативное влияние хлора – на расстоянии, не превышающем 2 километра.
Надо сказать, что при высоких концентрациях аварийно-химически опасных веществ, выброшенных, в результате аварии на химически опасном объекте, поражение людей происходит очень быстро. Это может произойти буквально за несколько минут, в случае нахождения людей в непосредственной близости от аварии. Поэтому важна предварительная подготовка, а также, необходимо знать о правилах поведения и защитных мерах в подобных ситуациях. Этому будет посвящен следующий урок.
А сейчас давайте ознакомимся с классификацией аварий на химически опасных объектах по масштабам последствий. Итак, если речь идет о незначительной утечке АХОВ, то такая авария называется частной. Устранить последствия этой аварии не так сложно. Значительно сложнее бороться с последствиями местной аварии.
Аварию называют местной, если произошло разрушение довольно большой ёмкости или даже целого склада АХОВ. При этом зараженное облако достигает жилой застройки.
Если же облако проникает вглубь заселенных районов, то такая авария называется региональной – здесь уже можно говорить о значительном выбросе АХОВ. Наконец, существуют глобальные аварии – это аварии, при которых происходит полное разрушение всех хранилищ АХОВ на крупном химически опасном объекте. Чаще всего это происходит в результате взрыва. В этом случае в зоне химического заражения могут оказаться несколько жилых районов.
Разделяют также четыре вида очагов поражения (сокращенно ОП), в зависимости от длительности заражения местности, а также от сроков появления поражений человека. Первый вид очага поражения – это очаг поражения нестойкими и быстродействующими АХОВ – синильной кислотой, аммиаком, сероводородом и некоторыми другими веществами. Другой вид очага поражения – это поражение нестойкими медленнодействующими АХОВ. К таким веществам относятся хлорпикрин, фосген и азотная кислота. Далее следует поражение стойкими быстродействующими АХОВ, например, анилином или фурфуролом. И, наконец, поражение стойкими медленнодействующими АХОВ. Примером такого вещества может послужить тетраэтилсвинец.
Для того чтобы быстро среагировать при поражении быстродействующими АХОВ, необходимо знать, чем характеризуются такие очаги поражений. Во-первых, это одновременное поражение большого числа людей в течение нескольких минут (или нескольких десятков минут). Во-вторых – это быстрое развитие интоксикации. В-третьих, поражения быстродействующими ядовитыми веществами, как правило, наиболее тяжелые. И, конечно, при таких поражениях возникает острая необходимость скорейшего оказания первой помощи и эвакуации людей из пораженного района.
Итоги урока:
· Зона химического заражения – это территория с опасными для людей концентрациями АХОВ.
· Зона, в которой произошли массовые поражения людей, называется очагом поражения.
· Также мы познакомились с понятием глубины зоны заражения. Глубина зоны заражения – это вертикальное распределение опасного вещества.
· Токсодоза – это количественная характеристика токсичности АХОВ, соответствующая определенному уровню поражения при его воздействии на живой организм.