Сероуглерод (СS) – бесцветная жидкость с запахом, довольно приятным у чистого препарата и отвратительным (редечным) – у технического. Основные характеристики сероуглерода приведены в табл. П.2.
Смешивается со спиртом, эфиром. В воде он нерастворим. При стоянии, в особенности на свету, желтеет и приобретает тошнотворный запах. Пары чрезвычайно легко воспламеняются, в смеси с воздухом взрывается. Взрыв может произойти от соприкосновения с огнем, с предметами, нагретыми до 100°С, от короткого замыкания электрического тока.
Пары сероуглерода ядовиты. Отравление может произойти через дыхательные пути и через кожу. Признаки отравления: головокружение, сильные головные боли, при тяжелых отравлениях – рвота, обморок, судороги и, наконец, смерть от прекращения дыхания.
Порог восприятия запаха 0,04 мг/м, ПДК – 0,01 мг/м. Концентрация 10 г/м через 0,5–1,0 ч вызывает боль в горле, онемение, неправильное дыхание. Жидкий углерод вызывает обезжиривание и раздражение кожи. Пары сероуглерода образуют взрывоопасные смеси, КПВ – от 1,25 до 50%.
Сероуглерод отгружается заводами в железных сварных или клепаных бочках, хорошо оцинкованных, с герметической укупоркой. Хранить следует отдельно от других аварийно-опасных химических веществ.
Хлорпикрин (ССlNО – трихлорнитрометин, нитрохлороформ) – бесцветная жидкость с неприятным специфическим запахом (в малых концентрациях имеет запах цветочного меда). Основные характеристики хлорпикрина приведены в табл. П.2. Вес 1 литра пара – 6,84 г. Хлорпикрин плохо растворим в воде, хорошо растворяется в органических растворителях, горючем и смазочном материалах.
Пары хлорпикрина сильно раздражают слизистые оболочки глаз, легкие, слабее – верхние дыхательные пути. Порог восприятия запаха 0,60 мг/м, слезотечение – при концентрации от 2 до 25 мг/м. Жидкий хлорпикрин причиняет тяжелые поражения кожи. В США ПДК принято 0,7 мг/м, в России – не установлено.
Картина отравления: у человека наблюдается слезотечение, раздражение верхних дыхательных путей, кашель, тошнота, рвота, боли в животе, понос, головная боль, мышечная слабость, частый, слабый и неправильный пульс. Смерть наступает от отека легких.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
(Справочное)
Во многих случаях токсичные вещества одновременно являются и взрывоопасными или обладают запасом потенциальной энергии, которая при аварийных ситуациях (взрывных процессах), высвобождаясь, служит «разносчиком» токсичных продуктов на огромные территории. Наиболее опасны в химическом отношении предприятия химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, судостроительной, резинотехнической, пищевой, мясомолочной промышленности; холодильники; водопроводные и водоочистительные сооружения; железнодорожные составы и суда, а также склады с ядохимикатами, которые могут выделять радиоактивные, ядовитые вещества (см. рисунок). Поэтому масштабы токсического поражения химическими продуктами должны характеризоваться не только природой и свойствами химических продуктов, но и физико-химическими и технологическими свойствами промышленных объектов.
Источники опасных веществ (ОП)
Ниже приводятся данные об использовании ядовитых веществ в промышленности.
Хлор – используется в производстве хлорорганических соединений (например, винихлорида, хлоропренового каучука, дихлорэтана, перхлорэтилена, хлорбензола), неорганических хлоридов. В больших количествах применяется для отбеливания тканей и бумажной массы, обеззараживания питьевой воды, как дезинфицирующее средство и в различных других отраслях промышленности.
Аммиак – находит применение в медицине (10%-й раствор аммиака поступает в продажу под названием «нашатырный спирт») и в домашнем хозяйстве (при стирке белья, выводе пятен и т.д.). Еще используется как удобрение (18–20%-й раствор называется аммиачной водой, мочевина). Его используют при получении азотной кислоты, азотосодержащих солей, соды, синильной кислоты, диазотипных светокопировальных материалов. Жидкий аммиак применяют в качестве рабочего вещества холодильных машин.
Сероводород – сильный восстановитель. Он содержится в попутных газах месторождений нефти, в природных и вулканических газах, в водах минеральных источников, образуется при разложении белковых веществ. В промышленности его получают как побочный продукт при очистке нефти, природного и коксового газа. Применяют в производстве серной кислоты, серы, сульфидов, сероорганических соединений, для приготовления лечебных сероводородных ванн.
Фосген – получается при взаимодействии оксида углерода (угарный газ) с хлором в присутствии катализатора – активированного угля. Из-за большой реакционной способности фосген широко используется при органических синтезах, для получения растворителей, красителей, лекарственных средств, поликарбонатов и других веществ.
В 1915 г. Германия применяла фосген в качестве отравляющего вещества удушающего действия против французских войск (80% погибших от химического оружия – отравление фосгеном).
Сернистый ангидрид – используется в производстве серной кислоты, серного ангидрида, солей сернистой (сульфитов, гидросульфитов) и серноватистой (тиосульфатов) кислот. Непосредственное применение находит в бумажном и текстильном производствах. Для получения сернистого газа сжигают либо серу, либо железный колчедан FeS, а также в значительных количествах получается как побочный продукт при обжиге сульфидных руд (свинцовых, цинковых и полиметаллических).
Применяют для отбелки различных изделий. Со временем эти бесцветные соединения разрушаются и изделия приобретают первоначальную окраску. Кроме того, сернистый газ применяется для уничтожения плесени и различных вредных грибков (для дезинфекции помещений), при консервировании фруктов, ягод, для предохранения вин от скисания. Жидкий сернистый ангидрид применяется как хладагент и растворитель.
Синильная кислота – используют для получения хлорциана, акрилонитрила, аминокислот, акрилатов, необходимых при производстве пластмасс, а также в качестве фумиганта – средства борьбы с вредителями сельского хозяйства, для обработки закрытых помещений и транспортных средств.
Синильная кислота является чрезвычайно сильным ядом. Смертельная доза для человека от 0,05 до 0,06 г.
В природе синильная кислота в свободном и связанном виде встречается в растениях, например, в ядрах косточек горького миндаля, абрикосов, вишен, слив.
Сероуглерод – применяется в вискозной промышленности как растворитель фосфора, жиров, масел, резины и восков, при изготовлении оптического стекла, в борьбе с вредителями сельского хозяйства.
Хлорпикрин – применяется для борьбы с амбарными вредителями, сусликами, паразитами жилищ, для дезинфекции.
Введение………………………………………………….............. |
3 |
1. Особенности транспортировки и хранения аварийно-химически опасных веществ……………………………………. |
4 |
1.1. На морском транспорте…………………………………. |
4 |
1.2. На речном транспорте…………………………………… |
7 |
1.3. Способы хранения и перевозки на других видах транспорта……………………………………………….. |
15 |
2. Особенности аварий, их локализация и ликвидация последствий...……………………………………………………………. |
18 |
3. Методика прогнозирования и оценка обстановки при авариях на химически опасных объектах и транспортировке опасных грузов в любом агрегатном состоянии (вариант 1) |
25 |
3.1. Порядок прогнозирования масштабов зон заражения |
25 |
3.2. Пример расчета...…………………………….…………... |
34 |
3.2.1. Исходные данные…………………………….…….. |
34 |
3.2.2. Порядок расчета…………………………….……… |
35 |
3.2.3. Оценка результатов расчета…………………..…… |
38 |
4. Методика оценки обстановки при авариях на химически опасных объектах (вариант 2)………………...………………… |
39 |
4.1. Основная цель и исходные данные…………..………… |
39 |
4.2. Оценка обстановки…………………………..…………... |
40 |
4.3.Пример расчетов……………………………..…………… |
50 |
4.3.1. Исходные данные………………………..………..... |
50 |
4.3.2. Порядок расчета………………………..…………... |
50 |
5. Средства индивидуальной защиты…………..………………. |
52 |
5.1. Общие сведения…………………………………...…….. |
52 |
5.2. Промышленные противогазы…………………………… |
55 |
5.3. Гражданские противогазы………………………………. |
57 |
5.4. Спецодежда………………………………………………. |
59 |
5.5. Средства защиты для детей…………………………….. |
64 |
5.6. Эвакуация детей…………………………………………. |
65 |
6. Первая медицинская помощь при поражении аварийно-химически опасными веществами……………………………… |
65 |
6.1. Вещества удушающего действия (хлор, фосген, хлорпикрин)……………………………………………… |
65 |
6.2. Вещества убщеядовитого действия (синильная кислота, окись углерода)……………………………………… |
66 |
6.3. Вещества удушающего и общеядовитого действия (сернистый ангидрид, оксиды азота, сероводород)…… |
66 |
6.4. Нейтропного действия (сероуглерод)…………….......... |
67 |
6.5. Удушающенго и нейтропного действия (аммиак).......... |
68 |
7. Действия населения при аварии на объектах, содержащих аварийно-химически опасные вещества……………………….. |
70 |
Библиографический список...……………………………............ |
71 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Физико-химические свойства веществ и соединений. Определения и понятия………………………… |
72 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Краткая характеристика рассматриваемых аварийно-химически опасных веществ…………………… |
76 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Источники опасных веществ………...........
|
83 |
Савинов Владимир Иванович
Безопасность жизнедеятельности
Прогнозирование и оценка обстановки
при авариях на химически опасных объектах
и транспортировке аварийно-химически опасных веществ
Методические указания
Редактор Н.С. Алёшина
Корректор Д.В. Богданов
Компьютерная вёрстка А.А. Курчакова
Подписано в печать 02.03.10.
Формат 60×84 1/16. Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная. Усл. печ. 5,2 л. Уч.-изд. 5,5 л.
Тираж 750 экз. Заказ 490.
Издательско-полиграфический комплекс ФГОУ ВПО «ВГАВТ»