Материал: Savinov_V_I_Bezopasnost_zhiznedeyatelnosti_Pro

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Cl2 + 2Na OH  Na Cl + NaO Cl + H2O.

Основной способ нейтрализации аммиака – гидролиз и взаимодействие с растворами минеральных кислот.

NH3 + H2O  NH4OH;

NH3 + HCl  NH4Cl;

NH3 + H2SO4  (NH4)2 SO4.

С помощью минеральных кислот способ нейтрализации предпочтительнее, т.к. в случае нейтрализации водой в воздухе могут образоваться высокие концентрации аммиака, что небезопасно, т.к. смесь 16–28%-го аммиака с воздухом взрывоопасна.

Т а б л и ц а 8. Средства обеззараживания АХОВ

Наименование АХОВ

Агрегатное состояние АХОВ при выбросе (проливе)

Обеззараживающие растворы (вещества)

Состав

Расход на 1 т АХОВ, т

Аммиак

Газ

10% раствор соляной (серной ) кислоты

Вода

20 (60)

2

Сероводород

Газ

Вода

300

Сероуглерод

Жидкость

10% раствор гипохлорита кальция

40

Сернистый ангидрид

Газ

Жидкость

10% раствор щелочи

Вода

12,5

3

Синильная кислота

Жидкость

10% раствор гипохлорита кальция

Формалин

40–45

3

Фосген

Газ

Жидкость

Вода

10% раствор щелочи

10% раствор щелочи

1000

160

16–20

Хлор

Газ

Жидкость

Вода

5% раствор щелочи

330–500

22–25

0,6–0,9

Хлорпикрин

Жидкость

5% раствор сульфида натрия

14

Хлористый водород

Газ

Вода

20

П р и м е ч а н и е. Для обеззараживания АХОВ N*N* 1,2,3,5,6,7,8 могут применяться отходы производства, содержащие вещества щелочного характера; N*N* 5 – отходы производств, содержащие вещества окислительно-хлорирующего действия.

При перевозке морским транспортом в случае повреждения тары, разлива, россыпи опасных грузов работы немедленно прекращаются, а портовые рабочие в средствах индивидуальной защиты срочно покидают аварийное место (трюм, вагон, грузовую площадку). Аварийная партия грузового района порта в средствах защиты (в зависимости от степени опасности грузов) убирает поврежденную тару, собирает остатки опасных грузов, место пролива или россыпи нейтрализует соответствующими нейтрализаторами и засыпает песком, опилками или пропитывает ветошью, которые затем собирают и сдают в безопасное место в специальной таре в соответствии с рекомендациями санэпидстанции. Аварийная партия после ликвидации аварийной ситуации производит активную вентиляцию грузового помещения, затем предъявляется представителям санэпидстанции и службы техники безопасности, с разрешения которых и возобновляются грузовые работы с опасными грузами.

Рабочие и члены экипажей судов, у которых обнаружены признаки отравления, профзаболевания или аллергические проявления, должны немедленно отстраняться от работы с опасными грузами и переводиться на другую работу до полного выздоровления. О каждом таком случае лечащий врач обязан послать инспектору по охране труда, а судовой врач заместителю главного врача по флоту срочное извещение о профессиональном заболевании в установленном порядке.

В зависимости от характера перевозимого на судах и перерабатываемого в портах опасного груза, в судовых амбулаториях (на здравпунктах портов) должны быть оборудованы и укомплектованы посты первой помощи на случай острых и хронических отравлений с обязательным наличием противоядий и лекарственных препаратов.

Общие принципы ликвидации очагов поражения

При ликвидации очагов поражения необходимо выполнить следующие меры предосторожности:

1) оповестить об опасности руководящий состав;

2) выставить охранение зоны аварии;

3) не допускать в опасную зону посторонних, а работающих – без средств защиты;

4) около зоны необходимо держаться с наветренной стороны и избегать низких (высоких) мест;

5) пострадавшим оказать первую медицинскую помощь;

6) не прикасаться к разлитому веществу;

7) удалить из зоны разлива горючие вещества;

8) устранить течь, если это не вызывает опасности, или перекачать содержимое в исправную емкость с соблюдением мер безопасности;

9) при интенсивной утечке АХОВ для охлаждения газа использовать распыленную воду (водяная завеса с помощью пожарных машин);

10) вызвать на место аварии газоспасательную службу;

11) не допускать попадания АХОВ в водоемы, а в случае попадания – вызвать работников СЭС;

12) место разлива залить водой, известковым молоком, раствором соды (каустика);

13) произвести дегазацию транспортных средств;

14) при интенсивной утечке произвести ограждение разлившейся жидкости земляным валом;

15) дегазацию на местности не проводят ввиду высокой летучести;

16) если пролилось большое количество – применять песок, опилки или другой впитывающий материал, который затем обработать дегазирующими растворами (20% раствор хлорного железа), а после растворами щелочей;

17) в зону аварии входить только в защитном костюме и противогазе (респираторе) (см. раздел 6);

18) надеть полную защитную одежду;

19) удалить горючие вещества;

20) разлитое вещество нейтрализовать (cм. табл. 8).

3. Методика прогнозирования и оценка

обстановки при авариях на химически

опасных объектах и транспортировке

опасных грузов в любом агрегатном

состоянии (вариант 1)

3.1. Порядок прогнозирования масштабов

зон заражения

Руководящим документом по прогнозированию масштабов зон заражения на случай аварийных выбросов АХОВ в системе гражданской обороны в настоящее время является Методика прогнозирования масштабов заражения СДЯВ (АХОВ) при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте [9].

Методика позволяет осуществлять прогнозирование масштабов зон заражения при выбросах АХОВ в атмосферу в газообразном, парообразном или аэрозольном состояниях, исходя из возможности возникновения аварии на технологических емкостях и хранилищах, при транспортировке железнодорожным, трубопроводным, водным и другими видами транспорта.

В зависимости от физико-химических свойств и агрегатного состояния АХОВ масштабы зон заражения определяются по первичному и (или) вторичному облаку.

Результатами прогнозирования являются:

1. Полная глубина зоны заражения. Ее величиной учитывается суммарное воздействие первичного и вторичного облаков, увеличивающее размер зоны.

2. Площадь зоны возможного и фактического заражения. Под площадью зоны фактического заражения понимается площадь территории, в пределах которой будет проявляться поражающее действие АХОВ. В то же время следует учитывать, что направление ветра характеризуется сильной пространственной изменчивостью, зависящей от пространственного масштаба и скорости ветра. В этой связи, помимо площади зоны фактического заражения, к числу важнейших показателей, характеризующих масштабы заражения, относится площадь зоны возможного заражения, т.е. площадь территории, в пределах которой под воздействием изменения направления ветра может перемещаться облако АХОВ. Зону возможного заражения следует рассматривать как сектор неопределенности, внутри которого находится фактическая (реальная) зона заражения. Данный сектор характеризует территорию, на которой должны приниматься меры по обеспечению безопасности производственного персонала ХОО и населения.

3. Время испарения пролива АХОВ. Оно определяет продолжительность поражающего действия АХОВ и зависит от физических свойств вещества, площади разлива и метеорологических условий.

4. Время подхода облака АХОВ к определенному рубежу. Для осуществления прогноза масштабов зон заражения необходимо иметь следующие исходные данные:

– наименование или тип АХОВ, находящегося на ХОО или в транспортных средствах;

– метеорологические условия (температура воздуха, скорость воздуха на высоте 10 м, степень вертикальной устойчивости атмосферы);

– характер выброса АХОВ в окружающую среду (разлив на подстилающую поверхность «свободно» или в «обваловку»);

– высота обвалования (поддона) складских емкостей.

В основу используемого в «методике» метода прогнозирования глубин зон заражения положено численное решение уравнения турбулентной диффузии (полученое в Главной геофизической лаборатории имени А.И. Воейкова) следующего вида:

,

(1)

где Г – глубина зоны заражения;

 – параметр, определяемый соотношением U и Г, пропорционален величине Г1/2;

Q – количество вещества, перешедшее в первичное (вторичное) облако;

У – ширина зоны;

U – скорость ветра;

D – пороговая токсодоза АХОВ.

Для упрощения расчетов по нелинейному уравнению (1) в рассматриваемой Методике определение глубин зон заражения, образованных первичным (вторичным) облаком АХОВ, производится с помощью коэффициентов, заменяющих члены уравнения (1). С той же целью вводится понятие «эквивалентное количество АХОВ», под которым понимается такое количество хлора, масштаб заражения которым при инверсии эквивалентен масштабу заражения при данной степени вертикальной устойчивости, образованного количеством данного вещества, перешедшего в первичное (вторичное) облако.

В соответствии с Методикой эквивалентное количество вещества QЭ, т, определяется:

по первичному облаку

QЭ = К1 К3 К4 К5 К7 Q0,

(2)

по вторичному облаку

,

(3)

где К1 – коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ (для сжатых газов К1 = 1);

К2 – коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ;

К3 – коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе другого АХОВ;

К4 – коэффициент, учитывающий скорость ветра;

К5 – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха (принимается равным для инверсии – 1, для изотермии – 0,23, для конвекции – 0,08);

К6 – коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после аварии (в часах);

К7 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха;

h – высота слоя разлившегося АХОВ, м;

d – плотность АХОВ, т/м3.

При отсутствии реальных данных для жидкостей, разлившихся «свободно», h = 0,05 м, а при наличии обваловки – поддона (табл. 9).

h = ( H – 0,2 ) ,

(4)

где Н – высота обваловки (поддона), м.

Для сжатых газов (К1 = 1, К7 = 1).

Количество выброшенного АХОВ (Qо, т):

для резервуаров со сжатым газом

Qо = V d ,

(5)

где V – объем хранилища, м3;

d – плотность АХОВ, т/м3;

для газопроводов

,

(6)

где n – процентное содержание газа, %;

для хранилищ с жидкими или сжиженными АХОВ

,

(7)

где КН – коэффициент наполнения емкости.

Т а б л и ц а 9. Определение высоты разлива АХОВ (h) и высоты обваловки (Но)

Вид

емкости

Высота (длина) емкости, м

Радиус емкости RV, м

Размеры обваловки, м

Высота разлива h, м

Высота обваловки Но, м

Шаровая

–

h + 0,2

Цилиндрическая вертикальная

ХV(HV)

h + 0,2

Цилиндрическая горизонтальная

ХV(LV)

h + 0,2

П р и м е ч а н и е: х – радиус, хх – длина, ххх – ширина, ХV, Хо – задаваемые величины, м.

Значения указанных выше коэффициентов К приведены в табл. 10, 11.

Т а б л и ц а 10. Наименование АХОВ и вспомогательные коэффициенты для определения глубин зон заражения

Источник: https://studfile.net/preview/16677102/