Главы-1-4 исходник (559887), страница 7
Текст из файла (страница 7)
Основными причинами крупных техногенных аварий являются.
— отказы технических систем из-за дефектов изготовления и нарушений режимов эксплуатации, многие современные потенциально эпасные производства спроектированы так, что вероятность крупной 1варии на них весьма высока и оценивается величиной риска 1(Г4 и 5ол ее,
Таблица 36 Причины и последствия некоторых аварий
Чикаго, 1973 Отказ оборудо- Взрыв и пожар Уничтожено все в ра-вания хранилища ежи- диусе 1 км, около 500 чел женного газа погибли, несколько тысяч пострадали Севезо, 1976 — Взрыв, выброс Заражена территория 2 2,5 кг диоксина площадью 10 км2, эвакуировано около тысячи человек США, 1986 Авария при Пожар с выбро- Эвакуация более 30 тыс транспортирова- сами серы и фос- чел нии химических фата веществ по железной дороге Базель, 1986 — Пожар на складе Загрязнена р Рейн, по-химических препа- гибло много тонн рыбы, ратов нарушена жизнедеятельность 20 млн чел |
-
ошибочные действия операторов технических систем; стати
стические данные показывают, что более 60 % аварий произошло в
результате ошибок обслуживающего персонала; -
концентрация различных производств в промышленных зо
нах без должного изучения их взаимовлияния;
84
-
высокий энергетический уровень технических систем;
-
внешние негативные воздействия на объекты энергетики,
•ранспорта. Одной из распространенных причин пожаров и взрывов,
>собенно на объектах нефтегазового и химического производства и
1ри эксплуатации средств транспорта, являются разряды статическо-
о электричества.
Контрольные вопросы к главе 3
-
Назовите зоны техносферы с высокой совокупностью опасностей
-
Какие травмирующие и вредные факторы производственной среды характерны
У1Я машиностроительного производства9 -
Назовите основные причины техногенных аварий
Глава 4
РОЛЬ ОПАСНОСТЕЙ ТЕХНОСФЕРЫ В ПОТЕРЕ
ЗДОРОВЬЯ И В СМЕРТНОСТИ РАБОТАЮЩИХ
И НАСЕЛЕНИЯ
Влияние опасностей окружающей среды регионов и городов. Хоро-ио известны ситуации, когда загрязнение атмосферного воздуха или юдоемов привело к заболеваниям или смерти значительного числа [юдей (табл. 4.1).
Таблица 41 Отдельные случаи чрезмерно высоких загрязнений компонент биосферы и их последствия
Место и год Вредный фактор Патология, обуслов- Число пострадавших ленная загрязнением Лондон, Велико- Сильное загряз- Увеличение чис- 3 тыс случаев британия, 1952 нение воздуха SO2 и ла случаев заболева- смерти взвешенными час- ний сердца и легких тицами среды Минамата, Япо- Загрязнение моря Неврологическое 200 случаев тяже-ния, 1956 и рыбных продук- заболевание «Бо- лых заболеваний тов ртутью лезнь Минамата» , Бхопал, Индия, Сильное загряз- Острые заболева- 2 тыс случаев 1985 нение воздуха мети- ния легких смерти, 200 тыс лизоцианатом случаев отравлений |
В кризисных регионах в последние десятилетия появились приоритетные заболевания, о чем свидетельствуют данные табл. 4.2.
-
нарушением биоценозов вследствие гибели насекомых, птиц,
животных, некоторых видов растений; -
загрязнением грунтовых вод, особенно в зоне свалок и сброса
сточных вод.
2.2.3. Энергетические загрязнения техносферы
К зонам со значительными техногенными опасностями относятся транспортные магистрали, зоны излучения радио- и телепередающих систем, промышленные зоны и т. п. Возможно проявление опасности при использовании человеком на производстве и в быту технических устройств: электрических сетей и приборов, станков, ручного инструмента, газовых баллонов и газовых сетей, оружия и т. п. Возникновение опасности в таких случаях связано, как правило, с наличием неисправностей в технических устройствах или неправильными действиями человека при их использовании. Уровень опасности при этом определяется энергетическими показателями технических устройств, которые существенно возросли в XX столетии, поскольку человек получил в свое распоряжение мощную технику (см. рис. 2.2), огромные запасы углеводородного сырья, химических и бактериологических веществ.
Промышленные предприятия, объекты энергетики, связи и транспорт являются основными источниками энергетического загрязнения промышленных регионов, городской среды, жилищ и природных зон. К энергетическим загрязнениям относят вибрационное и акустическое воздействия, электромагнитные поля и излучения, воздействия радионуклидов и ионизирующих излучений.
Вибрации в городской среде и жилых зданиях, источником которых является технологическое оборудование ударного действия, рельсовый транспорт, строительные машины и тяжелый автотранспорт, распространяются по грунту. Протяженность зоны воздействия вибраций определяется величиной их затухания в грунте, которая, как правило, составляет 1 дБ/м (в водонасыщенных грунтах оно несколько больше) Чаще всего на расстоянии 50 ..60 м от магистралей рельсового транспорта вибрации затухают. Зоны действия вибраций около кузнечно-прессовых цехов, оснащенных молотами с облегченными фундаментами, значительно больше и могут иметь радиус до 150...200 м. Значительные вибрации и шум в жилых зданиях могут создавать расположенные в них технические устройства (насосы, лифты, трансформаторы и т. п.).
Шум в городской среде и жилых зданиях создается транспортными средствами, промышленным оборудованием, санитарно-техниче-
сюши установками и устройствами и др. На городских магистралях и в прилегающих к ним зонах уровни звука могут достигать 70... 80 дБА, а в отдельных случаях 90 дБА и более. В районе аэропортов уровни звука еще выше.
Источники инфразвука могут быть как естественного происхождения (обдувание ветром строительных сооружений и водной поверхности), так и техногенного (подвижные механизмы с большими поверхностями — виброплощадки, виброгрохоты; ракетные двигатели, ДВС большой мощности, газовые турбины, транспортные средства). В отдельных случаях уровни звукового давления инфразвука могут достигать нормативных значений, равных 90 дБ, и даже превышать их на значительных расстояниях от источника.
Основными источниками электромагнитных полей (ЭМП) радиочастот являются радиотехнические объекты (РТО), телевизионные и радиолокационные станции (РЛС), термические цехи и участки (в зонах, примыкающих к предприятиям). Воздействие ЭМП промышленной частоты чаще всего связано с высоковольтными линиями (ВЛ) электропередач, источниками постоянных магнитных полей, применяемыми на промышленных предприятиях. Зоны с повышенными уровнями ЭМП, источниками которых могут быть РТО и РЛС, имеют размеры до 100... 150 м. При этом даже внутри зданий, расположенных в этих зонах, плотность потока энергии, как правило, превышает допустимые значения
ЭМП промышленной частоты в основном поглощаются почвой, поэтому на небольшом расстоянии (50... 100 м) от линий электропередач электрическая напряженность поля падает с десятков тысяч вольт на метр до нормативных уровней. Значительную опасность представляют магнитные поля, возникающие в зонах около ЛЭП токов промышленной частоты, и в зонах, прилегающих к электрифицированным железным дорогам Магнитные поля высокой интенсивности обнаруживаются и в зданиях, расположенных в непосредственной близости от этих зон.
В быту источниками ЭМП и излучений являются телевизоры, Дисплеи, печи СВЧ и другие устройства. Электростатические поля в Условиях пониженной влажности (менее 70 %) создают паласы, на-Кидки, занавески и т. д.
Микроволновые печи в промышленном исполнении не представляют опасности, однако неисправность их защитных экранов **ожет существенно повысить утечки электромагнитного излучения Экраны телевизоров и дисплеев как источник электромагнитного излучения в быту не представляют большой опасности даже Яри длительном воздействии на человека, если расстояния от экра-
на превышают 30 см. Однако служащие отделов ЭВМ испытывают недомогание при регулярной длительной работе в непосредственной близости от дисплеев.
Воздействие ионизирующего излучения на человека может происходить в результате внешнего и внутреннего облучения. Внешнее облучение вызывают источники рентгеновского и у-излучения, потоки протонов и нейтронов. Внутреннее облучение вызывают а- и р-частицы, которые попадают в организм человека через органы дыхания и пищеварительный тракт.
Основные источники ионизирующего облучения человека в окружающей среде и средние эквивалентные дозы облучения приведены ниже (в скобках указаны дозы для населения РФ на равнинной местности):
мкЗв/год
Естественный фон:
космическое облучение 320(300)
облучение от природных источников:
внешнее 3590(320)
внутреннее 2000(1050)
Техногенные источники:
медицинское обслуживание 400...700(1500)
ТЭС в радиусе 20 км 3...5
АЭС в радиусе 10 км 1,35
радиоактивные осадки (главным образом, последствия
испытаний ядерного оружия в атмосфере) 75...200
телевизоры, дисплеи 4...5' при /=2 м
керамика, стекло 10
авиационный транспорт на высоте 12 км 5 мкЗв/ч
Для человека, проживающего в промышленно развитых регионах РФ, годовая суммарная эквивалентная доза облучения из-за высокой частоты рентгенодиагностических обследований достигает 3000...3500 мкЗв/год (средняя на Земле доза облучения равна 2400 мкЗв/год). Для сравнения предельно допустимая доза для профессионалов (категория А) составляет 50 • 103 мкЗв/год.
Доза облучения, создаваемая техногенными источниками (за исключением облучений при медицинских обследованиях), невелика по сравнению с естественным фоном ионизирующего облучения, что
* Доза облучения увеличивается с уменьшением расстояния / до экрана. Пр" /=10 см доза возрастает до 250...500 мкЗв/год.
достигается применением средств коллективной защиты. В тех случаях, когда на объектах экономики нормативные требования и правила радиационной безопасности не соблюдаются, уровни ионизирующего воздействия резко возрастают.
Рассеивание в атмосфере радионуклидов, содержащихся в выбросах, приводит к формированию зон загрязнения около источника выбросов. Обычно зоны облучения жителей, проживающих вокруг предприятий по переработке ядерного топлива на расстоянии до 200 км, колеблются от 0,1 до 65 % естественного фона излучения.
Миграция радионуклидов в водоемах и грунте значительно сложнее, чем в атмосфере. Это обусловлено не только параметрами процесса рассеивания, но и склонностью радионуклидов к концентрации в водных организмах, к накоплению в почве. Распределение (%) отдельных радиоизотопов между составляющими пресноводного водоема выглядит таким образом:
Изотоп Вода Грунт Биомасса
52Р 10 28 62
"Со 21 58 21
"Sr 48 27 25
Ш1 58 13 29
mCs 6 90 4
Эти данные свидетельствуют о том, что вода, составляющая 85 % массы Земли, содержит лишь 27 % радиоизотопов, а биомасса, составляющая 0,1 %, накапливает до 28 % радиоизотопов.
Миграция радиоактивных веществ в почве определяется в основном ее гидрологическим режимом, химическим составом почвы и радионуклидов. Меньшей сорбционной емкостью обладают песчаная почва, большей — глинистая, суглинки и черноземы. Высокой прочностью удержания в почве обладают 90Sr и 137Cs. Ориентировочные |>начения радиоактивного загрязнения сухой массы культурных рас-
90Sr шСз '
Пшеница 2,849 10,730
Морковь 0,555 1,887
Капуста 0,469 2,109
Картофель 0,185 1,406
Свекла 0,666 1,702
Яблоки 0,333 1,998