tema3_1 (966695), страница 2
Текст из файла (страница 2)
В связи с этим различают пороговую или минимальную токсодозу (PD), выводящую из строя или поражающую токсодозу (ID), а также смертельную (LD). Токсодозами удобно пользоваться для ориентировочной оценки токсичного действия АХОВ.
Поскольку действие большинства АХОВ проявляется на достаточно коротком интервале, ограниченном обычно временем нескольких вдохов, то при определении токсодоз берется экспозиция, равная 1 мин. В этом случае также можно характеризовать концентрации АХОВ по токсическому воздействию: пороговая концентрация (PC), выводящая из строя (IC) и смертельная (LC), считая, что время нахождения в зараженном воздухе равно 1 мин.
Как было сказано выше, одним из факторов, влияющих на поражение организма, являются его индивидуальные особенности, поэтому по примеру военной токсикологии токсодозам и токсическим концентрациям часто придается вероятностный характер. Обычно рассматриваются средние токсодозы и концентрации, которые характеризуют наступление токсических эффектов у 50% людей, подвергшихся воздействию АХОВ: PD50, ID50, LD50, PС50, IС50, LС50. Иногда применяют абсолютные токсодозы, вызывающие поражение у 100% подвергшихся воздействию.
Наиболее употребительными значениями, характеризующими АХОВ по токсичности, являются: средние выводящие из строя токсодоза ID50 и концентрация IС50, а также средние смертельные токсодоза LD50 и концентрация LС50.
Следует отметить, что токсодозы обычно определяются для спокойного состояния человека, когда дыхание равномерное, с нормальным объемом вдыхаемого воздуха. При физической нагрузке объем вдыхаемого воздуха увеличивается (в спокойном состоянии человек вдыхает около 10 литров воздуха в минуту, при средней физической работе - 15л, а при тяжелой физической нагрузке - 40л), следовательно, за единицу времени в организм может поступить больше АХОВ и токсическая концентрация, как характеристика, в этом случае должна быть уменьшена.
1.2.2Классификация АХОВ
Наиболее часто классификацию АХОВ проводят по признаку преимущественного воздействия на человека.
Согласно клинической классификации АХОВ делятся на следующие семь групп:
Вещества преимущественно удушающего действия (хлор, треххлористый фосфор, хлорокись фосфора, фосген, хлорпикрин);
Вещества преимущественно общеядовитого действия (цианистый водород, хлорциан, мышьяковистый водород);
Вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием (нитрил акриловой кислоты, сернистый ангидрид, сероводород, окислы азота);
Нейротропные яды (вещества нервно-паралитического действия), вещества, действующие на генерацию и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические ОВ);
Вещества, обладающие удушающим и нейротропным действием (аммиак);
Метаболические яды - нарушающие действие центральной нервной системы и системы крови (окись этилена, метилхлорид);
Вещества, нарушающие обмен веществ (диоксины).
Следует отметить, что данная классификация в определенной степени условна, т. к. большинство АХОВ действует на организм человека комплексно, кроме того, помимо основных воздействий, имеются побочные, часто очень существенные.
1.3.Способы хранения АХОВ
Способы хранения АХОВ выбираются в зависимости от их физико-химических свойств. Основная цель - уменьшить объем хранимого вещества, что весьма существенно при промышленных масштабах использования АХОВ.
Важно отметить, что развитие аварии на ХОО и формирование зон химического заражения в основном определяется способом хранения АХОВ.
Основным параметром, определяющим выбор способа хранения АХОВ, является температура кипения Тк .
Получили распространение следующие способы хранения АХОВ:
1. Хранение под давлением в жидком виде АХОВ, имеющих при атмосферном давлении низкую температуру кипения1.
2. Изотермическое (при постоянной низкой температуре) хранение в жидком виде АХОВ, имеющих при атмосферном давлении низкую температуру кипения. Недостатком этого способа являются трудности реализации изотермических емкостей промышленных объемов, неизбежные утечки за счет испарения, необходимость сложного холодильного оборудования.
3.Хранение АХОВ в газообразном виде, как правило при повышенном давлении. Способ применяется для тех АХОВ, для которых не удается достичь давлений, переводящих их в жидкое состояние, но все же уменьшающих объем хранения.
4. Хранение жидких АХОВ при нормальных условиях. Способ применяется для АХОВ, имеющих высокую температуру кипения.
1.3.1Рассмотрим способы хранения АХОВ на примере хранения аммиака.
1.3.1.1Изотермическое хранение жидкого аммиака.
Для изотермического хранения аммиака в промышленности используются стандартные вертикальные цилиндрические резервуары вместимостью 10 тыс. т и 30 тыс. т.. Резервуары цельнометаллические, двухстеночные с теплоизоляцией в пространстве между стенками, оборудованные системой сигнализации по давлению, температуре и уровню жидкости, системами предохранительных устройств.
Хранение производится под избыточным давлением 2—8 КПа.
При хранении производится охлаждение емкостей до температуры -33оС.
Для поддержания заданного давления аммиак, испарившийся в результате притока тепла, отводят потребителям или конденсируют и возвращают в резервуар. При росте давления выше заданного газообразный аммиак сбрасывается на факельную установку и сжигается в смеси с более калорийным природным газом.
1.3.1.2Хранение жидкого аммиака под давлением.
Величина рабочего давления в резервуарах рассчитывается с учетом максимальной температуры окружающего воздуха в месте расположения предприятия. Обычно используется одно из двух стандартных давлений — 1 или 2 МПа.
Хранение под давлением 1,0 мПа (10 атм) и температуре до +28оС осуществляется обычно в шаровых резервуарах с теплоизоляцией, вместимостью от 900 до 2000т.
Поддержание заданного давления в емкостях осуществляется также, как при изотермическом хранении.
Хранение жидкого аммиака под давлением 2 МПа (20 атм) и температуре до +50оС производится без отвода паров, образующихся в результате притока тепла и используется, как правило, в транспортных емкостях.
1.3.1.3Транспортировка аммиака.
Транспортировка АХОВ проводится в специальных транспортных емкостях железнодорожным, водным и автотранспортом либо по магистральным трубопроводам.
Основное требование - обеспечение условий надежного хранения и безопасности при перевозках.
При больших объемах и дальности транспортировки наиболее выгодной является транспортировка по магистральным трубопроводам. В США уже более 35 лет применяют трубопроводную транспортировку жидкого аммиака от заводов-производителей в районы интенсивного сельскохозяйственного производства, использующего его в качестве удобрения.
В РФ эксплуатируется международный аммиакопровод Тольятти-Одесса, протяженностью около 2500 км.
Перевозка аммиака ж/д транспортом производится в стандартных цистернах грузоподъемностью 30,7 и 43 т в жидком виде под давлением 2 МПа. Цистерны в предупредительных целях окрашены в стандартные для аммиака цвета: верхняя половина цистерн окрашена в светло-серый цвет, нижняя часть — в зеленый.
Автомобильным транспортом жидкий аммиак перевозится автотягачами с цистерной объемом 6 т при давлении 2 МПа в южных районах и 1 МПа - в северных.
Суда , в которых перевозится аммиак водным путем, имеют емкости от 100 до 100 000 м.куб. (также при 2 МПа ).
1.4.Источники опасности при авариях на ХОО.
О токсичности АХОВ уже говорилось. Кроме того, необходимо отметить, что очень многие АХОВ могут при определенных условиях представлять опасность как пожаро- и взрывоопасные вещества. Так, например, могут самовоспламеняться и гореть аммиак, окись этилена, синильная кислота, окись углерода. Могут участвовать в горении, расширяя зону пожара, хлор, фосген, двуокись серы, а окислы азота, гидразин и другие являются взрывоопасными АХОВ. К тому же и сам пожар может способствовать выделению различных ядовитых веществ. Например, при горении комовой серы выделяется в больших количествах двуокись серы, а горение полиуретана и других пластмасс приводит к выделению синильной кислоты, фосгена, окиси углерода, различных изоционатов, диоксина и других опасных веществ с поражающими концентрациями, особенно в закрытых помещениях.
Поэтому при ликвидации аварий на ХОО необходимо учитывать не только физико-химические и токсические свойства АХОВ, но и их пожаро- взрывоопасность, а также возможность образования в ходе пожара новых химически опасных веществ.