Изолирующие дыхательные аппараты и основы их проектирования. Гудков С.В - 23 стр.

UptoLike

Требованиям, предъявляемым к средствам для эвакуации, в наилучшей степени отвечают изолирующие самоспасатели
с химически связанным кислородом, что объясняет бурное развитие этого класса средств защиты в последнее время. В зави-
симости от возможных условий развития чрезвычайной ситуации возможно также применение и фильтрующих самоспаса-
телей.
Для жизнеобеспечения
при проведении аварийно-спасательных работ и работ по ликвидации аварий и их последствий
требуются средства защиты, позволяющие выполнять работы с нагрузкой различной степени тяжести в течение длительного
времени. В этих условиях, как правило, применяются изолирующие дыхательные аппараты, обеспечивающие надежную за-
щиту от любых токсичных продуктов при их высоких объемных долях. Такие аппараты являются средствами защиты много-
разового пользования и должны в минимальной степени влиять на физиолого-психологическое состояние человека, что, в
свою очередь, предъявляет повышенные требования к физиолого-гигиеническим характеристикам аппаратов.
Правильный выбор СИЗОД для использования в конкретной чрезвычайной ситуации чрезвычайно важен для их эффек-
тивного использования. В случае, когда применяется СИЗОД с высокими защитными характеристиками, излишними в дан-
ной ситуации, происходит утомление пользователя, что ведет к его желанию прекратить выполнение работ и выключиться
из аппарата. Однако, более опасна другая крайность, когда в чрезвычайной ситуации, требующей использование СИЗОД с
высокими защитными характеристиками, применяются средства, не обеспечивающие защиту пользователя.
Поскольку предметом настоящего учебного пособия являются изолирующие СИЗОД, в дальнейшем все вопросы будут
рассматриваться применительно к стадиям эвакуации и проведения аварийных работ, а также нахождении человека, вклю-
ченного в средство защиты, в токсичной атмосфере в ожидании помощи.
3.2. АНАЛИЗ НОМЕНКЛАТУРЫ ПОРАЖАЮЩИХ ТОКСИЧНЫХ ФАКТОРОВ И СПЕЦИФИКА ИХ
ВОЗДЕЙСТВИЯ
При эвакуации и проведении аварийных работ в атмосфере, непригодной для дыхания и требующей использования
СИЗОД, на человека воздействуют разнообразные поражающие факторы химической и физической природы. Они воздейст-
вуют как на органы дыхания, так и на сам аппарат. Знание этих факторов крайне важно как для обоснования конструкции
дыхательных аппаратов, так и требований по стойкости его материалов в условиях воздействия поражающих факторов. В
зависимости от сферы деятельности человека, поражающие токсичные факторы, от которых требуется обеспечить защиту,
можно разбить на несколько групп.
3.2.1. Поражающие факторы при авариях и террористических актах на промышленных предприятиях, имеющих за-
пасы сильнодействующих ядовитых веществ
Опасность техносферы для населения и окружающей среды обусловливается наличием в промышленности, энергетике,
коммунальном хозяйстве большого количества радиационно, химически, биологически, пожаро- и взрывоопасных произ-
водств и технологий. В настоящее время в России насчитывается около 45 тысяч таких производств, из них свыше 3,5 тысяч
это объекты промышленности, располагающие значительными объемами химически опасных продуктов: при этом более
50 % из их числа содержит аммиак, 35 % хлор и хлорпроизводные, 5 % соляную кислоту. На отдельных объектах одно-
временно находятся от нескольких сот до нескольких тысяч тонн химически опасных продуктов. Суммарный же их запас на
таких предприятиях достигает почти 1 млн. т [3]. Свыше 70 % предприятий химической и нефтеперерабатывающей про-
мышленности сосредоточено в крупных агломерациях (с населением свыше 100 тысяч человек) или вблизи них.
Относительно новой опасностью для России является риск инициированных ситуаций, в том числе и так называемого
«технологического» терроризма на объектах жизнеобеспечения крупных городов и промышленных центров, а также объек-
тах повышенной экологической опасности, включая химически опасные объекты.
Следует отметить, что в случае аварий аналогичные поражающие факторы могут воздействовать на гражданское насе-
ление, проживающее вблизи предприятий, использующих сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ), или транспорт-
ных магистралей, по которым происходит перевозка СДЯВ.
Крупнейшими потребителями СДЯВ являются: черная и цветная металлургия, целлюлозно-бумажная промышленность,
машиностроительная и оборонная промышленность, коммунальное хозяйство, медицинская промышленность, сельская про-
мышленность, объекты пищевой и мясомолочной промышленности, холодильники торговых баз.
Анализ перечня общих и токсикологических характеристик сильно действующих ядовитых веществ позволяет их раз-
делить на [3]:
негорючие
(азотная кислота, сернистый ангидрид);
трудногорючие
(сжиженный аммиак, цианистый водород);
способные взрываться при детонации
(хлорпикрин, цианистый водород);
горючие
(акрилонитрил, газообразный аммиак, сероуглерод).
По признакам своего поражающего проявления СДЯВ можно подразделить на группы:
удушающего действия
(фосген, хлор, хлористый водород, хлорпикрин и др.);
общеядовитого действия
(хлорциан, цианистый водород, этиленхлоргидрин и др.);
удушающего и общеядовитого действия
(акрилонитрил, аммиак, азотная кислота, окислы азота, сернистый ангид-
рид, сероводород, фтористый водород и др.);
нейротропных ядов
(сероуглерод, фосфорорганические соединения и др.), нарушающие состояния нервной системы;
удушающего и нейротропного действия
(аммиак, сернистый водород и др.), вызывающие при ингаляционном пора-
жении токсический отек легких и тяжелое поражение нервной системы;
метаболические яды
(окись этилена, хлор, фосген), способные нарушить обмен веществ и привести к смертельному
исходу.
В зависимости от стойкости проявления токсичности в атмосфере и на поверхности объектов (нестойкие СДЯВ сохра-
няются в течение одного часа, стойкиеболее одного часа) различают очаги поражения: