Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций с загрязнением окружающей среды

 

В результате крупных производственных аварий на химически, радиационно- и биологически опасных объектах, и аварий при перевозке радиоактивных веществ, АХОВ и биологических средств, а также в результате применения современных средств поражения люди, здания, сооружения, транспортные средства и прочая техника, вода, продовольствие могут быть заражены радиоактивными, и химическими веществами, биологическими средствами.

Зараженные радиоактивными и химическими веществами или бактериальными средствами объекты представляют опасность для людей.

Для того, чтобы исключить их вредное воздействие, а следовательно, поражение людей, обеспечить нормальную жизнедеятельность населения, необходимо выполнить большой комплекс мероприятий по обеззараживанию людей и зараженных поверхностей различных объектов, основу которого составляет механическое удаление или нейтрализация химическими и физическими способами опасного вещества, угрожающего здоровью и жизни людей.

Обеззараживание – это широкое понятие, включающее проведение работ по дезактивации, дегазации, дезинфекции, дезинсекции, дератизации, а также санитарную обработку людей.

Дезактивация – это удаление радиоактивных веществ с зараженных поверхностей (зданий, сооружений, техники, одежды, средств индивидуальной защиты) или изоляция зараженных поверхностей до допустимых величин заражения, безопасных для человека. Она проводится, когда уровни заражения превышает допустимые нормы. Нормами радиационной безопасности (НРБ-2000) установлены допустимые уровни заражения: тело человека, внутренние поверхности средств индивидуальной защиты – 2 част/(см2 мин) для альфа-активных и 200 част/(см2 мин);для бета-активных радионуклидов, поверхности помещений постоянного пребывания и находящегося в них оборудования 20 част/(см 2 мин) для альфа-активных радионуклидов и 2000 част/(см2 мин) для бета-активных радионуклидов, наружние поверхности средств индивидуальной защиты 200 част/(см 2 мин) для альфа-активных и 10000 част/(см 2 мин) для бета-активных радионуклидов. При использовании для радиационнго контроля измерителей мощности дозы допустимые уровни заражения продуктами ядерного взрыва измеряются в мР/ч: и составляют (для тела человека и средств индивидуальной защиты-50 мР/ч, внутренних поверхностей помещений-100 мР/ч, техники, транспорта-200 мР/ч.).

Радиоактивные вещества могут быть в твердом, жидком и газообразном виде. Попадая на различные объекты радиоактивные вещества, закрепляются на их поверхностях. В зависимости от условий различают поверхностное и глубинное заражение, а по отношению к воздушной и жидкой среде- объемное. В условиях поверхностного загрязнения радионуклиды находятся на наружной части объектов и сравнительно легко могут быть удалены при дезактивации.

В случае глубинного радиоактивного заражения радионуклиды проникают в глубь материала. Поэтому при дезактивации не ограничиваются удалением радиоактивных веществ только с внешней стороны поверхности, их нужно извлечь еще из глубины. Дезактивация объектов, подвергшихся глубинному загрязнению, провести труднее, чем поверхностных радиоактивных загрязнений.

Дезактивация может проводиться двумя способами – механическим и физико-химическим, которые друг друга взаимно дополняют. Механический способ предполагает удаление радиоактивных веществ с зараженных поверхностей сметанием щетками и подручными средствами, вытряхиванием, выколачиванием одежды, обмыванием струёй воды, сдуванием сжатым воздухом или газокапельным потоком, пылеотсасыванием, срезанием зараженного слоя или изоляции его путем устройства защитных покрытий из незараженных материалов. Вода является наиболее доступным средством механического способа дезактивации, но она из-за высокого поверхностного натяжения плохо смывает загрязненные маслом и другие жирные поверхности, а следовательно, не обеспечивает полного смывания радиоактивных веществ. Уменьшить поверхностное натяжение воды можно повышением температуры и применением поверхностно-активных веществ (мыла, стиральных порошков и др.). Механический способ наиболее прост и доступен и, как правило, используется для дезактивации техники, автотранспорта, одежды, средств индивидуальной защиты сразу же после выхода из зараженной территории.

Однако вследствие тесного контакта радиоактивных веществ с поверхностью многих материалов и их глубокого проникновения внутрь поверхности, механический способ дезактивации не дает необходимого эффекта. Поэтому наряду с ним используется физико-химический способ, который предполагает применение растворов специальных препаратов, значительно повышающих эффективность удаления (смывания) радиоактивных веществ с поверхностей.

Ускорить или замедлить присущий радиоактивным веществам самопроизвольный процесс распада ядер атомов не представляется возможным, поэтому все существующие способы дезактивации позволяют лишь удалить с поверхностей зараженных объектов радиоактивные частицы до безопасных для человека уровней.

Эффективность удаления радиоактивных веществ с поверхности различных объектов оценивается при помощи коэффициента дезактивации (Кд), а снижение опасности облучения людей- при помощи коэффициента снижения мощности дозы (Кс).

Коэффициент дезактивации показывает, во сколько раз снизилось в результате дезактивации радиоактивное заражение поверхности объекта

Кд = Ан / Ак,

где А н- плотность потока частиц до дезактивации, Ак –плотность потока частиц после проведения дезактивации.

Коэффициент снижения мощности дозы определяет, во сколько раз снижается мощность дозы после проведения дезактивации.

Кс н / Нк,

где Нн –мощность дозы излучения до проведения дезактивации, Нк- мощность дозы излучения после проведения дезактивации.

Численные значения коэффициентов являются безразмерными относительными единицами, Их абсолютное значение определяется не только начальным радиоактивным заражением, но и конечным значением, которое должно соответствовать безопасному уровню.

В качестве определяющего критерия безопасности НРБ-2000 установлены дозовые пределы излучения: для персонала- 20 мЗв в год, для населения-1 мЗв в год (100 мР в год).В связи с этим для определения эффективности дезактивации необходимо проводить дозиметрический контроль.

Наиболее эффективными способами дезактивации различных поверхностей, как уже сказано ранее, являются физико-химические способы, в основе которых лежит использование специальных дезактивирующих растворов. Такими растворами являются: 0,15 %-ный раствор моющего порошка СФ-2У в воде (летом) или в аммиачной воде (20 %-ный раствор аммиака в воде) (зимой); 1 %-ный водный раствор моющего порошка СН-50. При отсутствии специальных моющих порошков для приготовления дезактивирующих растворов могут использоваться бытовые стиральные порошки при концентрации 0,3%,для дезактивации можно использовать различные растворители (дихлорэтан, бензин, керосин, дизельное топливо) и водные растворы щавелевой лимонной кислоты, их солей.

При дезактивации в зависимости от обстановки и объекта дезактивации используются различные методы. Дезактивация местности проводится в зависимости от ее покрытия. Участки территории, имеющие твердое покрытие (асфальтированные или бетонированные улицы, площади, дороги), дезактивируются смыванием радиоактивных веществ (пыли) струёй воды под большим давлением с помощью поливомоечных (пожарных) машин или смыванием радиоактивных веществ подметально-уборочными машинами. На участках местности, где отсутствует твердое покрытие, дезактивация проводится путем срезания грунта толщиной 5-10 см, снега – 20 см и удаление их путем вывоза; засыпки чистым грунтом толщиной 8-10 см; засева полей растениями аккумулирующими радионуклиды; орошения местности специальными растворами, предотвращающими пылеобразование; устройства настилов.

Дезактивация транспорта и другой техники проводится смыванием радиоактивных веществ струёй воды или дезактивирующих растворов под давлением 200-300кПа. (можно с одновременным протиранием щетками), протиранием ветошью, смоченной растворителями. Возможно также применение тетраборфторной кислоты с помощью установки „Водопад", а также установки, которая дезактивирует металл (бетон) с помощью абразива, смешанного с водой и подающегося на обрабатываемую поверхность вместе со сжатым воздухом. При этом вода используется в замкнутом цикле, а радиоактивные отходы приобретают пастообразное состояние и легко удаляются.

Дезактивация зданий и сооружений проводится обмыванием водой, которое начинается с крыши. Особо тщательно обмывают окна, двери, карнизы и нижние этажи здания. Для предохранения от попадания зараженной воды во внутренние помещения необходимо закрыть двери, окна, вентиляционные отверстия.

Дезактивация внутренних помещений и рабочих мест проводится обмыванием растворами или водой, обметанием веником или щеткой, протиркой. Потолок, стены; оборудование протирают влажными тряпками, пол моется теплой водой с мылом или 2-3 %-ным содовым раствором.

Дезактивация воды, в зависимости от степени ее заражения, проводится путем отстаивания, фильтрования, перегонки, применения ионообменных смол. Наиболее эффективным способом является применение специальных фильтров, содержащих ионообменные смолы, которые задерживают радионуклиды (такими же свойствами, правда в меньшей мере, обладают глинистые, черноземные, подзолистые почвы). В случае отсутствия таких фильтров можно применить подручные фильтры, в которых используют почву, песок, мелкий гравий, соли алюминия и железа. Наиболее доступна дезактивация воды путем отстаивания, но это довольно медленный способ. Колодцы дезактивируются путем многократного откачивания из них воды и удаления грунта со дна, а также снятия грунта толщиной 5-10 см на прилегающем участке местности шириной 15-20 м с последующей засыпкой его незараженным песком.

Продовольствие и пищевое сырье дезактивируются путем обработки или замены упаковочной тары или путем снятия зараженного слоя. Жидкие продукты дезактивируются путем длительного отстаивания, после чего верхний слой сливается в чистую посуду.

Дегазация – это нейтрализация (обеззараживание) химически опасных веществ (АХОВ,ОВ) или удаление их с зараженной поверхности до допустимой нормы. Дегазация может проводится механическим, физическим или химическим способом с помощью специальных технических средств – дегазационных приборов, поливомоечных машин с применением дегазирующих веществ, а также воды, органических растворителей и моющих растворов.

Механический способ основан на удалении зараженного слоя почвы, снега с поверхности, (территории), или на изоляции зараженной поверхности путем устройства настилов и других покрытий. Зараженный слой грунта срезают и вывозят в специально отведенные места для захоронения или засыпают его песком, землей, гравием, щебнем.

Физический способ основан на смывании химически опасных веществ с зараженных поверхностей специальными моющими растворами или растворителями, а также на испарении АХОВ и ОВ.

При применении этих двух способов АХОВ и 0В не разрушаются, а лишь удаляются.

Х имический способ дегазации основан на воздействии специальных дегазирующих веществ и растворов на АХОВ и 0В, в результате чего протекают химические реакции с образованием нетоксичных или малотоксичных продуктов.

Дегазирующими веществами называются такие химические соединения или смеси, которые, вступая в химическую реакцию с отравляющими веществами, обезвреживают их, превращая в нетоксичные или малотоксичные соединения.

Для дегазации техники и других объектов применяются дегазирующие рецептуры и растворы РД-2, ДР №1, ДР №2 ащ, ДР №2бщ, суспензии гипохлорита кальция (ДТС-ГК).

Рецептура РД-2 поступает в готовом виде, предназначена для дегазации объектов зараженных ви-икс, зоманом, ипритом. Норма расхода 0,5 л/м2, температурный интервал применения от+40до 400С. Дегазирующий раствор № 1 представляет собой 2 %-ный раствор дихлорамина в дихлорэтане и предназначен для дегазации техники, местности, средств индивидуальной защиты, зараженных ви-иксом или ипритом.

Дегазирующий раствор № 2ащ представляет собой раствор 2 %-ного едкого натра, 5 %-ного моноэтаноламина, 25 %-ного аммиака в воде, а раствор № 2бщ – водный раствор 10 %-ного едкого натра и 25 %-ного моноэтаноламина. Оба раствора предназначены для дегазации техники, средств индивидуальной защиты и участков местности, зараженных зоманом. Норма расхода этих растворов 0,5 л/м2.

Водная суспензия, содержащая 1-1,5% гипохлорита кальция, предназначена для дегазации техники, транспорта, средств индивидуальной защиты и участков местности, зараженных ви-иксом, ипритом или зоманом, с нормой расхода 1,5 л/м2. Она является основным дегазирующим раствором в летних и осенне-летних условиях (при температуре выше 0 °С).

Водная кашица, содержащая два объема ДТС ГК и один объем воды, предназначена для дегазации грубых металлических, резиновых, деревянных изделий, входов в убежища, зараженных ви-иксом, ипритом и зоманом.

Водный раствор 1 %-ного порошка СН-50 предназначен для дегазации техники, зараженной ви-иксом, ипритом или зоманом.

Особенности ликвидации последствий аварий на химически опасных объектах. С учетом специфики химически опасных аварий при ликвидации их последствий принимаются меры, прежде всего по ограничению и приостановке выброса (утечки) АХОВ, локализации химического заражения, предупреждения заражения грунта и грунтовых вод.

Ограничение и приостановка выброса (утечки) АХОВ осуществляется перекрытием кранов и задвижек на магистралях подачи АХОВ к месту аварии, заделкой отверстий на магистралях и емкостях с помощью бандажей, хомутов, заглушек, перекачкой жидкости из аварийной емкости в запасную.

Ограничение растекания АХОВ по местности с целью уменьшения площади испарения осуществляется обваловкой разлившегося вещества, созданием препятствий на пути растекания, сбором АХОВ в естественные углубления (ямы, канавы) При проведении работ в первую очередь необходимо предотвратить попадание АХОВ в водоемы, подземные коммуникации, подвалы зданий и сооружений. Эти работы могут быть выполнены с использованием бульдозеров, экскаваторов и другой техники.

Для снижения скорости испарения АХОВ и ограничения распространения его парогазовой фазы рекомендуется использовать водяные завесы, нейтрализовать АХОВ растворами активных реагентов, разбавлять водой и нейтральными жидкостями, изолировать АХОВ пенами и сыпучими материалами (грунт, песок, шлак, керамзиты) Наиболее эффективно для нейтрализации АХОВ пролившихся на местность или испарившихся в атмосферу при авариях на химически опасных объектах применять химически активные растворы:

*для дегазации хлора применяется вода или щелочной раствор, для нейтрализации 1 т хлора требуется 150 т воды или 10 т 10% раствора щелочи;

*для дегазации аммиака применяется вода; водные растворы минеральных кислот, для нейтрализации 1т аммиака требуется 2т воды;

*для дегазации фосгена применяется аммиак или щелочной раствор, для нейтрализации 1т фосгена требуется 3т 25% аммиачной воды или 16т 10% водного раствора едкого натра;

*для дегазации синильной кислоты применяется гипохлорит кальция, формалин, для нейтрализации 1т синильной кислоты требуется 4,5т гипохлорита кальция, 45т 10% водного раствора гипохлорита, или 3т формалина.

*для дегазации сернистого ангидрида применяется вода, щелочной раствор, аммиак, для нейтрализации 1т сернистого ангидрида требуется 10т воды, 12,8т 10% водного раствора едкого натра или 4т 25% водного раствора аммиака.

Дезинфекция – уничтожение возбудителей инфекционных болезней и разрушение токсинов на подвергшихся заражению объектах.

Дезинфекция может проводиться химическим, физическим, механическим и комбинированным способом.

Основной способ – химический. Он заключается в уничтожении болезнетворных микроорганизмов и разрушении токсинов дезинфицирующими (дегазирующими) веществами.. Для уничтожения микроорганизмов и разрушения токсинов при температурах +5°С и выше применяются суспензии гипохлорита кальция с содержанием 5-6% или 10-12% активного хлора для уничтожения споровых форм микробов. Для дезинфекции при температуре ниже +5°С применяют 1 %-ный раствор гексохлормеламина или 2 %-ный раствор дихлорамина в дихлорэтане.

Кроме того, для дезинфекции помещений, техники можно применять водный 1 %-ный раствор моющего порошка СН-50 для дезинфекции в камерах одежды, обуви, снаряжения – водный 35-40 %-ный раствор формальдегида (формалина).

Физический способ основан на разрушении болезнетворных микробов под действием высокой температуры например кипячением или обработкой паром, глажженнем.

Механический способ дезинфекции осуществляется теми же методами и приемами, что и дегазация, и предусматривает удаление зараженного слоя грунта или его изоляцию.

Дезинсекция – это уничтожение зараженных насекомых с помощью специальных химических средств, путем воздействия горячей водой и паром

Дератизация – это уничтожение грызунов (переносчиков инфекционных заболеваний) с помощью химических средств).

 

Технические средства обеззараживания

В целях повышения эффективности применения дезактивирующих, дегазирующих дезинфицирующих веществ силами ГО используются различные технические средства обеззараживания. В зависимости от обстановки и решаемых задач в очагах поражения могут применяться специальные технические средства.

Автомобильная разливочная станция АРС-14 предназначена для дезактивации, дегазации и дезинфекции дорог и участков местности, техники, транспорта, сооружений, а также для временного хранения и транспортировки воды и дегазирующих растворов и снаряжения ими различных емкостей и химикатов.

Тепловая машина специальной обработки ТМС-65 предназначена для дезактивации, дегазации и дезинфекции наружных поверхностей техники газовым и газокапельным потоками. Она может быть использована также для дезактивации и дегазации участков местности и дорог с твердым покрытием.

Мотопомпа представляет собой переносной агрегат, который состоит из двухтактного карбюраторного двигателя внутреннего сгорания и центробежного насоса консольного типа, соединенных одним общим валом и смонтированных на одной раме.

Автомобильный комплект для специальной обработки техники (ДК-4) предназначен для дезактивации, дегазации и дезинфекции грузовых автомобилей, автопоездов, самоходных шасси. В зависимости от характера заражения и обрабатываемой поверхности комплект подготавливается к работе газожидкостным методом или методом отыскивания радиоактивной пыли, который применяется для дезактивации внутренних поверхностей кабин и кузовов машин, а также сухих не замасленных внешних поверхностей.

Индивидуальный комплект для специальной обработки автотракторной техники ИДК-1 предназначен для проведения дезактивации, дегазации и дезинфекции с использованием сжатого воздуха от компрессора автомобиля или автомобильного шинного насоса.

Бучильная установка БУ-4М-66 предназначена для дегазации и дезинфекции лицевых частей противогаза, средств индивидуальной защиты кожи, одежды и кухонного инвентаря кипячением в воде или водных растворах порошка СФ-2У.

Дезинфекционно-душевые установки ДДА-64, ДДА-2, ДДП и другие предназначены для мытья людей и могут быть использованы для дезинфекции и дезинсекции одежды, обуви и средств индивидуальной защиты, которые проводятся паро-воздушной смесью.

Кроме специальных технических средств для обеззараживания могут применяться технические средства народного хозяйства, к которым относятся машины и механизмы коммунального хозяйства, дорожного строительства, сельского хозяйства – комбинированные поливомоечные и пожарные машины, автогрейдеры, бульдозеры.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Планировка защитных сооружений и системы жизнеобеспечения защитных сооружений | Вопрос. Управление подвеской
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-15; Просмотров: 801; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.049 сек.