Техногенные катастрофы и аварии и их поражающие факторы реферат

Обновлено: 02.07.2024

Собрала для вас похожие темы рефератов, посмотрите, почитайте:

Введение

Современный человек на протяжении всей своей жизни оказывается в различных средах: социальной, промышленной, местной (городской, сельской), бытовой, природной и т.д.

Человек и его окружение образуют систему, которая состоит из множества взаимодействующих элементов, имеет порядок в определенных пределах и обладает определенными характеристиками. Такое взаимодействие определяется множеством факторов и влияет как на самого человека, так и на окружающую его среду. Это влияние может быть как положительным, так и отрицательным (отрицательным).

Отрицательное воздействие экологических факторов проявляется прежде всего в чрезвычайных ситуациях. Эти ситуации могут быть результатом как стихийных бедствий, так и производственной деятельности человека. В целях локализации и ликвидации негативных последствий чрезвычайных ситуаций создаются специальные службы, разрабатываются правовые основы и создаются материальные ресурсы для их деятельности. Большое значение имеет обучение населения правилам поведения в таких ситуациях, а также подготовка специализированного персонала в области безопасности жизнедеятельности.

Технические чрезвычайные ситуации

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, которые могут возникнуть в мирное время, включают промышленные аварии, связанные с выбросом опасных токсичных химических веществ (ПХД); пожары и взрывы; аварии на транспорте: Железная дорога, автодорога, море и река, метро.

В зависимости от их масштабов аварийные ситуации (АЧС) подразделяются на аварии, при которых наблюдается разрушение технических систем, конструкций, транспортных средств, но при этом не происходит гибели людей, и катастрофы, при которых наблюдается не только разрушение материальных ценностей, но и гибель людей.

Каким бы ни было происхождение катастроф, для характеристики их последствий используются критерии:

  • количество людей, погибших в аварии;
  • количество раненых (смерть от ран, инвалидность);
  • индивидуальные и социальные потрясения;
  • устранить физические и психические последствия;
  • экономические последствия;
  • Ущерб имуществу.

К сожалению, количество несчастных случаев постоянно растет во всех сферах производственной деятельности. Это связано с широким использованием новых технологий и материалов, нетрадиционных источников энергии, массовым применением опасных веществ в промышленности и сельском хозяйстве.

Современные комплексные производственные установки спроектированы с высокой степенью надежности. Однако чем больше заводов-производителей, тем выше вероятность ежегодной аварии на одном из них. Нет абсолютно безаварийной работы.

Все более катастрофическими становятся аварии с разрушением станций и тяжелыми экологическими последствиями (например, в Чернобыле). Анализ таких ситуаций показывает, что в подавляющем большинстве случаев они демонстрируют одни и те же стадии развития независимо от производства.

Первой из таких аварий, как правило, предшествует возникновение или накопление дефектов на заводе или отклонений от нормального технологического контроля, которые сами по себе не представляют угрозы, а создают для этого условия. Таким образом, все еще возможно предотвратить несчастный случай.

На втором этапе происходит некое триггерное событие, обычно неожиданное. В течение этого периода у операторов, как правило, нет ни времени, ни средств для принятия эффективных мер.

Сама авария происходит на третьей стадии, как следствие двух предыдущих.

Основные причины несчастных случаев:

  • Просчеты в планировании и недостаточная безопасность современных зданий;
  • Низкое качество строительства или отклонения от проекта;
  • плохо спроектированная производственная площадка;
  • Нарушение требований технологического процесса из-за недостаточной подготовки или недисциплинированности и халатности персонала.

В зависимости от вида производства, аварии и катастрофы на промышленных предприятиях и при транспортировке могут сопровождаться взрывами, выбросами химических веществ, выбросами радиоактивных веществ, пожарами и т.д.

Радиоактивное загрязнение (заражение)

Радиоактивное загрязнение района происходит в двух случаях: взрывы ядерных боеприпасов или авария на атомных электростанциях.

В случае ядерного взрыва преобладают радионуклиды с коротким периодом полураспада. Поэтому радиационное облучение быстро снижается. Аварии на атомных электростанциях характеризуются, с одной стороны, радиоактивным загрязнением атмосферы и местности летучими радионуклидами (йод, цезий, стронций), а с другой стороны, цезий и стронций имеют длительный период полураспада. Поэтому значительного снижения радиационного облучения не наблюдается. В случае ядерного взрыва основной опасностью является внешнее облучение (90 — 95 % от общей дозы). При авариях на АЭС значительная часть продуктов деления ядерного топлива находится в паровом и аэрозольном состоянии. Доза внешнего облучения здесь составляет 15%, а доза внутреннего облучения — 85%.

Одним из таких примеров является Чернобыльская катастрофа — разрушение 26 апреля 1986 года четвертого блока Чернобыльской атомной электростанции, которая находилась на территории Украинской ССР (ныне Украина). Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, а большое количество радиоактивных материалов выброшено в окружающую среду. Эта авария считается крупнейшей в истории атомной энергетики как с точки зрения оценочного числа погибших и людей, пострадавших от ее последствий, так и с точки зрения экономического ущерба. В первые три месяца после аварии умер 31 человек; длительное воздействие радиации, наблюдаемое в течение следующих 15 лет, привело к смерти от 60 до 80 человек. 134 человека подверглись радиационной болезни различной степени тяжести. Из 30-километровой зоны было эвакуировано более 115 тыс. человек. Были мобилизованы значительные ресурсы, и более 600 000 человек приняли участие в ликвидации последствий аварии.

Облако, образовавшееся в результате горения реактора, распространило различные радиоактивные материалы, главным образом радионуклиды и цезий, на большие территории Европы. Наибольшие выпадения радиоактивных осадков наблюдались на больших территориях Советского Союза, которые находились вблизи реактора и в настоящее время принадлежат территориям Беларуси, Российской Федерации и Украины.

Чернобыльская авария стала событием, имеющим большое социальное и политическое значение для СССР. Все это оказало определенное влияние на расследование его причин. Подход к толкованию фактов и обстоятельств происшествия со временем изменился, и по сей день нет полного единогласия.

Заключение

Чрезвычайные ситуации обычно затрагивают большие массы населения на большой территории, и весьма вероятно, что большое число пострадавших будет нуждаться в экстренной помощи. В этой ситуации только целый ряд мер медицинской защиты, включая медицинскую эвакуацию, санитарно-гигиенические и эпидемиологические меры, могут предотвратить появление жертв. В то же время эти меры должны осуществляться в кратчайшие сроки и специальными, профессионально подготовленными подразделениями, являющимися подразделениями медицинской службы гражданской обороны. Однако население самих пострадавших районов также играет важную роль в оказании помощи жертвам (самопомощь и взаимопомощь), в связи с чем растет потребность в обучении населения основам гражданской обороны.

Стихийные бедствия могут происходить как независимо друг от друга, так и взаимосвязано: одно может привести к другому.

Все эти причины чрезвычайной ситуации могут либо существовать отдельно, либо быть связанными и дополняющими друг друга.

В целях обеспечения безопасности, особенно на рабочем месте, многие страны разрабатывают конкретные законы, руководящие принципы, стандарты, правила и меры по предотвращению несчастных случаев.

Во всех высокоразвитых странах в последние годы все больше внимания уделяется совершенствованию профессиональной подготовки, особенно для менеджеров высокорисковых отраслей, различных служб безопасности, профессиональных и страховых услуг.

Список литературы

Помощь студентам в учёбе
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal
lfirmal

Образовательный сайт для студентов и школьников

© Фирмаль Людмила Анатольевна — официальный сайт преподавателя математического факультета Дальневосточного государственного физико-технического института

Актуальность обусловлена тем, что в современном мире с его развитыми технологиями нам необходимо вспоминать опят прошлых лет и не допускать ничего подобного, а только учиться на ошибках.

Цель заключается в изучении техногенных катастроф, их причин, поражающих факторов и того подобного, а также в исследовании наиболее крупных техногенных катастроф и аварий.


  • Изучить литературные и интернет источники по данной теме;

  • разобраться что такое техногенные катастрофы, их причины и тому подобное;

  • найти примеры крупных техногенных катастроф и аварий в России;

  • сделать выводы.

Техногенные чрезвычайные ситуации

Для более глубокого понимания данной темы, я бы хотела начать с понятий и некоторых классификация, связанных с моей темой.


  • ЧС локального характера;

  • ЧС муниципального характера;

  • ЧС межмуниципального характера;

  • ЧС регионального характера;

  • ЧС межрегионального характера;

  • ЧС федерального характера.

Чрезвычайная ситуация техногенного характера - событие, ограниченное определенной территорией, произошедшее в связи с промышленной аварией или иным бедствием, несущее отрицательные последствия для жизнедеятельности человека, функционирования различных социальных институтов, которое привело к жертвам и вызвало большие материальные потери.


  • Локальные;

  • Местные;

  • Территориальные;

  • Региональные;

  • Федеральные;

  • Глобальные.

  • ЧС на транспорте;

  • ЧС с пожарами и взрывами;

  • ЧС с выбросами химических веществ;

  • ЧС с выбросами радиоактивных веществ;

  • ЧС с выбросами биологически опасных веществ;

  • ЧС, вызванные обрушениями зданий, транспортных магистралей, вызванные недостатками конструкции и различными природными катастрофами (землетрясения, наводнения, обвалы);

  • ЧС на предприятиях коммунальной сферы.

  • ростом сложности производства с применением как новых технологий, требующих высоких концентраций энергии, так и опасных для жизни человека веществ, оказывающих воздействие на окружающую природную среду;

  • снижением надежности производственного оборудования, транспортных средств, несовершенством и устарелостью производственных технологий;

  • человеческим фактором, выражающимся в нарушениях технологии производства, трудовой дисциплины, низком уровне профессиональной подготовки.

Крупные техногенные катастрофы в России и мире

В современном мире с его высокими технологиями опасность возникновения техногенных аварий возрастает во множество раз, так как конкретных мер для защиты, человечество еще не изобрело. Я бы хотела вспомнить несколько крупных аварий произошедших за последнее время.

Авария на Чернобыльской АЭС

Эта авария является одной из самых масштабных и страшных катастроф, которые случались за последнее время, и последствия которой до сих пор влияют на нашу жизнь. Авария произошла 26 апреля 1986 года.

«Строительство первой очереди Чернобыльской АЭС началось в 1970 году, для обслуживающего персонала рядом был возведен город Припять. 27 сентября 1977 года первый энергоблок станции с реактором РБМК-1000 мощностью в 1 тыс. МВт был подключен к энергосистеме Советского Союза. Позднее вступили в строй еще три энергоблока, ежегодная выработка энергии станции составляла 29 млрд киловатт-часов.

Город Припять после эвакуации стал городом – призраком, ведь жить из-за радиационного фона там было невозможно. Да и находится особого желания не было. Единственными, кто там мог находится – это различные войска химической защиты, службы радиационного контроля для оценки радиационной обстановки, эвакуации населения, оценки последствий и охраны зоны отчуждения.

Действительно, это одна из самых известных и крупных катастроф, последствия которой до сих пор не удалось устранить. Сейчас в связи с известностью существует множество мифов о случившемся. Некоторые из них нельзя отвергать, так как до сих пор некоторые подробности аварии остаются неизвестными.

Конечно, эта авария является не такой масштабной, но все же она также значима для нас. В честь этого происшествия воздвигли множество памятников, устраиваются дни памяти.

5 декабря 2009 года произошел один из самых крупных пожаров по числу жертв. Это был первый случай массовой гибели людей в ночном клубе в истории России.

Из-за халатности управляющих и не соблюдения норм пожарной безопасности погибло большое количество людей, что вызвало огромный общественный резонанс.

Жизнедеятельность человека направлена на преобразование природы и создание комфортной искусственной среды обитания. Развитие науки, техники и технологии вызывает непредвиденные последствия. Побочные результаты научно-технического прогресса создают серьезные угрозы жизни и здоровью, состоянию генетического фонда людей. Увеличилось вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Содержание работы

Введение…………………………………………………………………….3
1. Причины техногенных катастроф и аварий……………………………4
2. Стадии техногенных катастроф и аварий……………………………. 7
Заключение…………………………………………………………………9
Список использованной литературы…………………………………….11

Содержимое работы - 1 файл

Техногенные катастрофы Янкин.doc

1. Причины техногенных катастроф и аварий……………………………4

2. Стадии техногенных катастроф и аварий……………………………. 7

Список использованной литературы…………………………………….11

Жизнедеятельность человека направлена на преобразование природы и создание комфортной искусственной среды обитания. Развитие науки, техники и технологии вызывает непредвиденные последствия. Побочные результаты научно- технического прогресса создают серьезные угрозы жизни и здоровью, состоянию генетического фонда людей. Увеличилось вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Катастрофа - крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, значительный материальный ущерб и другие тяжелые последствия.

Техногенные катастрофы по числу погибших находятся на третьем месте среди всех видов стихийных бедствий. Технический прогресс существенно повышает риск трагедий.

Техногенные катастрофы имеют начало, но не имеют окончания, они совершенно непредсказуемы, а степень ущерба после них не уменьшается с годами, поскольку негативные факторы продолжают действовать в среде еще многие годы.

За последние десятилетия в мире случились сотни техногенных катастроф. Некоторые из них имели глобальное воздействие на окружающую среду и человека.

Цель данной работы заключается в изучении причин и стадий техногенных аварий и катастроф.

    1. Причины техногенных катастроф и аварий

Возникновение любой чрезвычайной ситуации, в том числе и техногенной катастрофы, вызывается сочетанием действий объективных и субъективных факторов, создающих причинный ряд событий. Непосредственными причинами техногенных катастроф могут быть внешние по отношению к инженерной системе воздействия (стихийные бедствия, военно-диверсионные акции и т.д.), условия и обстоятельства, связанные непосредственно с данной системой, в том числе технические неисправности, а также человеческие ошибки. Последним, согласно статистике и мнению специалистов, принадлежит главная роль в возникновении техногенных катастроф. По оценке экспертов, человеческие ошибки обусловливают 45% экстремальных ситуаций на АЭС, 60% авиакатастроф и 80% катастроф на море.

К сожалению, количество аварий во всех сферах производственной деятельности неуклонно растет. Это происходит в связи с широким использованием новых технологий и материалов, нетрадиционных источников энергии, массовым применением опасных веществ в промышленности и сельском хозяйстве.

Современные сложные производства проектируются с высокой степенью надежности. Однако, чем больше производственных объектов, тем больше вероятность ежегодной аварии на одном из них. Абсолютной безаварийности не существует.

Все чаще аварии принимают катастрофический характер с уничтожением объектов и тяжелыми экологическими последствиями (например – Чернобыль). Анализ таких ситуаций показывает, что независимо от производства, в подавляющем большинстве случаев они имеют одинаковые стадии развития.

На первой из них аварии обычно предшествует возникновение или накопление дефектов в оборудовании, или отклонений от нормального ведения процесса, которые сами по себе не представляют угрозы, но создают для этого предпосылки. Поэтому еще возможно предотвращение аварии.

На второй стадии происходит какое-либо инициирующее событие, обычно неожиданное. Как правило, в этот период у операторов обычно не бывает ни времени, ни средств для эффективных действий.

Собственно катастрофа происходит на третьей стадии, как следствие двух предыдущих.

Таким образом, можно выделить основные причины:

      • просчеты при проектировании и недостаточный уровень безопасности современных зданий;
      • некачественное строительство или отступление от проекта;
      • непродуманное размещение производства;
      • нарушение требований технологического процесса из-за недостаточной подготовки или недисциплинированности и халатности персонала.
      • отсутствие на должном уровне содержания зданий и сооружений, оборудования, не приобретаются новые станки и механизмы, взамен устаревших.
      • падение производственной дисциплины. Невнимательность, грубейшие нарушения правил эксплуатации техники, транспорта, приборов и оборудования.
      • современное производство всё более усложняется. В его процессе часто применяются ядовитые и агрессивные компоненты. На малых площадях концентрируется большое количество энергетических мощностей.
      • стихийные бедствия, в результате которых выходят из строя предприятия, имеющие в своем производстве опасные для общества вредные вещества и т.д.
      • сложность технологий, недостаточная квалификация персонала, проектно-конструкторские недоработки, низкая трудовая и технологическая дисциплина;
      • концентрация различных производств в промышленных зонах без должного изучения их взаимовлияния;
      • отказы технических систем из-за дефектов изготовления и нарушений режимов эксплуатации;
      • высокий энергетический уровень технических систем;
      • внешние негативные воздействия на объекты энергетики, транспорта и др.

      Mногие современные потенциально опасные производства спроектированы так, что вероятность крупной аварии на них весьма высока и оценивается величиной риска 10 и более. Статистические данные показывают, что более 60% аварий произошло в результате ошибок обслуживающего персонала.

      В зависимости от вида производства, аварии и катастрофы на промышленных объектах и транспорте могут сопровождаться взрывами, выходом ОХВ, выбросом радиоактивных веществ, возникновением пожаров и т.п.

      2. Стадии техногенных катастроф и аварий

      Процесс развития чрезвычайных ситуаций (в том числе и техногенных катастроф) целесообразно разделить на три стадии: зарождения, кульминационную и затухания. Принято считать, что во всех типах экстремальной ситуации рассмотренные стадии присутствуют всегда. В ином случае в соответствии с принятым определением и критериями ситуацию нельзя квалифицировать как чрезвычайную.

      Рассмотрим в качестве примера стадию зарождения катастрофы, произошедшей в ночь с 3-го на 4 июля 1989 г. в Республике Башкортостан. В эту ночь на участке 1431 км продуктопровода Западная Сибирь – Урал – Поволжье по перекачке легких углеводородов произошел разрыв трубы диаметром 720 мм с истечением сжиженного продукта, которое продолжалось примерно 2,5 часа (вытекло порядка 11 000 т продукта). От места разрыва до железнодорожного полотна расстояние составляло 300– 500 м. При прохождении по железнодорожной линии двух поездов, следовавших навстречу друг другу, от случайной искры произошел взрыв смеси паров продукта с воздухом, вызвавший крушение поездов. В результате этой техногенной катастрофы 573 человека погибли, 693 были ранены.

      Предпосылки зарождения этой катастрофы наблюдались в период с 1985 по 1989 гг. За это время произошло 9 аварийных отказов по различным причинам. Около двух лет не было электрохимической защиты продуктопровода, в результате чего на отдельных его участках произошла поверхностная коррозия на глубину 3–4 мм, а в отдельных случаях и сквозная. Колесный и гусеничный транспорт при переезде через трубопровод наносил ему многократные повреждения. Существовали и другие причины, приведшие к возникновению данной техногенной катастрофы.

      Кульминационная стадия техногенной катастрофы начинается с выброса вещества или энергии в окружающую среду (возникновение пожара, взрыва, выброс в атмосферу ядовитых веществ, разрушение плотины) и заканчивается перекрытием (ограничением) источника опасности. В случае Чернобыльской аварии продолжительность кульминационной стадии составляла 15 дней (с 26 апреля по 10 мая 1986 г.).

      Стадия затухания технологической катастрофы хронологически охватывает период от перекрытия (ограничения) источника опасности –,локализации чрезвычайной ситуации до полной ликвидации ее прямых и косвенных последствий. Продолжительность этой стадии измеряется годами и многими десятилетиями.

      Весьма длительна стадия затухания при катастрофах на химических предприятиях, что доказывает пример Бхопала, где люди продолжают умирать до сих пор; а также при загрязнении окружающей среды токсичными веществами.

      Каждая чрезвычайная ситуация характеризуется своеобразием последствий, причиняемых здоровью людей и народному хозяйству. Тревожным набатом прозвучали катастрофы в индийском городе Бхопале (1984) и на Чернобыльской АЭС (1986). Их масштабы вышли за пределы территориально - географических понятий и потребовали пересмотра подходов к экстремальным ситуациям, наносящим большой урон.

      В настоящее время на территории Российской Федерации ежегодно происходит примерно 1,5 тыс. крупных чрезвычайных ситуаций. В них страдает более 10 тыс. человек, из которых более 1 тыс. погибает. И это без учета самых массовых происшествий - дорожно-транспортных, уносящих ежегодно 30 и более тыс. жизней россиян.

      Анализ совокупности негативных факторов, действующих в настоящее время в техносфере, показывает, что приоритетное влияние имеют антропогенные негативные воздействия, среди которых преобладают техногенные. Они сформировались в результате преобразующей деятельности человека и изменений в биосферных процессах, обусловленных этой деятельностью. Большинство факторов носит характер прямого воздействия (яды, шум, вибрации и т. п.). Однако в последние годы широкое распространение получают вторичные факторы (фотохимический смог, кислотные дожди и др.), возникающие в среде обитания в результате химических или энергетических процессов взаимодействия первичных факторов между собой или с компонентами биосферы.

      Уровни и масштабы воздействия негативных факторов постоянно нарастают и в ряде регионов техносферы достигли таких значений, когда человеку и природной среде угрожает опасность необратимых деструктивных изменений. Под влиянием этих негативных воздействий изменяется окружающий нас мир и его восприятие человеком, происходят изменения в процессах деятельности и отдыха людей, в организме человека возникают патологические изменения и т. п.

      Практика показывает, что решить задачу полного устранения негативных воздействий в техносфере нельзя. Для обеспечения защиты в условиях техносферы реально лишь ограничить воздействие негативных факторов их допустимыми уровнями с учетом их сочетанного (одновременного) действия. Соблюдение предельно допустимых уровней воздействия - один из основных путей обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в условиях техносферы.

      Список использованной литературы

      1. Безопасность жизнедеятельности/ Н.Г. Занько. Г.А. Корсаков, К. Р. Малаян и др. Под ред. О.Н. Русака. - С.-П.: Изд-во Петербургской лесотехнической академии, 1996.

      2. Белов С.В. Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. - М.: ВАСОТ. 1993.

      4. Безопасность жизнедеятельности. Л.А. Михайлов, В.П. Соломин, А.Л. Старостенко, 2006 г.

      · Рассказать об экологических проблемах вблизи американских АЭС и привести соответствующие цифры.

      · Составить небольшой прогноз на будущие годы и дать оценку прогнозирования техногенных катастроф.

      Для написания данной работы использовались самые разные источники, такие как научные статьи, популярные книги, современные энциклопедии и интернет.

      Анализ показал, что на одни и те же проблемы у разных специалистов в данной области разные, иногда и противоречивые ответы и предположения. Поэтому я могу уже сейчас сделать небольшой вывод о том, что не все в данной области можно доказать и имеет объяснение.

      Были проанализированы книги таких авторов, как Маньяков В.Д., Микрюков Ю.В., справочники Института риска и безопасности.

      Глава 1. Виды техногенных катастроф и их причины

      1.1 Что такое техногенная катастрофа

      Техногенная катастрофа – это следствие умышленных или неумышленных действий человека (в большинстве случаев).

      Основные причины аварий и катастроф:

      · Просчеты при проектировании и недостаточный уровень безопасности современных зданий;

      · Некачественное строительство или отступление от проекта;

      · Непродуманное размещение производства;

      · Нарушение требований технологического процесса из-за недостаточной подготовки или недисциплинированности и халатности персонала.

      Далее мы рассмотрим причины более подробно.

      В зависимости от вида производства, аварии и катастрофы на промышленных объектах и транспорте могут сопровождаться взрывами, выходом ОХВ, выбросом радиоактивных веществ, возникновением пожаров т.п.

      1.2 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера

      Промышленные взрывы

      Взрыв - процесс быстрого неуправляемого физического или химического превращения системы, сопровождающийся переходом ее потенциальной энергии в механическую работу. При химических взрывах вещества могут быть твердыми, жидкими, газообразными, а также аэровзвесями горючих веществ в воздухе.

      Физический взрыв чаще всего связан с неконтролируемым высвобождением потенциальной энергии сжатых газов из замкнутых объемов машин и аппаратов, сила взрыва сжатого или сжиженного газа зависит от внутреннего давления этого резервуара.

      Пожары на промышленных объектах

      Под пожаром понимают неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для жизни людей. Причиной возникновения пожаров на промышленных объектах можно разделить на две группы. Первая – это нарушение противопожарного режима или неосторожное обращение с огнем, вторая – нарушение пожарной безопасности при проектировании и строительстве зданий. Пожары могут возникнуть при взрыве в помещениях или производственных аппаратах при утечках и аварийных выбросах пожаровзрывоопасных сред в объемы производственных помещений.

      При пожарах существует несколько различных опасных факторов. Первый из них – это повышенные температуры в зоне горения. Они могут привести к тепловым ожогам поверхности кожи и внутренних органов людей, а также вызвать потерю несущей способности строительных конструкций зданий и сооружений. Вторым фактором является поступление в воздух рабочей зоны значительного количества вредных продуктов сгорания, в большинстве случаев приводящее к острым отравлениям людей.

      Аварии с выбросом (угрозой выброса) сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ)

      СДЯВ – это обращающиеся в больших количествах в промышленности и на транспорте токсические химические вещества, способные в случае разрушения (аварий на объектах) легко переходить в атмосферу и вызвать массовые поражения людей.

      На многих предприятиях для технологических целей применяют вредные, в том числе сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ).

      В зависимости от термодинамического состояния жидкости, находящейся при хранении в емкости, возможно три варианта протекания процесса при разгерметизации емкости:

      - при больших перегревах жидкость может полностью переходить во взвешенное мелкодисперсное и парообразное состояние с образованием токсичных, вредных и пожаровзрывоопасных смесей;

      - при низких энергетических параметрах жидкости происходит спокойный ее пролив на твердую поверхность, а испарение осуществляется путем теплоотдачи от твердой поверхности;

      Читайте также: