Файл: Перевозка опасных веществ на судах (навалом, в упаковке) (в т ч. включая ознакомление с разделом С 49 Кодекса Федеральных правил сша).doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 26.10.2023
Просмотров: 269
Скачиваний: 4
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Класс 4.2. Вещества, способные к самовоспламенению
Кодекс подразделяет такие вещества на 2 группы:
-
Пирофорные вещества. Вещества этой группы (включая их смеси и растворы) даже в незначительном количестве способны самовоспламеняться при взаимодействии с кислородом воздуха (например, пирофорный сульфид железа). Инициализация химической реакции вызывает незначительный нагрев вещества, но по мере увеличения массы вещества, вступающего в реакцию, температура начинает быстро повышаться, пока не достигнет температуры самовоспламенения, возникает открытое пламя. Типичными представителями таких веществ и материалов могут служить металлическая пудра и металлы катализаторы. -
Самонагревающиеся вещества. К этой группе относятся вещества, способные к самовоспламенению ТОЛЬКО в том случае, если они в течение длительного времени (часы, дни) хранятся в значительных количествах (килограммы). Примером может служить угольная пыль, некоторые виды органических волокон.
Класс 4.3. Вещества, выделяющие горючие пары (газы) при их взаимодействии с водой
Большинство веществ данной группы имеют неорганическое происхождение, включая такие металлы щелочного ряда, как цезий, литий, натрий и калий. Некоторые щелочно-земельные металлы (кальций, магний и стронций) также довольно бурно реагируют с водой. В большинстве случаев конечным продуктом такой реакции является выделение большого количества водорода, например:
В данном случае в ходе реакции помимо водорода происходит образование еще одного опасного вещества - гидроксида натрия (едкого натра). Некоторые реакции вещества и воды сопровождаются выделением метана, ацетилена, аммиака, фосфина или арзина.
Класс опасности 5 подразделяется на 2 группы:
Класс 5.1. Окислители
В эту группу веществ входят в основном неорганические соединения, общее свойство которых – выделять из состава молекул кислород при нагреве, что позволяет другим веществам вступать в реакции с кислородом с образованием оксидов. Такой вид реакций называется окислительным (OXIDIZING). Образование ржавчины на поверхности железа – яркий пример окислительной реакции, в которой кислород, растворенный в воде, реагирует с железом:
Как уже упоминалось ранее,
горение – это тоже реакция окисления, в которой, например, органические соединения, такие как нефтепродукты, парафин, спирт, бумага, сахар, уголь и т.д., вступают в реакцию с кислородом с образованием углекислого газа и вода. Наличие окислителя вблизи таких веществ увеличивает их потенциальную пожароопасность, более того, чистый кислород вызывает настолько бурное протекание окислительной реакции в большинстве темных нефтепродуктов, что пожар может возникнуть даже без источника пламени.
Наличие суффикса –ate (-ат) в названии веществ говорит о том, что в состав их молекул входит кислород, например – нитраты, броматы, бораты и т.д. Префикс пер- (per) в названии вещества указывает на то, что в молекуле данного вещества присутствуют 2 и более молекул кислорода, например, перманганат, перхлорат, пероксиды. Хлорсодержащие соединения также являются сильными окислителями, особенно такие соединения, как хлораты и гипохлориды (Bleach).
Класс 5.2. Органические пероксиды
Одним из простейших катализаторов, который используется в химической индустрии при производстве пластмасс, являются перекиси различных элементов.
Отличительная особенность перекисей в том, что они содержат в молекуле два атома кислорода, соединенные между собой. Наличие такой связи обеспечивает их легкий переход в органические радикалы, что и вызывает реакцию полимеризации.
Класс 5.2. Органические пероксиды
Все перекиси являются чрезвычайно взрывоопасными и требуют при обращении особой осторожности. Перекиси могут покрывать тонким слоем стенки трубопроводов, переборки танков и контейнеров. Эти вещества чрезвычайно нестабильны и любое внешнее воздействие (солнечный свет, удар и пр.) на них может привести к взрыву, особенно если они находятся в достаточном количестве и под действием высокой температуры. В таком случае даже незначительное трение может привести к взрыву.
Некоторые ненасыщенные углеводороды, соединяясь с кислородом воздуха или под воздействием ультрафиолетового излучения, могут также образовывать органические перекиси, что может вызвать спонтанную реакцию в грузе. Для предотвращения объединения молекул перекисей с ненасыщенными углеводородами необходимо, чтобы содержание кислорода в емкости, где находится груз, было очень низким.
Вот почему при перевозке некоторых грузов, например, бутадиена или винилхлорида, содержание кислорода в ёмкостях не должно превышать 0,1-0,2 % по объёму.
6 класс опасности
В соответствии с Кодексом все вещества 6–го класса опасности подразделяются на 2 группы:
-
Класс 6.1. – токсичные вещества -
Класс 6.2. – инфицирующие вещества, содержащие активные микроорганизмы, бактерии или грибки, которые способны оказывать вредное воздействие на людей или животных
Все опасные грузы, перевозимые на судах, оказывают различное воздействие на человеческий организм. В информационном листе о грузе обязательно указывается его степень воздействия на организм. Опасности токсичного отравления, которым подвергается персонал в процессе перевозки таких грузов, возникают в основном из-за утечек или россыпи груза из поврежденной упаковки или тары. Токсичные вещества могут присутствовать в атмосфере в форме пыли, паров, дыма, жидкости или газов.
Токсичность – это способность вещества оказывать вредное воздействие на биологические ткани организма.
В настоящее время существует целая отрасль в науке, занимающаяся изучением воздействия токсичных или ядовитых веществ на организм, которая называется ТОКСИКОЛОГИЕЙ. На основании исследований были разработаны правила и нормы по обращению с ядовитыми и вредными веществами, а также проведена классификация вредных веществ по степени их воздействия на организм. Такое воздействие может привести как к ОСТРЫМ так и к ХРОНИЧЕСКИМ отравлениям организма.
Острые отравления вызываются наличием в атмосфере такой концентрации токсинов или паров, которая создает немедленный эффект отравления , т.е. воздействие на организм дает результат в течение ближайших 24 часов.
Хронические же отравления возникают при воздействии на организм незначительных концентраций токсичных веществ, которые не вызывают немедленной реакции организма, но могут аккумулироваться в организме человека в процессе периодических контактов с токсином, и вызывать отрицательное воздействие через довольно продолжительный промежуток времени – до нескольких лет.
Если воздействие веществ, вызывающих хронические отравления не оказывает видимого воздействия на организм, то многие токсины вызывают ощутимое воздействие даже при незначительных концентрация
Для определения токсичности существуют разнообразные приборы и существуют пределы предельно допустимой концентрации многих веществ.
Термин ПДК используется в промышленности уже многие годы и часто под ним подразумевается средневзвешенная продолжительность воздействия
(СПВ).
ПДК определяется как максимальное содержание токсичного вещества в воздухе, при котором не происходит вредного воздействия этого вещества на организм в течение 8 часов в день и 40 часов в неделю.
В настоящее время всё более часто становится употребление «предельно допустимая продолжительность воздействия», под которым подразумевается максимальное по продолжительности воздействие токсичного вещества, допускаемого соответствующим регулирующим органом.
ПДПВ обычно выражается как средне взвешенная продолжительность воздействия в течение любого выбранного периода времени продолжительностью 8 часов или допустимое краткосрочное воздействие (ДКВ), которое обычно выражается как максимальное усредненное воздействие токсичного вещества в воздухе в течение любого периода времени продолжительностью 15 минут.
Воздействие на организм ДКВ или же STEL (Short Time Exposure Limit) концентраций допускается не более, чем 4 раза в сутки с интервалом не менее, чем 1 час между каждым воздействием.
Технические растворители
Многие технические растворители получают или при перегонке минеральных масел, или же из различных промежуточных продуктов её перегонки.
Иными словами растворители представляют из себя продукты переработки нефти и нефтепродуктов. Растворители используются при производстве красителей, лаков, пластиков и пр.
Если же рассматривать эту категорию грузов более профессионально, то мы обнаружим, что практически все растворители представляют из себя легко испаряющиеся жидкости, которые могут растворять смазки, масла, резину и т.д. без изменения химического состава растворенного вещества.
Технические растворители (сольвенты) можно разделить на следующие группы:
-
Углеводороды ( насыщенные, циклические, ароматические) -
Хлоринированные углеводороды -
Спирты -
Эфиры, сложные эфиры, кетоны, ацетаты и пр.
Пары растворителей проникают в организм с вдыхаемым воздухом, циркулируют по крови и накапливаются в жировой клетчатке организма, в печени и затрагивают центральную нервную систему.
Большинство сольвентов оказывает наркотический эффект. В зависимости от типа сольвента, времени воздействия его паров и их концентрации они могут вызывать усталость, головную боль, головокружение, а при высоких концентрациях - потерю сознания и смерть. Длительное воздействие паров сольвентов может оказывать воздействие на центральную нервную систему и вызывать стойкие расстройства функции мозга.
Пластики
Разогретая или горящая пластмасса, пластики используемые для изоляции электропроводки, также способны выделять ядовитые пары (винил-хлорид, стирол, полиэтилен и пр.). При отравлениями парами, выделяющимися из различного рода пластиков, появляется лихорадочная дрожь, начинают мерзнуть конечности, появляется вялость и повышается температура тела. Отравления такого рода называют «Полимерной лихорадкой».
Помимо того, что пары полимеров могут возникнуть при термальном разложении некоторых галогенизированных углеводородов (хладоны), таких как тетрафтор этилен. Такое разложение может произойти при курении в помещении, содержащим пары различного рода хладонов.
Хлорсодержащие углеводороды
Эти растворители появились сравнительно недавно, но уже получили широкое распространение в использовании, поскольку в своем большинстве они не являются пожароопасными и обладают высокими растворяющими свойствами.
Хлорсодержащие углеводороды используются при очистке металлических поверхностей, сухой чистке тканей и в качестве различного рода пятновыводителей. Обычно используются трихлорэтилен и перхлорэтилен, которые в обиходе называют просто «три» и «пер», поскольку это наиболее эффективные и дешёвые растворители.
Однако уже известно несколько случаев, когда использование растворителей такого рода в небольших плохо проветриваемых помещениях приводило к смертельным исходам. Большинство хлорсодержащих растворителей оказывают воздействие на работу сердечной мышцы, почек и печени. Хронические отравления приводят в постоянным головным болям, лихорадочным состояниям, бессоннице и пр.
Спирты
Спирты также относятся к углеводородам. Название спирта получают прибавлением суффикса –ол к названию насыщенных углеводородов (этанол, метанол, пропанол и пр.). Спирты являются довольно важным сырьем в химической промышленности.
Для технических целей наиболее часто используются этанол и метанол. Отравление метанолом вызывает расстройства зрительных нервов, а в больших дозах вызывает смерть. Спирты большей частью используются для растворения различного рода смол.
Эфиры, эстеры (сложные эфиры) и кетоны
Эфиры представляют из себя сильно испаряющиеся жидкости с характерным сладковатым запахом. Используются эфиры в медицине для местной и общей анестезии, однако в технике они также широко используются в качестве растворителей. В некоторых случаях эфиры, вступая в реакцию с кислородом воздуха, или же под воздействием солнечного света образуют очень взрывоопасные перекиси, которые могут или выпадать в виде пыли, или же образовывать взрывоопасные газы. Поскольку пары многих органических перекисей гораздо тяжелее воздуха, они скапливаются в нижней части помещения и заполняют различные колодцы и ниши. Эфиры используются при изготовлении лаков и красок.