37том числе алканы (20-25%), алкены (35-40%), алкадиены (10-12%), ароматические соединения (20-30%). Из перечисленных выше веществ, хло-
роводород и бензол по своим токсическим свойствам относятся к аварийно-химически опасным веществам (АХОВ).Полиамид выделяет СО2, СО, NH
3(аммиак). При горении и разложении минеральных удобрений (аммиачной, калийной, кальциевой селитры и др.) и ядохимикатов (гербициды) образуется большое количество окиси азота (NO), аммиака (NH
3), двуокиси азота (NO
2) и других
газов.В условиях пожара продукты сгорания и теплового разложения, входящие в состав дыма, действуют на организм человека комбинированно, поэтому их общая токсичность опасна для жизни даже при незначительных концентрациях.При значительных концентрациях продуктов сгорания в составе дыма понижается процентное содержание кислорода, что также опасно для жизни человека (табл. 2.7).
Таблица 2.7 Изменение состава воздуха на пожаре Непроизводственные здания
|
|
| Содержание в % (по объему)
|
|
|
Пожары в подвалах
| 0,04..
| .0,65
|
| 0,1.
| .3,4
|
| 17,0.
| ..20,0
|
Пожары на чердаках
| 0,01.
| ..0,2
|
| 0,1.
| .2,7
|
| 17,7.
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 51 |
§&■§
Б Ж s
Дегазирующие вещества
Окись углерода (СО)
А
ммиак (NH3)Сероуглерод (CS2)Х

лор (СЬ)
Ф

осген (СОСЬ)
С
инильная кислота
(HCN)Сернистый газ (SO3)
Т
реххлористый фос-
фор (РС1з)Фтористый водород
(HF)28,01
17,0376,14
0,91
98,92
27,03
6

4,07
137,4
2

0,0
0,697
0,597
2

,6
2,29
1392 (тв.вещество)t=19°C 690 (жидкость)
0,94
2,21
4,74
0,69
-190
-33,4
+ 46,3
-33,8
+ 8,3
+ 46,3
-10
+ 74,8
+ 19,4
0,22
0,2
2,5- 1,6
0,01
0,05
0,02-0,040,4 - 0,5
0,08-0,0150,4
150
360
90
60
10
30
50
30
10
3,4 - 5,7
7,0
10,0
0,1 -0,2
0,4 - 0,5
0,1 -0,2
1,4-1,7
0,5-1,0
1,5
30
30
90
60
10
15
50
30
Гашеная известь, аммиаквода
Сернистый натрий или калийГашеная известь,
щелочь, водаЩелочь, вода
Щелочь, аммиак
Гашеная известь, аммиакЩелочь, аммиак
Щелочь, аммиак
Средства защиты органов дыхания и зрения
Индивидуальные
Групповые
Рис. 2.2. Классификация средств защиты органов дыхания и зрения человека
нормальную концентрацию кислорода в помещениях и снижение количества вредных веществ до безопасных концентраций.Однако следует иметь в виду, что при применении данных способов защиты не всегда обеспечивается должный эффект (при интенсивном выделении дыма или газов), а в отдельных случаях поступление свежего
воздуха в горящее помещение может способствовать усилению горения.В отдельных случаях в помещениях, где происходил процесс неполного сгорания веществ, при притоке свежего воздуха возможно образование взрывоопасных концентраций газов с последующим взрывом их смесей (бани, сауны с печным отоплением и т. д.).Есть способы групповой защиты методом осаждения дыма и вред
ных газов, которые осуществляется применением:мелкодисперсной воды, получаемой через тонкораспыляющие стволы, работающие от насосов высокого давления (применяется для газов, растворимых в воде);
распыленного абсорбента, способного поглощать из помещений вредные пары и газы, уменьшая их концентрацию до безопасных величин;
электрического поля, позволяющего удалять из помещения заряженные частицы дыма с адсорбированными его поверхностью вредными веществами.
Область применения групповых средств защиты определяется объективными критериями.Индивидуальная защита осуществляется при помощи методов фильтрации и изоляции.Применяемые СИЗОД по методу фильтрации называются респираторами (от латинского respiratio — дыхание), которые отфильтровывают вдыхаемый воздух от радиоактивных и отравляющих веществ, пыли, бактериальных средств.Первый фильтрующий противогаз был разработан академиком М.Д. Зелинским и Морганом. Противогазы, работающие по данному принципу, стали выпускать в 1914 году для защиты личного состава русской армии от отравляющих веществ.Принцип действия фильтрующих противогазов заключается в том,
что загрязненный примесями воздух, проходя через фильтр, очищается от примесей, и в очищенном виде поступает в дыхательные органы человека.В зависимости от назначения фильтрующие противогазы подразделяются на: