Ядовитость (токсичность), инфекционная и радиационная опасность

о Многие грузы представляют непосредственную угрозу здоровью и даже жизни людей, связанных с их перевозкой, хранением и перегрузкой. Степень воздействия и пути попадания в организм ядовитых веществ различны и зависят не только от химических свойств и физического состояния вещества, но и от технических условий перевозки.

Для того чтобы ядовитое вещество (ЯВ) воздействовало на организм человека, необходимо, чтобы оно проникло в организм в количестве, способном произвести те или иные изменения в жизнедеятельности всего организма или отдельных его органов. Возможны три пути попадания ЯВ в организм человека: при вдыхании (ингаляции), через кожные покровы и при внутреннем введении (энтерально или перорально). Ингаляционное отравление возможно, если ЯВ находится в воздухе в виде газа, пара или пыли. Во втором случае необходимо, чтобы ЯВ попало на кожу человека в виде капель, пыли или загрязнения либо при контакте с паровой или газовой фазой вещества. Энтеральное отравление возможно только при приеме пищи или питья, курении или случайном проглатывании. Иначе говоря, только в третьем случае обычные меры предосторожности (не пить, не есть, не курить, ликвидировать загрязнение) вполне достаточны для предотвращения отравления. Чтобы предотвратить отравление через кожные покровы, может быть достаточным применение соответствующей спецодежды и защитных масок.

Гораздо сложнее защита от действия ЯВ, опасных при вдыхании. Постоянное ношение противогазов при переработке или перевозке любых ЯВ практически невозможно и в большинстве случаев нецелесообразно. Поэтому в аварийных случаях отравление должно предупреждаться соответствующими мерами (контроль за концентрацией ЯВ в воздухе рабочей зоны, немедленное удаление людей из аварийной зоны и ношение соответствующих дыхательных аппаратов — противогазов и кислородно-изолирующих приборов).

Сила действия ядовитого вещества на организм определяется его токсичностью. Токсичность вещества устанавливается, за редким исключением реально сложившегося отравления, косвенным путем в опытах с животными, чувствительность которых близка к чувствительности человека.

Различают нижний и верхний, а также переносимый и предельно допустимый пороги действия ядовитого вещества. Нижний порог действия (limir), или порог раздражения, определяется минимальной концентрацией отравляющего вещества, которая вызывает начальное типичное воздействие или еле ощутимое раздражение того или иного органа, наиболее подверженного действию данного ядовитого вещества.

Верхним порогом действия считают среднюю смертельную дозу LD50 или среднюю смертельную концентрацию LC50 при ингаляционном отравлении, которые вызывают смерть половины подопытных животных. Переносимым порогом действия, или границей переносимой концентрации (limac), называется концентрация ядовитого вещества в воздухе, при которой нормальный человек может находиться в течение 1 мин без какого-либо вреда для своего организма.

Предельно допустимым порогом, или предельно допустимой концентрацией (ПДК), называют максимальную концентрацию газа, пара или пыли, которая переносится человеком без каких-либо последствий при ежедневной восьмичасовой ингаляции, т. е. при многолетнем постоянном воздействии. ПДК определяют из практики в промышленных условиях или на основе опытов с животными.

Пары и газы, не обладающие ядовитыми или наркотическими свойствами, тем не менее могут быть опасными для жизнедеятельности человека, так как при высоких концентрациях паров уменьшается количество кислорода в воздухе, что вызывает кислородное голодание. Снижение содержания кислорода до 10—15% приводит к нарушению нормальных физиологических функций организма, а 7—8% считается пределом, за которым наступает кислородное голодание. Содержанию кислорода 7—8%, при котором наблюдается асфикция (удушение), соответствует давление паров или газов около 470 мм рт. ст. 62 кПа.

Инфекционная опасность возникает при перевозке живого груза, сырых животных продуктов или бактериологических препаратов. Перевозка таких грузов осуществляется под наблюдением, контролем и на основании специальных правил и инструкций компетентных органов:

государственной санитарно-эпидемиологической службы;

государственной ветеринарной службы и др.

Радиация в результате воздействия ионизирующих (или радиоактивных) излучений, которые представляют собой электромагнитное корпускулярное излучение (альфа-, бета-, гамма-, рентгеновское, нейтронное), в первую очередь создает опасность для здоровья людей и животных.

Альфа-излучение представляет собой поток сравнительно тяжелых частиц — ядер атомов гелия, пролетающих в воздухе до 11 см. Эти частицы поглощаются в тонких слоях материалов и при внешнем облучении могут поражать только поверхностные слои тела человека. Обычная одежда, очки или слой воздуха в несколько десятков сантиметров являются достаточной защитой от альфа-излучений.

Бета-излучение — это поток более легких частиц — электронов или позитронов, летящих со значительной скоростью, приближающейся к скорости света. Пробег частиц бета-излучений зависит от энергии частиц, а также от среды, в которой они движутся. Бета-лучи проникают в организм значительно глубже, чем альфа-лучи. Для защиты от бета-излучений используют экраны из обычных материалов или соответствующую прослойку воздуха (безопасное расстояние).

Гамма-излучение представляет собой поток гамма-квантов, т. е. электромагнитное излучение с очень короткой длиной волны, распространяющееся со скоростью света. Гамма-излучение обладает большой проникающей способностью, которая зависит от энергии излучения и материала поглощающего вещества. Защита от этих лучей более сложна, чем от альфа- и бета-излучений.

Излучения радиоактивных веществ вызывают в других веществах ионизацию. Наибольшую удельную (на единицу пути) ионизацию вызывает альфа-излучение, наименьшую — гамма-излучение. Ионизацию вызывают также нейтронные источники. Нейтронное излучение представляет собой поток элементарных частиц с массой, близкой к массе прогона, но не имеющих заряда. Это излучение имеет значительно ббль-ш) ю проникающую способность, чем гамма-излучение, и требует для защиты специальных материалов (парафин, кадмий, бор и др.). Нейтронное излучение способно создавать в веществе радиоактивные изотопы с альфа-, бета- и гамма-излучениями, которые в свою очередь вызывают ионизацию.

При транспортировке радиоактивных веществ и нейтронных источников, соответствующим образом упакованных, их излучения могут создавать в окружающих предметах очень малую наведенную активность, что позволяет не отделять упаковки с радиоактивными веществами от других грузов, включая пищевые продукты и животных. Безусловно, это возможно только в том случае, если радиоактивное вещество, которое заключено в такую оболочку или находится в таком физическом состоянии, при которых исключается возможность распространения радиоактивного вещества в окружающую среду при предвиденных условиях его перевозки, т. е. является закрытым источником излучения.

Открытый источник излучения, т. е. радиоактивное вещество, которое может распространяться в окружающую среду (неупакованные руды, содержащие радиоактивные вещества, и т. п.), может вызывать радиоактивное загрязнение — попадание радиоактивного вещества в организм или на предметы (одежда, оборудование, другие грузы). Перевозка открытых источников излучений возможна только при соблюдении специальных условий, обеспечивающих безопасность персонала, так как при попадании в организм радиоактивные вещества создают внутреннее облучение.

Санитарными правилами работы с радиоактивными веществами установлены предельно допустимые концентрации радиоактивных веществ в воздухе и воде — максимальное количество (активность) радиоактивных изотопов в единице объема или веса, поступление котоого в организм естественными путями (с пищей, водой, воздухом) не создает в критических органах организма или в организме в целом доз облучения, превышающих предельно допустимые.

Предельно допустимой дозой называется наибольшая доза облучения, эффективное действие которой на организм не вызывает в нем необратимых соматических и генетических изменений в свете современных научных знаний. Устанавливаются годовая, недельная, разовая и другие предельно допустимые дозы обличения, которые различны для разных категорий людей: минимальны — для обычного населения, максимальны — для людей, профессионально работающих с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений

Транспортным индексом упаковки является число, выражающее максимальную мощность дозы излучения на расстоянии 1 м от поверхности упаковки. Для упаковок класса II с делящимися веществами транспортным индексом считается либо максимальная мощность дозы излучения, либо число, полученное от деления 50 на допустимое, с точки зрения ядерной безопасности, количество таких упаковок.

Активность радиоактивного изотопа измеряется в кюри. За единицу принято количество радиоактивного изотопа, в котором число распада атомов в секунду равно 3,7-1010.

Основными мерами безопасности при перевозке и хранении радиактивных веществ являются:

помещение радиоактивных веществ в упаковки с целью предотвратить облучение обслуживающего персонала и лиц, находящихся вблизи от упаковок с радиоактивными веществами;

проведение мероприятий, исключающих загрязнение радиоактивными веществами обслуживающего персонала, складов, транспортных средств и перевозимых совместно с этими веществами обычных грузов;

проведение погрузки и выгрузки упаковок с радиоактивными веществами в возможно короткие сроки с максимальным использованием механизированных перегрузочных средств;

размещение упаковок с радиоактивными веществами на безопасных расстояниях от мест пребывания людей;

предотвращение возможности хранения и перевозки расщепляющихся материалов в количествах, превышающих критическою массу;

размещение непроявленных кино-, фото- и рентгеновских пленок и пластинок на расстояниях, исключающих засвечивание их от упаковок с радиоактивными веществами.