Техногенные опасности — это… Определение, виды, характеристика и примеры

Искусственные опасности — это риски, проистекающие из техносферы. Они чаще всего встречаются в современной жизни. Подобные опасности связаны с загрязнением окружающего мира. Энергетические потоки, отходы, опасные выбросы — все это элементы техносферы, создающие риски для общества.
Содержание
- 1 Общая информация
- 2 Причины и следствия
- 3 Механика и физика
- 4 Химия и не только
- 5 Где опаснее всего?
- 6 Что регламентирует?
- 7 Локальные опасности
- 8 О веществах детальнее
- 9 Всему своя оценка
- 10 Об отравлениях
- 11 Об отравлениях детальнее
- 12 Ионизирующее облучение
- 13 Опасно или не очень?
- 14 Откуда еще приходит опасность?
- 15 Как это действует?
- 16 ЧС: не исключить
- 17 ЧС: требуют внимания
- 18 Вчера, сегодня, завтра
Общая информация
Для человека технологические риски часто — это обстоятельства, условия его работы, где есть насыщенные потоки энергии или какой-то материи. Эти риски присущи сферам, где активно используются коммуникации, транспортные ресурсы, хозяйственные и производственные структуры. Уровень риска зависит от продолжительности воздействия агрессивного фактора, характера его действия на человека. Звуковые колебания вредны, опасны различные соединения, опасности связаны с электромагнитными колебаниями и излучением, радиацией и многим другим. Возможно комбинированное воздействие на человека: одновременно в одном месте могут присутствовать несколько факторов.
Зоны влияния — это близлежащие районы техносферы и природы. Риски присущи экономическим, производственным, локальным структурам внутри них, соседним территориям. Опасности присущи жилым, городским и транспортным зонам. В некоторых случаях риски распространяются на весь регион. Есть известные примеры глобальных опасностей.
Причины и следствия
Технологические риски — это явления, вызванные эксплуатацией технологических объектов. Причины возникновения рисков объясняются деятельностью человека, в первую очередь, лицами, ответственными за содержание того или иного сайта. Воздействие на человека на рабочем месте анализируется с учетом характера воздействия и самого явления. Введены особые правила, ограничивающие максимальную степень воздействия. Из документации следует подразделение всех рисков на психологические и физиологические, биологические, химические, физические, механические.
Механика и физика
Техногенные механические опасности вызваны факторами неисправности данной системы или наличия в ней дефекта, а также неправильной эксплуатации. Неисправное оборудование, халатное соблюдение режимов работы приводят к ситуациям, приводящим к травмам. Эти факторы являются спонтанными, непродолжительными по отношению к ограниченной территории. Они образуются, если происходит авария, что-то взрывается, разрушается, если происходит катастрофа.
Физические факторы представляют собой сложную группу из нескольких подгрупп. Риски создают нагрев поверхности, параметры воздуха, уровень ионизации, насыщение вредной пылью и газами. К физическим факторам относятся шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, ЭМИ, электрическое состояние, напряженность поля (магнитное, электрическое). Физические факторы включают замыкание электрической цепи на человека, уровень и яркость света, яркость, пульсацию света, уровень контрастности. В эту категорию входят излучения: ультрафиолетовое, инфракрасное.
Химия и не только
Технологические риски создаются из-за воздействия на организм человека агрессивных химических факторов. Принято выделять несколько групп. Есть общие токсические вещества, есть раздражающие и повышающие сенсибилизацию, а также провоцирующие мутации, злокачественные процессы. Существуют химические факторы, изменяющие репродуктивные качества человека. Основываясь на особенностях проникновения в организм человека, была введена система классификации. По нему все опасные вещества делятся на те, которые попадают через кожу, при дыхании и через пищеварительный тракт.
Биологические объекты — это такие объекты, влияние которых вызывает болезни и травмы. К опасным относятся различные микроскопические формы жизни. Биологическая опасность связана с бактериями, грибами, а также с различными животными и растениями.
Некоторые технологические риски связаны с психофизическими факторами. Это чрезмерные физические нагрузки, недостаточная физическая активность и нервно-психические перегрузки. Последнее наблюдается, если сотрудник столкнулся с психической перегрузкой, работает монотонно, из-за работы его эмоциональное состояние нестабильно.
Где опаснее всего?
из статистических исследований известно, что рассматриваемые риски в большей степени характерны для нефтегазовой, угольной и химической промышленности. Они не редкость в металлургии, геологоразведке и котельном надзоре. Опасности связаны с транспортировкой, подъемом транспортных систем. Особенно опасны аварии, катастрофы, происходящие на предприятиях химической промышленности, а также в атомной энергетике.
Что регламентирует?
Чтобы основные технологические риски проявлялись немного реже, в нашей стране приняты нормативные акты, регулирующие аспекты работы. Чтобы определить комфортность среды, в которой работают люди, необходимо проанализировать условия с учетом положений ГОСТа, выданного под номером 12.1.005-88. Перечислите общие нормативные требования по гигиене, очистке воздуха. Для определения нормативов освещения принят СанПин, опубликованный под номером 23-05-95. Микроклимат на рабочем месте должен соответствовать определенным оптимальным параметрам. При соблюдении требований зона характеризуется максимальной комфортабельностью. Если условия приемлемы, местность описывается как неудобная. В первом случае функционирование человеческого организма протекает без сбоев, в механизмах терморегуляции нет напряжения. Приемлемые климатические условия требуют определенного стресса, при этом на здоровье человека это не влияет.
Нормируемая величина нагрева воздуха, его насыщение влажностью и уровень воздухообмена — все это определяется исходя из характеристик работы. Некоторые ценности необходимы для нормального функционирования тех, кто легко работает, другие необходимы для тех, кто вынужден работать средний или тяжелый. Для контроля климатических условий рабочие места оборудованы термо-, гигро-, акти-, психро-, анемо-, кататермометрами. Все эти устройства отвечают за визуализацию и численное отображение некоторых качеств окружающей среды. Во избежание воздействия агрессивных факторов на людей, занятых на работе в промышленной зоне, устанавливаются специализированные промышленные системы вентиляции и отопления.
Локальные опасности
Не секрет, что люди чаще всего сталкиваются именно с техногенными рисками. Существуют локально устойчивые активные риски. Обычно это объясняют слишком сильными потоками: энергии или какого-то вещества. Соединения могут быть вытолкнуты, возможны шумы, вибрационные потоки. Они находятся на определенном месте, где используется оборудование, в том числе средства связи, различные транспортные средства. Влияние этих факторов долговременное. Возможно сочетание различных видов технологических опасностей.
Риски, связанные с вредоносными подключениями, очень распространены. Сюда входят все вещества, вызывающие заболевания при взаимодействии с человеческим телом и в долгосрочной перспективе, включая будущие поколения. Опасность характеризуется как риск неблагоприятного воздействия на здоровье на рабочем месте или в других ситуациях, когда необходимо использовать соединение.
О веществах детальнее
Что касается вредных веществ, то классификация технологических рисков обусловлена принадлежностью таких соединений к той или иной группе, а также нюансами практического применения. Химические вещества — это промышленные яды, используемые в производстве. Это красящие компоненты, топливо, растворители. Есть ядовитые химические вещества для сельского хозяйства, бытовой химии, бытовые ядовитые соединения животного, растительного происхождения, присутствующие в грибах, некоторых насекомых и других представителях дикой природы. К этой же категории относятся токсичные вещества: иприт, зарин и другие. Ядовитые свойства присущи практически всем веществам, но вероятность и сила их проявления определяются объемами. Яды классифицируются как соединения, вредное воздействие которых на человека наблюдается в повседневных условиях в небольших дозах.
Поскольку источником опасности, создаваемой человеком, являются вредные вещества, была введена система разделения этих соединений на четыре группы. Главный классификационный параметр — характер воздействия на человека. Есть вещества, вызывающие мутации, злокачественные процессы, а также тератогены, токсины. У бывшего начинается наследственный ущерб. Вторая группа активирует генетические программы и приводит к образованию злокачественных опухолей. Тератогены разрушают генетические системы, вызывая пороки развития. Последняя группа — это вещества, негативно влияющие на организм человека, физиологию, но не корректирующие генетические характеристики. Из перечисленных только токсины дают немедленный эффект, действие остальных наблюдается с задержкой и его продолжительность непредсказуема и может достигать нескольких поколений.
Всему своя оценка
Для оценки того, насколько сильно влияют на человека факторы техногенной опасности, внедрена система токсикометрии. Он используется для характеристики токсического действия вредных соединений. Система предлагает разбиение всех соединений на чрезвычайно токсичные, высокотоксичные, умеренные и малотоксичные. Эффект определяется объемом проникшего в организм человека соединения. Многое зависит от физических свойств, продолжительности проникновения соединения и химического состава в биологических средах.
Влияние ряда токсичных соединений определяется полом, возрастом и индивидуальными качествами конкретного человека. Многое зависит от способов проникновения и вывода соединений, нюансов распределения, погодных условий. Возможно влияние других сопутствующих явлений. Токсическое действие яда может вызвать функциональный сбой, смерть. Среди факторов, определяющих исход дела, — концентрация вещества, его дозировка.
Об отравлениях
Поскольку антропогенные опасности включают риски, связанные с токсичными соединениями, в нормативных и научных исследованиях уделяется внимание отравлениям. Это состояние острое, подострое и может протекать в хронической форме. Острый развивается при однократном, многократном и ограниченном по времени воздействии опасного вещества. Обычно продолжительность воздействия не превышает нескольких дней. Подострое отравление развивается при прерывистом и постоянном воздействии опасного вещества. Продолжительность гриппа достигает трех месяцев. Хроническое заболевание наблюдается из-за продолжительного, часто годами, контакта с токсичным соединением.
Анализ случая, который позволяет нам понять, что очень часто риски, связанные с деятельностью человека, возникают в результате непредсказуемого выброса токсичного соединения, показывает, что острые отравления часто группируются вместе. Объясняется это аварией, поломкой, грубым несоблюдением правил эксплуатации, пренебрежением аспектами безопасности на работе. Чаще в таких случаях опасные соединения оказывают кратковременное действие на организм человека, продолжительность контакта не превышает одной смены. Отравление возможно, когда человек по ошибке принимает яд, вдыхая отравленный воздух и загрязняя кожу. Из практики, в частности, известны случаи отравления сероводородом. Если газ загрязняет атмосферу, концентрация высокая, интоксикация наступает довольно быстро. Это может вызвать смерть от паралича центра, отвечающего за дыхание. Не менее опасными ядовитыми веществами являются оксиды азота. Из практики известны примеры, когда такие соединения вызывали кому, судороги и снижение артериального давления.
Об отравлениях детальнее
Такой характер возникновения техногенной опасности можно отличить от длительного воздействия на организм человека. Хроническое отравление — развивающееся состояние, вызванное длительным проникновением малых доз яда в организм человека. Отравление возможно из-за накопления в организме критического объема опасного соединения. Нередки случаи хронического отравления органов дыхания. Это возможно из-за острого отравления, перенесенного ранее один или несколько раз. В виде новостей возможно отравление, если человек работает с бензолом, контактирует с бензином, вынужден взаимодействовать с хлорированными углеводородами.
Риски возникают, если предельная концентрация превышает норму. Документы устанавливают предельно допустимое содержание в окружающей среде различных опасных соединений. Объявление параметров связано с анализом природных и техногенных опасностей, случаев отравления различными соединениями. При расчете ПДК мы руководствовались информацией об однократном локальном воздействии опасного соединения на человека, длительном воздействии, в том числе распространении на последующие поколения.
Ионизирующее облучение
Возможно, общественность больше всего слышала об этом происхождении техногенной опасности. Излучение не только технологическое, но и естественное. Для анализа уровня риска необходимо знать качество излучения и нюансы воздействия на органическое вещество. Нестабильные атомные ядра трансформируются, испуская мелкие частицы: этот процесс называется излучением. Радиоактивность — это альфа- и бета-распад, протонное и спонтанное деление ядер. Ионизирующее излучение — это частицы, которые испускаются во время реакции. Энергия, передаваемая веществу, в среднем тратится наполовину на возбуждение, а другая половина — на ионизацию. Чтобы оценить радиационную обстановку, необходимо измерить радиацию. Для этого используются специальные устройства — рентгеновские лучи, которые означают, что в одном кубическом сантиметре воздуха генерируется 2082 * 108 пар ионов. В жизни ситуация часто измеряется милли, микрорентгенами. Для оценки воздействия на человека анализируется количество поглощенной радиации. Единица поглощенной дозы — Грей. Реже используются они счастливы. В сером — сотня довольных. Поглощенная доза показывает не излучение, а его действие.
Поскольку ионизирующее излучение является технологическим риском и традиционно привлекает особое внимание общественности, определены механизмы его изучения. Искусственный радфон образуется и зависит от источников загрязнения. Они появляются из-за взрыва, производственной деятельности, оружейных циклов. Возможны опасные радиационные аварии. Это не только в промышленности, но и на транспорте. Радиационные технологии используют ученые, исследователи, врачи. Это также действует как фон. В некоторой степени это зависит от наличия радиоактивных отходов и способов обращения с ними.
Опасно или не очень?
Хотя они традиционно считаются источниками техногенных опасностей на атомных электростанциях при правильной и нормальной эксплуатации, они создают определенные риски, но относительно незначительны. В частности, были проведены международные исследования по оценке антропогенного воздействия. Это было около одного процента от естественного, а в некоторых случаях даже меньше. Это характерно для отсутствия аварий на АЭС.
Откуда еще приходит опасность?
Еще одним источником антропогенной опасности в виде радиации является медицинское оборудование, используемое для некоторых специализированных процедур. Техноконтроль иногда также осуществляется с помощью радиоизотопных методов. Медицинские осмотры часто представляют собой рентгенологическое исследование состояния организма пациента. При проведении мероприятия эквивалентная доза выше, чем при использовании радиоизотопных методов.
В жилом доме уровень радиации определяется материалами, из которых построена установка. В доме из шлакоблока, железобетона, кирпича уровень выше, а в деревянном — ниже. Газовая плита — источник продуктов сгорания и радона. Степень радиоактивности на кухне больше, если плита работает. Радон поражает человека преимущественно в непроветриваемом помещении. Это вещество выделяется из коры нашей планеты. На верхних этажах зданий концентрация компаунда ниже, чем в районе фундамента.
Как это действует?
Если вы спросите школьника или взрослого, в чем заключаются техногенные опасности, он, вероятно, одним из первых вспомнит именно об облучении. Многие слышали об опасностях, связанных с этим фактором после аварий на различных АЭС, в основном на Чернобыльской АЭС. Именно она наиболее ярко показала многогранность воздействия радиации на организм человека. Ученые знают, что однократное воздействие на кожу в размере половины зиверта означает практически полное отсутствие эффектов. Лучевая болезнь наблюдается, если человек получает больше Грея. Если человек облучается и получает 6 Гр, наблюдается острая лучевая болезнь. Вероятность смерти — 100%.
Классическим примером технологического риска такого типа является случай Чернобыльской АЭС. Из него известно, что чаще всего люди умирают от повреждения костного мозга. Вторая основная причина — внутреннее кровотечение. Во время аварии на Чернобыльской АЭС 237 человек были госпитализированы с острыми проявлениями лучевой болезни. Облучение составляло 1-16 Гр. 29 погибли. У большинства из них были большие обгоревшие поверхности тела — до 90% всей площади кожи. Остальные пострадавшие покинули больницу в удовлетворительном состоянии. Большинство из них работают давно.
ЧС: не исключить
Конечно, я бы хотел, чтобы общество никогда не знало о чрезвычайных опасностях, которые несет человек, но наша жизнь такова, что каждый день существует риск любой чрезвычайно опасной ситуации. В нашей стране введена классификация чрезвычайных ситуаций с учетом причины, по которой произошло событие. ТЧС — это транспортные аварии, пожары, аварии, выбросы, обвалы.
Транспортировка осуществляется по воде, по железной дороге, по трубопроводам. В зданиях, транспортных средствах, коммуникациях, технологических системах возможны пожары, взрывы. В такой ситуации крайний технологический риск связан с возможностью загрязнения радиоактивными, химически агрессивными и биологическими вредными соединениями. Внезапный коллапс может повлиять на производство, связь, бытовой и жилой транспорт. Возможны аварии на электричестве, очистке, коммунальных системах жизнеобеспечения. Известны случаи гидродинамических аварийных ситуаций. Такое случается, если прорвется плотина, появится набегающая волна, катастрофический паводок. Возможно внезапное затопление.
ЧС: требуют внимания
Характеристика техногенных рисков, вызванных чрезвычайными ситуациями, производится с учетом факторов, спровоцировавших случай, особенностей его воздействия на окружающий мир, на человека. Технологические аварии возникают из-за промышленности. Такая авария часто сопровождается загрязнением. Наиболее опасными являются транспортные аварии, взрывы, пожары, радиация, химические выбросы.
Вчера, сегодня, завтра
Угроза ПМТ в нашей стране нарастает. Это связано с увеличением количества предприятий. Многие промышленные предприятия исчерпали свои ресурсы на 70% и более. Случаи обнаружения при предаварийной проверке обычны. Есть и другие неблагоприятные факторы, в том числе низкий профессиональный уровень из-за отсутствия специализированных учебных заведений. Методы производства часто отстают, а безопасные технологии слишком медленно внедряются. Риск в потенциально опасных конструкциях в нашей стране больше, чем считается нормальным на международном уровне.
Всего в нашей стране насчитывается не менее 45 тысяч потенциально опасных предприятий, из которых более трех с половиной тысяч в случае аварии станут источниками химических выбросов. Более восьми тысяч объектов опасны с точки зрения возможности взрыва и пожара. Есть промышленные электростанции, ядерные исследовательские установки и объекты, отвечающие за работу с радиоактивными отходами. Все эти конструкции являются потенциальными источниками технологического риска. В случае бедствия произойдет авария и возможны негативные последствия, от которых пострадают до 10 миллионов человек. Химическое заражение в случае аварии может охватить территории с населением более 60 миллионов человек.