После того как к пострадавшему вернется сознание, его необходимо напоить (вода, чай, компот, но не алкогольные напитки и кофе), тепло укрыть.
В случаях, когда неосторожный контакт с электропроводом произошел в труднодоступном месте - на вышке электропередачи, на столбе - необходимо начать оказание помощи с искусственного дыхания, а при остановке сердца - нанести 1-2 удара по грудине в область сердца и принять меры для скорейшего опускания пострадавшего на землю, где можно проводить эффективную реанимацию.
Первая помощь при остановке сердца должна быть начата как можно раньше, т. е. в первые 5 мин, когда еще продолжают жить клетки головного и спинного мозга. Помощь заключается в одновременном проведении искусственного дыхания и наружного массажа сердца. Массаж сердца и искусственное дыхание рекомендуется продолжать до полного восстановления их функций или появления явных признаков смерти. По возможности массаж сердца следует сочетать с введением сердечных средств.
Профилактика поражения молнией: при сильной грозе отключить телевизор,
радио, прекратить телефонные разговоры, закрыть окна. Нельзя находиться на
открытой местности или укрываться под одиноко стоящими деревьями, стоять вблизи
мачт, столбов. [24]
.6 Противопожарная безопасность
- Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.
Правила применения на территории предприятий открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются общими объектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности.
Для тушения пожаров на производственных объектах применяются огнетушащие вещества разного состава, структуры и свойств во всех агрегатных состояниях. В число их входят: вода, воздушно-механическая пена, водяной пар.
Для ликвидации пожаров на стадии их возникновения широко используют ручные порошковые огнетушители типа ОП-2, ОП-5, ОП-10, углекислотные ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, а также передвижные порошковые огнетушители ОП-50, ОП-100.
Принцип действия огнетушителя основан на использовании энергии газа для
аэрирования и выброса огнетушащего порошка. Для приведения огнетушителя в
действие необходимо выдернуть опломбированную чеку и резко ударить по кнопке
пуска. При этом боек приводит в действие ХИГ. В результате чего, рабочий газ
поступает в корпус огнетушителя, аэрирует порошок и создает в корпусе
огнетушителя в течении 5 сек. рабочее давление, после чего огнетушитель готов к
работе. Дальнейшее управление работой огнетушителя осуществляется путем нажатия
кисти на ручку пистолета-распылителя, при этом огнетушащий порошок через рукав
и сопло пистолета-распылителя подается на очаг пожара.
.7 Микроклимат
Метеорологические условия или микроклимат в производственных условиях определяются следующими параметрами:
температурой воздуха;
температурой поверхности;
относительной влажностью;
скоростью движения воздуха на рабочем месте.
В соответствии с СниП2.04.05-91 устанавливаются оптимальные и допустимые метеорологические условия для рабочей зоны в помещении, при выборе которых учитываются, период времени года и категория работ.
Для категории работ следует соблюдать следующие параметры
микроклимата:Теплый период: температура 20 - 22 ºС, скорость движения воздуха 0,3 м/с,
влажность 40-60, Холодный период: температура17-19 ºС, скорость движения воздуха 0,2м/с,
влажность 40-60. Для соблюдения необходимых параметров микроклимата необходимо
оснащение производственного помещения системой вентиляции и отопления. Это
оснащение регламентируются СНиПом2.04.05-96.
.8 Мероприятия по борьбе с шумом, вибрацией
Шум и вибрации возникают в результате обработки инструментом заготовки, работы электродвигателя, зубчатых и ременных передачи передвижения подвижных частей оборудования. Шум и вибрации, даже когда они невелики, создают значительную нагрузку на нервную систему человека, что приводит к утомлению и снижению работоспособности, а также к ухудшению слуха.
В результате переутомления человек теряет внимательность, что может привести к травматизму или к браку в работе.Для уменьшения влияний этих факторов на человека предусмотрено следующее:
придлительной работе на станке применяются индивидуальные средства защиты (по ГОСТ 12.4.051 - 09), наиболее удобными являются наушники или вкладыши;
при работе рабочий находится на деревянных настилах;
станки установлены на фундаментах;
при работе зубчатых передач применяется смазка;
электродвигатели и муфты закрыты шумозащитными кожухами.
.9 План ликвидации чрезвычайных ситуаций
Компаниядоносит до сведения всех работников подразделений важность экологических проблем. Эти простые, но важные инструкции помогут сохранить окружающую среду.
Утечки рабочей жидкости для гидравлических систем и смазочных масел представляют собой опасность для окружающей среды. 2.2.Замена смазочных масел и рабочей жидкости для гидравлических систем, гидравлических шлангов и элементов фильтров гидросистемы также является потенциальной угрозой для окружающей среды.
Собирайте все разлитые рабочие жидкости и отработанные материалы (например, элементы масляных фильтров), загрязненные рабочими жидкостями. Утилизируйте их в соответствии с требованиями государственных нормативов.
Используйте биологически разлагаемые рабочие жидкости для гидравлических систем и смазочные масла везде, где это возможно.
Консистентная смазка может нанести вред окружающей среде. Собирайте все отходы и остатки и утилизируйте их в соответствии с требованиями государственных нормативов.
Батареи содержат кислоты и тяжелые металлы. Использованные батареи, следовательно, могут представлять угрозу для окружающей среды и Вашего здоровья. Избегайте любых контактов с кислотами и утилизируйте использованные батареи в соответствии с требованиями государственных нормативов. Для дополнительной информации см. также раздел 2.2.
Утилизируйте химические вещества, такие как добавки в буровой раствор, другие добавки, гликоль и т.д. в соответствии с инструкциями производителя и местными нормативами. Избегайте использования очищающих средств, содержащих хлорированные растворители. Сегодня на рынке имеются более безопасные для окружающей среды альтернативные продукты. Выполняйте требования государственных стандартов в отношении обращения с отходами и их утилизации.
Использованные компоненты должны утилизироваться в соответствии с
государственными нормативами и перерабатываться там, где для этого
предусмотрены местные программы. [23]
5. Охрана окружающей среды
В результате предыдущей производственной деятельности на территории месторождения и вокруг него образовалась искусственная биогеохимическая провинция с комплексным типом загрязнения компонентов окружающей среды радиусом до 15 км от границы месторождения, сопоставимая по площади с ареалом возможного распространения загрязнения при чрезвычайной ситуации (разрыв системы сбора, транспорта, аварийного фонтанирование скважины и т.п). Фактическую интенсивность влияния на организм человека совокупности химических веществ при разработке месторождения определяет реальная химическая нагрузка (РХН), так как в реальных условиях человек подвергается одновременному воздействию комплекса опасных агентов, поступающих одновременно из различных сред (воздуха, воды, почвы, растений).
Существует ряд методов суммарной количественной оценки степени влияния загрязнения компонентов окружающей среды на персонал и население. Ряд авторов оценивает окружающую среду по сумме произведений показателей загрязнения на длительность воздействия их на человека. Другие - суммируют отношения отдельных показателей загрязнения компонентов окружающей среды к ПДК воды, почвы, воздуха.
В настоящем проекте использован нашедший одобрение и утвержденный в уполномоченных органах эколого-гигиенический подход, позволяющий оценить степень опасности загрязнения компонентов окружающей среды по комплексному показателю *Р* с учетом аддитивности по классам опасности, как наиболее объективный. [15]
Для оценки загрязнения атмосферного воздуха используются две ПДК-среднесуточную и максимально разовую. В случае оценки аварийного загрязнения следует использовать только максимально разовую концентрацию (фонтанирование, разрыв системы сбора и транспорта) считая ее мгновенной, действительно максимально-разовой, не интерполируя на отрезок времени. Это особенно важно для оценки возможных последствий физиологического действия вредных веществ (хлор, сероводород, оксиды азота и др.). Для оценки загрязнения воды и почвы используют как максимально - разовые, так и средние по сезонам года концентрации. При оценке тяжести отдаленных последствий, причиняемых здоровью населения и окружающей среде, на первом месте стоят тяжелые металлы, количество которых в объектах окружающей среды региона месторождения превышает предельно-допустимые значения. Помимо высокой токсичности (1,2 классы опасности), металлы, присутствующие в объектах окружающей среды, обладают мутагенным, кацерогенным, эмбриогонадотоксическим и кумулятивным действием. На участках геохимических аномалий, определенных на территории месторождения и в зоне его влияния, их концентрации значительно превышают предельно-допустимые. Нейротоксическим действием на человека обладают: таллий, ртуть, серебро, барий, кадмий, никель, цинк и др.
В условиях постоянного наличия в атмосфере месторождения, как минимум,
пороговых концентраций сероводорода, также нейротоксического яда, проблема
защиты персонала и населения приобретает особый смысл и значение. Поэтому
состояние загрязнения компонентов окружающей среды излагается во взаимосвязи
для создания объективной картины, позволяющей планировать соответствующие
затраты и мероприятия.
Основными компонентами загрязнителей природы, выделяемых нефтегазодобывающими и перерабатывающими предприятиями, являются сероводород, сернистый ангидрид, окись углерода, углеводороды, окислы азота и другие, представляющие собой токсиканты III-IV классов опасности.
Атмосфера в районах добычи нефти загрязняется сернистыми соединениями в результате сжигания минерального топлива в стационарных условиях.
Сера может содержаться в виде соединения в угле, природном и нефтяном
газе некоторых месторождений. При сжигании газа в факелах сернистые
улетучиваются в атмосферу. Наибольший уровень загрязнения техногенной природы отмечается в
населенных пунктах, расположенных с подветренной стороны месторождения и
классифицируется как «сильный ».
Для оценки степени загрязнения вод рассчитывается средняя кратность
превышения ПДК (К воды) делением фактической концентрации (С) на ПДК и на
количество проб (П) по каждому классу опасности.
К воды =С/ПДК/П (5.1)
Среднюю кратность превышения ПДК (К воды) следует умножить на коэффициенты аддитивности для четырех классов опасности:
для 1 класса - на 1,0;
для 2 класса - на 0,5;
для 3 класса - на 0,3;
для 4 класса - на 0,25.
Среднее содержание веществ 4 класса опасности (хлориды, кадмий)составляет 2 ПДК, 3 класса (магний, железо)-6,67 ПДК.
Критерии уровня загрязнения воды представлены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 - Критерии уровня загрязнения воды
|
Уровень загрязнения воды |
Суммарный показатель загрязнения (Ксумм.) |
|
|
Допустимый |
до 1 |
|
|
Слабый |
1-3 |
|
|
Умеренный |
3-10 |
10-25 |
|
Очень высокий |
25-100 |
|
|
Чрезвычайно высокий |
Более 100 |
Некоторые наиболее характерные результаты исследований объективно освещают состояние загрязнения поверхностных вод в пределах контрактной территории и в зоне ее влияния и свидетельствуют как о локальном загрязнении водных объектов, так и о возможных путях миграции загрязнения.
Загрязнение поверхностных водоемов в зоне влияния КНГКМ достигло
значений, когда техническое, технологическое или иное решение, сопряженное с
нарушением сложившегося неустойчивого равновесия в окружающей среде, может
привести к последствиям, ликвидация которых будет сопряжена со значительными
непроизводственными затратами .
.1.3 Воздействие на литосферу
Для оценки загрязнения почвы, как и в предыдущих случаях (воздух, вода),
рассчитывают среднюю кратность превышения ПДК (Кпочвы) путем деления
фактических концентраций (С) на ПДК и на количество проб (П) по каждому классу
опасности.
К почвы =С/ПДК/П (5.2)
После этого, среднюю кратность превышения ПДК следует умножить на коэффициент аддитивности для четырех классов опасности (1,0; 0.5; 0.3; 0,25). Суммарный уровень загрязнения почвы (Ксумм.п.) определяется суммированием всех значений по классам опасности, а полученные результаты оцениваются по следующим критериям.
Критерии уровня загрязнения почвы представлены в таблице 5.2.
Таблица 5.2 - Критерии уровня загрязнения почвы
|
Уровень загрязнения почвы |
Суммарный показатель загрязнения |
|
Допустимый |
до 1 |
|
Слабый |
1-3 |
|
Умеренный |
3-10 |
|
Высокий |
10-25 |
|
Очень высокий |
25-50 |
|
Чрезвычайно высокий |
Более 50 |
Почва в зоне влияния КНГКМ интенсивно загрязнена. Расчет суммарного показателя загрязнения подтверждает прямую зависимость техногенного загрязнения территории от розы ветров.
Земельные ресурсы контрактной территории используются населением для сельскохозяйственных нужд, в связи с чем, транслокационный перенос техногенного загрязнения представляет важную проблему.
Всесторонний анализ окружающей среды предусматривает оценку ее экологического состояния и влияния на нее естественных и антропогенных воздействий. Характер этих воздействий весьма специфичен. Лимитирующим показателем уровня естественных и антропогенных воздействий является предельно-допустимая экологическая нагрузка (ПДЭН), которая во многих странах установлена в связи с тем, что нормальное функционирование и устойчивость экосистем и биосферы возможны при не превышении определенных предельных нагрузок на них.
Состояние биосферы, непрерывно меняющееся под влиянием естественных факторов, обычно возвращается в первоначальное. Например, изменения температуры и давления, влажности воздуха и почвы происходят в пределах некоторых постоянных средних значений. Изменение состояния биосферы под влиянием антропогенных факторов происходит в более короткие временные сроки. [15]
Результаты ранее проведенных работ - «Экологического аудита» и «Экологического паспорта», позволили оценить существующее экологическое состояние предприятия, воздействие в период его эксплуатации на окружающую среду и послужили основой для разработки данной программы. Объектами мониторинга являлись атмосфера (мониторинг приземного слоя атмосферы), поверхностные воды суши и моря, подземные воды (мониторинг гидросферы), криосфера (мониторинг составляющих климатической системы).