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有毒有害气体的危险特性

    有毒有害气体的危害主要体现在燃烧性、毒害性、窒息性、腐蚀性、爆炸性以及可能发生或加速氧化、分解、聚合等化学反应等等方面。由于气体的扩散不受地形的限制,一些自然条件,比如风向、温度等等都会影响气体的扩散速度,在泄漏和事故现场形成不断变化的燃烧爆炸或毒害危险区,进而波及到更多的地方,形成比固体或液体泄漏更大的危险。

燃烧性

    可燃气体的燃烧往往同时伴有发光、发热等激烈的反应,由于燃烧产物的体积急剧膨胀,从而对周围的人员和环境造成巨大的压力冲击和高温破坏。因此防护可燃气体的发生、扩散以及对火源的控制一直是石化、化工、煤矿、市政安全工作的重中之重。

    根据燃烧条件,燃烧必须同时具备可燃物,助燃物和点火源以及连续反应的链式环境。这一般称作燃烧四边形。

    对易燃气体而言,一旦泄露并与空气接触,就已存在可燃物和助燃物两个条件,如果泄露持久,可燃性气体的浓度和空气(氧气)就会达到一定的比例范围,若再存在火源,则发生爆炸就无法避免,而不断泄漏的可燃气供应形成链式反应就引起持续燃烧。因此,要消除可燃气体的燃烧危险性,就必须严防易燃气体泄露到空气中,同时阻止火源引入其中,或在易燃气体容易泄露的场所,严格控制火源的出现,比如:撞击、摩擦、绝热压缩、冲击波、明火、加热、高温、热辐射、电火花、电弧、静电、雷击、紫外线、红外线、放射线辐射、化学反应热、催化作用等。

毒害性

    有毒气体的毒害性可以通过吸入或皮肤接触途径侵入人体,它们与人体组织发生化学或物理化学作用,从而造成对人体器官的损害,破坏人体的正常生理机能,引起功能或器质性病变,导致暂时性或持久性病理损害,甚至危及生命。

    有毒气体的毒性影响与有毒气体的本身性质、侵入人体的途径及侵入数量、暴露接触时间长短、作业人员防护设施用品及身体素质等各种因素有关。

    在各类涉及有毒化学品的工作场所,可能会存在各种各样的有毒气体,国家对有毒物质在作业场所空气中的最高容许浓度有明确规定(国家标准《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2007)。需要注意的是,这一规定是作为正常工作或临时工作时可允许有毒气体存在的浓度(比如TWA、STEL等等)的依据,换句话说,是作为不能引起慢性中毒的最低标准浓度,也是在工作环境中允许工人工作的最高浓度。当然,由于持续泄漏和通风不畅等原因,这些已经存在的有毒气体的浓度也可能通过不断积累达到中毒和致死浓度。

窒息性

    在实际工作中,由于不燃(惰性)气体存在而造成窒息危害(缺氧)的现象经常出现。大多数惰性气体,比如二氧化碳、氮气等等都无色无味,其化学性质稳定且不易分解。一旦窒息性气体大量存在就会使得氧气浓度下降,造成密闭空间内局部区域氧气含量下降。例如,为驱散密闭容器内的有毒有害气体,我们经常要使用惰性气体进行置换,此时若未能及时引入空气,工人立即进入其内部进行检修作业就发生这种氧气不足,或者说窒息的危险;另外,在密闭空间或有限场所,进行长时间消耗氧气的工作(比如焊接)也可能造成这种窒息危险。要预防工业气体窒息危害,必须按国家标准《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-1988) ,采取安全防护措施,加强氧含量检测,有专人监护作业,防止危险发生。

腐蚀性

   很多具有强氧化还原性的有毒气体都会具有腐蚀性,比如氯气就是一种具高毒性及腐蚀性的有毒有害气体,在发生氯气泄漏的突发事件时,氯气的毒性和腐蚀性都会作为此类气体的主要危险加以防护。

爆炸性

    爆炸是指一个物系从一种状态转化为另一种状态,并在瞬间以机械功的形式放出大量能量的过程。爆炸有物理性爆炸和化学性爆炸两种。物理性爆炸是物质因状态和压力发生突变等物理变化而形成的,压缩气体超压及液化气受热气化引起的爆炸就属于物理性爆炸。物理性爆炸前后的物质化学成分及性质均无变化;化学性爆炸是指由于物质发生极其激烈的化学反应,产生高温、高压并释放出大量的热量而引起的爆炸。化学性爆炸以后的物质性质和成分均发生变化。可燃气体混合物爆炸、分解爆炸就属于化学爆炸。

    有害气体的爆炸危险特性主要指化学性爆炸,即由于气体发生极迅速的化学反应而产生高温、高压所引起的爆炸。在工作中,需要特别注意那些化学性质非常活泼(主要指容易氧化、分解或聚合)的气体,比如,氯气具有很强的氧化性,它可氧化活泼金属和氢气,生成氯化物,同时发热燃烧。含过氧基的氧化剂比氧气的氧化性更强(如环氧乙烷),它遇到胺、醇等多种有机物会发生强烈的氧化反应。

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