Любой пожар представляет собой опасное социальное явление, причиняющий материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей.
В условиях развития пожара человек может подвергнуться смертельной опасности по причинам:
1) теплового воздействия на организм;
2) образования монооксида углерода и других токсичных газов;
3) недостатка кислорода.
Тепловое воздействие на организм проявляется в следующем.
При температуре 140°С желтеют белые волосы человека, а
волосы другого цвета не изменяются до температуры 260°С, при которой
они начинают обугливаться. Полная кремация тела взрослого человека
происходит при температурах порядка 950-1100°С в течение 1-2 часов. Но
даже после этого такие части как череп, тазовые кости и расположение
зубов остаются целыми и могут быть идентифицированы. Эти данные
подтверждаются случаями пожаров в жилых помещениях, где температуры
достигали нормальной величины, характерной для зоны горения. В этих
случаях не наблюдалось полного разрушения скелета взрослого человека и
даже некоторых мягких частей его тела, благодаря большому содержанию в
них воды.
Благоприятствует более полному сгоранию тела человека
его положение. Находясь, например, в подвешенном состоянии над огнем,
тело наиболее полно охватывается огнем, что способствует развитию
горения.
Типичными для дистанционного действия пожара на
организм человека, что может происходить в зоне задымления и приводить к
смертельному исходу, являются налеты копоти на участках его тела и
присутствие продуктов пиролиза и хлопьев копоти в органах дыхания. В
ходе дальнейшего развития пожара дополнительно может иметь место
непосредственное тепловое действие на труп.
Важно учитывать, что непосредственное термическое
воздействие на живой организм при пожаре возможно только в том случае,
когда человек, будучи в полном сознании, не имеет возможности защитить
себя или не в состоянии принять какие-либо контрмеры, поскольку
находится без сознания. Восприятие боли как предупредительного импульса
термического поражения поверхности тела (например, образование пузырей)
зависит от интенсивности теплового потока и времени его воздействия.
Быстро горящие материалы с высокой теплотой сгорания (например, хлопок,
ацетаты целлюлозы, полиакрилнитриловое волокно и т. п.) оставляют мало
времени между ощущением боли (предупредительный сигнал) и повреждением
поверхности тела.
Повреждения, причиняемые тепловым излучением, характеризуются следующими данными:
Нагрев до 60°С. Эритема (покраснение кожи).
Нагрев до 70°С. Везикация (образование пузырей).
Нагрев до 100°С. Деструкция кожи с частичным сохранением капилляров.
Нагрев свыше 100°С. Ожог мышц.
Обнаружение таких косвенных термических воздействий
означает, что организм находился на определенном расстоянии от места
активного горения и подвергался воздействию вторичных его проявлений –
нагреву от поглощения лучистой энергии и передачи теплоты нагретым
воздухом.
Для большинства людей смерть от СО достигается при
60% концентрации карбоксигемоглобина в крови. При 0,2% СО в воздухе
требуется 12-35 минут в обстановке пожара для образования 50% карбокси
гемоглобина. В этих условиях человек начинает задыхаться и не в
состоянии координировать свои движения и теряет сознание. При 1% СО
требуется всего 2,5-7 минут, чтобы достигнуть той же концентрации
карбокси гемоглобина, а при экспозиции в 5% концентрации СО требуется
всего 0,5-1,5 мин. На детей монооксид углерода воздействует сильнее,
нежели на взрослых. Двойной глубокий вдох 2% СО в газообразной смеси
приводит к потере сознания и смерти в течение двух минут.
Количество абсорбированного в крови монооксида углерода обусловливается помимо концентрации СО следующими факторами:
1) скоростью вдыхания газа (с ростом скорости увеличивается количество поглощаемого СО);
2) характером деятельности или ее недостатком, что
обусловливает потребность в кислороде и тем самым поглощение монооксида
углерода;
3) индивидуальной чувствительностью к действию газа.
Если анализ крови жертвы показывает минимальное
содержание СО, приведшее к смерти, то это может свидетельствовать о
длительным воздействии относительно низких концентраций газа в условиях
небольшого тлеющего процесса горения. С другой стороны, если в крови
обнаруживается очень высокая концентрация СО, то это указывает на более
короткую экспозицию при значительно более высокой концентрации газа,
выделяемого в условиях сильного пожара
Неполное горение способствует образованию, наряду с
монооксидом углерода, различных токсических и раздражающих газов.
Доминирующим по опасности токсическим газом являются пары синильной
кислоты, образующейся при разложении многих полимеров. Примером их
являются полиуретаны, присутствующие во многих покрытиях, красках,
лаках; полужесткий пенополиуретан, применимый во всяких драпировках
мебели; жесткий пенополиуретан, употребляемый в качестве изоляции
потолков и стен. Другие материалы, содержащие азот в их молекулярной
структуре, также образуют при разложении и горении цианистый водород и
диоксид азота. Эти продукты образуются из волос, шерсти, нейлона, шелка,
мочевины, акрилнитрильных полимеров.
Для определения причины смерти в случае, если
содержание СО в крови оказалось на низком уровне и отсутствуют другие ее
причины, необходимо проанализировать кровь на присутствие цианистого
водорода (НС). Его наличие в воздухе в количестве 0,01% вызывает смерть в
течение нескольких десятков минут. Цианистый водород может удерживаться
длительное время в обводненном остатке. Исследователь пожара,
стремящийся определить по запаху наличие легко воспламеняемых жидкостей,
может не почувствовать летальные концентрации НСL, которые снижают
чувствительность носа к запахам.
Другие токсичные газы, как окись и закись азота,
также образуются при горении азотсодержащих полимеров. Хлорсодержащие
полимеры, преимущественно поливинилхлорид (РУС, ПВХ), образуют хлористый
водород - очень токсичный газ, который в контакте с водой, так же как
хлор, в виде соляной кислоты вызывает сильную коррозию металлических
элементов.
Полимеры содержащие серу, сульфоновые полиэфиры и
вулканизированный каучук - образуют диоксид серы, сероводород и
карбонилсульфида. Карбонилсульфид значительно токсичнее монооксида
углерода. Полистиролы, часто используемые в качестве упаковочных
материалов, в световой рассеивающей арматуре и др образуют при
разложении и горении мономер стирола, также являющегося токсичным
продуктом.
Все полимеры и нефтепродукты при развившемся горении
могут образовать альдегиды (формальдегид, акролеин), оказывающие сильное
раздражающее воздействие на дыхательную систему живого организма.
Снижение концентрации кислорода в атмосфере ниже 15%
(об.) затрудняет вплоть до полного прекращения газообмен в легочных
альвеолах. При уменьшении содержания кислорода от 21% до 15% ослабляется
мускульная деятельность (кислородное голодание). При концентрациях от
14% до 10% кислорода сохраняется еще сознание, но падает способность к
ориентировке в обстановке, теряется рассудительность. Дальнейшее
уменьшение концентрации от 10% до 6% кислорода приводит к коллапсу
(полный упадок сил), но с помощью свежего воздуха или кислород состояние
может быть предотвращено.
Заключение.
Таким образом, следует учитывать, что гибель людей на
пожаре во многих случаях не результат действия огня, а удушья, в
следствие образования при горении токсичных газов. Примерно в 3 раза
больше жертв возникает от интоксикации по сравнению с травмами от огня и
взрыва.
Источник: http://ohranatruda.ru/ot_biblio/articles/146202/ |