江苏智泓环保科技有限公司 胡娇娇
在处理道路突发危化品泄漏事故时,要选择先进的科技手段,支撑实际工作的有序进行,另外还需要建立标准化的处理模式,从而防止对周边生态环境和人民生命财产安全造成影响。在应急救援工作中,需要掌握应急处理的关键环节,灵活应对在实际收集工作中所遇到的问题,从而使得危化品突发泄漏事故的危害能够降到最低,保证道路通畅。
在对泄漏物进行处置时,要根据现场的情况采取正确的工具进行收集之后再利用水冲洗地面,如果发生气体泄漏,首先要查看道路周边的车辆或者是人员,采取最佳的防护措施,避免对人们的身体造成损伤。由于危险化学品危害很大,要做好及时的疏导和防护措施,以此来保证人们的生命财产安全。少量液体泄漏可以利用沙土进行吸附处理,将液体控制在一定范围内,避免对周边环境产生一定的影响。同时还需要设置科学的标识,避免其他因素的影响因素(见图1)。
图1 安全标识
在泄漏控制方面,要处理好泄漏物的扩散问题,避免殃及周边的车辆和人群,如果在实际控制方面出现诸多影响因素,需要进行严格的监视,尤其是要预防火灾爆炸事件的发生,提高整体的控制效果。如果在生产使用时发生泄漏,要马上关闭阀门,关闭车辆中的电源,并且还要采取之前制定的紧急预案,做好科学处理,避免对周边环境造成一定的影响。在实际管理要马上启动应急预案防止扩散,控制好污染区域,并且选择适合的工具进行全面的收集(见图2)。
图2 消防处理
如果化学品是液体的话,泄露到地面上会出现四处蔓延的问题,收集难度是比较大的,所以要先在现场设置围堰,储存罐发生液体泄漏时,要马上关闭雨水阀,避免出现外流的问题。针对液体的泄漏,可以利用泡沫或者其他覆盖措施进行全面的防护,在表面上进行覆盖,有效地抑制液体的蒸发,同时也可以采取低温冷却的方式进行预先处理,为后续收集工作提供便捷。为了减少大气污染,可以利用水枪或者消防水带进行喷射,防止气体向高空而扩散,在这一技术实施时,也可以配合其他的排水系统将泄漏物进行全面收集。对于可燃物来说,在现场要释放大量水蒸气,破坏整体的燃烧条件。对于大型液体泄漏可以选择隔膜泵,将泄漏的物料放置在容器内部的车槽处,利用沙子和吸附材料进行中和,达到良好的处理效果。(见图3)
图3 泄露收集
在当前时代,为了提高道路危化品泄漏事故应急处理效率,在实际实施时需要融入先进的科技手段,从而给实际工作起到重要的支撑和引领作用。首先可以利用物联网技术和车联网技术,随时随地了解危化品运输车辆中的危险物货物名称和数量等,从而制定科学性较强的应急处置方案。另外,在利用GIS技术时需要实现应用程序的交互性,根据自定义模块创建三维可视化场景,直接实现浏览和查询的功能,通过本身的技术优势开发相对应的数据库,形成集成度较强和稳定性较高的应用管理平台。通过这一平台的建立,不仅可以使现场人员全面了解事故现场的特点,还有助于精准确定事故周边的地理情况和机构信息等,从而使得救援效果得到全面提高。
为了更快地确定事故发生的位置和车辆信息,在实际工作中要充分发挥北斗导航技术的优势,实时定位道路、危化品运输车辆的路线和后续轨迹等,做好信息的搜集和整合工作。制定可行性较强的救援方案和应急指导方案,防止对周边车辆造成影响,也有助于提升现场的安全系数。
建立专门的数据库,不仅可以提高应急处置的针对性,还有助于实现部门之间的多方位协同,起到资源优化的效果,数据库建立要包含应急信息和地理信息等方面的内容,地理信息包括数字地面数据涵盖这一区域内的影像数据,另外还需要根据危险源的信息获取基础的地理数据,构建完整的三维立体化模型,从而给现场的收集工作起到重要的指导作用。另外还需要建立空间专题数据库,使其符合相关的规范以及标准,之后再配合北斗导航技术,利用可视化功能来获取泄漏事故危险区域内的相关信息,并且做好区域的有效划分,确定有毒物质泄漏所形成的危险区域,从而为后续的疏散工作提供重要的信息保障。
在泄漏故障处理工作中,要通过三维建模技术来优化整体的处理方法,提出有效的应对策略。在具体工作中,要将流动动力学融入模型中来进行软件的分析,之后再将通风和泄漏等因素融入其中,通过不同的试验以及验证来提出有效的应对策略。另外,还需要考虑泄漏问题对周边建筑物造成的影响,导入三维软件中,并且加入周边环境的相关内容,计算周边的情况,确定影响的距离,以此来为后续的管理工作奠定坚实的基础。在具体应用的过程中,要根据最坏事故场景的选择方法,采取三维事故后果的模拟方法,并且根据对临近道路的影响作出科学的预测以及分析。在模型中还可以融入有关气象方面的因素,考虑当地气候条件,了解危险品的扩展区域,以此来制定更加完善的技术模式。另外,还要特别注意一些特殊危险品发生泄漏之后很有可能出现燃烧、爆炸和腐蚀问题,会直接造成人员伤亡,因此在模型中要根据遇火爆炸的概率来确定超压值,之后再根据道路情况确定主要的应急方案,这些都可以在模型中进行全面的分析。在模型分析工作中,可以让不同的专家共同观察模型中的内容,优化整体的模型分析,同时还需要精准计算相关的数值,防止对周边环境造成影响,通过这一方法,可以更加真实地考虑运输车辆情况和周边道路情况等等,也可以预测危化品的潜在事故影响和对周边道路的干扰性因素等,以此来制定更加完善的应急预案。值得注意的是,在实际分析时要做好数据记录工作,对于危急事件来说,要通过现场人员的交流或者传送现场画面,马上将结果送到现场,从而做好安全防护工作,避免出现较为严重的危险因素。
在处理道路危化品泄漏事故时,有效的收集和协同是非常重要的,在实际工作中需要融入先进的科技手段,提升收集处置的效果以及水平。另外,还需要构建协同化的工作模式,通过不同的方法减少道路危化品泄漏事故带来的恶劣后果,并且构建完整的大数据库,以危险源作为主要的基础,选择正确的收集方式,提升实际的处置效率。