При идентификации груза с использованием общего класса опасности или химического ряда, за аббревиатурой N. O.S. в скобках должно быть указано химическое название НЕ БОЛЕЕ 2-х веществ, определяющих опасность данного груза. Например, «FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.(contains methanol and phenol)» сведения о химическом составе, указанные в скобках более полно раскрывают химическую природу опасности данного груза. Метанол создает риск воспламенения, а фенол обладает сильным токсичным действием. Если возможно, описание состава груза долджно предваряться словом «contains» Поэтому общее название класса опасности или химического ряда вещества вкупе с описанием его химического состава, указанного в скобках, будет являться ПРАВИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ груза. Наименования грузов, которые требуют дополнительного описания их состава, перечислены в разделе 7.1.13 Кодекса.
3.4.Растворы и смеси
Многие вещества, перечисленные в списке опасных грузов, могут быть перевезены морем только в виде смесей, растворов, в обогащенном или стабилизированном виде. В таком виде они уже не будут являться химически чистыми веществами. Идентификация такого рода грузов осуществляется 3-мя различными способами. Для того, чтобы нагляднее представить процесс идентификации, рассмотрим процедуры на конкретном примере.
Чистый diethyl ether ( диэтиловый эфир) перевозится очень редко, поскольку он представляет из себя исключительно чистый химический продукт, весьма чувствительный к любым внешним воздействиям. Коммерческий диэтиловый эфир, содержит не более 97% чистого эфира, но в Кодексе он идентифицируется как чистый продукт, т. е., в соответствии с Кодексом диэтиловый эфир – легко воспламеняющаяся жидкость, класс 3.1, PG I, UN1155, не имеющий второстепенных опасностей.
Смешивая диэтиловый эфир с другими веществами, получают груз, который может представлять собой смесь или раствор. Полученный груз уже не будет диэтиловым эфиром и для его идентификации нельзя использовать данные, указанные выше.
Точная идентификация груза зависит от того, какой уровень опасности он представляет.
Если анализ груза показывает, что в результате смешивания эфира с другим веществом, образовалась легко воспламеняющаяся жидкость класса 3.1, требующая PG I, и не обладающая никакими вторичными или второстепенными опасностями, то для его идентификации можно использовать все параметры, присущие исходному веществу. В данном случае, когда не произошло изменения ни класса опасности, ни степени риска, не возникли новые соединения между исходным материалом и добавленным в него веществом, сразу же за ПТН исходного вещества добавляется слово «mixture» или «solution», т. е смесь или раствор. Таким образом вещества, содержащие в своем составе большую объёмную часть эфира, могут быть идентифицированы как растворы этого эфира, UN1155.
Если же в готовом продукте или грузе эфир имеется лишь в незначительном количестве, то его свойства будут в меньшей степени определять пожароопасность полученной смеси. Более того, если в результате смешивания образовалась жидкость с классом опасности 3.3, требующая упаковки в соответствие с PG III, не имеющая второстепенных опасностей, то это будет уже ни диэтиловый эфир, как таковой, ни его раствор. Поскольку в полученной смеси содержится эфир, то ПТН для такого груза будет «ETHERS, N.O.S. (contains diethyl ether), UN3271.
Дальнейшее уменьшение концентрации эфира в растворе приведет к тому, что полученный груз уже не будет представлять пожарной опасности и не потребует специальных мер предосторожности при его транспортировке.
3.5.Загрязнители моря
Вещества любого класса опасности могут быть классифицированы как загрязнители моря, если они представляют риск или опасность для морской среды. Различие лишь может быть между веществами, представляющими значительную угрозу для окружающей среды и умеренную. Вещества, которые представляют значительную угрозу для окружающей среды, имеют индекс РР после названия, а вещества, представляющие умеренную опасность – индекс Р.
Растворы, смеси или любой груз, содержащий более 10% умеренного загрязнителя или 1% и более значительного загрязнителя, классифицируются как загрязнители моря со всеми вытекающими последствиями. Вещества, которые МОГУТ БЫТЬ классифицированы как загрязнители моря, в Основном списке Кодекса имеют маркировку (·).
Кодекс также определяет вещества, продукцию и материалы, которые не попадают ни под какую категорию опасностей, но представляют собой угрозу для окружающей среды. Такие грузы перечислены в приложении к ENVIRONMENTALYY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N. O.S., UN3082 или же к ENVIRONMENTALYY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N. O.S., UN3082 , класса 9 Кодекса.
CLASS 9 – Miscellaneous dangerous substances & articles | ||||
UN No | Formula | |||
ENVIRONMENTALYY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N. O.S. | 3082 | |||
Properties | ||||
MARINE POLLUTANT | ||||
Applicable only to products containing 10 % or more of substances identified with “P” or 1% or more of substances identified with “PP” in the General Index to this Code | ||||
Растворы или смеси веществ, которые не попадают ни под какую категорию опасностей, но содержат в своем составе 10% и более умеренного загрязнителя или 1% и более значительного загрязнителя, классифицируются как загрязнители моря, представляют собой угрозу для окружающей среды. Такие грузы перевозятся как ENVIRONMENTALYY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N. O.S., или же как ENVIRONMENTALYY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N. O.S., с классом опасности 9, даже если они не указаны в упомянутом выше приложении к Кодексу.
4. Основы химии.
Для лучшего понимания природы опасностей, возникающих при транспортировке химических веществ, а также для того, чтобы уметь определять основные свойства того или иного груза, необходимо знать состав и структуру вещества.
Согласно современным представлениям все вещества, находящиеся в жидком или парообразном состоянии, состоят из молекул. В твердом состоянии только органические вещества имеют молекулярную структуру, а также некоторые неметаллы, оксиды углерода и вода. Большинство же твердых неорганических веществ не имеют молекулярной структуры: их строение определяется кристаллической решеткой, состоящей из атомов и ионов, образующих макротела – кристаллы. Молекулярной структуры не имеют соли, оксиды металлов, кремний, алмаз, металлы и т. д.
Химические связи между молекулами менее прочные, чем между атомами, и поэтому температуры плавления и кипения веществ с молекулярной структурой сравнительно низкие. Современная химия изучает свойства микрочастиц (молекул, атомов, ионов) и макротел.
4.1. Строение атома, периодическая таблица элементов.
Из школьного курса физики известно, что вокруг положительно заряженного ядра атома движутся электроны, имеющие единичный отрицательный заряд. Так как в целом атом электрически нейтрален, то, следовательно, число электронов, движущихся вокруг ядра атома, должно быть равно заряду ядра атома.
![]() |
![]() |
протон
нейтрон
электрон
Атом водорода Атом гелия
Ядро атома состоит из протонов (частицы с массой 1 и зарядом +1).
Поскольку масса атомов, кроме атома водорода, всегда больше той массы, которая приходится на долю протонов, то было естественно предположить, что в состав ядра входят и электрически нейтральные частицы с массой 1, которые были названы нейтронами.
Было установлено, что свойства химических элементов и образуемых ими простых и сложных веществ находятся в периодической зависимости от величины заряда ядра атомов этих элементов. В периодической таблице элементов порядковый номер элемента совпадает с зарядом ядра его атома.
Электроны в атомах обладают различным запасом энергии и в зависимости от величины этой энергии электроны располагаются на различных энергетических уровнях или орбитах относительно ядра атома. Количество электронов на внешнем энергетическом уровне определяет валентность элемента ( его химическую активность), поэтому они называются валентными электронами.
Когда два или более атомов объединяются между собой,
образуется молекула вещества.
В периодической таблице элементов расположено более 100 элементов (атомов), которые условно можно разделить на 2 большие группы:
Металлы, которые обладают токопроводностью и теплопроводностью,
Неметаллы, у которых эти свойства выражены не так ярко.
Например:
Агрегатное состояние | Металлы | Неметаллы |
Твердое вещество | Кальций, медь, золото серебро, натрий | Углерод, йод, фосфор, сера, |
Жидкость | Ртуть | Бром |
Газ | Нет | Хлор, водород, азот, кислород |
Некоторые элементы, такие как кремний, обладают частичной токопроводностью, также как и некоторые сжиженные газы.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 |




