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毒性物質(zhì)擴散后果預(yù)測

轉(zhuǎn)載。

安全不僅與可燃物質(zhì)有關(guān)
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Gexcon在預(yù)測可燃物質(zhì)釋放危害(形成可燃氣云、導致蒸氣云爆炸或火災(zāi))的專業(yè)性已受到廣泛認可,同時Gexcon從未忽略毒性物質(zhì)泄漏可能帶來的更嚴重威脅。Gexcon能夠提供可以預(yù)測氣體濃度的專業(yè)擴散模型,然而,將毒性濃度轉(zhuǎn)化為相應(yīng)后果則需要一種與可燃氣云截然不同的方法。在本文中,將介紹泄漏產(chǎn)生毒性氣云轉(zhuǎn)化為相應(yīng)后果的基礎(chǔ)知識。




濃度水平轉(zhuǎn)化為毒性劑量
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本文主要關(guān)注的是毒性物質(zhì)吸入體內(nèi)所引起的急性中毒。某些化學物質(zhì)(例如,酸)會對皮膚或眼睛造成傷害,長期接觸某些揮發(fā)物也可能導致嚴重的慢性疾病,這類傷害不在本文考慮范疇。Gexcon在安全研究實踐中主要關(guān)注意外發(fā)生后,在較短時間內(nèi)吸入毒性物質(zhì)所導致的致命傷害。 
可燃氣云帶來的風險與氣云尺寸及可燃范圍內(nèi)的質(zhì)量相關(guān)。后者通?;?/span>“可燃下限”濃度水平獲得,但毒性的影響不會出現(xiàn)在某一特定濃度水平之上。為了能夠預(yù)測潛在的致死后果,毒性濃度被轉(zhuǎn)化為“累積毒性劑量,與暴露在毒性物質(zhì)下的持續(xù)時間有關(guān),計算方式為濃度*暴露時間。對于這樣的劑量計算,必須考慮某個位置的濃度,但該濃度通常不是恒定的,往往是隨著氣云擴散而變化的時間函數(shù),因此要使用濃度對時間的積分來表示累積毒性劑量,如下圖所示。
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毒性劑量示意圖

暴露于毒性物質(zhì)的影響也取決于其濃度本身。例如,人們可以長時間忍受氨的氣味而不會受傷,但對于更高濃度的氨氣,吸入體內(nèi)的后果是毀滅性的。這就是為什么可以用指數(shù)函數(shù)校正毒性劑量,毒性劑量的實際定義為濃度的N次冪*時間(CN*t)。該指數(shù)N取決于化學物質(zhì)的種類,被稱為Probit常數(shù)N。在環(huán)氧乙烷等物質(zhì)的劑量常數(shù)(Probit常數(shù)N)為1的情況下,氯的為2.75,因此,在相同濃度水平和暴露時間條件下,氯的毒性劑量更高。不同暴露時間條件下,致死率隨氯(N=2.75)和環(huán)氧乙烷(N=1)的濃度變化情況如下圖所示。


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致死率隨濃度變化曲線


一些化學物質(zhì)的Probit指數(shù)N非常大,例如二氧化碳的Probit常數(shù)N8,其毒性劑量將隨著濃度的增加而急劇上升,從而達到致死劑量。





從劑量到Probit

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在獲取化學物質(zhì)的毒性劑量(CN*t)后,轉(zhuǎn)化為傷害還需要另外兩個常數(shù)AB。暴露在毒性濃度中的Probit被定義為:

Pr=A+B*ln(Dose)

由此得到的Pr值是對致死概率的直接度量。同樣,AB也是基于物質(zhì)種類的常數(shù),可以用來區(qū)分重度毒性物質(zhì)和輕度毒性物質(zhì)。這就是為什么在EFFECTSRISKCURVES軟件的化學品數(shù)據(jù)庫中儲存這些Probit常數(shù)(A、B、N,后文統(tǒng)稱Probit常數(shù))作為有毒化學物質(zhì)獨特屬性的原因。


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3 Probit定義



Probit到損害

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氯和丙烯腈的毒性Probit值顯示了所導致的損害程度,即致死率。Probit值可直接轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的概率,如圖4所示,在此類場景中對應(yīng)百分比致死率。相同的Probit計算方法也應(yīng)用于將熱輻射轉(zhuǎn)化為一級、二級和致命性燒傷等損害,熱輻射具有特定的Probit常數(shù)。

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Pronit到損害的轉(zhuǎn)化



法國與荷蘭對氨的判定

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關(guān)于毒性的強弱,國際上并沒有完全達成共識。盡管世界各地的毒理學家在進行有效合作,但目前還沒有關(guān)于毒性數(shù)據(jù)的官方國際協(xié)議。EFFECTSRISKCURVES軟件基于荷蘭Coloured Book所研發(fā),其中已包含荷蘭官方所公布的毒性Probit常數(shù)。對于其它國家的用戶,可能需要手動調(diào)整Probit常數(shù)。例如,法國官方針對氨發(fā)布了不同的毒性Probit常數(shù)。



毒性濃度閾值等級

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由于毒性Probit方法尚未被國際社會完全接受,部分用戶還應(yīng)用了一些典型的濃度閾值。在EFFECTSRISKCURVES的化學品數(shù)據(jù)庫中也提供了一些特定的閾值,例如IDLH(Immediately Dangerous for Life and Health,由美國國家職業(yè)安全與健康研究所NIOSH公布)、ERPG等級(Emergency Response Planning Guideline等級,由美國工業(yè)衛(wèi)生協(xié)會AIHA公布)AEGL等級(Acute Exposure Guideline Levels,由美國環(huán)境保護署EPA公布)等。
這些閾值展示了特定的濃度等級(ppmmg/m3),一些閾值還與時間相關(guān),例如不同暴露時間下的AEGL閾值不同,分為600s、1800s3600s等。人們可能可以短時間內(nèi)承受某些濃度閾值(例如在幾個呼吸的時間里承受IDLH濃度),只有在暴露時間較長的情況下,才會產(chǎn)生嚴重的后果。由于沒有指定濃度閾值在特定位置存在的時間,所以使用濃度等級閾值可能過于保守。因此,建議將濃度加上暴露時間轉(zhuǎn)化為相關(guān)劑量(需要用到常數(shù)N,通過(濃度)N*暴露時間來計算得到)。
EFFECTSRISKCURVES中的毒性擴散模型允許用戶自定義劑量(ppm^N*min或其它劑量單位)來得到相應(yīng)的等值線。等值線直觀的展示了在整個擴散過程中,相關(guān)位置是否超過了特定的濃度等級。
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擴散濃度閾值等值線



毒性暴露時間和室內(nèi)暴露的影響

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顯然,泄漏的持續(xù)時間決定了氣云在距泄漏點特定距離處的最大暴露持續(xù)時間或氣云通過的時間。除了氣云擴散的持續(xù)時間外,通常還默認最大暴露持續(xù)時間限制為1800s(半小時)。因為人們普遍認為,一旦發(fā)生緊急情況,人們將會接收到警報,周圍的人群將在該時間內(nèi)撤離到安全位置。
典型的警報或疏散行動都應(yīng)在應(yīng)急準備計劃中得到具體說明。因此,最大暴露持續(xù)時間可以用于限制暴露時間過長。但需要注意,這個時間限制可以有不同的含義。例如,是否從事故發(fā)生的時刻開始計算(因為這個時候可能觸發(fā)警報系統(tǒng))?或者人們是否會有一段反應(yīng)時間?會不會在氣云擴散到生活區(qū),人們聞到奇怪氣味后才做出反應(yīng)?這些選項都可以在EFFECTSRISKCURVES中進行定義。
即使人員躲避在室內(nèi),由于不可避免的通風,毒性氣體也可能在室內(nèi)積聚。這種高度依賴于室內(nèi)通風率的毒性劑量累積也包含在EFFECTSRISKCURVES軟件的計算中。



吸入或接收器高度

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氣云濃度會隨著高度而發(fā)生變化。毒性致死率通常是基于1.5m1m高度的氣云濃度進行計算。對于重氣來說,地面的濃度可能更高,而居住在公寓樓高層的人們受到毒性氣云的影響較小。這就是接收器高度對于計算的重要性,計算所得到的毒性濃度等值線(例如圖5中的紅綠色區(qū)域)僅適用于所定義的高度。



具備多種毒性計算方法

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盡管毒性后果的計算并不統(tǒng)一,但EFFECTSRISKCURVES軟件中的擴散模型支持各種方法。其化學物質(zhì)數(shù)據(jù)庫中已包含了所有常見毒性物質(zhì)的Probit常數(shù),同時還包括了所有國際上已知的毒性濃度閾值。如果化學物質(zhì)的官方Probit常數(shù)未知,在EFFECTS中可通過專用的動物實驗轉(zhuǎn)化模型,將動物實驗的LD50(半數(shù)致死量)值轉(zhuǎn)化為毒性Probit常數(shù)后使用。