8.2. Устойчивость промышленных объектов
Под устойчивостью работы промышленного объекта понимают способность объекта выпускать установленные виды продукции в объемах и номенклатуре, предусмотренных соответствующими планами в условиях ЧС, а также приспособленность этого объекта к восстановлению в случае повреждения. Для объектов, не связанных с производством материальных ценностей (транспорта, связи, линий электропередач и т. п.) устойчивость определяется его способностью выполнять свои функции. Под устойчивостью технической системы понимается возможность сохранения ею работоспособности при ЧС.
Повышение устойчивости технических систем и объектов достигается главным образом организационно-техническими мероприятиями, которым всегда предшествует исследование устойчивости конкретного объекта.
На первом этапе исследования анализируют устойчивость и уязвимость его элементов в условиях ЧС, а также оценивают опасность выхода из строя или разрушения элементов или всего объекта в целом.
Рис. 8.1. Примерная схема оценки опасности промышленного объекта
На этом этапе анализируют:
— надежность установок и технологических комплексов;
— последствия аварий отдельных систем производства;
— распространение ударной волны по территории предприятия при взрывах сосудов, коммуникаций, ядерных зарядов и т. п.,
— распространение огня при пожарах различных видов;
— рассеивание веществ, высвобождающихся при ЧС;
— возможность вторичного образования токсичных, пожаро- и взрывоопасных смесей и т. п.
Примерная схема оценки опасности промышленного объекта представлена на рис. 8.1. Оценка может проводиться с применением различных методов анализа повреждений и дефектов, в том числе и с построением дерева отказов и дерева событий.
На втором этапе исследования разрабатывают мероприятия по повышению устойчивости и подготовке объекта к восстановлению после ЧС. Эти мероприятия составляют основу плана-графика повышения устойчивости объекта. В плане указывают объем и стоимость планируемых работ, источники финансирования, основные материалы и их количество, машины и механизмы, рабочую силу, ответственных исполнителей, сроки выполнения и т. д.
Исследование устойчивости функционирования объекта начинается задолго до ввода его в эксплуатацию. На стадии проектирования это в той или иной степени делает проектант. Такое же исследование объекта проводится соответствующими службами на стадии технических, экономических, экологических и иных видов экспертиз. Каждая реконструкция или расширение объекта также требует нового исследования устойчивости. Таким образом, исследование устойчивости — это не одноразовое действие, а длительный, динамичный процесс, требующий постоянного внимания со стороны руководства, технического персонала, служб гражданской обороны.
Любой промышленный объект включает наземные здания и сооружения основного и вспомогательного производства, складские помещения и здания административно-бытового назначения. В зданиях и сооружениях основного и вспомогательного производства размещается типовое технологическое оборудование, сети газо-, тепло-, электроснабжения. Между собой здания и сооружения соединены сетью внутреннего транспорта, сетью энергоносителей и системами связи и управления. На территории промышленного объекта могут быть расположены сооружения автономных систем электро- и водоснабжения, а также отдельно стоящие технологические установки и т. д. Здания и сооружения возводятся по типовым проектам, из унифицированных материалов. Проекты производств выполняются по единым нормам технологического проектирования, что приводит к среднему уровню плотности застройки (обычно 30—60 %). Все это дает основание считать, что для всех промышленных объектов, независимо от профиля производства и назначения, характерны общие факторы, влияющие на устойчивость объекта и подготовку его к работе в условиях ЧС.
На работоспособность промышленного объекта оказывают негативное влияние специфические условия и прежде всего район его расположения. Он определяет уровень и вероятность воздействия опасных факторов природного происхождения (сейсмическое воздействие, сели, оползни, тайфуны, цунами, число гроз, ливневых дождей и т. д.). Поэтому большое внимание уделяется исследованию и анализу района расположения объекта. При этом выясняются метеорологические условия района (количество осадков, направление господствующих ветров, максимальная и минимальная температура самого жаркого и самого холодного месяца; изучается рельеф местности, характер грунта, глубина залегания подпочвенных вод, их химический состав. На устойчивость объекта влияют: характер застройки территории (структура, тип, плотность застройки), окружающие объект смежные производства, транспортные магистрали, естественные условия прилегающей местности (лесные массивы — источники пожаров, водные объекты — возможные транспортные коммуникации, огнепрегради-тельные зоны и в то же время источники наводнений и т. п.).
Район расположения может оказаться решающим фактором в обеспечении защиты и работоспособности объекта в случае выхода из строя штатных путей подачи исходного сырья или энергоносителей. Например, наличие реки вблизи объекта позволит при разрушении железнодорожных или трубопроводных магистралей осуществить по-Дачу материалов, сырья и комплектующих водным транспортом.
При изучении устойчивости объекта дают характеристику зданиям основного и вспомогательного производства, а также зданиям, которые не будут участвовать в производстве основной продукции в случае ЧС. Устанавливают основные особенности их конструкции, указывают технические данные, этажность, длину и высоту, вид каркаса, стеновые заполнения, световые проемы, кровлю, перекрытия, степень износа, огнестойкость здания, число рабочих и служащих, одновременно на-ходящихся в здании (наибольшая рабочая смена), наличие встроенных в здание и вблизи расположенных убежищ, наличие в здании средств эвакуации и их пропускная способность.
При оценке внутренней планировки территории объекта определяется влияние плотности и типа застройки на возможность возникновения и распространения пожаров, образования завалов входов в убежища и проходов между зданиями. Особое внимание обращается на участки, где могут возникнуть вторичные факторы поражения. Такими источниками являются: емкости с ЛВЖ и СДЯВ, склады ВВ и взрывоопасные технологические установки; технологические коммуникации, разрушение которых может вызвать пожары, взрывы и загазованность, склады легковоспламеняющихся материалов, аммиачные установки и др. При этом прогнозируются последствия следующих процессов:
— утечки тяжелых и легких газов или токсичных дымов;
— рассеивания продуктов сгорания во внутренних помещениях;
— пожары цистерн, колодцев, фонтанов;
— нагрева и испарения жидкостей в бассейнах и емкостях;
— воздействие на человека продуктов горения и иных химических веществ;
— радиационного теплообмена при пожарах;
— взрывов паров ЛВЖ;
— образования ударной волны в результате взрывов паров ЛВЖ, сосудов, находящихся под давлением, взрывов в закрытых и открытых помещениях;
— распространение пламени в зданиях и сооружениях объекта и т. п. Технологический процесс изучается с учетом специфики производства на время ЧС (изменение технологии, частичное прекращение производства, переключение на производство новой продукции и т. п.). Оценивается минимум и возможность замены энергоносителей; возможность автономной работы отдельных станков, установок и цехов объекта; запасы и места расположения СДЯВ, ЛВЖ и горючих веществ; способы безаварийной остановки производства в условиях ЧС. Особое внимание уделяется изучению систем газоснабжения, поскольку разрушение этих систем может привести к появлению вторичных поражающих факторов.
При исследовании систем управления производством на объекте изучают расстановку сил и состояние пунктов управления и надежности узлов связи; определяют источники пополнения рабочей силы, анализируют возможности взаимозаменяемости руководящего состава объекта.
- Безопасность жизнедеятельности
- Авторы: с.В. Белов, а.В. Илышцкая, а.Ф. Козьяков, л.Л. Морозова, г.П. Павлихнн, и.В. Переездчиков, в.П. Сивков, д.М. Якубович
- Безопасность жизнедеятельности
- Предисловие
- Введение основы безопасности жизнедеятельности. Основные понятия, термины и определения
- Отдельные случаи чрезмерно высоких загрязнений компонент биосферы и их последствия
- Число погибших от воздействия негативных факторов в 1990 г., Человек
- Раздел I
- 1.2. Пути повышения эффективности трудовой деятельности человека
- 1.3. Физиологическое воздействие метеорологи- ческих условий на человека
- Количество влаги, выделяемое с поверхности кожи , и из легких человека, г/мин
- 1.4. Профилактика неблагоприятного воздействия микроклимата
- 1.5. Промышленная вентиляция и кондиционирование
- 1.6. Влияние освещения на условия деятельности человека
- 2. Негативные факторы техносферы
- 2.1. Загрязнение регионов техносферы
- Токсичными веществами
- Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Российской Федерации, тыс. Т [2.2]
- Города с большим уровнем загрязнения атмосферы в 1990 г. (извлечение из табл. 2.3 [2.3])
- Воздействие фотохимических оксидантов на человека и растительность
- 2.2. Энергетические загрязнения техносферы
- 2.3. Негативные факторы производственной среды
- 2.4. Негативные факторы при чрезычайных ситуациях
- Сведения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера в России [2.2]
- 3. Воздействие негативных факторов на человека и техносферу
- 3.1. Системы восприятия человеком
- Состояния внешней среды
- 3.2. Воздействие негативных факторов и их нормирование
- 3.2.1. Вредные вещества
- Классификация производственных вредных вещесте по степени опасности (гост 12.1.007—76)
- Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны во гост 12.1.005—85 (извлечение)
- Предельно допустимые уровни загрязнения кожи рук работающих с вредными веществами но сн 4618—88 (извлечение)
- Предельно допустимые концентрации некоторых вредных веществ (мг/м ) в атмосферном воздухе населенных мест (извлечения)
- 3.2.2 Вибрации и акустические колебания
- Коэффициенты повышения риска вибрационной болезни в зависимости от уровня сопутствующего шума, температуры окружающей среды и категории тяжести работ
- Допустимые уровни звукового давления, уровни звука и
- Эквивалентного уровня звука на рабочих местах, в
- Производственных помещениях и на территории предприятий
- По гост 12.1.003-83* (извлечение)
- Допустимые уровни виброскорости и ее пиковые значения на рабочих местах
- Предельно допустимые уровни инфразвука в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами (Гц) на рабочих местах и на территории жилой застройки
- 3.2.3. Электромагнитные поля и излучения
- 3.2.4. Ионизирующие излучения
- 3.2.5. Электрический ток
- Характер воздействия тока на человека (путь тока рука —нога, напряжение 220 в)
- 3.2.6. Сочетанное действие вредных факторов
- Раздел II
- 4.2. Качественный анализ опасностей
- Представление результатов апо ддля схемы управления с двумя кнопками
- Элементы и символы, используемые для построения дерева причин потенциального чепе
- Виды потенциальных ошибок и гипотетические номера по классификатору
- Гипотетический классификатор ориентировочных значений вероятности ошибки оператора
- Гипотетический классификатор ориентировочных значении вероятности исправления ошибки оператора
- Форма для планирования предупредительных мероприятий
- 4.3. Количественный анализ опасностей
- 4.4. Анализ последствий чепе
- Расчетные соотношения дм полей концентраций от некоторых источников
- Описание категорий устойчивости атмосферы*
- 5. Средства снижения травмоопасности технических систем
- 5.1. Взрывозащита технологического оборудованиия
- 5.2. Защита от механического травмирования
- 5.3. Средства автоматического контроля и сигнализации
- 5.4. Защита от опасностей автоматизированного и роботизированного производства
- 5.5. Средства электробезопасности
- 5.6. Средства защиты от статического электричества
- 6. Идентификация вредных факторов и защита от них
- 6.1. Состав и расчет выбросов загрязняющих
- Веществ в атмосферу
- 6.2. Средства защиты атмосферы
- 6.3. Состав и расчет выпусков сточных вод в водоемы
- 6.4. Средства защиты гидросферы
- 6.5. Сбор и ликвидация твердых и жидких отходов
- 6.6. Защита от энергетических воздействий
- 6.6.1. Обобщенное защитное устройство и методы защиты
- 6.6.2. Защита от вибрации
- Механические свойства и коэффициенты потерь некоторых материалов
- 6.6.3. Защита от шума, электромагнитных полей и излучений
- Плотность, скорость звука и характеристический импеданс для некоторых сред и материалов
- 6.6.4. Защита от ионизирующих излучений
- Фактор накопления в линейный коэффициент ослабления некоторых материалов, используемых при защите от излучений
- Длины релаксация нейтронов в среда в зависимости от среды и энергия нейтронов
- 7. Средства индивидуальной защиты
- Раздел III
- 8.2. Устойчивость промышленных объектов
- 8.3. Прогнозирование параметров опасных зон
- 8.4. Ликвидация последствий чс
- Раздел IV
- 9.3.Организационные основы управления
- 9.3. Экспертиза и контроль экологической безопасности
- 9.4. Международное сотрудничество
- Пыле- и туманоуловители для очистки газовых выбросов, применяемые в машиностроении и приборостроении
- 2. Определение размеров зон заражения сдяв
- Степень разрушения коммунально-энергетических и технологических сетей
- Основные типы приборов для контроля требований безопасности жизнедеятельности
- 5. Перечень госТов рф комплекса гост р 22 «безопасность в чс»
- Список литературы
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
- Глава 5
- Глава 6
- Глава 7
- Глава 8
- Глава 9
- Раздел I 47
- 7. Средства индивидуальной защиты 380