Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Книга Белова 2011 год.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
07.05.2019
Размер:
34.32 Mб
Скачать

8.4.2. Идентификация травмоопасных воздействий

Она предусматривает прежде всего оценку техногенного риска опасных промышленных объектов при авариях.

Для идентификации опасных объектов в России используют следующую нормативно-правовую базу:

— РД 03.418—01. «Методические указания по проведению анализа риска опасных промышленных объектов»;

— РД 52.04.253—90. «Методика прогнозирования масштабов загрязнения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте»;

— РД 03.315—99. «Положение о порядке оформления деклараций промышленной безопасности и перечень сведений, содержащихся в ней».

Основной подход к оценке техногенного риска ОПО, как правило, опирается на статистику аварий или на вероятностный анализ: построение и расчет «деревьев событий» и «деревьев отказов». С помощью «дерева событий» можно предсказать, во что может развиться тот или иной отказ техники, а с помощью «дерева отказов» — проследить все причины, которые способны вызвать отказ техники.

По анализу вероятности рассчитывают риск реализации каждого отказа, а в итоге — общую вероятность (риск) аварии на ОПО. Построить дерево отказов можно в соответствии с рекомендациями РД 03.418—01.

Количественный анализ опасностей технических систем выполняются на основе оценки вероятности возникновения нештатных ситуаций. Упрощенно

этот анализ можно осуществить с помощью соотношения R = 1 - , где λ — интенсивность отказов, 1/ч; τ — время эксплуатации.

Для некоторых технических систем интенсивность отказов (1/ч) имеет следующие значения:

механическое оборудование _ 10 -10 ;

паровые котлы _ 10 -10 ;

гидропневмоэлементы _ 10 -10 ;

трансформаторы _ 10 -10 ;

сварные соединения _ 10 -10 ;

болтовые соединения _ <10

При построении полей индивидуального риска от воздействия технических средств в зонах защиты следует использовать соотношение

n

Rи.т(x,y)= ∑ RTi (x,y)

i=1

где RTi — величина техногенного риска i-го источника в точке селитебной зоны с координатами х и у, n — число источников в техногенной опасности, оказывающих опасное влияние в этой точке пространства.

Максимальное значение индивидуального риска Rи для человека в конкретной зоне его пребывания определяется суммированием величины естественного риска Rест в этой зоне с величиной индивидуального риска Rи.т, возникающего от действия всех техногенных источников в этой зоне пребывания:

Rи= Rи.т +Rест,

Условие отсутствия травмоопасности имеет вид

Rи≤ Rи.доп

где Rи.доп — допустимый (приемлемый) индивидуальный риск.

При оценке негативного влияния ЧП необходимо понимать, что аварии и стихийные явления, характеризуемые на их первой стадии значениями риска, в дальнейшем могут создавать в жизненном пространстве чрезвычайные ситуации. Состояние опасностей на таких территориях и акваториях описывают величиной вредных факторов — концентрациями вредных веществ и значениями уровней интенсивности потоков энергии, обычно представленных в безразмерных единицах, кратных ПДК или ПДУ. Характерным примером развития подобных событий является авария на

ЧАЭС.

Полученные при этом значения потенциального техногенного риска Rт позволяют определить социальный риск Rс по формуле

Rc = (x,y)∙φ(x,y)dS

где φ(x,y) — плотность распределения людей на элементе территории dS; S — площадь территории, на которую распространяется условие Rи > Rи.доп

Следует отметить, что принятые в РД 03.418—01 рекомендации по учету исходных данных не являются достаточно полными, поэтому и результаты анализа требуют определенного уточнения. На конечный результат определения риска влияют плотность жилой застройки — плотность людей (школ, больниц, кинотеатров, транспортных развязок и т.п.), а также способы использования опасного вещества в технологическом процессе, поэтому расчетные уровни индивидуального риска ОХО могут существенного измениться. Как правило, многие объекты, отнесенные ранее к неопасным, меняют свой статус и из неопасных становятся опасными.

Так, например, в Москве общее количество объектов повышенной опасности (уровень индивидуального риска выше 10 ) будет составлять 19 (в их число входят хладокомбинаты, водопроводные станции, базы сжигания газа, мясокомбинаты, химические предприятия), а количество предприятий умеренного риска (10 —10 ) — 53 (многие промышленные предприятия, пищевые комбинаты, холодильники и т.п.). Малоопасными (риск менее 10 ) будут 69 объектов (ТЭЦ, машиностроительные и приборостроительные предприятия, типографии и т.п.).

Эти обстоятельства весьма важны при оценке влияния ОПО на население. Если их учесть, то расчетные расстояния, на которых возможно нанесение ущерба здоровью населения при хранении предельно допустимых количеств веществ на ОПО, будут иметь значения, приведенные в табл. 8.1.

Таблица 8.1