Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
уч-метод пос Ноксология.docx
Скачиваний:
222
Добавлен:
28.03.2015
Размер:
1.87 Mб
Скачать

12.4.3. Идентификация травмоопасных воздействий

Идентификация травмоопасных воздействий предусматривает прежде всего оценку техногенного риска опасных промышленных объектов (ОПО) 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 вероятный анализ: построение и расчет "деревьев событий" и "деревьев отказов". С помощью первых можно предсказать, во что может развиться тот или иной отказ техники, а с помощью вторых - 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.

Количественно анализ опасностей технических систем на основе оценки вероятности возникновения нештатных ситуаций упрощенно можно оценить соотношением R = 1 – e-λπ где λ - интенсивность отказов, 1/ч; т - время эксплуатации. Для некоторых технических систем интенсивность отказов λ, 1/ч, приведена ниже:

Механическое оборудование 10-2...10-4

Паровые котлы 10-2...10-5

Гидропневмоэлементы 10-2...10-4

Трансформаторы 10-3….10-6

Сварные соединения 10-5…10-8

Болтовые соединения <10-9

При построении полей суммарного техногенного риска R от воздействия нескольких технических средств в зонах защиты следует использовать соотношение:

RT (x, у) = ∑ RTi (x,y)

где Rтi - величина техногенного риска i-го источника в точке селитебной зоны с координатами х и у, n - число источников техногенной опасности, одновременно 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, возникающего от действия всех техногенных источников в этой зоне пребывания RT по формуле

Rи = RT+ Rест

Приведенное соотношение для определения Rи справедливо при одновременно происходящих естественно-техногенных событиях.

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 RT позволяют определить социальный риск Rc по формуле:

Rc = ∫RT(x,y)φ(x,y)dS,

где φ (х, у) - 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 населения (школ, больниц, кинотеатров, транспортных развязок и т. п.), а также способы использования опасного вещества в технологическом процессе, поэтому расчетные уровни индивидуального риска опасного химического объекта (ОХО) могут существенно измениться. Как правило, многие объекты, отнесенные ранее к неопасным, меняют свой статус и из не­опасных становятся опасными.

Определенные шаги по учету влияния запасов вредных веществ на уровень опасности объекта уже сделаны. В соответствии с последними нормативными документами величина предельно допустимого количества вещества может быть уменьшена (вплоть до 0,1), если расстояние от объекта до селитебной зоны или зон большого скопления людей менее 500 м.

При оценке опасности проживания населения в конкретной зоне необходимо учитывать факты вза­имного влияния ОПО. Даже если риск одновременного негативного воздействия отдельных объектов является маловероятным, необходимо учитывать их возможное совместное негативное влияние, особенно для условий расположения объектов в плотной жилой застройке. При этом следует учитывать, что радиусы зон поражения при авариях (по РД 52.04.253-90) весьма значительны.