Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Характеристика степеней разрушения зданий

 

Степени разрушения Характеристика разрушения
Слабые Частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных и оконных коробок, легких построек и т.п. Основные несущие конструкции сохраняются. Для полного восстановления требуется капитальный ремонт
Средние Разрушение меньшей части несущих конструкций. Большая часть несущих конструкций сохраняется и лишь частично деформируется. Может сохраняться часть ограждающих конструкций (стен), однако при этом второстепенные и несущие конструкции могут быть частично разрушены. Здание выводится из строя, но может быть восстановлено
Сильные Разрушение большей части несущих конструкций. При этом могут сохраняться наиболее прочные элементы здания, каркасы, ядра жесткости, частично стены и перекрытия нижних этажей. При сильном разрушении образуется завал. В большинстве случаев восстановление нецелесообразно
Полные Полное обрушение здания, от которого могут сохраниться только поврежденные (или неповрежденные) подвалы и незначительная часть прочныx элементов. При полном разрушении образуется завал. Здание восстановлению не подлежит

 

Как уже было отмечено ранее, при суммировании полученных вероятностей (в зависимости от того какой элемент объекта эко­номики рассматривается) определяется значение вероятности выхода из строя здания, сооружения или оборудования, а также производственного персонала. При определении вероятности по­ражения персонала считается, что в полностью разрушенных зда­ниях поражения получают 100% находящихся в них людей; в силь­но разрушенных зданиях – до 60% (при этом 50% пострадавших может оказаться в завале); в зданиях, получивших средние раз­рушения – 10–15% находящихся в них людей.

Таким образом, укрупненный алгоритм оценки производствен­ных возможностей объекта экономики может быть следующим:

1. Определить, исходя из прогноза возможной обстановки, чис­ленное значение поражающего фактора источника ЧС в районе объекта экономики.

2. Выявить структуру зданий, сооружений и технологическо­го оборудования, а также количество и размещение производ­ственного персонала, входящего в каждую систему объекта эко­номики (производственную, управления, коммунальную, материальных ресурсов).

3. Используя справочные таблицы (табл. 40), по зависимостям (9.7) и (9.8) определить обобщенный показатель устойчивости для всех эле­ментов рассматриваемых систем объекта экономики.

4. По графику (см. рис. 51) определить значения вероятностей получе­ния разрушений (повреждений).

Рис. 51. Зависимость вероятности разрушений основных производственных фондов от показателя устойчивости (x): Р 1 – слабых; Р 2 – средних; Р 3 – сильных; Р 4 – полных

 

 
 

5. Путем суммирования значений вероятностей сильных и полных разрушений определить значения вероятностей выхода из строя зда­ний и оборудования, а также потерь производственного персонала.

6. Зная вероятности выхода из строя зданий, сооружений, техноло­гического оборудования и потерь производственного персонала, опре­делить значения вероятностей функционирования систем коммуналь­ной, управленческой, материальных ресурсов, производственной.

7. По зависимости (9.5) или (9.6) определить производственные возможности объекта экономики.

Пример: на железнодорожной станции, расположенной в круп­ном городе, в наиболее напряженные часы суток находится в обработке (погрузка, разгрузка, маневр) до 150 грузовых ваго­нов и 2 пассажирских состава (40 вагонов). С этой станции от­правляется около 2,5 тыс. т грузов и около 2 тыс. пассажи­ров. Оценить возможный объем отправления грузов и пассажиров с этой станции, которая оказалась в зоне действия поражающих факторов ядерного взрыва с Δ Р Ф =70 кПа.

Решение: определив по табл. 40, что средние повреждения вагоны получат при Δ Р ВАГ= 60 кПа, получим показатель ξВАГ = 1,25×(70/60) = = 1,46.

По графику (см. рис. 51) становится ясно, что при ξВАГ = 1,46 веро­ятность сильных разрушений вагонов Р З = 0,27, полных – Р 4 = 0,5. Суммарная вероятность выхода из строя вагонов

Р ВЫХ = Р 3+ Р 4 = 0,27 + 0,5 = 0,77.

Вероятность сохранения вагонов

Р СОХР = 1 – Р ВЫХ = 1 – 0,77 = 0,23.

Следовательно, из 150 грузовых вагонов можно ожидать со­хранения только

N СОХ ГР В = 0,23×150 = 38 (вагонов),

а пассажирских – N СОХ П В = 0,23×40 = 10 (вагонов).

При средней норме перевозки в одном грузовом вагоне – 16 т, а в пассажирском – 50 чел. получим, что после воздействия внутренней ударной волны объем отгружаемых материалов и изделий

ПМАТЕР = N СОХ ГР В× Р Г = 38×16 (т) = 608 (т),

а количество отправляемых пассажиров

ППАС = N СОХ П В× Р П = 10×50 (т) = 500 (чел).

Следовательно, производственные возможности железнодо­рожной станции по перевозке грузов

ПВГ = 608/2500 = 0,24,

а по перевозке пассажиров

ПВП = 500/2000 = 0,25.

 

Мероприятия, направленные на повышение устойчивости функционирования объектов экономики

Разработка и осуществление мероприятий по повышению ус­тойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычай­ных ситуациях, как правило, проводится заблаговременно, за исключением мероприятий, исполнение которых предусмотрено в режиме ЧС. Они планируются в режиме повседневной деятель­ности, а выполняются в условиях угрозы и после введения режи­ма ЧС (нападения противника).

При выработке мероприятий по повышению устойчивости необходимо всесторонне оценивать их техническую и экономи­ческую целесообразность. Мероприятия будут считаться эко­номически обоснованными в том случае, если они максимально увязаны с задачами, решаемыми в безопасный период для обес­печения безаварийной работы объекта, улучшения условий труда, совершенствования производственного процесса.

Повышение устойчивости работы объектов экономики в ЧС достигается заблаговременным проведением комплекса органи­зационных, инженерно-технических и технологических меропри­ятий, направленных на максимальное снижение воздействия по­ражающих факторов при ЧС мирного и военного времени.

Организационные мероприятия предусматривают планирова­ние действий руководящего, командного соста­ва, органов управления РСЧС и ГО, служб и формирований по защите рабочих и служащих предприятий, проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, восстановлению производства, а также по выпуску продукции на сохранившемся оборудовании.

Инженерно-технические мероприятия осуществляются преиму­щественно заблаговременно и обычно включают комплекс ра­бот, обеспечивающих повышение устойчивости производствен­ных зданий и сооружений, оборудования, коммунально-энергетических систем к воздействию поражающих факторов источников ЧС.

Технологические мероприятия обеспечивают повышение ус­тойчивости работы объекта путем изменения технологического процесса, способствующего упрощению производства продук­ции и исключающего возможность образования вторичных по­ражающих факторов.

Перечисленные выше мероприятия включают в себя:

1. Рациональное размещение объектов экономики, их зданий и со­оружений.

2. Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих объекта эко­номики.

3. Повышение надежности инженерно-технического комплекса объекта экономики.

4. Исключение или ограничение поражения вторичными фак­торами.

5. Обеспечение надежности и оперативности управления производ­ством.

6. Организацию надежных производственных связей и повышение надежности системы энергоснабжения.

7. Подготовку объектов к переводу на аварийный режим работы.

8. Подготовку к восстановлению нарушенного производства.

Рассмотрим содержание основных путей и способов повышения устойчивости работы объектов в ЧС.

Рациональное размещение объектов, их зданий (сооружений). Размещение объекта и отдельных его элементов должно обеспе­чивать уменьшение степени их поражения при применении совре­менных средств поражения, воздействия вторичных факторов поражения, при стихийных бедствиях, возникновении крупных про­изводственных аварий и катастроф. Размещение объекта долж­но учитывать также необходимость обеспечения надежных про­изводственных связей по кооперации, предусматривать развитие предприятий – дублеров или филиалов предприятия в загородной зоне.

При размещении объектов необходимо учитывать возможность образования зон катастрофического затопления в результате раз­рушения плотин и дамб (зоной катастрофического затопления является территория, на которой затопление имеет глубину 1,5 м и более, а также может повлечь за собой разрушение зданий и сооружений, гибель людей, вывод из строя оборудования пред­приятий).

Места размещения материально-технических резервов следу­ет выбирать с таким расчетом, чтобы они не оказались уничто­женными при ядерном взрыве либо при ЧС природного и техно­генного характера. В то же время их целесообразно располагать как можно ближе к объекту. При определении мест хранения ма­териально-технических резервов учитывается наличие на объек­те транспортных средств и путей для быстрой и безопасной до­ставки различных материалов к местам их потребления на объекте.

Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих объекта экономики. Одной из основных задач повышения устойчивости работы объек­тов в ЧС является заблаговременное принятие мер по обеспечению защиты рабочих, служащих и членов их семей.

К путям и способам их защиты можно отнести следующие:

1. 3аблаговременное строительство убежищ на предприятиях с взрывоопасными, радиоактивными веществами, а также использующих в производственных целях АХОВ.

2. Планирование и подготовку к эвакуации населения из районов, подверженных катастрофическим затоплениям, землетрясениям, селевым потокам, радиоактивному и химическому заражению (заг­рязнению).

3. Разработку режимов защиты рабочих и служащих в условиях за­ражения местности радиоактивными и химически опасными вещества­ми (ОВ, АХОВ).

4. Обучение личного состава объекта выполнению работ по ликви­дации очагов заражения, образованных радиоактивными веществами (ОВ, АХОВ).

5. Накопление средств индивидуальной защиты для обеспече­ния всех рабочих и служащих объекта, их хранение и поддержание в готовности.

6. Обучение рабочих, служащих и членов их семей способам защиты при радиоактивном заражении (загрязнении), выбросе (выливе) АХОВ.

7. Организация и поддержание в постоянной готовности сис­темы оповещения рабочих и служащих объекта и проживающего вблизи объекта населения об опасности поражения АХОВ и РВ, порядок доведения до них установленных сигналов оповещения.

8. Исключение возможности скопления на территории объек­та большего, чем позволяет вместимость имеющихся убежищ, количества людей.

Повышение надежности инженерно-технического комплекса (ИТК) объекта экономики. Повышение надежности ИТК объекта заключается в повыше­нии сопротивляемости зданий, сооружений и конструкций объек­та к воздействию поражающих факторов производственных ава­рий, стихийных бедствий и современных средств поражения, а также в защите оборудования, в наличии средств связи и других средств, составляющих материальную основу производствен­ного процесса.

К числу мероприятий, повышающих устойчивость и механическую прочность зданий, сооружений, оборудования и их конструкций отно­сятся:

1. Проектирование и строительство сооружений с жестким карка­сом (металлическим или железобетонным). Такие материалы способ­ствуют снижению степени разрушения несущих конструкций при землетрясениях, ураганах, взрывах и других бедствиях.

2. Применение при строительстве каркасных зданий облегчен­ных конструкций стенового заполнения и увеличение световых проемов путем использования стекла, легких панелей из пласти­ков и других легкоразрушающихся материалов. Эти материалы и панели, разрушаясь уменьшают воздействие ударной волны на сооружение, а их обломки наносят меньший ущерб оборудованию. Эффективным является крепление к колоннам сооружений на шарнирах легких панелей, которые под воздействием динамичес­ких нагрузок поворачиваются, значительно снижая воздействие ударной волны на несущие конструкции сооружений.

3. Применение легких, огнестойких кровельных материалов, облегченных междуэтажных перекрытий и лестничных маршей при реконструкции существующих промышленных сооружений, а также при новом строительстве. Обрушение этих конструк­ций и материалов приносит меньший вред оборудованию, по сравнению с тяжелыми железобетонными перекрытиями, кровельны­ми и другими конструкциями.

4. Дополнительное крепление воздушных линий связи, элект­ропередач, наружных трубопроводов на высоких эстакадах в целях защиты от повреждений при ураганах, взрывах и наводне­ниях, а также при скоростном напоре воздуха ударной волны.

5. Установка в наиболее ответственных сооружениях допол­нительных опор для уменьшения пролетов, усиление наиболее слабых узлов и отдельных элементов несущих конструкций, при­менение бетонных или металлических поясов, повышающих же­сткость конструкций.


6. Повышение устойчивости оборудования путем усиления его наиболее слабых элементов, а также созданием запасов этих эле­ментов, отдельных узлов и деталей, материалов и инструментов для ремонта и восстановления поврежденного оборудования (рис. 52).

Рис. 52. Противоударное упругопластическое устройство, допускающее сдвиг оборудования на безопасное расстояние d: 1 – оборудование; 2 – упругопластический элемент; 3 – граница безопасного (без соударения) сдвига

 

Большое значение имеет прочное закрепление на фундамен­тах станков, установок и другого оборудования, имеющих боль­шую высоту и малую площадь опоры. Устройство растяжек и дополнительных опор повышает их устойчивость на опрокиды­вание. Тяжелое оборудование размещают, как правило, на ниж­них этажах производственных зданий. Машины и агрегаты боль­шой ценности рекомендуется размещать в зданиях, имеющих облегченные и трудно возгораемые конструкции, обрушение кото­рых не приводит к разрушению этого оборудования.

7. Рациональная компоновка технологического оборудования при разработке объемно-планировочного решения предприятия, для исключения его повреждения обломками разрушающихся конструкций и ослабления воздействия различных источников ЧС. Некоторые виды технологического оборудования размеща­ют вне здания – на открытой площадке территории объекта под навесами. Это исключает его разрушение обломками ограждаю­щих конструкций. Особо ценное и уникальное оборудование це­лесообразно размещать в зданиях с повышенными прочностны­ми характеристиками (наличие жесткого каркаса, пониженная высотность и т. д.), в заглубленных, подземных или специально построенных помещениях повышенной прочности. Для его защи­ты разрабатываются, а при угрозе возникновения ЧС изготавливаются и устанавливаются специальные индивидуальные энергогасящие уст­ройства: камеры, шатры, кожухи, зонты, шкафы, а также сетки и козырьки (рис. 53). При создании и применении этих устройств следует оценивать их эффективность.

Рис. 53. Устройства для защиты ценного и уникального оборудования:

а – кожух, б – вантовое устройство, в – шатер, г – камера, д – зонт

 

8. Устройство дополнительных конструкций, обеспечивающих быс­трую эвакуацию людей при пожарах, особенно из высотных зданий.

9. Возведение насыпей и дамб в целях защиты от наводнений.

10. Возведение, в целях защиты от селевых выносов, подпор­ных стенок и селевых ловушек.

11. Углубление или надежное укрепление емкостей для хране­ния и приготовления химикатов, а также устройство автомати­ческих отключающих устройств на системах подачи химически опасных веществ.

Исключение или ограничение поражения вторичными факторами. Ко вторичным факторам поражения относятся пожары, взры­вы, обрушение сооружений, утечка легковоспламеняющихся и ядовитых жидкостей (в результате разрушения емкостей, уста­новок, технологических коммуникаций), затопление территории при разрушении плотин гидроузлов и других гидротехнических сооружений. Защита от вторичных факторов поражения должна проводиться одновременно с другими мероприятиями по повыше­нию устойчивости и постоянно совершенствоваться.

На объектах, связанных с выпуском и хранением горючих, аварийно химически опасных веществ, такие мероприятия раз­рабатываются как на военное, так и на мирное время. При их разработке учитываются характер и масштабы возможных ЧС. Однако масштабы воздействия вторичных факторов поражения ядерного взрыва могут во много раз превосходить ЧС мирного времени, а силы и средства для ликвидации очагов в военное время могут оказаться ограниченными. Поэтому мероприятия по умень­шению ущерба от вторичных факторов поражения должны раз­рабатываться с учетом как характера производства, так и мас­штабов возможных (прогностических) вариантов воздействия поражающих факторов источников ЧС. После выявления возмож­ных источников возникновения вторичных факторов принимаются меры к тому, чтобы предотвратить возникновение и распрост­ранение их опасного воздействия на объект и окружающие его районы или свести это воздействие к минимуму.

К числу мероприятий, проводимых с целью уменьшения пора­жения объектов вторичными факторами при ЧС, относятся сле­дующие:

1. Максимально возможное сокращение запасов АХОВ, легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей на проме­жуточных складах и в технологических емкостях предприятий.

2. Защита емкостей для хранения АХОВ от разрушения взры­вами и другими воздействиями путем расположения их в защи­щенных хранилищах, заглубленных помещениях, в обваловании. Устройство специальных отводов от них в более низкие участки местности (овраги, лощины и др.). При обваловании сооружений высота вала рассчитывается на удержание полного объема жид­кости, которая может вытекать при разрушении емкости.

3. Определение возможности ограничения в использовании или отказ от применения в производстве АХОВ и горючих веществ, перехода на их заменители. Так, для промывки деталей вместо керосина или бензина может быть применен водный раствор хром­пика или другие растворы, которые обеспечивают необходимое качество промывки. Если переход на заменители невозможен, раз­рабатываются способы нейтрализации особо опасных веществ.

4. Применение приспособлений, исключающих разлив АХОВ по территории предприятия: строительство подземных хранилищ; устройство самозакрывающихся и обратных клапанов, поддо­нов, ловушек и амбаров с направленным стоком, земляных ва­лов; заглубление в грунт технологических коммуникаций; обес­печение надежной герметизации стыков и соединений в транспортирующих трубопроводах; оборудование плотно закры­вающимися крышками всех аппаратов и емкостей с легковоспламеняющимися веществами и АХОВ.

5. Создание запасов нейтрализующих веществ (щелочей, кальцинированной соды и т.п.) в цехах, где используются ядохимикаты.

6. Внедрение автоматической сигнализации в цехах предпри­ятия, которая позволит своевременно оповестить рабочих (служащих) об аварии, взрыве, загазованности территории и т.п.

7. Размещение складов ядохимикатов, легковоспламеняющихся жидкостей и других опасных веществ с учетом направления господ­ствующих ветров.

8. Сведение до минимума возможности возникновения пожа­ров путем установки водяных завес, устройства противопожар­ных разрывов. Обеспечение маневра пожарных сил и средств в период тушения или локализации пожаров, сооружение специаль­ных противопожарных резервуаров с водой, искусственных во­доемов, применение огнестойких конструкций и т.д.

9. Заглубление линий энергоснабжения и установка автома­тических отключающих устройств с целью исключения воспла­менения материалов при коротких замыканиях.

10. Установка в хранилищах взрывоопасных веществ (сжатых газов, летучих жидкостей, генераторов ацетилена и т.д.) уст­ройств, локализующих разрушительный эффект взрыва, а имен­но: вышибных панелей, самооткрывающихся окон, фрамуг, раз­личного рода клапанов-отсекателей.

Обеспечение надежности и оперативности управления производством. В условиях ЧС природного, техногенного характера и воен­ного характера надежность управления производством обеспе­чивают следующие мероприятия:

1. Заблаговременная подготовка руководящих работников и ведущих специалистов к взаимозаменяемости. Недостающих спе­циалистов готовят из числа квалифицированных рабочих, хоро­шо знающих производство.

2. Создание 2-3 групп управления (по числу смен), которые должны быть готовы принять руководство производством и организацию выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ неработающей сменой.

3. Оборудование на потенциально опасном производстве пун­кта управления в одном из убежищ объекта.

4. Обеспечение надежной связи с важнейшими производственны­ми участками объекта (прокладка подземных кабельных линий связи, дублирование телефонной связи радиосвязью, создание запасов теле­фонного провода для восстановления поврежденных участков, подготовка подвижных средств связи).

5. Разработка надежных способов оповещения должностных лиц, аварийных служб, спасателей и всего производственного персонала (установка сирен, репродукторов и других средств оповещения).

6. Обеспечение сохранности технической документации и из­готовление ее дубликатов.

7. Размещение диспетчерских пунктов и радиоузлов по возможности в наиболее прочных сооружениях и подвальных помещениях.

8. Перевод воздушных линий связи к важнейшим производ­ственным участкам на подземно-кабельные. Прокладка вторых питающих фидеров на АТС и радиоузел объекта, подготовка пере­движных электростанций для энергоснабжения АТС и радиоузла при отключении источников электроэнергии.

9. Прокладка подземных двухпроводных линий связи, защи­щенных экранами от воздействия электромагнитного излучения ядерного взрыва. Для большей надежности связи предусматри­ваются дублирующие средства связи.

10. Обеспечение формирований гражданской обороны штатными радиостанциями, определение режима их работы.

11. Установка в каждом убежище телефонного аппарата, приемника радиотрансляционной сети и по возможности радиостанции.

12. Разработка четкой системы приема сигналов оповещения и доведения их до должностных лиц, формирований и персонала объекта.

Организация надежных производственных связей и повышение надежности системы энергоснабжения. Устойчивая работа предприятия во время производственных ава­рий, стихийных бедствий и в военное время зависит от бесперебойно­го снабжения электроэнергией, водой, газом, надежности произ­водственных связей (наличия сырья и полуфабрикатов, которые поставляются предприятиями-поставщиками). С этой целью на объектах необходимо проводить следующие основные мероприятия:

1. Подготовку запасных вариантов производственных связей с предприятиями, находящимися в пределах не только одного эко­номического или административного района.

2. Дублирование железнодорожного транспорта автомобиль­ным или речным для доставки технологического сырья и вывоза готовой продукции.

3. Хранение на заблаговременно подготовленных базах готовой про­дукции, которую нельзя вывезти потребителям и которая может пре­вратиться в опасный источник вторичных факторов поражения.

4. Определение необходимых запасов сырья, топлива и дру­гих материалов, необходимых для выпуска запланированной продукции в течение заданного времени, и хранение этих запасов на территории предприятия.

Современные промышленные предприятия характеризуются боль­шей потребностью производства в электроэнергии и воде. Это требует применения резервных источников электро- и водоснабжения.

Повышение устойчивости системы энергоснабжения достига­ется проведением нижеперечисленных мероприятий:

1. Создание дублирующих источников электроэнергии, газа, воды и пара путем прокладки нескольких подводящих электро-, газо-, водо- и пароснабжающих коммуникаций с последующим их закольцовыванием.

2. Перенос инженерных и энергетических коммуникаций в подзем­ные коллекторы, размещение наиболее ответственных устройств (цен­тральных диспетчерских распределительных пунктов) в подвальных помещениях зданий или в специально построенных прочных со­оружениях.

3. На тех предприятиях, где укладка подводящих коммуникаций в траншеях или тоннелях не представляется возможной, производится крепление трубопроводов к эстакадам, чтобы избежать их сдвига или сброса. Затем укрепляются сами эстакады путем установки уравно­вешивающих растяжек в местах поворотов и разветвлений. Опоры це­лесообразно изготавливать из металла или железобетона.

4. Создание резерва автономных источников электро- и водо­снабжения, т.е. использование передвижных электростанций, насосных агрегатов с автономными двигателями и т. п.

5. Обеспечение возможности работы тепловых электростанций на различных видах топлива, создание запасов топлива и его укрытие в конструктивно усиленных хранилищах.

6. Проведение мероприятий по переводу воздушных линий электропередач на подземные, а линий, проложенных по стенам и перекрытиям зданий и сооружений, – на линии, проложенные под полом первых этажей (в специальных каналах).

7. Установка при монтаже новых и реконструкция существу­ющих электрических сетей автоматических выключателей, ко­торые при коротких замыканиях и при образовании перенапря­жений отключают поврежденные участки.

Повышение устойчивости системы водоснабжения объекта эко­номики достигается проведением нижеперечисленных меро­приятий:

1. Обеспечение водоснабжения объекта от нескольких систем или от двух-трех независимых водоисточников, удаленных друг от друга на безопасное расстояние.

2. Обеспечение водоснабжения объекта только от защищенного источника с автономного и защищенного источника энергии. К таким источникам относятся артезианские и безнапорные скважины, кото­рые присоединяются к общей системе водоснабжения объекта.

3. Создание обводных линий и устройство перемычек, по которым подают воду в обход поврежденных участков.

4. Размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территории, которая не будет завалена в случае разрушений зданий и сооружений.

5. Внедрение автоматических и полуавтоматических устройств, ко­торые отключают поврежденные участки без нарушения работы ос­тальной части сети.

6. Применение на объектах, потребляющих большое коли­чество воды, оборотного водоснабжения с повторным использо­ванием воды для технических целей. Такая технология уменьша­ет общую потребность воды и, следовательно, повышает устойчивость водоснабжения объекта.

7. Выполнение инженерных мероприятий по защите водозабо­ров на подземных источниках воды.

Повышение устойчивости системы газоснабжения ОЭ достига­ется проведением нижеперечисленных мероприятий:

1. Подача газа в газовую сеть объекта от газорегуляторных пунктов (газораздаточных станций).

2. Создание при проектировании, строительстве и реконструкции газовых сетей закольцованных систем на каждом объекте экономики.

3. Расположение узлов и линий газоснабжения под землей, так как заглубление коммуникаций значительно уменьшает вероятность их по­ражения ударной волной ядерного взрыва и другими средствами напа­дения противника.

4. Установка на газопроводах автоматических запорных и переключающихся устройств дистанционного управления, позволяющих отключать сети или переключать поток газа при разрыве труб непосредственно, с диспетчерского пункта.

Повышение устойчивости системы теплоснабжения объекта экономики достигается проведением следующих мероприятий:

1. Защита источников тепла и заглубление коммуникаций в грунт.

2. Строительство тепловой сети по кольцевой системе, про­кладка труб отопительной системы в специальных каналах.

3. Размещение запорных и регулирующих приспособлений в смотровых колодцах и, по возможности, на территории, не заваливаемой при разрушении зданий и сооружений.

4. Установка на тепловых сетях запорно-регулирующей аппаратуры (задвижек, вентилей и т.д.), предназначенных для отключения поврежденных участков.

Повышение устойчивости системы канализации достигается:

1. Строительством раздельных ливневых, промышленных и хозяйственных (фекальных) стоков.

2. Оборудованием не менее двух выводов с подключением к городским канализационным коллекторам.

3. Устройством выводов для аварийных сбросов неочищенных вод в прилегающие к объекту овраги и другие естественные и искусственные углубления.

4. Строительством колодцев с аварийными задвижками и ус­тановкой их на объектовых коллекторах с интервалом 50 м (по возможности, на не заваливаемой территории).

Подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы. В случае крупной производственной аварии или с началом сти­хийного бедствия предприятие необходимо перевести на заранее запланированный аварийный режим работ, обеспечивающий мак­симальное снижение возможных потерь и разрушений.

При подготовке перевода объекта на аварийный режим пре­дусматриваются следующие мероприятия:

1. Организация защиты рабочих, служащих и членов их семей (обеспечение СИЗ, проведение специальных профилактичес­ких мероприятий).

2. Повышение надежности работы предприятий в условиях ава­рий, стихийных бедствий (подготовка к безаварийной остановке производства по установленным сигналам).

3. Обеспечение предприятия электроэнергией, водой и т. п. в случае нарушения централизованного снабжения; защита уникаль­ного оборудования и технической документации; выполнение мероприятий по исключению и ограничению возможности возник­новения вторичных поражающих факторов; защита материалов, сырья, готовой продукции; частичная герметизация производствен­ных зданий и другие мероприятия при угрозе заражения АХОВ.

4. Разработка графиков работы производственного персона­ла с учетом специфики ЧС.

Подготовка к восстановлению нарушенного производства. При анализе уязвимости промышленного объекта и оценке надежности его работы в случае производственных аварий и стихийных бедствий учитывается один из важнейших критериев устойчивости – готовность объекта к восстановлению производства в случае получе­ния им слабых и средних разрушений и, в частности, готовность персо­нала объекта к восстановительным работам, наличие восстановитель­ных материалов, оборудования, проектов восстановления.

В целях сокращения времени на ведение работ по первоочередному восстановлению поврежденного при авариях или стихийных бедствиях инженерно-технического комплекса на объекте заблаговременно дол­жны проводиться следующие мероприятия:

- разработка планов и проектов первоочередного восстановления ИТК по различным вариантам возможного разрушения;

- создание и подготовка ремонтно-восстановительных бригад;

- создание запасов восстановительных материалов и конструкций. Первоочередное восстановление производства организуется после проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а в отдельных случаях – одновременно с этими работами.

Подготовка объекта к проведению восстановительных работ в сжа­тые сроки включает в себя заблаговременную разработку планов и проектов восстановления, подготовку специалистов, оснастки, необхо­димой документации и материально-технического обеспечения восста­новительных работ.

В основе расчетов при планировании восстановительных работ ле­жит характер возможных повреждений (разрушений) элементов произ­водственного комплекса объекта, которые могут возникнуть во время производственных аварий, характерных для данного производства, или во время стихийных бедствий.

При планировании восстановительных работ следует исходить из того, что восстановление может носить временный и частич­ный характер, производиться методами временного или капиталь­ного восстановления, а также учитывать основное требование ­скорейшего возобновления выпуска продукции. Поэтому в про­ектах восстановления допустимы незначительные отступления от принятых строительных, технических и иных норм.

При определении времени на ведение восстановительных ра­бот на химически и радиационно опасных объектах экономики сле­дует учитывать возможность радиоактивного, химического, био­логического заражения территории объекта, а также необходимость выполнения при этом режимных мероприятий. Все это может отодвинуть сроки начала восстановительных работ и снизить их темпы.

Следует отметить, что первоочередные восстановительные работы в основном будут выполняться рабочими и служащими объекта. Поэтому в планах восстановления производства пре­дусматривается создание ремонтно-восстановительных бригад из специалистов и квалифицированных рабочих объекта.

 

Методика выбора мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях

На планирование мероприятий, направленных на повышение устой­чивости функционирования объектов экономики в ЧС, влияет обеспече­ние максимальной эффективности проводимых мероприятий. Под эффективностью проводимых мероприятий повышения устойчивости функционирования объекта экономики в ЧС понимается сте­пень соответствия их результатов интересам достижения опре­деленной цели. При выборе мероприятий по повышению устойчивости функ­ционирования объекта экономики в ЧС необходимо обосновать варианты повышения физической устойчивости зданий, оборудования, инженерных коммуникаций и т.д.

Оценку эффективности проводимых мероприятий проводят по количественным показателям (критериям), характеризующим рассматриваемые решения. Одним из них может быть критерий эффективности применения того или иного мероприятия защиты объекта экономики, определяемый по формуле

 

где – стоимость мероприятия по повышению устойчивос­ти функционирования объекта экономики в ЧС, руб.; q 2– вероятность функционирования объекта после проведе­ния мероприятий по повышению устойчивости функционирова­ния объектов экономики в ЧС (определяется экспериментально либо теоретически); q 1–вероятность функционирования объекта до проведения ме­роприятий по повышению устойчивости функционирования объекта экономики в ЧС,

q 1=1 – P ВЫХ.ТО (9.12)

где P ВЫХ.ТО – вероятность разрушения основных производственных фондов, определяемая по формуле

P ВЫХ.ТО = Р 1 + Р 2, (9.13)

где Р 1 – вероятность сильных разрушений производственных фондов, зависящая от показателя устойчивости технологического оборудования ξТО; Р 2 – вероятность полных разрушений производственных фондов, зависящая от показателя устойчивости технологического оборудования ξТО, определяемого по формуле (9.10).

Из рассматриваемых мероприятий, характеризуемых крите­рием OJ, оптимальным будет то, для которого этот показатель окажется минимальным.

Оценку эффективности проводимых мероприятий по повышению устойчивости функционирования рас­смотрим на примере выбора оптимального мероприятия по защите инструментального цеха при следующих исходных данных: площадь цеха – 500 м2; количество станков в цехе – 10 шт.; площадь одного станка – 6 м2; вероятность функционирования цеха и станков q 1 составит 0,5 (без выполнения комплекса мероприятий по повышению устойчивости фун­кционирования цеха); ожидаемое избыточное давление воздушной ударной волны ядерного взрыва Δ Р Ф по расчету составит 80 кПа.

К числу основных планируемых мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования цеха в военное время, относятся:

- установка противообвальных устройств (стоимость, мероп­риятия по повышению устойчивости функционирования объек­та экономики – 15×105 руб., вероятность функционирования обо­рудования цеха при осуществлении мероприятия q 2 = 1,0 при Δ Р Ф < 80 кПа);

- установка защитных кожухов, камер, шатров, шкафов, зон­тов (стоимость мероприятия по повышению устойчивости фун­кционирования объекта экономики – 72×105 руб., вероятность фун­кционирования оборудования цеха при осуществлении мероприятия q 2 1,0 при Δ Р Ф < 200кПа);

- установка решетчатых вантовых зонтов с пластическими ус­тройствами (стоимость мероприятия по повышению устойчивости функционирования объекта экономики - 24×105 руб., вероят­ность функционирования оборудования цеха при осуществлении мероприятий q 2 = 1,0 при Δ Р Ф < 80 кПа).

Выбор оптимальных мероприятий по повышению устойчивости функционирования цеха производим по формуле

 
 

Стоимость мероприятия по повышению устойчивости функ­ционирования объекта экономики, вероятности функционирова­ния оборудования до и после осуществления мероприятий опре­деляем из исходных данных.

Подставляем полученные значения (в случае установки про­тивообвальных устройств) в формулу для определения критерия стоимости (см. табл. 42).

 

Таблица 42

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Степени разрушения зданий и сооружений, различных видов транспорта при действии нагрузок от ударной волны | Статья 272 УК. Неправомерный доступ к компьютерной информации
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-15; Просмотров: 6976; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.