Пояснительная записка том 1 Обозначение: 105-12. Пз генеральный директор ООО «лад» Е. П. Моховикова



бет6/7
Дата09.07.2016
өлшемі1.13 Mb.
#187736
1   2   3   4   5   6   7



Часть 5. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ.


МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.
Содержание

5.1. Исходные данные для проектирования стр 1

5.2. Результаты анализа возможных последствий воздействия

современных средств поражения. Стр. 2


5.3. Результаты анализа возможных последствий ЧС

техногенного и природного характера. Стр. 2

5.3..1. Анализ условий возникновения и развития аварий Стр . 3

5.3..2. Определение зон действия основных поражающих факторов

при авариях на рядом расположенных транспортных коммуникациях

и потенциально опасных объектах Стр. 4

5.3.3. Определение количества пострадавших при аварии Стр. 9

5.3.4 Оценка частоты и интенсивности проявления опасных природных

процессов. Стр. 10

5.4. Основные показатели по существующим ИТМ ГО ЧС Стр. 12


5.5. План «желтых линий» Стр.12

5.6. Выводы и предложения Стр.12

5.7. Литература Стр. 13

5.1. Исходные данные для проектирования.

Настоящий раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» является составной частью проекта планировки территорий в д.д Загришинское и Карасье. Хохловского сельского поселения».

Настоящий раздел выполнен на основании СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований» и в соответствии с «Методическими рекомендациями по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений».

Разработка раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в составе проекта предусматривается в соответствии с требованиями СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений». Разработка раздела выполнена с использованием руководящих, нормативных и методических документов.
























Лист



















105-12 – ПЗ. Часть 5




Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подпись

Дата




1






5.2. Результаты анализа возможных последствий

воздействия современных средств поражения.


Проектируемые территории (площадки №№ 1 и 2) расположены от центра с. Скобелевка и центральной автодорого районного значения соответственно в 780 и 3600 п.м.

Проектная численность населения составит - составит 30 и 160 человек на расчетный срок.

В соответствии с СНиП 2.01.51-90 п. 1.4 и в соответствии с техусловиями Главного управления МЧС России по Пермскому краю № 92/3-2-7 от 26.01.2007 г. (выданных для площадки, расположенной в 3, 5 и 2 км от проектируемых территорий) находятся в зоне возможно опасного радиоактивного заражения от г. Перми, в зоне возможных разрушений.


5.3. Результаты анализа возможных последствий ЧС

техногенного и природного характера.


Потенциально опасным объектом для проектируемой жилой застройки является автодорога районного значения .

Среди наиболее опасных природных явлений согласно перечня исходных данных необходимо выделить следующее:



  • грозы;

  • сильные ветры со скоростью 20 м/с и более;

  • ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

  • град с диаметром частиц более 20 мм; сильные морозы;

  • снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

  • гололед; которые повторяются с различной периодичностью.

На участке коренного берега в зоне предполагаемого строительства из инженерно-геологических процессов следует выделить потенциальную закарстованность территории, так как участок работ относится к Полазненскому карстовому району. Развитие карста определяется условиями залегания карстующихся пород в разрезе.

По некоторым данным в местах близкого залегания к дневной поверхности (абс.отметка +100 м) водоупорные свойства гипсоносной иренской свиты участками нарушены карстовыми процессами. Несмотря на отсутствие поверхностных карстовых форм в пределах границ проектируемого поселка, район исследований по частоте карстовых провалов согласно данным относится к территориям с частотой провалообразования 0,01 случая на 1 км2.

При освоении закарстованных территорий для определения степени их устойчивости строительству должны предшествовать специальные изыскания на карст.

Для обеспечения устойчивости зданий и сооружений в закарстованных зонах необходимо выполнение следующих работ:
























Лист



















105- 12– ПЗ. Часть 5




Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подпись

Дата




2

  1. Предварительная общая инженерная подготовка территории:

  2. Планировка и отвод поверхностных вод.

  1. Засыпка карстовых впадин глинистым материалом.

  2. Тампонирование трещин в выемках, где обнажаются карстующие породы.

  3. Устройство уширенной отмостки у зданий.

  4. Устройство монолитного железобетонного ростверка.

  5. При эксплуатации зданий и сооружений необходимо устранять переувлажнение грунтов, вследствие застаивания воды в канавах.

  6. Предупредить утечку на инженерных сетях.



5.3..1.Анализ условий возникновения и развития аварий


На проектируемой территории и примыкающих территориях в радиусе 1000м отсутствуют какие либо промышленные предприятия.

Возможность возникновения аварийных ситуаций может быть связана лишь со взрывом легковоспламеняющихся веществ и сжиженных углеводородных газов, а также природного газа в коммуникациях и на блочных газораспределительных пунктах.. Анализ свойств опасных веществ, перевозимых автотранспортом, эксплуатируемого для коммунальных нужд природного газа, а также изучения опыта крупных аварий, позволяют утверждать, что в процессе эксплуатации оборудования не исключена возможность его разгерметизации.



В зависимости от характера разгерметизации, погодных условий, аварии могут реализоваться в следующих видах:

  • горение ( пожар) пролива – диффузионное горение паров ЛВЖ и ГЖ;

  • взрыв (детонационный взрыв) – сгорание предварительно перемещенных газов или паровоздушных облаков со сверхзвуковыми скоростями;

При возникновении аварии, связанной с разливом СУГ возможно:

  • образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

  • образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС ( зона мгновенного поражения пожара – вспышки);

  • образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

  • образование зоны теплового излучения при сгорании СУГ на площадке разлива;

  • разрушение цистерны с выбросом СУГ и образованием «огненного шара»;

  • образование зоны теплового излучения «огненного шара».

При возникновении аварии, связанной с разливом ЛВЖ возможно:

  • образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

  • образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки):

образование избыточного давления воздушной ударной волны












































105- 12– ПЗ. Часть 5




Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подпись

Дата




3




  • образование теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке разлива.

События, способные привести к возникновению и развитию аварийных ситуаций на рассматриваемых объектах и коммуникациях, могут быть разделены на три группы:

При возникновении аварии, связанной с взрывом природного газа возможно:

  • образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

  • взрыв газа (зона мгновенного поражения пожара-вспышки):

  • образование избыточного давления воздушной ударной волны;

  • образование теплового излучения при горении газа.

События, способные привести к возникновению и развитию аварийных ситуаций на рассматриваемых объектах и коммуникациях, могут быть разделены на три группы:

Первая группа опасностей – это внешние воздействия техногенного и природного характера:

  • перебои в подаче электроэнергии, воды и пара;

  • опасности, связанные с соседними производствами или объектами;

  • природные опасности и диверсии

Вторая группа опасностей – ошибочные действия персонала.

Третья группа опасности - отказы оборудования.

5.3..2. Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях на рядом расположенных транспортных коммуникациях и потенциально опасных объектах.

Наиболее вероятными аварийными ситуациями на транспортных коммуникациях являются следующие ситуации :



  • пролив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации цистерны:

  • пролив (утечка) из цистерны легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) в результате разгерметизации цистерны;

Рассмотрим следующие сценарии аварийных ситуаций на автотранспорте ( при перевозке СУГ, ЛВЖ автомобильным транспортом):

  • аварийный разлив цистерны с ЛВЖ (бензин);

  • аварийный разлив цистерны с СУГ (пропан).

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте:

  • тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива;

  • воздушная ударная волна при взрыве топливо-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива;

Основные поражающие факторы при аварии на газовых коммуникациях:























Лист



















105- 12– ПЗ. Часть 5




Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подпись

Дата




4

  • тепловое излучение при воспламенении газа;

  • воздушная ударная волна при взрыве газа;

Расчеты по определению зон действия основных поражающих факторов выполнены с использование следующих методик:

    1. ГОСТ Р 12.3.047-98 «ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методика контроля»;

    2. «Аварии и катастрофы. Предупреждения и ликвидация аварий.» в 4-х книгах;

    3. НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывоопасной и пожарной опасности»

    4. «Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС» книга 2;

    5. РАО «Газпром» «Отраслевое руководство по анализу и управлению риском, связанным с техногенным воздействием на человека и окружающую среду при сооружении и эксплуатации объектов добычи, транспорта, хранения и переработки углеводородного сырья с целью повышения их надежности и безопасности»;

    6. РД 03-409-01 «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливо-воздушных смесей».

Все расчеты проведены для возможных сценариев аварий с участием максимального количества опасного вещества в единичной емкости.
Аварии при автоперевозках по автодороге районного значения

(удаленность от площадки № 1- 780 м, от площадки № 2 – 3600м)


Исходные данные


Наименование вещества: бензин

Масса вещества, кг: 13600

Рассматриваемые сценарии:

- образование огненного шара;

- пожар пролива;

- сгорание с развитием избыточного давления.



Результаты расчета

Площадь пролива, м2: 372,6



Время существования огненного шара, с: 16













































105- 12– ПЗ. Часть 5




Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подпись

Дата




5





Радиусы зон поражения при воздействии избыточного давления



Таблица 1

Степень поражения

Избыточное давление, кПа

Радиус зоны, м

Полное разрушение зданий

100

63

50%-ное разрушение зданий

53

89

Средние повреждения зданий

28

130

Умеренные повреждения зданий

12

231

Нижний порог повреждения человека волной давления

5

462

Малые повреждения (разбита часть остекления)

3

720



Радиусы зон поражения при воздействии теплового излучения пожаров пролива

Таблица 2.



Степень поражения

Интенсивность теплового излучения, кВт/м2

Радиус зоны, м

Без негативных последствий в течение длительного времени

1,4

43

Безопасно для человека в брезентовой одежде

4,2

27

Непереносимая боль через 20-30 с

Ожог 1-й степени через 15-20 с

Ожог 2-й степени через 30-40 с

Воспламенение хлопка-волокна через 15 мин



7,0

0

Непереносимая боль через 3-5 с

Ожог 1-й степени через 6-8 с

Ожог 2-й степени через 12-16 с


10,5

0

Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12%) при длительности облучения 15 мин

12,9

0

Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры

17,0

0



Радиусы зон поражения при воздействии «огненного шара» на человека.

Таблица 3



Степень поражения

Доза теплового изучения, кДж/м2

Радиус зоны, м

Ожог 1-й степени

120

258

Ожог 2-й степени

220

203

Ожог 3-й степени

320

172























Лист



















105- 12– ПЗ. Часть 5




Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подпись

Дата




6

Исходные данные


Наименование вещества: пропан

Масса вещества, кг: 5300

Рассматриваемые сценарии:

- образование огненного шара;

- пожар пролива;

- сгорание с развитием избыточного давления.



Результаты расчета

Площадь пролива, м2: 211,79

Время существования огненного шара, с: 12



Радиусы зон повреждения при воздействии избыточного давления

Таблица .4



Степень поражения

Избыточное давление, кПа

Радиус зоны, м

Полное разрушение зданий

100

47

50%-ное разрушение зданий

53

66

Средние повреждения зданий

28

97

Умеренные повреждения зданий

12

172

Нижний порог повреждения человека волной давления

5

343

Малые повреждения (разбита часть остекления)

3

535



Радиусы зон поражения при воздействии теплового излучения пожаров пролива

Таблица 5



Степень поражения

Интенсивность теплового излучения, кВт/м2

Радиус зоны, м

Без негативных последствий в течение длительного времени


1,4

56

Безопасно для человека в брезентовой одежде

4,2

36

Непереносимая боль через 20-30 с

Ожог 1-й степени через 15-20 с

Ожог 2-й степени через 30-40 с

Воспламенение хлопка-волокна через 15 мин




7,0

29

Непереносимая боль через 3-5 с

Ожог 1-й степени через 6-8 с



Ожог 2-й степени через 12-16 с


10,5

24

Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12%) при длительности облучения 15 мин


12,9

21

Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры

17,0

18













































105- 12– ПЗ. Часть 5




Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подпись

Дата




7







Радиусы зон поражения при воздействии «огненного шара» на человека
Таблица 5

Степень поражения

Доза теплового изучения, кДж/м2

Радиус зоны, м

Ожог 1-й степени

120

172

Ожог 2-й степени

220

133

Ожог 3-й степени

320

111


Характеристика степеней разрушения зданий
Таблица 6

Степени

разрушения



Характеристика разрушения

Слабые

Частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных и оконных коробок, легких построек и др. 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. Восстановление возможно с использованием сохранившихся частей и конструктивных элементов. В большинстве случаев восстановление нецелесообразно.

Полные

Полное обрушение здания, от которого могут сохраниться только поврежденные (или неповрежденные) подвалы и незначительная часть прочных элементов. При полном разрушении образуется завал. Здание восстановлению не подлежит.
























Лист



















105- 12– ПЗ. Часть 5




Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подпись

Дата




8

5.3.3. Определение количества пострадавших при аварии


Определение количества пострадавших при аварии заключается в оценке количества людей, попавших в зону, в которой поражающие факторы аварий имеют опасные для жизни и здоровья человека значения.

В качестве опасных для жизни и здоровья человека поражающих факторов принимались:



  • для взрыва – избыточное давление во фронте ударной волны более 20 кПа (легкое травмирование при непосредственном воздействии ударной волны, разрушение наименее прочных строительных конструкций) и как следствие, вторичное травмирование;

  • для пожара – интенсивность теплового излучения не менее 10 квт/м2 (ожог первой степени);

  • для токсичной волны – пороговая токсодоза.

Количество людей, попадающих в опасные зоны, определялось из средней плотности населения на территории проектируемого района на расчетный срок, попадающих в опасную зону.

Приемлемость гуманитарного риска при реализации опасностей определялась по критериям, приведенным в таблице 8


Матрица «вероятность - тяжесть последствий».

Таблица 8



Частота реализации опасности, случ./год

Критический

Значительный

Серьезный

Незначительный

Ничтожный

Словесное выражение

Количественное выражение

Погибло более 1 чел, имеются пострадавшие

Погиб 1 чел, имеются пострадавшие

Никто не погиб, имеются серьезно пострадавшие

Никто не погиб и не пострадал, имеются случаи временной потери трудоспособности

Заметные

последст-вия отсутствуют



Многочисленные

Более 1
















Отдельные

1-10-1
















Единичные

10-1 - 10-2
















Возможные

10-2 - 10-3
















Маловероятные

10-3 - 10-4
















Редкие

10-4 - 10-5
















Уникальные

10-5 - 10-6



























































105- 12– ПЗ. Часть 5




Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подпись

Дата




9




При расчете количества пострадавших использованы данные о средней плотности населения (14 чел/га)

Количество пострадавших среди населения и степень повреждения оборудования и зданий будет зависеть от удаленности аварии от проектируемой застройки на площадках №№ 1 и 2 в д.д. Загришинское и Карасье.

В случае нахождения людей в момент внешнего взрыва в зданиях их поражение может наступить от механического воздействия за счет разрушения зданий (обрушение перекрытий и т.п).



Поскольку удаленность площадок от места аварий значительная (от 780 до 3500м) , то разрушений зданий а также пострадавших от аварий, в т.ч. от механического воздействия на проектируемых территориях по вышеприведенным расчетам нет.

5.3.4 Оценка частоты и интенсивности проявления опасных природных процессов.

Природная чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в ЧС, п.3.1.1.).

Наиболее опасными природными явлениями погоды, характерными для региона являются:


    1. грозы;

    2. сильные морозы;

    3. ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

    4. снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

    5. град с диаметром частиц более 20 мм;

    6. гололед с толщиной отложений более 200 мм;

    7. сильные ветры со скоростью 20 м/с.























Лист



















105- 12– ПЗ. Часть 5




Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подпись

Дата




10


Характеристики поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций

Таблица 9



Источник ЧС

Характер воздействия поражающего фактора

1. Сильный ветер

Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции

2. Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель)

Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы

3. Град

    1. Ударная динамическая нагрузка

4. Морозы

    1. Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций

5. Гроза

    1. Электрические разряды

Инженерная защита застраиваемой территории предусматривает образование единой комплексной территориальной системы, обеспечивающей эффективную защиту территории от негативного влияния природных и техногенных процессов. Мероприятия защиты направлены на оптимизацию среды проживания, предотвращение возможности техногенных аварий, связанных с эксплуатацией городского хозяйства. Единые комплексные территориальные системы инженерной защиты проектируются для всей территории района независимо от инвестиционных вложений и ведомственной принадлежности защищаемых участков и объектов.

На последующих стадиях проектирования предложенные мероприятия могут уточняться и детализироваться с учетом заданий на проектирование и технических условий.

В соответствии с планировочными решениями, заложенными в проекте планировки, а также с учетом инженерно-строительных особенностей территории, намечается следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

1. Организация рельефа территории;

2. Организация и очистка поверхностного стока;

Согласно СНиП 22.01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий участок строительства относится к категории простых.

Поскольку проектируемый объект не находится в зоне опасных сейсмических воздействий, выполнение норм проектирования, установленных СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах» не требуется.

Климатические воздействия, перечисленные в таблице, не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому в проекте планировки и последующих стадиях проектирования должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений.












































105- 12– ПЗ. Часть 5




Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подпись

Дата




11






5.4. Основные показатели по существующим ИТМ ГО ЧС.

По данным Главного управления МЧС России по Пермскому краю на проектируемых территориях в д.д Загришинское и Карасье Хохловского сельского поселения защитные сооружений гражданской обороны отсутствуют, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1309 от 29.11.1999 года «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» защитные сооружения гражданской обороны предназначены для укрытия наибольшей работающей смены в угрожающий период, для укрытия нетранспортабельных больных.

Население в угрожающий период может укрыться в существующих подвалах, подпольях в домах усадебной и других заглубленных помещениях. В д.д Загришинское и Карасье не предусмотрена эвакуация населения из категорированного г. Перми, следовательно в соответствии с мобилизационным планом не предусмотрено строительство быстро возводимых противорадиационных укрытий.

5.5. План «желтых линий» .


«Желтые линии» максимально допустимая граница зон возможных распространений завалов жилой и общественной застройки, промышленных, коммунально-складских зданий, расположенных, как правило, вдоль городских магистралей устойчивого функционирования. Ширина не заваливаемой части дороги в пределах «желтых линий» принимается не менее 7 м.

Разрывы от «желтых линий» до застройки определяются в соответствии с учетом зон возможного распространения завалов от зданий различной этажности. Жилая застройка в д.д Загришинское и Карасье расположена в зоне возможных разрушений от г. Перми, за границей проектной застройки категорированного города.

В соответствии с данными таблицы «Технико-экономические показатели» этажность индивидуальной усадебной застройки составляет 2 этажа ( при высоте здания 6 м).

Максимальная ширина зон возможного распространения завалов для низкоплотной застройки составляет 3.9м.



5.6. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Оценка уровня безопасности территории в плане поселения.


Проведенные расчеты показали, что наибольшую опасность для населения проектируемой жилой застройки в д.д Загришинское и Карасье могли бы представлять перевозка СУГ и ЛВЖ автомобильным транспортом. Но поскольку удаленность площадок от места возможных мест аварий значительная (от 780 до 3500м) , то разрушений зданий а также пострадавших от аварий, в т.ч. от механического воздействия на проектируемых территориях по вышеприведенным расчетам быть не должно.

Установленные уровни рисков для населения проектируемой жилой застройки в д.д Загришинское и Карасье являются приемлемыми.


























Лист



















105- 12– ПЗ. Часть 5




Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подпись

Дата




12

5.7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ Р 12.3.047-98 ССБТ «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

2. Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей (РД 03-409-01).

3. Методика оценки последствий химических аварий (Методика «Токси». Редакция 2.2).

4. Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов (РД 03-418-01).

5. Маршалл В. Основные опасности химических производств.- М.: Мир, 1989.

6. Гражданкин А.И., Дегтярев Д.В., Лисанов М.В., Печеркин А.С. Риск аварии как оценка нежелательных потерь/ТМоделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах: Труды Международной Научной Школы МА БР-2002 (Санкт-Петербург, 2-5 июля, 2002 г.). - СПб: Издательство "Бизнес-Пресса". - 2002 - С.515-518.

7. Гражданкин А.И., Дегтярев Д.В., Лисанов М.В., Печеркин А.С. Основные показатели риска аварии в терминах теории вероятностей//Безопасность труда в промышленности. -2002.-N7. -С.35-39.

8. Промышленные взрывы. Оценка и предупреждение / Бесчастнов М.В. - М., Химия, 1991.-с. 432.

9. Швыряев А.А., Меныников В.В. Оценка риска воздействия загрязнения атмосферы в исследуемом регионе: Учебное пособие для вузов. - М: Изд-во МГУ, 2004. - 124с.

10. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств (ПБ 09-540-03).

11. Предупреждение крупных аварий. Практическое руководство Вклад МБТ в международную программу по безопасности в химической промышленности, разработанную при участии ЮНЕП, МБТ и ВОЗ. Под ред. Проф. Доктора тех. наук Э.В. Петросянца. Женева, Международное бюро труда, 1992 г.

12. Взрывное явление. Оценка и последствия. В 2-х кн. Кн.1 пер. с англ/Бейкер У. и др., под ред. Я.Б. Зельдовича, Б.Е. Гельфанда – М, Мир, 1986 г.

13. Защита объектов народного хозяйства по оружию массового поражения. Справочник /Г. П. Демиденко и др.-К Выща школа, 1989

14. Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книга 1и 2), М. МЧС России , 1994 г.

15. Оценка индивидуального и социального риска аварий с пожарами и взрывами для наружных технологических установок Ю.Н. Шебеко, А.П. Шевчук, В.А. Колосов и др. – Пожаровзрывобезопасность, №1 1995

16. Елохин А. Анализ и управление риском. Теория и практика М 2000

17. Методика оценки последствий химических аварий (Методика «Токси» Редакция 2.2) Согласована Госгортехнадзором России –М НТЦ «Промышленная безопасность», 2001

18. Методическое пособие по прогнозированию и оценке химической обстановки в чрезвычайных ситуациях М. ВНИИ ГОЧС, 1993

19. ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия, термины и определения.

20. Справочник по надежности Пер. с анг. Под ред. Б.Р. Левина в 3-х томах, М. Мир, 1969

21. ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ Взрывобезопасность. Общие требования.

22. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования.

23. СТО РД Газпром 39-1.10-084-2003 Методические указания по проведению анализа риска для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «Газпром»

24. СНиП 2.01.51-91 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

25. МДС 30-1.99 Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов.















































105- 12– ПЗ. Часть 5




Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подпись

Дата




13


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет