Главная страница
Навигация по странице:

  • Понятие безопасности объекта защиты

  • Безопасность объекта защиты

  • 2. Взаимодействие источников опасностей

  • Защита окружающей среды.

  • Идентификация травмоопасных воздействий.

  • Расчетные расстояния, на которых возможно нанесение ущерба здоровью населения при хранении веществ на ОПО

  • Удаленность ОПО от населенных пунктов

  • Радиусы зон поражения при авариях

  • Безопасность жизнедеятельности ЛЕКЦИЯ Тема № 6: «Контроль и управление в безопасности жизнедеятельности и защите окружающей среды»

  • МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ОПАСНОСТЕЙ

  • Мониторинг окружающей среды

  • Бжд. Лекция тема 1 Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности человека и защите окружающей среды


    Скачать 78.21 Kb.
    НазваниеЛекция тема 1 Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности человека и защите окружающей среды
    Дата16.09.2021
    Размер78.21 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаTezisy_lektsii_BZhD.docx
    ТипЛекция
    #232792
    страница2 из 3
    1   2   3
    Тема № 4: «Основы техносферной безопасности»
    Техносферная безопасностьсфера научной и практической деятельности, направленная на создание и поддержание техносферного пространства в качественном состоянии, исключающем его негативное влияние на человека и природу.

    Техносфера – среда обитания, возникшая с помощью прямого или косвенного воздействия людей и технических средств на природную среду с целью наилучшего соответствия среды социально-экономическим потребностям человека.

    Техносфера создана человеком для защиты от неблагоприятных воздействий биосферы, без участия человека она обречена на старение и разрушение. К техносфере относится все, что создано человеком, - производственная, городская, бытовая среды, лечебно-профилактическая, культурно просветительная зоны. Создание техносферы – процесс обусловленный эволюционным развитием человека и среды его обитания.

    Интенсивное развитие техносферы приводит к усилению ее негативного влияния на природные процессы, которые могут активизироваться деятельностью человека и ярче всего проявляются в виде так называемых глобальных проблем, которые возникли сейчас, когда резко выросла взаимозависимость условий жизнедеятельности человека и состояния природной среды, как результат деятельности людей, оказывающей отрицательное воздействие на природную среду.

    Учение о техносферной безопасности представляет собой систему научных знаний и практических мер, разработанных и применяемых для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в техносфере и защиты окружающей природной среды. Т. к. ВБЖД и ЗОС источники негативного влияния на человека и природу практически неразделимы.

    Понятие безопасности объекта защиты

    Термин «безопасность» широко используется в технике, социологии, праве и т.п. Словосочетания «безопасность труда», «безопасность АЭС», «безопасность движения», «радиаци­онная безопасность», «экономическая безопасность» и т.п. привычны, однако они не все­гда имеют однозначное толкование и понимание.

    Например, когда говорят «безопасность труда», имеют в виду безопас­ное по отношению к человеку проведение производственного процесса. Здесь все однозначно и понятно. Но если говорят «безопасность АЭС», то в этом случае могут иметь в виду, с одной стороны, безопасность эксплуатации АЭС по отно­шению к человеку и окружающей среде, когда рассматри­вают совокупность систем «человек — АЭС», с другой — это можно понимать и как обеспечение безопасной эксплуатации АЭС, т.е. как регламентированное проведение работ на АЭС, имея в виду совокупность систем «АЭС — внешние факторы».

    Безопасность объекта защиты — это состояние объекта, при котором воздействие на него всех потоков вещества, энер­гии и информации не превышает максимально допустимых для объекта значений.

    Термин «безопасность» имеет практическое значение лишь применительно к совокупности систем «объект защиты — источник опасности».

    Опираясь на II и III принципы ноксологии, в дальнейшем исследуем лишь две совокупности систем: «техносфера — человек» применительно к достижению БЖД и «техносфера — природа» для обеспечения ЗОС.
    2. Взаимодействие источников опасностей, опасных зон и объектов защиты.

    3. Общие тенденции достижения БЖД и ЗОС.

    Безопасность жизнедеятельности человека в техносфере.

    Основная задача БЖД — сокращение смертности населения от внешних причин.

    В первомслучае следуют по пути совершенст­вования источника опасности и улучшения его обслуживания; снижают его техногенный риск за счет совершенствования объекта производственного процесса, улучшения подготовки операторов и т.п.

    Снижение техногенных рисков любой системы нераз­рывно связано со значительными материальными затратами, необходимыми для его реализации. Чем ниже риск, тем выше затраты (рис. 4).

    Во втором случае обычно используют дистанционное управление, роботизацию производства вплоть до создания «безлюдного производства», вывод производственных зон из селитебных районов и т.п.

    В реальных условиях возможности снижения техноген­ного риска бесспорно ограничены, впрочем, ограниченным является и второй вариант решения проблем БЖД, так как не все технические системы можно перевести на дистанци­онное управление, роботизировать и т.п.

    В современных условиях наиболее доступными решениями задачи о минимизации людских потерь за счет мер, прини­маемых в БЖД, являются:

    создание источников опасностей ограниченного влияния на людей;

    максимальное сниже­ние численности лиц, подверженных воздействию источни­ков опасности.

    Защита окружающей среды.

    Основная задача ЗОСзащита природной среды от отходов и рациональное исполь­зование ее ресурсов.

    4. Идентификация опасностей техногенных источников.

    Современные источники техногенных опасностей должны:

    • обладать минимальным спектром и уровнем вредного воздействия на работающих, селитебные зоны техносферы и природу;

    • иметь минимальный техногенный риск, обеспечивая тем самым минимизацию индивидуального, социального и экологического рисков в зонах своего влияния.

    Оценка опасностей техногенных источников выполня­ется на этапах их проектирования (модернизации) и при эксплуатации. Процедуру оценки числа опасностей на этапе проектирования принято называть идентификацией опас­ностей.
    4.1. Идентификация вредных воздействий.

    Она предусматривает выявление номенклатуры опасных потоков и расчет параметров их воздействия на работающих, население и природу.

    При воздействии потоков вещества вычисляют:

    массы выбросов, сбросов и отбросов веществ, поступающих
    в помещения, промышленную зону и окружающую среду;

    — концентрации веществ в загрязненных ими зонах.

    При воздействии потоков энергий определяют мощностьвыброса и интенсивности потоков в зонах их влияния. Кроме указанных выше параметров, в жизненном пространстве находят координаты пространства и временные показатели процесса негативного влияния опасных зон, создаваемых источником опасности. Идентификация опасностей в зонах пребывания людей — многофакторная задача. Некоторые упрощенные подходы к ее реализации рассмотрены ниже.

    Идентификация травмоопасных воздействий.

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

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

    Расчетные расстояния, на которых возможно

    нанесение ущерба здоровью населения

    при хранении веществ на ОПО

    Вещество

    Предельное количество, т

    Расчетные расстояния, м

    Хлор

    25

    500

    Аммиак

    500

    500

    Акрилонитрил

    200

    100

    Оксид этилена

    50

    50

    Цианистый водород

    20

    50

    Фтористый водород

    50

    200

    Сернистый водород

    50

    500

    Диоксид серы

    250

    500

    Триоксид серы

    75

    -

    Алкилы свинца

    50

    -

    Фосген

    0,75

    200

    Метилизоцианат

    0,15

    25

    Бензин

    200

    200

    Нитрат аммония

    2500

    200


    Во всех случаях, рассмотренных выше, нормативные защит­ные расстояния в соответствии с РД 03.315—99 составляют 5 м.

    Некоторые представления о реальной удаленности ОПО от населенных районов приведены в табл. 2.

    Таблица 2
    Удаленность ОПО от населенных пунктов


    Вид ОПО

    Расстояния от селитебной зоны, м, менее


    Бензозаправочные станции

    50

    Хранилища баллонов

    100

    Хранилища пестицидов

    50

    Автоперевозка бензина

    50


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

    При оценке воздействия источников чрезвычайной опас­ности на состояние опасных зон используют поля изолиний индивидуального риска

    Таблица 3
    Радиусы зон поражения при авариях


    ОПО

    Опасное вещество

    Радиус поражения, м

    Водопроводная станция

    Хлор

    2000

    Хладокомбинат

    Аммиак

    1000

    Нефтезавод


    Нефтепродукты

    750

    ГЖ, ЛВЖ

    400

    Безопасность жизнедеятельности


    ЛЕКЦИЯ


    Тема № 6: «Контроль и управление в безопасности жизнедеятельности и защите окружающей среды»
    МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ОПАСНОСТЕЙ

    Система наблюдения и оценки состояния опасностей, их влияния на человека и природу весьма многообразна. Она включает в себя следующие элементы.

    — мониторинг окружающей среды (глобальный, государственный, региональный, локальный, фоновый);

    — мониторинг источников опасностей (объектовый, аэрокосмический), контроль безопасности оборудования и продукции, неразрушающий технический контроль:

    — мониторинг здоровья работающих и населения (аттестация рабочих мест, контроль воздействия на человека опасных факторов техносферы, таких, как вибрация, шум, ЭМП и ЭМИ, радиация и др.).
    1.Мониторинг окружающей среды, источника опасностей, здоровья работающих и населения.

    Мониторинг окружающей среды — это система регулярного наблюдения, оценки и прогноза состояния среды обитания. Он представляет собой комплекс мероприятий по определению состояния окружающей среды и отслеживанию динамики изменений в ее состоянии.

    Основные задачи мониторинга можно определить следующим образом:

    — систематические наблюдения за состоянием среды и источниками, воздействующими на окружающую среду;

    — оценка фактического состояния природной среды;

    — прогноз состояния окружающей среды на будущее.

    Глобальный мониторинг. В 1971 г. Международный совет

    научных союзов впервые сформулировал принципы построения глобальной системы мониторинга состояния биосферы и определил показатели, за которыми следует установить постоянные наблюдения и контроль. В 1972 г. Стокгольмская конференция ООН по окружающей среде одобрила эти основные принципы, а в рамках Программы ЮНЕП (Программа ООН по проблемам окружающей среды) в 1973—1974 гг. были разработаны основные положения создания Глобальной системы мониторинга окружающей среды. При создании ГСМ О С было рекомендовано опираться на существующие национальные системы.

    На совещании в Найроби (1974 г.) определены следующие задачи ГСМОС:

    — организация расширенной системы предупреждения об угрозе здоровью человека;

    — оценка глобального загрязнения атмосферы и его влияния на климат;

    — оценка количества и распределения загрязнителей биосферы, особенно пищевых цепей;

    — оценка критических проблем, возникающих в связи с сельским хозяйством;

    — оценка реакции наземных экосистем на загрязнение окружающей среды;

    — оценка загрязнения океана и его влияния на морские экосистемы;

    — создание и усовершенствование системы предупреждения о стихийных бедствиях в международном масштабе.

    При этом были определены конечные цели ГСМОС:

    — установление уровней выбросов загрязнителей в определенной среде, их распределения в пространстве и времени;

    — знание скоростей и величин потоков выбрасываемых загрязнителей и вредных продуктов, их превращений;

    — обеспечение сравнения методик пробоотбора и анализов, принятых в различных странах, обмен опытом организации мониторинга;

    — обеспечение информацией о загрязнителях в глобальном и региональном масштабе для принятия решений по управлению при борьбе с загрязнениями.

    Приняты следующие перечни приоритетных загрязнителей, подлежащих определению:

    — в воздухе — взвешенные частицы, оксиды серы, азота и углерода, озон, сульфаты, свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, бензо[а]пирен, ДДТ и другие пестициды;

    — атмосферных осадках — свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, сульфаты, бензо[а]пирен, ДДТ и другие пестициды, главные катионы и анионы (катионы калия, натрия, магния и кальция, сульфат-, хлорид-, нитрат- и гидрокарбонат-анионы) кроме того, подлежит определению рН осадков;

    — пресных водах, в донных отложениях и почве — свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, бензо[а]пирен, ДДТ и другие пестициды, биогенные элементы (фосфор, азот, кремний);

    — биоте — свинец, кадмий, ртуть и мышьяк, бензо[а]-пирен, ДДТ и другие пестициды.

    Государственный мониторинг окружающей среды (далее — экологический мониторинг). Он проводится в соответствии с положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 31 марта 2003 г. № 177.

    Экологический мониторинг включает в себя мониторинг атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, объектов животного мира, состояния недр и других природных зон (внутренние моря, о. Байкал, территориальные моря).

    Результаты ЭМ с практической точки зрения весьма важны, так как при этом устанавливаются уровни загрязнений компонент окружающей среды в регионах и городах различными ингредиентами, а также фоновые загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов, почвы.

    Фоновое загрязнение природной среды изменяется в основном за счет распространения загрязняющих веществ в атмосфере на большие расстояния. Загрязняющие вещества в процессе дальнего переноса претерпевают физико-химические изменения, осаждаются на земную поверхность и включаются в природные процессы миграции. В районах, удаленных от мест интенсивной деятельности, происходит накопление загрязнителей. Фоновый экологический мониторинг проводится для того, чтобы выявить глобальные тенденции изменений биосферы на фоновом уровне загрязнения.

    Экологический мониторинг осуществляют в пределах своей компетенции Минприроды России, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральная служба земельного кадастра России, Минсельхоз России и другие органы исполнительной власти. Минприроды России координирует деятельность федеральных органов по организации и осуществлению ЭМ.

    Региональный мониторинг. На территории крупных городов больших государств, например, таких, как Российская Федерация, США, Канада и т.п. организуется региональный мониторинг. Он не только является частью государственного мониторинга, но и решает задачи, специфические для данной территории. Основная задача регионального мониторинга — это получение более полной и детальной информации о состоянии окружающей среды региона и воздействии на нее техногенного фактора, что не представляется возможным сделать в рамках глобального и государственного мониторинга, так как в их программах нельзя учесть особенности каждого региона.
    1   2   3


    написать администратору сайта