Безопасность техногенная

ВВЕДЕНИЕ

Вместе с тем, единая, универсальная система взглядов на закономерности и развитие реставрационных подходов все еще находится в процессе формирования.

На сегодняшний день развитие реставрационной деятельности, практической и теоретической, породило три основные методологии, суть которых выражают три основополагающих принципа реставрации:

– восстановление произведения в его первоначальном виде;

– сохранение объекта в максимально возможной неприкосновенности;

– выявление и согласование исторических и художественных ценностей объекта.

Так как основные идеи реставрации культурного наследия, акцентируемые в тот или иной период истории, по сути своей выражают многоаспектность самой культуры, они не могут быть сведены к чему-то однозначному, подавляющему другие подходы. Задача теории не в оправдании одной из идей, а в анализе и объяснении существующих тенденций и порождающих их причин. Поэтому представляется актуальным анализ опыта, проблем и перспектив охранной деятельности для последующего применения этих знаний на практике .

Причины техногенных чрезвычайных ситуации

  • неудачное размещение объектов производства, хозяйственной или социальной инфраструктуры, в результате которого может возникнуть масштабная техногенная катастрофа;
  • отсталость в технологиях, применяемых при производстве; недостаточная внедряемость энергосберегающих и иных инновационных процессов;
  • высокий износ производственного оборудования, приводящий к предаварийным ситуациям;
  • увеличение производственных мощностей, приводящее к недостатку транспортных средств и нарушению техники безопасности;
  • недостаток высококвалифицированных работников, низкий уровень комфортности при производстве;
  • снижение производственной дисциплины, низкая ответственность должностных лиц;
  • отсутствие внутреннего контроля на объекте за существующими производственными технологиями;
  • низкий уровень техники безопасности, отсутствие соответствующих функциональных должностей;
  • недостатки существующих нормативных правовых актов, регулирующих технологические процессы;
  • воздействие внешних природных факторов, приводящих к образованию предаварийных ситуаций;
  • конструктивные недостатки при строительстве зданий, объектов хозяйственной и социальной инфраструктуры;
  • низкий уровень управления контролем доступа в здание.

Справка:

  • мониторинг потенциально опасной внутренней производственной и внешней природной среды, состояния технологических линий и объектов;
  • прогнозирование развития аварийной ситуации в случае ее возникновения на основании полученных сведений;
  • превентивные меры для снижения риска аварийной ситуации.
  • выделение событий, которые могут привести к ЧС техногенного характера;
  • снижение вероятности возникновения таких событий.
  • районирование территории (сейсмологическое, гидрологическое, геологическое, климатическое, экономическое), на основании результатов которого определяется рациональное размещение объектов хозяйственного комплекса, в частности рационального выбора площадок для потенциально опасных объектов;
  • предупреждения (снижение интенсивности) некоторых опасных производственных процессов и внешних природных явлений;
  • профилактики аварийной ситуации (диагностика оборудования, планово-предупредительные ремонты, техническое обслуживание);
  • профилактика терроризма и преступности на предприятии;
  • проведение мероприятий по повышению квалификации персонала;
  • снижение уровня нагрузок на технологические и транспортные линии объектов;
  • снижение уязвимости объектов к воздействию негативных (поражающих) факторов опасных природных и техногенных явлений;
  • обеспечение устойчивости зданий к нагрузкам
  • обеспечение эффективности (надежности) систем безопасности, препятствующих перерастанию экстремальных ситуаций в аварию.

Справка:

Тематические рубрики

Основные тематические рубрики:

по номенклатуре ВАК: 05.01.2001 – Инженерная геометрия и компьютерная графика; 05.14.04 – Промышленная теплоэнергетика; 05.14.08 – Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии; 05.16.08 – Нанотехнологии и наноматериалы (в строительстве); 05.17.06 – Технология и переработка полимеров и композитов; 05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения; 05.23.02 – Основания и фундаменты, подземные сооружения; 05.23.03 – Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение; 05.23.04 – Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов; 05.23.05 – Строительные материалы и изделия; 05.23.07 – Гидротехническое строительство; 05.23.08 – Технология и организация строительства; 05.23.16 – Гидравлика и инженерная гидрология; 05.23.17 – Строительная механика; 05.23.19 – Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства; 05.23.20 – Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия; 05.23.21 – Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности; 05.23.22 – Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов; 25.00.08 – Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение.

по классификатору OECD: 2.01 Civil engineering; 2.02 Electrical engineering, electronic engineering; 2.03 Mechanical engineering; 2.05 Materials engineering; 2.07 Environmental engineering; 2.10 Nano-technology.

по классификатору ГРНТИ: 38.63 Инженерная геология; 44 Энергетика; 45 Электротехника; 67 Строительство и архитектура; 87 Охрана окружающей среды. Экология человека.

по классификатору Web of Science: CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY (2.01 Civil engineering); ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC (2.02 Electrical eng, electronic eng); THERMODYNAMICS (2.03 Mechanical engineering); MATERIALS SCIENCE, CERAMICS (2.05 Materials engineering); MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY (2.05 Materials engineering); MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING (2.05 Materials engineering); ENGINEERING, ENVIRONMENTAL (2.07 Environmental engineering); ENGINEERING, GEOLOGICAL (2.07 Environmental engineering); NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY (2.10 Nano-technology).

по классификатору Scopus: 2100 Energy(all); 2200 Engineering(all); 2300 Environmental Science(all); 2500 Materials Science(all).

Миссия и политика

Журнал посвящен обсуждению проблем безопасности природных и техногенных систем.  Издание содействует построению высокоразвитого технологического, технического и экологического общества путем внедрения систем обеспечения промышленной и экологической безопасности, улучшения условий труда в различных отраслях жизнедеятельности человека, а также популяризации применения малоотходных (безотходных), экологически прогрессивных и экономически привлекательных технологий, сбережения и комплексного использования природных ресурсов.

 На страницах журнала активно обсуждаются результаты фундаментальных и прикладных работ научных работников, практиков, преподавателей, аспирантов, студентов. Все статьи журнала являются доступными в полнотекстовой версии для лучшего обмена научной и научно-технической информацией между специалистами.

Важность инженерных изысканий

Чтобы минимизировать вредное влияние, которое техногенное загрязнение среды оказывает на природу региона, перед началом проектирования объекта обязательно проведение целого ряда исследовательских работ. Это геологические изыскания, стоимость которых должна учитывать смета на проведение работ. Стоимость этих работ ничтожна по сравнению со стоимостью объекта, но их результаты окажут существенное влияние на правильность выбора участка, технологии, утилизации отходов. Тогда можно будет минимизировать вредные сбросы побочных продуктов в атмосферу, в воду, избежать загрязнения почвы тяжелыми металлами, вредными веществами. Правильное расположение корпусов позволит избежать нарушения водоносных пластов, что благоприятно скажется на гидрогеологических характеристиках региона.

Нужен геодезист? Тогда рекомендуем обращаться в многопрофильную . Квалифицированные инженеры компании, используя современный инструментарий, выполнят следующие виды работ бурение скважин, освидетельствование котлована, а также друга качественная работа в областях экология, геодезия, геология и гидрология. Заказать точный расчет можно еще до начала оформления договора о сотрудничестве, пришлите нам техническое задание и мы его подготовим в кратчайшие сроки.

Классификация технологических процессов и требования к их безопасности

Определение 1

Безопасность технологических процессов (производственная безопасность) – это совокупность определенных мероприятий и технических средств, снижающих вероятность вредного воздействия на сотрудников факторов, которые возникают в рабочей зоне во время трудового процесса.

Определение 2

Технологический процесс – это одна из составляющих производственного процесса, целью которой является изменение состояния предмета труда. Под изменением состояния предмета подразумевается изменение его внешнего вида, физико-химических, механических свойств, необходимых для достижения поставленных задач.

Каждое промышленное производство — это совокупность различных процессов, среди которых особое место занимают процессы, связанные с изготовлением готовой продукции. Эти процессы принято делить по их роли в изготовлении конечного продукта на:

  1. Основные процессы, во время которых происходит изменение физико-химических свойств, геометрических форм и размеров исходного материала или сырья.
  2. Второстепенные или вспомогательные процессы, которые должны способствовать протеканию основных.
  3. Обслуживающие процессы, которые связаны с обслуживанием, как основных, так и второстепенных процессов.

Также технологические процессы, согласно ГОСТ, делятся на три типа:

  • единичный – процесс ремонта или изготовления изделия одного наименования, размера и типа.
  • типовой – процесс изготовления группы изделий с идентичными конструктивными и технологическими признаками;
  • групповой – процесс создания группы изделий, которые имеют разные конструктивные особенности, но при этом сохраняют общие технологические признаки.

При проектировании и запуске технологических процессов необходимо следовать нескольким требованиям к технологическими процессам, оговоренных нормативными актами:

  • сведение к минимуму или устранение контакта сотрудника с материалами и сырьем, которые могут оказать на него вредное воздействие;
  • замена опасных для работника процессов на более безопасные;
  • создание возможности механизации, автоматизации или дистанционного управления технологическими процессами;
  • герметизация оборудования;
  • правильная организация трудового процесса и отдыха;
  • установка системы контроля и управления технологическими процессами, которые смогут обеспечить безопасность сотрудников и аварийное отключение оборудования;
  • своевременное обезвреживание вредных отходов производства.

Откуда еще приходит опасность?

Еще один источник техногенной опасности в виде облучения – медицинские установки, используемые для некоторых специализированных процедур. Техноконтроль иногда также реализуется через радиоизотопные методики. Медицинские обследования чаще всего представляют собой рентгеновское изучение состояния организма пациента. При проведении мероприятия эквивалентная доза больше, нежели при применении радиоизотопных способов.

В жилом помещении радиационный уровень определяется материалами, использованными для строительства объекта. Выше уровень в доме, возведенном из шлакоблоков, железобетона, кирпичей, а в деревянном – ниже. Газовая плита – источник продуктов сгорания и радона. Степень радиоактивности на кухне выше, если плита работает. Радон влияет на человека в первую очередь в помещении, которое не проветривается. Это вещество выделяется из коры нашей планеты. На верхних этажах строений концентрация соединения ниже, нежели вблизи фундамента.

Экономический вред

Экономический вред вытекает из экономической оценки природных ресурсов и выражается в потерях запасов природных ресурсов (товарной древесины, рыбных запасов, полезных ископаемых и т.д.), материальных ценностей (урожая, сельскохозяйственных животных, многолетних насаждений и т.д.), в неполучении дохода, который должен быть получен при нормальных условиях производства.

Экономический вред посягает на экономические интересы природопользователя (собственника, владельца, пользователя, арендатора). Так, экономический вред, возникший при нарушении правил пожарной безопасности в лесах, включает в себя: стоимость уничтоженной огнем товарной древесины, строений и сооружений, пострадавших при пожаре, затрат на тушение пожара и уборку территории, расходов по возмещению ущерба другим организациям и лицам.

Однако не только этим измеряются потери, возникшие при пожаре. Перестал функционировать лесной массив, уничтоженный пожаром. Атмосферный воздух лишается естественного фильтра, очищающего окружающую среду от пыли и газов, а почвы и реки — от эрозии и обмеления. Отсюда возникает необходимость исчислять не только экономический, но и экологический вред.

Цели и задачи

Основной целью журнала является предоставление ученым возможности публиковать результаты своих исследований в условиях гласности и открытости, а также способствовать формированию открытой научной полемики для повышения качества научных исследований и внедрения передовых достижений науки. Задачи журнала: 1

Привлекать внимание к наиболее актуальным, перспективным и интересным направлениям архитектуры, градостроительства, строительной и инженерной наукам и практики. 2

Обеспечение взаимодействия и привлечение к публикациям ведущих российских и зарубежных ученых. 3. Налаживание обмена мнениями между исследователями разных отечественных и зарубежных научных школ. 4. Предоставлять возможность для диалога и обмена знаниями между ведущими учеными и специалистами-практиками. В соответствии с российским законодательством о СМИ и регистрационными документами в журнале публикуются рекламные материалы, посвященные передовым технологиям в строительной науке, практике и образовании, информационные сообщения о знаменательных событиях, научных конференциях, отраслевых выставках.

Отраслевая направленность журнала — проблемы строительной науки и архитектуры (строительство в России и за рубежом; материалы, оборудование, технологии, методики; архитектура: теория, история, проектирование, реставрация; градостроительство).

Сфера интересов экологов

Если раньше мы говорили об охране окружающей среды, имея в виду утилизацию отходов и рациональное использование ресурсов, то сейчас подобная деятельность получила название «техносферная безопасность». Смена терминов обусловлена теми рисками, которые таят в себе современные технологии. Безусловно, модернизированные системы очистки и фильтрации отходов переработки материалов гораздо мощнее тех, что использовались еще десятилетие назад. Но и темпы производства существенно возросли, и технологии производства синтетических материалов занимают все больше места в нашей жизни. Все это без должного контроля может привести к техногенной катастрофе.

Инженеры-экологи призваны отслеживать степень загрязнения окружающей среды предприятиями, несущими риски для сохранения природы. Постоянное усовершенствование природоохранной деятельности и организация этой работы на предприятиях – вот одна из основных задач эколога. Кроме того, инженеру-экологу следует контролировать процессы сертификации произведенной продукции с целью минимизации ущерба, наносимого природе деятельностью человека.

Ионизирующее облучение

Пожалуй, о таком происхождении техногенной опасности общественность наслышана более всего. Радиация бывает не только техногенной, но также природной. Для анализа уровня рисков нужно знать качества излучений и нюансы влияния на органику. Неустойчивые атомные ядра трансформируются, испуская небольшие частицы – этот процесс и называется излучением. Радиоактивность бывает альфа и бета распадом, протонной, а также спонтанным ядерным делением. Ионизирующее облучение – это частицы, которые испускаются при реакции. Энергия, переданная веществу, в среднем наполовину тратится на возбуждение, а вторая половина – на ионизацию. Чтобы оценить радиационную обстановку, необходимо измерить излучение. Для этого применяют специальные единицы – рентгены. Один рентген означает, что в кубическом сантиметре воздуха генерируется 2,082*108 ионных пар. В жизни чаще измеряют обстановку в милли-, микрорентгенах. Чтобы оценить влияние на персону, анализируют объем поглощенного излучения. Единица поглощенной дозы – Грей. Реже используют рады. В одном Грее – сто рад. Поглощенная доза показывает не излучение, а его влияние.

Поскольку ионизирующее облучение относится к техногенным опасностям, традиционно привлекает особенное внимание общественности, были определены механизмы для его исследования. Техногенно обусловленный радфон генерируется и зависит от источников загрязнения

Такие появляются из-за взрыва, промышленной активности, оружейных циклов. Возможны радиационно-опасные аварии. Такие бывают не только в промышленности, но и на транспорте. Радиационная техника используется учеными, исследователями, врачами. Это также формирует фон. В некоторой степени он зависит от наличия радиоактивных отходов и того, как с ними обращаются.

Разгул стихии

Природные опасные ситуации можно разделить на 8 групп. Классификация производится в зависимости от их происхождения. Рассмотрим примеры опасных ситуаций. Кроме того, разделим их в соответствии с видами.

1. Откроют наш список под названием «Опасные чрезвычайные ситуации природного характера» космогенные катастрофы. Они, пожалуй, имеют самые масштабные последствия. К космогенным опасностям можно отнести падение астероидов, метеоритные дожди, магнитные бури, а также столкновение нашей планеты с кометами и метеоритами. Последствия таких явлений действительно ужасают, но, к счастью, ученые умеют отслеживать траектории небесных тел и смогут предупредить людей об опасности. К тому же небольшие метеориты можно сбивать с орбиты и менять их курс, так что человечеству смерть от «камней из космоса» пока что не грозит.

2. Геофизические. Город Помпеи был стерт с лица земли, а также Япония постоянно страдает именно из-за геофизических явлений. Догадались? В эту категорию мы относим извержения вулканов, а также землетрясения. Почувствовать весь ужас геофизической катастрофы поможет картина художника Карла Брюллова, ставшая пиком его карьеры.


атмосферного фронта.

4. Геологические. В эту категорию входят оползни, обвалы, лавины, проседание земной поверхности, карст, эрозии, пыльные бури. Угроза «белой смерти», как называют лавины, будет существовать для любителей отдыхать на горнолыжных курортах всегда.

Лавина может образоваться из сухого снега после снегопада на морозе, снег в такое время практически не сцепляется между собой, и масса, похожая на порошок, с огромной скоростью будет готова обрушиться вниз от небольшого колебания земли либо громкого звука. Воздух наполнится пылью из снега, и горнолыжник будет мучительно умирать, задыхаясь.

Лавина из влажного снега возникнет, если столбик термометра покажет 0 градусов по Цельсию. Если вы любите покататься на лыжах или сноуборде в горах, то запомните золотое правило: там, где один раз сошла лавина, она сойдет еще раз.

Опасные ситуации природного характера очень предсказуемы, обязательно пользуйтесь приведенной выше информацией.

5. Гидрометеорологические. Это ливни, снегопады, крупный град, сильнейшая засуха, резкое понижение температур, невыносимая жара, метель. Такие ситуации серьезно угрожают урожаю, а также могут способствовать развитию болезней. Если в вашем регионе объявляют об аномальной жаре, холоде, осадках, то старайтесь не выходить из дома, иначе рискуете провести ближайшее время в больнице.

6. Гидрологические. Эти ситуации напрямую связаны с водой, как вы догадались. Это наводнения, подтопления, раннее появление льда на реках, по которым ходят суда, снижение и подъем уровня воды. Звучит, конечно, не так страшно, как извержение вулкана, да вот только не менее опасно на самом деле. Грозит и потерей урожая, и материальными потерями, и порчей почвы.

7. Морские гидрологические. К ним относят тайфун, цунами, сильный шторм, дрейф льда, а также обледенение морских судов.

Почему корабли могут обледенеть? Основной причиной считается так называемое забрызгивание судна. Морская вода из-за ветра или ударов волны о борт некоторое время находится в воздухе, быстро охлаждается на морозе, поэтому со временем на обшивке возникает ледяная корочка, которая далее лишь растет и растет, а затем покрывает все большие площади.

Это безмерно мешает передвижению: сильно ухудшается управляемость, возникает крен, снижается скорость. Это явление таит в себе множество опасностей.

8. Природные пожары. Почему же они возникают? Иногда это происходит из-за сильной засухи, деревья и почва высыхают до такой степени, что загораются. Но зачастую вспыхивают торфяники. К тому же торф имеет свойство самовоспламеняться и гореть под водой! Опасные ситуации природного характера нередко развиваются по непредсказуемому сценарию.

ВЫВОДЫ

С прогрессом цивилизации возрастало уважение к культурно-историческим объектам.

Реставрация сыграла положительную роль в истории охраны памятников как активный метод продления жизни обветшалых древних сооружений. Вместе с тем различные теоретические и практические ее трактовки не всегда совпадали с охраной памятников, сохранностью их подлинности и первичного художественного облика, заложенного в каждом из них.

Опыт крупномасштабных восстановительных и реставрационных работ в ряде стран после Второй мировой войны вызвал активное международное сотрудничество ученых и технических специалистов в этой области. Это позволило углубить важнейшие теоретические положения исследования, охраны и реставрации культурных ценностей.

Главнейшие теоретические положения охраны памятников истории и культуры исходят из:

1) понятия сущности историко-культурного памятника в виде как отдельно стоящего объекта, так и целого градостроительного комплекса;

2) приоритета сохранения исторической подлинности и документальности памятника;

3) комплексность мер физического сохранения памятников в неразрывной связи с архитектурным и природным окружением без нарушения устоявшихся систем «окружающая среда – памятник».

Практический подход к охране историко-археологических памятников предусматривает:

1) проведение профилактических мер по ограждения объекта от агрессивных факторов, ускоряющих процесс его старения и, в конечном счете, разрушения;

2) использование исторических сооружений, кварталов и других охраняемых компонентов в интересах общества с учетом экономической рентабельности их эксплуатации, не допуская утраты фактора полезности памятника;

3) обеспечение активных технических мер сохранности и восстановления памятника консервации и реставрации для предотвращения угрозы обветшания, повреждения или утраты памятника.

Выводы

Из рассмотрения концепций обеспечения техногенной безопасности вытекают некоторые практические рекомендации.

  1.  Проблема техногенной безопасности относится к той категории проблем, где революционный подход к смене концепций вряд ли оправдан. Неопределенность в оценке исходных событий аварий потенциально опасных объектов с возможными потерями жизней людей, причастных к их эксплуатации, не преодолевается в рамках новой концепции приемлемого риска. Поэтому следует применять обе концепции, рассматривая концепцию абсолютной безопасности как гарантию некоторого минимального уровня мер защиты. Оценку достаточности таких мер, особенно для объектов с новой технологией, а также сравнение альтернативных систем мер защиты следует проводить, опираясь на оценки риска жизни людей.
  2.  В нормировании приемлемого риска следует опираться на уровень бытового риска, который должен определяться компетентными государственными органами.
  3.  В оценку экономической эффективности объектов, в том числе управляющих систем, необходимо ввести стоимостную оценку ущерба здоровью и жизни людей, связанных с их эксплуатацией и ликвидацией последствий аварий, а также оценку выводимой из экономического оборота территории.
  4.  Для объектов с возможными запроектными авариями особое значение приобретает техническое обслуживание и текущие ремонты, позволяющие удерживать объекты в первой области (см. рисунок), где неопределенность с выявлением опасных состояний объекта минимальна.
  5.  Поскольку третья область состояний (рисунок) содержит опасные состояния, как правило, с наиболее тяжелыми последствиями, то следует стремиться максимально снижать вероятность переходов из первой области в третью посредством расширения второй области (частично неисправных, но работоспособных состояний), используя развитую диагностику состояний, резервирование и реконфигурацию структуры объектов и управляющих систем при отказах отдельных элементов.

Принцип единичного отказа (объект должен сохранять, хотя бы частичную, работоспособность при отказе любого одного элемента объекта), применяемый в практике проектирования атомных электростанций, по существу является одной из форм реализации этой рекомендации.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *