Technosphere 안전 문제, 사고 및 재앙의 위험. 사고, 재앙, 생물권, 기술권, 위험, 유해한 외상 요인의 개념


산업안전의 목적은 사고와 사고를 예방하는 것입니다. "사고"의 개념은 위험한 생산 시설에서 사용되는 기술 장치의 고장 또는 손상, 기술 프로세스 모드의 이탈, 안전 요구 사항 위반을 의미합니다. 연방법 No. 116-FZ "위험한 생산 시설의 산업 안전"에 규정된 산업 안전의 범위는 생산 과정 중 사고로 인해 피해나 손상을 일으킬 수 있는 생산 시설의 안전을 의미하며 다음을 포함합니다. 원자재의 가공, 운송 및 저장, 하층토 자원 개발, 생산 수단 및 소비재 창출뿐만 아니라 인구를 위한 서비스 및 생활 지원 영역에서도 마찬가지입니다. 동시에 위험한 생산 시설의 산업 안전은 주로 이러한 시설에서 발생할 수 있는 사고의 결과로부터 개인과 사회를 보호하는 것으로 이해됩니다.

기술 분야의 위험 원인

최근 몇 년 동안 사고 및 기타 긴급 상황의 건수는 물론 환경과 사람에 미치는 영향도 크게 증가했습니다. 이러한 현상의 원인은 인간이 만든 것, 자연적인 것, 환경적인 것 등이 있습니다. 이제 러시아 산업 중심지에서 대규모 인재가 발생할 가능성이 그 어느 때보다 현실화되었습니다. 도시와 도시의 주거 지역 바로 근처에 인화성, 방사성, 독성 및 폭발성 물질의 축적이 증가하고, 사회적 긴장이 커지고, 충분한 병력과 효과적인 비상 대응 시스템이 부족하여 이 모든 것이 위험을 초래합니다. 지역 및 국경을 넘는 규모의 재난.

많은 기계와 구조물은 사람과 환경에 대한 위험을 증가시키는 원인으로 간주되어야 합니다. 이는 과학기술 발전의 필연적인 부산물이다. 운송 속도가 꾸준히 증가하고 산업 에너지 생산이 증가하고 있으며 전기 에너지 생산, 석유 및 가스 추출 및 운송을 위해 독특한 크기와 전력 단지가 생성되고 있습니다. 이 모든 것이 보안 보장 문제의 공식화로 이어집니다.

인간의 경제 활동으로 인한 기술적(또는 인위적) 위험 요소: 정상적인 기능 조건 및 비상 상황에서 경제 활동으로 인한 폐기물의 과도한 배출 및 환경 배출; 경제 활동을 위한 영토의 부당한 양도; 경제 순환에 천연자원이 과도하게 개입; 경제 활동과 관련된 기타 유사한 부정적인 프로세스(그림 6.1).

쌀. 6.1.

산업 시설

인간과 환경의 안전과 관련하여 기술권 물체의 안전 문제가 발생하며, 그 출현은 불리한 환경 조건으로부터 더 큰 보호를 받고 더 나은 생활 조건을 원하는 사람들의 욕구와 관련이 있습니다. 그러나 이러한 물체는 외부의 부정적인 영향으로부터 보호되어야 합니다. 또한, 테크노스피어 시설에서 사고가 발생할 경우 부정적 요인도 형성된다. 이는 특히 위험한 산업 시설을 보호하는 문제에 적용됩니다. 이 경우 문제는 두 가지 방향으로 고려됩니다(그림 6.2).

  • - 사고를 예방하기 위해 외부 영향으로부터 물체를 보호합니다.
  • - 사고 발생 시 부정적인 요인으로부터 사람과 환경을 보호합니다.

주요 인재 사고의 주요 원인은 다음과 같습니다.

  • - 제조 결함 및 작동 조건 위반으로 인한 기술 시스템 오류
  • - 기술 시스템 운영자의 잘못된 행동
  • - 산업 지역에 다양한 산업이 집중되어 있습니다.
  • - 기술 시스템의 높은 에너지 수준;
  • - 에너지 시설, 교통 등에 대한 외부 부정적 영향

환경, 사회, 기술권


쌀. 6.2.

비상상황(ES)의 대부분을 차지하는 주요 물체는 방사선, 화학물질, 화재 및 폭발물입니다. 러시아에서는 약 2,300개의 고위험 시설이 운영되고 있습니다. 사고와 재난은 평균 10~15년에 한 번씩 발생해 피해액이 200만달러 이상이며, 8~12개월에 한 번씩 피해액이 100만달러에 달한다. 국내에서 가동 중인 원전은 11개다. , 총 용량 18,213MW의 원자로 34기가 가동 중입니다. 또 6개의 원자력발전소가 건설 중이다. 원전 가동 반경 30㎞ 지역에만 100만명 이상이 살고 있다. NPO Mayak의 Kyshtym과 러시아의 체르노빌에서 여러 해에 걸쳐 발생한 방사선 사고로 인해 현재까지 엄격한 통제 구역 외부 경계 내의 방사성 오염 구역의 총 면적은 32,000m2에 이릅니다. km.

또 다른 위험의 원인은 화학 산업입니다. 러시아 연방에는 주로 9개 지역(모스크바, 레닌그라드, 니즈니노브고로드, 바쉬키르, 볼가, 북코카서스, 우랄, 케메로보, 안가르스크)에 1,900개 이상의 화학적 위험 시설이 있으며 위험 지역 인구는 약 3,900만 명입니다. 사람들. 매년 화학 산업에서는 화재, 폭발, 방출과 관련된 폭발성 및 위험 제품의 방출과 관련된 분류되지 않은 사고가 약 1,500건 발생합니다.

파이프라인뿐만 아니라 석유 및 가스전은 국가에 큰 잠재적 위험을 초래합니다. 가스 파이프라인의 총 길이는 30만km 이상입니다. 러시아 철도는 위험물 운송 중에 매년 약 1,000건의 사고와 사건이 기록되는 등 계속해서 위험의 근원이 되고 있습니다.

현재 러시아 연방 영토에서는 3만 개가 넘는 저수지와 산업 폐수 및 폐기물을 위한 수백 개의 저장 탱크가 운영되고 있습니다. 10억m3의 용량을 가진 약 60개의 대형 저수지가 있습니다. 유압 구조물의 안전을 보장하는 문제는 심각합니다. 200개의 저수지와 56개의 폐기물 저장 시설에 있는 이러한 구조물은 50년 이상 수리 없이 운영되었으며 파손 상태입니다.

전체적으로 러시아 연방 영토에서는 인간이 만든 원인으로 인해 매년 1,300건 이상의 긴급 상황이 발생하며, 이로 인해 약 1,500명이 사망하고 25,000명이 부상을 입습니다. 러시아 과학 아카데미(Russian Academy of Sciences)에 따르면 이러한 긴급 상황으로 인한 물질적 피해는 10억 달러 이상에 달하며, 매년 평균 10%씩 증가합니다.

약 8천만 명, 즉 국가 인구의 55%가 인재에 의한 비상사태 발생 시 인간의 생명과 건강에 즉각적인 위협이 되는 지역에 살고 있습니다. 도시 인구는 국가 전체 인구의 거의 75%를 차지하며, 위험물이 없는 지역에는 시민의 15%만이 살고 있습니다. 매년 800~1000명의 사람들이 도시의 응급상황으로 인해 사망합니다.

1997년...2000년 긴급 상황으로 인한 물질적 피해는 인위적 긴급 상황을 포함하여 약 205억 루블(20억 6천만 루블)에 달했습니다. (10%), 자연 응급 상황 - 122억 루블. (59%), 생물학적 및 사회적 비상사태는 62억 4천만 루블입니다. (31%).

1997~2000년 연평균 성장률 자연 및 인재로 인한 사회적, 경제적 손실은 사망자 수 4.3%, 피해자 8.6%, 물질적 피해 10.4%에 달했습니다. 연간 비상사태로 인한 총 경제적 피해는 국가 국내총생산(GDP)의 6~7%에 이릅니다.

정상 작동 중 안전은 안전 문제에서 중요한 역할을 합니다. 인간의 생명과 건강, 환경에 대한 위험이 물체의 오작동, 즉 고장으로 인해 발생하는 경우, 고장 없는 작동을 보장하기 위해 특별한 주의를 기울여야 합니다. 심각한 결과를 초래하는 실패는 "중요"로 분류됩니다. 사고에는 사람과 환경에 대한 위협은 물론 심각한 경제적, 도덕적 피해와 관련된 모든 실패가 포함됩니다. 사고는 예외적인 영향(충격 하중, 허리케인, 홍수, 화재) 및 발생 확률이 매우 낮은 일반적인 영향의 불리한 조합과 연관될 수 있습니다. 사고의 초기 원인은 설계, 계산, 제조, 설치, 운영 및 유지 관리 과정에서 발생한 중대한 오류일 수도 있고, 이러한 오류와 기술 인력에 의존하지 않는 불리한 외부 조건이 결합된 것일 수도 있습니다. 직경이 있는 현대식 가스 파이프라인 G)최대 1500mm, 과도한 가스 압력에서 작동 아르곤최대 10 MPa 및 최대 가스 속도 20 m/s. 이러한 파이프라인이 파열되면 많은 양의 에너지가 방출되고, 가스 방출로 인해 폭발과 화재가 발생할 수 있습니다. 그러한 폭발의 힘은 다음과 같습니다.

/ 5 = D/?n'(0.785-?> 2) = 10-10 6 -20-0.785(1.5) 2 = 3.510 x W(350000kW).

수용된 아이디어에 따라 사건 발생에 대한 완전한 조건(요인) 세트가 나타날 때 사건이 발생합니다. 이 경우 사건 발생을 위한 각 조건은 사건 발생의 전제조건으로 간주됩니다. 사고에 대한 전제 조건이 더 많이 나타나고 그 중요성이 높을수록 위험은 더 높아집니다. 위험 징후는 사고의 전제 조건이 발생하는 조건으로 간주됩니다. 기술권 물체의 잠재적인 위험은 사고가 발생하는 경우에 나타납니다. 사고의 시작 또는 초기 사건은 비상 상황입니다.

물체에 의한 긴급 상황물체에 긴급 영향을 미치는 조건과 상황의 조합입니다. 비상 상황의 원인은 잠재적으로 위험한 물체와 관련된 내부 및 외부 사건이 될 수 있습니다. 즉, 위험의 원인은 내부 및 외부일 수 있습니다. 내부 위험 원인에는 장비 및 인력의 낮은 신뢰성(“인적 요소”)이 포함됩니다. 내부사건은 안전에 영향을 미치는 기술적 장치의 고장, 인력의 오작동, 화재 등을 말하며, 외부사건은 위험한 자연적, 인재(예: 위험물 운송 시 운송사고), 사회적(기술테러 행위) 현상을 말한다. .

일상적인 인간 활동은 화학, 전기 및 기타 유형의 에너지 사용과 관련된 다양한 프로세스와 연관되어 있기 때문에 잠재적으로 위험합니다. 장비와 자재에 축적된 에너지가 통제되지 않고 인간과 환경으로 직접 방출되면 위험이 발생합니다. 사고 발생은 작업 프로세스에 대한 통제력 상실, 사용된 에너지의 원치 않는 방출 및 사람, 장비 및 환경에 대한 영향으로 이어지는 전제 조건의 인과 사슬의 출현 및 개발의 결과입니다. 사고의 인과 사슬의 시작자와 구성 요소는 사람의 잘못되고 승인되지 않은 행동, 사용된 장비의 오작동 및 고장, 예상치 못한(예기치 못한 허용 한도 초과) 외부 환경 요인입니다.

사고의 가장 일반적인 원인 체인은 다음과 같은 전제 조건으로 밝혀졌습니다. 인적 오류 또는 기술 장비의 고장 또는 허용할 수 없는 외부 영향, 생산 영역에서 위험 요소의 우발적인 출현; 이 경우에 제공된 보호 장비의 오작동(또는 부재) 또는 이러한 조건에서 사람들의 부정확한 행동 장비, 인간 또는 환경의 보호되지 않은 요소에 대한 위험 요소의 영향. 인간의 실수 및 승인되지 않은 행위로 인해 발생하는 초기 전제 조건의 비율은 50~80%인 반면, 기술적 전제 조건은 15~25%입니다.

기술권 안전에 대한 연구 및 개선의 목표는 "인간-기계-환경" 시스템이며, 안전 연구의 주제는 이러한 시스템의 작동 중 사고 발생 및 예측의 객관적인 패턴입니다.

소개

4 소개

인재 및 사고의 위험과 그 결과의 규모는 생산 강화, 개별 생산 시설의 에너지 용량 증가, 기술 및 장비 업데이트의 적시성, 생산 속도 간의 모순 증가에 직접적으로 좌우됩니다. 전문가 및 서비스 인력의 진행 상황 및 지식 수준. 산업 생산의 안전 상태를 객관적으로 결정하는 이러한 모든 요소와 추세는 기술권이 환경과 사람에 미치는 부정적인 영향에 대한 가장 중요한 전제 조건으로 간주되어야 하며 그 영향은 자연스럽지 않습니다(정상적인 운영 조건에서). 생산 및 시설), 그러나 인간이 만든 재해 및 사고와 같은 극단적인 상황이 발생한 결과입니다.

경제 선진국에서는 산업단지의 보안에 특별한 관심을 기울이고 있습니다. 이 단지는 국가의 기술 발전 수준과 산업 잠재력을 결정하는 한편, 잠재적으로 위험한 산업 시설의 생성 및 운영과 관련된 인위적 위협의 위험을 증가시킵니다. UN에 따르면, 인간이 만든 재난과 사고로 인해 세계 경제가 입는 연간 피해액은 지난 30년 동안 3배 증가해 2,000억 달러에 이르렀습니다.

러시아에서는 산업에 대한 국가 관리의 분권화, 산업 부문별 관리 구조의 제거, 다양한 기업의 출현으로 인해 20세기 말에 산업 단지의 안전을 보장하는 문제가 특히 심각해졌습니다. 소유권 형태, 그리고 많은 수의 낡은 장비를 작동 상태로 유지해야 할 필요성이 있으며, 그 실패는 사고와 사고로 이어질 수 있습니다.


위험생산시설의 산업안전 상태를 반영하는 객관적인 요소는 재해율과 재해율이다. 러시아 연방 광업 및 산업 감독 기관(러시아 Gosgortekhnadzor)은 산업 안전 분야에 대해 특별히 권한을 부여받은 연방 집행 기관으로서 러시아 경제의 다양한 부문에서 위험한 생산 시설에 대한 국가 감독을 수행합니다1. 러시아 정부에 제출된 러시아 Gosgortekhnadzor의 연례 보고서 "위험한 생산 시설의 산업 안전 상태, 러시아 연방 하층토의 합리적인 사용 및 보호에 관한" 보고서는 위험한 생산 시설의 산업 안전 상태를 평가합니다.

2003년에 발생한 213건의 사고로 인한 물질적 피해(환경 피해, 사고 결과 제거 비용, 이익 손실 제외)는 9억 루블 이상에 이릅니다. 2003년 위험생산시설의 생산활동 중 전체 사망자는 379명이며, 집단사고가 63건 발생하여 부상자는 203명, 사망자는 77명이다. 지난 10년간의 사고 및 치명적인 부상의 역학은 그림 1에 나와 있습니다.

1 2004년 3월 9일 No. 000 및 2001년 1월 1일 No. 000의 러시아 연방 대통령 법령에 따라 러시아의 Gosgortekhnadzor는 환경, 기술 및 원자력 감독을 위한 연방 서비스로 전환되었습니다. 이 작품에서는 이전 이름이 사용됩니다.

I 중상, 명 F 사고건수

쌀. 1. 사고 및 사망의 역학

Gosgortekhnadzor가 감독하는 기업에서

러시아, 수년에 걸쳐

사고와 부상의 원인은 기술적인 것과 조직적인 것의 두 그룹으로 나눌 수 있습니다. 기술적 이유에는 건물 및 구조물의 불만족스러운 기술 상태, 기술 장치의 오작동, 비상 보호 및 경보 수단, 기술 프로세스에 대한 지식 부족, 작업 조건과 설계 솔루션의 불일치, 기술 장치의 설계 결함, 부족 등이 포함됩니다. 자동화 위험한 작업, 노동 집약적 작업의 기계화를 포함한 비상 보호 및 경보. 조직적 이유에는 작업 수행 시 설계(기술) 문서 이탈, 기술 장치 유지 관리 및 수리 작업에 대한 규정 위반, 비효율적인 생산 관리 조직 및 구현, 부적절한 작업 조직, 산업 안전 요구 사항에 대한 낮은 지식 수준, 생산 규율 위반, 작업 수행자의 부주의(무단) 행위, 보호 장비 및 경보의 고의적 비활성화. 2003년 산업안전현황에 관한 국가보고서에 따르면, 일반화된 원인의 구조에서

위험생산시설에서의 사고 및 부상 중 기술적인 원인이 29%(사고), 23.5%(치명상)를 차지합니다. 이에 따라 사고 및 사망사고의 조직적 원인이 차지하는 비중은 71%, 76.5%이다.


연방법 "위험한 생산 시설의 산업 안전"에 따라 가스 분배 및 가스 소비 시스템은 0.07MPa 이상의 압력과 0.07MPa 이상의 온수 온도에서 작동하는 인화성 물질 및 장비의 사용을 기반으로 위험한 생산 시설로 분류됩니다. 115 C. 개발 본 연구는 이 분야의 서비스 품질을 개선하여 산업 안전 수준을 높이기 위한 권장 사항에 중점을 두고 있습니다.

러시아 연방의 가스 유통 및 가스 소비 시스템에서 외부 가스 파이프라인의 길이는 약 400,000km이며, 그중 지하 가스 파이프라인의 길이는 330,000km 이상입니다. 러시아 Gosgortekhnadzor가 감독하는 조직의 수는 약 45,000개이며 그 중 20,000개의 산업 기업, 약 400개의 화력 발전소, 40,000개 이상의 가스 난방 및 산업용 보일러 하우스가 포함됩니다.

전체적으로 약 60만 개의 가스화 생산 시설이 있으며, 이들 중 대부분은 가스 제어 지점 및 설치의 가스 장비와 열 발생 가스 사용 장비를 나타냅니다.

2003년에는 가스 유통 및 소비 시스템 운영 과정에서 33건의 사고와 9명의 사망자가 발생했습니다. 2003년 사고로 인한 경제적 피해(직접 손실 형태)는 1,700만 루블 이상에 달했습니다. 발생한 사고의 성격에 따라 다음 요인에 따라 분포되었습니다. 지하 가스 파이프 라인 부설 지역의 굴착 작업 중 외부 가스 파이프 라인의 기계적 손상; 용접 조인트의 강도 저하로 인한 지하 가스 파이프라인의 손상; 보일러 점화시 폭발; 신랄한

가스 파이프라인 손상; 자연 현상. 가스 분배 및 가스 소비 시스템 작동 중 치명적인 부상의 원인은 일산화탄소 가스 경보의 부재 또는 실패로 인한 가스 불완전 연소 생성물에 의한 중독 및 가스 수행시 안전 조치 미준수입니다. 위험한 작업.

위험한 가스 유통 및 가스 소비 생산 시설과 기타 위험한 생산 시설에서 사고 및 치명적인 부상의 원인을 조사한 결과 주요 원인은 조직적인 것으로 나타났습니다. 외부 가스 파이프라인의 보안 구역에서의 무단 작업, 열악한 작업 작업 계획 개발, 낮은 수준의 생산 및 기술 규율, 직원의 이러한 문서 무지, 실무 기술 부족, 과실로 인한 생산 지침 위반. 가스 유통 및 가스 소비 시설에서 사망에 따른 산업 재해 및 부상의 역학은 그림 2에 나와 있습니다.

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그림 2. 가스 산업의 지하 가스 파이프라인 길이, 치명적인 부상 및 사고의 역학

가스 분배 및 가스 소비 시스템 운영 중 사고 수준에 영향을 미치는 또 다른 결정 요인은 약 10.6,000km의 가스 파이프라인이 40년의 표준 서비스 수명을 완료했다는 사실입니다.

높은 산업재해율의 근본 원인은 안전관리의 약화입니다. 이를 극복하기 위해서는 안전관리에 예방적 성격, 예방적 초점을 부여하고 국가 차원부터 위험생산시설 수준까지 모든 차원에서 안전관리 요소를 일관되게 도입하는 것이 필요하다.

산업안전관리는 체계적이어야 하는데 지난 세기 80년대 후반부터 사람들이 이야기하기 시작했습니다. 이 기사는 산업 안전 관리 시스템의 구조를 개략적으로 제시합니다. 이는 다음 구성 요소로 구성됩니다.

규제;

사회정치적;

간결한;

정보 제공;

인위적인;

조직적.

어떤 시스템이든 그 요소 중 하나라도 무시하면 시스템이 불완전해집니다. 시스템의 구조에 전체적으로 동작에 영향을 미치지 않고 기능 목표를 실현하지 못하는 요소가 있는 경우 이는 해당 요소가 불필요하다는 확실한 신호입니다.

시스템의 규제 구성 요소는 다른 모든 구성 요소를 규제하는 메커니즘을 결정하고 이 영역의 규제 방법을 설정하기 때문에 매우 중요한 역할을 합니다. 지난 15년 동안 이 부품의 개발에 많은 관심이 기울여졌습니다. 산업 안전을 위한 법적 틀이 만들어졌습니다.

2003년에는 산업안전에 대한 규제 및 기술 체계가 개선되었습니다. 현재 이 분야에 대한 기술 규제 시스템 구축에 대한 연구가 진행되고 있습니다.

확립된 규제 방법의 구현은 시스템의 다른 구성 요소를 희생하면서 발생합니다. 시스템의 각 구성요소의 역할은 독립적인 연구의 주제가 될 수 있습니다.

기술 구성 요소에는 다음이 포함됩니다.

공정기술의 선정

재료;

하드웨어 설계;

보호 시스템;

산업안전진단

설계;

개체 배치;

건설;

작업;

장비의 마모 및 파손(모니터링, 수리, 잔여 수명 등) 조직 구성 요소에는 다음이 포함됩니다.

허가 활동(라이센스, 사용 허가)

안전 선언;

감독 및 통제

산업 안전에 관한 근로자의 교육, 훈련 및 인증

인증 절차는 산업 안전 전문 시스템(ISES)의 기초가 되며 산업 안전 분야의 전문가 활동을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 전문가 조직이 수행하는 작업의 완전성과 품질을 평가합니다. 그들 사이의 경쟁 발전; 고객이 유능한 전문 조직을 선택할 수 있도록 지원합니다. 이는 산업 안전 검토 참가자의 일련의 상호 의존적 기능을 나타냅니다. 그들의 활동은 시험이 수행되는 규범, 규칙, 방법, 조건, 기준 및 절차를 기반으로 합니다.

이 시스템의 틀 내에서 전문가 조직의 활동에 대한 통제는 감독 및 자문 위원회는 물론 SEPB의 조정 기관, 업계 및 기타 위원회에 의해 수행됩니다.

현재 SEPB는 국제인증제도와 조화를 이루기 위해 개편되고 있다. 전문가 조직(EO)은 적합성 평가 기관(CAB) 유형 중 하나로 인정을 받습니다. 기타 적합성 평가 기관에는 전문가 인증을 위한 독립 기관(IEA), 비파괴 검사 인력 인증을 위한 독립 기관(NOAL), 비파괴 시험 연구소(NDL) 및 독립 교육 센터(ITC)가 포함됩니다. 교육 기관(OP)과 산업 생산의 주요 직업에 종사하는 근로자를 교육하는 기관(OOP)으로 구분됩니다.

본 논문은 EO, NO A, LNK 및 NUC 인증을 받은 NPO "Tehkranenergo"를 기반으로 수행된 연구 결과를 제시합니다.

이 장에서는 EO로서 NPO "Tehkranenergo"의 활동 결과에 대해 논의합니다. 산업 안전 검토를 수행하면서 축적된 경험을 바탕으로 전문 기관의 업무 효율성과 품질을 향상시키기 위한 권장 사항이 개발되었습니다.

저자의 참여로 가스 유통 및 가스 소비를 위한 위험한 생산 시설의 건설, 확장, 재구축, 기술 재장비, 보존 및 청산, 공장에서 사용되는 기술 장치에 대한 프로젝트 문서의 산업 안전을 조사하는 작업이 수행되었습니다. 이러한 시설과 건물 및 구조물은 다음과 같습니다.

도시, 정착지(정착지 간 포함)의 외부 가스 파이프라인

가스 제어 지점 및 설치;

천연 및 액화 탄화수소 가스를 연료로 사용하는 산업 및 농업 생산용 ​​가스 파이프라인 및 가스 장비

주유소 및 충전소

자동차 주유소.

가스제어점(GRP) 및 가스제어장치(GRU)의 장비 및 가스배관에 대한 기술진단(TD) 결과를 바탕으로 다량의 실험자료가 축적되어 있다. 총 760개의 개체를 검사했습니다.

1.2. 가스 제어 지점 및 가스 제어 설비의 안전한 작동 수명을 연장하는 방법 진단

위험생산시설의 산업안전 수준

참고자료

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네륜리 소재 연방정부자치 고등전문교육기관 "M.K. Ammosov의 이름을 딴 북동연방대학교" 기술연구소(분원)

분야에 대한 초록

"생활안전"

"기술 분야의 안전"이라는 주제로

소개

1. '사람-환경' 시스템의 주요 영향

2. 생활 공간의 흐름이 사람에게 미치는 영향

3. 위험과 그 원인

4. 기술권의 편안함과 안전성에 대한 기준

5. 기술 분야의 노동 생리학의 기초와 편안한 생활 조건

결론

참고자료

소개

기술권- 이것은 과거에 사람들이 물질적, 생활 조건에 가장 적합하도록 기술적 수단의 직간접적 영향을 통해 사람들에 의해 변형된 생물권 지역입니다.

기술권은 도시와 마을, 산업 지역과 기업이 차지하는 영역으로 구성됩니다. 기술권의 발전은 자연환경의 변화로 인해 발생한다. 기술권은 스스로 발전하는 환경이 아니며, 인간이 만든 것이며 창조 후에는 저하될 수밖에 없습니다. 현재 지구 인구의 75%는 기술권 또는 기술권에서 생물권으로의 전환 영역에 살고 있으며, 주로 인간에 대한 부정적인 기술 요인의 영향 증가로 인해 생활 조건이 생물권과 크게 다릅니다.

생활활동- 이것은 인간 존재의 방식인 일상적인 활동이자 오락이다.

서식지- 사람의 삶, 건강 및 자손에 직간접적, 즉각적 또는 원격 영향을 미칠 수 있는 요인(물리적, 화학적, 생물학적, 정보적, 사회적)의 조합으로 인해 발생하는 사람을 둘러싼 환경.

인간과 환경은 끊임없이 상호작용한다.

생물권- 대기의 하층, 암석권의 상층 및 수권을 포함하여 지구상의 생명체 분포의 자연적인 영역.

기술권- 과거 생물권의 일부로서 인간의 사회 경제적 필요에 가장 적합하도록 기술적 수단의 직간접적인 영향을 통해 사람들에 의해 변형되었습니다.

우리의 서식지는 기술권, 생물권, 사회적 환경입니다.

1. “사람-환경” 시스템의 주요 영향

Kuratovsky의 보존 법칙: "생명은 생체를 통해 물질, 에너지 및 정보의 흐름이 이동하는 과정에서만 존재할 수 있습니다." 기술권은 모든 유형의 원자재, 에너지, 다양한 제품 흐름과 인적 자원, 폐기물 흐름 등의 흐름을 특징으로 합니다. 자연 흐름: 태양 에너지의 흐름으로, 이는 다시 동물과 식물 덩어리의 흐름을 생성합니다. 생물권, 비생물적 물질(공기 및 물)의 흐름, 자연 현상을 포함한 다양한 유형의 에너지 흐름.

주요 자연 흐름에는 전기장과 자기장, 자연의 물질 순환, 대기, 수권, 요소를 포함한 암석권 현상이 포함됩니다.

기술권의 주요 흐름: 산업 폐기물, 가정 폐기물, 정보 흐름, 빛의 흐름 및 인공 조명, 원자재 및 에너지의 흐름, 다양한 인공 및 기타 유형의 사고 중 흐름.

사회 영역의 주요 흐름: 정보 흐름(훈련, 공공 행정, 국제 협력), 인적 흐름(인구 폭발, 도시화), 마약, 술의 흐름 등

삶의 과정에서 사람이 방출/소비하는 주요 흐름: 산소, 물, 음식 및 기타 물질(알코올, 담배 등)의 흐름, 열 흐름, 태양 및 기계 에너지 흐름, 정보 흐름, 폐기물 흐름 삶의 과정.

2. 생활 공간의 흐름이 사람에게 미치는 영향

지구 공간에 분산된 대량의 에너지와 정보의 흐름은 인간, 동식물 등 살아있는 자연의 서식지를 형성합니다. 공간의 각 지점에서 물체에 대한 흐름의 영향은 강도 I와 노출 기간 t에 의해 결정됩니다. E(x, y, z)=f(I, t), 여기서 E는 지점에서의 충격 계수입니다. 좌표(x, y, z)가 있는 공간에서. 포인트 소스에서 나오는 사운드 스트림의 경우 강도는 다음 공식에 의해 결정됩니다.

I = P*Ф*k*(R2) W/sq. 중,

여기서 Ф는 소리의 방향성 방사 계수, P는 음원의 전력, R은 음원에서 영향 대상까지의 거리, k는 전파 경로를 따라 소리 강도의 감소를 고려한 계수입니다. 감쇠로 인해 (R에서 k = 1)<50 м). Реальные интенсивности звука: 0 - 160 дБ. При интенсивности звука до 20-25 дБ человек чувствует себя нормально; до 50 дБ - реагирует негативно, но реакция организма отсутствует (для людей, связанных с тяжелым физическим трудом этот порог доходит до 80 дБ); свыше 85 дБ и до 140 дБ - при длительных экспозициях возможно травмирование человека из-за разрыва барабанных перепонок и контузии; при 160 дБ - может наступить смерть.

지구 표면의 대기 온도는 -88에서 +65까지 다양합니다. C, 사람의 체온은 36도로 일정합니까? C. 사람이 견딜 수 있는 최고온도(내부장기)는 +43? C에서 t< 1 часа. При температуре более 30? С работоспособность человека резко падает. Комфортная температура для человека: летом 23-25? С, зимой 22-24? С.

편안한 흐름- 이는 최고의 인간 성과를 발현하기 위해 사람에게 영향을 미치고 생활 환경의 무결성을 보장하는 최적의 조건입니다.

유효한 스트림- 건강에 부정적인 영향을 미치지만 인간 활동의 불편함과 효율성 저하를 초래하지 않으며 인간 생활 과정과 환경을 방해하는 데 부정적인 영향을 미치지 않습니다.

위험한 흐름- 부정적인 영향을 미치고 질병을 일으키며 기술권과 자연 환경의 요소를 저하시킵니다.

매우 위험한 흐름- 높은 수준의 흐름과 가장 중요한 것은 짧은 시간 내에 부상과 사망을 초래할 수 있는 흐름이 기술 영역과 자연의 변화를 초래한다는 것입니다.

3. 위험과 그 근원

위험- 물질 자체(사람, 환경, 물질적 가치)에 손상을 입힐 수 있는 생물 및 무생물의 부정적인 특성입니다. 자연적, 인공적, 인위적 위험이 있습니다. 자연: 날씨, 대기, 자연 현상. 기술적 요소: 기계, 구조, 폐기물, 생산의 부작용, 전기 및 자기 방사선 등 기술권의 요소에 의해 생성됩니다. 가장 위험한 것은 자연재해입니다. 수년에 걸쳐 사람들은 자연재해로부터 자신을 보호하기 위한 기술을 발전시켰고, 그 결과 인위적 위험이 크게 증가했습니다. 인위적: 계산 없이 생성되고 작업을 인간 생명 침해로 축소한 기술 시스템 및 프로젝트 제조의 결과입니다. 그들은 사회적 영역(HIV, 알코올)에서 매우 빠르게 성장하고 있습니다.

유해인자- 사람에게 부정적인 영향을 미쳐 건강과 질병이 악화됩니다.

외상성 요인- 사람에게 부상이나 사망을 초래하는 부정적인 영향.

잠재적 위험은 공간과 시간과 관련되지 않은 일반적인 성격의 위협입니다. 실제 위험은 인간에 대한 특정 영향 위협과 관련이 있으며 공간과 시간에 따라 조정됩니다. 생활 활동 기술권 위험

위험 분류:

1) 소스 유형별 :

자연스러운

인위적인

기술적

2) 우주에서의 생명 흐름 유형별 :

에너지

엄청난

정보

3) 흐름의 크기에 따라 :

허용됨

최대 허용

위험한

매우 위험함

4) 위험 발생 순간:

자발적인

예상

5) 위험에 노출된 기간에 따라:

상수 변수

주기적

단기

6) 부정적인 영향의 대상:

인간에게 효과적

자연환경으로

물질적 자원의 경우

복잡한 영향

7) 위험한 영향에 노출된 사람의 수:

그룹

엄청난

충격 구역 크기별:

현지의

지역

지역간

글로벌

9) 영향 구역 유형별:

실내

해당 지역에서 운영

10) 감각으로 위험을 식별하는 사람의 능력에 따라:

인지 가능

만질 수 없는

11) 사람에 대한 부정적인 영향 유형별 :

해로운

외상성.

위험은 강도와 ​​지속 시간으로 특징지어집니다: O(x, y, z)=f(I, t).

기술권의 위험 원인 러시아 기술권 주거 지역의 현황

생산 환경: 기계, 기술 장치, 화학적, 생물학적 활성 노동 대상, 에너지원, 근로자의 규제되지 않은 행동, 체제 위반 및 활동 조직, 작업 영역의 미기후 매개변수 편차.

외상성 및 유해 요인은 물리적, 화학적, 생물학적, 정신물리학적 요인으로 구분됩니다.

사건- 인간, 자연, 매트에 피해를 주는 부정적인 영향으로 구성된 이벤트입니다. 자원.

비상- 단기적으로 발생하여 부정적인 영향의 정도가 높은 사건(대형사고, 자연재해)

비상- 일반적으로 비상사태 이후 생명과 자연 환경에 위협이 되는 영토 또는 수역의 상태입니다.

사고- 기술적 수단의 복구가 불가능하거나 경제적으로 불가능한 인명 손실을 동반하지 않는 기술 시스템의 사고.

대단원- 인명 손실과 실종을 수반하는 기술 시스템의 사고.

자연재해- 지구상의 자연 현상과 관련되어 생물권, 기술권의 파괴 및 인명 피해로 이어지는 사건.

안전- 물질, 에너지 및 정보의 모든 흐름에 노출되었을 때 그 값이 최대 허용 값을 초과하지 않는 보호 대상의 상태.

4. 기술권의 편안함과 안전성에 대한 기준

기술 분야의 안전 기준에는 유해하고 위험한 부정적인 요인에 대한 인간의 노출을 제한하는 것이 포함됩니다.

1. 다양한 유형의 에너지 흐름(기계적, 전자기적, 열적, 이온화)이 인간에게 미치는 바람직하지 않은 영향의 최대 허용 수준(MAL)

2. 부정적인 기술 요인(전자기, 이온화)의 활성 영향 동안 인체가 받는 바람직하지 않은 효과의 한계 용량(MD)

3. 인간에게 바람직하지 않은 독성 및/또는 오염물질의 최대 허용 농도(MPC)

4. 대기로의 최대 허용 배출(MPE)과 수권으로의 최대 허용 배출(MPD), 인간과 자연 환경에 바람직하지 않은 독성 및/또는 오염 물질의 양

5. 개인이 자신의 안전에 대한 위협 없이 기술 분야의 부정적인 요인에 노출될 수 있는 최대 허용 시간

6. 인간의 안전과 자연 환경 상태를 손상시키지 않으면서 기술 분야의 부정적인 요인에 노출될 수 있는 최대 허용 위험.

안전기준의 주된 의미는 기술분야의 유해하고 위험한 요인으로부터 인간을 보호함으로써 인간의 건강과 생명을 보존하는 것이다.

편안함 기준은 활동의 성격에 관계없이 개인의 정상적이고 편안한 웰빙을 보장하는 것을 목표로 합니다. 특정 매개변수를 안락 기준으로 분류하는 기초가 되는 중요한 상황은 이 매개변수가 전혀 없는 정상적인 인간 생활이 일반적으로 불가능하다는 사실입니다. 왜냐하면 이것이 인체의 생리학과 구조이기 때문입니다. 사람의 편안함에 대한 가장 중요한 기준은 생활 환경의 다음 매개변수입니다.

1. 노동 활동을 수행하기 위한 에너지 비용과 다양한 유형의 열교환에 의해 결정되는 열 매개변수를 포함하는 사람과 환경의 에너지 균형.

2. 에너지 균형과 밀접한 관련이 있는 인간 환경의 미기후 매개변수. 미기후 지표 측면에서 건물 및 영토의 생활 공간의 편안한 상태는 규제 요구 사항을 준수함으로써 달성됩니다. 편안함 기준으로 실내 기온, 습도 및 이동성 값이 설정됩니다.

3. 조명 수준, 조명의 스펙트럼 구성 및 맥동 수준, 관찰 대상의 대비, 광원의 공간적 위치 및 밝기 등을 포함한 인간 환경의 조명 매개 변수

4. 기술 영역에서 주변 물체의 모양과 크기가 인체 크기에 적응하는 정도, 다음 물체의 장기간 사용 편의성을 특징으로 하는 생활 환경의 인체 공학적 매개 변수: 도시 기반 시설 요소, 건물 및 구조물, 건물 내부, 가구 및기구, 생산 장비, 기술 장치, 작업 도구, 차량 등

5. 인간 정보 처리의 매개 변수는 무엇보다도 외부 환경에서 오는 정보 신호를 인식하고 이해하고 그에 대한 적절한 반응을 형성하는 인체의 생리적 능력을 특징으로 합니다. 결정 요인은 제시된 정보의 양과 속도, 정보 신호의 형식과 빈도, 인간 정보 처리의 복잡성, 외부 영향에 대한 응답에 필요한 속도와 형식 등입니다.

6. 개인의 업무 및 휴식 매개변수로, 정상적인 건강, 활동 및 긴 수명의 유지, 업무 활동의 높은 효율성을 보장합니다. 여기에는 근무일 및 근무 주간의 성과, 근무 시간 길이, 근무일 및 근무 주간의 보장된 휴식 시간, 연차 휴가 기간 등이 포함됩니다.

인간과 기술권 사이에는 다음과 같은 상호 작용 상태가 가능합니다.

편안함(최적), 물질, 에너지 및 정보의 흐름이 최적의 상호 작용 조건에 해당할 때: 활동 및 레크리에이션을 위한 최적의 조건을 만들고 인간 건강의 보존과 생활 환경 구성 요소의 무결성을 보장합니다.

인간과 환경에 영향을 미치는 흐름이 건강에 부정적인 영향을 미치지 않지만 불편함을 초래하여 인간 활동의 효율성을 감소시키는 경우 허용됩니다. 허용 가능한 상호 작용은 인간과 환경에서 돌이킬 수 없는 부정적인 과정의 출현과 발전이 불가능함을 보장합니다.

유량이 허용 수준을 초과하고 인체 건강에 부정적인 영향을 미쳐 장기간 노출 시 질병을 일으키거나 자연 환경을 악화시키는 경우 위험합니다.

단시간에 높은 수준의 흐름이 흐르면 ​​부상을 입히고 사망에 이르게 하며 자연 환경을 파괴할 수 있는 경우 매우 위험합니다.

5. 노동 생리학의 기초와 기술 분야의 편안한 생활 조건

작업 활동의 성격과 조직은 인체 기능 상태의 변화에 ​​중요한 영향을 미칩니다.

육체 노동은 주로 근골격계와 그 기능적 시스템(심혈관, 신경근, 호흡기 등)에 대한 부하가 증가하는 것이 특징입니다. 육체 노동은 근육 시스템을 개발하고 대사 과정을 자극하는 동시에 여러 가지 부정적인 결과를 초래합니다. 우선, 이는 낮은 생산성, 높은 육체 노동의 필요성 및 긴 휴식의 필요성과 관련된 육체 노동의 사회적 비 효율성입니다.

정신 노동은 정보 수신 및 처리와 관련된 작업을 결합하며 주로 감각 장치, 주의력, 기억력, 사고 과정 및 감정 영역의 활성화를 요구합니다. 이러한 유형의 작업은 저운동증이 특징입니다. 사람의 운동 활동이 크게 감소하여 신체의 반응성이 저하되고 정서적 스트레스가 증가합니다. 저운동증은 정신 활동을 하는 사람들의 심혈관 병리 형성 조건 중 하나입니다. 장기적인 정신적 스트레스는 정신 활동에 우울한 영향을 미칩니다. 주의력(볼륨, 집중력, 전환), 기억력(단기 및 장기), 지각 기능이 저하됩니다(많은 수의 오류가 나타남).

현대 노동 활동에서 순전히 육체 노동은 중요한 역할을 하지 않습니다.

노동 활동의 기존 생리적 분류에 따르면 상당한 근육 활동이 필요한 노동 형태; 기계화된 노동 형태; 반자동 및 자동 생산과 관련된 노동 형태; 집단 노동 형태(컨베이어); 원격 제어와 관련된 노동 형태 및 지적 (정신) 노동 형태.

노동의 육체적 심각성- 이는 분만 중 신체에 가해지는 부하로, 주로 근육 활동과 적절한 에너지 공급이 필요합니다. 작업의 심각도에 따른 분류는 부하 유형(정적 또는 동적)과 부하되는 근육을 고려하여 에너지 소비 수준에 따라 이루어집니다.

동적 작동- 근육 수축 과정으로 인해 하중은 물론 인체 자체 또는 우주 공간의 일부가 이동하게 됩니다. 이 경우 근육의 특정 긴장을 유지하고 기계적 효과에 에너지가 소비됩니다. 손으로 들어 올리는 하중의 최대 중량이 여성의 경우 5kg, 남성의 경우 15kg을 초과하지 않는 경우 해당 작업은 가벼운 작업으로 간주됩니다(최대 에너지 소비량 172J/s). 여성의 경우 5~10kg, 남성의 경우 15~30kg - 중간 체중; 여성의 경우 10kg 이상, 남성의 경우 30kg 이상 - 무겁고,

편안- 인간 활동 및 레크리에이션 분야의 미기후 매개변수, 편의 시설, 거주 적합성 및 편안함의 최적 조합. 규제 요구 사항을 준수하여 생산 현장 작업 공간의 미기후 및 조명 측면에서 편안한 생활 공간 상태를 얻을 수 있습니다.

결론

새로운 기술권 조건에서 생물학적 상호작용은 점차 물리적, 화학적 상호작용의 과정으로 대체되기 시작했으며, 20세기에 영향을 미치는 물리적, 화학적 요인의 수준은 지속적으로 증가하여 인간과 자연에 부정적인 영향을 미치는 경우가 많습니다. 자연과 사회의 많은 부정적인 과정의 근본 원인은 인간과 자연 모두와 관련하여 요구되는 품질의 기술권을 창출하지 못한 사회의 인위적 활동이었습니다. 현재 새로운 문제를 해결하려면 기술 영역을 개선하여 부정적인 영향을 허용 가능한 수준으로 줄여야 합니다.

참고자료

1. “생명안전” P.P. 쿠킨, V.L. 라핀, 포노마레프 N.L.

2. "생명 안전"Belov S.V., Devisilov V.A., Kozakov A.F.

3. 노동 보호. Devisilov V.A.

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각 개인과 환경은 물론 사회 전체에 대한 모든 활동의 안전은 모든 경제적, 사회적, 환경적 결과를 고려하여 고려해야 합니다. 따라서 이 활동의 ​​틀 내에서 내려진 결정은 사회의 사회적 선호, 경제적 능력 및 환경을 보존하는 데 필요한 기술 부하의 한계를 고려하여 이 활동의 ​​위험과 이익 사이의 관계를 기반으로 해야 합니다. 오늘과 미래 세대를 위한 것입니다. 안전 보장의 경제적 측면에 대한 불충분한 이해로 인해 이 분야의 결정은 이 활동의 ​​이점과 위험에 대한 균형 잡힌 평가보다는 특정 활동으로 인해 인간과 환경에 대한 잠재적 위험에 대한 아이디어에 의해 더 많이 결정된다는 사실로 이어집니다. . 그 결과, 사회에 이익을 주는 긍정적인 요인보다 인간과 환경에 피해를 줄 수 있는 활동의 부정적인 요인에 훨씬 더 많은 관심을 기울이게 됩니다. 결과적으로 이 영역에서 내려진 결정은 예상보다 훨씬 덜 효과적일 것입니다.

위험과 안전을 정량화합니다.현재 위험을 수량화하기 위해 위험 단위가 사용됩니다."위험"이라는 용어는 다음과 같은 정량적 지표를 포함하는 값으로 이해됩니다: 특정 위험 요소에 대한 노출로 인한 손상; 고려되는 위험 요소의 발생 확률(빈도) 피해 규모와 확률의 불확실성.

단위로 안전성의 정량적 측정두 가지 구성 요소를 사용하는 것이 제안됩니다.

다가오는 평균 예상 기간의 값
건강의 지표인 출생 시 인간 생명(HLL);

자연 환경 상태의 지표로서 생태계 상태가 지속 가능성 경계 또는 이러한 경계에 해당하는 최대 허용 환경 부하(MPEL)에 근접한 정도입니다.

분명히, 생명유지장치의 연장은 사회의 안전 수준이 높아진다는 것을 분명히 나타냅니다. 그러나 기대수명은 수명 연장이 사회 복지의 증가를 동반하는 경우에만 안전 수준을 측정하는 데 충분히 적절한 척도가 될 것입니다. 1인당 실질 소득 증가, 사회 교육 수준 및 삶의 질을 특징짓는 기타 요구 사항에 대한 만족입니다.

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