
- •220100 – «Системный анализ и управление» и
- •280100 – «Безопасность жизнедеятельности»
- •Введение
- •Список используемых сокращений
- •1. Понятия и общие представления о проблеме устойчивости сложных систем
- •Характеристики токсичных веществ
- •Конкретные опасные вещества
- •Категории опасных веществ
- •2.1.2. Принципы и критерии противоаварийной устойчивости пооэ
- •2.2. Предотвращение аварий
- •2.2.1. Общие положения
- •2.2.2. Предупреждение аварийных ситуаций
- •2.2.3. Диагностика и контроль повреждений
- •2.2.3.1. Контроль износов
- •2.2.3.2. Контроль нагрузок
- •2.2.3.3. Контроль параметров движения
- •2.2.3.4. Контроль прочности
- •2.2.3.5. Контроль температур
- •2.2.3.6. Контроль состава и концентрации веществ
- •2.2.4. Противоаварийные системы. Обеспечение и анализ их надёжности
- •2.2.4.1. Обеспечение надёжности противоаварийных систем
- •2.2.4.2. Анализ надёжности противоаварийных систем
- •2.3. Устойчивость к ошибкам производственного персонала
- •2.3.1. "Взаимоотношения" производственного персонала с технологическими установками
- •2.3.2. Ошибки производственного персонала
- •2.3.3. Управляющие воздействия в аварийных ситуациях
- •2.4. Анализ устойчивости пооэ к авариям
- •3. Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных ситуациях
- •3.1. Понятие об устойчивости объектов экономики в чс
- •3.1.1. Принципы и критерии устойчивости оэ в чс
- •3.1.2. Организация исследования устойчивости оэ в чс
- •3.1.3. Факторы, влияющие на устойчивость оэ в условиях чс
- •3.2. Методика детерминированной оценки устойчивости оэ к действию поражающих факторов
- •3.2.1. Общие положения и алгоритм оценки
- •3.2.2. Оценка защиты производственного персонала
- •Структура возможных поражений людей в зонах разрушения зданий и сооружений городской застройки
- •3.2.3. Оценка устойчивости оэ к действию механических поражающих факторов
- •Поражающее действие взрыва
- •Поражающее действие урагана
- •Коэффициенты трения между поверхностями различных материалов
- •Учет и оценка основных фондов
- •3.2.4. Оценка устойчивости оэ к потерям
- •3.2.4.1. Оценка устойчивости оэ к возникновению пожаров
- •Температуры горения некоторых зажигательных веществ и смесей
- •Минимальные интенсивности теплового потока и время, при которых происходит возгорание горючих материалов, квт/м2
- •Световые импульсы, вызывающие возгорание материалов, кДж/м2
- •3.2.4.2. Оценка устойчивости оэ при пожаре
- •3.2.5. Оценка устойчивости оэ в условиях химического и бактериологического заражения
- •Нормативная воздухопроницаемость ограждающих конструкций зданий и сооружений
- •Сопротивление воздухопроницанию материалов и конструкций
- •Ориентировочные санитарные потери
- •3.2.6. Оценка устойчивости оэ в условиях радиоактивного заражения
- •3.2.7. Оценка устойчивости оэ при действии вторичных поражающих факторов
- •3.2.8. Оценка устойчивости энергообеспечения оэ
- •3.2.9. Оценка устойчивости материально-технического обеспечения производства и сбыта готовой продукции
- •3.2.10. Оценка устойчивости системы управления производством
- •3.2.11. Оценка готовности оэ к восстановлению в случае получения повреждений
- •Время необходимое для ремонтно‑восстановительных работ
- •3.3. Вероятностная оценка устойчивости оэ
- •3.3.1. Общий подход к вероятностной оценке устойчивости оэ
- •3.3.2. Вероятностная оценка опасного явления
- •Значение коэффициента t
- •3.3.3. Вероятностная оценка защиты производственного персонала оэ
- •4. Повышение устойчивости оэ в чс
- •4.1. Правовые основы деятельности по обеспечению устойчивости оэ
- •4.1.1. Декларация безопасности промышленного объекта рф
- •4.1.1.1. Структура и основные требования, предъявляемые к декларации
- •4.1.1.2. Правила составления декларации и лицензирование деятельности промышленного объекта
- •4.1.2. Строительные нормы и правила сНиП II. 0151-90
- •4.1.2.1. Назначение, содержание и применение норм проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны
- •4.1.2.2. Зонирование территорий
- •4.1.2.3. Требования нп итм го к размещению объектов и планировке городов
- •4.1.2.4. Требования нп итм к зданиям, сооружениям и внешним инженерным сетям
- •4.1.2.5. Требования нп итм го к электроснабжению, гидротехническим и транспортным сооружениям, связи
- •4.2. Основные принципы повышения устойчивости оэ
- •4.3. Пути, способы и мероприятия по повышению устойчивости оэ
- •4.3.1. Общие положения
- •4.3.2. Обеспечение защиты производственного персонала
- •4.3.3. Повышение устойчивости инженерно-технического комплекса
- •4.3.4. Подготовка к безаварийной остановке производства
- •4.3.5. Повышение устойчивости материально-технического снабжения
- •4.3.6. Мероприятия по подготовке к быстрому восстановлению производства
- •4.3.7. Повышение устойчивости системы управления объектом
- •4.3.8. Мероприятия, завершающие подготовку оэ к работе в условиях чс
- •4.4. Обоснование выбора рациональной структуры системы мероприятий по обеспечению устойчивости оэ в чс
- •4.4.1. Симплексный метод выбора оптимальных решений
- •4.4.2. Метод анализа иерархичесуких структур
- •5. Экономические оценки устойчивости оэ в чс
- •5.1. Оценка ущерба
- •5.1.1. Оценка прямого ущерба
- •5.1.2. Оценка косвенного ущерба
- •5.1.2.1. Затраты на восстановление производства
- •5.1.2.5. Средства необходимые для ликвидации чс
- •5.1.2.6. Ущерб, связанный с ликвидацией последствий чс
- •Средства, затрачиваемые на ведение разведки
- •5.1.2.7. Затраты, связанные с возмещением ущерба, причинённого физическим и юридическим лицам
- •5.1.2.8. Затраты, связанные с возмещением ущерба, причинённого окружающей среде
- •5.2. Оценка достоверности ущерба
- •5.3. Прогнозирование ущерба
- •Решение.
- •5.4. Определение величины страхового фонда
- •6. Некоторые представления о проблеме устойчивости оэ в войнах будущего
- •Заключение
- •Приложение 1.
- •Приложение 2.
- •Приложение 3.
- •Приложение 4.
- •Приложение 5.
- •Литература.
5.3. Прогнозирование ущерба
Для определения объёма и структуры затрат по обеспечению устойчивости ОЭ, оценки экологической эффективности принимаемых мер, создания страховых фондов, а также решения ряда других задач необходимо знание величины ущерба, который может понести ОЭ в результате ЧС. Решение этой задачи может быть получено при прогнозировании возможного ущерба с использованием аппарата теории вероятностей.
Ущерб является случайной величиной и поэтому при прогнозировании должен предоставляться как таковая. Эта случайная величина непрерывна, является суммой большого числа случайных слагаемых и поэтому распределение вероятностей её появления подчиняется нормальному закону. Для непрерывных, случайных величин имеет смысл только вопрос о вероятности принятия ими значения в некотором интервале. Чаще всего ставится задача вычисления вероятности того, что случайная величина, заданная в определённой области, примет какое-нибудь значение в интервале, составляющем часть области задания. Именно так ставится задача и в данном случае.
Область
задания ущерба «ymax,
ymin»
, т.е. его минимальные и максимальные
значения, определяемые достаточно
достоверно. Для определения ymax,
ymin
может быть использована выше приведённая
методика. При этом при определении ymax
необходимо принимать максимальные
значения величин из их возможного
диапазона, а при определении ymin
– минимальные.
Интересующий
интервал
,
где
=(ymax+
ymin)/2
– среднее значение ущерба, а y
– отклонение от среднего значения, чаще
всего принимаемое равным среднему
квадратичному отклонению .
Вероятность попадания случайной величины
в такой интервал известна и равна 0,6826,
а величина среднего квадратичного
отклонения может быть найдена из
достоверного утверждения, что вероятность
отклонения ущерба от среднего значения
по абсолютной величине меньше отклонения
среднего значения от максимально
возможного. С учётом симметричности
интервала «ymax,
ymin»
относительно центра распределения “y”
можно написать:
, (5.37)
где
интеграл вероятности.
Отсюда
и
следовательно,
=0,1(ymax-ymin),
а выражение для ущерба может быть
записано в виде
y=(ymax+ ymin)/2±0,1(ymax-ymin) (5.38)
с доверительной вероятностью 0,6826.
При y=2δy=(ymax+ ymin)/2 ± 0,2(ymax- ymin) (5.39) c доверительной вероятностью 0,95.
При прогнозировании ущерба от нескольких независимых ЧС он будет равен сумме сумме прогнозируемых ущербов от этих ЧС, т.е.:
,
(5.40)
а с учётом вероятности их возникновения
(5.41)
где N- число возможных ЧС в течении интересующего интервала времени;
yi - полная величина прогнозируемого ущерба при i-й ЧС;
уΣ – математическое ожидание возможного ущерба от N ЧС;
Pi – вероятность возникновения i-й ЧС, определяемая с использованием соответствующего закона распределения.
Н апример, при пожаре ГОСТ [30] рекомендует оценивать возможный ущерб с использованием зависимости
y=(yпр+yк)Q(ПВ)+yгтQв (5.42)
где yпр –средний прямой ущерб от одного пожара, руб;
yк – средний косвенный ущерб от одного пожара, руб;
Q(ПВ) – вероятность возникновения пожара на ОЭ, вычисляемая по методике, изложенной в разделе 3.3.2;
yгт – средний ущерб в случае гибели людей или получения ими телесных повреждений, руб;
Qв – вероятность воздействия опасных факторов пожара на отдельного человека, определяется по методике, изложенной в разделе 3.3.3.
Под прямым ущербом ГОСТ предлагает понимать сумму материального ущерба, причиненного пожаром, а в состав косвенного ущерба включать выплату заработной платы рабочим за время простоя; доплату рабочим высшей квалификации, привлечённым для ликвидации последствий пожара; оплату демонтажных работ и работ по расчистке и уборке строительных конструкций; потери от снижения прибыли из-за недовыпуска продукции; потери части условно-постоянных расходов; оплату штрафов за недопоставку продукции и потери от отвлечения капитальных вложений на восстановление основных фондов.
В ущерб, связанный с гибелью людей или получением ими телесных повреждений yгт включаются выплаты пенсий и пособий в случае потери кормильца, выплата пособий пострадавшим на пожаре, стоимость клинического или санитарно-курортного лечения, оплата по временной нетрудоспособности. Размер материального ущерба, связанного с гибелью людей и получением ими телесных повреждений в 1988 г. оценивался следующими цифрами [24]:
Материальный ущерб, руб
- гибель человека, имевшего семью 23789
- гибель человека, не имевшего семьи 19510
- гибель детей до 16-летнего возраста 28500
- телесные повреждения человека,
который получил инвалидность и работает 9095
- телесные повреждения человека,
получившего временную нетрудоспособность 321
Обоснование этих цифр в работе [24] не приводится. При отсутствии статистических данных о пожарах на рассматриваемом объекте предлагается пользоваться зависимостью
, (5.43)
где С – средняя стоимость 1м2 площади объекта, руб/м2;
Fп – средняя площадь пожара,м2.
Пример.
Дать вероятностную оценку ущерба ОЭ при условиях, изложенных в примере раздела 5.1