Безопасность жизнедеятельности. Модуль «Теоретические основы безопасности жизнедеятельности». Учебное пособие
.pdf
|
Величина |
|
Причины возникновения риска |
риска, в |
Зона риска |
|
год |
|
Проживание вблизи ТЭС (при нормальном режиме |
10-6 |
|
работы) |
|
|
Все стихийные бедствия |
10-7 |
Зона |
Проживание вблизи АЭС (при нормальном режиме |
10-8 |
приемлемого |
работы) |
|
риска |
|
|
Таблица 7 |
|
Величины профессиональных рисков |
|
|
|
|
|
|
|
|
Величина |
|
|
Профессия |
риска, в |
Зона риска |
|
|
год |
|
|
Текстильщики, обувщики, работники лесной |
10-4 |
Переходная |
|
промышленности |
|
зона |
|
Шахтёры, металлурги, судостроители, строители |
10-4-10-3 |
|
|
Рыбопромысловики, верхолазы, трактористы |
10-3-10-2 |
Зона |
|
Лётчики-испытатели, лётчики реактивных самолётов |
10-2 |
неприемлемого |
|
|
|
риска |
|
Концепция безопасности
Безопасность достигают путем снижения уровня риска до допустимого.
Допустимый риск представляет собой оптимальный баланс между безопасностью и требованиями, которым должны удовлетворять продукция,
процесс или услуга, а также такими факторами, как выгодность для пользователя, эффективность затрат, обычаи и др.
Алгоритм процесса оценки риска и способы его уменьшения приведены в ГОСТ 51898 – 2002 «Аспекты безопасности. Правила включения в стандарт».
Алгоритм процесса оценки риска и его уменьшения включает следующие этапы:
1.Определяют возможные группы пользователя продукции, процесса или
услуги.
2.Определяют предназначенное использование и все виды возможного предсказуемого неправильного использования продукции, процесса или услуги.
31
3.Выявляют каждую опасность, возникающую на всех этапах и при всех условиях использования продукции, процесса или услуги, включающее установку, эксплуатацию, ремонт и утилизацию.
4.Оценивают риск для каждой определенной группы пользователей,
возникающих вследствие определения опасности.
5.Принимают решение – является ли риск допустимым.
6.Если риск является недопустимым, то снижают уровень риска до допустимого.
Допустимый риск достигают с помощью итеративного процесса оценки риска и уменьшения риска (см. рисунок 5).
Достижение допустимого риска
Для достижения уровня риска до допустимого применяют следующую процедуру (см. рисунок 5):
а) определяют возможные группы пользователей продукции, процесса или услуги, включая типовую группу, группы со специальными потребностями,
группу пожилых людей, а также любую возможную контактную группу
(например, использование продукции, процесса или услуги детьми или контактов с ними детей);
б) определяют предназначенное использование и все виды возможного предсказуемого неправильного использования продукции, процесса или услуги;
в) выявляют каждую опасность (включающую в себя любую опасную ситуацию и вызывающее ущерб событие), возникающую на всех этапах и при всех условиях использования продукции, процесса или услуги, включая установку, эксплуатацию, ремонт и уничтожение/утилизацию;
г) оценивают риск (см. рисунок 5) для каждой определенной группы пользователей или контактирующей группы, возникающий вследствие определенной опасности;
д) принимают решение, является ли риск допустимым (например, по сравнению с подобной продукцией, процессами или услугами);
е) если риск является недопустимым, снижают уровень риска до
32
допустимого.
Рисунок 5 - Итеративный процесс оценки риска и уменьшения риска
Способы уменьшения риска следующие (в порядке приоритетов):
-разработка безопасного в своей основе проекта;
-защитные устройства и персональное защитное оборудование;
-информация по установке и применению;
-обучение.
На практике, как правило, используется комбинация выше перечисленных способов. Например, в бытовой технике разработчики применяют возможность ее подключения через розетку к схеме защитного заземления или зануления, провод ее подключения к электрической сети имеет двойную изоляцию.
Пользователь участвует в процедуре уменьшения риска путем выполнения предписаний, представленных разработчиком/поставщиком (см.
рисунок 6).
Меры, предпринимаемые в процедуре разработки проекта, расположены на рисунке 6 в порядке приоритета.
Меры, предпринимаемые пользователем, расположены не в порядке
33
приоритета, так как этот порядок зависит от их применимости в конкретных условиях.
Рисунок 6 - Уменьшение риска
Безопасность и устойчивое развитие
Безопасность как одна из основных потребностей человека. В процессе эволюции человека менялась численность населения Земли (см. рис. 7 и табл. 8), человек изменял среду обитания, а вместе с этим менялись виды и уровни опасностей (табл. 9). На рис. 8 представлены периоды деятельности и рост численности населения Земли в историческом развитии.
Начиная с периода, названного в истории человека «период научно-
технической революции» человечество осознало, что рост численности населения угрожает существованию жизни на Земле. Так как с увеличением численности населения Земли для обеспечения его жизнедеятельности требуется все больше природных ресурсов, которые вовлекаются в антропогенный круговорот веществ.
34
Рисунок 7 - Рост численности населения Земли
Таблица 8
Динамика численности населения мира
Год |
1840 |
1930 |
1962 |
1975 |
1987 |
1999 |
2011 |
Численность населения млрд. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Период прироста, лет/1 млрд. |
500 000 |
90 |
32 |
13 |
12 |
12 |
12 |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
С одной стороны это приводит к истощению природных ресурсов, а с другой стороны в связи с неэффективностью созданных человеком технологий к загрязнению окружающей среды отходами этих технологий. Начиная с 70-х
годов, многие ученые и общественные организации, пытались прогнозировать рост численности населения Земли (группа Д. Медоуза – научные работы
«Пределы роста», «За пределами роста»; международная общественная организация «Римский клуб» и т.д.). Однако, как показало время, во многом их прогнозы по части численности населения Земли не оправдались. На рисунке 4
пунктиром показаны возможные прогнозы изменения численности населения в ХХ I веке.
Вариант I – неустойчивое развитие (к концу ХХI века возможен рост
35
численности до (28-30) млрд. чел.). В этих условиях Земля уже не сможет (при современном состоянии технологий) обеспечить население достаточным питанием и предметами первой необходимости.
Вариант II – устойчивое развитие (численность населения необходимо стабилизировать на уровне 10 млрд. чел.).
Таблица 9
Развитие мира опасностей
Период |
Численность |
|
эволюционного |
населения, млн |
Виды опасностей и их уровень |
развития (годы) |
человек |
|
Собирательство, |
< 10 |
Природные – обычный уровень |
охота |
|
|
(700 000…12 000 |
|
|
лет до н.э.) |
|
|
Сельское хозяйство |
10–1000 |
Природные – обычный уровень. |
и аграрная |
|
Антропогенные – низкий уровень. |
цивилизация |
|
Техногенные – следы |
(12 000 лет до н.э. – |
|
|
середина XIX в.) |
|
|
Переходный |
1000–2000 |
Природные – обычный уровень. |
(середина XIX в. – |
|
Антропогенные – низкий уровень. |
1930 гг.) |
|
Техногенные – низкий уровень |
Научно- |
2000–6000 |
Природные – обычный уровень с некоторым |
техническая |
|
ростом |
революция (1930 – |
|
Антропогенные – высокий уровень |
2000) |
|
Техногенные – высокий уровень |
Рисунок 8 - Периоды деятельности и рост численности населения Земли в
историческом развитии
36
Основные пути достижения устойчивого развития
В 1983 году из-за растущей озабоченности «по поводу быстрого ухудшения состояния окружающей среды, человека и природных ресурсов, и
последствий ухудшения экономического и социального развития» ООН была создана Международная комиссия по окружающей среде и развитию (WCED).
В 1987 году в докладе «Наше общее будущее» Комиссия уделила основное внимание необходимости «устойчивого развития», при котором
«удовлетворение потребностей настоящего времени не подрывает способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». Эта формулировка понятия «устойчивое развитие» сейчас широко используется в качестве базовой во многих странах.
Основные пути достижения устойчивого развития:
–стабилизация численности населения на Земле, отдельных его регионов;
–формирование у человека нового подхода к взаимодействию с природой
-рационального природопользования (рационально обоснованного использования природных ресурсов, их паспортизации, введения платы за ресурсы; утилизация отходов);
–всемерное сдерживание развития техносферы – совокупности средств,
способных быть источниками возникновения потенциальных опасностей для человека и природы;
– создание информосферы, способной рационально управлять потоками веществ и энергии в пространстве и во времени.
Основные принципы безопасности жизнедеятельности:
1. Принцип антропоцентризма: «Человек есть высшая ценность,
сохранение и продление жизни которого является целью его существования».
2.Принцип существования внешних воздействий на человека: «Человеческий организм всегда может подвергаться внешнему воздействию со стороны какого-либо негативного фактора».
3.Принцип возможности создания для человека безопасной среды обитания: «Создание комфортной и безопасной для человека среды обитания
37
принципиально возможно и достижимо при соблюдении в ней предельно
допустимых уровней воздействия на человека».
4.Принцип выбора путей реализации безопасного взаимодействия человека со средой обитания: «Безопасное взаимодействие человека со средой обитания достигается его адаптацией к опасностям, снижением их значимости
иприменением человеком защитных мер».
5.Принцип отрицания абсолютной безопасности: «Абсолютная безопасность человека в среде обитания недостижима».
6.Принцип роста защищённости жизни человека будущего (принцип науки о БЖД): «Рост знаний человека, совершенствование техники и технологии, применение защиты, ослабление социальной напряженности в будущем неизбежно приведут к повышению защищённости человека от опасностей».
Аксиомы безопасности жизнедеятельности
Анализ реальных ситуаций, событий и факторов уже сегодня позволяет сформулировать ряд аксиом науки о безопасности жизнедеятельности в техносфере. К ним относятся:
Аксиома 1. Любая деятельность потенциально опасна и ни в одном виде деятельности невозможно достичь абсолютной безопасности, основная задача – свести риски к минимуму.
Аксиома 2. Техногенные опасности существуют, если повседневные потоки вещества, энергии и информации в техносфере превышают пороговые значения.
Пороговые или предельно допустимые значения опасностей устанавливаются из условия сохранения функциональной и структурной целостности человека и природной среды. Соблюдение предельно допустимых значений потоков создает безопасные условия жизнедеятельности человека в жизненном пространстве и исключает негативное влияние техносферы на природную среду.
Аксиома 3. Источниками техногенных опасностей являются элементы
38
техносферы.
Опасности возникают при наличии дефектов и иных неисправностей в технических системах, при неправильном использовании технических систем, а
также из-за наличия отходов, сопровождающих эксплуатацию технических систем. Технические неисправности и нарушения режимов использования технических систем приводят, как правило, к возникновению травмоопасных ситуаций, а выделение отходов (выбросы в атмосферу, стоки в гидросферу,
поступление твердых веществ на земную поверхность, энергетические излучения и поля) сопровождается формированием вредных воздействий на человека, природную среду и элементы техносферы.
Аксиома 4. Техногенные опасности действуют в пространстве и во времени.
Травмоопасные воздействия действуют, как правило, кратковременно и спонтанно в ограниченном пространстве. Они возникают при авариях и катастрофах, при взрывах и внезапных разрушениях зданий и сооружений.
Зоны влияния таких негативных воздействий, как правило, ограничены, хотя возможно распространение их влияния и на значительные территории,
например, при аварии на Чернобыльской ЭАЭС.
Для вредных воздействий характерно длительное или периодическое негативное влияние на человека, природную среду и элементы техносферы.
Пространственные зоны вредных воздействий изменяются в широких пределах от рабочих и бытовых зон до размеров всего земного пространства. К
последним относятся воздействия выбросов парниковых и озоно-разрушающих газов, поступление радиоактивных веществ в атмосферу и т.п.
Аксиома 5. Техногенные опасности оказывают негативное воздействие на человека, природную среду и элементы техносферы одновременно.
Человек и окружающая его техносфера, находясь в непрерывном материальном, энергетическом и информационном обмене, образуют постоянно действующую пространственную систему «человек – техносфера».
Одновременно существует и система «техносфера – природная среда» (рис. 1).
39
Техногенные опасности не действуют избирательно, они негативно воздействуют на все составляющие вышеупомянутых систем одновременно,
если последние оказываются в зоне влияния опасностей.
Аксиома 6. Техногенные опасности ухудшают здоровье людей, приводят к травмам, материальным потерям и к деградации природной среды.
Воздействие травмоопасных факторов приводит к травмам или гибели людей, часто сопровождается очаговыми разрушениями природной среды и техносферы. Для воздействия таких факторов характерны значительные материальные потери.
Воздействие вредных факторов, как правило, длительное, оно оказывает негативное влияние на состояние здоровья людей, приводит к профессиональным или региональным заболеваниям. Воздействуя на природную среду, вредные факторы приводят к деградации представителей флоры и фауны, изменяют состав компонент биосферы.
При высоких концентрациях вредных веществ или при высоких потоках энергии вредные факторы по характеру своего воздействия могут приближаться к травмоопасным воздействиям. Так, например, высокие концентрации токсичных веществ в воздухе, воде, пище могут вызывать отравления.
Аксиома 7. Защита от техногенных опасностей достигается совершенствованием источников опасности, увеличением расстояния между источником опасности и объектом защиты, применением защитных мер.
Уменьшить потоки веществ, энергий или информации в зоне деятельности человека можно, уменьшая эти потоки на выходе из источника опасности (или увеличением расстояния от источника до человека). Если это практически неосуществимо, то нужно применять защитные меры: защитную технику, организационные мероприятия и т.п.
Аксиома 8. Компетентность людей в мире опасностей и способах защиты от них – необходимое условие достижения безопасности жизнедеятельности.
Широкая и все нарастающая гамма техногенных опасностей, отсутствие
40
