Материал: Белов БЖД

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Анализ риска, обусловленного наличием источника вредного действия, состоит из этапа оценки риска, сопровождаемого исследованиями, и этапа управления риском (рис. 4.31). На этапе оценки устанавливают, какие последствия вызывают разные дозы и в разных условиях в данном коллективе. На этапе управления риском анализируют разные альтернативы и выбирают наиболее подходящие управляющие воздействия. С целью принятия окончательного решения результаты оценки риска рассматривают с учетом инженерных, экономических и политических аспектов.

Рис. 4.31. Схема анализа риска, обусловленного источником, воздействующим на здоровье

Стандартные показатели несчастных случаев.Показатели несчастных случаев являются некоторой мерой опасности, позволяющей сопоставлять между собой предприятия, отрасли, профессии, возрастные группы и т. д. Они учитывают объем выполненной работы, ее минимальную длительность, при которой они являются достоверными, требуют применения единых методов учета данных и разрешают проводить сравнение лишь при определенных условиях (например, по профессиям). К таким показателям относят коэффициенты и показатели частоты и тяжести несчастных случаев.

Коэффициент частоты несчастных случаевесть отношение числа наступивших несчастных случаевNк реперному числу несчастных случаевN*, определенному за тот же период времени:

K4=N/N*.(4.54)

Реперное число

где αt= 10-6нс/ч и αм= 10-3нс/чел. можно трактовать как реперные значения соответственно скорости и плотности наступления несчастных случаев;Т–число часов, отработанных за рассматриваемый период времени всеми рабочими, которые подвергались воздействию опасности;М–среднее число рабочих, подверженных опасности.

В нашей стране принято определять реперное число по формуле N* = αмM,в западных развитых странахN* = αtТ,подсчитанные таким образом коэффициентыК4имеют различные значения; расчет реперного числа по формулеN= αТТ позволяет более полно учесть объем выполненной работы.

Если устанавливается годовое значение К4,то

T=MXY-Z,

где М–численность работающих;X, YиZ–соответственно длительность рабочего дня, число отработанных в году дней и потери рабочего времени вследствие отпусков, прогулов, болезни, несчастных случаев и т д.

Например, если на предприятии в течение года (допустим, в году 300 рабочих дней) работало 950 человек (рабочий день ранен 8 ч), за это время наступило 100 несчастных случаев и было потеряно по разным причинам 30 000 рабочих дней, то -Т = 950∙300∙8–30000∙8 = 2 040 000 ч, N.=10-6·2 040 000 == 2,04 нc,К4= 100/2,04 = 49,02.

Показатель тяжести несчастных случаев(коэффициент нетрудоспособности)

Kн=Д/д*, (4.55)

где Д–число всех дней нетрудоспособности; Д*=βтТ–реперное число нетрудоспособных дней; Ву= 10-3дн/ч.

Допустим, что при условиях, изложенных в предыдущем примере, 100 несчастных случаев привели к потере 3000 рабочих дней. Тогда, реперное число Д*=10-3(950·300x х8–30 000-8) == 2040 дней,Кн= 3000/2040 = 1,47

Коэффициент тяжести несчастных случаевопределяется как число всех дней нетрудоспособности, приходящееся на один несчастный случай:

Кт=Д/Т

(4.56)

При расчетах характеристик несчастных случаев (4.54)...(4.56) возникает вопрос: как быть, если среди несчастных случаев были такие, которые привели к летальному исходу или полной потере трудоспособности? Ответ на этот вопрос пытаются дать путем установления эквивалента, который бы приводил летальный исход к числу нетрудоспособных дней. Ориентировочно и неофициально полагают, что один летальный исход может быть приравнен к 6000–7500 дням потери работоспособности Так, если в предыдущем примере к 100 несчастным случаям добавим один летальный исход, получим Кн (6000 + 3000)/2040 =4,41, т.е. показатель тяжести увеличится в 3 раза, а коэффициент частоты незначительно (станет равным 50,25). Однако в настоящее время показатели несчастных случаев обычно рассчитывают отдельно для летальных и нелетальных исходов.

Коэффициент частоты несчастных случаев с летальным исходом [ли/чел∙4)]:

Кл=Nл/(МТ)

(4 57)

где Nлчисло летальных исходов, обычно полагают МТ= 108 чел *ч, что соответствует расчетному времени, когда 1000 человек работают по 40 ч в неделю в течение 50 недель в году и в течение 50 лет. Значения коэффициента Кл приведены ниже.

Кл,ли/(чел*4)

Горные работы 30·10-8

Транспорт 30·10-8

Строительство 20·10-8

Добыча нерудных полезных ископаемых 10·10-8

Эксплуатация газопроводного оборудования и гидротехнических сооружений 6·10-8

Металлургическая промышленность 6·10-8

Деревообделочные работы 6·10-8

Пищевая промышленность 6·10-8

Цсллюлозно-бумажная и полиграфическая промышленность 5·10-8

Электротехника, точная механика, оптика 4·10-8

Работы, связанные с химическими веществами 4·10-8

Торговля, финансы, страхование, коммунальные услуги 4·10-8

Текстильная и кожевенно-обувная промышленность 3·10-8

Здравоохранение___________________________ 2·10-8

Среднее значение для 20,2 млн застрахованных 7·10-8

4.4. Анализ последствий чепе

Оценка опасности становится полной лишь тогда, когда последствия потенциального чепе ясно представляются. Прежде чем планировать предупредительные мероприятия, необходимо знать, какое потенциальное повреждающее действие окажет данное чепе на персонал, население, материальные ценности и окружающую среду. Поэтому анализ последствий чепе (АПЧ) может включать следующее:

– описание потенциальных чепе;

– оценку их вероятностей;

– количественную оценку возможных последствий, например, проливов и выбросов, обладающих повреждающими свойствами (токсичностью, взрываемостью и т д);

– расчет рассеивания выбросов и испарение проливов;

– оценку других повреждающих факторов (радиации, ударной волны, излучений и т. д);

– суммарную оценку ущерба.

Если первые два пункта могут быть выполнены, исходя из результатов анализа опасностей, выполненного ранее описанными методами, то для выполнения других пунктов нужно использовать специальные модели.

Большой класс задач связан с выбросом в атмосферу радиоактивных и других химических веществ. Чтобы оценить последствия такой аварии, необходимо уметь рассчитывать поля концентраций. Если примесь выбрасывается в поток, движущийся с постоянной средней скоростью Uвдоль осиОХ1декартовой системы координат, то теоретико-вероятностное среднее значение концентрации с в точкеХв момент времениt

где S(x , t') –производительность источника в точке х' в моментt’ (единиц примеси на единицу объема за единицу времени), σi= σi(τ) – стандартные отклонения(i= 1, 2, 3,τ=tt'),|σ| = σ1σ2σ3

В табл 4 18 приведены некоторые решения этого уравнения. В расчетные соотношения входят стандартные отклонения σδi, которые необходимо предварительно определить Для стационарных источников значения σ2, σ3представляют собой характеристики горизонтального (перпендикулярно направлению движения) и вертикального расширения струи. Они задаются в зависимости от расстояния от источника в направлении движения ветра и зависят от устойчивости атмосферы, т е ее турбулентности, которая определяет поле ветра, переносящее и рассеивающее примесьКатегории устойчивостиданы в табл. 4.19. Значения отклонений приведены на рис. 4.32. для периодов времени порядка 10 мин вблизи поверхности Земли (обычно на высоте 10 м). Скорость ветраU высотехзприближенно можно определить по формулеU=Uh(x3/h)αгдеUh–скорость ветра на высотеh; показатель α, зависящий от атмосферных условий и шероховатости поверхности, можно принять равным 0,16; 0,28 и 0,4 соответственно для территории открытого пространства, при наличии пригорода и в условиях города.

Таблица 4.18. Расчетные соотношения для полей концентраций от некоторых источников

* А, В, С –атмосфера соответственно сильно, умеренно, слегка неустойчива,D– нейтральная,Е, F–слегка и умеренно устойчивая

** Сильная инсоляция соответствует высоте Солнца φ≥60° над горизонтом при ясном небе, слабая инсоляция, если 15° φ < 35°.

***Облачность определяется как часть неба над местным видимым горизонтом, покрытая облаками

****Нейтральная категорияDсоответствует также случаю сплошной облачности днем

О

пределить максимальную концентрацию на расстоянии 10 км от городского стационарного источника производительностью 4800 г/с, если эффективная высота выброса 250 м, скорость ветра 3 м/с на высоте 10 м, погодные условия –сплошной облачный покров

Рис 4 32 Стандартные отклонения в зависимости от расстояния от источника и категории устойчивости погоды:

а –для поперечного и горизонтального, б–для вертикального распределений концентрации

Выбрав оси, как показано на рис 4 33, воспользуемся формулой (III) табл 4 18 Выброс происходит в точке с координатами х1 =0, х2 = 0, х3 = 250 м Максимальная концентрация см на расстоянии Х1 = 10·103 м достигается на поверхности земли (Xз = 0) по оси струи 2 = 0). Для условий города U= 3(250/10)°'4 = 11 м/с. Время r = X1/U = 900 с, что будем считать близким к периоду времени, для которого справедлива формула. Из табл. 4.19 находим, что сплошной облачный покров соответствует категории D. По рис. 4.32 определяем g^(x\ sss 10-Ю3 м)« 550 м, огз(Л'1 = 1(Н03 м) = 135 м. Откуда

Д

ля представления результатов АПЧ можно использовать как форму табл. 4.20.

Рис4 33 Выбранная система координат

Таблица 4.20. Вариант представления результатов анализа последствий чепс

Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/284527