4.        Устойчивость промышленных объектов

Под устойчивостью работы промышленного объекта понимают способность объекта выпускать установленные виды продукции в объемах и номенклатуре, предусмотренных соответствующими планами в условиях ЧС, а также приспособленность этого объекта к восстановлению в случае повреждения. Для объектов, чья деятельность не связана с производством материальных ценностей, устойчивость определяется его способностью выполнять свои функции. Под устойчивостью технической системы понимается возможность сохранения ею работоспособности при ЧС.

Повышение устойчивости технических систем и объектов достигается главным образом организационно-техническими мероприятиями, которым предшествует исследование устойчивости конкретного объекта.

На первом этапе исследования анализируют устойчивость и уязвимость его элементов в условиях ЧС, а также оценивают опасность выхода из строя или разрушения элементов или всего объекта в целом.

На этом этапе анализируют:

· надежность установок и технологических комплексов;

· последствия аварий отдельных систем производства;

· распространение ударной волны по территории предприятия при взрывах сосудов, коммуникаций, ядерных зарядов;

· распространение огня при пожарах;

· рассеивание веществ, высвобождающихся при ЧС;

· возможность вторичного образования токсичных, пожаро- и взрывоопасных смесей.

На втором этапе исследования разрабатывают мероприятия по повышению устойчивости и подготовке объекта к восстановлению после ЧС. В плане указывают стоимость и объем планируемых работ, источники финансирования, основные материалы и их количество, машины, механизмы, рабочую силу, ответственных исполнителей и сроки выполнения.

Исследование устойчивости функционирования объекта начинается задолго до ввода его в эксплуатацию. На стадии проектирования это делает проектант. Такое же исследование объекта проводится соответствующими службами на стадии экономических, экологических и технических экспертиз. Каждая реконструкция или расширение объекта также требует нового исследования устойчивости. То есть это не одноразовое действие, а длительный динамичный процесс, требующий постоянного внимания.

Основная масса ЧС связана с отказом технических систем. Но появление техногенного источника ЧС на объекте не всегда приводит к ЧС, так как современное производство оснащено оборудованием, техникой и системами, способными заранее предупредить  о возникновении аварии.

Любой промышленный объект включает наземные здания и сооружения основного и вспомогательного производства, где размещается типовое технологическое оборудование, складские помещения и здания административно-бытового назначения, а также сети газо-, электро- и теплоснабжения. Между  собой здания соединены сетью внутреннего транспорта, системами связи и управления.

Работоспособность промышленного объекта зависит от специфических условий и района его расположения. Большое внимание уделяется району расположения объекта.  При этом выясняются метеорологические условия района: количество осадков, направление господствующих ветров, максимальная и минимальная температуры  самого жаркого и самого холодного месяца; изучается состав грунта и залегание грунтовых вод.

На устойчивость объекта влияют:

· характер застройки территории (структура, тип, плотность);

· транспортные магистрали;

· естественные условия прилегающей местности (лесные массивы – источники пожара; водные объекты, которые при разрушении железнодорожных или трубопроводных магистралей позволят осуществить подачу материалов, сырья, могут использоваться как огнепреградительные зоны, но  в тоже время могут стать источником наводнений).

Рассматривается социально-экономическое развитие региона на наличие потенциально опасных объектов, например, АЭС, плотин, которые в случае аварии могут привести к ЧС регионального масштаба.

При оценке вспомогательных и основных зданий рассматриваются следующие характеристики: этажность, длина, высота, степень износа, огнестойкость, число рабочих и служащих, находящихся внутри здания, наличие расположенных вблизи здания убежищ и средств эвакуации. Исследуется производственный процесс предприятия  на предмет перехода  на технологический процесс для выпуска новой продукции. Особое внимание уделяется источнику газоснабжения, поскольку он может являться вторичным фактором опасности.

При оценке внутренней планировки территории объекта определяется влияние плотности и типа застройки  на возможность возникновения и распространения пожара, образование завалов на выходе. Особое внимание уделяется участкам, где могут возникнуть вторичные факторы поражения. К таким источникам относятся емкости с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ) и сильнодействующими ядовитыми веществами (СДЯВ), склады взрывчатых веществ (ВВ) и взрывоопасные технологические установки, технологические коммуникации, разрушение которых может вызвать пожары, взрывы, загазованность, аммиачные установки. При этом прогнозируются следующие последствия:

· утечка тяжелых и легких газов или токсичных дымов;

· рассеивание продуктов сгорания во внутренних помещениях;

· воздействие на человека продуктов горения и иных химических веществ;

· пожары цистерн, колодцев, фонтанов;

· взрывов паров ЛВЖ;

· образование ударной волны в результате взрывов паров ЛВЖ, сосудов, находящихся под давлением, взрывов в закрытых и открытых помещениях;

· распространение пламени в зданиях и сооружениях объекта;

· радиационного теплообмена при пожарах.

Технологический процесс оценивается с учетом специфики производства на время чрезвычайной ситуации (изменение технологии, частичное прекращение производства, переключение на производство новой продукции и т.п.). Оцени­ваются:

· возможность замены энергоносителей;

· возможность автоном­ной работы отдельных станков, установок и цехов объекта;

· запасы и места рас­положения СДЯВ, ЛВЖ и горючих веществ;

· способы безаварийной остановки производства в условиях чрезвычайной ситуации.

Особое внимание уделяется изучению систем газоснабжения, поскольку разрушение этих систем может при­вести к появлению вторичных поражающих факторов.

При исследовании систем управления производством на объекте изучают расстановку сил и состояние пунктов управления и надежности узлов связи; оп­ределяют источники пополнения рабочей силы, анализируют возможности взаи­мозаменяемости руководящего состава объекта.