Техногенный риск и безопасность. Ветошкин А.Г - 28 стр.

UptoLike

28
Несколько иначе подходят к выбору критерия категорирования по
взрывопожароопасности согласно ПБ 09-170-97.
За основу принята суммарная потенциальная энергия, заключенная в
технологическом процессе. Степень взрывоопасности технологических
блоков определяется суммарным энергетическим потенциалом.
По значениям потенциальной энергии взрывоопасности рассчиты-
вают классификационные величины:
- приведенную массу
, в общем случае неравную массе горючих до-
бавок в расчетах по НПБ 105-95;
- относительный энергетический потенциал взрывоопасности.
Обе эти величины жестко связаны между собой, и из одной можно
получить другую. Однако считается целесообразным их рассчитывать не-
зависимо и по ним проводить категорирование технологических блоков и
объектов.
По значениям приведенной массы и
относительного энергетического
потенциала взрывоопасности производится категорирование технологиче-
ских блоков по трем возможным категориям взрывоопасности
I, II или III.
В зависимости от категории взрывоопасности правилами ПБ 09-170-
97 устанавливаются определенные ограничения и назначаются необходи-
мые для обеспечения взрывобезопасности мероприятия.
1.5. Вероятностная модель безопасности
Теория безопасности начала широко развиваться и применяться в
конце XIX в. Благодаря развитию математики, статистики, правовых и
экономических наук, а затем и таких конкретных наук как теория игр, тео-
рия вероятностей, катастроф и принятия решений. Катастрофические со-
бытия последнего десятилетия свидетельствует о том, что насыщение про-
изводства и сферы услуг современной
техникой повышает цену техниче-
ской неполадки или человеческой ошибки.
Вероятность возникновения опасностивеличина, существенно
меньшая единицы. Кроме того, точки реализации опасности распределены
в пространстве и времени. Это значит, что, например, вероятность взрыва
одной АЭС в стране гораздо выше, чем вероятность одновременного взры-
ва всех электростанций страны за одно и то же
время. Или вероятность пя-
ти подряд неурожайных лет гораздо ниже одного неурожайного года. Ста-
новится ясным: чем больший отрезок времени и количество рискующих
субъектов мы возьмем, тем определённее станет величина ущерба, кото-
рый субъекты получат в совокупности за этот отрезок времени.
      Несколько иначе подходят к выбору критерия категорирования по
взрывопожароопасности согласно ПБ 09-170-97.
      За основу принята суммарная потенциальная энергия, заключенная в
технологическом процессе. Степень взрывоопасности технологических
блоков определяется суммарным энергетическим потенциалом.
      По значениям потенциальной энергии взрывоопасности рассчиты-
вают классификационные величины:
      - приведенную массу, в общем случае неравную массе горючих до-
      бавок в расчетах по НПБ 105-95;
      - относительный энергетический потенциал взрывоопасности.
      Обе эти величины жестко связаны между собой, и из одной можно
получить другую. Однако считается целесообразным их рассчитывать не-
зависимо и по ним проводить категорирование технологических блоков и
объектов.
      По значениям приведенной массы и относительного энергетического
потенциала взрывоопасности производится категорирование технологиче-
ских блоков по трем возможным категориям взрывоопасности I, II или III.
      В зависимости от категории взрывоопасности правилами ПБ 09-170-
97 устанавливаются определенные ограничения и назначаются необходи-
мые для обеспечения взрывобезопасности мероприятия.

                 1.5. Вероятностная модель безопасности

      Теория безопасности начала широко развиваться и применяться в
конце XIX в. Благодаря развитию математики, статистики, правовых и
экономических наук, а затем и таких конкретных наук как теория игр, тео-
рия вероятностей, катастроф и принятия решений. Катастрофические со-
бытия последнего десятилетия свидетельствует о том, что насыщение про-
изводства и сферы услуг современной техникой повышает цену техниче-
ской неполадки или человеческой ошибки.
      Вероятность возникновения опасности – величина, существенно
меньшая единицы. Кроме того, точки реализации опасности распределены
в пространстве и времени. Это значит, что, например, вероятность взрыва
одной АЭС в стране гораздо выше, чем вероятность одновременного взры-
ва всех электростанций страны за одно и то же время. Или вероятность пя-
ти подряд неурожайных лет гораздо ниже одного неурожайного года. Ста-
новится ясным: чем больший отрезок времени и количество рискующих
субъектов мы возьмем, тем определённее станет величина ущерба, кото-
рый субъекты получат в совокупности за этот отрезок времени.

                                  28