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경제 대상 및 생명 유지 기능의 안정성. 안전한 생활의 기본

안전한 생활 활동의 기초(OBZhD)

핸드북 / 안전한 생활의 기본

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모든 국가의 생명을 보장하는 데 결정적으로 중요한 것은 경제입니다. 즉, 국가는 평화시에 경제 발전을 보장하고 적대 행위 중에도 경제를 유지해야합니다.

고도로 발전된 경제를 통해 평시와 전쟁의 주요 문제를 해결할 수 있습니다.

  • 모든 유형의 군대에 현대식 무기 및 탄약, 장비 및 차량, 장비, 통신 및 제어 장비, 연료 및 윤활유를 제공합니다.
  • 장비 및 무기의 새로운 모델 개발 수행;
  • 전시 계획을 이행하기 위해 산업, 운송 및 기타 부문의 작업을 신속하게 이전합니다.
  • 군사 장비 및 차량 수리;
  • 전시에 대한 인구의 요구를 충족시킵니다.
  • 전시 계획에 따라 생산을 지원합니다.
  • 가능한 한 최단 시간 내에 현장에서 복원 작업을 수행합니다.

적의 경제를 파괴하는 것은 항상 전쟁 당사자의 목표 였지만 두 차례의 세계 대전을 수행하는 수단은이 문제에 대한 해결책을 제공하지 못했습니다. 현재 엄청난 파괴력과 정확성을 지닌 핵미사일 무기가 존재하는 상황에서 국가 경제를 구하기 위해 수동적 방어는 대도시와 중요한 지역에서 민방위의 조직적, 기술적, 공학적 활동을 고품질로 구현하는 데 도움이 될 수 있습니다. (분류된) 시설.

평시에는 모든 국가(철 및 비철금속, 목재부터 원자재까지)의 물질적 자원 매장량이 생성됩니다. 러시아에서는 이전과 현재 모두 이러한 매장량이 생산 주기에 적극적으로 참여하고 있습니다. 현재 많은 OE는 소련 붕괴 이후 공급업체와의 관계 단절로 인해 이러한 예비비를 50~75% 소진했습니다. 즉, 동원 예비비는 당사의 긴급 지원의 주요 원천 중 하나로 밝혀졌습니다. 산업, 농업 및 모든 유형의 운송.

미국에서는 원자재 및 공급품의 국가 전략 비축량을 창출하고 보존하는 데 많은 관심을 기울이고 있습니다. 1939년까지 이러한 매장량의 가치가 70천만 달러라면 1951년에는 2,1억 달러, 1962년에는 8,7억 달러였습니다. 90년대 초에 그 가치는 10억 달러에 이르렀습니다. 전략적 매장량 창출 작업은 미국 의회 및 그 사용은 해당 국가의 대통령이 개인적으로 승인합니다. 전략적 저장 기지의 최대 1991분의 600은 미국 국방부에 속해 있습니다. 또한 미국은 다른 여러 국가와 협력하여 상당한 양의 석유 제품을 축적하고 저장하고 있으며, 이는 20년에 XNUMX억 배럴, 즉 XNUMX억 달러 상당에 달했습니다.

아무리 회복력이 강한 군대라도 충분히 무장하고, 필요한 모든 것을 공급하고, 훈련하지 않으면 패배할 것이라는 데에는 의심의 여지가 없습니다. 이에 대한 예는 후방(여성, 노인 및 어린이)의 사심 없는 노력 덕분에 우리 군대가 잘 작동하는 나치 독일의 군사 기계를 물리칠 수 있었던 위대한 애국 전쟁에서 찾을 수 있습니다. 국내 전선의 노동자들은 연간 최대 27대의 항공기, 000대의 탱크, 24문 이상의 총을 생산했습니다. Lend-Lease 하의 공급량은 항공기 - 000%, 탱크 - 111%, 총기 - 000%였다는 점을 기억해야 합니다.

전쟁이 거듭될수록 자원의 필요성은 증가합니다. 제20차 세계대전 당시 미군 병사 40인당 매일 최대 4kg의 물적 자원이 소비되었다면, 현재 평시에는 NATO 군인의 일일 요구량이 30kg이고 군수품 범위가 1만 품목에 이릅니다. . 토마호크 순항미사일 9.1기의 발사비용은 XNUMX천만 달러, 패트리어트 단지의 대공유도미사일 XNUMX기의 발사비용은 XNUMX만 달러이다.이라크와의 전쟁 경험에서 알 수 있듯이 고정밀 공격무기를 사용한 공격은 적군뿐만 아니라 군사 목표물(미사일 기지, 군대 그룹, 비행장, 통신 센터)뿐만 아니라 대규모 인구 밀집 지역에도 적용됩니다. 복잡한 장비(XNUMX그램당 금 XNUMX그램보다 더 비싸짐)와 탄약을 생산하는 데에도 막대한 비용이 필요합니다(표 XNUMX).

민방위는 국방 조치의 일부이므로 수동적 방어 문제는 평시와 전시에 국가 차원과 국가 경제의 모든 생산 수준에서 해결됩니다.

각 시설에서는 다음 활동을 포함하여 엄청난 양의 작업이 사전에 수행됩니다.

  • 조직적인, 비상 상황에서 민방위대의 본부 직원, 서비스 및 조직의 행동 계획을 제공합니다.
  • 기술적, XNUMX차 손상 요인의 발생을 배제하는 기술 체제를 도입하여 장비 기능의 안정성을 높이기 위해 수행되었습니다.
  • 엔지니어링 및 기술, 이는 손상 요인에 대한 OE 요소의 저항력을 높여야 합니다. 지정된 전체 작품 단지 중에서 특히 중요합니다.

표 9.1. 군사 장비 비용 상승

폭격기 제조 년도 장비 비용, 백만 달러
B-29 1946 8
B-52 1962 56
B-1B 1986 434
B-2 1988 532

기술 시스템의 안정성은 비정상적인 충격이 발생한 경우에도 계속 작동할 수 있는 능력으로 이해됩니다. 즉, 장비 기능의 안정성은 규모와 범위에서 확립된 유형의 제품을 생산할 수 있는 능력으로 이해되어야 합니다. 비상 상황에 대한 계획에 의해 제공됩니다. 물질적 자산(운송, 통신, 전력선) 생산과 관련되지 않은 물체의 경우 지속 가능성은 비상 상황에서 기능을 수행할 수 있는 능력에 따라 결정됩니다.

이와 관련하여 다음 개념이 구별됩니다.

  • 국가 전체의 국가 경제 기능의 지속 가능성은 국가 기능, 제품 생산(산업 및 농업), 전시 에너지 운영, 운송 및 통신을 보장하는 능력입니다.
  • 시설의 일부가 파괴되고 생산 링크가 부분적으로 중단되는 상황에서 국가 경제 부문 기능의 지속 가능성은 긴급 상황에서 계획된 양으로 주요 제품을 생산할 수 있는 능력입니다.
  • 환경 요소의 지속 가능성은 전체 단지, 즉 건물, 장비, 창고, 통신, 운송이 피해 요인의 파괴적인 영향을 견딜 수 있는 능력입니다.
  • 공장 기능의 지속 가능성은 비상 상황에서 계획된 양과 범위로 제품을 생산할 수 있는 능력이며, 약하고 중간 정도의 손상, 생산 관계의 부분적 중단이 있는 경우 최단 시간 내에 생산을 복원할 수 있는 능력입니다. .

특정 목적에 관계없이 모든 산업 시설에는 주요 및 보조 생산 건물 및 구조, 창고 및 관리 건물과 같은 많은 공통 기능이 있습니다. 기계 및 기술 장비; 가스, 증기, 열, 물 공급 요소; 건물은 내부 운송, 통신 및 에너지 네트워크 네트워크를 통해 서로 연결됩니다. 평균 건물 밀도는 30~60%입니다.

OE 기능의 안정성은 주로 다음과 같은 여러 조건에 의해 결정됩니다.О

  • 이차적 요인을 포함한 모든 피해 요인으로부터 시설의 근로자와 직원을 보호하는 능력
  • 손상 요인을 견딜 수 있는 건물 요소(건물, 장비, 유틸리티 및 에너지 네트워크) 요소의 능력
  • 생산 활동에 필요한 모든 것(원자재, 연료, 부품)을 갖춘 OE 공급 시스템의 신뢰성;
  • 제어, 경고 및 통신 시스템의 신뢰성;
  • 피해 요인의 파괴적인 영향 이후 생산을 복원하는 능력.

환경 시설 및 국가 경제 부문의 기능 지속 가능성을 높이는 문제를 해결할 때 건축 법규 및 규정의 일부로 게시된 민방위 엔지니어링 및 기술 조치(ITM GO)에 대한 설계 표준(SNiP 2.0.151) -90)이 가장 중요하다. 새로 건설되는 모든 건물과 그 구성 요소는 민방위 당국의 엄격한 통제 하에 이러한 기준을 엄격히 준수하여 건설됩니다.

기능의 안정성 연구 OE 가동되기 훨씬 전부터 시작됩니다. 이는 설계 단계, 기술, 환경, 경제 및 기타 검사에서 수행됩니다. 객체(해당 요소)를 재구성하거나 확장할 때마다 새로운 지속 가능성 연구가 필요합니다. 따라서 지속 가능성 연구는 일회성 작업이 아니라 경영진, 최고 전문가 및 민방위 서비스의 지속적인 모니터링과 관심이 필요한 역동적이고 장기적인 프로세스입니다.

도시 계획 및 개발, 건물 배치를 위한 ITM GO 표준의 기본 요구 사항입니다. ITM 민방위 표준의 요구 사항은 피해 가능성과 희생자 수를 줄이고 가능한 병변에서 구조 및 기타 비상 작전(S&D)을 수행하기 위한 허용 가능한 조건을 만드는 것을 목표로 합니다. 이러한 요구 사항을 충족하면 도시 경제의 지속 가능성이 높아집니다.

도시의 건물 밀도를 줄이고, 경계가 공원, 녹지, 저수지, 넓은 고속도로인 별도의 소구역, 위성 도시를 만드는 등 이 모든 것이 화재 발생을 유발합니다. 저수지가 있으면 급수 시스템의 기능을 유지할 가능성이 낮기 때문에 화재 진압 시 저수지를 사용할 수 있습니다.

넓은 고속도로를 건설하고 필요한 교통망을 구축하는 것은 계속되는 잔해의 형성을 방지하고 구조대의 행동과 인구 대피를 복잡하게 만들기 위한 것입니다. 비접이식 고속도로의 폭은 W=T^+ 15m 공식으로 결정됩니다. 여기서 H^는 고속도로에서 가장 높은 건물의 높이 m(프레임 구조가 아닌 경우)입니다. 주거 지역과 산업 지역 사이의 도시 내 교통 네트워크는 안정적이어야 하며, 도시 외부, 기차역 및 선착장으로의 출구가 있어야 합니다. 시외고속도로(도로)는 도시 외부에 있어야 기둥이 도시 안으로 들어가지 않고 진행할 수 있다.

교외 지역에 삼림공원을 조성하면 주민에게 휴양을 제공하고, 비상시 피난민을 위한 숙소를 제공합니다. 여기에는 휴게소, 요양소, 관광 및 스포츠 센터, 어린이 레크리에이션 센터가 있습니다. 상점, 구내식당, 소비자 서비스 기업을 위한 건물을 제공하기 위해 교외 지역의 도로망, 통신, 전기 공급, 물 공급 개발에 주의를 기울일 필요가 있습니다.

인구를 보호하기 위한 대부분의 조치는 사전에 수행되며 막대한 비용이 필요합니다. 이는 민방위 시스템 구축, 개인 보호 장비 제공, 통제 지점 장비, 경고 및 통신 시스템입니다. REW 활동 계획. 제어의 안정성을 높이기 위해 기본, 예비, 백업 및 백업 제어 지점에 필요한 모든 장비가 제공됩니다.

파이프라인과 유틸리티 네트워크는 파괴 가능성이 있거나 매설될 수 있는 구역 외부에 위치해야 합니다. 도시 교통 차고는 도시 전역에 분산되어야 합니다.

OE의 설계, 건설 및 재건에 대한 요구 사항. MA 지역의 건물과 구조물은 분산되어 위치해야 하며, 이들 사이에 화재가 발생하지 않도록 해야 합니다. 방화 간격의 너비는 공식 Ш에 의해 결정됩니다.п= H1+ 엔2+20m, 여기서 H1 그리고 H2,-인접 건물의 높이, m 건물의 중요한 건물은 낮은 층수 또는 오목한 구조로 지어졌으며 공기 폭발을 견딜 수 있도록 모양이 최소한의 바람을 가져야합니다 (그림 9.1). 가장 저항력이 강한 것은 콘크리트 거푸집에 금속 프레임이 있는 철근 콘크리트 건물입니다.

경제적 개체의 기능 및 생명 유지의 지속 가능성

쌀. 9.1. 물체 주변의 충격파 흐름을 개선하는 설계 기능

광선 복사에 대한 OE 요소의 저항을 높이기 위해 내화 구조물, 내화 재료, 가연성 건축 요소의 난연성 코팅이 사용되며 강화 또는 콘크리트 슬래브가 칸막이로 사용됩니다. 큰 건물은 방화벽(방화벽)으로 구역을 나누는 것이 좋습니다.

방사성 물질, 화학 물질 또는 세균 물질이 내부로 침투하는 것을 방지하기 위해 식품점 및 창고 건물을 밀봉할 수 있는 가능성을 제공해야 합니다. 창고에는 최소한의 문과 창문이 있어야 하며, 인화성 액체 및 유해 화학물질은 별도의 지하 저장시설에 보관해야 합니다.

독특하고 귀중한 장비는 내구성이 뛰어나고 매립된 구조물에 보관되어야 합니다. 장비가 붕괴된 건물의 파편보다 공기 폭발의 영향에 더 강하기 때문에 가벼운 내화 구조물로 만들어진 건물, 캐노피 아래 또는 공개적으로 배치하는 것이 허용됩니다(그림 9.2).

경제적 개체의 기능 및 생명 유지의 지속 가능성

쌀. 9.2. 장비 보호 장치

인화성 액체(기름, 휘발유)의 저장 및 처리 시설은 다른 시설 및 인구 밀집 지역보다 해당 지역의 경사면 아래에 위치해야 합니다. 광산 작업을 사용하는 것이 좋습니다. 시설의 생산 건물 사이에는 시설의 여러 입구 중 하나로 접근할 수 있는 편리하고 표면이 단단한 도로가 있어야 합니다.

하수 시스템은 도시 하수관망으로 최소 XNUMX번의 배출구와 구덩이, 도랑 또는 기타 장치로의 비상 배출을 위한 장치를 갖추어야 합니다.

산업구조물 건설 시 충분한 방사선 감쇠계수를 확보하기 위해 벽과 천장의 두께를 증가시키고, 특수재료(납, 흙)로 만든 개스킷(방어구, 스크린)을 사용합니다.

목욕, 샤워, 세차장은 사람, 장비, 재산이 감염된 경우 특별 치료를 수행할 수 있도록 조정되어야 합니다.

전력 공급의 지속 가능성을 높입니다. 전기는 일상생활과 산업 활동에서 특별한 위치를 차지합니다. 전원 공급 장치 고장 OE 멈추게 만듭니다. 발전량은 국가의 경제적 잠재력을 나타냅니다.

전원 공급 시스템에는 다음 요소가 포함됩니다.

  • 수력, 화력 및 원자력 발전소;
  • 전력선, 케이블 및 내부 전력망;
  • 변압기 및 배전소;
  • 제어실.

국가의 통합 에너지 시스템에는 서로 상당한 거리에 위치한 다수의 발전소, 시스템 기능을 유지하기 위해 전원이나 수신기를 거의 즉시 끌 수 있는 자동 장치 시스템이 포함됩니다. 시스템의 발전소는 다양한 유형의 연료로 작동됩니다.

두 개의 독립적인 소스로부터 전기를 도시와 대규모 시설에 공급하는 것이 좋습니다. 전력 공급이 하나의 소스에서 제공되는 경우 전기 장비에는 서로 다른 방향 또는 자율 발전소에서 최소한 두 개의 입력이 있어야 합니다. 작업장에 대한 전기 공급은 독립적인 지하 케이블 라인을 통해 수행되어야 합니다. 철도 운송 장치와 해상(하천) 선박에서 전력 생산을 제공할 수 있는 가능성을 제공할 필요가 있습니다.

변전소 및 배전 장치의 안정성은 시설 자체의 안정성보다 낮아서는 안됩니다. 전원 공급 시스템은 핵폭발의 전자기 펄스 영향으로부터 보호되어야 합니다. OE의 경우 작업장과 구역을 전원에 단계별로 연결하여 전원 공급 시스템의 특수 작동 모드 체계를 개발해야 합니다.

시설에 대한 물 공급의 지속 가능성을 높입니다. 안정적인 물 공급 없이는 여러 기업의 중단 없는 운영이 불가능합니다. 따라서 화학섬유 1톤 생산 시 물 소비량은 2000mXNUMX에 이릅니다.3. 야금 생산에는 물이 덜 필요하지 않습니다. 인구와 민방위 부대의 요구에 대한 물의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 예를 들어, 히로시마는 도시의 물 공급이 파괴되고 화재 진압을 위해 물 공급을 사용할 수 없게 되면서 지속적인 화재 지역에 갇혔다는 사실을 상기하는 것으로 충분합니다.

현대의 물 공급은 지상 및 지하 구조물과 물 공급 네트워크의 복잡한 복합체입니다. 수원에는 두 가지 그룹이 있습니다: 표면(개방) 저수지(강, 호수, 늪) 및 지하 수원(자분수 우물, 샘).

급수 시스템의 가장 약한 연결 고리는 지상 기반 구조물과 그 안에 위치한 장비입니다. 따라서 설계 중에 이미 손상 요인으로부터 보호하기 위한 조치를 취해야 합니다. 대도시의 경우 시스템에는 최소 XNUMX개의 물 공급원이 있어야 하며, 산업용수 공급 시설에는 도시 순환 고속도로에서 XNUMX~XNUMX개의 입력이 있어야 합니다.

소비자에게 공급하는 전체 시스템의 리듬을 방해하지 않고 손상된 부분을 분리하는 규정이 있으면 물 공급 시스템의 신뢰성과 유지 관리 가능성을 보장할 수 있습니다. 손상된 지역, 수영장을 우회하고 침전 탱크 또는 필터를 우회하여 깨끗한 물 저장소로 직접 물을 공급할 수 있는 능력을 통해 모든 파이프라인에 물을 공급할 수 있도록 시스템 섹션 사이에 점퍼가 있어야 합니다. 급수망은 순환형이어야 합니다. 깨끗한 물이 담긴 예비 용기는 중력에 의해 시스템에 물을 공급할 수 있도록 지하에 배치해야 하지만 높은 곳에 배치해야 합니다. 급수 시스템이 급수탑을 사용하는 경우 이를 우회하지 않고 물을 공급할 수 있어야 합니다. 급수 시스템은 지속적인 물 공급이 필요한 소비자에게 물을 공급해야 하며, 거리에 위치한 최소한의 소화전에도 물을 공급해야 합니다. 우물은 막힐 수 있는 영역 외부에 위치해야 합니다.

지하수 우물(좀약한 우물도 포함), 깨끗한 물 저장소, 광산 우물 및 용기가 있는지 주의를 기울여야 합니다. 지하수 우물 장비에 안정적인 전원 공급이 보장되어야 합니다. 오픈 소스의 취수 구조는 손상 요인의 영향을 견딜 수 있는 내구성 있는 구조와 구성 요소를 사용하여 제작되어야 합니다. 패배 후 신속한 시운전을 위해서는 건축 자재와 구조물은 물론 장비도 공급되어야 합니다. 지하수 우물, 깨끗한 물 저장소 및 광산 우물은 물이 이동식 컨테이너로 분배되도록 보장해야 합니다. 깨끗한 물탱크에 먼지와 오염물질이 들어갈 가능성을 제거하는 것이 필요합니다.

수질 정화 및 소독을 보장하려면 산업 및 도시 용수 공급 시스템을 연결할 수 있어야 합니다. 도시의 물 공급이 표면 공급원에서만 공급되는 경우 시약의 복용량을 늘리고 물과의 접촉 시간을 늘려 모든 유형의 오염으로부터 물을 청소하고 소독하기 위한 특별한 체제를 제공해야 합니다. 따라서 급수 시스템의 생산성이 급격히 감소하므로 예비 용량을 확보할 필요가 있습니다. 급수 시스템에는 경보 장치와 손상된 구역의 자동 차단(전환) 기능이 갖추어져 있어야 합니다. MA는 기술적 요구에 사용되는 재활용 물 공급 시스템의 존재에 주목합니다.

소독 스테이션에서 염소는 액체 형태로 고압 금속 용기에 저장되어 급성 염소가 형성될 수 있습니다. 염소의 안전한 보관을 보장하는 것이 필요합니다(견고한 보관, 숙련된 인력, 탈기 재료 및 탈기 수단의 가용성).

가스 공급의 안정성 확보. 많은 공장에서 가스는 연료로 사용되며, 화학 공장에서는 공급원료로도 사용됩니다. 가스 공급 시스템의 안정성이 가장 중요합니다. 가스 공급 시스템의 요소가 파괴되면 기술 프로세스가 중단되는 것 외에도 해당 지역의 화재, 폭발 및 가스 오염의 위험이 커져 구조 대원 및 복원 작업이 상당히 복잡해질 수 있습니다.

가스 공급 시스템은 다음 요소로 구성됩니다.

  • 가스 소스;
  • 주요 가스 파이프라인;
  • 압축기, 가스 홀더 및 가스 분배 스테이션;
  • 도시 가스 네트워크;
  • 잠금(자동으로 연결 해제) 장치.

천연 자원에서 가스는 압축기 스테이션을 사용하는 소비자에게 압력(최대 1420atm)으로 대구경 주 파이프라인(75mm)을 통해 공급됩니다. 주요 파이프라인은 대도시를 우회하거나 여러 라인으로 분기됩니다. 외부 고압(최대 20기압)은 파괴 가능 구역 외부를 통과해야 합니다. 약한 파괴 영역에서는 중간 압력(최대 12atm)이 발생할 수 있습니다.

도시가스망은 고압망(3~6atm), 중압망(0,1~3atm), 저압망(0,02~0,03atm)으로 구분됩니다. 산업용 HE는 고압 및 중압 도시가스 네트워크를 통해 구동되며, 저압 가스 네트워크는 가정용 가스를 공급합니다.

도시 경제 기능의 지속 가능성을 높이기 위해 가스 공급 시스템이 실패하면 모든 시설이 다른 유형의 연료(연료유, 석유, 석탄, 이탄, 장작)로 이전됩니다. 전환 준비 여부는 필요한 장비의 가용성과 충분한 연료 비축량의 생성에 따라 결정됩니다.

가스 공급 시스템의 신뢰성을 보장하려면 다음이 필요합니다.

  • 지상 가스 분배 지점의 창문, 상인방, 문은 가스가 빠져나갈 수 있도록 바깥쪽으로 열려야 합니다.
  • 파괴 가능성이 있는 구역 외부와 도시의 다른 측면에 가스 분배 스테이션을 배치하고 유약 면적을 늘립니다.
  • 가스 네트워크는 지하에 위치해야 하며 안정적인 차단 장비를 갖추고 루프로 연결되어 있어야 하며 특정 장소에는 과도한 기압에 의해 작동되는 장치를 배치해야 합니다.
  • 가스 파이프라인에 원격 측정 및 원격 제어 차단 장비를 사용합니다.
  • 시스템이 감소된 가스 압력에서 작동할 수 있는지 확인합니다.
  • 여러 소스에서 가스 공급을 제공하거나 여러 측면에서 여러 입력을 받고, 공장 내 분배 네트워크의 순환성을 보장합니다.
  • 지하 가스 저장 시설을 만듭니다.

하수도 시스템의 지속 가능성을 보장합니다. 하수도 시스템 또는 그 요소의 고장은 감염, 질병 및 심지어 전염병의 출현을 위한 조건을 만들 것입니다. 이는 구조 활동을 상당히 복잡하게 만들 수 있습니다.

하수로 인한 도시, 건물 및 지하실의 일부 지역의 홍수는 하수망 운영이 펌프장에서 제공되는 경우 특히 위험합니다. 이 네트워크의 신뢰성은 각각 독립적인 하수도 시스템이 있는 여러 수집기를 사용하고 개별 섹션을 점퍼로 연결함으로써 향상될 수 있습니다. 강, 하수 처리장 및 기타 위험물을 건너기 전 하수 수집가는 하수가 표면으로 빠져나가는 것을 방지하기 위한 비상 배출구를 갖추어야 합니다. 하수 및 폐수 펌프장에는 안정적인 전원 공급 장치가 제공되어야 하며 자율적인 전원이 있어야 합니다.

열 공급 시스템의 안정성. 열 공급 시스템의 요소(화력 발전소, 보일러실, 난방 본관)는 도시 지역 내에 위치합니다. 파괴의 성격은 손상 요소에 노출되었을 때 이러한 요소의 취약성에 따라 달라집니다.

뜨거운 물이 표면으로 방출되면 영토의 넓은 지역이 범람하고 살아있는 유기체에 큰 위험을 초래하며 지구 표면 아래에 사람과 장비가 떨어질 수 있는 상당한 공극이 형성됩니다. 이는 구조대원에게 심각한 어려움을 초래합니다.

난방 네트워크의 신뢰성을 높이는 것은 기본적으로 물 공급 시스템의 지속 가능성을 향상시키기 위한 조치를 구현하는 것과 유사합니다.

MA 요소의 안정성과 국가 경제 전체의 대상에 대한 평가. 기업 운영의 지속 가능성을 평가하기 위해 OE의 민방위 책임자, OE의 민방위 및 비상 상황 본부 및 주요 전문가가 특별 연구를 수행합니다. 여기에는 OE의 수행자, 산업 디자인, 기술 및 연구 기관의 직원이 포함됩니다.

작업은 XNUMX단계로 수행됩니다.

1. 준비.

2. 물체의 안정성을 평가합니다.

3. 장비 및 해당 요소의 기능 지속 가능성을 개선하기 위한 조치 개발.

4. 연구 결과를 바탕으로 문서를 작성합니다.

연구의 첫 번째 (준비) 단계에서 필요한 문서가 개발됩니다.

  • 연구를 수행하기 위해 GO OE 책임자의 명령;
  • 수행자, 작업 완료 기한, 관리자 및 특정 문제를 해결하는 그룹 구성을 나타내는 연구 준비 및 수행에 대한 달력 계획
  • 특정 범위의 문제에 대한 연구를 수행하기 위해 그룹에 할당합니다.

이러한 그룹이 여러 개 있을 수 있습니다.

첫 번째 그룹(자본 건설 부서)은 OE 요소(견딜 수 있는 최소 초과 압력)의 물리적 피로와 연속 사이클 장치를 서비스하는 직원을 위한 보호 구조 및 개별 대피소를 결정합니다.

두 번째 그룹(최고 기계 부서)은 기계, 기술 및 실험실 장비의 안정성을 평가합니다. 2차 피해 요인의 가능성; 독특하고 귀중한 장비에 대한 보호가 충분합니다.

세 번째 그룹(최고 전력 엔지니어 부서)은 에너지 시설, 네트워크 및 통신 기능의 안정성, 외부 및 내부 전원 기능의 안정성 및 입력을 평가합니다.

4번째 그룹(최고 기술자 부서)은 기술 프로세스에서 가장 취약한 영역을 결정합니다. 공작 기계의 파괴 가능성, 건물 요소의 변형 또는 붕괴로 인해 기술 프로세스가 중단되는 장소; 취약한 영역이 실패할 경우 기술 프로세스를 변경할 가능성; 현지 자원을 고려하여 재료, 원자재, 부품, 연료를 교체할 가능성.

5번째 그룹(OE 공급 및 판매 부서)은 가용성, 보관 조건, 재고 및 자재 자산(연료, 원자재, 부품) 비축의 안전 보장, 손상 요인으로부터의 보호를 평가합니다. 공급업체로부터 연료, 원자재, 부품을 얻기 위한 생산 관계 및 조건의 지속 가능성; 증가된 재고 수준으로 전환할 가능성; 비상 상황에서 백업 및 현지 자원을 통해 공급할 수 있는 능력; 도로망 및 접근 도로 개발의 타당성; 필요한 자료를 공급하지 않고 OE의 작업 조건.

여섯 번째 그룹은 민방위 및 비상 상황 부서의 본부 및 서비스 직원으로 구성됩니다. 제어, 경고 및 통신 시스템의 안정성, 방사선 감쇠를 위한 건물의 보호 특성을 평가합니다. 개인 보호 장비를 갖춘 사람들의 제공, 이러한 장비의 안전 및 문제 준비 상태를 결정합니다. GO OE 계획을 지정합니다.

OE 수석 엔지니어가 이끄는 7번째 그룹은 모든 그룹의 작업과 OE 전문가 실행을 조직하고 통제합니다. 해당 영토의 민방위 서비스와 연구에 관련된 기타 근로자 및 조직과의 협의를 조직합니다. 연구에 필요한 모든 서류를 준비합니다.

연구의 두 번째 단계(지속 가능성 평가)는 시설이 위치한 지역(도시, 평지 또는 늪지대, 숲)에 대한 연구, 배치 및 통신에 대한 연구로 시작됩니다. 동시에 긴급 상황에서 요소와 개체 전체의 취약성에 대한 분석이 수행되고 토목 공학 기술 조치가 계획되어 개체의 지속 가능성이 향상됩니다.

이 단계에서 분석이 수행됩니다.

  • 개별 생산 시스템의 사고 결과;
  • OE 영토 전체에 걸쳐 공중 폭발의 전파(폭발의 위치 및 성격, 폭발의 위력 및 예상 결과)
  • 다양한 유형의 화재 중 화재 확산;
  • 통신 및 산업 단지의 신뢰성;
  • 유해 물질의 "배출"시 오염 물질의 분포;
  • 독성 및 가연성 혼합물의 형성 가능성.

두 번째 단계의 작업을 구성할 때 손상 및 결함을 분석하는 다양한 방법을 사용할 수 있습니다. "고장 트리" 구축을 통해 사고 후 시스템 손상 증가를 평가하는 방법; 사고 확률을 판단하기 위한 '이벤트 트리'를 구축하는 방법. 이는 장비 구성 요소의 오작동과 환경에 대한 부정적인 영향을 줄일 수 있는 가능성에 대한 정보를 사용합니다.

충격파의 영향에 대한 장비 요소 및 물체 전체의 저항을 평가합니다. 평가 기준은 OE 요소에 파괴적인 영향을 미치는 과도한 압력의 양입니다. 통신을 포함하여 워크샵의 모든 요소는 평가 대상입니다. 전체 시설의 운영이 의존하는 가장 취약한 요소와 영역이 식별됩니다. 초과 압력의 다양한 값을 설정함으로써 작업장 및 장비의 특정 요소의 안정성과 파괴 특성이 결정됩니다. OE 요소의 손상 가능성이 있는 거리와 손상 심각도는 민방위 관련 참고 자료를 통해 결정됩니다(2, 3, 6, 7장 참조). 획득된 모든 데이터는 표(표 9.2)에 요약되어 있습니다. 결과를 분석한 후 안정성을 높이기 위해 시설에서 수행하는 것이 바람직한 ITM GO 목록이 결정됩니다.

계산을 수행할 때 장비는 일반적으로 공기 폭발에 직접 노출되는 것이 아니라 XNUMX차 손상 요인(낙하하는 빔, 큰 물체, 건물 구조물의 잔해)으로 인해 고장이 난다는 점을 고려해야 합니다. 장비 성능과 작업장 내 위치에 영향을 미칩니다. 건물이 파괴되면 대개 내부 통신망이 손상되어 화재, 폭발, 홍수, 가스 오염 등이 발생할 수 있습니다.

표 9.2. 에어 블라스트의 영향에 대한 OE의 저항 특성

워크샵의 요소에 대한 간략한 설명 초과 압력 하에서의 파괴, kPa
5 10 20 30 40 50 60
건물: 단층, 높이 9m, 부드러운 지붕, 유리 면적 25% 약함 중간 강함
장비 : 경중형 기계, 배전반 약함 약함 평균
에너지 공급: 나무 기둥의 전력선 약함 중간 강함
압축 공기 - 2,5m 높이의 받침대 약함 중간 강함
작업장 내부, 금속 파이프에 전기 케이블과 공기 약함 약함 평균
열 공급: 지지대의 파이프 높이 0,75m 약함 중간 강함

참고. 1. 경미한 파손의 경우, 제품 동시 생산과 함께 수리를 통한 복구가 가능합니다. 중간 규모-일시적으로 생산 중단; 강력한 것-생산이 완전히 중단됩니다. 2. 파괴의 상징 : 약함 - 노란색; 중간은 녹색이고 강한 것은 파란색입니다.

빛 방사의 영향에 대한 OE 요소 및 물체 전체의 저항을 평가합니다. 이러한 노출은 가연성 물질의 발화, 화재 발생 및 다양한 정도의 화상으로 이어집니다. 충격 기준은 요소가 점화되거나 지속 가능하게 연소되는 광 펄스입니다.

가능한 화재 상황은 공기 폭발과 광 펄스의 결합된 작용, 화재 및 폭발 위험의 범주, 구조물의 내화성을 고려하여 종합적으로 평가됩니다. 연구 결과는 표에 요약되어 있습니다. 9.3.

표 9.3. 광 펄스에 대한 OE의 저항 특성

워크샵 이름 작업장 특성 내화도 화재 카테고리 광 임펄스, kJ/m2
주조 가연성 물질 없음 1 Г  
연마 나무 문, 프레임 2 Д 1500
목공 보드, 부스러기 2 В 300

시설 영토가 방사능으로 오염된 경우 작업 가능성을 결정합니다. 해당 지역의 환경 보호는 일반적으로 화학, 전자 및 식품 산업의 여러 시설을 제외하고 기술 프로세스에 큰 영향을 미치지 않습니다. 방사선이 살아있는 유기체에 미치는 영향은 이전 장에서 논의되었습니다. OE 요소와 제조된 제품의 안정성을 평가하는 기준은 방사선량입니다. 보호는 공식 K를 사용하여 계산되는 방사선 감쇠 계수에 의해 결정됩니다.당나귀=2 h/a, 여기서 h는 보호층의 두께(cm)이고, 반감쇠층의 두께(cm)입니다.

계산에 필요한 데이터는 주 응급 서비스의 참고 자료에서 가져옵니다. 최종 데이터는 표에 요약되어 있습니다. 9.4. 표의 데이터를 이용하면 실제 상황에서 도입해야 하는 방사선방호 체제를 계산할 수 있다(7장 참조). ITM GO를 개발할 때 건물을 봉쇄해야 할 필요성이 결정되고, 추가 근무 교대를 생성할 가능성과 필요성이 평가되며, 신속한 교대 변경을 구현하기 위한 조치가 마련됩니다.

표 9.4. OE 요소의 보호 특성

워크샵 이름 작업장 특성 방사선 감쇠 계수
주조 철근 콘크리트 벽 두께 35cm, 천장 두께 30cm 10
집회 벽돌 벽 두께 25cm, 천장 두께 20cm 7
Склад 단층 목조 건물 2

XNUMX차 피해 요인의 영향 정도 평가. XNUMX차 손상 요인의 가능한 원인을 파악하는 것이 가장 중요합니다.

XNUMX차 손상 요인의 내부 원인에는 컨테이너, 가연성 액체 및 가스가 담긴 저장소, 폭발성 창고, 폭발성 기술 설치 및 통신, 시설 영역에 위치한 가연성 구조물이 포함됩니다.

XNUMX차 손상 요인의 외부 소스는 OE 외부에 있습니다. 이들은 석유 화학 및 가스 유통 기업, 냉장고, 상수도 및 폭발물 창고입니다.

손상 요인에 대한 노출 순서가 결정되고 심각도와 기간이 설정됩니다. 얻은 데이터를 표 형태로 표현하는 것이 편리합니다. 9.5를 기반으로 ITM GO는 피해를 줄이기 위해 개발되었습니다.

시설이 위치한 지역의 화학적, 생물학적 영향을 평가합니다. 비상사태의 결과가 악화됨에 따라(특히 기온이 약 35°C이고 수질 오염, 부패한 시체의 존재) 해당 지역은 세균 오염의 온상이 될 수 있습니다. 이 경우 주요 보호 조치는 다음과 같습니다. 사람들에게 개인 및 집단 보호 수단, 이러한 수단을 사용할 준비 및 능력을 제공합니다. 오염되지 않은 제품 및 액체 제공; 격리 구역 내 사람들의 분산 및 대피 가능성에 대한 평가.

오염이 생산 공정, 제품, 원자재에 미치는 영향을 분석합니다. 작업장 및 생산 라인 밀봉 가능성과 PPE를 사용한 작업 가능성이 연구되고 있습니다. 사람, 장비, 기계, 영토에 대한 특별 대우를 수행하고 전염병 방지 조치를 수행할 가능성이 제공됩니다.

표 9.5. XNUMX차 피해 요인의 가능성

출처 거리, km 영향의 성격 임팩트의 시작 손상 가능성 완화 조치
Внутренние
전기도금소 0,5 농도가 최대 0,15 mg / l인 시안화수소 증기 폭발 7분 후 1시간 동안 생산 중단, 위생 손실 가능성 "BT"를 따라 용액을 배출하기 위한 용기의 욕조 아래에 설치
수소 스테이션 0,3 폭발 파도와 불 폭발 직후 상점의 평균 파괴, 사상자 탱크의 수소 출력
연료창고(50t) 0,8 폭발
화재
즉시
최대 3시간
운송 정류장 심화, 분산
외부
화학 공장 11 농도가 100 mg/m3인 염소 증기 1 시간 후에 2시간 동안 생산 중단, 위생 손실 보호 장비의 준비
수력발전 댐 10 홍수, 파도 높이 최대 3m 15분 후 홍수 생산 중단 피난

비상 상황에서 OE 관리의 지속 가능성을 개선합니다. 경영은 민방위부장과 그 직원의 활동의 기초이다. 이는 활동의 모든 단계에서 OE 직원, 비준 군사 세력의 지속적인 관리 구현, 부하 직원에게 작업 전달 및 구현 모니터링으로 구성됩니다. OE에서는 모든 활동 옵션에 대해 실제 경고 및 통신 체계를 개발해야 합니다. 관리는 모든 단계(공격 위협, 대피 및 분산, S&DNR 중)에서 지속적이고 확고하며 유연해야 합니다. OE에 두 개의 관리 그룹이 생성됩니다. 그 중 한 명은 "공격 위협" 신호에 따라 교외 지역(분산 지역)으로 출발하여 모든 장비가 갖추어져 있고 작업 준비가 완료된 예비 통제 지점으로 이동합니다.

안정적인 비상 관리를 보장하기 위해 대피소 중 하나에 관리에 필요한 모든 장비를 갖춘 통제 센터가 생성됩니다. 제어 지점과의 통신은 전자기 펄스로부터 복제 및 보호 기능을 갖춘 지하에서 제공됩니다. 도시와 교외 통제 센터 간에 안정적인 통신이 구축됩니다. 모바일 통신 수단을 백업 통신 수단으로 사용할 수 있습니다. 인접한 OE 및 민방위 지역 책임자와의 통신을 보장하는 데 주의가 집중됩니다. 대형에는 라디오 방송국이 제공되며 필요한 라디오 데이터를 수신합니다.

모든 수준에서 민방위 신호를 수신하고 이를 군부대의 공무원, 부대 및 인원에게 전달하기 위한 명확한 시스템이 구축되고 있습니다. 우회 통신 채널이 제공됩니다.

경제 활동의 개별 요소의 지속 가능성을 평가함으로써 생산 활동 전체의 지속 가능성을 평가할 수 있습니다. 연구 중에 개발된 표, 그래프 및 다이어그램은 ITM GO가 개발되는 기반 문서입니다(제출된 제안이 평가됨).

연구의 세 번째 단계에서는 지속 가능성을 높이기 위해 제안된 조치를 수행하는 현실성과 경제적 타당성(가능성)을 평가하고 최적의 조치를 선택합니다. 여기서 OE가 생산을 복원하거나 프로필을 변경할 준비가 되어 있는지에 대한 문제가 최종적으로 해결되었습니다. 수리 및 복원 계획은 개방된 공간에서 장비를 작동할 가능성과 적절한 자원 할당까지 최종 형태를 취합니다.

연구의 네 번째 단계에서는 최종 문서가 작성되며, 그 중 주요 문서는 "PA 운영의 지속 가능성을 높이기 위한 조치 증가 일정"입니다. 개발된 모든 문서를 바탕으로 결론이 도출되며, 이를 바탕으로 민방위 장이 민방위의 특정 ITM 수행에 대한 결정을 내립니다.

개발된 활동 계획은 승인 및 필요한 자금 할당을 위해 당국에 제출됩니다. 지속 가능성과 시기의 최종 증가 정도는 상위 기관이나 지역 기관에 의해 결정됩니다. 동시에 작업을 기간별로 분류하고, 필요한 힘과 자원을 할당하고, 각 이벤트의 작업량과 비용을 결정하고, 자금 조달 출처를 결정하고, 책임 집행자를 임명하고 마감일을 표시합니다. 이 모든 작업은 단기간에 완료될 수 없기 때문에 연간 활동 실행 기록을 통해 장기 계획을 작성하고 어떤 형태로든 제시할 수 있습니다.

문제 없는 생산 중단을 준비합니다. 각 산업 시설에서는 긴급 상황 발생 시 신속하고 무사고로 생산을 중단할 수 있는 계획을 수립합니다. XNUMX차 피해 요인이 발생할 가능성을 최소화해야 합니다. 계획의 현실과 이를 이행할 MA 직원의 준비 상태는 민방위 문제를 다룰 때 정기적인 훈련을 통해 결정됩니다. 동시에 필요한 문서 세트가 사전에 개발됩니다. 이 계획은 무사고 생산 중단을 수행하기 위해 떠나는 사람들을 대체하기 위해 작업을 시작할 직원에 대한 교육을 제공합니다. 에너지 네트워크는 문제 없는 가동 중단을 위해 준비되어야 하며, 부분적으로 작동이 중단된 작업장에서는 축소된 기술 모드(가능한 가장 낮은 온도, 압력, 속도)로 전환할 계획입니다. 리프팅 및 운송 차량은 작업장 전체에 분산되어 있습니다. 연속 사이클 장치를 서비스하는 직원을 위해 개별 대피소를 갖추어야 합니다.

정전 조치를 실시할 때 용광로, 난로, 구이로 및 이와 유사한 장치의 조명을 가리는 데 주의를 기울이고 건물 및 주변 지역의 외부 조명도 급격히 감소됩니다.

생산의 빠른 회복에 대비하기 위한 조치. 응급 상황의 결과를 분석하면 많은 장비가 스스로 수리할 수 있는 손상을 입는 것으로 나타났습니다. 따라서 OE에서는 경미하거나 중간 정도의 손상이 발생한 후 생산을 복원하는 문제가 발생하며, 각 손상 유형에 대해 OE는 자재 자원 및 장비의 보유량과 에너지 자원이 공급되는 개방된 지역에 배치 가능성. 살아남아 비축해 둔 인적 자원, 건물, 장비를 재분배할 계획입니다. 이 경우 신속한 생산이 보장되는 한 복원은 일시적이거나 부분적일 수 있습니다. 지역 보호 구역이나 기타 영토의 사용에 관한 문제는 지방 당국과 민방위 및 비상 상황 본부와 함께 해결되고 있으며 일부 기업의 용도 변경이 수행될 수 있습니다.

К 생산의 회복 OE 직원은 사전에 잘 훈련되어 있습니다.

그러한 준비에는 다음이 포함되어야 합니다.

  • 다양한 파괴 시나리오에서 발생할 수 있는 상황에 대한 분석을 기반으로 물리적 장비 요소의 복원 계획
  • 시설 및 인적 자원의 재분배, 기술 단순화를 통해 장비, 라인, 작업장에 장애가 발생하는 경우 지속적인 생산을 위한 기술 계획을 개발했습니다.
  • 임시 구조물 건설을 포함한 복원 작업을 위한 문서 개발, 안정적인 보존 및 사용 보장
  • 예상되는 파괴 특성, 복원 작업 목록 및 총량(비용, 기간, 인건비), 이에 필요한 외부 힘, 훈련된 수리 및 복원 팀을 포함한 구조물 복원 계산
  • 복원 작업을 위한 자재 자원 생성, 안전 보장 및 정기적인 업데이트(장비 수리 계산에는 유형, 수량, 수리 및 복원 작업 목록, 비용, 필요한 노동력, 자재 및 예비 부품, 복원 시간이 표시됨)
  • 복원 작업을 수행하기 위한 인력의 필요성에 대한 계산을 작성합니다.
  • 복원 작업의 가능한 순서 결정.

OE를 복원할 때 가능한 한 빨리 생산을 재개해야 한다는 요구 사항에 모든 것이 종속되어야 하므로 단순화된 설계의 사용이 허용되지만 안전 조치와 기술 문서 요구 사항을 준수하는 제품이 적용됩니다. 복원 작업 수행 시기를 결정할 때 방사선 수준이 높은 장기적인 비상 상황의 가능성을 고려합니다.

OE 백업을 사용한 전시 제품 생산, 단순화된 계획과 기술을 사용한 제품 제조, 현지 원자재 및 자원을 사용한 기술에 대해 개발된 기술 문서는 안전하게 저장되어야 합니다(한 세트 - 공장, 두 번째 - 교외 지역에서 공연자에게 발행되는 필요한 문서 수).

분명히 이러한 계획과 문서는 실제 상황에서 상당한 조정이 필요할 것입니다. 따라서 비상 상황에서 즉시 생산을 재개할 때 적절한 조정을 할 수 있는 훈련된 전문가가 필요합니다.

저자: Grinin A.S., Novikov V.N.

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스웨덴 나노와이어는 반도체 재료인 인화인듐으로 만들어졌다. 그들은 햇빛을 흡수하고 전기를 생성하는 안테나처럼 작동합니다. 나노와이어는 4제곱밀리미터(각각 XNUMX만 개)의 기판에 조립됩니다. 동시에 나노와이어로 만들어진 태양 전지는 현대의 실리콘 전지보다 단위 면적당 몇 배 더 많은 에너지를 생산합니다.

고효율로 인해 나노와이어 태양 전지판은 낮은 설치 및 유지 비용으로 청정 에너지 생산을 제공할 수 있습니다. 계산에 따르면 박막 형태의 나노와이어 태양광 패널은 실리콘 패널과 동일한 양의 에너지를 생성하지만 동시에 90% 더 적은 면적을 차지합니다.

현재 스웨덴 과학자들은 인화인듐 나노와이어를 기반으로 한 태양전지의 효율을 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 태양 스펙트럼의 가장 넓은 부분을 효과적으로 사용하기 위해 다양한 유형의 반도체 재료를 결합하는 작업이 진행 중입니다.

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