Аксиома о потенциальной опасности предопределяет что. Аксиома о потенциальной опасности деятельности

Аксиома о потенциальной опасности.

Любая деятельность потенциально опасна.

Количественная оценка опасности - риск (R).

Где n - число случаев, N - общее количество людей.

По статистике n = 500 тыс. чел. (погибают неестественной гибелью на пр-ве за год), N = 160 млн. чел.

Существует понятие нормируемого риска (приемлемый риск) R=10 -6 .

В центре внимания курса БЖД – человек – как самоцель развития общества, его нахождение в любых условиях обитания, в то время как ʼʼОхрана трудаʼʼ интересуется человеком в условиях производства, а ʼʼГражданская оборонаʼʼ – в чрезвычайных ситуациях.

Современный человек живет в мире опасностей – природных, технических, антропологических, экологических и др.
Размещено на реф.рф
Эти виды опасностей взаимодействуют между собой, усугубляя последствия.

БЖД - сфера научных знаний о сохранении здоровья и безопасности человека в среде обитания, призванная выявлять и идентифицировать опасные и вредные факторы, разрабатывать методы и средства защиты человека снижением опасных и вредных факторов до значений, вырабатывать меры по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

ЦЕЛЬ КУРСА – изложение достижений безопасности деятельности, ᴛ.ᴇ. вооружить будущих специалистов теоретическими и практическими навыками, необходимыми для:

1. создание безопасных и безвредных условий жизнедеятельности;

2. проектирование новой технологии и технологических процессов в соответствии с современными требованиями по экологии и безопасности их эксплуатации и с учетом устойчивости функционировании объектов народного хозяйства и технических систем;

3. прогнозирование и принятие грамотных решений в условиях ЧП по защите населœения и производственного персонала от возможных последствий, аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также в ходе ликвидации этих последствий.

БЖД - ϶ᴛᴏ теоретические основы безопасности, приложимые к любому виду деятельности.

Кроме достижений по охране труда и гражданской обороны она включает в себя также достижения охраны окружающей среды, психологии, экономики, социологии, физиологии, философии, гигиены, теории надежности, акустики и многие др.

В структурном отношении весь курс состоит из 4-х разделов:

1. Теоретические основы БЖД;

2. Природные аспекты БЖД;

3. БЖД в условиях производства;

4. БЖД в условиях чрезвычайных ситуаций;

Теоретические основы БЖД

Деятельность – крайне важно е условие существования человеческого общества.

Высшая форма деятельности – труд. Формы деятельности и труда многообразны. Οʜᴎ охватывают практические, интеллектуальные и духовные процессы, притекающие в быту, общественной, научной и др.
Размещено на реф.рф
сферах жизни.

Модель процесса деятельности в наиболее общем виде можно представить состоящей из 2-х элементов – ʼʼчеловекʼʼ и ʼʼсредаʼʼ, имеющих прямые и обратные связи.

Обратные связи обусловлены всœеобщим законом реактивности материального мира. Система ʼʼчеловека – средаʼʼ является 2-х целœевой: одна цель состоит в достижении определœенного эффекта͵ вторая – в исключении нежелательных последствий (ущерб здоровья и жизни человека, пожары, аварии, катастрофы и т.д.)

Явления, воздействия и другие процессы, вызывающие эти нежелательные последствия – называются опасностями.

Для опасностей характерны след. признаки: угроза жизни, ущерб здоровью, затруднение функционирования органов человека.

Различают опасности потенциальные (скрытые) и реальные.

Чтобы потенциальная опасность реализовалась нужны соответст. условия, которые называются причинами.

Некоторые примеры опасностей и их последствия:

1. Число стихий, бедствий на Земле и в 1990 году увеличилось в 2 раза по сравнению с 1960 годом.

2. По данным Всемирной организации Здоровья (ВОЗ) с 1974 года заболеваемость неврозом в мире увеличилась в 24 раза.

3. Сейчас в мире около 500 млн. инвалидов, каждый пятый стал им в результате несчастного случая.

4. В СССР ежегодно травмировалось около 19 млн. человек, а погибает около 500 000 человек, в т.ч. в ДТП – 50-60 тыс.; при пожарах – 10 тыс.; на производстве – 14 тыс.; около 30 тыс. становятся инвалидами труда ежегодно.

5. По данным Госкомштаба СССР, начиная с 1989 года уровень травматизма по стране увеличился на 4% , а по отдельным республикам на 11-19%%

Показатели данных о количестве смертей в год на 1 тыс. жителœей

Опыт свидетельствует, что ни в одном виде деятельности невозможно достичь абсолютной безопасности, любая деятельность потенциально опасна. Это аксиома, не требующая доказательства. В то же время признается, что уровнем опасности (риском) можно управлять. Это утверждение привело к концепции приемлемого риска. Концепция основана на понимании недостижимости абсолютной безопасности. Безопасность - ϶ᴛᴏ цель, а БЖД – средства, пути, методы ее достижения.

БЖД решает 3 взаимосвязанных задачи:

1. Идентификация опасностей, ᴛ.ᴇ. распознавание образа с указанием количеств, характеристик и координат опасности;

2. Защита от опасностей на базе сопоставления затрат и выгод;

3. Ликвидация возможных (исходя из концепции остаточного риска) отрицательных опасностей;

Опасность хранят всœе системы, имеющие энергию, химич. или биологически активные компоненты, а также характеристики, несоответствующие условиям жизнедеятельности человека.

Таксономия опасностей

Таксономия - сфера научных знаний о классификации и систематизации сложных явлений, понятий и объектов.

Поскольку опасность является понятием сложным, имеющим много признаков, таксономия их выполняет сложную роль в организации науч. знания в области безопасности деятельности, позволяет глубже познать природу опасностей. Совершенная, достаточно полная таксономия опасностей пока не разработана. Это определяет перспективы творчества научных работников.

По своему происхождению опасности бывают природные, технические, антропогенные, экологические, смешанные. Согласно официальному стандарту опасности делятся на физические, химические, биологические и психофизические.

По времени проявления отрицательные последствия опасности делятся на импульсивные и кумулятивные.

По локализации : связанные с литосферой, гидросферой, атмосферой, космосом.

По вызываемым последствиям : утомление, заболевания, травмы, летальные исходы...

По приносимому ущербу : социальный, экономический, технический, экологический и др.

Сферы проявления опасностей : бытовая, спортивная, дорожно-транспортная, производственная, военная и т.п.

По структуре (строению) опасности делятся на простые и производственные, порождаемые взаимодействием простых.

По характеру воздействия на человека: опасности можно разделить на активные и пассивные. К пассивным относятся опасности, активизирующиеся за счёт энергии, носителœем которой является сам человек. Это острые (колющие и режущие) неподвижные элементы; неровности поверхности, по которым перемещается человек; уклоны, подъемы; незначительное трение между соприкасающимися поверхностями и др.

Номенклатура опасностей

Номенклатура – перечень названий, терминов, систематизированных по определœенному признаку. Представим номенклатуру опасностей в алфавитном порядке по данным ВОЗ (Всемирная организация Здравохранения):

алкоголь, аномальная температура воздуха, аномальная влажность воздуха, аномальная подвижность воздуха, аномальное барометрическое давление, арборицисы, аномальное освещение, аномальная ионизация воздуха. Бескость. Вакуум, взрыв, взрывчатые в-ва, вибрация, вода, вращающиеся части машин, высота͵ газы, гербициды, глубина, гиподинамия, гипокинœезия, гололед, горячие пов-ти, динамические перегрузки, дождь, дым, движующиеся предметы. Едкие вещества. Заболевания, замкнутый объём. Избыточное давление в сосудах, инфразвук, инфракрасное излучение, искры. Качка, кинœетическая энергия, коррозия, лазерное излучение, листопад. Магнитные поля, микроорганизмы, медикаменты, метеориты, молнии (грозы), монотонность. Нарушение газового состава воздуха, наводнение, накипь, недостаточная прочность, неровные поверхности, неправильные действия персонала. Огнеопасные в-ва, огонь, оружие (огнестрельное, холодное и т.д.), острые предметы (колющие и режущие), отравления, ошибочные действия людей, охлаждение поверхности. Падение (без установленной причины), пар, перегрузка машин и механизмов, перенапряжение анализаторов, пестициды, повышенная яркость света͵ пожар, психологическая несовместимость, пульсации светового потока, пыль. Рабочая поза, радиация, резонанс, сенсорная депривация, скорость движения и вращения, скользкая поверхность, снегопад, солнечная активность, солнце (солнечный удар), сонливость, статические перегрузки, статическое электричество, тайфуны, ток высокой частоты, туман. Ударная волна, ультразвук, ультрафиолетовое излучение, умственное перенапряжение, ураган, ускорение, утомление, шум. Эл.дуга, эл.ток, эл.поле, электромагнитное поле, эмоциональный стресс, эмоциональные перегрузки, ядовитые в-ва и др.

При выполнении конкрет.исследований составляется номенклатура опасности для отдельных объектов (производств, цехов, рабочих мест, процессов, профессий и др.)

Квантификация опасностей

Квантификация - ϶ᴛᴏ введение количественных характеристик для оценки сложных, качественно определœенных понятий. Применяются численные, бальные и другие приемы кванификации.

Наиболее распространенной оценкой опасности является риск.

Идентификация опасностей

Опасности носят потенциальный, ᴛ.ᴇ. скрытый характер.

Идентификакция - ϶ᴛᴏ процесс обнаружения и установления количественных, временных, и иных характеристик, необходимых и достаточных для разработки профилактических и оперативных мероприятий, направленных на обеспечение жизнедеятельности.

В процессе идентификации выявляются номенклатура опасностей, вероятность их проявления, пространственная локализация (координаты, возможный ущерб и др.
Размещено на реф.рф
Параметры, необходимые для решения конкретных задач.

Причины и последствия

Причины - ϶ᴛᴏ совокупность обстоятельств и условий, при которых реализуются потенциальные опасности, вызывающие те или иные нежелательные последствия или ущерб.

Опасность причины или последствия – являются основными характеристиками таких событий как несчастный случай, чрезвычайных ситуаций (ЧС), пожар и т.д.

Триада ʼʼопасность – причины – нежелательные последствияʼʼ - ϶ᴛᴏ логический процесс развития, реализующий потенциальную опасность в реальный ущерб (последствие). Как правило, данный процесс включает несколько причин, ᴛ.ᴇ. является многопричинным.

Одна и та же опасность может реализоваться в нежелателательное событие через разные причины.

В корне профилактики несчастных случаев лежит поиск причин. Примеры:

1. Яд (опасность) – ошибка провизора (причина) – отравление(нежелательное последствия);

2. Электроток – короткое замыкание – ожог

3. Алкоголь – употребление чрезмерного кол-ва – смерть.

Основные положения теории риска

Большое место в жизни занимают различные события, называемые несчастными случаями, наносящими вред личности и имуществу.

События такого рода являются непредвиденными в силу чего их относят за счёт судьбы, рока, случая, несчастья, стих. бедствия и т.п.

Этот негативно-пассивный подход до сих пор отчасти оправдан в отношении сил природы, но постепенно формируется более активный позитивный подход, особенно к опасностям, проистекающим от человеческой деятельности.

Сейчас признают, что несчастные случаи в большинстве своем предсказуемы, а потому бывают предотвращены с помощью соответствующих мер безопасности.

В наши дни понятие ʼʼбезопасностьʼʼ приобрело более широкий смысл, чем это было раньше. Его рассматривают, как правило, в аспекте ʼʼотсутствие вредаʼʼ для здоровья и имущества.

Поскольку вред является следствием риска, безопасность в наше время называют часто отсутствием риска.

Состояние безопасности – такое состояние, когда не существует опасности несчастного случая, способного причинить вред.

Давая определœение безопасности, следует всœегда выражать ее через несколько рисков. существует столько же степеней безопасности сколько существует степеней риска.

Полная безопасность относительно какого-либо риска должна быть достигнута только путем устранения его источника. Во всœех остальных случаях сохраняется та или иная степень риска, и по тому достигаемая безопасность оказывается ниже теоретической стопроцентной безопасности.

В советской технической литературе понятие риска пока не получило соответствующее признание. В. Маршалл в книге ʼʼОсновные опасности химических производствʼʼ 1989 ᴦ., 671 стр.
Размещено на реф.рф
дает следующее определœение: ʼʼРиск – частота реализации опасностей.ʼʼ

Наиболее общим определœением признается следующее: ʼʼРиск - ϶ᴛᴏ количественная оценка опасностей . Формально – риск - ϶ᴛᴏ частота происшествий.

Количественная оценка - ϶ᴛᴏ отношение тех или иных благоприятных последствий к их возможному числу за определœенный период.

Потенциальный риск может проистекать от природный явлений или человеческой деятельности.

Природные явления включают в себя всœе формы жизни на земле (растения, животные, микроорганизмы); саму землю (наводнения, оползни, землетрясения, извержения, радиацию); окружающую землю атмосферу (обильные дожди, снегопады, ураганы, молнии); дальний космос (радиация, метеориты) и такие силы всœелœенной как гравитация и электромагнетизм.

В сферу человеческой деятельности входят производство и использование энергии (тепловой, электрической, ядерной), а так же ве-в и продуктов, изделий машин и продуктов труда; производственная и бытовая среда, загрязнение природной среды и другое антропогенное воздействие на нее.

Потенциальный риск может зависеть от свойств конкретного источника и не приносит вреда, пока он остается нереализованным.

Под действием объективных обстоятельств потенциальный риск преобразовывается реализовавшийся (активный риск) и возникает несчастный случай или происшествие (инцидент).

Квантификация риска и опасностей

Важно заметить, что для сравнения риска и выгод многие специалисты предлагают ввести финансовую меру человеческой жизни. Такой подход вызывает возражение определœенного круга лиц, которые утверждают, что человеческая жизнь свята и финансовые сделки недопустимы.

При этом, на практике с неизбежностью возникает крайне важно сть в такой оценке именно в целях безопасности людей, в случае если вопрос ставиться так: ʼʼСколько нужно израсходовать средств, чтобы спасти человеческую жизнь?ʼʼ

По зарубежным исследованиям человеческая жизнь оценивается от 650 тыс. до 7 млн. долл. США.

Необходимо отметить, что процедура определœения риска весьма приблизительна. можно выделить 4 метода оценки риска:

1. Инженерный – опирающийся на статистику, расчет частот, вероятностный анализ безопасности, построение деревьев опасности.

2. Модельный – основанный на построении моделœей воздействия вредных факторов на отдельного человека, социальной группы, профессиональной группы и т.д.

3. Экспертный – когда вероятность различных событий определяется на базе опроса опытных специалистов, ᴛ.ᴇ. экспертов.

4. Социологический – основанный на опросœе населœения.

Перечисленные методы отражают разные аспекты риска, в связи с этим применять их крайне важно в комплексе.

Концепция приемлемого (допустимого) риска

Раньше традиционная техника безопасности требовала безусловно категорически обеспечить безопасность, не допустить никаких аварий.

Но несмотря на всю гуманность этого требования в действующих системах обеспечить нулевой риск практически невозможно.

Современный мир отверг концепцию абсолютной безопасности и пришел к концепции приемлемого (допустимого) риска, суть которой в стремлении к такой малой опасности, которую приемлет общество в данный период времени.

Приемлемый риск сочетает в себе технические, экономические, социальные и политические аспекты и представляет некоторый компромисс между уровнем безопасности и возможностями его достижения.

Пример 1 : Определить риск R пр . гибели человека на производстве в нашей стране за 1 год, в случае если известно, что ежегодно погибает около n = 14 тыс. человек, а численность работающих составляет около 140 млн. человек.

R пр .= n / N = 14000 / (140·10 6) = 0.0001 = 1·10 -4

Пример 2 : Ежегодно в нашей стране вследствие различных опасностей неестественной смертью погибает около 500 тыс. человек. Принимая численность населœения 300 млн. Человек определим риск гибели R стр жителя страны от опасностей.

R стр = 500 000 / 300 000 000 = 0.0017 = 1.7·10 -3

Пример 3 : Определим, используя данные предыдущих примеров, риск R д быть ввергнутым в фатальный несчастный случай, связанный с ДТП, в случае если ежегодно погибает в этих происшествиях 60 тыс. человек.

R стр = 500 000 / 300 000 000 = 0.0002 = 2·10 -4

Различают индивидуальный и социальный риск.

Индивидуальный риск характеризует опасность определœенного вида для отдельного индивидуума.

Социальный (точнее групповой ) риск - ϶ᴛᴏ риск для группы людей.

Пример Индивидуальный риск фатального исхода в год, обусловленный различными причинами (по данным, относящимся ко всœему населœению США).

Правовые и нормативно-технические основы обеспечения БЖД.

Основные положения изложены в Конституции (дек. 1994г) в законе по охране труда и охране природы (1992-93) в КЗОТе.

В качестве подзаконных актов выступают ГОСТы, Нормы и Правила.

Взаимодействие госнадзора, ведомственного и общественного контроля.

I.Высший надзор по соблюдению законности осуществляет ген. прокурор.

II.Госнадзор в соотв-вии со 107 ст. КЗоТ за соблюдением норм и правил по охране труда осуществляется:

III.1. спец. уполномоченными инспекциями, независящие в своей д-ти от д-ти предприятия (Роскомгидромет, Госгортехнадзор, Госатомнадзор и т.д.);

IV.2. профсоюзами в лице правовой и технической инспекцией труда.

V.Ведомственный контроль осущ-ся министерствами и ведомствами в соответствии с подчинœенностью.

VI.Общественный контроль - ФНП в лице профсоюзных комитетах, находящихся на каждом предприятии.

Аксиома о потенциальной опасности. - понятие и виды. Классификация и особенности категории "Аксиома о потенциальной опасности." 2017, 2018.

  • 1. Любая деятельность потенциально опасна. Эта аксиома предполагает следующее: создаваемые человеком технические средства, техника и технологии, кроме позитивных свойств, обладают способностью генерировать опасности.
  • 2. Для каждого вида деятельности существуют комфортные условия, способствующие ее максимальной эффективности. Эта аксиома декларирует возможность оптимизации любой деятельности с точки зрения ее безопасности и эффективности.
  • 3. Естественные процессы и объекты деятельности обладают склонностью к спонтанной потере устойчивости и способностью к длительному негативному влиянию на среду обитания, что называется остаточным риском. Остаточный риск - это свойство объектов быть потенциально опасными.
  • 4. Остаточный риск является первопричиной потенциальных негативных воздействий на человека, техносферу и среду обитания человека.
  • 5. Безопасность реальна, если негативные влияния на человека не превышают допустимых норм.
  • 6. Экологичность реальна, если негативные воздействия на биосферу не превышают предельно допустимых норм.
  • 7. Системы экобиозащиты на технических объектах и в технологических процессах должны обладать приоритетом ввода в эксплуатацию и средствами контроля режимов работы.
  • 8. Безопасность и экологичная эксплуатация технических средств и производств реализуется квалифицированными кадрами.

Принципы, методы и средства БЖД

Принципы БЖД - основные направления деятельности и элементарные составляющие процесса обеспечения безопасности.

Значение принципов БЖД: определяется уровень знаний об опасностях окружающего мира и формируются требования по проведению защитных мероприятий жизнедеятельность человек опасность несчастный

Группы Принципов БЖД:

Ориентирующаяся :

  • 1) Профессиональный отбор
  • 2) Принципы формирования негативного воздействия

Управленческий

  • 1) Контроль
  • 2) Принципы стимулирование деятельности направленные на повышение безопасности
  • 3) Принципы ответственности

Организационные

  • 1) Регламентация времени, в течение которого допускается воздействие на человека негативных факторов
  • 2) Рациональная организация труда
  • 3) разработка рационального режима работы
  • 4) организация санитарно-защитных зон

Технические

  • 1) использование конкретных технических решений для повышения безопасности
  • 2) защита с помощью организаций
  • 3) герметизация
  • 4) защита расстоянием

Методы обеспечения БЖД - метод-способ достижения цели- Цель БЖД - обеспечение безопасности.

  • 1) «А методы» - пространственное или временное разделение гомосферы и ноксосферы.
  • 2) «Б методы»- нормализация ноксосферы, соответствование среды обитания под необходимые характеристики человека.
  • 3) «В метод» - адаптация человека к ноксосфере.
  • 4) «г метод» - сочетает в себе вышеупомянутые методы.

Средства БЖД - конкретные средства защиты человека от различных опасностей:

  • 1) СКЗ -средства коллективной защиты: ограждения; предохранительные устройства; световая звуковая сигнализация; знаки безопасности.
  • 2) СИЗ - средства индивидуальной защиты- скафандры; противогазы; респираторы; маски; защитные очки; рукавицы;
  • 3) приспособление для организации безопасности: лестница; трапы; лесса; люльки;

АКСИОМА О ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ

Аксиома о потенциальной опасности – основополагающий пос- тулат БЖД: потенциальная опасность является универсальным свойст- вом процесса взаимодействия человека со средой обитания на всех стадиях жизненного цикла.

Аксиома потенциальной опасности предопределяет, что все дейст- вия человека и все компоненты среды обитания, прежде всего технические средства и технологии, кроме прочих позитивных свойств и результатов, обладает способностью генерировать опасные и вредные факторы. При этом любое новое позитивное действие или результат не- избежно сопровождается возникновением новой потенциальной опас – ности или группы опасностей. 3.

Очевидно, что на всех этапах своего развития человек постоянно стремится к обеспечению личной безопасности и сохранению своего здоровья. Это стремление было мотивацией многих его действий и пос- тупков. Создание надежного жилища не что иное, как стремление обес- печить себяи семью защитой от естественных опасных (молния, осадки, животные и т. п.) и вредных (пониженная и повышенная температура, солнечная радиация и т. п.) факторов. Но появления жилища грозило его обрушением, внесения в него огня – отравлением при задымлении, ожогами и пожарами.

Даже в быту нас сопровождает большая гамма негативных фак- торав. К относятся: воздух, загрязненный продуктами сгорание природ- ного газа, выбросами ТЭС, промышленных предприятий, автотранспор- та и мусоросжигающих устройств; вода с избыточным содержанием вредных примесей; недоброкачественная пища; шум, инфразвук; вибра- ция; электромагнитные поля от синтетических материалов, бытовых приборов, телевизоров, дисплеев, ЛЭП, радиорелейных устройств, ио – низирующие излучения(естественный фон, медицинское обследование, фон от строительных материалов, излучение приборов, предметов быта) медикаменты при избыточном и неправильном их потреблении; алко – голь; табачный дым; бактерии; аллергены и другие факторы.

Опасные и вредные факторы, обусловленные деятельностью че – ловека и продуктами его труда, называются атропогенными.

Природная среда также может быть источникам опасных и вред- ных факторов, которые квалифицируются как естественные. Они возни- кают при стихийных явлениях (извержение вулканов, землетрясение, наводнения, молнии и т. п.), к ним относятся повышенные и понижен – ные температуры окружающей среды; повышенный радиационный фон; обвалы, оползни, сход лавин и т. п.

Рост антропогенного воздействия на природную среду не всегда ограничивается лишь прямым воздействием, например, ростом концен- траций токсичных примесей в атмосфере. При определенных условиях возможно проявление негативных вторичных воздействий на природ – ную среду и человека. К ним относятся процессы образования кислот – ных дождей, смога, ‘’парниковый эффект’’, разрушение азонового слоя Земли; накопление токсичних и канцерогенных веществ в организме животных и рыб, в пищевых продуктах и т. п.

Энергетический уровень естественных опасных и вредных фак- торов практически стабилен, тогда как большинство антропогенных

факторов непрерывно повышает свои энергетические показатели (рост рапряжений, давлений и др.) при совершенствовании и разработке но – вых видов техники и технологии (появление ядерной энергетики, кон – центрация энергоресурсув и т. п.). По мнению академика Н. Н. Моисее- ва, ‘’человечество вступило в новую эру существования, когда потенци- альная мощь создаваемых им средств воздействия на среду обитания становится соизмиримой с могучими силами природы планеты. Этовну- шает не только гордость, но и опасение, ибо чревато последствиями которые могут привести к уничтожению цивилизации и даже всего жи- вого на Земле.

4. ПОНЯТИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОПАСНОСТИ.

Безопасность как мера защиты организмов от внутренних и внеш- них опасностей являются, несомненно, одним из природных факторов существования живых систем. При этом безопасность человека имеет свои особенности, обусловленные тем, что в отличие от других живых организмов человек способен создавать собственную среду обитания, во многом отличную от природной и поэтому имеющую такие виды опас- ностей, которые не свойственны природной среде. Характерно то, что сознательная деятельность человека формировало новую, антропоген- ную среду с такой высокой скоростью, что адаптационные возможности живых организмов с нею не справлялись. Не справляются с ней и адап- тационные возможности организма самого человека.

Опыт показывает, что любая деятельность человека, помимо поль- зы, приносит и негативные результаты, вырожающиеся либо в наруше- нии экологии, либо в травматизме или даже смерти. То есть, как уже ранее говорилось, абсолютно безопасной деятельности создать невоз- можно и всегда существует риск негативных последствий. Поэтому безо- пасность следует понимать как комплексную систему мер защиты чело- века и среды обитания от опасностей, формируемых конкретной дей- тельностью. Чем сложнее вид деятельности, тем более комплексна сис- тема защиты (безопасность) этой деятельности. Комплексную систему составляют следующие меры защиты: правовые, организационные, эко- номические, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилак- тические.

Безопасную деятельность человека можно представить как некото- рый замкнутый круг, в котором опасности и жизнедеятельность человека не пересекаются и разграничиваются кольцом всего комплекса безопас- ности. Следует также учитывать, что наличие потенциальной опасности при деятельности человека не всегда сопровождается ее негативным воз- действием человека. Для реализации такого воздействия необходимо вы- полнить три условия: опасность реально действует; человек находится в зоне действия опасности; 10.

Человек не имеет достаточных средств защиты.

Таким образом, безопасность – состояние деятельности, прикото- рой с определенной вероятностью исключено проявление опасностей. Это возможно обеспечить только при решении трех основных задач.

Первая задача – идентификация (детальный анализ) опасностей, присущих изучаемой деятельности. Идентификация должна осущестлят-ся в следующей последовательности: устанавливаются элементы среды обитания, формирующие конкретные опасности, и требование к профес- сиональной пригодности человека изучить деятельность как источник опасности. Затем приводится качественная, количественная, пространст- венная и временная идентификация имеющихся в рассматриваемой дея- тельности опасностей, возникших от элементов обитания и человека.

Вторая задача – разработка мер защиты человека и среды обитания от выявленных опасностей, которая приводится с обязательным выбором таких способов, которые давали бы наибольший эффект защиты при оптимальных затратах.

Третья задача – разработка мер защиты от остаточного риска дан- ной деятельности (они необходимы потому, что обеспечить абсолютную деятельность безопасности невозможно). Эти меры применяются в том случае, когда произошло воздействие опасностей на человека или среду обитания (оказать пострадавшему первую помощь или квалифицированную медицинскую, избавить общество от криминальных элементов, про- извести разборку зданий или сооружений, освободить пострадавшего в транспортной аварии, очистить загрязненную территорию и т. п.).

Третью задачу обеспечения безопасности деятельности реализуют в нашей стране службы здравоохранения, Госсанэпиднадзора, пожарной охраны, подразделение ликвидации последствий чрезвычайной ситуации службы ликвидации аварий в электросетях, трубопроводах, радиационной и химической защиты, милиция, прокурорский надзор и др.

Снежные лавины

Лавина - это снежная масса, соскользнувшая с горно склона и движущаяся под действием силы тяжести. Она у вле кает на своем пути все новые массы снега. Объем даже сравни тельно небольших лавин составляет около 20 тыс. м 3 , а объем одной из лавин, наблюдавшейся в долине реки Очапары (Кав. каз), составил около 2 500 тыс. м 3 . Лавины падают со ско­ростью 70..Л 00 км/ч (а крупные сухие лавины могут развивать и 360 км/ч) . Сила удара может доходить до 50 т/м 2 (д е р е. вянный дом выдерживает не более 3 т/м 2 , а при 10 т/м 2 выры. ваются с корнем вековые деревья). Разрушительное действие лавин усиливается воздушной волной, которая движется впере­ди снежной массы и сама по себе, даже без удара лавины, вы­зывает значительные разрушения.

Причины лавин - это обильный снегопад (более 10 мм вла­ги в сутки), или дождь на уже лежащий снег, солнечное тепло и землетрясение силой более 5-6 баллов.

Известно, что оптимальные условия для лавин - это засне­женные склоны крутизной от 30° до 40°. Чтобы лавина сошла, здесь нужен или свежий снег в 30 см, или лежалый - не мень­ше 70 см. Если склон круче 45°, лавина сходит после каждого снегопада. При крутизне более 50° снег осыпается к подножию склона и лавина не успевает сформироваться.

Обширные территории Казахстана подвержены разруши­тельному воздействию снежных лавин. Наиболее лавиноопас­ны горы Казахстанского Алтая, Джунгарского Алатау, хребты Северного и Западного Тянь-Шаня (около 50 тыс. км 2). Потен­циально подвержены снежным лавинам около 200 тыс. человек . Особенно крупные, объемом более 300 тыс. м 3 , снежные лавины отмечались в 1966 г. в бассейне реки Малой Алматин-ки. В зоне поражения лавинами оказалась строящаяся плотина и каток Медеу. Часто лавинные выбросы сливались в один сплошной снежник длиной 2-3 км.

По статистике в Европе ежегодно лавины разного вида уно­сят в среднем около 100 человеческих жизней .

Противолавинные профилактические мероприятия делятся на две группы: пассивные и активные.


Сооружения

на участке движения

лавинозащитные

направляющие стенки, навесы,
лавинорезы, Противолавинные направляющие
холмы, отбойные дамбы стенки, лавинорезы

Рис, 27. Способы и типы противолавинных укреплений

Пассивные способы состоят в использовании опорных со­оружений, дамб, лавинорезов, надолбов, снегоудерживающих щитов, посадках и восстановлении леса и др. (рис. 27) .

Активные методы заключаются в искусственном провоци-ровании схода лавин путем обстреливания из пушек или мино­метов тех мест на склонах гор, где накапливается снег.

Оползни и обвалы

Оползень - скользящее смещение вниз по уклону под дей­ствием силы тяжести масс грунта, формирующих склоны хол- Мов > гор, речные, озерные и морские террасы (рис. 28 ).

Обвалы, в отличие от оползней, наблюдаются в большей степени в высокогорной местности, где крутизна склонов наи- б °льшая.

Оползни и обвалы достаточно широко распространены во

Всех горных регионах республики. В отдельных случаях круп-

Ь1е завалы, образованные оползнями и обвалами, послужили

рйчиной образования живописных высокогорных озер: Боль-

° г ° Алматинского, Иссыка и др.





Рис. 28. Строение оползня

Причины оползней и обвалов - это подземные и поверхно­стные воды, выветривание склонов, землетрясения, хозяй­ственная деятельность человека и некоторые другие.

В зависимости от массы, вовлеченной в оползневый про­цесс, оползни по мощности подразделяются на:

Малые до 10 тыс. м 3 ;

Средние - от 11 до 100 тыс. м 3 ;

Крупные - от 101 до 1 000 тыс. м 3 ;

Очень крупные - свыше 1 000 тыс. м 3 .

Оползни возникают вследствие нарушения равновесия по­род и формируются, как правило, на участках, сложенных че­редующимися водоупорными и водоносными породами грун­та. Сами по себе оползни и обвалы представляют угрозу лишь на ограниченном пространстве, непосредственно примыкаю­щем к неустойчивому склону. Однако этот тип смещений гор­ных пород опасен тем, что их возникновение нередко порожда­ет катастрофические вторичные явления - селевые потоки и паводки, связанные с прорывами временных запрудных водо­емов. Так прорвалось оз. Иссык в 1963 г.; в Кунгей Алатау в 1983 г. прорвалось оз. Каинды, в 1984 г. частично опорож­нилось оз. Кольсай (нижнее), в 1989 г. - прорвалось завальное оз. Урюкты.

В последние годы значительно обострилась проблема опол­зней в низкогорной зоне Заилийского Алатау (зона "п-


« ) п связи с интенсивным использованием горных склонов

К° В " К - г, ^

дачное и приусадебное хозяйство. Это обусловлено нару-ением НО Р М и бесконтрольностью водопользования на лессо-тх породах, что привело к нарушению устойчивости склонов, озникновению оползней и оплывин. В такой ситуации силь­ное землетрясение (по аналогии с известным Гиссарским зем­летрясением 1989 г. в Таджикистане) может спровоцировать массовый сход оползней в указанной зоне, вызвать значитель- КЬ1 Й ущерб и повлечь многочисленные людские потери.

Противооползневые мероприятия - это устройство дренажа для подземных и поверхностных вод, закрепление грунта лесо­посадками, подпорка грунта в месте возможного выпирания, ограничение хозяйственной деятельности с целью сохранения устойчивости склонов и др.

Гидросферные опасности

Наводнения

Наводнение - значительное затопление водой местности в результате подъема уровня воды в реке, озере или море, вызы­ваемого обильным притоком воды в период снеготаяния или ливней, ветровых нагонов воды, при заторах, зажорах и т.п.

Особенно сильные затопления катастрофического характе­ра могут образоваться при воздействии гравитационных волн подводного землетрясения - цунами (в переводе с японского -волна в заливе). Высота волны может быть более 20 м и в при­брежных водах скорость ее составляет 50...100 км/ч . Цуна­ми возможны на востоке России: Сахалин, Курилы, Камчатка. о открытом море цунами обычно пологи и неощутимы для су-Д° в - Однако с приближением к берегу их крутизна быстро в °зрастает и они с колоссальной силой обрушиваются на по- бе Режье.

Гидрологи все наводнения разделили на четыре типа.

Низкие - наблюдаются на равнинных реках и бывают раз в "" 0 лет. Они практически не нарушают ритм жизни при соот- е тствующей подготовке.


Высокие наводнения заливают довольно большие речных долин и иногда существенно нарушают привычны быт, даже требуя эвакуации людей и случаются раз в 20-25 лет

Выдающиеся наводнения случаются раз в 50-100 лет, затаи ливают не менее 50% сельскохозяйственных угодий и вызывя ют массовую эвакуацию населения. Начинается затопление городов и населенных пунктов.

Катастрофические наводнения случаются раз в 300-200 лет: затапливается несколько речных систем, полностью ме-няется уклад жизни (говорят, примерно так выглядел всемир-ный потоп).

В Казахстане наводнения отмечаются в северных, централь-ных, западных и восточных областях в связи с весенним таяни­ем снега в бассейнах равнинных рек Урала, Тобола, Ишима, Иртыша, Нуры и др., а также их многочисленных притоков. На Сырдарье наводнения происходят во время ледостава и ледохо­да при повышенных сбросах воды из Шардаринского водохра­нилища в зимний период, а на правых притоках Иртыша слу­чаются в летний период при активном таянии ледников и вы­падении дождей.

Реальную опасность представляют крупные водохранили­ща в случае аварии или других природных явлений. Под угро­зой затопления находится свыше 600 тыс. км 2 территории с 72 населенными пунктами (в т. ч. 11 городов) с населением более одного миллиона человек. Всего в Казахстане 16 водохрани­лищ, но наибольшую опасность, в случае аварии, представля­ют Бухтарминское, Кировское (г. Тараз), Вячеславское (южнее Астаны), Ташуткульское (Жамбылская область), Каргалинское водохранилища.

Большую опасность таят в себе накопители сточных вод крупных городов республики (Алматы, Актобе, Тараза и др-)-Из-за недостаточности выделяемых на реконструкцию средств существует угроза прорывов накопителей с образованием ката­строфических паводков, имеющих тяжелые последствия Д^ я населения. Например, 28-29 января 1988 г, прорвался отстои-ник сточных вод г. Алматы - Жаманкум. Максимальные рас* ды паводка были в пределах 2...4 тыс. м 3 /с, а объем состави 70 млн м 3 . При этом погибло 19 человек, было разруш ен ° н


зданий, сооружений, автодорожный и железнодорож­ные мосты. И только из-за малонаселенности местности ката-р 0 фа не приобрела поистине грандиозные масштабы.

Еще одной из причин наводнения может стать ветровой нагон воды на сушу. Он характерен для океанических и мор­ских побережий и отмечается во многих местах земного шара /Россия, Бельгия, Индия, Китай и др.)

Отмечается это явление и в Казахстане на побережье Кас­пийского моря. Весной и осенью, в период сильных ветров, морское побережье от с. Ганюшино (на границе с Астрахан­ской областью) до полуострова Бузачи на Мангышлаке во мно­гих местах затапливается водой на расстояние до 50 км . Нагоны воды здесь характеризуются одним неожиданным и коварным свойством. В связи с незначительным уклоном мест­ности, высоким уровнем залегания грунтовых вод и заболочен­ностью, морская вода как бы регулирует уровень грунтовых вод, подпитывает их. Поэтому в периоды нагона воды, еще находясь вдали от линии морского побережья, на заболоченной местности, вдруг незаметно оказываешься по щиколотку в воде, которая все прибывает, образуя вокруг тебя обширное водное пространство. Это коварное явление обманывает даже инстинкт животных (сайгаков), которые в большом количестве спасаются на оградительных дамбах.

На севере Каспия сгонно-нагонные колебания уровня моря достигают очень больших величин - более двух метров. Иног­да эти явления носят характер стихийных бедствий.

Интересно отметить, что в тех случаях, когда идет моряна (ветер) и поднимается уровень моря, вследствие очень полого­го берега, затопление его происходит настолько быстро, что Даже легковые автомобили не в состоянии уйти от воды и избе­гать затопления. Поэтому моряна очень опасна и местные жители это прекрасно знают.

Средняя продолжительность нагонов и стонов в большин- Тве случаев составляет 10-12 часов, наибольшая 24 часа и в Редких случаях около двух суток и более.

Другое явление Каспия - это повышение его уровня, что к затоплению и подтоплению территории с населенными, нефтяными скважинами и линиями электропередач.



= е-

Каспий считается крупнейшим в мире замкнутым бессточ ным морем. Его характерной особенностью являются значи тельные периодические (тысячелетние, вековые и многолет ние) колебания уровня с максимальной амплитудой до 25 м За последние 10 тыс. лет и до 15 м за последние 2,5 тыс. лет в диапазоне абсолютных отметок земной поверхности минус 20-35 м. Только в течение нашей эры наблюдалось шесть крупных трансгрессий Каспия с амплитудой колебаний уровня в преде­лах 5-10 м, каждый раз опустошавших побережье этого моря и служивших причиной гибели многих очагов цивилизации С этим, видимо, связано то, что в зоне Каспия, особенно в час­то затопляемой его северной части отсутствуют крупные древ­ние города, а его побережье с исторических времен заселяют племена, ведшие кочевой образ жизни.

Повышение уровня Каспийского моря продолжается уже в течение 20 лет. За период 1978-1993 гг. уровень моря повысил­ся примерно на три метра . Средняя интенсивность подъе­ма уровня моря за эти годы составила около 14 см в год. За это время Каспий вышел из берегов в глубь территории на 20...40 км и затопил семь населенных пунктов, 600 тыс. га земли, 127 не­фтяных скважин, 1,5 тыс. км линий электропередач и др.

При повышении уровня моря до отметки минус 25 м, что может произойти к 2010 г. (в 1996 г. уровень достиг минус 26,6 м), будет затоплено 3 млн га пастбищных угодий (2,5 млн га - мо­рем и 0,5 млн га - нагонными водами). Под затопление попадут города Атырау и Актау с их важнейшими объектами: нефтепе­рерабатывающим заводом, химкомплексом, морским портом, Мангыстауским энергокомбинатом; затопленными окажутся 43 месторождения нефти . Даже частичное уменьшение ущер­ба от этого явления требует ежегодных затрат, исчисляемых сотнями миллионов тенге.

Наводнения - довольно частое явление на Земле и с учетом причин, их вызывающих, можно привести следующую класси­фикацию, табл. 40 .

Гибель людей во время наводнения и огромный материаль­ный ущерб заставляет людей изучать это явление и изыскивать способы защиты от него.


, \
А
Регионы СНГ, олсе подвержен! наводнениям
Я
Я
н
и о
X
л
Средняя должител
о с. с
г
К "а
2 я 3
ГЧ О
5 а «
м 1
с
л
я
в-
Основные при
V
= В
га
ва
о
=
и
г

ое значение в борьбе с наводнениями имеет своевре-„погнозированне оповещение населения и эвакуация я» вероятного затопления. Наиболее эффективные борьбьГс наводнениями - своевременная расчистка пек ото льда и заторов, устройство водохранилищ, за-„ямб и струенаправляющих насыпей и др.

* и за"жорами на реках в период ледохода
методами с привлечением вер-

Атмосферные опасности

Ветровое движение воздушных масс ^

от места происхождения (суша, море), от


Таблица 41

Шкала для определения силы ветра

Баллы Скорость Характеристика ветра Действие ветра
м/с км/ч
Штиль Полное отсутствие ветра. Дым из труб поднимается вертикально
I 0,9 3,24 Тихий Дым из труб поднимается не совсем вертикально.
На морозе появляется рябь; "
2,4 8,64 Легкий Движение воздуха ощущается лицом. Шелестят листья.
Флюгер приходит в движение...
4,4 15,84 Слабый Непрерывно колышатся листья и тонкие ветви.
Развеваются легкие флаги
6,7 24,12 Умеренный Колеблются тонкие ветви деревьев. Ветер поднимает пыль и клочки
бумаги. На море удлиненные волны и во многих местах белые
барашки
9,3 23,48 Свежий Качаются тонкие стволы деревьев. Волны на море не очень
крупные, но повсюду видны белые барашки
12,3 43,30 Сильный Качаются толстые сучья деревьев. Гудят телефонные провода.
Образуются крупные волны и белые пенистые гребни
на значительной площади
15,5 55,8 Крепкий Качаются стволы деревьев. Идти против ветра трудно. „ д. ^.1.
\ \ 1 На море поднимаются пенящиеся волны -^_ц^^^_|
I 8 18,9 1 68,4 1 Очень крепкий Ломаются ветви деревьев. Идти против ветра очень трудно. \ Волны на море умеренно высокие и длинные. Взлетают брызги \
9 22,6 79,44 Шторм (буря) Немного разрушаются здания. Деревья изгибаются и ломаются 1 ветви. Срываются черепица и дымовые колпаки. Волны высокие.
Гребни волн опрокидываются и рассыпаются
26,4 95,0 Сильный шторм Значительно разрушаются здания. Деревья ломаются и вырываются
(сильная буря) с корнем. Волны очень высокие и покрыты белой пеной.
Видимость плохая
30,5 109,8 Жестокий шторм Здания сильно разрушаются. Срываются крыши. Волны на море
(жестокая буря) столь высоки, что скрывают суда среднего размера и края волн
сдуваются в пену
34,8 122,28 Ураган Опустошительные разрушения. Разрушаются деревянные здания.
Море покрыто полосами пены. Видимость очень плохая
39,2 144,6 Сильный ураган Опустошительные разрушения
43,8 157,68 Тоже Разрушаются каменные сооружения и металлические мосты
48,6 174,9 Жестокий ураган Тоже
53,5 192,6 То же ,** " . . " " - "
58,6 210,96 " -"",- . ", " .
и и
более более . .....

г

в северном полушарии и по часовой - в южном. Ширина ц лонов, возникающих и развивающихся во внетропических ** ротах - внетропических циклонов, - порядка тысяч килом "" ров в начале развития и до нескольких тысяч в стадии ц е, " рального циклона, скорость ветра шесть-восемь баллов, в ры доходят до штормовых, а иногда и до ураганных. Тропичес" кие циклоны возникают в тропических широтах. Средняя щ и рина их - несколько сот километров, высота - 6-15 км.

Центральная часть - "глаз бури" - обладает низким давле-нием, слабыми ветрами и низкой облачностью. Она окружена кольцом плотных облаков с ураганными скоростями вращения Тропические циклоны Атлантического океана обычно называ­ются ураганами, западной части Тихого океана - тайфунами

Тайфуны, образующиеся в Тихом океане, обычно достига­ют силы самого мощного урагана и сопровождаются интенсив­ными ливневыми дождями. На море они образуют огромные волны, которые, врываясь на побережье, разрушают селения, города и затопляют целые районы. Попадая на сушу, тайфуны быстро затухают. Их приближение сопровождается очень силь­ным падением атмосферного давления.

Разрушительная сила тайфунов столь велика, что для их изучения и прогнозирования в некоторых странах созданы спе­циальные государственные организации. По установившейся традиции каждому тайфуну присваивается женское имя.

Выделяемая тайфунами энергия равна взрыву многих ядер­ных зарядов. Наиболее часто они бывают в Японии, Китае, США (до 120 в год). В СНГ тайфуны доходят в районы Даль­него Востока, Приморья, Сахалина и Курильских островов.

Штормы, как видно по шкале Бофорта, имеют 9-11 бал­лов. Штормы вызывают сильные волнения на воде, а на суше -большие разрушения: вырывают с корнем деревья, опрокиды­вают машины, строительные краны, разрушают дома.

Смерчи (в Европе их называют "тромбы", в Америке "тор­надо")-вихревое движение воздуха, возникающее в грозовом облаке и затем распространяющееся в виде черного гигантско­го рукава или хобота, разреженного внутри. Когда он опускает­ся на поверхность земли, основание его становится похожим на воронку диаметром около 30 м и высотой 800-1500 м- За


в ремя

своего существования он может пройти путь 40-60 км.

и утри смерча разрежение воздуха настолько велико, что иног-

сооружения, оказавшиеся на его пути, разрушаются от взры- а ^следствие напора воздуха изнутри. Происходит то же са­мое, что от ударной волны в фазе разрежения.

Смерчи бывают невидимые, водяные и огненные. Смерчи обладают поразительной скоростью ветра, превышающей иногда скорость звука. Они вырывают с корнями деревья, оп­рокидывают автомобили, поезда и корабли, поднимают в воз­дух или опрокидывают дома, поворачивают здания вокруг оси, срывают с них крыши или полностью разрушают. Переносят в сторону, иногда на несколько километров, людей, скот и раз­личные предметы. На пути движения они всасывают в себя небольшие озера и другие водоемы вместе с населяющими их флорой и фауной, которые переносятся затем на большие рас­стояния и выпадают на землю вместе с дождем.

Инженерный анализ причин разрушений, причиняемых смерчами, показывает, что они возникают вследствие подъема и отбрасывания предметов вихрем, больших давлений, взрыва­ния, раздробления, раздавливания, раскалывания и других воз­действий.

Ураган - ветер силой 12 баллов. Его скорость превышает 32 м/с. Ураган все опустошает на своем пути: ломает деревья, разрушает строения и т. п. Ураганы могут служить природны­ми аналогами нескольких термоядерных взрывов. Статисти­ческие данные гидрометеорологической службы США за 1900-1950 гг. показывают, что кинетическая энергия урагана в радиусе 160 км от его центра эквивалентна ядерному взрыву мощностью 151-188 Мт .

Расчеты показывают, что энергия сильного урагана такова, что Братская ГЭС может выработать ее лишь в течение 30 тыс. Лет . По силе пагубного воздействия на инженерные соору­жения ураганы почти не уступают землетрясениям, особенно если учесть, что крупные землетрясения бывают раз в несколь- Ко Десятков лет, а ураганы случаются несколько раз в год. Не­даром ураганы называют самой мощной силой в природе.

Нередки ураганные ветры на территории Казахстана. На­ддаются здесь также и смерчи (напр., в 1947 г. смерч в Вос-°нн о- Казахстан с ко и области шириной 160 м разрушил в по-


селке 17 жилых домов, три учреждения и 12 хозяйственны построек ).

Территория Казахстана простирается на 1 700 км с севера на юг и на 3 тыс. км с запада на восток, поэтому ветрам зде сь раздолье. За 18 лет, с 1970 по 1987 г., на территории Казахста на наблюдалось 418 ураганов, от 5 до 30 ураганов ежегодно при скорости движения ветра 38...60 м/с .

Наибольшей ветровой активностью обладают Джунгарские ворота. Если в среднем по Казахстану 40-60 дней в году ду ют сильные ветры, то через Джунгарские ворота - 142 дня в году. При этом из 418 ураганов (1970-1987 гг.) - 200 приходятся на метеостанцию Жаланашколь, расположенную на выходе из Джунгарских ворот. Максимальная скорость ветра отмечена здесь во время урагана 28 января 1958 г. и составила 72 м/с (260 км/ч). Этот ураганный ветер носит название "Евгеп" (или Ибэ, Эби, Юй-бэ). Он возникает в среднем 11 раз в году (напр., ураганы Мугоджарских гор - 2 раза в году) и продолжается в среднем 25 часов (однако в 1981 г. он дул целую неделю с 15 по 22 декабря со скоростью 42-51 м/с) . Большинство этих ураганов приходится на холодный период года с октября по апрель (98%), а наиболее часты они в январе (26%).

Прогнозирование ветра в районе Джунгарских ворот важно для хозяйства. Здесь проходит железнодорожная линия, а се­вернее располагается группа озер, на которых ведется рыбный промысел.

Джунгарские ворота представляют собой долину длиной 200 км и шириной 10-20 км, расположенную между восточны­ми отрогами Джунгарского Алатау и хребтом Майлитау в Ки­тае. Она соединяет озеро Эбинор в Китае с Балхаш-Алакуль-ской впадиной в Казахстане. В зимнее время над внутренними районами Монголии и Китая господствует область высокого давления - монгольский антициклон. Большие скорости ветра здесь возникают при большом контрасте давлений в разных концах долины.

По данным исследований, Эби охватывает не всю длину долины шириной 10-20 км, а лишь узкую полосу в 3-5 км, т. е -это типичный струевой ветер, причем данный ветровой ШНУР имеет обыкновение примыкать то к одному, то к другому скло­нам долины, иначе - меандрировать. Лишь в некоторьгх


проходит посередине. Вырвавшись в долину Алакуля, по-° епенно ослабевая, доходит до Балхаша.

Наиболее близким соседом Евгея следует назвать сильный

е р 0 _восточный ветер Сайкан, вырывающийся через горный поход между южными отрогами Тарбагатая (Аркарлы) и хреб­том Барлык через долину р. Эмель к озеру Алаколь. Периодич­ность и скорость ветра Сайкана значительно меньшие, чем у Евгея (до 40 м/с и до 50 часов продолжительность).

Еще один горный проход между хребтами Саур и Южный Алтай по долине реки Черный Иртыш и Заилийской котловине характеризуется наличием сильных ветров. Среднее число дней с сильными ветрами (более 15 м/с) здесь составляет в год 65 случаев, а максимальное - 115 . Продолжительность зай-санского ветра не превышает 1-5 часов. Зарождение всех этих ветров связано с наличием в зимнее время области повышен­ного давления над Монголией и пониженного - в Казахстане, когда в узких горных проходах возникает эффект "аэродинами­ческой трубы".

Анализ реальных аварийных ситуаций, событий и факторов и человеческая практика уже сегодня позволяет сформулировать ряд аксиом об опасности технических систем:

Аксиома 1. Любая техническая система потенциально опасна. Потенциальность опасности заключается в скрытом, неявном характере и проявляется при определенных условиях. Ни один вид технической системы при ее функционировании невозможно достичь абсолютной безопасности.

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 техносферы. Опасности возникают при наличии дефектов и иных неисправностей в технических системах, при неправильном использовании 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 ЧАЭС.

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 озоноразрушающих 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". 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.

Потенциальная опасность как явление -- это возможность воздействия на человека неблагоприятных или несовместимых с жизнью факторов. По степени и характеру действия на организм все факторы условно делят на вредные и опасные.

К вредным относятся такие факторы, которые становятся в определенных условиях причиной заболевания или снижения работоспособности. При этом имеется в виду снижение работоспособности, исчезающее после отдыха или перерыва в активной деятельности.

Опасными называют такие факторы, которые могут привести к травматическим повреждениям или внезапным и резким нарушениям здоровья.

Это деление условно, т. к. вредные факторы в определенных условиях могут стать опасными. В условиях производства появлению опасных факторов может способствовать превышение пределов эксплуатационной возможности технических устройств, инженерных сооружений и конструкций, что иногда приводит к авариям с высвобождением новых опасных и вредных факторов

Потенциальная опасность заключается в скрытом, неявном характере проявления опасностей. Например, мы не ощущаем до определенного момента увеличение концентрации углекислого газа в воздухе. Он не имеет цвета, запаха, и нарастание его концентрации проявится усталостью, вялостью, снижением работоспособности. Но в целом организм человека, систематически пребывающего в таких условиях, отреагирует сложными физиологическими процессами: изменением частоты, глубины и ритма дыхания (одышкой), увеличением частоты сердечных сокращений, изменением артериального давления. Такое состояние называется гипоксией, или кислородным голоданием, и может повлечь за собой снижение внимания, что в определенных областях деятельности может привести к травматизму и т. д.

Аксиома о потенциальной опасности предусматривает количественную оценку негативного воздействия, в зави-симости от степени риска нанесения того или иного ущер-ба здоровью и жизни.

В мировой практике находит признание концепция приемлемого риска, т. е. риска, при котором защитные мероприятия позволяют поддерживать достигнутый уровень безопасности. Степень риска оценивается в мировой практике для различных видов деятельности вероятностью смертельных случаев.

Какая-то часть опасных и вредных факторов, -- преимущественно это относится к производственной, а в какой-то мере и к другим средам обитания, -- обычно имеет внешне определенные пространственные области проявления, которые называются опасными зонами. Они характеризуются увеличением риска возникновения несчастного случая.

Однако, даже если человек находится в опасной зоне, но правильно организует свою деятельность, соблюдает условия безопасности, следит за исправностью технических систем, нарушение здоровья или несчастные случаи не возникают. Таким образом, неполадки в здоровье или несчастный случай часто являются следствием нарушения правил личного поведения организационного или технического порядка в момент нахождения человека в опасной зоне.

Условия, при которых создается возможность возникновения несчастного случая, называют опасной ситуацией. Важно уметь предупредить переход последней в несчастный случай.

В процессе деятельности и жизни человек может оказаться в такой опасной ситуации, когда физические и психологические нагрузки достигают определенных пределов, при которых индивидуум теряет способность к рациональным поступкам и действиям, адекватным сложившейся ситуации. Эти ситуации называют экстремальными.

Какой бы деятельностью человек не занимался, где бы ни находился, всегда рядом с ним существуют скрытые силы, представляющие для него угрозу. Это потенциальные (возможные) опасности. Постоянное наличие вокруг человека потенциальных опасностей (улица, транспорт и пр.) как в быту, так и на рабочем месте, вовсе не значит, что какое-то несчастье обязательно произойдет. Для этого необходимы определенные условия -- причины.

Некоторые опасности не зависят от деятельности человека, появляются внезапно, не оставляя времени на раздумья, на спасение (аварии на транспорте, взрывы, землетрясения, ураганы и т.д.).

Для конца двадцатого века и начала двадцать первого характерно нарастание как экологических, так и иных катастроф. Поэтому людям надо прислушиваться к мнению ученых и организаций, заранее прогнозирующих различного рода бедствия и катастрофы.

Каждый человек должен предвидеть опасности и готовиться к ним заранее, быть готовым противостоять любой опасности и соблюдать основные правила безопасности жизнедеятельности:

  • 1. Предвидеть и распознавать опасности и по возможности избегать их.
  • 2. Знать об окружающих нас опасностях и собственных возможностях.
  • 3. При необходимости быстро и грамотно действовать.

Техногенные опасности существуют, если повседневные потоки вещества, энергии и информации в техносфере превышают пороговые значения. Пороговые значения опасностей устанавливаются из условия сохранения функциональной и структурной целостности человека, и природной среды. Соблюдение этих значений потоков создает безопасные условия жизнедеятельности человека в жизненном пространстве и исключает негативное влияние техносферы на природную среду.

Источниками техногенных опасностей являются элементы техносферы. Опасности возникают при наличии дефектов и иных неисправностей в технических системах, при неправильном их использовании, а также из-за наличия отходов, сопровождающих эксплуатацию этих систем.

Техногенные опасности действуют в пространстве и во времени. Травмоопасные воздействия действуют кратковременно и спонтанно в ограниченном пространстве, возникая при авариях и катастрофах, при взрывах и внезапных разрушениях зданий и сооружений.

Для вредных воздействий характерно длительное или периодическое негативное влияние на окружающую среду. Пространственные зоны вредных воздействий изменяются в широких пределах от рабочих и бытовых зон до размеров всего земного пространства.

Техногенные опасности оказывают негативное воздействие на человека, природную среду и элементы техносферы одновременно, если последние оказываются в зоне влияния опасностей.

Воздействие травмоопасных факторов приводит к травмам или гибели людей, сопровождается очаговыми разрушениями природной среды и техносферы, приводя к значительным материальным потерям.

Защита от техногенных опасностей достигается усовершенствованием технических устройств, представляющих опасность, увеличением расстояния между источником опасности и объектом защиты, применением защитных мер.

Уменьшить вероятность опасностей можно, уменьшая их на выходе из источника опасности, или применяя защитные средства.

потенциальная техногенная опасность

Оценивая ситуацию в сфере безопасности человеческой деятельности на основании всего имеющегося научного и практического опыта, человечество осознало тот факт, что любая деятельность человека потенциально опасна. То есть ни в одном виде деятельности невозможно достичь абсолютной безопасности .

Такое заключение можно считать аксиомой , имеющей исключительное методологическое и познавательное значение. Из этой аксиомы, в частности, следует вывод о том, что, несмотря на предпринимаемые защитные меры, всегда сохраняется некоторая опасность, характеризуемая остаточным риском .

Различают индивидуальный и групповой (социальный) риск. Индивидуальный риск характеризует опасность для отдельного индивидуума. Социальный риск носит усреднённый, статистический характер, выражающий зависимость между частотой событий и числом пострадавших при этом людей.

Очевидно, что необходимо стремиться к минимальному риску, однако пути, способы, цена и результат реализации этого стремления столь многоплановы и зависят от такого большого числа факторов, что правильнее ставить задачу управления рисками. Такая концепция положена, в частности, в основу деятельности Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). Однако прежде чем управлять, необходимо прогнозировать и оценивать риск. Для этого используются следующие методы:

- экспертный – в некоторых ситуациях это единственно возможный метод, основанный на знаниях, опыте, интуиции высококвалифицированных специалистов. В начале своей деятельности МЧС России в стремлении использовать весь возможный прогностический потенциал и ориентируясь на средства массовой информации и публичные заявления отдельных недобросовестных «специалистов», создал специальную лабораторию, пригласив в неё предсказателей, ясновидящих, экстрасенсов. Оказалось, что результативность именно таких «экспертов» практически равна нулю;

- расчётный, статистический , позволяющий давать оценки на основе анализа многократно и в течение длительных промежутков времени повторяющихся событий и явлений с учетом выявленных тенденций их проявления. Этот метод – приоритетный в работе МЧС России;

- модельный , основанный на построении физических и математических моделей различных угроз и поражающих факторов;

- социологический , основанный на опросе населения и, чаще всего, носящий вспомогательный характер.

В основе управления риском лежат известные и широко используемые подходы:

- научный, включающий классификацию, анализ и расчёт риска;

- технический , включающий:

1) дублирование (в некоторых случаях многократное) опасных узлов, систем. Этот метод используется, когда возможность вмешаться в возникшую неисправность минимальна (например, в космонавтике), тогда экономические проблемы отступают на второй план;

2) тотальный , 100%-ный контроль деталей и узлов в процессе изготовления и сборки;

3) испытание систем перед их эксплуатацией;

4) совершенствование технических систем и объектов;

- экономический , включающий платежи за риск, страхование, компенсацию ущерба;

- управленческий , включающий планирование деятельности, введение меры ответственности, систем контроля и обратной связи, стимулирование эффективной деятельности;

- административный , включающий подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала;

- организационный , включающий нормирование опасностей, резервирование ресурсов, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

Цели, задачи, основные определения

Деятельность человека является предметом научной дисциплины Безопасность жизнедеятельности.

Основная цель Безопасности жизнедеятельность как науки – это защита человека в техносфере от негативного воздействия антропогенного и естественного происхождения и достижение комфортных условий жизнедеятельности. Защита человека предполагает, прежде всего, сохранение жизни и здоровья. Средством достижения этой цели является реализация обществом знаний и умений, направленных на уменьшение в техносфере любых негативных воздействий до допустимых значений.

Безопасность жизнедеятельности – это наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека с техносферой.

Безопасность жизнедеятельности - наука о сохранении здоровья и обеспечении безопасности человека в среде обитания, призванная выявить и идентифицировать опасные и вредные факторы, разрабатывать методы и средства защиты человека путём снижения опасных и вредных факторов до приемлемых значений, вырабатывать меры по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного времени .

Для обеспечения комфортности и безопасности конкретной деятельности должны быть решены следующие задачи:

1) идентификация (распознавание, количественная оценка, т.е. анализ) негативного воздействия среды обитания (т.е. источников и причин возникновения опасностей);

2) защита от опасностей или предупреждение воздействия на человека негативных факторов;

3) ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных факторов и разработка защиты от остаточного риска;

4) создание комфортного состояния среды обитания.

Главной задачей науки о безопасности жизнедеятельности является анализ источников и причин возникновения опасностей, прогнозирование и оценка их воздействия во времени и пространстве.

Основным направлением в практической деятельности в области безопасности жизнедеятельности является профилактика причин и предупреждение условий возникновения опасных ситуаций. Все опасности тогда реальны, когда они воздействуют на конкретные объекты защиты. Основное желаемое состояние объектов – безопасное. Безопасное состояние объектов защиты реализуется при полном отсутствии негативного воздействия опасностей или при условии снижения их до допустимых значений.

Под безопасностью понимается такое состояние объекта защиты, при котором воздействие на него потоков вещества, энергии и информации (в дальнейшем будем говорить о негативном воздействии или опасностях) не превышает максимально допустимых значений.

В качестве объекта защиты рассматривают любой компонент окружающей среды (объект): человек, общество, государство, предприятие (организация, учреждение), природа, мир, космос и т.д. Все опасности тогда реальны, когда действуют на конкретный объект. В порядке приоритета к объектам защиты на первое место относят человека, а затем уже общество, государство, природную среду, техносферу и т.д.

Критерием безопасности техносферы являются введение ограничений на концентрации веществ и потоков энергии в жизненном пространстве (среде).

Критерием комфортности является установление и соблюдением нормативов по микроклимату и освещению в помещении (производственной и бытовой среды).

На источники опасностей устанавливают критерии экологичности , которые определяют предельные выбросы (сбросы) и предельно допустимые излучения энергии.

Основные термины и понятия

Среда обитания – окружающая человека среда, обусловленная в данный момент совокупностью факторов (физических, химических, биологических, социальных), способных оказывать прямое или косвенное, немедленное или отдаленное воздействие на деятельность человека, его здоровье и потомство. Действуя в этой системе, человек решает следующие задачи:

Обеспечить свое существование (потребности в пище, воде, воздухе, жилье, одежде…);

Создать и использовать защиту от негативного воздействия со стороны среды обитания любого происхождения;

Создать и использовать защиту от воздействия со стороны себе подобных;

Для решения этих задач человек преобразует среду обитания, воздействуя на нее. Это взаимодействие может быть негативным и позитивным в зависимости от факторов, действующих на человека.

Биосфера – область существования жизни на Земле, включающая в себя литосферу (верхнюю часть земли), гидросферу и тропосферу (нижние слои атмосферы). В результате преобразующей деятельности человека биосфера разрушается и создаются новые типы среды обитания: техносфера, регион, производственная среда, бытовая среда и др.

Техносфера – часть биосферы (регион в прошлом), преобразованная людьми с помощью технических средств, с целью наилучшего соответствия своим материальным и социально-экономическим потребностям (ее можно рассматривать как регион города, промышленной зоны и др.).

Регион – территория, обладающая общими характеристиками состояния природной и производственной среды (биосферы или техносферы).

Производственная среда – пространство, в котором совершается трудовая деятельность человека.

Состояние среды обитания и человека может быть комфортным, допустимым, опасным и чрезвычайно опасным.

Комфортным считается такое состояние, при котором воздействующие факторы создают оптимальные (наилучшие) условия жизнедеятельности, проявление наивысшей работоспособности, гарантирующей сохранение здоровья человека и целостности сферы обитания.

Допустимым считается такое состояние, при котором воздействующие факторы не оказывают негативного влияния на здоровье человека, но могут привести к дискомфорту, снижая эффективность деятельности человека.

Опасным считается такое состояние, при котором воздействующие факторы оказывают негативное влияние на здоровье человека, вызывая при длительном воздействии заболевания, или приводят к деградации природной среды.

Чрезвычайно опасным считается такое состояние, при котором воздействующие факторы могут нанести травму или привести к летальному исходу за короткий период времени воздействия, вызвать разрушения в природной среде.



Просмотров