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Die Stabilität des Funktionierens von Wirtschaftsobjekten und ihrer Lebenserhaltung. Grundlagen des sicheren Lebens

Grundlagen von Safe-Life-Aktivitäten (OBZhD)

Verzeichnis / Grundlagen des sicheren Lebens

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Von entscheidender Bedeutung für die Sicherung des Lebens eines jeden Staates ist seine Wirtschaft, das heißt, das Land muss die Entwicklung der Wirtschaft in Friedenszeiten sicherstellen und diese während der Feindseligkeiten aufrechterhalten.

Eine hochentwickelte Wirtschaft ermöglicht die Lösung der Hauptprobleme in Friedens- und Kriegszeiten:

  • Versorgung aller Arten von Streitkräften mit modernen Waffen und Munition, Ausrüstung und Fahrzeugen, Instrumenten, Kommunikations- und Kontrollgeräten, Kraft- und Schmierstoffen;
  • die Entwicklung neuer Ausrüstungs- und Waffenmodelle durchzuführen;
  • die Arbeit der Industrie, des Verkehrs und anderer Sektoren schnell verlagern, um Kriegspläne zu erfüllen;
  • Reparatur von militärischer Ausrüstung und Fahrzeugen;
  • Deckung der Bedürfnisse der Bevölkerung für Kriegszeiten;
  • Unterstützung der Produktion nach Kriegsplänen;
  • Sanierungsarbeiten an Standorten in kürzester Zeit durchführen.

Die Zerstörung der feindlichen Wirtschaft war schon immer das Ziel der Kriegsparteien, doch die Mittel zur Führung beider Weltkriege boten keine Lösung für dieses Problem. Um die Wirtschaft des Landes in der heutigen Zeit zu retten, kann die passive Verteidigung angesichts der Präsenz nuklearer Raketenwaffen von enormer Zerstörungskraft und Genauigkeit bei der qualitativ hochwertigen Umsetzung organisatorischer, technologischer und technischer Aktivitäten des Zivilschutzes in Großstädten und an wichtigen Orten helfen (kategorisierte) Einrichtungen.

In Friedenszeiten werden in allen Ländern Reserven an materiellen Ressourcen geschaffen (von Eisen- und Nichteisenmetallen über Holz bis hin zu Rohstoffen). In Russland sind solche Reserven früher und heute aktiv am Produktionszyklus beteiligt. Derzeit haben viele OE diese Reserven aufgrund des Abbruchs der Lieferantenbeziehungen nach dem Zusammenbruch der UdSSR um 50 bis 75 % aufgebraucht, d Industrie, Landwirtschaft und alle Arten von Transport.

In den Vereinigten Staaten wird der Schaffung und Erhaltung staatlicher strategischer Rohstoff- und Materialreserven große Aufmerksamkeit geschenkt. Betrug der Wert dieser Reserven im Jahr 1939 70 Millionen US-Dollar, waren es 1951 2,1 Milliarden US-Dollar und 1962 8,7 Milliarden US-Dollar. Zu Beginn der 90er Jahre erreichte ihr Wert 10 Milliarden US-Dollar. Die Arbeit zur Schaffung strategischer Reserven wird von der kontrolliert US-Kongress, und ihre Verwendung wird vom Präsidenten des Landes persönlich genehmigt. Bis zu einem Drittel der strategischen Lagerstützpunkte gehören dem US-Verteidigungsministerium. Darüber hinaus sammeln und lagern die Vereinigten Staaten in Zusammenarbeit mit einer Reihe anderer Länder erhebliche Mengen an Erdölprodukten, die sich 1991 auf 600 Millionen Barrel im Wert von 20 Milliarden US-Dollar beliefen.

Es besteht kein Zweifel, dass selbst die widerstandsfähigste Armee besiegt werden wird, wenn sie nicht ausreichend bewaffnet, mit allem Notwendigen ausgestattet und ausgebildet ist. Beispiele hierfür finden sich im Großen Vaterländischen Krieg, als es unserer Armee dank der selbstlosen Arbeit im Hinterland (Frauen, Alte und Kinder) gelang, die gut funktionierende Militärmaschinerie Nazi-Deutschlands zu besiegen. Heimatfrontarbeiter stellten die jährliche Produktion von bis zu 27 Flugzeugen, 000 Panzern und über 24 Geschützen sicher. Es sei daran erinnert, dass das Volumen der Lieferungen im Rahmen von Lend-Lease wie folgt betrug: Flugzeuge – 000 %, Panzer – 111 %, Waffen – 000 %.

Von Krieg zu Krieg steigt der Bedarf an Ressourcen. Während im Zweiten Weltkrieg täglich bis zu 20 kg materielle Ressourcen für jedes US-Militärpersonal aufgewendet wurden, liegt der Tagesbedarf eines NATO-Militärpersonals in Friedenszeiten bei 40 kg und die Versorgungspalette der Armee erreicht 4 Millionen Artikel . Der Start einer Tomahawk-Marschflugkörper kostet 30 Millionen US-Dollar, und eine Flugabwehrrakete des Patriot-Komplexes kostet 1 Million US-Dollar. Wie die Erfahrung des Krieges mit dem Irak gezeigt hat, werden Angriffe mit hochpräzisen Angriffswaffen nicht nur gegen Angriffe durchgeführt militärische Ziele (Raketenstützpunkte, Truppenverbände, Flugplätze, Kommunikationszentren), aber auch in großen besiedelten Gebieten. Auch die Herstellung komplexer Geräte (jedes Gramm davon ist inzwischen teurer als ein Gramm Gold) und Munition erfordert enorme Kosten (Tabelle 9.1).

Der Zivilschutz ist Teil der Landesverteidigungsmaßnahmen, daher werden Fragen der passiven Verteidigung auf nationaler Ebene und in allen Produktionsstufen der Volkswirtschaft in Friedens- und Kriegszeiten gelöst.

In jeder Einrichtung wird im Vorfeld eine Menge Arbeit geleistet, darunter folgende Tätigkeiten:

  • organisatorisch, die die Planung der Aktionen des Personals der Hauptquartiere, Dienste und Formationen der Zivilschutzkräfte in einer Notsituation vorsehen;
  • technologisch, durchgeführt, um die Funktionsstabilität der Ausrüstung durch Einführung eines technologischen Regimes zu erhöhen, das das Auftreten sekundärer schädlicher Faktoren ausschließt;
  • Ingenieurwesen, Dies soll eine erhöhte Widerstandsfähigkeit der OE-Elemente gegenüber schädlichen Faktoren gewährleisten. Von dem gesamten genannten Werkkomplex kommt ihnen eine besondere Bedeutung zu.

Tabelle 9.1. Anstieg der Kosten für militärische Ausrüstung

Bomber Baujahr Die Kosten für ein Gerät, Millionen Dollar
In-29 1946 8
In-52 1962 56
B-1B 1986 434
In-2 1988 532

Unter der Stabilität eines technischen Systems versteht man seine Fähigkeit, im Falle einer anormalen Einwirkung betriebsbereit zu bleiben, d in Notfallplänen vorgesehen. Bei Objekten, die nicht mit der Produktion materieller Vermögenswerte (Transport, Kommunikation, Stromleitungen) zusammenhängen, wird die Nachhaltigkeit durch ihre Fähigkeit bestimmt, ihre Funktionen in Notsituationen zu erfüllen.

Dabei werden folgende Konzepte unterschieden:

  • die Nachhaltigkeit des Funktionierens der Volkswirtschaft des Landes als Ganzes ist die Fähigkeit, das Funktionieren des Staates, die Produktion von Produkten (Industrie und Landwirtschaft), den Betrieb von Energie, Verkehr und Kommunikation in Kriegszeiten sicherzustellen;
  • die Nachhaltigkeit des Funktionierens eines Sektors der Volkswirtschaft unter Bedingungen der Zerstörung eines Teils seiner Anlagen und einer teilweisen Unterbrechung der Produktionsverbindungen ist die Fähigkeit, in Notsituationen die Hauptprodukte in der geplanten Menge zu produzieren;
  • die Nachhaltigkeit eines Umweltelements ist die Fähigkeit seines gesamten Komplexes, d. h. Gebäude, Ausrüstung, Lager, Kommunikation, Transport, den zerstörerischen Auswirkungen schädlicher Faktoren standzuhalten;
  • Die Nachhaltigkeit des Funktionierens der Anlage ist ihre Fähigkeit, im Notfall Produkte in der geplanten Menge und Bandbreite zu produzieren und im Falle leichter und mittlerer Schäden, teilweiser Unterbrechung der Produktionsbeziehungen, die Produktion in kürzester Zeit wiederherzustellen .

Alle Industrieanlagen weisen unabhängig von ihrem konkreten Zweck viele Gemeinsamkeiten auf: Gebäude und Bauwerke der Haupt- und Nebenproduktion, Lagerhallen und Verwaltungsgebäude; maschinelle und technologische Ausrüstung; Elemente der Gas-, Dampf-, Wärme- und Wasserversorgung; Die Gebäude sind durch ein internes Transport-, Kommunikations- und Energienetz miteinander verbunden. Die durchschnittliche Bebauungsdichte beträgt 30...60 %.

Die Stabilität der Funktionsweise des OE wird in erster Linie durch eine Reihe von Bedingungen bestimmt:О

  • die Fähigkeit, Arbeiter und Angestellte der Einrichtung vor allen schädlichen Faktoren, auch sekundären, zu schützen;
  • die Fähigkeit der Elemente des Gebäudeelements (seine Gebäude, Ausrüstung, Versorgungs- und Energienetze), jeglichen schädlichen Faktoren standzuhalten;
  • Zuverlässigkeit des OE-Versorgungssystems mit allem, was für Produktionsaktivitäten erforderlich ist (Rohstoffe, Kraftstoffe, Komponenten);
  • Zuverlässigkeit des Kontroll-, Warn- und Kommunikationssystems;
  • die Fähigkeit, die Produktion nach den zerstörerischen Auswirkungen schädlicher Faktoren wiederherzustellen.

Bei der Lösung der Probleme der Erhöhung der Nachhaltigkeit des Funktionierens von Umweltanlagen und Sektoren der Volkswirtschaft werden die Entwurfsstandards für technische und technische Maßnahmen des Zivilschutzes (ITM GO) berücksichtigt, die als Teil der Bauvorschriften und -vorschriften veröffentlicht werden (SNiP 2.0.151). -90) sind von größter Bedeutung. Alle neu errichteten Gebäude und ihre Elemente werden in strikter Übereinstimmung mit diesen Standards unter der strengen Kontrolle der Zivilschutzbehörden gebaut.

Untersuchung der Stabilität des Funktionierens OE beginnt schon lange vor der Inbetriebnahme. Dies geschieht in der Entwurfsphase sowie bei technischen, ökologischen, wirtschaftlichen und anderen Prüfungen. Jede Rekonstruktion oder Erweiterung eines Objekts (seines Elements) erfordert auch eine neue Nachhaltigkeitsstudie. Somit ist Nachhaltigkeitsforschung keine einmalige Aktion, sondern ein dynamischer, langfristiger Prozess, der eine ständige Überwachung und Aufmerksamkeit seitens des Managements, der Chefspezialisten und der Zivilschutzdienste erfordert.

Grundlegende Anforderungen der ITM GO-Standards für die Planung und Entwicklung von Städten sowie die Platzierung von Gebäuden darin. Die Anforderungen der ITM-Zivilschutznormen zielen darauf ab, den wahrscheinlichen Schaden und die Anzahl der Opfer zu reduzieren und akzeptable Bedingungen für die Durchführung von Rettungs- und anderen Notfalleinsätzen (S&D) in möglichen Katastrophengebieten zu schaffen. Die Erfüllung dieser Anforderungen erhöht die Nachhaltigkeit der städtischen Wirtschaft.

Die Reduzierung der Bebauungsdichte der Stadt, die Schaffung separater Mikrobezirke, Satellitenstädte, deren Grenzen Parks, Grünflächen, Stauseen und breite Autobahnen sind – all dies schafft Brandschutzzonen. Das Vorhandensein von Reservoirs ermöglicht deren Verwendung beim Löschen eines Brandes, da die Wahrscheinlichkeit, die Funktionsfähigkeit des Wasserversorgungssystems aufrechtzuerhalten, gering ist.

Durch den Bau breiter Autobahnen und die Schaffung des notwendigen Verkehrsnetzes soll die Bildung kontinuierlicher Trümmer verhindert werden, die den Einsatz der Rettungskräfte und die Evakuierung der Bevölkerung erschweren. Die Breite einer nicht einsturzfesten Autobahn wird durch die Formel W=T^+ 15 m bestimmt, wobei H^ die Höhe des höchsten Gebäudes auf der Autobahn in m ist (sofern es sich nicht um eine Rahmenkonstruktion handelt). Das innerstädtische Verkehrsnetz zwischen Wohn- und Industriegebieten muss zuverlässig sein und über Ausgänge außerhalb der Stadt, zu Bahnhöfen und Yachthäfen verfügen. Intercity-Autobahnen (Straßen) müssen außerhalb der Stadt liegen, damit die Kolonnen ohne Einfahrt in die Stadt weiterfahren können.

Die Schaffung eines Waldparkstreifens in einem Vorstadtgebiet bietet der Bevölkerung Erholung und im Notfall eine Unterkunft für Evakuierte. Hier gibt es Rasthäuser, Sanatorien, Touristen- und Sportzentren sowie Kindererholungszentren. Es ist notwendig, auf den Ausbau des Straßennetzes, der Kommunikation, der Stromversorgung und der Wasserversorgung im Vorstadtgebiet zu achten, um Räumlichkeiten für Geschäfte, Kantinen und Verbraucherdienstleistungsunternehmen bereitzustellen.

Die meisten Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung werden im Vorfeld durchgeführt und sind mit enormen Kosten verbunden. Dies ist der Bau von Zivilschutzsystemen, die Bereitstellung persönlicher Schutzausrüstung für Menschen, die Ausrüstung von Kontrollpunkten, Warn- und Kommunikationssystemen; Planung von REW-Aktivitäten. Um die Kontrollstabilität zu erhöhen, sind die Haupt-, Ersatz-, Backup- und Backup-Kontrollpunkte mit der gesamten notwendigen Ausrüstung ausgestattet.

Rohrleitungen und Versorgungsnetze sollten außerhalb der Zonen möglicher Zerstörung verlegt oder vergraben werden. Städtische Transportgaragen müssen über die ganze Stadt verteilt sein.

Anforderungen an Design, Konstruktion und Rekonstruktion von OE. Gebäude und Bauwerke auf dem Gebiet der MA müssen verstreut angeordnet sein, sodass zwischen ihnen Brandabschnitte gewährleistet sind. Die Breite des Brandspaltes wird durch die Formel Ш bestimmtп= H.1+ N2+20 m, wo H1 und H2, - die Höhe benachbarter Gebäude, m. Kritische Gebäude des Gebäudes werden mit geringer Geschosszahl oder zurückgesetzt gebaut, ihre Form muss einen minimalen Windwiderstand aufweisen, um Luftstößen standzuhalten (Abb. 9.1). Am widerstandsfähigsten dagegen sind Stahlbetongebäude mit einem Metallrahmen in Betonschalung.

Nachhaltigkeit des Funktionierens von Wirtschaftsobjekten und deren Lebenserhaltung

Reis. 9.1. Konstruktionsmerkmale, die den Fluss einer Stoßluftwelle um Objekte herum verbessern

Um die Beständigkeit von OE-Elementen gegenüber Lichtstrahlung zu erhöhen, werden feuerbeständige Konstruktionen, feuerfeste Materialien, feuerhemmende Beschichtungen brennbarer Bauelemente sowie Stahl- oder Betonplatten als Trennwände verwendet. Es empfiehlt sich, große Gebäude durch Brandschutzwände (Firewalls) in Abschnitte zu unterteilen.

Es muss die Möglichkeit vorgesehen werden, die Gebäude von Lebensmittelgeschäften und Lagerhäusern abzudichten, um das Eindringen radioaktiver, chemischer Substanzen oder bakteriologischer Stoffe in sie zu verhindern. Lagerhäuser müssen über eine Mindestanzahl an Türen und Fenstern verfügen und brennbare Flüssigkeiten und gefährliche Chemikalien müssen in separaten unterirdischen Lagereinrichtungen untergebracht werden.

Einzigartige und wertvolle Geräte sollten in langlebigeren, vergrabenen Strukturen untergebracht werden. Die Aufstellung ist in Gebäuden aus leichten feuerfesten Konstruktionen, unter Vordächern oder offen erlaubt, da das Gerät widerstandsfähiger gegen die Einwirkung von Luftstößen ist als gegen die Trümmer eines eingestürzten Gebäudes (Abb. 9.2).

Nachhaltigkeit des Funktionierens von Wirtschaftsobjekten und deren Lebenserhaltung

Reis. 9.2. Schutzvorrichtungen für Geräte

Einrichtungen zur Lagerung und Verarbeitung brennbarer Flüssigkeiten (Öl, Benzin) sollten tiefer am Hang des Gebiets als andere Einrichtungen und besiedelte Gebiete liegen. Es empfiehlt sich, Grubenbaue zu nutzen. Zwischen den Produktionsgebäuden der Anlage müssen bequeme, befestigte Straßen mit Zugang zu mehreren Eingängen der Anlage vorhanden sein.

Abwassersysteme müssen über mindestens zwei Einleitungen in städtische Kanalnetze und Vorrichtungen zur Notableitung in eine Grube, einen Graben oder eine andere Vorrichtung verfügen.

Um einen ausreichenden Strahlungsschwächungskoeffizienten beim Bau von Industriebauten zu gewährleisten, wird die Dicke ihrer Wände und Decken erhöht und Dichtungen (Panzerungen, Abschirmungen) aus speziellen Materialien (Blei, Erde) verwendet.

Bäder, Duschen und Autowaschanlagen müssen so angepasst sein, dass sie im Falle einer Infektion von Personen, Geräten und Eigentum eine besondere Behandlung durchführen können.

Steigerung der Nachhaltigkeit der Stromversorgung. Elektrizität nimmt im Alltag und in der Industrie einen besonderen Platz ein. Ausfall der Stromversorgung OE bewirkt, dass es stoppt. Die Menge der Stromerzeugung charakterisiert das wirtschaftliche Potenzial des Landes.

Das Stromversorgungssystem umfasst die folgenden Elemente:

  • Wasser-, Wärme- und Kernkraftwerke;
  • Stromleitungen, Kabel und internes Stromnetz;
  • Trafo- und Verteilerstationen;
  • Kontrollräume.

Das einheitliche Energiesystem des Landes umfasst eine große Anzahl weit voneinander entfernter Kraftwerke, Systeme automatischer Geräte, die jede Stromquelle oder jeden Empfänger fast augenblicklich abschalten können, um die Leistung des Systems zu schonen. Die Kraftwerke des Systems werden mit unterschiedlichen Brennstoffarten betrieben.

Es empfiehlt sich, Städte und Großanlagen aus zwei unabhängigen Quellen mit Strom zu versorgen. Erfolgt die Stromversorgung aus einer Quelle, muss die elektrische Anlage über mindestens zwei Eingänge aus unterschiedlichen Richtungen oder über ein autonomes Kraftwerk verfügen. Die elektrische Versorgung der Werkstätten sollte über unabhängige Erdkabelleitungen erfolgen. Es muss die Möglichkeit vorgesehen werden, die Stromerzeugung durch Eisenbahntransporteinheiten und Seeschiffe (Flussschiffe) sicherzustellen.

Die Stabilität von Umspannwerken und Verteilungsgeräten darf nicht geringer sein als die Stabilität der Anlage selbst. Das Stromversorgungssystem muss vor den Auswirkungen des elektromagnetischen Impulses einer nuklearen Explosion geschützt werden. Für die OE muss ein Schema spezieller Betriebsarten des Stromversorgungssystems mit einer schrittweisen Anbindung von Werkstätten und Bereichen an Stromquellen entwickelt werden.

Steigerung der Nachhaltigkeit der Wasserversorgung von Einrichtungen. Der unterbrechungsfreie Betrieb vieler Unternehmen ist ohne eine zuverlässige Wasserversorgung nicht möglich. Somit erreicht der Wasserverbrauch bei der Produktion von 1 Tonne Chemiefaser 2000 m3. Die metallurgische Produktion benötigt nicht weniger Wasser. Die Bedeutung von Wasser für den Bedarf der Bevölkerung und der Zivilschutzeinheiten kann kaum hoch genug eingeschätzt werden. Als Beispiel reicht es aus, sich daran zu erinnern, dass sich Hiroshima in einer Dauerbrandzone befand, da die Wasserversorgung der Stadt zerstört war und es unmöglich wurde, die Wasserversorgung zum Löschen von Bränden zu nutzen.

Die moderne Wasserversorgung ist ein komplexer Komplex aus oberirdischen und unterirdischen Strukturen sowie einem Wasserversorgungsnetz. Es gibt zwei Gruppen von Wasserquellen: aus oberflächlichen (offenen) Stauseen (Flüsse, Seen, Sümpfe) und aus unterirdischen Wasserquellen (artesische Brunnen, Quellen).

Das schwächste Glied im Wasserversorgungssystem sind die Bodenstrukturen und die darin befindlichen Geräte. Daher müssen bereits bei der Konstruktion Maßnahmen getroffen werden, um sie vor schädlichen Faktoren zu schützen. In Großstädten muss das System über mindestens zwei Wasserversorgungsquellen verfügen, und industrielle Wasserversorgungsanlagen müssen über zwei oder drei Eingänge von Stadtautobahnen verfügen.

Die Zuverlässigkeit und Wartbarkeit von Wasserversorgungssystemen kann gewährleistet werden, wenn die Abschaltung beschädigter Bereiche vorgesehen ist, ohne den Rhythmus des gesamten Systems zur Versorgung der Verbraucher zu stören. Zwischen Abschnitten des Systems müssen Überbrückungen vorhanden sein, die die Zufuhr von Wasser zu allen Rohrleitungen unter Umgehung beschädigter Bereiche und Schwimmbäder ermöglichen und die Möglichkeit bieten, Wasser unter Umgehung von Absetzbecken oder Filtern direkt in Reinwasserreservoirs zu leiten. Wasserversorgungsnetze müssen schleifenförmig sein. Reservebehälter mit sauberem Wasser müssen unter der Erde, jedoch an erhöhten Stellen aufgestellt werden, um das System durch die Schwerkraft mit Wasser versorgen zu können. Wenn das Wasserversorgungssystem Wassertürme verwendet, muss die Wasserversorgung ohne Umgehung dieser Türme möglich sein. Das Wasserversorgungssystem muss Verbraucher, die eine kontinuierliche Wasserversorgung benötigen, sowie eine Mindestanzahl von Hydranten entlang der Straßen mit Wasser versorgen. Wasserbrunnen sollten außerhalb möglicher Verstopfungsbereiche liegen.

Sie sollten auf das Vorhandensein von artesischen Brunnen (auch stillgelegten), Trinkwasserreservoirs, Bergwerksbrunnen und Behältern achten. Eine zuverlässige Stromversorgung der artesischen Brunnenausrüstung muss gewährleistet sein. Wassereinlassstrukturen aus offenen Quellen müssen aus langlebigen Strukturen und Komponenten bestehen, die den Auswirkungen schädlicher Faktoren standhalten. Es muss eine Versorgung mit Baumaterialien und Bauwerken sowie Ausrüstung für deren schnelle Inbetriebnahme nach einer Niederlage vorhanden sein. Artesische Brunnen, Reinwasserreservoirs und Bergwerksbrunnen müssen die Verteilung des Wassers in mobile Behälter gewährleisten. Es muss ausgeschlossen werden, dass Staub und Verunreinigungen in die Reinwassertanks gelangen.

Es soll möglich sein, industrielle und kommunale Wasserversorgungssysteme zu verbinden, um die Wasserreinigung und -desinfektion sicherzustellen. Wenn die städtische Wasserversorgung nur aus Oberflächenquellen gespeist wird, ist es notwendig, ein spezielles System zur Reinigung und Desinfektion des Wassers von allen Arten von Verunreinigungen durch Einführung erhöhter Reagenziendosen und längeren Kontakt mit Wasser bereitzustellen. Dadurch wird die Produktivität des Wasserversorgungssystems stark sinken und es ist notwendig, Reservekapazitäten bereitzustellen. Das Wasserversorgungssystem muss mit Alarmgeräten und einer automatischen Abschaltung (Umschaltung) beschädigter Bereiche ausgestattet sein. Die MA weist auf das Vorhandensein von Recycling-Wasserversorgungssystemen hin, die für technische Zwecke genutzt werden.

In Desinfektionsstationen wird Chlor in flüssiger Form unter hohem Druck in Metallbehältern gelagert, was zur Bildung von akutem Chlor führen kann. Es ist auf eine sichere Lagerung von Chlor zu achten (stabile Lagerung, geschultes Personal, Verfügbarkeit von Entgasungsmaterialien und Entgasungsmitteln).

Gewährleistung der Stabilität in der Gasversorgung. In vielen Anlagen wird Gas als Brennstoff und in Chemieanlagen auch als Rohstoff eingesetzt. Die Stabilität des Gasversorgungssystems ist von größter Bedeutung. Bei der Zerstörung von Elementen des Gasversorgungssystems besteht neben der Störung technologischer Prozesse eine große Gefahr von Bränden, Explosionen und Gasverschmutzung des Gebiets, was die Arbeit der Rettungskräfte und die Sanierungsarbeiten erheblich erschweren kann.

Das Gasversorgungssystem besteht aus folgenden Elementen:

  • Gasquellen;
  • Hauptgasleitungen;
  • Kompressor-, Gasspeicher- und Gasverteilerstationen;
  • städtisches Gasnetz;
  • Verriegelung (automatische Trennung) von Geräten.

Aus natürlichen Quellen wird Gas über Hauptleitungen mit großem Durchmesser (1420 mm) unter Druck (bis zu 75 atm) über Kompressorstationen an Verbraucher geliefert. Hauptleitungen umgehen große Städte oder verzweigen sich in mehrere Leitungen: außen, hoher Druck (bis zu 20 atm), müssen außerhalb der Zone möglicher Zerstörung verlaufen; In der Zone schwacher Zerstörung kann mittlerer Druck (bis zu 12 atm) auftreten.

Das Stadtgasnetz ist in ein Hochdrucknetz (3-6 atm), ein Mitteldrucknetz (0,1-3 atm) und ein Niederdrucknetz (0,02-0,03 atm) unterteilt. Industrielle HEs werden aus dem Hoch- und Mitteldruck-Gasnetz der Stadt mit Strom versorgt, und das Niederdruck-Gasnetz liefert Gas für den häuslichen Bedarf.

Um die Nachhaltigkeit des Funktionierens der kommunalen Wirtschaft zu erhöhen, werden bei einem Ausfall des Gasversorgungssystems alle seine Anlagen auf andere Brennstoffarten (Heizöl, Öl, Kohle, Torf, Brennholz) umgestellt. Die Bereitschaft des Übergangs wird durch die Verfügbarkeit der notwendigen Ausrüstung und die Schaffung ausreichender Treibstoffreserven bestimmt.

Um die Zuverlässigkeit des Gasversorgungssystems zu gewährleisten, ist Folgendes erforderlich:

  • Fenster, Riegel und Türen in Bodengasverteilungspunkten müssen sich nach außen öffnen lassen, damit Gase entweichen können.
  • Platzieren Sie Gasverteilungsstationen außerhalb der Zone möglicher Zerstörung und auf verschiedenen Seiten der Stadt und vergrößern Sie deren Verglasungsfläche.
  • Gasnetze müssen unter der Erde liegen, mit zuverlässigen Absperreinrichtungen ausgestattet sein, Schleifen aufweisen und an bestimmten Stellen müssen Geräte angebracht werden, die durch Luftüberdruck ausgelöst werden.
  • Verwenden Sie Telemetrie- und ferngesteuerte Absperrgeräte an Gasleitungen.
  • sicherstellen, dass das System bei reduziertem Gasdruck betrieben werden kann;
  • Bereitstellung einer Gasversorgung aus mehreren Quellen oder über mehrere Eingänge von verschiedenen Seiten; Gewährleistung der Kreislaufwirtschaft des innerbetrieblichen Verteilungsnetzes;
  • unterirdische Gasspeicher errichten.

Nachhaltigkeit in der Kanalisation sicherstellen. Ein Ausfall des Abwassersystems oder seiner Elemente schafft Bedingungen für die Entstehung von Infektionsausbrüchen, Krankheiten und sogar Epidemien. Dies kann Rettungsbemühungen erheblich erschweren.

Die Überschwemmung eines Teils des Stadtgebiets, von Gebäuden und Kellern mit Abwasser ist besonders gefährlich, wenn der Betrieb des Abwassernetzes durch Pumpstationen erfolgt. Die Zuverlässigkeit dieses Netzwerks kann erhöht werden, indem mehrere Kollektoren mit jeweils einem unabhängigen Abwassersystem verwendet und die einzelnen Abschnitte durch Brücken verbunden werden. Abwassersammler vor der Überquerung von Flüssen, Kläranlagen und anderen gefährlichen Objekten müssen über Notauslässe verfügen, um zu verhindern, dass Abwasser an die Oberfläche gelangt. Abwasser- und Abwasserpumpwerke müssen über eine zuverlässige Stromversorgung verfügen und über autonome Stromquellen verfügen.

Die Stabilität der Wärmeversorgungssysteme. Elemente des Wärmeversorgungssystems (Wärmekraftwerke, Kesselhäuser, Heizungsnetze) befinden sich innerhalb städtischer Gebiete. Die Art der Zerstörung hängt von der Anfälligkeit dieser Elemente ab, wenn sie schädlichen Faktoren ausgesetzt werden.

Die Freisetzung von heißem Wasser an die Oberfläche führt zur Überschwemmung großer Gebiete und stellt eine große Gefahr für lebende Organismen dar und führt auch zur Bildung erheblicher Hohlräume unter der Erdoberfläche, durch die Menschen und Geräte hindurchfallen können. Dies stellt die Retter vor große Schwierigkeiten.

Die Erhöhung der Zuverlässigkeit von Wärmenetzen ähnelt grundsätzlich der Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit von Wasserversorgungssystemen.

Bewertung der Stabilität des MA-Elements und des Objekts der Volkswirtschaft als Ganzes. Um die Nachhaltigkeit des Betriebs des Unternehmens zu beurteilen, führen der Leiter des Zivilschutzes der OE, der Hauptsitz des Zivilschutzes und der Notfallsituationen der OE und die Hauptspezialisten spezielle Studien durch. An ihnen sind Künstler aus dem OE, Mitarbeiter von Industriedesign-, Technologie- und Forschungsinstituten beteiligt.

Die Arbeiten werden in vier Phasen durchgeführt:

1. Vorbereitend.

2. Beurteilung der Stabilität des Objekts.

3. Entwicklung von Maßnahmen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der Funktion der Geräte und ihrer Elemente.

4. Erstellung der Dokumentation basierend auf den Forschungsergebnissen.

In der ERSTEN (vorbereitenden) Phase des Studiums werden die notwendigen Unterlagen erstellt:

  • Auftrag des Leiters der GO OE zur Durchführung einer Studie;
  • Kalenderplan für die Vorbereitung und Durchführung der Studie, der die Darsteller, die Fristen für die Fertigstellung der Arbeit, die Manager und die Zusammensetzung der Gruppen zur Lösung spezifischer Probleme angibt;
  • Aufgaben an Gruppen zur Durchführung von Recherchen zu einem bestimmten Themenbereich.

Es kann mehrere solcher Gruppen geben.

Die 1. Gruppe (aus der Hauptbauabteilung) bestimmt die physische Ermüdung der OE-Elemente (den minimalen Überdruck, dem sie standhalten können) sowie Schutzkonstruktionen und einzelne Unterstände für das Personal, das Einheiten mit kontinuierlichem Kreislauf bedient.

Die 2. Gruppe (aus der Abteilung des Chefmechanikers) bewertet die Stabilität der Maschinen-, Technologie- und Laborausrüstung; die Möglichkeit sekundärer schädlicher Faktoren; ausreichender Schutz einzigartiger und wertvoller Ausrüstung.

Die 3. Gruppe (aus der Abteilung des leitenden Energieingenieurs) bewertet die Funktionsstabilität von Energieanlagen, Netzwerken und Kommunikation, die Funktionsstabilität externer und interner Stromquellen sowie deren Eingänge.

Die 4. Gruppe (aus der Abteilung des Cheftechnologen) bestimmt die am stärksten gefährdeten Bereiche des technologischen Prozesses; mögliche Zerstörung von Werkzeugmaschinen, Orte, an denen technologische Prozesse aufgrund von Verformung oder Einsturz von Bauelementen gestört werden; die Möglichkeit, den technologischen Prozess zu ändern, wenn gefährdete Bereiche ausfallen; die Möglichkeit, Materialien, Rohstoffe, Komponenten, Brennstoffe unter Berücksichtigung lokaler Ressourcen zu ersetzen.

Die 5. Gruppe (aus der OE-Versorgungs- und Vertriebsabteilung) bewertet: die Verfügbarkeit, Lagerbedingungen und Gewährleistung der Sicherheit von Beständen und Reserven an Sachwerten (Kraftstoff, Rohstoffe, Komponenten), deren Schutz vor schädlichen Faktoren; Nachhaltigkeit der Produktionsbeziehungen und Bedingungen für die Beschaffung von Kraftstoffen, Rohstoffen und Komponenten von Lieferanten; die Möglichkeit, auf erhöhte Lagerbestände umzusteigen; die Fähigkeit, in Notsituationen durch Backups und lokale Ressourcen zu versorgen; die Machbarkeit des Ausbaus des Straßennetzes und der Zufahrtsstraßen; Arbeitsbedingungen des OE ohne Bereitstellung notwendiger Materialien.

Die 6. Gruppe besteht aus Mitarbeitern des Hauptquartiers und der Dienste der Abteilung für Zivilschutz und Notsituationen. Bewertet die Stabilität von Kontroll-, Warn- und Kommunikationssystemen sowie die Schutzeigenschaften von Gebäuden zur Strahlungsdämpfung. Bestimmt die Ausstattung von Personen mit persönlicher Schutzausrüstung, die Sicherheit und Einsatzbereitschaft dieser Ausrüstung. Gibt den GO OE-Plan an.

Die 7. Gruppe unter der Leitung des Chefingenieurs der OE organisiert und kontrolliert die Arbeit aller Gruppen und ausführenden Spezialisten der OE; organisiert Konsultationen mit den Zivilschutzdiensten des Territoriums und anderen an der Forschung beteiligten Arbeitnehmern und Organisationen. Bereitet alle notwendigen Unterlagen für die Studie vor.

Die ZWEITE Phase der Studie (Nachhaltigkeitsbewertung) beginnt mit einer Untersuchung des Gebiets, in dem sich die Anlage befindet (Stadt, flaches oder sumpfiges Gebiet, Wald), einer Untersuchung ihrer Anordnung und Kommunikation. Gleichzeitig wird in Notfallsituationen eine Analyse der Verletzlichkeit der Elemente sowie des gesamten Objekts durchgeführt und bautechnische Maßnahmen geplant, deren Umsetzung eine erhöhte Nachhaltigkeit des Objekts gewährleistet.

In dieser Phase wird die Analyse durchgeführt:

  • Folgen von Unfällen einzelner Produktionsanlagen;
  • Ausbreitung luftgestützter Explosionen im gesamten Gebiet der OE (Orte und Art der Explosionen, ihre Stärke und wahrscheinliche Folgen);
  • die Brandausbreitung bei verschiedenen Brandarten;
  • Zuverlässigkeit von Kommunikations- und Industriekomplexen;
  • Schadstoffverteilung bei „Austritt“ von Schadstoffen;
  • Möglichkeit der Bildung giftiger und brennbarer Gemische.

Bei der Organisation der Arbeiten der zweiten Stufe können Sie verschiedene Methoden zur Analyse von Schäden und Mängeln nutzen: eine Methode zur Bewertung der Schadenszunahme im System nach einem Unfall mit der Erstellung eines „Fehlerbaums“; eine Methode zur Erstellung eines „Ereignisbaums“, um die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls zu bestimmen. Dabei werden Informationen über Fehlfunktionen von Gerätekomponenten und die Möglichkeit, deren negative Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, genutzt.

Beurteilung der Widerstandsfähigkeit der Geräteelemente und des Objekts als Ganzes gegenüber den Auswirkungen einer Stoßluftwelle. Das Bewertungskriterium ist die Höhe des Überdrucks, der eine zerstörende Wirkung auf das OE-Element hat. Alle Elemente des Workshops werden einer Bewertung unterzogen, einschließlich der Kommunikation: Die am stärksten gefährdeten Elemente und Bereiche, von denen der Betrieb der gesamten Anlage abhängt, werden identifiziert. Durch die Einstellung unterschiedlicher Überdruckwerte wird die Stabilität bestimmter Elemente der Werkstatt und Ausrüstung sowie die Art ihrer Zerstörung bestimmt. Die Entfernungen, in denen ein Schaden an einem Element des OE wahrscheinlich ist, und die Schwere des Schadens werden anhand von Referenzmaterialien des Zivilschutzes ermittelt (siehe Kapitel 2, 3, 6, 7). Alle gewonnenen Daten werden in einer Tabelle zusammengefasst (Tabelle 9.2). Nach der Analyse der Ergebnisse wird eine Liste von ITM GOs ermittelt, deren Durchführung in der Anlage zur Erhöhung der Stabilität sinnvoll ist.

Bei der Durchführung von Berechnungen ist zu berücksichtigen, dass Geräte in der Regel nicht durch direkte Einwirkung von Luftstößen ausfallen, sondern durch sekundäre Schadensfaktoren (herabfallende Balken, große Gegenstände, Trümmer der Gebäudestruktur). Beeinflusst die Leistung der Ausrüstung und ihren Standort in der Werkstatt. Die Zerstörung von Gebäuden führt in der Regel zu Schäden an internen Kommunikationsnetzen, was zu Bränden, Explosionen, Überschwemmungen und Gasverunreinigungen führen kann.

Tabelle 9.2. Eigenschaften der Beständigkeit von OE gegen die Auswirkungen von Luftstößen

Kurze Beschreibung der Elemente des Workshops Zerstörung unter Überdruck, kPa
5 10 20 30 40 50 60
Gebäude: eingeschossig, Höhe 9 m, Weichdach, Verglasungsanteil 25 % Schwach Mittel Stark
Ausrüstung: leichte und mittlere Maschinen, Schalttafel Schwach Schwach Durchschnitt
Energieversorgung: Stromleitungen auf Holzmasten Schwach Mittel Stark
Druckluft - auf einem 2,5 m hohen Bock Schwach Mittel Stark
In der Werkstatt ein Elektrokabel und Luft in Metallrohren Schwach Schwach Durchschnitt
Wärmeversorgung: Rohre auf Stützen 0,75 m hoch Schwach Mittel Stark

Notes. 1. Bei geringfügigen Schäden ist eine Wiederherstellung durch Reparatur bei gleichzeitiger Herstellung der Produkte möglich; bei mittleren - vorübergehende Einstellung der Produktion; bei starken - eine vollständige Einstellung der Produktion. 2. Symbole der Zerstörung: schwach – gelb; Mittlere sind grün, starke sind blau.

Beurteilung der Beständigkeit von OE-Elementen und des gesamten Objekts gegenüber den Auswirkungen von Lichtstrahlung. Eine solche Exposition führt zur Entzündung brennbarer Materialien, zur Entstehung von Bränden und Verbrennungen unterschiedlichen Ausmaßes. Das Aufprallkriterium ist ein Lichtimpuls, bei dem sich die Elemente entzünden oder nachhaltig verbrennen.

Unter Berücksichtigung der kombinierten Einwirkung von Luftstoß und Lichtimpulsen, der Brand- und Explosionsgefährdungsklasse sowie der Feuerwiderstandsfähigkeit des Bauwerks wird eine mögliche Brandsituation umfassend beurteilt. Die Ergebnisse der Studie sind in der Tabelle zusammengefasst. 9.3.

Tabelle 9.3. Charakteristisch für den Widerstand des OE gegenüber einem Lichtimpuls

Werkstattname Werkstatteigenschaften Grad der Feuerbeständigkeit Feuerkategorie Lichtimpuls, kJ/m2
Gießerei Keine brennbaren Materialien 1 Г  
Mahlen Holztüren, Rahmen 2 Д 1500
Tischler Bretter, Späne 2 В 300

Feststellung der Arbeitsmöglichkeit im Falle einer radioaktiven Kontamination des Anlagengeländes. Der Umweltschutz des Gebiets hat in der Regel keine wesentlichen Auswirkungen auf technologische Prozesse, mit Ausnahme einiger Anlagen der Chemie-, Elektronik- und Lebensmittelindustrie. Die Auswirkungen von Strahlung auf lebende Organismen wurden in den vorherigen Kapiteln diskutiert. Das Kriterium zur Beurteilung der Stabilität von OE-Elementen und hergestellten Produkten ist die Strahlendosis. Der Schutz wird durch den Strahlungsschwächungskoeffizienten bestimmt, der nach der Formel K berechnet wirdEsel=2 h/a, wobei h die Dicke der Schutzschicht (cm) und die Dicke der Halbdämpfungsschicht (cm) ist.

Die für die Berechnungen notwendigen Daten werden den Referenzmaterialien des Landesnotrufdienstes entnommen. Die endgültigen Daten sind in der Tabelle zusammengefasst. 9.4. Anhand der Daten in der Tabelle ist es möglich, die Strahlenschutzmaßnahmen zu berechnen, die in der tatsächlichen Situation eingeführt werden müssen (siehe Kapitel 7). Bei der Entwicklung von ITM GO wird die Notwendigkeit einer Versiegelung der Räumlichkeiten ermittelt, die Möglichkeit und Notwendigkeit der Schaffung zusätzlicher Arbeitsschichten beurteilt und Maßnahmen zur Umsetzung schneller Schichtwechsel erarbeitet.

Tabelle 9.4. Eigenschaften der Schutzeigenschaften von OE-Elementen

Werkstattname Werkstatteigenschaften Strahlungsdämpfungskoeffizient
Gießerei Stahlbetonwände 35 cm dick, Decken 30 cm dick 10
Montage Ziegelwände 25 cm dick, Decke 20 cm dick 7
Lagerhaus Einstöckiges Holzgebäude 2

Bewertung des Ausmaßes der Auswirkung sekundärer schädlicher Faktoren. Am wichtigsten ist die Ermittlung möglicher Quellen sekundärer Schadfaktoren.

Zu den internen Quellen sekundärer Schadensfaktoren zählen Behälter, Behälter mit brennbaren Flüssigkeiten und Gasen, Sprengstofflager, explosive technologische Anlagen und Kommunikationsanlagen sowie brennbare Bauwerke auf dem Gelände der Anlage.

Externe Quellen sekundärer Schadensfaktoren liegen außerhalb der OE. Dabei handelt es sich um Petrochemie- und Gasverteilungsunternehmen, Kühlschränke, Wasserwerke und Sprengstofflager.

Die Reihenfolge der Exposition gegenüber schädlichen Faktoren wird bestimmt, ihre Schwere und Dauer werden festgelegt. Es ist zweckmäßig, die erhaltenen Daten in Form einer Tabelle darzustellen. 9.5, auf dessen Grundlage ITM GOs zur Schadensminderung entwickelt werden.

Bewertung der chemischen und biologischen Auswirkungen im Standortgebiet der Anlage. Aufgrund der sich verschlimmernden Folgen des Notfalls – insbesondere bei einer Lufttemperatur von etwa 35 °C und Wasserverschmutzung sowie dem Vorhandensein verwesender Leichen – kann das Gebiet zu einer Brutstätte bakteriologischer Kontamination werden. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen sind in diesem Fall: Bereitstellung von Mitteln zum individuellen und kollektiven Schutz der Menschen, Bereitschaft und Fähigkeit, diese Mittel einzusetzen; Bereitstellung von nicht kontaminierten Produkten und Flüssigkeiten; Einschätzung der Möglichkeit der Zerstreuung und Evakuierung von Personen innerhalb der Quarantänezone.

Der Einfluss von Verunreinigungen auf den Produktionsprozess, die Produkte und die Rohstoffe wird analysiert. Die Möglichkeit der Abdichtung von Werkstätten und Produktionslinien sowie die Möglichkeit des Arbeitens mit PSA werden geprüft. Es besteht die Möglichkeit einer Sonderbehandlung von Personen, Geräten, Maschinen und Territorien sowie der Durchführung von Antiepidemiemaßnahmen.

Tabelle 9.5. Die Wahrscheinlichkeit von sekundären schädigenden Faktoren

Quelle Entfernung, km Die Art der Auswirkung Der Beginn der Wirkung Mögliche Schäden Linderungsmaßnahmen
intern
Galvanikgeschäft 0,5 Dämpfe von Blausäure mit einer Konzentration von bis zu 0,15 mg / l 7 Minuten nach der Explosion Stoppen Sie die Produktion für 1 Stunde, Hygieneschäden sind möglich Installation unter den Bädern eines Behälters zum Sammeln von Lösungen, Ablassen entlang des "BT"
Wasserstoffstation 0,3 Druckwelle und Feuer Unmittelbar nach der Explosion Durchschnittliche Zerstörung des Ladens, Verluste Wasserstoffausstoß aus Tanks
Brennstofflager (50 t) 0,8 Explosion
Feuer
Sofort
Bis zu 3 Std
Transportstopp Vertiefung, Auflösung
extern
Chemiefabrik 11 Chlordämpfe mit einer Konzentration von 100 mg/m3 Nach 1 Stunde Stoppen Sie die Produktion für 2 Stunden, Hygieneverluste Bereitschaft der Schutzausrüstung
hydroelektrischer Damm 10 Hochwasser, Wellenhöhe bis 3 m Überschwemmung nach 15 Minuten Produktion einstellen Evakuierung

Verbesserung der Nachhaltigkeit des OE-Managements in Notfallsituationen. Das Management ist die Grundlage der Tätigkeit des Leiters der Zivilschutzabteilung und seiner Mitarbeiter. Es besteht in der Umsetzung einer ständigen Führung des Personals der OE, nichtparamilitärischer Kräfte in allen Phasen ihrer Tätigkeit, der Kommunikation von Aufgaben an Untergebene und der Überwachung ihrer Umsetzung. Am OE muss ein echtes Warn- und Kommunikationskonzept für alle Aktivitätsmöglichkeiten entwickelt werden. Das Management muss in allen Phasen (während der Bedrohung durch einen Angriff, während der Evakuierung und Auflösung, S&DNR), fest und flexibel sein. Im OE werden zwei Managementgruppen eingerichtet. Einer von ihnen macht sich auf das Signal „Angriffsgefahr“ auf den Weg in ein Vorstadtgebiet (Verteilungsgebiet) zu einem Reservekontrollpunkt, der vollständig ausgerüstet und einsatzbereit ist.

Um eine zuverlässige Notfallbewältigung zu gewährleisten, wird in einer der Notunterkünfte eine Leitstelle eingerichtet, die mit allen für die Bewältigung erforderlichen Geräten ausgestattet ist. Die Kommunikation zum Kontrollpunkt erfolgt unterirdisch, mit Duplizierung und Schutz vor elektromagnetischen Impulsen. Zwischen städtischen und vorstädtischen Leitstellen wird eine zuverlässige Kommunikation hergestellt. Als Backup können mobile Kommunikationsmittel genutzt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Kommunikation mit angrenzenden OEs und Leitern von Zivilschutzgebieten gewährleistet ist. Formationen werden mit Radiosendern versorgt und empfangen die notwendigen Funkdaten.

Auf allen Ebenen wird ein klares System für den Empfang von Zivilschutzsignalen und deren Übermittlung an Beamte, Einheiten und Personal der Militäreinheit etabliert. Es stehen Bypass-Kommunikationskanäle zur Verfügung.

Durch die Bewertung der Nachhaltigkeit einzelner Elemente einer Wirtschaftstätigkeit ist es möglich, die Nachhaltigkeit ihrer Produktionsaktivitäten insgesamt zu beurteilen. Die während der Studie entwickelten Tabellen, Grafiken und Diagramme sind die Dokumente, auf deren Grundlage das ITM GO entwickelt wird (die gemachten Vorschläge werden bewertet).

In der DRITTEN Phase der Studie werden die Realität und die wirtschaftliche Machbarkeit (Möglichkeit) der Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Steigerung der Nachhaltigkeit bewertet und die optimalen ausgewählt. Hier ist die Frage der Bereitschaft des OE, die Produktion wiederherzustellen oder sein Profil zu ändern, endgültig geklärt. Der Reparatur- und Sanierungsplan nimmt seine endgültige Form an, bis hin zur Nutzung der Möglichkeit des Betriebs von Geräten auf offenen Flächen und der Bereitstellung geeigneter Ressourcen.

In der VIERTEN Phase der Studie werden die Abschlussdokumente erstellt, von denen das wichtigste der „Zeitplan für zunehmende Maßnahmen zur Erhöhung der Nachhaltigkeit des Betriebs der PA“ ist. Auf der Grundlage aller entwickelten Dokumente werden Schlussfolgerungen gezogen, auf deren Grundlage der Leiter der Zivilschutzabteilung eine Entscheidung über die Durchführung spezifischer ITM des Zivilschutzes trifft.

Der Plan der entwickelten Aktivitäten wird den Behörden zur Genehmigung und Bereitstellung der erforderlichen Mittel vorgelegt. Der endgültige Grad der Nachhaltigkeitssteigerung und der Zeitpunkt werden von einer höheren Behörde oder Gebietskörperschaft festgelegt. Gleichzeitig werden die Arbeiten nach Zeitrahmen gegliedert, die erforderlichen Kräfte und Mittel zugewiesen, der Arbeitsumfang und die Kosten für jede Veranstaltung festgelegt, Finanzierungsquellen festgelegt, verantwortliche Ausführende ernannt und Fristen angegeben. Da all diese Arbeiten nicht in einem kurzen Zeitraum erledigt werden können, wird ein langfristiger Plan mit einer jährlichen Aufzeichnung der Umsetzung der Aktivitäten erstellt, die in beliebiger Form dargestellt werden kann.

Vorbereitung für einen reibungslosen Produktionsstillstand. In jeder Industrieanlage wird im Notfall ein Plan für eine schnelle und unfallfreie Stilllegung der Produktion entwickelt. Es muss sichergestellt sein, dass die Wahrscheinlichkeit des Auftretens sekundärer Schadfaktoren minimiert wird. Die Realität des Plans und die Bereitschaft des MA-Personals, ihn umzusetzen, werden im Rahmen der regelmäßigen Schulung bei der Bearbeitung von Fragen des Zivilschutzes ermittelt. Gleichzeitig wird im Vorfeld die notwendige Dokumentation erarbeitet. Der Plan sieht eine Schulung des Personals vor, das als Ersatz für die ausscheidenden Mitarbeiter die Arbeit aufnehmen wird, um einen unfallfreien Produktionsstillstand zu gewährleisten. Energienetze müssen auf störungsfreie Abschaltungen vorbereitet sein und in Werkstätten, die teilweise nicht mehr arbeiten, ist geplant, auf einen reduzierten Technologiemodus (bei möglichst niedrigen Temperaturen, Drücken, Geschwindigkeiten) umzustellen. Hebe- und Transportfahrzeuge sind in der gesamten Werkstatt verteilt. Einzelne Unterstände müssen für das Personal ausgestattet sein, das Einheiten mit kontinuierlichem Zyklus bedient.

Bei der Durchführung von Verdunklungsmaßnahmen wird darauf geachtet, die Beleuchtung von Hochöfen, offenen Feuerstellen, Röstöfen und ähnlichen Anlagen abzudecken und auch die Außenbeleuchtung des Gebäudes und der Umgebung stark zu reduzieren.

Maßnahmen zur Vorbereitung der raschen Wiederaufnahme der Produktion. Eine Analyse der Folgen eines Notfalls zeigt, dass viele Geräte Schäden erleiden, die selbst repariert werden können. Daher stellt sich bei der OE die Frage der Wiederherstellung der Produktion nach Eintreten kleinerer oder mittelschwerer Schäden; für jede Schadensart wird von der OE ein Plan vorrangiger Wiederherstellungsarbeiten erstellt, der die Reserven an materiellen Ressourcen und Ausrüstung berücksichtigt und die Möglichkeit des Einsatzes in offenen Gebieten, die mit Energieressourcen versorgt werden. Es ist geplant, die noch vorhandenen und in Reserve gelagerten Humanressourcen, Räumlichkeiten und Ausrüstung neu zu verteilen. In diesem Fall kann die Wiederherstellung vorübergehend oder teilweise erfolgen, sofern eine schnelle Herstellung gewährleistet ist. Fragen bezüglich der Nutzung lokaler Reservate oder anderer Gebiete werden derzeit mit den örtlichen Behörden und dem Hauptquartier des Zivilschutzes und der Notstandsbehörden geklärt; eine Umwidmung einiger Unternehmen ist möglich.

К Wiederherstellung der Produktion OE-Personal wird frühzeitig geschult.

Eine solche Vorbereitung sollte Folgendes umfassen:

  • Pläne zur Wiederherstellung von Elementen der physischen Ausrüstung auf der Grundlage einer Analyse der möglichen Situation in verschiedenen Zerstörungsszenarien;
  • entwickelte technologische Systeme zur Fortführung der Produktion im Falle eines Ausfalls von Geräten, Linien und Werkstätten durch Umverteilung von Räumlichkeiten und Personal sowie Vereinfachung der Technologie;
  • Entwicklung der Dokumentation für Restaurierungsarbeiten, einschließlich des Baus temporärer Bauten, um deren zuverlässige Erhaltung und Nutzung sicherzustellen;
  • Berechnungen für die Wiederherstellung des Bauwerks unter Berücksichtigung der vorhersehbaren Art der Zerstörung, der Liste und des Gesamtumfangs der Wiederherstellungsarbeiten (Kosten, Zeit, Arbeitskosten), der hierfür erforderlichen externen Kräfte sowie geschulter Reparatur- und Wiederherstellungsteams;
  • Schaffung materieller Ressourcen für Restaurierungsarbeiten, Gewährleistung ihrer Sicherheit und regelmäßige Aktualisierung (Berechnungen für die Reparatur von Geräten geben Folgendes an: Art, Menge, Liste der Reparatur- und Restaurierungsarbeiten, deren Kosten, erforderliche Arbeitskräfte, Materialien und Ersatzteile, Restaurierungszeit);
  • Erstellung von Berechnungen zum Personalbedarf für die Durchführung von Restaurierungsarbeiten;
  • Festlegung des voraussichtlichen Ablaufs der Restaurierungsarbeiten.

Bei der Wiederherstellung von OE muss alles der Anforderung untergeordnet werden, die Produktion so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. Daher ist die Verwendung vereinfachter Designs zulässig, jedoch unter Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen und der Einhaltung der Anforderungen der technischen Dokumentation durch das Produkt. Bei der Festlegung des Zeitpunkts für die Durchführung von Sanierungsarbeiten wird die Möglichkeit langfristiger Notfallsituationen mit hoher Strahlenbelastung berücksichtigt.

Die entwickelte technische Dokumentation für die Herstellung von Kriegsprodukten unter Verwendung von OE-Backups, für die Herstellung von Produkten unter Verwendung eines vereinfachten Schemas und einer vereinfachten Technologie sowie für eine Technologie unter Verwendung lokaler Rohstoffe und Ressourcen muss sicher aufbewahrt werden (ein Satz – im Werk, der zweitens - in einem Vorortgebiet und die erforderliche Anzahl von Dokumenten, die den Künstlern ausgestellt werden).

Offensichtlich erfordern diese Pläne und Dokumente in der realen Situation erhebliche Anpassungen. Daher ist es erforderlich, über geschulte Fachkräfte zu verfügen, die bei der sofortigen Wiederherstellung der Produktion im Notfall entsprechende Anpassungen vornehmen können.

Autoren: Grinin A.S., Novikov V.N.

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