Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Нина Жукова

Пожарные риски на производственных объектах: методология оценки и управления

Промышленные объекты представляют собой особую категорию с точки зрения пожарной безопасности. В отличие от жилых или общественных зданий, здесь пожарные риски могут быть связаны не только с возгоранием обычных горючих материалов, но и с обращением легковоспламеняющихся жидкостей, горючих газов, взрывчатых веществ. Последствия таких пожаров могут быть катастрофическими не только для самого
Оглавление

Промышленные объекты представляют собой особую категорию с точки зрения пожарной безопасности. В отличие от жилых или общественных зданий, здесь пожарные риски могут быть связаны не только с возгоранием обычных горючих материалов, но и с обращением легковоспламеняющихся жидкостей, горючих газов, взрывчатых веществ. Последствия таких пожаров могут быть катастрофическими не только для самого предприятия, но и для прилегающих территорий и населения. Именно поэтому управлению пожарными рисками на производственных объектах уделяется столь пристальное внимание со стороны регуляторов, а методология оценки этих рисков постоянно совершенствуется.

Актуализация нормативной базы: новая методика расчета пожарного риска

Знаковым событием в области регулирования пожарной безопасности производственных объектов стал приказ МЧС России от 26 июня 2024 года № 533, которым утверждена новая методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах. Этот документ, введенный в действие с 1 января 2025 года, заменил собой устаревшую методику 2009 года и учитывает современные реалии .

Новая методика представляет собой комплексный документ, детально регламентирующий все этапы оценки пожарного риска — от анализа пожарной опасности объекта до определения конкретных численных значений индивидуального и социального риска. В структуру методики входят несколько разделов, каждый из которых посвящен отдельному аспекту этой сложной задачи.

Анализ пожарной опасности как основа оценки риска

Первый и, пожалуй, наиболее важный этап — анализ пожарной опасности объекта. Без глубокого понимания того, какие именно вещества и материалы обращаются на производстве, в каких технологических процессах они участвуют, при каких условиях возможно их возгорание или взрыв, любые дальнейшие расчеты будут лишены смысла.

Методика № 533 требует рассматривать объект комплексно, с учетом всех возможных сценариев развития аварии . Это могут быть утечки горючих жидкостей или газов из технологического оборудования, разгерметизация трубопроводов и резервуаров, разрушение емкостей с легковоспламеняющимися веществами при внешних воздействиях. Для каждого из этих сценариев должна быть оценена вероятность его реализации и возможные последствия.

Значительное внимание в методике уделяется количественной оценке частоты возникновения пожара или реализации пожароопасных ситуаций. Приложение № 1 к методике содержит обширный справочный материал по частотам различных инициирующих событий для типового промышленного оборудования . Это могут быть данные о частоте утечек из технологических трубопроводов, о вероятности разгерметизации резервуаров, о статистике отказов запорно-регулирующей арматуры. Использование этих данных позволяет придать расчетам объективный, статистически обоснованный характер.

Моделирование развития пожароопасных ситуаций

Следующий этап — построение математических моделей развития пожароопасных ситуаций и пожаров. Методика № 533 предлагает использовать для этого аппарат логических деревьев событий, что позволяет системно проанализировать все возможные пути развития аварии от начального события до конечного результата .

Для количественного описания физико-химических процессов, сопровождающих пожар или взрыв, методика содержит 14 приложений с подробными расчетными алгоритмами . Рассмотрим лишь некоторые из них, наиболее характерные для производственных объектов.

Пожар пролива — один из наиболее распространенных сценариев при разливе легковоспламеняющейся жидкости на твердую или водную поверхность. Методика позволяет рассчитать геометрические параметры факела пламени, интенсивность теплового излучения на различных расстояниях от очага пожара, время существования пожара пролива до полного выгорания разлившейся жидкости .

Огненный шар — крайне опасное явление, возникающее при воспламенении облака паров сжиженного углеводородного газа. Это быстротечное, но чрезвычайно мощное событие, при котором температура внутри огненного шара достигает тысяч градусов, а тепловое излучение способно причинить тяжелые поражения находящимся поблизости людям и вызвать возгорание материалов на значительном удалении от эпицентра .

Пожар-вспышка — еще один распространенный сценарий при выбросе горючих газов или паров легковоспламеняющихся жидкостей в замкнутом или полузамкнутом объеме. В этом случае происходит практически мгновенное объемное воспламенение всей образовавшейся газовоздушной смеси с резким повышением давления и температуры. Последствия такой вспышки могут быть разрушительными для зданий и оборудования .

Струйное горение возникает при истечении горючего газа или жидкости из отверстия под давлением с последующим воспламенением образующейся струи. Такой сценарий характерен для разрывов газопроводов, повреждений запорной арматуры на газовых коллекторах. Струя огня способна достигать десятков метров в длину, создавая угрозу для персонала и оборудования .

Оценка поражающих факторов и их воздействия на людей

После того как параметры поражающих факторов определены, необходимо оценить их воздействие на людей и конструкции. Методика № 533 содержит специальное приложение № 4, в котором приведены критерии оценки поражающего действия как волны давления при взрыве, так и теплового излучения .

Для волны давления определяются значения избыточного давления во фронте ударной волны и импульса фазы сжатия. В зависимости от этих величин оценивается вероятность поражения человека (разрыв барабанных перепонок, контузия, травматические повреждения), а также степень разрушения зданий и сооружений.

Для теплового излучения ключевым параметром является плотность теплового потока (кВт/м²), воздействующая на человека или материал. При определенных значениях плотности теплового потока и времени воздействия человек может получить ожоги различной степени тяжести, а материалы — воспламениться.

Индивидуальный и социальный пожарный риск: понятие и нормативные значения

Итогом всех расчетов является определение двух ключевых показателей: индивидуального пожарного риска и социального пожарного риска.

Индивидуальный пожарный риск — это вероятность гибели человека в результате пожара за год. Это показатель, характеризующий уровень безопасности для каждого отдельного человека, находящегося на объекте. Нормативное значение индивидуального пожарного риска для производственных объектов установлено на уровне не более 10⁻⁶ (одна миллионная) в год. Это означает, что вероятность гибели конкретного человека в результате пожара не должна превышать одного случая на миллион человек в год .

Социальный пожарный риск — это зависимость вероятности гибели определенного числа людей (N и более) от этого самого числа N. Проще говоря, это показатель, характеризующий масштаб возможных человеческих потерь при пожаре: какова вероятность того, что погибнет 10 человек, 20, 50 и так далее. Нормативные требования к социальному риску обычно формулируются как требование, чтобы вероятность гибели 10 и более человек в результате пожара не превышала 10⁻⁵ (одна стотысячная) в год .

Проблемные аспекты обеспечения пожарной безопасности на производстве

Несмотря на наличие детальной нормативной базы и развитых методик расчета, практика показывает, что на многих производственных объектах ситуация с пожарными рисками далека от идеальной. Анализ статистических данных и материалов проверок выявляет три ключевые проблемы.

Первая проблема — низкая культура безопасности персонала. Даже самое современное оборудование и совершенные системы автоматической защиты могут оказаться бесполезными, если люди пренебрегают элементарными правилами, курят в неположенных местах, используют неисправный инструмент, игнорируют сигналы предупредительной сигнализации .

Вторая проблема — неисправности электрооборудования и нарушение правил его эксплуатации. Электрическая энергия пронизывает все современное производство, и любое ослабление контакта, повреждение изоляции, перегрузка линии может стать источником возгорания. Особенно опасны эти риски на производствах, где в воздухе присутствуют горючие пыли или пары — искра от неисправного электрооборудования может привести к взрыву .

Третья проблема — недостаточная эффективность автоматических систем пожарной защиты. Во многих случаях системы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения монтируются с нарушениями, эксплуатируются без должного технического обслуживания, их работоспособность не проверяется регулярно. В результате в реальной ситуации пожара система может либо не сработать вовсе, либо сработать с недопустимой задержкой, что сведет на нет все преимущества раннего обнаружения .

Решение этих проблем требует не только финансовых вложений в модернизацию систем защиты, но и систематической работы с персоналом, регулярного обучения и тренировок, создания на предприятии атмосферы нетерпимости к любым, даже самым незначительным, нарушениям правил пожарной безопасности. Только комплексный подход, сочетающий технические, организационные и образовательные меры, способен обеспечить приемлемый уровень пожарного риска на современном производстве.

https://vk.ru/fire_axe_01