Материал:

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Таблица 5.9

Определение вероятности последствий

Возможный

Качественная: ожидается раз или несколько раз за весь жизненный цикл отдельного элемента системы. Количественная: вероятность проявления в течение 1 часа деятельности > 1 х 10-5

Маловероятен

Качественная: не может произойти в течение жизненного цикла отдельного элемента. Ожидается раз или несколько раз за весь жизненный цикл всей системы.

Количественная: вероятность проявления в течение 1 часа деятельности 10-5 < > 10-7

Продолжение табл. 5.8

Крайне маловероятен

Качественная: не может произойти в течение жизненного цикла отдельного элемента. Ожидается раз или несколько раз за весь жизненный цикл всей системы.

Количественная: вероятность проявления в течение 1 часа деятельности 10-7 < > 10-9

Крайне невероятный

Качественная: не может произойти в течение жизненного цикла всей системы.

Количественная: вероятность проявления в течение 1 часа деятельности < 10-9

Рис. 5.6. Матрица оценки риска

Принципы обеспечения безопасной жизнедеятельности

Необходимо дать ответ на следующий вопрос: является ли риск приемлемым? Какие меры для его снижения являются доступными, и как они оцениваются в величинах стоимость-прибыль (прибыль в данном случае может определяться как предупрежден убыток).

Основные принципы обеспечения безопасности - основные пути практического применения достижений безопасности жизнедеятельности для устойчивого гармоничного эволюционного развития человека и общества.

Обеспечение безопасности - сложный процесс, в котором можно выделить элементарные составляющие, исходные положения, идеи, которые именуются принципами.

Принципы обеспечения безопасности по признакам их реализации: законодательные, управленческие, технические, организационные, ориентирующие

Законодательные принципы - закрепленные законом правила, обеспечивающие приемлемый уровень безопасности.

Ориентирующие принципы - основополагающие идеи, определяющие направление поиска безопасных решений и служащие методологической и информационной базой.

Технические принципы направлены на непосредственное предотвращение действия опасных факторов и основаны на использовании физических законов.

Управленческими называются принципы, определяющие взаимосвязь и отношения между отдельными стадиями и этапами процесса обеспечения безопасности. К ним относятся: плановость, контроль, управление, обратная связь, подбор кадров, ответственность.

организационные относятся принципы, с помощью которых реализуются положения с привлечением научно обоснованных решений. Это принципы несовместимости, эргономичности, рациональной организации труда и отдыха, компенсации и др.

Мероприятия по уменьшению риска, как правило, имеют комплексный характер. При выборе конкретных мероприятий решающее значение имеет общая оценка действенности и надежности мер, влияющих на окончательный риск, а также размер затрат на их реализацию.

В самых общих чертах, риск может определяться как следующий набор 7 элементов: Н - набор рисков, например, большое количество осадков на увлажненный водораздел; Е - событие, как например, наводнение^Г(Е) - вероятность события Е; С(Е) - следствие Е; например, потеря благодаря затопления; (Г(Е), С(Е) - восприятие последствий; Б( ) - процедура решения для управления риском - например, действие послабления на С(Е) или физическое действие на Р(Е).

Первые четыре набора соотношений соответствуют идентификации риска и последние два - к управлению риска.

Для потенциально опасного объекта выбор планируемых для внедрения мер безопасности имеет следующие приоритеты:

- меры по уменьшению вероятности возникновения аварии;

- меры по уменьшению вероятности развития аварии;

- меры по уменьшению тяжести последствий аварии.

Для определения приоритетности выполнения мер для уменьшения риска в условиях заданных расходов или ограниченности ресурсов необходимо:

- определить совокупность мер, которые могут быть реализованы при заданных объемах финансирования;

- определить ранг этих мер по показателю "эффективность-затраты";

- обосновать и оценить эффективность предлагаемых мероприятий.

Оценки различных мер обеспечения безопасности основывается на том, сколько средств может быть потрачено для уменьшения социального риска. Задача формулируется как оптимизационная. Оптимальное решение минимизирует остаточный риск на долгий период при наименьшей стоимости (рис. 5.7).

Для преобразования единиц риска в монетарные оценки (например, фатальности/год, в гривна/год) используется принцип маргинальной стоимости. Маргинальная стоимость Гк определяется величиной средств, которую люди желают вложить для уменьшения риска на определенную его единицу.

Для нескольких индикаторов ущерба в результате к-го риска монетарный социальный риск Я , что воспринимается, определяется как:

Восприятие риска зависит от степени самовизначеності и выгод от рискованного вида деятельности. Поэтому маргинальная стоимость меняется в широких пределах.

Задачи обеспечения безопасности по критериям рисков

Оценка риска обеспечивает основные входные данные в программу управления риском. Задачи управления риском следующие:

1) определить, какой неблагоприятный фактор представляет наибольшую опасность (которую готово принять общество);

2) рассмотреть, варианты управления (регулирования) являются доступными;

3) выполнять соответствующие действия, чтобы уменьшить (или вообще ликвидировать) неприемлемые риски (осуществление программы);

4) оценка последствий.

Однако, такие оценки сами по себе не обеспечивают ответы на многие вопросы, на которые менеджеры риска должны ответить. Какой уровень экспозиции от фактора риска является неприемлемым риском или иначе, какой уровень приемлемо безопасный? Каковы же допустимые значения неуверенности и неопределенности при оценке рисков? Какие компромиссные механизмы возможно и необходимо внедрить в программу снижения риска, с учетом преимуществ, которые достигаются, и расходов на процедуры усовершенствованного управления риском? Появятся ли новые риски, как следствие уменьшения существующих рисков? Такие ответы, очевидно, находятся под влиянием приоритетов и ценностей общества и их распределение требует политических концептуальных решений.

Изложенные выше задачи определения по выражениям (1)-(5) и нормирования по выражениям (6)-(7) рисков R(t), [Rj[t)] irc(t) выдвигают на первое место разработку методов и механизмов реализации новой технологии обеспечения и повышения уровня безопасности по критериям рисков. Суть этой технологии заключается в том, что методы и механизмы, которые разрабатываются, должны быть основанными на теории рисков - состояние безопасности оценивается количественно через указанные выше риски. Поэтому и меры по обеспечению и повышению безопасности могут и должны обосновываться через снижение рисков. Исходя из того, что наиболее значимые в теории безопасности являются индивидуальные и экономические риски R(t), [Rc(t) и Rj[t), для достижения расчетными рисками R(t) на данном отрезке времени t приемлемых рисков [Rfi)] и запасов по рискам nR необходимо осуществление комплексов мероприятий с соответствующими экономическими затратами Z(t). Эти меры, направленные на снижение рисков R(t) до уровня [Rc(t)] должны быть эффективными и связанными с уровнями расчетных рисков Rj[t):

Z (t ) = M (8)

mz

где m2 - коэффициент эффективности экономических затрат на снижение экономических рисков (mz >1).

Актуальными задачами для общества в сфере анализа риска с учетом выражения (8) является:

- обобщение опыта реализации государственных, региональных и отраслевых программ по снижению рисков чрезвычайных ситуаций, по обеспечению промышленной, энергетической, экологической, транспортной радиационной безопасности, по техническому регулированию;

- оптимизация расходов Z(t) с достижением максимальных значений коэффициента mz с учетом рисков R(t), что формируются;

- разработка научно-методических рекомендаций по планированию и реализации эффективных мер в штатных, кризисных и чрезвычайных ситуациях.

Обобщенным выражением анализа и обеспечения безопасности по критериям рисков на основе соотношений (1)-(8) является следующее:

R(t ) = FR {P(t ), U (t )} < [R(t )] = ^ = m2 o Z (t ) (9)

В выражении (9) отражены практически все основные задачи, стоящие перед обществом на ближайшую и отдаленную перспективу:

- научный анализ рисков R(t) через его основные компоненты

P(t), U(t};

- обоснования приемлемых рисков [R(t)];

- научно-методическое обоснование предельных рисков Rc(t) и запасов nR по рискам;

- разработка методических рекомендаций по формированию и реализации мероприятий, направленных на снижение рисков R(t) до приемлемых [R(t)] и обеспечивающих оптимальные запасы Z(t) с заданной эффективностью mZ .

Алгоритм принятия решения для обеспечения безопасности для объекта потенциальной опасности

Ответственные за принятие решения лица составляют перечень опасностей, которые необходимо оценить. Для них собирается вся имеющаяся необходимая информация - статистика событий, карты опасностей, экспертные оценки и знания, и т.п.). Перечень действий лица, принимающего решения, является следующим:

1. Пространственное ограничение опасности

Если карты опасности и инвентаризационные данные отсутствуют потенциальные зоны опасности определяются научными данными.

2. Существующие меры безопасности

Все имеющиеся меры безопасности (например, планирование использования земель, инженерных сооружений, таких как дамбы, специальные коды для домов, предупредительные сигнальные системы, планирование действий на случай аварий, и т.д.) перечисляются и оцениваются относительно их эффективности.

3. О'бєкти потенциального воздействия

На основе этапов разделов 1.1.5 и 1.2.2 объекты потенциального влияния идентифицируются и характеризуются.

Источник: https://studbooks.net/50807/bzhd/bezopasnost_zhiznedeyatelnosti