образовывать парогазовоздушную смесь, а также наличие источников зажигания и путей распространения огня.
В связи с этим была проведена комплексная проверка объекта по выявлению нарушений в области пожарной безопасности. В ходе проверки были выявлены нарушения:
Контейнерная АЗС размещена между контейнерными группами, на расстоянии 3 м от них; на территории контейнерного терминала организовано размещение групп контейнеров площадью более 1000 м2 без противопожарных разрывов; количество и тип огнетушителей на территории контейнерного терминала не соответствует нормативному значению (передвижные огнетушители).
Были предложены следующие мероприятия: организовать перенос контейнерной АЗС на отдельную площадку; на территории контейнерной АЗС разместить передвижные огнетушители с рангом тушения модельного очага 144 В и 233 В в количестве не менее 2 единиц; установить передвижные огнетушители на территории в количестве 50 единиц.
Литература
1.Корольченко А. Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средств тушения. Справочник.
Ч.1 и 2, Ассоциация «Пожнаука». М., 2000. [Электронный ресурс] https://dwg.ru/dnl/9002.
«Кемерסвский гסсударственный университет» г.Кемерסвס, Рסссия
E. I. STABROVSKAYA, N. N. TUROVА, N. A. ZHAMHARYAN
DEVELOPMENT OF TECHNICAL SOLUTIONS FOR FIRE SAFETY ON THE TERRITORY OF THE CONTAINER TERMINAL
The article deals with the main violations of fire safety in the territory of the container terminal. The main technical solutions for ensuring fire safety in the territory of the container terminal are also proposed.
«Kemerovo State University», Kemerovo, Russia
УДК 503.3.054
А. С. Бондарева, В. В. Баклакова
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ
С развитием современного мира в нем растёт и количество автомобилей, согласно статистике большую часть из которых составляет личный автотранспорт. В результате этого увеличивается и количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Целью данного исследования стало изучение процессов выделения и воздействия на человека антропогенных загрязнений, попадающих в окружающую среду в результате работы автотранспорта в условиях городской среды
Для достижения поставленной цели нами была использована методика доктора биологических наук, профессора Губаревой Л. И., которая была дополнена важными на наш взгляд деталями а именно: выбор оптимального времени для проведения исследования и определение концентрации токсичных выбросов по модели Гауссовского распределения примесей в атмосфере.
Результатом проведения данного исследования стал вывод о том, что концентрация антропогенных загрязнений значительно превышает значение ПДК веществ в атмосферном
86
воздухе городских и сельских поселений. Так же в данной работе были изучены особенности влияния токсичных веществ на здоровье людей.
Рекомендацией по снижению количества антропогенных загрязнений являются создание газо-пылезащитной полосы вблизи источников загрязнения или объектов защиты
Литература
1.ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. – Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.12.2017 N 165
2.В России числиться около 52 млн единиц автотранспорта режим доступа:
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.autostat.ru%2Fnews%2F37917%2F
3.Губарева Л. И. Практикум по экологии человека (учебное пособие) /Губарева Л. И., Мизирева О. М., Чурилова Т. М. Под ред. Л. И. Губаревой. – М.:Гуман.центр ВЛАДОС, 2003. –112 с.
4.Голодов М. А., Армейсков В. Н., Петросов С. П., Баклакова В. В., Качан Ю. Д. Геоэкологическая оценка урбанизированных территорий на примере Ростовской //В сборнике: Перспективные технологии в промышленном и гражданском строительстве Сборник научных трудов. Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты. 2019. С. 16-22.
5.В. С. Бабков, Т. Ю. Ткаченко. Анализ математических моделей распространения примесей от точечных источников// Наукові праці ДонНТУ Серія "Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка" № 13 (185), 2011
«Институт сферы обслуживания и предпринимательства, филиал ДГТУ в г.Шахты», Россия, г.Шахты
A. S. Bondareva, Baklakova V. V.
INVESTIGATION OF AIR POLLUTION FROM TRAFFIC FLOWS IN URBAN AREAS
«The Institute of service sector and entrepreneurship of DSTU branch in Shakhty» Russia, Shakhty
УДК 614.842
В. Б. Габдуллин, А. А. Воронов, А. Д. Ищенко
АНАЛИЗ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ЗВЕНЬЕВ ГАЗОДЫМОЗАЩИТНОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ТУШЕНИИ ЗАТЯЖНЫХ ПОЖАРОВ
Рассмотрены основные методы непрерывной работы звеньев газодымозащитной службы в условиях непригодной для дыхания среде, при тушении затяжных пожаров производственных предприятий.
Проведен анализ статистических данных ВНИИПО МЧС РОССИИ за период с 2011 по 2016 год для выявления количества затяжных пожаров на объектах производства с использованием дыхательных аппаратов на сжатом воздухе.
Для изучения времени работы звеньев газодымозащитной службы при тушении затяжных пожаров было смоделировано два пожара на производстве легкой промышленности и на предприятии промышленности строительных материалов. Исследовано время, затраченное на преодоление пути до очага пожара и на тушение пожара. Так же представлены данные по количеству звеньев, работающих на пожаре при различном давлении воздуха в баллонах.
Академия ГПС МЧС России, г. Москва, Россия
V. B. Gabdullin, A. D. Ishchenko
ANALYSIS FOR THE TIME OF GAS-PROTECTING SERVICES IN THE FIRE OF
87
LARGE FIRE
Academy of the state fire service of the emercom of Russia, Moscow, Russia
УДК 614.8
П. А. Матюшев, В. М. Афанасьев
РАЦИОНАЛЬНОЕ МЕСТО ДИСЛОКАЦИИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рассматривается вопрос определения рационального места дислокации аварийно-спасательных формирований, создаваемых субъектом Российской Федерации и обосновывается необходимость разработки метода определения места дислокации аварийно-спасательных формирований на территории субъекта
В связи с установление тенденции передачи все больших полномочий от Российской Федерации в ее субъекты, вопрос обеспечения безопасности населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории субъекта Российской Федерации ложится на сами субъекты. В связи с действующим законодательством, субъекты создают аварийноспасательные службы (формирования), но в связи с отсутствие методических рекомендаций и методик, аварийно-спасательные формирования размещаются на территории субъекта исходя из субъективных факторов. Все это ведет к неэффективному функционированию аварийно-спасательных формирований и увеличению финансовых затрат.
Данная статья предлагает пути создания методики определения мест дислокации аварийно-спасательных формирований на территории субъекта Российской Федерации основываясь на статистическо-вероятностных данных.
Литература
1.№ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей: Федеральный закон от 22 августа 1995 г. №151-ФЗ (с изм. И доп.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
2.[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.mchs.gov.ru
3.Jian-Rui Feng, Wen-mei Gai, Ju-ying Li. Multi-objective optimization of rescue selection for emergency logistics management. 2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.springer.com
Поисково-спасательная служба Республики Татарстан при Министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан
Россия, г. Казань
Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, Россия, г. Казань
P. A. Matushev, V. M. Afanasev
THE RATIONAL PLACE FOR THE DISLOCATION OF EMERGENCY RESCUE FORMATIONS IN THE TERRITORY OF THE SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION
The article discusses the issue of determining the rational location of emergency rescue units created by a subject of the Russian Federation and substantiates the need to develop a method for determining the location of emergency rescue units on the territory of a subject
Search and Rescue Service of the Republic of Tatarstan under the Ministry of Civil Defense and Emergencies of the Republic of Tatarstan
Russia, Kazan
Ministry of Civil Defense and Emergencies of the Republic of Tatarstan
Russia, Kazan
88
УДК 691.328.1
Д.И. Клименко, А. А. Моногарова, А. С. Баланцева, Л. В. Воловикова,
А.Л. Златова
РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНЫЕ НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рассмотрен вред, наносимый обслуживающему персоналу при работе с радиоактивными объектами, и разобраны преимущества защиты от радиации с использованием наномодифицированных композиционных материалов
Проблема защиты персонала, занимающегося обслуживанием объектов использования атомной энергии, рентгеновской аппаратуры и других источников ионизирующего излучения, является одной из самых актуальных на сегодняшний день.
Впроцессе работы с источниками ионизирующего излучения без достаточного уровня защиты, человек подвергается облучению, которое вызывает появление соматических (лейкозы, опухоли, локальные лучевые поражения) или генетических эффектов (хромосомные аберрации и мутации).
Внаиболее доступных радиационно-защитных материалах высокая эффективность защиты сочетается с большой массой или толщиной таких изделий, что приводит к ухудшению эксплуатационных характеристик. Решение этой задачи представляется возможным при использовании наноразмерных добавок в качестве наполнителей, что обеспечит повышение показателей эксплуатационных свойств и защитных характеристик.
Прочные металлы, обладающие высокими механическими свойствами, во время эксплуатации в условиях повышенного уровня ионизирующего облучении подвергаются значительному радиационному разбуханию и разрушению, это происходит также вследствие структурных изменений. Эти структурные изменения возможно предотвратить, используя металлы, которые мало предрасположены разбуханию, и модифицируя радиационнозащитный материал различными наноразмерными наполнителями.
Одним из экологически безопасных вариантов радиационно-защитного материала является композит на основе радиационно-стойких алюминиевых сплавов и радиационнопоглощающих высокодисперсных порошковых и наноразмерных материалов, полученный путем механической обработки твердых тел, в ходе которой наблюдается измельчение и пластическая деформация исходных веществ (метод механохимического синтеза). Измельчение материалов сопровождается разрывом химических связей, это предопределяет возможность последующего образования новых химических связей, т.е. протекание механохимических реакций. Преимущество данного композита заключается в возможности обеспечения надежной адгезии частиц в металлической матрице, а также минимизации весовых характеристик полученного материала.
Работа выполнена в рамках Программы развития опорного университета на базе БГТУ им. В. Г. Шухова.
Литература
1.Сахаров В. К. Радиоэкология: учебное пособие /В.К. Сахаров. СПб. : Издательство «Лань»,
2006. 320 с.
2.Усманов С. М. Радиация: справочные материалы /С.М. Усманов. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 176 с.
3.Очкин А. В. Введение в радиоэкологию: учебное пособие для вузов /А. В. Очкин, Н. С. Бабаев,
Э.П. Магомедбеков. М.: Издат, 2003. 200 с.
4.Грачёв Н. Н. Защита человека от опасных излучений /Н. Н. Грачёв, Л. О. Мырова. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2005. 317 с.
89
5.Ташлыков О. Л., Щеклеин С. Е., Хомяков А. П., Русских И. М., Селезнев Е. Н. Экспериментальное исследование защит от гамма-излучения органометаллических композиций // Глобальная ядерная безопасность. 2015. № 2 (15). С. 49-55
6.Артемьев В. А. Об ослаблении рентгеновского излучения ультрадисперсными средами //Письма в ЖТФ. 1997. Т. 23, № 6. С. 5–9.
7.Моногарова А. А. Датчики и сенсорные системы контроля уровня запыленности производственного помещения // В сборнике: Образование. Наука. Производство Материалы X Международного молодежного форума с международным участием. 2018. С. 1438-1441.
8.Баланцева А. А. Автоматизация систем измерений газов на рабочем месте на основе датчиков //
Всборнике: Образование. Наука. Производство Материалы X Международного молодежного форума с международным участием. 2018. С. 1314-1318.
9.Златова А. Л. Сенсорные системы и датчики для оценки параметров микроклимата // В сборнике: Образование. Наука. Производство Материалы X Международного молодежного форума с международным участием. 2018. С. 1375-1378.
10.Семейкин А. Ю., Кочеткова И. А., Дроздова А.О., Чернышов А.В. Моделирование и управление профессиональными рисками на промышленных предприятиях с использованием экспертных информационноаналитических систем поддержки принятия решений // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2019. № S7. С. 164-174.
«Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова, (БГТУ имени В. Г. Шухова)», Россия, г. Белгород
D.I. Klimenko, A. A. Monogarova, A. S. Balantseva, L. V. Volovikova,
A.L. Zlatova
RADIATION-PROTECTIVE NANOMODIFIED COMPOSITE MATERIALS
This article discusses the harm caused to service personnel when working with radioactive objects, and examines the advantages of radiation protection using nanomodified composite materials
Belgorod State Technological University (BSTU) named after V.G. Shukhov, Russia, Belgorod
УДК 614.841
И. М. Янников, Д. С. Мущинкина
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
Большая часть аварийных ситуаций на химически опасных объектах сопровождается негативными факторами, имеющий комплексный характер воздействия (взрыв, пожар, выброс газов), что значительно усугубляет тяжесть последствий и меры по предупреждению, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на данных объектах.
Для того, чтобы провести практические мероприятия по повышению уровня химической и пожарной безопасности на таких объектах, необходимо тщательно проанализировать химический состав перерабатываемых отходов.
Выполнение тех или иных практических мероприятий должно быть с учётом химической и пожарной опасности веществ отходов, применяемых на объекте, их взрывоопасностью, а также способностью вступать в реакции с другими веществами.
Подход к решению задач обеспечения высокого уровня химической и пожарной безопасности должен быть комплексным: начиная с разработки нормативно-правовых актов и применения безопасных технологий утилизации опасных отходов до тщательной разработки производственных инструкций на каждое рабочее место с учетом всех аспектов и особенностей применения веществ и материалов, используемых на объектах.
90