Материал: Комплексные проблемы техносферной безопасности. Кампания «мой город готовится». задачи, проблемы, перспективы

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

УДК 550.34

Л. И. Надежка1, Н. Д. Разиньков2, А. Е. Семенов2

СЕЙСМИЧНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОРОНЕЖА И ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ЕЕСЕЙСМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Встатье рассмотрены вопросы сейсмической активности территории Воронежской области и города Воронежа и сформулированы необходимые мероприятия по обеспечению сейсмической безопасности

Город Воронеж — крупный промышленный центр с высокой плотностью населения, развитой инфраструктурой, плотной промышленной и гражданской застройкой с развитой сетью транспортных и подземных коммуникаций расположен на равнинной части территории Европейской России. Миф о сейсмической безопасности этих регионов России все еще бытует среди некоторой части сейсмологов и геологов. Концепция «асейсмичности» равнинных (платформенных) регионов Европейской части России, по существу тормозит исследования сейсмической активности и прогноза землетрясений густонаселенных территорий, изобилующих объектами повышенной экологической ответственности, настраивает общество на благодушный лад. Вместе с тем, это может привести к печальным последствиям. Известно, что землетрясения, часто разрушительное, происходят там, где они не прогнозировались. На Индийской, Северо-Американской и др. платформенных территориях уже в наше время произошли сильнейшие землетрясения, сопровождающиеся значительными человеческими жертвами и разрушениями. На территории Европейской части России в историческое время произошло более 100 землетрясений интенсивностью 5-7 баллов. 8 из которых произошли на территории Воронежской области. Судя по описаниям в летописях это были 6-7 балльные землетрясения. Уже в наши дни на территории равнинной части России произошло более 20 землетрясений с магнитудой 3.0 и более. Одно из них с магнитудой 3.8 произошло 31 марта 2000 года в воронежской области на расстоянии 160 км от г. Воронежа. Оно создало на поверхности сейсмический эффект 5.0 баллов и было зарегистрировано Российскими и зарубежными сетями сейсмических станций.

Выполняемые в течение 20 лет Воронежским государственным университетом и Федеральным исследовательским центром «Единая геофизическая служба» РАН сейсмические наблюдения редкой сетью сейсмических станций территории ЦентральноЧерноземного экономического региона свидетельствуют, что территория Воронежской области не является сейсмически пассивной. Здесь ежегодно происходит около 10 землетрясений 5-9 энергетических классов, что соответствует 1-3 баллам на поверхности. В соответствии с картой общего сейсмического районирования территория Воронежской области, и соответственно территория г. Воронежа и всех населенных пунктов, расположена в 6-балльной зоне в соответствии со схемой ОСР-2015-С.

Необходимо также добавить, что сейсмическая опасность растет Кроме того, важным аспектом сейсмологических условий для такого крупного

индустриального центра как г. Воронеж является так называемая городская сейсмология. Это сейсмические воздействия на здания, сооружения, основные объекты и системы жизнеобеспечения обусловленные постоянно существующими разной интенсивности и спектрального состава сейсмическими колебаниями геологической среды. От интенсивности этих колебаний зависит безопасность и долговечность промышленных и жилых построек, транспортных магистралей и подземных коммуникаций.

С учетом сказанного, для обеспечения сейсмической безопасности и предотвращения чрезвычайных ситуаций необходимо:

включить в целевую программу развития Воронежской области мероприятия по обеспечению сейсмической безопасности территории, объектов повышенной экологической

11

ответственности, сейсмической устойчивости жилых домов и основных объектов жизнеобеспечения.

Врамках этого мероприятия предусмотреть:

1.Развитие сейсмологических наблюдений на территории Воронежской области и районов размещения особо опасных, технически сложных и уникальных объектов;

2.Проведение сейсмологического микрорайонирования с оценкой уровня сейсмической устойчивости жилых помещений, промышленных объектов, в первую очередь в г. Воронеже – крупного промышленного центра.

Сейсмологическое микрорайонирование территории г. Воронежа должно решать следующие главные задачи:

– районирование территории г. Воронежа по характеру микросейсмических колебаний (интенсивности, спектрального состава, резонансных частот);

– составление крупномасштабных карт сейсмического микрорайонирования с выделением особо опасных зон для гражданского, промышленного строительства и других сфер практической деятельности;

– оценка устойчивости высотных зданий, сооружений, объектов жизнеобеспечения, построенных в последние два десятилетия по принципу уплотнения;

– совершенно необходимо в комплексе инженерных изысканий при застройке исследовать уровень и спектр микросейсмических колебаний природного и наведенного характера. Кроме того, при проектировании здания и сооружения необходимо учитывать ожидаемый рост интенсивности микросейсмических колебаний за счет техногенной нагрузки на геологическую среду.

Инновационный подход, основанный на применении широкого спектра математических методов обработки и интерпретации сейсмологических данных с привлечением геолого-геофизической информации, позволит разработать рекомендации по снижению рисков и предотвращению чрезвычайных ситуаций, обусловленных сейсмической активности.

Литература

1.Певнев А. К. Пути к практическому прогнозу землетрясений // А. К. Певнев / Москва ГЕОС. 2003. 145 с.

2.Новый каталог сильных землетрясений на территории СССР с древнейших времен до 1975 г. / Москва: Из-во «Наука». – 1977 – 534 с.

3.Степкин В. В. Исторические землетрясения в Павловском Придонье // Материалы XXI научно-практической конференции с международным участием. М.: ИФЗ РАН, 2018 –

С.398-400.

4.А. Е. Семенов, Л. И. Надежка, С. П. Пивоваров О связи современной сейсмической активности со структурными особенностями кристаллической коры и верхов мантии Воронежского кристаллического массива // Современные методы обработки и интерпретации сейсмологических данных. Материалы десятой международной сейсмологической школы – Обнинск, 2015 – С. 290-293.

5.Семенов А. Е. Геолого-геофизическая характеристика Лискинской сейсмически активной зоны/ А. Е. Семенов, Э. И. Золототрубова, Л. И. Надежка, М. А. Ефременко// Материалы XX Всероссийской конференции с международным участием «Глубинное строение, минерагения, современная геодинамика м сейсмичность Восточно-Европейской платформы и сопредельных регионов».– Воронеж, 2016.– С. 359-353.

1Воронежский государственный университет, Россия, Воронеж 2Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба Российской академии наук»

12

L. I. Nadezhka1, N. D. Razinkov, A. E. Semenov2

SEISMICITY OF THE TERRITORY OF VORONEZH CITY AND VORONEZH REGION AND

THE NECESSARY MEASURES TO ENSURE ITS SEISMIC SAFETY

The article deals with the issues of seismic activity in the territory of the Voronezh region and the city of Voronezh and defines the necessary measures to ensure seismic safety

Voronezh state University, Russia, Voronezh

Federal research center «Unified geophysical service of the Russian Academy of Sciences»

УДК 614.842

А. Т. Мамаев

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ В УСЛОВИЯХ ЗАДЫМЛЕНИЯ

В статье рассмотрена проблематика управления организацией тушения пожаров в условиях задымления. Рассмотрены модели управления обеспечением тушения пожаров в условиях задымления

Важнейшим фактором при тушении пожаров является обеспечение максимального времени защитного действия средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения личного состава (далее – СИЗОД).

Тушение пожаров на особо важных и режимных объектах, наряду с задачей спасения людей и сохранения материальных ценностей необходимо предусматривать и сохранение устойчивости объекта после пожара, а в некоторых случаях и при пожаре.

Последствия от пожаров на особо важных и режимных объектах, могут привести к угрозе национальной безопасности страны. Так, прекращение функционирования конструкторских бюро на подобных объектах, остановка станков и агрегатов, различных силовых блоков и установок приведут к срывам государственных оборонных заказов, что в свою очередь ведет неминуемо к ослаблению обороноспособности страны.

Для максимальной минимизации развития пожаров на особо важных и режимных объектах и недопущения большого материального ущерба, ущерба интересам государства и ее обороноспособности, необходимо провести научные исследования главной задачей которой является, обеспечение непрерывного тушения пожаров в зоне задымления, путем увеличения времени защитного действия СИЗОД. Актуальность исследования обусловлена необходимостью обеспечения непрерывной работы газодымозащитников в условиях задымления. Работа пожарно-спасательных подразделений в условиях ограниченного времени работы звеньев газодымозащитной службы не дает возможности прибывшему на место пожара личному составу пожарно-спасательных подразделений эффективно проводить процесс поиска людей, что в итоге влечет причинение вреда их здоровью и к гибели.

В рамках исследовательской работы необходимо провести ряд научных исследований направленных на разработку комплекса теоретических и технических средств, позволяющих применять методы и модели управления обеспечением тушения пожаров в зоне задымления, для обеспечения непрерывной работы личного состава.

Предполагается за основу исследования взять две модели управления обеспечением тушения пожаров в условиях задымления мобильную и стационарную. И та и другая включает в себя техническое оборудование, средства, предназначенные для закачки и зарядки воздушных баллонов (сосудов). Взять к примеру специальные подразделения ФПС состоящие из двух типов – это пожарно-профилактические части, в задачи которых входит исключительно профилактика пожаров и выездные, так называемые реагирующие подразделения, в задачи которых входит кроме профилактики пожаров, тушение и

13

проведение аварийно-спасательных работ, но введу малочисленности специальных пожарноспасательных подразделений в г. Москве имеющие на вооружении пожарно-спасательную технику и оборудование встал вопрос о целесообразности строительства баз ГДЗС для специальных подразделений ФПС, при этом следует учесть, что при каждой специальной пожарно-спасательной части имеются посты ГДЗС это и есть стационарная модель.

Мобильная же модель - это и есть пожарные автомобили - базы газодымозащитной службы (далее - АБГ) предназначеные для доставки к месту пожара (аварии)

необходимого оборудования для зарядки, проверки, ремонта и технического обслуживания дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (ДАСВ), боевого расчёта АБГ, обеспечения на месте пожара (аварии) работы газодымозащитной службы (ГДЗС), освещения места пожара (аварии). Также необходимо учесть в исследовании скорость зарядки баллонов, техническое состояние компрессоров, место расположения и удобный подход к оборудованию, наличие всех необходимых инструментов в удобных и доступных местах, возраст мастера ГДЗС, качество дорожного полотна, наличие пробок (заторов), характеристик и техническое состояние автотранспорта транспортирующего баллоны к месту пожара, профессионализм мастера ГДЗС. Все это будет играть важную роль в этой длинной цепочке.

Литература

1.Ищенко, А. Д. Об обеспечении непрерывного тушения пожаров критически важных объектов в условиях задымления [Электронный ресурс] // Технологии техносферной безопасности. – 2017. - № 5 (75). – Режим доступа: http://agps-2006.narod.ru/ttb/2017-5/08-05-17.ttb.pdf.

2.Приказ МЧС России от 11 августа 2015 г. № 424 "Об утверждении Порядка организации деятельности объектовых и специальных подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы" (с изменениями и дополнениями).

3.Учебное пособие: эксплуатация средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения

(СИЗОД). Соколов Е. Е., Бурков И. В., Назаров Д. В., Никитин М. И. ИвИ ГПС МЧС России, 2006.

4. Приказ МЧС России от 21 апреля 2016 года № 204 «О техническом обслуживании, ремонте и хранении средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения».

«Академия Государственной противопожарной службы», Россия, Москва

A. T. Mamaev

MANAGEMENT MODELS FOR FIRE EXTINGUISHING IS SMOKE CONDITIONS

The article deals with the problems of managing the organization of fire extinguishing in smoke conditions

Academy of the State fire service, Russia, Moscow

14

УДК: 330.45

А.В. Рыбаков, Е. В. Иванов, В. А. Нестеров, Л. Е. Иванова

ОРАЗРАБОТКЕ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ОБОСНОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРЕБУЕМОГО УРОВНЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вработе представлены основные подходы к формированию рационального плана мероприятий для обеспечения требуемого уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в субъекте Российской Федерации. На основе рассмотренных подходов представлена структурно-функциональная модель обоснования мероприятий для обеспечения требуемого уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в субъекте Российской Федерации

Вопрос определения целей, задач и приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций нашел свое отражение в Указах президента [1, 2].

В работе [3] предложен подход оценки применения законодательства Российской Федерации и реализации документов стратегического планирования в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на основе комплексного (интегрального) показателя оценки эффективности.

На основе комплексного (интегрального) показателя эффективности поставлена оптимизационная задача, решение которой позволит сформировать рациональный план мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с минимальными ресурсными затратами. В общем виде структурно-функциональная модель системы представлена на рисунке.

Структурно-функциональная модель системы обоснования мероприятий по обеспечению требуемого уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в субъекте Российской Федерации

Реализация предложенного подхода, предусматривающего применение искусственных нейронных сетей, позволит осуществлять планирование бюджетных

15

Источник: https://studfile.net/preview/16563593/