Методические рекомендации по оценке риска аварий на гидротехнических сооружениях водного хозяйства и промышленности

Редакция от 01.01.2009 — Действует с 01.01.2009

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОЦЕНКЕ РИСКА АВАРИЙ НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2-е издание, переработанное и дополненное

УДК 627.8.059.2

Введение

Аварии на гидротехнических сооружениях (далее - ГТС) представляют существенную опасность для населения, хозяйственных объектов и окружающей среды. Наиболее опасны аварии (катастрофы), приводящие к частичному или полному разрушению ГТС с дальнейшим развитием и распространением волны прорыва (гидродинамические аварии). Такие аварии чаще всего классифицируются как катастрофические, так как приводят к нарушению жизнедеятельности, травматизму и гибели людей, к значительным разрушениям или существенным нарушениям режимов эксплуатации зданий, сооружений и объектов инфраструктуры, к разрушениям или нарушениям природных объектов (животные, почвы, леса и т.д.).

Особую опасность представляют аварии на накопителях промышленных отходов - они могут привести к загрязнению местности радиоактивными, токсичными и другими вредными веществами.

Основная цель всех работ, проводящихся на стадиях проектирования, строительства и эксплуатации ГТС, заключается в том, чтобы исключить возможность аварий и, в особенности, прорыва напорного фронта с катастрофическими последствиями. Тем не менее, риск аварий на ГТС неизбежен и подлежит оценке, анализу и регулированию.

К числу основных причин, которые могут вызвать аварии на гидротехнических сооружениях систем водного хозяйства и промышленности, относятся:

- стихийные бедствия (землетрясения, ураганы, горные обвалы, наводнения, ливни, сели и др.);

- недостаточный объем изыскательских работ и неправильная оценка инженерно-геологических, гидрологических, сейсмических, климатических условий строительства;

- ошибки в проектировании;

- некачественное производство работ (особенно при строительстве сравнительно небольших сооружений, когда не обеспечен должный геотехнический контроль с участием инженеров-гидротехников);

- неправильная эксплуатация сооружения (в том числе обусловленная недостаточной укомплектованностью штатами и техникой, низкой квалификацией эксплуатационного персонала, недостатками финансирования, недостаточной обеспеченностью эксплуатационно-методической документацией и т.п.);

- отсутствие или недостаточный объем мероприятий по обеспечению готовности объекта к локализации и ликвидации аварийной ситуации; отсутствие своевременных ремонтных работ;

- техногенные катастрофы;

- военные действия, диверсии и террористические акты.

В Российской Федерации (далее - РФ) в значительной степени сформирована нормативно-правовая база по обеспечению безопасности ГТС, основой которой прежде всего являются:

- Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений" от 21.07.1997 г. N 117-ФЗ (с последующими редакциями в Федеральных законах от 10.01.2003 г. N 15-ФЗ, от 22.08.2004 г. N 122-ФЗ, от 09.05.2005 г. N 45-ФЗ, от 18.12.2006 г. N 232-ФЗ и изменениями, внесенными Федеральными законами от 27.12.2000 г. N 150-ФЗ, от 30.12.2001 г. N 194-ФЗ, от 24.12.2002 г. N 176-ФЗ, от 23.12.2003 г. N 186-ФЗ);

- Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21.11.1994 г. N 68-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ "Об организации государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений" от 16.10.1997 г. N 1320;

В связи с утратой силы Постановления Правительства РФ от 16.10.97 N 1320, следует руководствоваться принятым взамен Постановлением Правительства РФ от 27.10.2012 N 1108.

- Постановление Правительства РФ "О порядке формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений" от 23.05.1998 г. N 490;

- Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений" от 06.11.1998 г. N 1303;

- Постановление Правительства РФ "Об утверждении правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения" от 18.11.2001 г. N 876;

- Постановление Правительства РФ "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21.05.2007 г. N 304;

- "Порядок определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения". Утвержден приказом МЧС России, Минэнерго России, МПР России, Минтранса России и Госгортехнадзора России от 18.05.2002 г. N 243/150/270/68/89, зарегистр. Минюстом России 03.06.2002 г., peг. N 3493;

- ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий. Изменен "Изменением N 1", введенным в действие постановлением Госстандарта России от 31.05.2000 г. N 148-ст;

- ГОСТ Р 22.1.12-2005, Группа Т58. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования;

- ГОСТ 19185-73. Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения;

- СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения. М., Госстрой России, 2004.

Целый ряд нормативных документов, правил и рекомендаций разработан и утвержден органами государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений, получили развитие работы в направлении страхования рисков аварий ГТС.

Настоящие методические рекомендации предназначены для экспертной оценки риска аварий на ГТС водохозяйственного и промышленного назначения при декларировании их безопасности, экспертизе деклараций безопасности и страховании рисков аварий.

Реализация разработанных рекомендаций позволяет в достаточно простой и ясной форме дать сопоставительную оценку риска аварий на ГТС на основе экспертного анализа всей совокупности факторов, влияющих на надежность и безопасность их работы, включая возможный ущерб при аварии.

Экспертный анализ факторов, влияющих на риск аварий на гидротехнических сооружениях, проводится на основании рассмотрения следующих основных материалов:

- утвержденный рабочий проект, включая все внесенные в него изменения и данные об инженерно-геологических, гидрогеологических, гидрологических, топографических и природно-климатических условиях строительства;

- исполнительная документация, включая акты на скрытые работы;

- декларация безопасности ГТС;

- критерии безопасности ГТС;

- правила использования водных ресурсов водохранилищ;

- инструкция по эксплуатации с регламентацией должностных обязанностей обслуживающего персонала, технологической схемы заполнения накопителя промышленных отходов и пр.;

- проект мониторинга ГТС;

- инструкция по проведению натурных наблюдений (по мониторингу);

- данные о соответствии проекту состава и состояния контрольно-измерительной аппаратуры (далее - КИА); материалы геотехнического контроля в процессе строительства; материалы наблюдений состояния ГТС и окружающей среды в зоне влияния гидротехнического сооружения в период эксплуатации; акты инспекторских проверок и комиссионных обследований состояния ГТС, расследований имевших место повреждений и аварий;

- результаты расчетов волны прорыва и оценки возможного ущерба; данные о службе эксплуатации ГТС и уровне культуры эксплуатации ГТС (укомплектованность и квалификация штатов, техническая оснащенность; наличие необходимых методических материалов, средств измерений и контроля, регулярность обследований состояния ГТС и проведения текущих ремонтов, привлечение к анализу данных натурных наблюдений специализированных организаций и пр.);

- данные о готовности объекта к локализации и ликвидации аварийных ситуаций (наличие плана ликвидации аварий по возможным сценариям, укомплектованность и оснащенность аварийных бригад и привлекаемых в случае необходимости формирований ГО инструментами и техникой, наличие и достаточность противоаварийного запаса материалов, регулярность противоаварийных тренировок, наличие и состояние средств связи и системы оповещения и т.п.);

- данные об организации санитарных, защитных и охранных зон гидротехнических объектов.

1. Общие положения

Применительно к опасным природным и техногенным процессам понятия "опасность" и "риск" относятся соответственно к возможным воздействиям на объект и его реакции на эти воздействия ("уязвимости").

Графически рассматриваемое соотношение представлено на рис. 1.

Рис. 1. Схема формирования риска от внешней опасности.

Из рисунка видно, что риск возникает только в области пересечения опасности с объектом и не существует без них, т. е. риск при существующей опасности для технически неуязвимого объекта отсутствует (равен нулю), как и риск для весьма уязвимого объекта при отсутствии опасности. Отсюда вытекают общие определения понятий.

Опасность (при оценке возможности аварии на ГТС) - процессы, протекающие в ГТС и зоне их влияния и представляющие угрозу для жизни или условий жизнедеятельности людей, объектов хозяйства или окружающей среды.

Уязвимость - свойство ГТС терять способность к выполнению заданных функций в результате негативных воздействий.

Риск аварии ГТС - мера опасности, характеризующая возможность возникновения аварии гидротехнического сооружения и тяжесть ее последствий для здоровья, жизни людей, имущества и окружающей природной среды.

Оценка риска аварии ГТС - процесс, используемый для определения частоты (вероятности) и степени тяжести последствий реализации опасностей аварий ГТС для здоровья, жизни людей, имущества и окружающей природной среды.

Оценка риска аварии ГТС включает оценку частоты (вероятности) и последствий возможной аварии ГТС и сравнение полученных результатов с допустимым уровнем риска аварии ГТС.

Комплексной характеристикой объекта становится оценка суммарного риска, позволяющая произвести сравнительную оценку ситуации с позиций возможных потерь для существующих или проектируемых объектов.

Оценка риска основывается на результатах контроля и анализа факторов безопасности, наиболее существенных для данного сооружения, и условий его эксплуатации.

Под факторами безопасности понимаются количественные и качественные характеристики состояния сооружения, природных воздействий и ожидаемого ущерба от аварии или разрушения ГТС.

Понятие риска является универсальной количественной мерой потенциальной опасности, позволяющей:

- провести корректировку исходных целей и стратегии решения задач анализа риска;

- провести сравнение опасностей различной природы и механизмов действия;

- провести классификацию и ранжирование потенциальных источников опасности по их вкладу в интегральные показатели риска;

- изучить механизм и исследовать причинно-следственную логику возникновения и развития аварий, а также влияние на показатели риска различных факторов технологического, природного и социального характера;

- обеспечить направленное снижение рисков за счет оптимального управления технологическими (техническими) и организационно-методическими факторами воздействия (снижение вероятности, уменьшение величины ущерба).

Расчет и использование меры риска в качестве оценки безопасности проектируемого, строящегося, эксплуатируемого или выведенного из эксплуатации ГТС требует совместного учета характеристик сооружения, которые непосредственно связаны с вероятностью аварии, и характеристик ущерба от возможной аварии.

Безопасность ГТС - свойство ГТС, позволяющее обеспечивать защиту жизни, здоровья и интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов.

Авария ГТС - опасное техногенное происшествие, создающее угрозу жизни и здоровью людей, приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и коммуникаций, нарушению производственных и транспортных процессов, нанесению ущерба окружающей среде.

Переходя к количественным оценкам опасности, уязвимости, риска, следует иметь в виду, что каждое из них является достаточно сложной функцией многих переменных - факторов. Для получения количественных характеристик указанных понятий необходимо определить полный набор таких факторов. Их объединение по совокупностям будем называть показателями (показателями уязвимости, опасности, риска). В зависимости от величин показателей строится градация по степеням опасности, уязвимости, риска.

Такой подход позволяет работать уже с достаточно ограниченным числом переменных и выполнять количественную оценку, которую можно назвать интегральной.

За основу количественной оценки опасности, уязвимости, риска чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) (аварии) на ГТС принят широко известный подход получения нормирующих коэффициентов, характеризующих долю от наиболее неблагоприятной ситуации, принимаемой за единицу. Указанный подход количественной оценки риска аварий ГТС реализован далее.

1. Интегральная оценка опасности ГТС

Опасность аварии на ГТС определяется следующими показателями:

1. Превышение принятых при обосновании конструкции сооружения природных нагрузок и воздействий.

2. Обоснованность и соответствие проектных решений современным нормативным требованиям.

3. Соответствие проекту конструкции сооружения, технологии его возведения, условий его эксплуатации и свойств материалов сооружения и основания.

4. Возможные последствия и ущерб при аварии ГТС. Степень опасности по каждому из показателей устанавливается отдельно на том или ином уровне на основании экспертных оценок с учетом приведенных ниже рекомендаций.

2. Интегральная оценка опасности ГТС

2.1. Показатель опасности 1

Показатель опасности превышения принятых при расчетном обосновании конструкции сооружения природных нагрузок и воздействий (сейсмические, волновые и температурные воздействия; нагрузки от наносов; гидростатические, ветровые и ледовые нагрузки; опасность превышения расчетных расходов через водосбросные сооружения и т.п.) принимается по экспертной оценке на одном из четырех уровней, каждый из которых имеет соответствующий код, с учетом указаний действующих нормативных документов по определению нагрузок и воздействий на сооружения, данных натурных наблюдений за период эксплуатации ГТС и отличительных признаков, приведенных в таблице 1.

Также при оценке риска аварии на гидротехническом сооружении по показателю опасности 1 оцениваются возможные опасности возникновения следующих негативных природных и техногенных воздействий на ГТС: сход селевых и снежных лавин, смерчи, ураганы, развитие карстово-суффозионных процессов, цунами, штормовой нагон, образование заторов, обрушение в водохранилище или накопитель береговых склонов, просадки связанные с подработкой территории, падение летательного аппарата, взрыв (пожар, химическая авария) на транспортном средстве, диверсия, теракт и др.

Таблица 1

Уровень опасности по показателю 1 Код Отличительные признаки
Опасность отсутствует 0 Показатели возможных нагрузок и воздействий на ГТС не отличаются от расчетных значений, принятых при проектировании.
Отсутствует возможность возникновения (развития) потенциально опасных воздействий природного и техногенного характера.
Малая опасность 1 Показатели возможных нагрузок и воздействий на ГТС незначительно отличаются от расчетных значений, принятых при проектировании.
Существует возможность возникновения (развития) потенциально опасных воздействий природного и техногенного характера незначительной мощности. Проведение дополнительных расчетных обоснований, конструктивных изменений и специальных организационных мероприятий для безопасной эксплуатации ГТС не требуется
Средняя опасность 2 Показатели возможных нагрузок и воздействий на ГТС превышают расчетные значения, принятые при проектировании, но при этом не возникает прямой угрозы разрушения ГТС и/или потери им основных качеств своего назначения.
Существует возможность возникновения (развития) потенциально опасных воздействий природного и техногенного характера, которые могут привести к нарушениям эксплуатационного режима, повреждениям отдельных конструктивных элементов и
Средняя опасность 2 оборудования, но при этом не возникает угроза широкомасштабной аварии (в результате которой могут пострадать люди, будет причинен ущерб третьим лицам или окружающей среде).
Необходимо проведение дополнительных расчетных обоснований, конструктивных изменений и/или специальных организационных мероприятий для безопасной эксплуатации ГТС.
Большая опасность 3 Отмечается существенное превышение показателей возможных нагрузок и воздействий на ГТС над расчетными значениями, принятыми при проектировании, в связи с чем, возникает прямая угроза разрушения ГТС и/или потери им основных качеств своего назначения. Существует возможность возникновения (развития) потенциально опасных воздействий природного и техногенного характера, приводящих к широкомасштабной аварии, в результате которой могут пострадать люди, будет причинен ущерб третьим лицам или окружающей среде.
Необходимо проведение срочных организационных мероприятий и/или проектно-строительных работ по изменению режима эксплуатации и/или реконструкции (капитального ремонта) ГТС, вывода его из эксплуатации.

Примеры случаев средней опасности:

- в районе расположения ГТС увеличены ветровые нагрузки;

- в районе расположения ГТС скорректированы (в сторону увеличения) гидрогеологические показатели;

- район расположения ГТС оказался в зоне подрабатываемых территорий;

- в береговой зоне ГТС отмечены оползневые явления;

- в районе расположения ГТС возможны сходы снежных лавин;

- в районе расположения ГТС отмечены карстово-суффозионные явления (образование суффозионных воронок, провалы, просадки).

Примеры случаев большой опасности:

- на территории расположения ГТС увеличена балльность возможной сейсмической нагрузки;

- в районе расположения ГТС возможен сход селевого потока;

- район расположения ГТС находится в зоне боевых действий или действия террористических групп.

2.2. Показатель опасности 2

Показатель опасности, оценивающий обоснованность и соответствие проектных решений современным нормативным требованиям, устанавливается по одному из 4-х уровней в соответствии с таблицей 2.

При экспертной оценке обоснованности и соответствия проектных решений современным нормативным требованиям принимаются во внимание следующие основные факторы:

1. Достаточность инженерно-геологических изысканий, выполненных при проектировании ГТС.

2. Надежность и обоснованность методов определения и назначения расчетных характеристик (физико-механические, фильтрационные и пр.) материалов сооружений и их оснований.

3. Достаточность расчетного обоснования конструкций сооружений, оснащения контрольно-измерительной аппаратурой, обоснованность и соответствие современным нормативным требованиям применявшихся расчетных методов.

4. Повышение класса ответственности.

Таблица 2

Уровень опасности по показателю 2 Код Отличительные признаки
Опасность отсутствует 0 Полное соответствие современным нормативным требованиям по всем оцениваемым факторам.
Малая опасность 1 В проекте имеются незначительные отклонения от современных нормативных требований.
Средняя опасность 2 В проекте имеются значительные ошибки или существенные отклонения от современных нормативных требований, которые могут привести к нарушениям нормальной работы ГТС при сохраняющейся возможности эксплуатации ГТС в ограниченном режиме.
Большая опасность 3 В проекте имеются грубые ошибки или существенные отклонения от современных нормативных требований, которые могут привести к разрушению сооружения или отдельных его элементов.

Примеры случаев средней опасности:

- недостаточно обосновано назначение ветровых и волновых нагрузок;

- недостаточно обосновано назначение гидравлических нагрузок на элементы конструкций водосбросных и водосливных сооружений (водобойные колодцы, оголовки, гасители и т.п.);

- принятые проектные решения по сопряжению сооружения и основания недостаточно надежны, не исключена возможность развития суффозионных процессов и др.;

- недостаточен объем инженерно-геологических изысканий;

- недостаточен объем назначенной по проекту КИА;

- применялись устаревшие методы расчета (либо по тем или иным причинам вызывают сомнения результаты определения расчетных характеристик грунтов в теле и основании ГТС).

Примеры случаев большой опасности:

- ошибки в гидрологических и/или водобалансовых расчетах, в результате которых возможно переполнение емкости водохранилища (накопителя);

- по каким-либо причинам повышен класс капитальности сооружения, но не проведены работы по оценке соответствия его конструкций новым требованиям;

- ошибки в гидравлических расчетах водосбросных сооружений, в результате которых возможно переполнение емкости водохранилища (накопителя);

- ошибки в расчетах устойчивости откосов ГТС, в результате которых возможно разрушение ГТС.

2.3. Показатель опасности 3

Показатель опасности, по которому оценивается соответствие проекту конструкций сооружения, технологии его возведения, условий его эксплуатации и свойств материалов сооружения и основания, так же, как и показатель опасности 2, устанавливается на одном из четырех уровней, характеризуемых отличительными признаками, приведенными в таблице 3.

При экспертной оценке соответствия проекту конструкции ГТС, условий его эксплуатации, а также свойств материалов сооружения и основания подлежат учету следующие основные факторы:

1. Соответствие конструктивных и компоновочных решений ГТС принятым в проекте.

2. Соответствие проекту режимов эксплуатации ГТС (изменение в водохранилище или накопителе проектных уровней воды (далее - УВ), скоростей наполнения или сработки, переключения ГТС на работу в каскаде гидроузлов или накопителей и др.).

3. Соответствие проекту качества материалов (по данным геотехнического контроля при строительстве ГТС, а также (при их наличии) данным инженерно-геологических работ по определению фактических характеристик материалов ГТС и основания в период эксплуатации).

4. Соответствие проекту типов и/или конструкций гидромеханического оборудования и оборудования по их управлению и ремонту, оборудования систем пульпоподачи и оборотного водоснабжения, а также другого вспомогательного оборудования.

5. Соответствие проекту (по составу и конструкции) КИА, установленной на ГТС.

Таблица 3

Уровень опасности по показателю 3 Код Отличительные признаки
Опасность отсутствует 0 Полное соответствие проектным требованиям по всем оцениваемым факторам.
Малая опасность 1 Незначительные отклонения от проекта, которые не могут привести к нарушению нормальной работы сооружений, конструкций и элементов.
Средняя опасность 2 Существенные отклонения от проекта, которые могут привести к нарушению нормальной работы ГТС;
Требуется оценка возможности дальнейшей эксплуатации ГТС в проектном режиме и необходимости проведения тех или иных мероприятий по обоснованию нормативной прочности и устойчивости конструкций и сооружений, пропускной способности водосбросов и водоспусков и др.
Большая опасность 3 Значительные отклонения от проекта по оцениваемым факторам, которые могут привести к аварии ГТС.

Примеры случаев средней опасности:

- несоответствие проекту физико-механических, прочностных, деформационных, фильтрационных характеристик грунтов или материалов техногенного происхождения в теле или основании плотин и дамб, обусловливающее необходимость проведения поверочных расчетов устойчивости, фильтрационной прочности и др.;

- несоответствие проекту КИА, установленной на ГТС, (по составу, количеству и качеству аппаратуры);

- несоответствие проекту очертаний откосов плотины или дамбы, что требует проведения поверочных расчетов устойчивости;

- несоответствие проекту условий эксплуатации плотины (в случаях, если по гребню плотины открыто движение большегрузного транспорта; вблизи плотины производятся взрывные работы и др.);

- несоответствие проекту регламента намыва накопителя промышленных отходов, объемов подаваемых стоков, уровня воды в прудке;

- несоответствие проекту установленного оборудования систем пульпоподачи и/или оборотного водоснабжения;

- несоответствие проекту установленного гидромеханического оборудования или его элементов (по виду, составу, материалам, технологии изготовления и т.п.);

- несоответствие проекту установленного вспомогательного оборудования (лебедки, тали, насосы, гидроусилители, трубопроводы, троса и т.п.)

- несоответствие проекту водного баланса водохранилища (накопителя) (повышение нормального подпорного уровня (далее - НПУ), форсированного подпорного уровня (далее - ФПУ), ускоренная сработка уровня);

- возможность развития химической суффозии грунтов (шламов или других техногенных материалов) тела и основания плотины или дамбы вследствие изменения химического состава накапливаемых отходов или стоков.

Примеры случаев большой опасности:

- не полностью соответствуют проекту параметры водосбросных сооружений, при максимальных расчетных паводковых расходах возможно превышение ФПУ, перелив воды через гребень плотины, ее размыв и образование волны прорыва и др.;

- значительные несоответствия проекту материалов сооружений и основания, при которых возможно возникновение аварийной ситуации (потеря устойчивости; суффозионный размыв; разрушение бетонных, железобетонный и стальных конструкций и т.п.).

2.4. Показатель опасности 4

Этот показатель опасности учитывает возможные последствия и величину ущерба при ЧС (аварии) ГТС.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.05.2007 г. N 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" масштаб ЧС, возникающей при аварии ГТС, определяется в зависимости от количества пострадавших людей, размера материального ущерба и границ зоны распространения поражающих факторов.

Код показателя 4 принимается по таблице 4 в зависимости от масштаба возможной ЧС при аварии рассматриваемого ГТС.

Таблица 4

Уровень опасности по показателю 4 Код Масштаб возможной ЧС Отличительные признаки
Число пострадавших, чел. Материальный ущерб, руб. Зона распространения ЧС
Малая опасность 1 Локальная не более 10 не более 100 тыс. не выходит за пределы территории объекта
Средняя опасность 2 Муниципальная выше 10, но не более 50 свыше 100 тыс., но не более 5 млн. не выходит за пределы территории одного поселения или внутригородской территории города федерального значения
Межмуниципальная выше 10, но не более 50 свыше 100 тыс., но не более 5 млн. не выходит за пределы территории двух и более поселений, внутригородских территорий города федерального значения или межселенную территорию
Большая опасность 3 Региональная свыше 50, но не более 500 свыше 5 млн., но не более 500 млн. не выходит за пределы территории одного субъекта РФ
Межрегиональная свыше 50, но не более 500 свыше 5 млн., но не более 500 млн. не выходит за пределы территории двух и более субъектов РФ
Очень большая опасность 4 Федеральная свыше 500 свыше 500 млн.

Интегральная количественная оценка опасности ГТС, включая возможный ущерб при ЧС, характеризуется коэффициентом опасности , который представляет собой долю от наиболее неблагоприятной обстановки (сочетания показателей опасности) на объекте.

При наиболее неблагоприятном сочетании уровней четырех рассмотренных показателей опасности (интегральный код 3334) коэффициент опасности равен = 1, в остальных случаях 0 < < 1.

Численные значения коэффициента опасности , в зависимости от установленного интегрального кода показателей опасности получены на основе экспертной оценки коэффициентов значимости или "удельного веса" каждого из показателей опасности, а также оценки относительной роли (весовых коэффициентов) каждого из уровней опасности по тому или иному показателю. Количественные оценки этих величин приведены в таблице 5.

Таблица 5

Экспертная оценка коэффициентов значимости показателей и уровней опасности ГТС

N N п/п Показатели опасности Уровень опасности Код, Коэффициент значимости показателя опасности,
1. Опасность превышения природных нагрузок и воздействий. отсутствует 0 0,3
    малая 1
    средняя 2
    большая 3
2. Обоснованность и соответствие проектных решений современным нормативным требованиям отсутствует 0 0,2
  малая 1
    средняя 2
    большая 3
3. Соответствие проекту конструкции сооружения, условий его эксплуатации и свойств материалов сооружения и основания. отсутствует 0 0,3
  малая 1
    средняя 2
    большая 3
4. Возможные последствия и ущерб при аварии ГТС малая 1 0,2
    средняя 2
    большая 3
    очень большая 4

При этом коэффициент опасности определяется из соотношения:

где: - коэффициент значимости i-ro показателя опасности; - значение кода i-гo показателя опасности; - нормирующий множитель показателя опасности. Расчетные значения коэффициента опасности для каждого события, определяемого соответствующим кодом, приведены в таблице 6.

Таблица 6

Значения коэффициентов опасности

Код Код Код Код Код Код Код Код
0001 0,0625 0101 0,125 0201 0,1875 0301 0,25 1001 0,1563 1101 0,2188 1201 0,2813 1301 0,3438
0002 0,125 0102 0,1875 0202 0,25 0302 0,3125 1002 0,2188 1102 0,2813 1202 0,3438 1302 0,4063
0003 0,1875 0103 0,25 0203 0,3125 0303 0,375 1003 0,2813 1103 0,3438 1203 0,4063 1303 0,4688
0004 0,25 0104 0,3125 0204 0,375 0304 0,4375 1004 03438 1104 0,4063 1204 0,4688 1304 0,5313
0011 0,1563 0111 0,2188 0211 0,2813 0311 0,3438 1011 0,35 1111 0,3125 1211 0,375 1311 0,4375
0012 0,2188 0112 0,2813 0212 0,3438 0312 0,4063 1012 0,3125 1112 0,375 1212 0,4375 1312 0,5
0013 0,2813 0113 0,3438 0213 0,4063 0313 0,4688 1013 0,375 1113 0,4375 1213 0,5 1313 0,5625
0014 0,3438 0114 0,4063 0214 0,4688 0314 0,5313 1014 0,4375 1114 0,5 1214 0,5625 1314 0,625
0021 0,25 0121 0,3125 0221 0,375 0321 0,4375 1021 0,3438 1121 0,4063 1221 0,4688 1321 0,5313
0022 0,3125 0122 0,375 0222 0,4375 0322 0,5 1022 0,4063 1122 0,4688 1222 0,5313 1322 0,5938
0023 0,375 0123 0,4375 0223 0,5 0323 0,5625 1023 0,4688 1123 0,5313 1223 0,5938 1323 0,6563
0024 0,4375 0124 0,5 0224 0,5625 0324 0,625 1024 0,5313 1124 0,5938 1224 0,6563 1324 0,7188
0031 0,3438 0131 0,4063 0231 0,4688 0331 0,5313 1031 0,4375 1131 0,5 1231 0,5625 1331 0,625
0032 0,4063 0132 0,4688 0232 0,5313 0332 0,5938 1032 0,5 1132 0,5625 1232 0,625 1332 0,6875
0033 0,4688 0133 0,5313 0233 0,5938 0333 0,6563 1033 0,5625 1133 0,625 1233 0,6875 1333 0,75
0034 0,5313 0134 0,5938 0234 0,6563 0334 0,7188 1034 0,625 1134 0,6875 1234 0,75 1334 0,8125
2001 0,25 2101 0,3125 2201 0,375 2301 0,4375 3001 0,3438 3101 0,4063 3201 0,4688 3301 0,5313
2002 0,3125 2102 0,375 2202 0,4375 2302 0,5 3002 0,4063 3102 0,4688 3202 0,5313 3302 0,5938
2003 0,375 2103 0,4375 2203 0,5 2303 0,5625 3003 0,4688 3103 0,5313 3203 0,5938 3303 0,6563
2004 0,4375 2104 0,5 2204 0,5625 2304 0,625 3004 0,5313 3104 0,5938 3204 0,6563 3304 0,7188
2011 0,3438 2111 0,4063 2211 0,4688 2311 0,5313 3011 0,4375 3111 0,5 3211 0,5625 3311 0,625
2012 0,4063 2112 0,4688 2212 0,5313 2312 0,5938 3012 0,5 3112 0,5625 3212 0,625 3312 0,6875
2013 0,4688 2113 0,5313 2213 0,5938 2313 0,6563 3013 0,5625 3113 0,625 3213 0,6875 3313 0,75
2014 0,5313 2124 0,5938 2214 0,6563 2314 0,7188 3014 0,625 3114 0,6875 3214 0,75 3314 0,8125
2021 0,4375 2121 0,5 2221 0,5625 2321 0,625 3021 0,5313 3121 0,5938 3221 0,6563 3321 0,7188
2022 0,5 2122 0,5625 2222 0,625 2322 0,6875 3022 0,5938 3122 0,6563 3222 0,7188 3322 0,7813
2023 0,5625 2123 0,625 2223 0,6875 2323 0,75 3023 0,6563 3123 0,7188 3223 0,7813 3323 0,8438
2024 0,625 2124 0,6875 2224 0,75 2324 0,8125 3024 0,7188 3124 0,7813 3224 0,8438 3324 0,9063
2031 0,5313 2131 0,5938 2231 0,6563 2331 0,7188 3031 0,625 3131 0,6875 3231 0,75 3331 0,8125
2032 0,5938 2132 0,6563 2232 0,7188 2332 0,7813 3032 0,6875 3132 0,75 3232 0,8125 3332 0,875
2033 0,6563 2133 0,7188 2233 0,7813 2333 0,8438 3033 0,75 3133 0,8125 3233 0,875 3333 0,9375
2034 0,7188 2134 0,7813 2234 0,8438 2334 0,9063 3034 0,8125 3134 0,875 3234 0,9375 3334 1,0

3. Интегральная оценка уязвимости ГТС

Уровень уязвимости ГТС определяется их восприимчивостью, а также восприимчивостью окружающей среды (в зоне влияния сооружения) к воздействию факторов опасности.

Приняты следующие основные показатели уязвимости ГТС:

1. Состояние сооружения (по данным мониторинга).

2. Состояние окружающей среды в зоне влияния гидротехнического сооружения (по данным мониторинга).

3. Организация эксплуатации ГТС (соблюдение требований безопасной эксплуатации).

4. Готовность объекта к локализации и ликвидации ЧС.

3.1. Показатель уязвимости 1

Уязвимость ГТС по показателю 1 устанавливается в зависимости от состояния сооружения на одном из 4-х уровней в соответствии с таблицей 7.

Экспертная оценка уязвимости ГТС по показателю 1 производится на основе анализа результатов визуальных и инструментальных наблюдений, осмотров, комиссионных обследований и специальных изыскательских и научно-исследовательских работ. Состояние сооружения и его основания оценивается с учетом установленных нарушений их конструктивных элементов и соответствия контролируемых параметров их предельно допустимым значениям (далее - ПДЗ).

ПДЗ параметров состояния принимаются равными расчетным значениям для основного и особого сочетания нагрузок или значениям, уточненным в процессе строительства и эксплуатации и утверждаются в рамках "Критериев безопасности", предусмотренных Федеральным законом "О безопасности гидротехнических сооружений" от 21.07.97 г. N 117-ФЗ.

Таблица 7

Уровень уязвимости по показателю 1 Код Отличительные признаки
Уязвимость отсутствует 0 Отсутствие каких-либо нарушений конструктивных элементов сооружений и превышения предельно допустимых значений контролируемых параметров состояния сооружений и их оснований
Малая уязвимость 1 Наличие локальных повреждений элементов конструкций и сооружений, которые могут быть устранены в ходе текущих (плановых) ремонтных работ; отсутствие превышения ПДЗ контролируемых параметров состояния.
Средняя уязвимость 2 Существенные разрушения элементов конструкций или отдельных сооружений и/или превышение ПДЗ контролируемых параметров состояния, которые могут привести к возникновению аварийной ситуации.
Невозможна работа сооружения в экстремальных условиях, предусмотренных проектом, требуется проведение неотложных ремонтных работ, временное изменение режима эксплуатации объекта.
Большая уязвимость 3 Наличие разрушений конструкций и сооружений и/или превышение ПДЗ контролируемых параметров состояния, обусловливающих возникновение на объекте аварийной ситуации и угрозу прорыва напорного фронта. Дальнейшая эксплуатация сооружения в проектном режиме невозможна и должна быть приостановлена для проведения ремонтно-восстановительных работ, либо гидроузел подлежит ликвидации.

Примечание: при прочих равных условиях степень уязвимости по показателю 1 плотин и дамб, находящихся в эксплуатации более 40 - 50 лет, повышается на один уровень (если отсутствуют данные полевых исследований по определению фактических физико-механических характеристик грунтов основания и тела плотины или дамбы).

Примеры случаев малой уязвимости:

- повреждения отдельных участков крепления верхового откоса плотин и дамб, образование локальных пустот под бетонными плитами крепления;

- локальные просадки гребня плотины, смещений относительно друг друга секций парапета, появление на гребне и низовом откосе продольных трещин;

- отдельные нарушения работы дренажных устройств: зарастание дренажной канавы; кольматация обратных фильтров, сопровождающаяся плавным изменением расхода дренажных вод, появлением на откосе и в нижнем бьефе отдельных очагов болотной растительности и др.;

- образование на поверхности бетонных конструкций волосяных трещин, нарушения защитного слоя бетона;

- появление в зонах пазов затворов, на бычках и устоях трещин раскрытия, локальные нарушения уплотнений затворов;

- локальные повреждения на участках подводящих каналов, рисбермы, водобойного колодца и др.

Примеры случаев средней уязвимости:

- наличие на гребне плотин и дамб поперечных трещин или продольных трещин значительной протяженности, не затрагивающие зоны плотины (дамбы) ниже возможного максимального уровня жидкости (ФПУ);

- наличие на откосах плотин и дамб локальных выпоров грунта, значительных размывов поверхностными водами;

- размывы креплений откосов плотин из каменной наброски, нарушения бетонных креплений, сопровождающиеся разрушением уплотнений швов, смещением плит, образованием под плитами значительных пустот;

- нарушения работы дренажных устройств, сопровождающиеся скачкообразным изменением расходов и уровней воды, заиление дренажей;

- периодическое появление на низовых откосах, в нижнем бьефе и на контакте с бетонными сооружениями выходов фильтрационных вод;

- наличие на низовом откосе и в пойме нижнего бьефа значительных площадей с ходами землеройных животных;

- наличие на низовом откосе и в пойме нижнего бьефа значительных площадей с просадками грунта;

- неравномерные осадки и смещения бетонных сооружений, мостовых опор;

- образование пустот под облицовками каналов, рисбермы и пр.;

- превышение установленных сроков эксплуатации гидромеханического оборудования, основных и аварийно-ремонтных затворов и не создающие аварийной ситуации их неисправности (нарушения уплотнений, неисправности систем защиты затворов от обледенения в зимний период и пр.).

Примеры случаев большой уязвимости:

- превышение ПДЗ контролируемых параметров состояния сооружения и основания (осадки и смещения, уровни воды в водохранилище или накопителе, положение депрессионной кривой в плотинах, дамбах и пр.), вызывающие аварийную ситуацию;

- наличие на гребне плотин и дамб поперечных трещин или продольных трещин значительной протяженности, затрагивающие зоны плотины (дамбы) ниже возможного максимального уровня жидкости (ФПУ);

- наличие трещин закола, оползневых деформаций на гребне и откосах плотин и ограждающих дамб;

- превышение расчетных контролируемых расходов в дренажных системах, сопровождающиеся суффозионными явлениями;

- наличие на низовых откосах и у подошвы плотин и дамб сосредоточенных выходов фильтрационных вод (грифонов) или появление сосредоточенных токов мутной воды с выходом в нижний бьеф по контакту с бетонными сооружениями (устоями водосбросов, водоприемников, водопропускными трубами);

- разрушения элементов конструкций и сооружений (бетонных плотин, водосбросов, водоспусков, пульпопроводов и др.), повреждения гидромеханического оборудования, создающие аварийную ситуацию, и др.;

- аварийное состояние водосбросных колодцев на накопителях промышленных отходов.

3.2.Показатель уязвимости 2

Уязвимость ГТС по показателю 2 устанавливается на одном из 4-х уровней в соответствии с таблицей 8.

Экспертная оценка уязвимости ГТС по показателю 2 производится на основе анализа результатов мониторинга состояния окружающей среды в зоне влияния гидротехнического сооружения и сравнения контролируемых параметров с предельно допустимыми значениями, которые устанавливаются в соответствие с существующими нормативными требованиями (СНиП, СанПин, ГОСТ и др.).

Экспертная оценка уязвимости ГТС в зависимости от состояния окружающей среды в зоне его влияния производится на основе анализа следующих основных факторов:

1. Соблюдение правил организации и эксплуатации санитарных зон.

2. Организация мониторинга состояния окружающей среды в зоне влияния ГТС, в том числе наличие и состояние КИА, периодичность осмотров и наблюдений, состав проводимых наблюдений и т.п.

3. Соответствие качества воды в водохранилище или накопителе установленным нормам и/или проектным требованиям.

4. Соответствие показателей качества донных отложений водохранилищ и накопителей отходов, а также складируемых гидромеханическим способом промышленных отходов нормативным и/или проектным значениям.

5. Соблюдение нормативных или проектных показателей по доле мелководных зон в площади водохранилища.

6. Процессы эрозии береговой зоны водохранилищ.

7. Качество грунтовых вод в зоне влияния накопителей жидких отходов.

8. Качество воды в поверхностных водоемах, попадающих в зону влияния ГТС.

9. Процессы загрязнения почв и подстилающих их грунтов в зоне влияния накопителей жидких отходов.

10. Процессы пыления береговой зоны водохранилищ и, особенно, накопителей жидких отходов.

11. Процессы испарения вредных, токсичных и ядовитых жидкостей из накопителей жидких отходов.

12. Состояние флоры и фауны в зоне влияния ГТС, в том числе с оценкой изменения этого состояния во времени (здоровье и условия жизнедеятельности растений и животных, численность, видовой состав, преобладающие виды, смена биоценозов и т.п.

13. Воздействие на окружающую среду, возникающее вследствие проведения работ при строительстве или реконструкции ГТС (в том числе наращивании накопителей промышленных отходов).

Таблица 8

Уровень уязвимости по показателю 2 Код Отличительные признаки
Отсутствует уязвимость 0 Отсутствие каких-либо нарушений состояния окружающей среды в зоне влияния ГТС.
Малая уязвимость 1 Наличие локальных нарушений состояния окружающей среды в зоне влияния ГТС, при отсутствии превышения ПДЗ контролируемых параметров состояния.
Средняя уязвимость 2 Нарушения состояния окружающей среды в зоне влияния ГТС, при наблюдаемых превышениях ПДЗ контролируемых параметров. Невозможность обеспечения нормального состояния окружающей среды без проведения неотложных ремонтных работ и/или изменения режима эксплуатации объекта.
Большая уязвимость 3 Существенные нарушения состояния окружающей среды в зоне влияния ГТС, приводящие к деградации и разрушению отдельных ее элементов (почва, водные объекты, флора, фауна и т.п.) или системы в целом.
Дальнейшая эксплуатация сооружения в проектном режиме невозможна и должна быть приостановлена для проведения ремонтно-восстановительных работ и/или реконструкции ГТС, либо гидроузел подлежит ликвидации при обязательном проведении работ по рекультивации и восстановлению окружающей среды.

Примеры случаев малой уязвимости:

- содержание вредных веществ в грунтовых водах, почве, грунтах и поверхностных водоемах в зоне влияния ГТС промышленного назначения превышает фоновые показатели, но меньше ПДЗ;

- отмечается временное "цветение" воды в водохранилище не питьевого назначения;

- на ограниченных участках отмечается эрозия берегов;

- отмечается временное пыление береговых зон;

- на ограниченных участках отмечается изменение состояния флоры и фауны в зоне влияния ГТС, например, заболачивание, залужение и т.п.

Примеры случаев средней уязвимости:

- при соблюдении ПДЗ наблюдается существенное ухудшение качества воды и/или донных отложений в водохранилище;

- содержание вредных веществ в грунтовых водах, почве, грунтах и поверхностных водоемах в зоне влияния ГТС промышленного назначения незначительно превышает предельно допустимые значения;

- отмечается пыление береговых зон;

- на значительных участках отмечается эрозия берегов;

- на значительных участках отмечается изменение состояния флоры и фауны в зоне влияния ГТС, например, заболачивание, залужение и т.п.;

- отмечается долговременное "цветение" воды в водохранилище не питьевого назначения;

- отмечается изменение состояния флоры и фауны в зоне влияния ГТС с уменьшением видового и численного состава растений и животных;

- отмечаются отдельные нарушения правил организации и эксплуатации санитарных зон;

- организация мониторинга состояния окружающей среды в зоне влияния ГТС по отдельным позициям не соответствует нормативным и/или проектным требованиям: недостаточное количество и/или неработоспособное состояние части КИА, несоблюдение установленной периодичности осмотров и наблюдений, несоответствие проводимых наблюдений по составу и т.п.;

- наблюдается незначительный перенос вредных, токсичных и ядовитых веществ из накопителей жидких отходов в процессе испарения при соблюдении их ПДЗ на прилегающих территориях.

Примеры случаев большой уязвимости:

- содержание вредных веществ в грунтовых водах, почве, грунтах и поверхностных водоемах в зоне влияния ГТС промышленного назначения существенно превышает предельно допустимые значения;

- качество воды и/или донных отложений в водохранилище не соответствует установленным ПДЗ;

- не соблюдаются правила организации и эксплуатации санитарных зон;

- не проводится мониторинг состояния окружающей среды (за исключением случаев, когда имеется обоснование об отказе от такого мониторинга);

- отмечаются необратимые изменение состояния флоры и фауны в зоне влияния ГТС, связанные с ухудшением здоровья и гибелью растений и животных.

3.3. Показатель уязвимости 3

Уязвимость по показателю 3 (организация эксплуатации ГТС) устанавливается в соответствии с таблицей 9 на одном из 4-х уровней.

Экспертная оценка уязвимости ГТС в зависимости от организации его эксплуатации (уровня культуры эксплуатации) производится на основе анализа следующих основных факторов:

1. Укомплектованность штатов и квалификация персонала службы эксплуатации.

2. Укомплектованность необходимой техникой, механизмами, инструментами, расходными материалами и т.п.

3. Наличие необходимой проектной, эксплуатационной и нормативно-методической документации, к которой относятся:

- проект гидротехнического сооружения;

- декларация безопасности;

- критерии безопасности;

- правила использования водных ресурсов водохранилища;

- инструкция по эксплуатации ГТС с регламентацией должностных обязанностей обслуживающего персонала, схемы заполнения накопителя промышленных отходов, вопросов техники безопасности и охраны окружающей среды;

- инструкция по мониторингу (проведению контрольных наблюдений);

- ежегодные графики планово-предупредительных ремонтов сооружений, сетей и оборудования, а также данные о фактически проведенных работах;

- материалы геотехнического контроля в процессе строительства;

- документация по проводимым эксплуатирующей организацией наблюдениям за состоянием ГТС и окружающей среды:

- графики проводимых наблюдений, журналы наблюдений, приказы и распоряжения в связи с выявленными недостатками и т.п.;

- обобщенные материалы наблюдений в период эксплуатации (годовые отчеты, аналитические записки, заключения и рекомендации специализированных организаций), а также материалы инспекторских проверок и обследований состояния ГТС;

- документация по расследованию аварий и повреждений;

- предписания органов государственного и авторского надзора;

- нормативно-методические пособия и рекомендации, необходимые для эксплуатации рассматриваемого гидротехнического сооружения, в том числе правила безопасности, методические пособия по проведению мониторинга и ремонтных работ, заводские паспорта и инструкции по эксплуатации установленного гидромеханического, насосного и вспомогательного оборудования и т.п.;

4. Наличие, соответствие проекту и состояние контрольно-измерительной аппаратуры.

5. Регулярность (в соответствии с принятыми на объекте правилами, инструкциями, графиками) контрольных наблюдений и комиссионных обследований состояния ГТС.

6. Уровень и регулярность технического обслуживания и ремонта оборудования (механизмов) и сооружений.

7. Соблюдение правил эксплуатации (режима наполнения и сработки водохранилища, маневрирования затворами, схемы и интенсивности заполнения накопителя и др.).

8. Соблюдение правил организации и эксплуатации защитных и охранных зон гидротехнического объекта, в том числе наличие (при необходимости) предупредительных и запретительных знаков, ограждения, освещения, охраны, а также иных разработанных мероприятий по предотвращению несанкционированного проникновения в охранную зону, противодействию террористической и диверсионной угрозе.

Таблица 9

Уровень уязвимости по показателю 3 Код Отличительные признаки
Отсутствует уязвимость 0 Полное соответствие требованиям безопасной эксплуатации по всем оцениваемым факторам
Малая уязвимость 1 Незначительные отступления от требований безопасной эксплуатации, не накладывающие ограничений на эксплуатацию ГТС как при нормальном, так и при экстренном режимах.
Средняя уязвимость 2 Значительные нарушения требований безопасной эксплуатации, при которых необходимы изменения режима эксплуатации объекта.
Большая уязвимость 3 Грубые нарушения требований безопасной эксплуатации, в результате которых возникает вероятность возникновения масштабной аварии.

Примеры случаев малой уязвимости:

- временная недостаточная укомплектованность штатов;

- частичный выход из строя и необходимость ремонта и замены КИА;

- отсутствие отдельных необходимых документов;

- выполнение не в полном объеме планово-предупредительных ремонтных работ в установленный срок и др.

Примеры случаев средней уязвимости:

- недостаточная укомплектованность и недостаточный уровень квалификации персонала службы эксплуатации (на ГТС I, II классов - отсутствие в штатах инженеров-гидротехников) ;

- недостаточный объем и нерегулярность проведения контрольных наблюдений;

- частичное отсутствие необходимой документации;

- отсутствие в полном объеме или выход из строя большей части предусмотренной проектом КИА;

- задержки в проведении планово-предупредительных ремонтных работ, техническом обслуживании гидромеханического оборудования;

- несоблюдение правил организации и эксплуатации защитных и охранных зон гидротехнического объекта (при отсутствии прямой угрозы теракта или диверсии).

Примеры случаев большой уязвимости:

- низкий уровень квалификации и значительная недоукомплектованность штатов службы эксплуатации;

- полное или весьма существенное отсутствие необходимой документации;

- отсутствие предусмотренной проектом КИА и регулярных контрольных наблюдений за состоянием ГТС;

- значительные задержки в проведении планово-предупредительных ремонтных работ и др.;

- несоблюдение правил организации и эксплуатации защитных и охранных зон гидротехнического объекта (при наличии прямой угрозы теракта или диверсии).

3.4. Показатель уязвимости 4

Экспертная оценка готовности объекта к локализации и ликвидации ЧС производится с учетом следующих основных факторов:

1. Наличие типовых решений по локализации и ликвидации чрезвычайных (аварийных) ситуаций по возможным сценариям их развития на ГТС объекта, плана оперативных действий персонала при возникновении ЧС, плана эвакуации персонала и населения из зоны возможного затопления волной прорыва.

2. Обученность персонала действиям в условиях ЧС.

3. Наличие и укомплектованность аварийно-ремонтных и аварийно-спасательных бригад, регулярность их тренировок.

4. Оснащенность аварийно-ремонтных бригад и привлекаемых в случае необходимости для ликвидации ЧС формирований ГО и ЧС инструментом, оборудованием и механизмами для выполнения аварийно-спасательных работ.

5. Наличие и достаточность аварийного запаса строительных материалов.

6. Состояние дорог, мостов и подъездов к ГТС в районе гидроузла и на его территории.

7. Наличие и состояние средств связи (в том числе аварийных) и систем оповещения.

Уровень уязвимости ГТС по показателю 4 устанавливается на одном из 4-х уровней в соответствии с отличительными признаками, приведенными в таблице 10.

Таблица 10

Уровень уязвимости по показателю 4 Код Отличительные признаки
Отсутствует уязвимость 0 Полное соответствие предъявляемым требованиям по всем оцениваемым факторам.
Малая уязвимость 1 Незначительные отступления от предъявляемых требований, для устранения которых не требуются разработка и проведение специальных мероприятий по обеспечению готовности объекта и эксплуатирующей организации к действиям по предотвращению и ликвидации последствий возможной ЧС (аварии).
Средняя уязвимость 2 Значительные нарушения, для устранения которых необходимы разработка и проведение специальных мероприятий по обеспечению готовности объекта и эксплуатирующей организации к действиям по предотвращению и ликвидации последствий возможной ЧС (аварии), при условии отсутствия непосредственной угрозы ЧС (аварии).
Большая уязвимость 3 Грубые нарушения, для устранения которых необходимы разработка и проведение специальных мероприятий по обеспечению готовности объекта и эксплуатирующей организации к действиям по предотвращению и ликвидации последствий возможной ЧС (аварии), при наличии непосредственной угрозы ЧС (аварии).

Примеры случаев средней уязвимости:

- недоукомплектованность или неполное оснащение аварийно-ремонтных бригад;

- плохое состояние дорог на объекте и др.;

- отсутствие на объекте достаточного количества оборудования и механизмов для экстренного проведения аварийно-восстановительных работ;

- отсутствие подъездов к резервам строительных материалов и ГТС, недостаточный объем аварийного запаса материалов;

- неустойчивое функционирование систем оповещения и др.

Примеры случаев большой уязвимости:

- отсутствие плана ликвидации чрезвычайных ситуаций (аварий) или его несоответствие реальным сценариям возможного развития аварийных ситуаций на объекте;

- отсутствие аварийного запаса материалов, средств и механизмов для выполнения аварийно-восстановительных и спасательных работ, неподготовленность персонала;

- отсутствует возможность подъездов к ГТС;

- отсутствие надежной системы оповещения, плана эвакуации персонала и населения из зоны ЧС и др.;

- не проводятся регулярно тренировки и проверки знаний дежурного персонала и аварийных бригад, а также штабные тренировки по организации управлениями силами и средствами при локализации и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

Перечень факторов, характеризующих уязвимость ГТС по рассмотренным показателям уязвимости, может дополняться и корректироваться с учетом особенностей рассматриваемого сооружения.

Каждый их рассмотренных показателей уязвимости может проявляться независимо от других, а степень уязвимости ГТС зависит от их комплексного воздействия.

Интегральная количественная оценка уязвимости ГТС характеризуется коэффициентом уязвимости v, который, как и коэффициент опасности , представляет собой долю от наиболее неблагоприятной обстановки на объекте по сочетанию показателей уязвимости.

Принятый за единицу коэффициент уязвимости v соответствует наиболее неблагоприятному сочетанию показателей уязвимости на объекте и характеризуется интегральным кодом 3333.

Численные значения коэффициента уязвимости в зависимости от интегрального кода могут изменяться в диапазоне: 0 < v < 1.

В результате экспертной оценки значимости показателей уязвимости ГТС получены значения коэффициентов, которые приведены в таблице 11.

Таблица 11

N N п/п Показатели уязвимости Уровень уязвимости Код, Коэффициент значимости показателя уязвимости
1. Состояние ГТС по данным инструментальных и визуальных наблюдений. отсутствует 0 0,35
  малая 1
    средняя 2
    большая 3
2. Состояние окружающей среды в зоне влияния гидротехнического сооружения. отсутствует 0 0,15
  малая 1
    средняя 2
    большая 3
3. Организация эксплуатации ГТС (соблюдение требований безопасной эксплуатации). отсутствует 0 0,3
  малая 1
    средняя 2
    большая 3
4. Готовность объекта к локализации и ликвидации ЧС. отсутствует 0 0,2
    малая 1
    средняя 2
    большая 3

Оценка коэффициентов уязвимости, v выполнена по формуле:

где: - коэффициент значимости i-ro показателя уязвимости; - значение кода i -ого показателя уязвимости; - нормирующий множитель показателя уязвимости.

Расчетные значения коэффициента уязвимости для каждого события, определяемого соответствующим кодом, приведены в таблице 12.

Таблица 12

Значения коэффициентов уязвимости

Код v Код v Код v Код v Код v Код v Код v Код v
0000 0 0100 0,05 0200 од 0300 0,15 1000 0,1167 1100 0,1667 1200 0,2167 1300 0,2667
0001 0,067 0101 0,1167 0201 0,1667 0301 0,2167 1001 0,1833 1101 0,2333 1201 0,2833 1301 0,3333
0002 0,133 0102 0,1833 0202 0,2333 0302 0,2833 1002 0,25 1102 0,3 1202 0,35 1302 0,4
0003 0,2 0103 0,25 0203 0,3 0303 0,35 1003 0,3167 1103 0,3667 1203 0,4167 1303 0,4667
0010 0,1 0110 0,15 0210 0,2 0310 0,25 1010 0,2167 1110 0,2667 1210 0,3167 1310 0,3667
0011 0,1667 0111 0,2167 0211 0,2667 0311 0,3167 1011 0,2833 1111 0,3333 1211 0,3833 1311 0,4333
0012 0,2333 0112 0,2833 0212 0,3333 0312 0,3833 1012 0,35 1112 0,4 1212 0,45 1312 0,5
0013 0,3 0113 0,35 0213 0,4 0313 0,45 1013 0,4167 1113 0,4667 1213 0,5167 1313 0,5667
0020 0,2 0120 0,25 0220 0,3 0320 0,35 1020 0,3167 1120 0,3667 1220 0,4167 1320 0,4667
0021 0,2667 0121 0,3167 0221 0,3667 0321 0,4167 1021 0,3833 1121 0,4333 1221 0,4833 1321 0,5333
0022 0,3333 0122 0,3833 0222 0,4333 0322 0,4833 1022 0,45 1122 0,5 1222 0,55 1322 0,6
0023 0,4 0123 0,45 0221 0,5 0323 0,55 1023 0,5167 1123 0,5667 1223 0,6167 1323 0,6667
0030 0,3 0130 0,35 0230 0,4 0330 0,45 1030 0,4167 1130 0,4667 1230 0,5167 1330 0.5667
0031 0,3667 0131 0,4167 0231 0,4667 0331 0,5167 1031 0,4833 1131 0,5333 1231 0,5833 1331 0,6333
0032 0,4333 0132 0,4833 0232 0,5333 0332 0,5833 1032 0,55 1132 0,6 1232 0,65 1332 0,7
0033 0,5 0133 0,55 0233 0,6 0333 0,65 1033 0,6167 1133 0,667 1233 0,7167 1333 0,7667
2000 0,2333 2100 0,2833 2200 0,3333 2300 0,3833 3000 0,35 3100 0,4 3200 0,45 3300 0,5
2001 0,3 2101 0,35 2201 0,4 2301 0,45 3001 0,4167 3101 0,4667 3201 0,5167 3301 0,5667
2002 0,3667 2102 0,4167 2202 0,4667 2302 0,5167 3002 0,4833 3102 0,5333 3202 0,5833 3302 0,6333
2003 0,4333 2103 0,4833 2203 0,5333 2303 0,5833 3003 0,55 3103 0,6 3203 0,65 3303 0,7
2010 0,3333 2110 0,3833 2210 0,4333 2310 0,4833 3010 0,45 3110 0,5 3210 0,55 3310 0,6
2011 0,4 2111 0,45 2211 0,5 2311 0,55 3011 0,5167 3111 0,5667 3211 0,6167 3311 0,6667
2012 0,4667 2112 0,5167 2212 0,5667 2312 0,6167 3012 0,5833 3112 0,6333 3212 0,6833 3312 0,7333
2013 0,5333 2123 0,5833 2213 0,6333 2313 0,6833 3013 0,65 3113 0,7 3213 0,75 3313 0,8
2020 0,4333 2120 0,4833 2220 0,5333 2320 0,5833 3020 0,55 3120 0,6 3220 0,65 3320 0,7
2021 0,5 2121 0,55 2221 0,6 2321 0,65 3021 0,6167 3121 0,6667 3221 0,7167 3321 0,7667
2022 0,5667 2122 0,6167 2222 0,6667 2322 0,7167 3022 0,6833 3122 0,7333 3222 0,7833 3322 0,8333
2023 0,6333 2123 0,6833 2223 0,7333 2323 0,7833 3023 3123 0,8 3223 0,85 3323 0,9
2030 0,5333 2130 0,5833 2230 0,6333 2330 0,6833 3030 0,65 3130 0,7 3230 0,75 3330 0,8
2031 0,6 2131 0,65 2231 0,7 2331 0,75 3031 0,7167 3131 0,7667 3231 0,8167 3331 0,8667
2032 0,6667 2132 0,7167 2232 0,7667 2332 0,8167 3032 0,7833 3132 0,8333 3232 0,8833 3332 0,9333
2033 0,7333 2133 0,7833 2233 0,8333 2333 0,8833 3033 0,85 3133 0,9 3233 0,95 3333 1,0

4. Интегральная оценка риска аварий на ГТС

Оценка риска аварии производится на основании экспертного анализа уровня опасности аварии и уровня уязвимости ГТС. Для оценки уровня риска аварии вначале рассчитывается коэффициент риска на основе принципа пересечения этих событий, т.е.:

где: - коэффициент опасности для ГТС; v - коэффициент уязвимости ГТС.

Физический смысл коэффициента состоит в том, что он представляет собой меру (дозу) опасного воздействия на данное ГТС с установленной степенью уязвимости. Уровень безопасности ГТС оценивается по величине коэффициента риска в соответствии с данными, приведенными в таблице 13.

Таблица 13

Классификация уровня безопасности ГТС по значению коэффициента риска аварии

Уровень безопасности ГТС Коэффициент риска аварии,
Нормальный уровень безопасности не более 0,15
Пониженный уровень безопасности свыше 0,15, но не более 0,3
Неудовлетворительный уровень безопасности свыше 0,3, но не более 0,5
Опасный уровень безопасности свыше 0,5

Диапазоны изменения коэффициента в таблице 13 назначены таким образом, чтобы была возможность практически увязать характеристики риска аварии с качественными характеристиками уровня безопасности, регламентированными "Инструкцией о ведении Российского регистра гидротехнических сооружений", утвержденной Министерством природных ресурсов РФ, Министерством топлива и энергетики РФ, Министерством транспорта РФ, Федеральным горным и промышленным надзором России 12.07.1999 г. (соотв. NN 144, К-3357, К-14/367-ис, 01/229а), зарегистрированной в Минюсте РФ 05.08.1999 г., рег. N 1858.

В области значений 0,15 уровень безопасности ГТС оценивается как нормальный. Сооружение удовлетворяет всем проектным требованиям по назначению и конструктивной надежности, а также современным нормативным требованиям; эксплуатация осуществляется в соответствии с действующими законодательными актами, нормами и правилами. Дальнейшая эксплуатация сооружений и оборудования возможна без проведения каких-либо технических или организационных мероприятий по повышению безопасности при обеспечении мониторинга безопасности и своевременном выполнении плановых ремонтно-профилактических работ.

В области значений 0,15 < 0,30 уровень безопасности ГТС оценивается как пониженный. Имеются те или иные отклонения от правил безопасной эксплуатации, не устраненные своевременно в ходе плановых мероприятий по обеспечению нормального уровня безопасности, которые, однако, не препятствуют возможности выполнения сооружением заданных эксплуатационных функций. Дальнейшая безопасная эксплуатация сооружения в проектном режиме возможна при обязательном выполнении в согласованные (установленные) органами государственного надзора сроки мероприятий по повышению уровня безопасности, конкретный перечень которых вытекает из анализа факторов, обусловливающих максимальные значения показателей опасности и уязвимости.

При большом значении коэффициента риска аварии (0,30 < 0,50) Уровень безопасности ГТС оценивается как неудовлетворительный. Имеются отклонения от проектного состояния и нарушения правил безопасной эксплуатации, которые могут привести к возникновению аварийной ситуации. Дальнейшая эксплуатация сооружения в проектном режиме недопустима без проведения в установленные органами государственного надзора сроки тех или иных технических (вплоть до капитального ремонта, замены оборудования и др.) и организационных мероприятий по снижению риска аварий и восстановлению нормального уровня безопасности на основе анализа факторов, обусловливающих максимальные значения показателей опасности и уязвимости.

К проведению такого анализа и разработке мероприятий по повышению уровня безопасности, как правило, должны привлекаться специализированные научно-исследовательские и проектные организации; в случае необходимости по специальным программам предусматриваются полевые исследования физико-механических характеристик грунтовых материалов, бетонных конструкций, проводятся дополнительные расчеты обоснования прочности и устойчивости сооружений и конструкций, корректируются ПДЗ контролируемых параметров состояния и пр.

Значения коэффициента риска аварии > 0,50 свидетельствуют об аварийной ситуации, уровень безопасности ГТС оценивается как опасный. В этом случае дальнейшая эксплуатация сооружения в проектном режиме по условиям риска аварии недопустима и должна осуществляться в соответствии с требованиями "Положения об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечения безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано, а также гидротехнического сооружения, подлежащего консервации, ликвидации, либо не имеющего собственника", утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.02.1999 г. N 237. Необходимо незамедлительно информировать органы государственного надзора и, в соответствии с полученным предписанием, ввести ограничения на режим эксплуатации (снижение уровня верхнего бьефа и др.), разработать и утвердить временные правила эксплуатации. Мероприятия по восстановлению нормального уровня безопасности должны выполняться на основании анализа факторов, обусловливающих возникновение аварийной ситуации, с обязательным привлечением специализированных организаций.

После проведения необходимых мероприятий перевод сооружений вновь в проектный режим эксплуатации должен быть согласован с органами государственного надзора за безопасностью ГТС. Расчеты коэффициента риска га позволяют не только определять уровень безопасности ГТС, но и оценивать вероятность возникновения аварии Ра (ГТС):

где: - катастрофическое значение коэффициента риска ( = 1);

- допустимое значение коэффициента риска, выше которого не обеспечивается нормальный уровень безопасности ГТС ( = 0,15);

- коэффициент вероятности, зависящий от класса гидротехнического сооружения (см. табл. 14); erfc x - вероятностная функция, значения которой приведены в таблице 15.

В таблице 14, кроме значений коэффициента вероятности , приведены допустимые значения вероятностей возникновения аварий на напорных ГТС в соответствии со СНиП 33-01-2003 "Гидротехнические сооружения. Основные положения".

Таблица 14

Допустимые значения вероятностей возникновения аварий на напорных ГТС I-III классов Рдоп (ГТС) и значения коэффициента

Класс сооружения Допустимое значение вероятности аварии ГТС
Рдоп (ГТС), 1/год
Значение коэффициента вероятности
I 5 - 2,75
II 5 - 2,25
III 3 - 1,95

Если при оценке риска аварии ГТС, вне зависимости от конечных величин и Рдоп (ГТС) установлены максимальные значения тех или иных показателей опасности и уязвимости с кодом 3 (кроме показателя опасности, характеризующего возможные последствия и ущерб при аварии ГТС), собственник (эксплуатирующая организация) обязан информировать об этом органы государственного надзора за безопасностью ГТС и принять меры по устранению причин, вызывающих повышенную опасность или уязвимость сооружения по конкретному показателю в сроки, установленные соответствующим предписанием органов государственного надзора.

Таблица 15

Значения функции erfc x

X 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
erfcx 1,0000 0,9887 0,9774 0,9662 0,9549 0,9436 0,9324 0,9211 0,9099 0,8987
X 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19
erfcx 0,8875 0,8764 0,8652 0,8541 0,8431 0,8320 0,8210 0,8100 0,7991 0,7882
X 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29
erfcx 0,7773 0,7665 0,7557 0,7450 0,7343 0,7237 0,7131 0,7026 0,6921 0,6817
X 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39
erfcx 0,6714 0,6611 0,6509 0,6407 0,630 6 0,620 6 0,6107 0,6008 0,5910 0,5813
X 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49
erfcx 0,5716 0,562 0 0,5525 0,5431 0,5338 0,5245 0,5153 0,5062 0,4973 0,4883
X 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66 0,68
erfcx 0,4795 0,4621 0,4451 0,4284 0,4121 0,3961 0,3806 0,3654 0,3506 0,3362
X 0,70 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80 0,82 0,84 0,86 0,88
erfcx 0,3218 0,3086 0,2953 0,2825 0,2700 0,2579 0,2462 0,2349 0,2239 0,2133
X 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,1 1,2 1,3 1,4
erfcx 0,2031 0,1932 0,1837 0,1746 0,1658 0,1573 0,1198 0,0897 0,0660 0,0477
X 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4
erfcx 0,0339 0,0237 0,0162 0,0109 0,0072 0,0047 0,0029 0,0016 0,0007 0,0002

В соответствии с формулой (4) и таблицей 13, определяющей уровень безопасности ГТС, в таблице 16 дана классификация уровня риска аварии ГТС.

Таблица 16

Классификация уровня риска по значению вероятности аварии ГТС

Класс сооружений Приемлемый (допустимый) уровень риска Условно приемлемый уровень риска Повышенный уровень риска Недопустимый уровень риска
Ра (ГТС), 1/год Ра (ГТС), 1/год Ра (ГТС), 1/год Ра (ГТС), 1/год
I менее 5 x 5 x 7 x 7 x 7 x более 7 x
II менее 5 x 5 x 2 x 2 x 0,12 более 0,12
III менее 3 x 3 x 4 x 4 x 0,16 более 0,16
IV менее 4 x 4 x 5 x 5 x 0,18 более 0,18

Оценка риска аварии ГТС, как мера опасности в виде возможных потерь в экономической, социальной и экологической сферах, может быть выполнена по формуле:

Rа = Ра (ГТС) Y, (5)

где: Rа - риск, выраженный в удельном (годовом) экономическом ущербе от аварии ГТС на момент обследования сооружения, (млн. руб./год); Y - суммарный ущерб, который вызывается аварией ГТС.

На основе формулы (5), данных таблицы 16 и расчетов суммарного ущерба может быть дана классификация уровня риска аварии по величине удельного ущерба от аварии ГТС.

5. Примеры расчета риска аварий на ГТС

5.1. Плотина из грунтовых материалов III класса

Интегральная оценка опасности аварии на плотине проводится в соответствии с рекомендациями главы 2 по форме, представленной в таблице 17.

Таблица 17

Показатель опасности Уровень опасности Код Отличительные признаки, по которым экспертом установлен уровень опасности по рассматриваемому показателю опасности
1 Большая опасность 3 Ввиду изменения нормативной сейсмичности района расположения плотины с 8 баллов (принято при проектировании) до 9 баллов возможно превышение расчетного сейсмического воздействия, разрушение плотины и прорыв напорного фронта.
2 Малая опасность 1 В проекте имеются лишь незначительные отклонения от современных нормативных требований по всем оцениваемым факторам (помимо природных нагрузок и воздействий).
3 Малая опасность 1 Установлены лишь такие отклонения от проекта, которые не могут повлиять на нормальную работу плотины:
- вместо бетонного монолитного крепления верхового откоса выполнено железобетонное сборное крепление;
- низовой откос выполнен без промежуточной бермы при сохранении среднего расчетного заложения.
4 Средняя опасность 2 В расчетной зоне затопления волной прорыва возможно возникновение ЧС муниципального масштаба (зона затопления не выходит за пределы территории одного поселения или внутригородской территории города федерального значения; могут пострадать 43 человека; возможный материальный ущерб составит 3,76 млн.руб.).

Интегральный код показателей опасности в соответствии с данными таблицы 17 составляет 3112.

Значение коэффициента опасности , определяется согласно установленному коду по таблице 6. Получаем: = 0,5625.

Интегральная оценка уязвимости плотины производится аналогично оценке опасности в табличной форме (см. табл. 18).

Таблица 18

Показатель уязвимости Уровень уязвимости Код Отличительные признаки, по которым экспертом установлен уровень уязвимости по рассматриваемому показателю уязвимости
1 Малая уязвимость 1 Имеются локальные нарушения бетонного крепления верхового откоса, которые предусмотрено устранить в ходе плановых ремонтных работ.
2 Малая уязвимость 1 Наблюдается заболачивание небольших участков территории в нижнем бьефе водохранилища и волновая эрозия отдельных береговых участков.
3 Малая уязвимость 1 Установленные в последнем акте обследования состояния плотины планово-предупредительные ремонтные работы выполнены в срок не в полном объеме: не завершен ремонт швов бетонного крепления верхового откоса на участке ПК 2+20 - ПК 3+50.
4 Большая уязвимость 3 На объекте отсутствуют локальная система оповещения и достаточный объем аварийного запаса строительных материалов.

В соответствии с данными таблицы 17 интегральный код показателей уязвимости 1113. Значение коэффициента уязвимости определяется по таблице 11. В результате имеем: v = 0,4667.

Таким образом, согласно выражению (3), коэффициент риска аварии = 0,2625, Ра (ГТС)= 3 x - уровень безопасности ГТС, в соответствии с данными таблицы 13 оценивается как "пониженный", а уровень риска аварии ГТС по таблице 16 определяем как "условно приемлемый".

Возможна дальнейшая безопасная эксплуатация сооружения в проектном режиме при обязательном выполнении в согласованные (установленные) органами государственного надзора сроки мероприятий по повышению уровня безопасности.

В качестве таких мероприятий необходимо:

- провести поверочные расчеты устойчивости с учетом возможного сейсмического воздействия силой 9 баллов (по шкале MSK);

- при необходимости, по результатам расчетов разработать проект усиления плотины и произвести соответствующие строительно-монтажные работы;

- выполнить плановые работы по устранению нарушения бетонного крепления верхового откоса;

- разработать и установить систему локального оповещения;

- довести до необходимых (расчетных) показателей объемы аварийного запаса строительных материалов.

5.2. Бетонный водосброс II класса

Интегральная оценка опасности аварии выполнена в виде таблицы 19.

Таблица 19

Показатель опасности Уровень опасности Код Отличительные признаки
1 Малая опасность 1 Не предполагается превышения принятых при расчетном обосновании сооружения природных нагрузок и воздействий.
2 Средняя опасность 2 Недостаточный объем инженерно-геологических изысканий; проектом не предусмотрена установка КИА.
3 Средняя опасность 2 Не соответствуют проекту плотность и качество грунтов засыпки пазух водосброса. В ходе эксплуатации повышен класс с III до II без проработки необходимых аспектов соответствия сооружения новому статусу.
4 Большая опасность 3 Возможную ЧС по масштабу определяем как региональную. Зона затопления не выходит за пределы территории одного субъекта РФ. При этом возможна ЧС с числом пострадавших более 156 человек; возможный материальный ущерб составит 93,76 млн. руб.

Интегральный код показателей опасности составит 1223, что соответствует коэффициенту опасности = 0,6167.

Интегральная оценка уязвимости представлена в виде таблицы 20.

Таблица 20

Показатель уязвимости Уровень уязвимости Код Отличительные признаки
1 Средняя уязвимость 2 В месте сопряжения плотины с подводящим каналом обнаружена полость размером 0,5x0,5 м с фильтрационным ходом в тело плотины; в месте сопряжения бетонного левобережного устоя с земляной плотиной в районе ремонтных шандор обнаружены 2 провала размером 1,0x1,0 м глубиной 0,5 м.
На правобережном береговом устое наблюдались небольшие разрушения бетона: каверны, трещины, фильтрация воды через бетон; полностью разрушены уплотнения затворов; на быстротоке и в водобойном колодце обнаружены места разрушения бетона с обнажением арматуры, трещины, повреждения ж/б плит крепления водоотводящего канала; в районе быстротока и водобойного колодца из засыпки пазух отмечается фильтрация.
2 Малая уязвимость 1 Во время пропуска повышенных расходов (в периоды паводков и половодий), но не превышающих расчетные значения, отмечается интенсивный размыв русла реки на расстоянии до 500-800 м от створа.
3 Большая уязвимость 3 Низкий уровень квалификации и недоукомплектованность штатов (нет специалистов-гидротехников); отсутствует инструкция по эксплуатации.
4 Большая уязвимость 3 Отсутствует план ликвидации аварий и
необходимый аварийный запас материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ.
Персонал не подготовлен к локализации и ликвидации ЧС.

Таким образом, интегральный код показателя уязвимости по таблице 20 составляет 2033. Коэффициент уязвимости v в соответствии с таблицей 12 составляет v = 0,7833.

Коэффициент риска аварии, согласно формуле (3), равен:

=0,6167 * 0,7833 = 0,4831, а Ра (ГТС)= 0,11.

Согласно таблице 13 уровень безопасности аварии для рассматриваемого водосброса принимается как "неудовлетворительный", соответственно уровень риска аварии является "повышенным", близким к "недопустимому".

Дальнейшая эксплуатация сооружения в проектном режиме недопустима без проведения в установленные органами государственного надзора сроки технических и организационных мероприятий по снижению риска аварий и восстановлению нормального уровня безопасности.

В качестве таких первоочередных мероприятий необходимо:

1. Провести оценку соответствия сооружения новому статусу в связи с повышением класса с III до II.

2. По результатам оценки соответствия, при необходимости, провести поверочные гидрологические и водобалансовые расчеты.

3. При необходимости, разработать проект технических решений по пропуску дополнительных расходов и/или мероприятий по особому регулированию стока в предпаводковые и паводковые периоды эксплуатации.

4. По результатам оценки соответствия, при необходимости, разработать проект и произвести строительно-монтажные работы по изменению и/или усилению конструкций водосброса.

5. Выполнить работы по устранению выявленных провалов, размывов и деформаций грунта в зоне примыкания к бетонным конструкциям водосброса.

6. Выполнить плановые работы по устранению нарушений бетонных конструкций.

7. Обеспечить численность эксплуатирующего персонала согласно штатному расписанию.

8. Обеспечить обучение работников в соответствие с их штатными обязанностями, в том числе на курсах повышения квалификации.

9. Разработать инструкцию по эксплуатации.

10. Разработать и утвердить в установленном порядке план ликвидации аварийных ситуаций (далее - ПЛА).

11. Довести до необходимых (расчетных) показателей объемы аварийного запаса строительных материалов.

12. Разработать и утвердить программу и план обучения эксплуатационного персонала, на случай действий в условиях аварийной ситуации (в соответствие с ПЛА).

13. Проводить занятия и тренировки эксплуатационного персонала (на случай действий в условиях аварийной ситуации) с занесением задач и результатов проведенных занятий и тренировок в соответствующий журнал.

Литература

1. Природные опасности России. Под ред. В.И.Осипова, С.К.Шойгу. Москва, "КРУК", 2002 г.

2. Методические рекомендации по оценке риска аварий гидротехнических сооружений, водохранилищ и накопителей промышленных отходов. Москва, "ДАР/ВОДГЕО", 2002 г.

3. Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений" от 21.07.97 г. N 117-ФЗ (с последующими редакциями в Федеральных законах от 10.01.2003 г. N 15-ФЗ, от 22.08.2004 г. N 122-ФЗ, от 09.05.2005 г. N 45-ФЗ, от 18.12.2006 г. N 232-Ф3 и изменениями, внесенными Федеральными законами от 27.12.2000 г. N 150-ФЗ, от 30.12.2001 г. N 194-ФЗ, от 24.12.2002 г. N 176-ФЗ, от 23.12.2003 г. N 186-ФЗ).

4. Постановление Правительства РФ "О порядке формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений" от 23.05.1998 г. N 490.

5. Постановление Правительства РФ "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21.05.2007 г. N 304.

6. ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий. Изменен "Изменением N 1", введенным в действие постановлением Госстандарта России от 31.05.2000 г. N 148-ст.

7. ГОСТ Р 22.1.12-2005, Группа Т58. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования.

8. ГОСТ 19185-73. Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения.

9. СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Москва, Госстрой России, 2004 г.

10. РД-03-443-02. Инструкция о порядке определения критериев безопасности и оценки состояния гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов на поднадзорных Госгортехнадзору России производствах, объектах и организациях. Утверждена постановлением Госгортехнадзора России от 04.02.2002 г. N 10.

11. Стефанишин Д.В. Оценка нормативной безопасности плотин по критериям риска. Москва, "Гидротехническое строительство", 1997, N 2.