
Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. Действует с изменениями. Редакция: с Изменением № 1 (издание 2006 г.) (Изменение №1 (ИУС 1-1995)). Сверено с источником 30.09.2026. Справочный текст, не официальная публикация.
Приложение 3, п. 3.1
3.1. Появление n-го источника зажигания (инициирования взрыва) в анализируемом элементе объекта (событие ИЗп) обусловлено появлением в нем n-го энергетического (теплового) источника (событие ТИп) с параметрами, достаточными для воспламенения k-й горючей среды (событие Впk). Вероятность (Qi (ИЗn/ГСk) появления n-го источника зажигания в i-м элементе объекта вычисляют по формуле
Qi (ИЗn/ГСk) = Qi (ТИn) · Qi (Впk), (46)
где Qi (ТИn) - вероятность появления в i-м элементе объекта в течение года n-го энергетического (теплового) источника;
Qi (Впk) - условная вероятность того, что воспламеняющая способность появившегося в i-м элементе объекта n-го энергетического (теплового) источника достаточна для зажигания k-й горючей среды, находящейся в этом элементе.
Формула (46)
Qi (ИЗn/ГСk) = Qi (ТИn) · Qi (Впk), (46)
где Qi (ТИn) - вероятность появления в i-м элементе объекта в течение года n-го энергетического (теплового) источника;
Qi (Впk) - условная вероятность того, что воспламеняющая способность появившегося в i-м элементе объекта n-го энергетического (теплового) источника достаточна для зажигания k-й горючей среды, находящейся в этом элементе.
Qi (ИЗn/ГСk) = Qi (ТИn) · Qi (Впk) (46)
где Qi (ТИn) - вероятность появления в i-м элементе объекта в течение года n-го энергетического (теплового) источника;
Qi (Впk) - условная вероятность того, что воспламеняющая способность появившегося в i-м элементе объекта n-го энергетического (теплового) источника достаточна для зажигания k-й горючей среды, находящейся в этом элементе.
Приложение 3, п. 3.1.1
3.1.1. Разряд атмосферного электричества в анализируемом элементе объекта возможен или при поражении объекта молнией (событие C1), или при вторичном ее воздействии (событие С2), или при заносе в него высокого потенциала (событие С3).
Вероятность (Qi (ТИn)) разряда атмосферного электричества в i-м элементе объекта вычисляют по формуле
Qi(ТИn) = 1 − ∏(n=1…3) [1 − Qi(Cn)], (47)
где Qi (Сп) - вероятность реализации любой из Сп, причин, приведенных ниже;
Qi (С1) - вероятность поражения i-го элемента объекта молнией в течение года;
Qi (С2) - вероятность вторичного воздействия молнии на i-элемент объекта в течение года;
Qi (С3) - вероятность заноса в i-й элемент объекта высокого потенциала в течение года;
n - порядковый номер причины.
Формула (47)
Qi(ТИn) = 1 − ∏(n=1…3) [1 − Qi(Cn)], (47)
где Qi (Сп) - вероятность реализации любой из Сп, причин, приведенных ниже;
Qi (С1) - вероятность поражения i-го элемента объекта молнией в течение года;
Qi (С2) - вероятность вторичного воздействия молнии на i-элемент объекта в течение года;
Qi (С3) - вероятность заноса в i-й элемент объекта высокого потенциала в течение года;
n - порядковый номер причины.
Qi(ТИn) = 1 − ∏n=13 [1 − Qi(Cn)] (47)
где Qi (Сп) - вероятность реализации любой из Сп, причин, приведенных ниже;
Qi (С1) - вероятность поражения i-го элемента объекта молнией в течение года;
Qi (С2) - вероятность вторичного воздействия молнии на i-элемент объекта в течение года;
Qi (С3) - вероятность заноса в i-й элемент объекта высокого потенциала в течение года;
n - порядковый номер причины.
Приложение 3, п. 3.1.2
3.1.2. Поражение i-го элемента объекта молнией возможно при совместной реализации двух событий - прямого удара молнии (событие t2) и отсутствия неисправности, неправильного конструктивного исполнения или отказа молниеотвода (событие t1). Вероятность (Qi (С1)) вычисляют по формуле
Qi (С1) = Qi (t1) × Qi (t2), (48)
где Qi (t1) - вероятность отсутствия неисправности, неправильного конструктивного исполнения или отказа молниеотвода, защищающего i-й элемент объекта;
Qi (t2) - вероятность прямого удара молнии в i-й элемент объекта в течение года.
Формула (48)
Qi (С1) = Qi (t1) × Qi (t2), (48)
где Qi (t1) - вероятность отсутствия неисправности, неправильного конструктивного исполнения или отказа молниеотвода, защищающего i-й элемент объекта;
Qi (t2) - вероятность прямого удара молнии в i-й элемент объекта в течение года.
Qi (С1) = Qi (t1) × Qi (t2) (48)
где Qi (t1) - вероятность отсутствия неисправности, неправильного конструктивного исполнения или отказа молниеотвода, защищающего i-й элемент объекта;
Qi (t2) - вероятность прямого удара молнии в i-й элемент объекта в течение года.
Приложение 3, Таблица 3
| Продолжительность грозовой деятельности за год, ч | 20 - 40 | 40 - 60 | 60 - 80 | 80 - 100 и более |
|---|---|---|---|---|
| Среднее число ударов молнии в год на 1 км2 | 3 | 6 | 9 | 12 |
Приложение 3, п. 3.1.3
3.1.3. Вероятность (Qi (t2)) прямого удара молнии в объект вычисляют по формуле
Qi(t2) = 1 − e^(−Nу.м·τр), (49)
где Nу.м - число прямых ударов молнии в объект за год;
τр - продолжительность периода наблюдения, год.
Для объектов прямоугольной формы
Nу.м = (S + 6H) (L + 6H) · ny · 10-6. (50)
Для круглых объектов
Nу.м = (2R + 6H)2 · ny · 10-6, (51)
где S - длина объекта, м;
L - ширина объекта, м;
Н - наибольшая высота объекта, м;
R - радиус объекта, м;
ny - среднее число ударов молнии на 1 км2 земной поверхности выбирают из табл. 3.
Формула (49)
Qi(t2) = 1 − e^(−Nу.м·τр), (49)
где Nу.м - число прямых ударов молнии в объект за год;
τр - продолжительность периода наблюдения, год.
Qi(t2) = 1 − e^{−Nу.м·τр} (49)
где Nу.м - число прямых ударов молнии в объект за год;
τр - продолжительность периода наблюдения, год.
Формула (50)
Nу.м = (S + 6H) (L + 6H) · ny · 10-6. (50)
Nу.м = (S + 6H) (L + 6H) · ny · 10-6 (50)
Формула (51)
Nу.м = (2R + 6H)2 · ny · 10-6, (51)
где S - длина объекта, м;
L - ширина объекта, м;
Н - наибольшая высота объекта, м;
R - радиус объекта, м;
ny - среднее число ударов молнии на 1 км2 земной поверхности выбирают из табл. 3.
Nу.м = (2R + 6H)2 · ny · 10-6 (51)
где S - длина объекта, м;
L - ширина объекта, м;
Н - наибольшая высота объекта, м;
R - радиус объекта, м;
ny - среднее число ударов молнии на 1 км2 земной поверхности выбирают из табл. 3.
Приложение 3, п. 3.1.4
3.1.4. Вероятность (Qi (t1)) принимают равной единице в случае отсутствия молниезащиты на объекте или наличия ошибок при ее проектировании и изготовлении.
Вывод о соответствии основных параметров молниеотвода требованиям, предъявляемым к молниезащите объектов 1, 2 и 3-й категорий, делают на основании результатов проверочного расчета и детального обследования молниеотвода. Основные требования к молниеотводам объектов 1, 2 и 3-й категорий приведены в СН-305. При наличии молниезащиты вероятность (Qi (t1)) вычисляют по формуле
Qi(t1) = Kб/τр·∑(j=1…m) τj + (1 − β), (52)
где Кб - коэффициент безопасности, определение которого изложено в разд. 4;
τр - анализируемый период времени, мин;
τj - время существования неисправности молниеотвода при j-й ее реализации в течение года, мин;
т - количество неисправных состояний молниезащиты;
β - вероятность безотказной работы молниезащиты
(β = 0,995 при наличии молниезащиты типа А и β = 0,95 при наличии молниезащиты типа Б).
Для проектируемых объектов вероятность ошибки при проектировании молниезащиты не рассчитывают.
При расчете Qi (t1) существующей молниезащиты нарушение периодичности проверки сопротивления заземлителей (один раз в два года) расценивают как нахождение молниезащиты в неисправном состоянии. Время существования этой неисправности определяют как продолжительность периода между запланированным и фактическим сроками проверки.
Формула (52)
Qi(t1) = Kб/τр·∑(j=1…m) τj + (1 − β), (52)
где Кб - коэффициент безопасности, определение которого изложено в разд. 4;
τр - анализируемый период времени, мин;
τj - время существования неисправности молниеотвода при j-й ее реализации в течение года, мин;
т - количество неисправных состояний молниезащиты;
β - вероятность безотказной работы молниезащиты
(β = 0,995 при наличии молниезащиты типа А и β = 0,95 при наличии молниезащиты типа Б).
Qi(t1) = Kб/τр·∑j=1m τj + (1 − β) (52)
где Кб - коэффициент безопасности, определение которого изложено в разд. 4;
τр - анализируемый период времени, мин;
τj - время существования неисправности молниеотвода при j-й ее реализации в течение года, мин;
т - количество неисправных состояний молниезащиты;
β - вероятность безотказной работы молниезащиты
(β = 0,995 при наличии молниезащиты типа А и β = 0,95 при наличии молниезащиты типа Б).
Приложение 3, п. 3.1.5
3.1.5. Вероятность (Qi (C2)) вторичного воздействия молнии на объект вычисляют по формуле
Qi (C2) = Qi (t2) × Qi (t3), (53)
где Qi (t3) - вероятность отказа защитного заземления в течение года.
Формула (53)
Qi (C2) = Qi (t2) × Qi (t3), (53)
где Qi (t3) - вероятность отказа защитного заземления в течение года.
Qi (C2) = Qi (t2) × Qi (t3) (53)
где Qi (t3) - вероятность отказа защитного заземления в течение года.
Приложение 3, п. 3.1.6
3.1.6. Вероятность (Qi (t3)) при отсутствии защитного заземления или перемычек в местах сближения металлических коммуникаций принимают равной единице. Вероятность (Qi (t3)) неисправности существующей системы защиты от вторичных воздействий молнии определяют на основании результатов ее обследования аналогично вероятности (Qi (an)) по формуле (42).
Для проектируемых объектов вероятность отказа неисправности защитного заземления не рассчитывается, а принимается равной единице или нулю в зависимости от ее наличия в проекте.
Приложение 3, п. 3.1.7
3.1.7. Вероятность (Qi (C3)) заноса высокого потенциала в защищаемый объект вычисляют аналогично вероятности (Qi (C2)) по (53).
Приложение 3, п. 3.1.8
3.1.8. Вероятность Qi (t2) при расчете (Qi (C2)) и (Qi (C3)) вычисляют по формуле (49), причем значения параметров S и L в формулах (50 и 51) необходимо увеличить на 100 м.
Приложение 3, п. 3.1.9
3.1.9. Электрическая искра (дуга) может появиться в анализируемом элементе объекта (событие ТИп) при коротком замыкании электропроводки (событие e1), при проведении электросварочных работ (событие е2), при искрении электрооборудования, не соответствующего по исполнению категории и группе горючей среды, находящейся в этом элементе (событие е3), при разрядах статического электричества (событие е4).
Вероятность (Qi (ТИп)) вычисляют по формуле
Qi(ТИn) = 1 − ∏(n=1…z) [1 − Qi(en)], (54)
где Qi (en) - вероятность реализации любой из еп причин, приведенных ниже;
Qi (e1) - вероятность появления искр короткого замыкания электропроводки в i-м элементе в течение года;
Qi (e2) - вероятность проведения электросварочных работ в i-м элементе объекта в течение года;
Qi (e4) - вероятность несоответствия электрооборудования i-го элемента объекта категории и группе горючей среды в течение года;
Qi (e4) - вероятность возникновения в i-м элементе объекта разрядов статического электричества в течение года;
z - количество еп причин;
n - порядковый номер причины.
Формула (54)
Qi(ТИn) = 1 − ∏(n=1…z) [1 − Qi(en)], (54)
где Qi (en) - вероятность реализации любой из еп причин, приведенных ниже;
Qi (e1) - вероятность появления искр короткого замыкания электропроводки в i-м элементе в течение года;
Qi (e2) - вероятность проведения электросварочных работ в i-м элементе объекта в течение года;
Qi (e4) - вероятность несоответствия электрооборудования i-го элемента объекта категории и группе горючей среды в течение года;
Qi (e4) - вероятность возникновения в i-м элементе объекта разрядов статического электричества в течение года;
z - количество еп причин;
n - порядковый номер причины.
Qi(ТИn) = 1 − ∏n=1z [1 − Qi(en)] (54)
где Qi (en) - вероятность реализации любой из еп причин, приведенных ниже;
Qi (e1) - вероятность появления искр короткого замыкания электропроводки в i-м элементе в течение года;
Qi (e2) - вероятность проведения электросварочных работ в i-м элементе объекта в течение года;
Qi (e4) - вероятность несоответствия электрооборудования i-го элемента объекта категории и группе горючей среды в течение года;
Qi (e4) - вероятность возникновения в i-м элементе объекта разрядов статического электричества в течение года;
z - количество еп причин;
n - порядковый номер причины.
Приложение 3, п. 3.1.10
3.1.10. Вероятность (Qi (e1)) появления в i-м элементе объекта искр короткого замыкания вычисляют только для действующих и строящихся элементов объектов по формуле
Qi (e1) = Qi (v1) · Qi (v2) · Qi (z), (55)
где Qi (v1) - вероятность возникновения короткого замыкания электропроводки в i-м элементе объекта в течение года;
Qi (v2) - вероятность того, что значение электрического тока в i-м элементе объекта лежит в диапазоне пожароопасных значений;
Qi (z) - вероятность отсутствия или отказа аппаратов защиты от короткого замыкания в течение года, определяющаяся по п. 3.1.30.
Формула (55)
Qi (e1) = Qi (v1) · Qi (v2) · Qi (z), (55)
где Qi (v1) - вероятность возникновения короткого замыкания электропроводки в i-м элементе объекта в течение года;
Qi (v2) - вероятность того, что значение электрического тока в i-м элементе объекта лежит в диапазоне пожароопасных значений;
Qi (z) - вероятность отсутствия или отказа аппаратов защиты от короткого замыкания в течение года, определяющаяся по п. 3.1.30.
Qi (e1) = Qi (v1) · Qi (v2) · Qi (z) (55)
где Qi (v1) - вероятность возникновения короткого замыкания электропроводки в i-м элементе объекта в течение года;
Qi (v2) - вероятность того, что значение электрического тока в i-м элементе объекта лежит в диапазоне пожароопасных значений;
Qi (z) - вероятность отсутствия или отказа аппаратов защиты от короткого замыкания в течение года, определяющаяся по п. 3.1.30.
Приложение 3, п. 3.1.11
3.1.11. Вероятность (Qi (v1)) короткого замыкания электропроводки на действующих и строящихся объектах вычисляют на основании статистических данных по формуле (42).
Приложение 3, п. 3.1.12
3.1.12. Вероятность (Qi (v2)) нахождения электрического тока в диапазоне пожароопасных значений вычисляют по формуле
Qi(v2) = (I2 − I1)/(Iк.з − I0), (56)
где Iк.з - максимальное установившееся значение тока короткого замыкания в кабеле или проводе;
I0 - длительно допустимый ток для кабеля или провода;
I1 - минимальное пожароопасное значение тока, протекающего по кабелю или проводу;
I2 - максимальное пожароопасное значение тока, протекающего по кабелю; если I2 больше Iк.з, то принимают I2 = Iк.з.
Значения токов I1 и I2 определяют экспериментально. Для кабелей и проводов с поливинилхлоридной изоляцией I1 = 2,5I0, а значение I2 = 21I0 и 18I0 для кабеля и провода соответственно. В отсутствие данных по I1 и I2 вероятность (Qi (v2)) принимают равной 1.
Формула (56)
Qi(v2) = (I2 − I1)/(Iк.з − I0), (56)
где Iк.з - максимальное установившееся значение тока короткого замыкания в кабеле или проводе;
I0 - длительно допустимый ток для кабеля или провода;
I1 - минимальное пожароопасное значение тока, протекающего по кабелю или проводу;
I2 - максимальное пожароопасное значение тока, протекающего по кабелю; если I2 больше Iк.з, то принимают I2 = Iк.з.
Qi(v2) = (I2 − I1)/(Iк.з − I0) (56)
где Iк.з - максимальное установившееся значение тока короткого замыкания в кабеле или проводе;
I0 - длительно допустимый ток для кабеля или провода;
I1 - минимальное пожароопасное значение тока, протекающего по кабелю или проводу;
I2 - максимальное пожароопасное значение тока, протекающего по кабелю; если I2 больше Iк.з, то принимают I2 = Iк.з.
Приложение 3, п. 3.1.13
3.1.13. Вероятность (Qi (e2)) проведения в i-м элементе объекта электросварочных работ вычисляют только для действующих и строящихся элементов объекта на основе статистических данных по формуле (42).
Приложение 3, п. 3.1.14
3.1.14. Вероятность (Qi (e3)) при непрерывной работе электрооборудования принимают на всех объектах равной единице, если электрооборудование не соответствует категории и группе горючей смеси, или 10-8 - если соответствует. При периодической работе электрооборудования и его несоответствии категории и группе горючей среды вероятность (Qi (e3)) вычисляют аналогично вероятности (Qi (an)) по формуле (42). Если электрическая искра появляется лишь при включении и выключении электрооборудования, не соответствующего категории и группе горючей среды (при и включениях и выключениях), то вероятность (Qi (e3)) вычисляют аналогично вероятности (Qi (t2)) по формуле (49). В случае соответствия электрооборудования горючей среде, вычисленное по формуле (49) значение вероятности (Qi (e3)) умножают на 10-8.
Приложение 3, п. 3.1.15
3.1.15. Вероятность (Qi (e4)) появления в i-м элементе объекта искр статического электричества вычисляют по формуле
Qi (e4) = Qi (X1) · Qi (X2), (57)
где Qi (X1) - вероятность появления в i-м элементе условий для статической электризации в течение года;
Qi (X2) - вероятность наличия неисправности, отсутствия или неэффективности средств защиты от статического электричества в течение года.
Формула (57)
Qi (e4) = Qi (X1) · Qi (X2), (57)
где Qi (X1) - вероятность появления в i-м элементе условий для статической электризации в течение года;
Qi (X2) - вероятность наличия неисправности, отсутствия или неэффективности средств защиты от статического электричества в течение года.
Qi (e4) = Qi (X1) · Qi (X2) (57)
где Qi (X1) - вероятность появления в i-м элементе условий для статической электризации в течение года;
Qi (X2) - вероятность наличия неисправности, отсутствия или неэффективности средств защиты от статического электричества в течение года.
Приложение 3, п. 3.1.16
3.1.16. Вероятность (Qi (X1)) принимают равной единице, если в i-м элементе объекта применяют и выбирают вещества с удельным объемным электрическим сопротивлением, превышающим 105 Ом·м. В остальных случаях (Qi (X1)) принимают равной нулю.
Приложение 3, п. 3.1.17
3.1.17. Вероятность (Qi (X2)) принимают равной единице при отсутствии или неэффективности средств защиты от статического электричества. Вероятность (Qi (X2)) неисправности средств защиты в действующих элементах вычисляют на основании статистических данных аналогично вероятности (Qi (an)) по формуле (42).
Вероятность (Qi (X2)) в проектируемых элементах объекта вычисляют аналогично вероятности (Qi (an)) по формуле (43) на основании данных о надежности проектируемых средств защиты от статического электричества (например средств ионизации или увлажнения воздуха и т.п.).
Приложение 3, п. 3.1.18
3.1.18. Фрикционные искры (искры удара и трения) появляются в анализируемом элементе объекта (событие ТИп) при применении искроопасного инструмента (событие f1), при разрушении движущихся узлов и деталей (событие f2), при применении рабочими обуви, подбитой металлическими набойками и гвоздями (событие f3), при попадании в движущиеся механизмы посторонних предметов (событие f4) и т.д., при ударе крышки металлического люка (событие f5). Вероятность (Qi (ТИп)) вычисляют по формуле
Qi(ТИn) = 1 − ∏(n=1…z) [1 − Qi(fn)], (58)
где Qi (fn) - вероятность реализации любой из fn причин, приведенных ниже;
Qi (f1) - вероятность применения в i-м элементе объекта металлического, шлифовального и другого искроопасного инструмента в течение года;
Qi (f2) - вероятность разрушения движущихся узлов и деталей i-го элемента объекта в течение года;
Qi (f3) - вероятность использования рабочими обуви, подбитой металлическими набойками и гвоздями, в i-м элементе объекта в течение года;
Qi (f4) - вероятность попадания в движущиеся механизмы i-го элемента объекта посторонних предметов в течение года;
Qi (f5) - вероятность удара крышки металлического люка в i-м элементе объекта в течение года;
n - порядковый номер причины;
z - количество fn причин.
Формула (58)
Qi(ТИn) = 1 − ∏(n=1…z) [1 − Qi(fn)], (58)
где Qi (fn) - вероятность реализации любой из fn причин, приведенных ниже;
Qi (f1) - вероятность применения в i-м элементе объекта металлического, шлифовального и другого искроопасного инструмента в течение года;
Qi (f2) - вероятность разрушения движущихся узлов и деталей i-го элемента объекта в течение года;
Qi (f3) - вероятность использования рабочими обуви, подбитой металлическими набойками и гвоздями, в i-м элементе объекта в течение года;
Qi (f4) - вероятность попадания в движущиеся механизмы i-го элемента объекта посторонних предметов в течение года;
Qi (f5) - вероятность удара крышки металлического люка в i-м элементе объекта в течение года;
n - порядковый номер причины;
z - количество fn причин.
Qi(ТИn) = 1 − ∏n=1z [1 − Qi(fn)] (58)
где Qi (fn) - вероятность реализации любой из fn причин, приведенных ниже;
Qi (f1) - вероятность применения в i-м элементе объекта металлического, шлифовального и другого искроопасного инструмента в течение года;
Qi (f2) - вероятность разрушения движущихся узлов и деталей i-го элемента объекта в течение года;
Qi (f3) - вероятность использования рабочими обуви, подбитой металлическими набойками и гвоздями, в i-м элементе объекта в течение года;
Qi (f4) - вероятность попадания в движущиеся механизмы i-го элемента объекта посторонних предметов в течение года;
Qi (f5) - вероятность удара крышки металлического люка в i-м элементе объекта в течение года;
n - порядковый номер причины;
z - количество fn причин.
Приложение 3, п. 3.1.19
3.1.19. Вероятность (Qi (f1)) вычисляют только для действующих и строящихся элементов объекта на основании статистических данных аналогично вероятностям (Qi (an)) и (Qi (t2)) по формулам (42 или 49).
Приложение 3, п. 3.1.20
3.1.20. Вероятность (Qi (f2)) для действующих и строящихся элементов объекта вычисляют на основании статистических данных аналогично вероятности (Qi (an)) по формуле (43).
Для проектируемых элементов объекта вероятность (Qi (f2)) вычисляют аналогично вероятности (Qi (an)) по формуле (43) на основании параметров надежности составных частей.
Приложение 3, п. 3.1.21
3.1.21. Вероятность (Qi (f3)) и (Qi (f5)) вычисляют только для действующих и строящихся элементов объекта аналогично вероятности (Qi (an)) по формуле (42).
Приложение 3, п. 3.1.22
3.1.22. Вероятность (Qi (f4)) вычисляют для действующих и строящихся элементов объекта на основании статистических данных аналогично вероятности (Qi (an)) по формуле (42), а для проектируемых элементов по формуле (43) как вероятность отказа защитных средств.
Приложение 3, п. 3.1.23
3.1.23. Открытое пламя и искры появляются в i-м элементе объекта (событие ТИп) при реализации любой из причин hn. Вероятность (Qi (ТИп)) вычисляют по формуле
Qi = (ТИn) = 1 − ∏(n=1…z) [1 − Qi(hn)], (59)
где Qi (hn) - вероятность реализации любой из hn причин, приведенных ниже;
Qi (h1) - вероятность сжигания топлива в печах i-го элемента объекта в течение года;
Qi (h2) - вероятность проведения газосварочных и других огневых работ в i-м элементе объекта в течение года;
Qi (h3) - вероятность несоблюдения режима курения в i-м элементе объекта в течение года;
Qi (h4) - вероятность отсутствия или неисправности искрогасителей на двигателях внутреннего сгорания, расположенных в i-м элементе объекта, в течение года;
Qi (h5) - вероятность использования рабочими спичек, зажигалок или горелок в i-м элементе объекта в течение года;
Qi (h6) - вероятность выбросов нагретого газа из технического оборудования в i-м элементе объекта в течение года;
z - количество причин;
n - порядковый номер причины.
Формула (59)
Qi = (ТИn) = 1 − ∏(n=1…z) [1 − Qi(hn)], (59)
где Qi (hn) - вероятность реализации любой из hn причин, приведенных ниже;
Qi (h1) - вероятность сжигания топлива в печах i-го элемента объекта в течение года;
Qi (h2) - вероятность проведения газосварочных и других огневых работ в i-м элементе объекта в течение года;
Qi (h3) - вероятность несоблюдения режима курения в i-м элементе объекта в течение года;
Qi (h4) - вероятность отсутствия или неисправности искрогасителей на двигателях внутреннего сгорания, расположенных в i-м элементе объекта, в течение года;
Qi (h5) - вероятность использования рабочими спичек, зажигалок или горелок в i-м элементе объекта в течение года;
Qi (h6) - вероятность выбросов нагретого газа из технического оборудования в i-м элементе объекта в течение года;
z - количество причин;
n - порядковый номер причины.
Qi = (ТИn) = 1 − ∏n=1z [1 − Qi(hn)] (59)
где Qi (hn) - вероятность реализации любой из hn причин, приведенных ниже;
Qi (h1) - вероятность сжигания топлива в печах i-го элемента объекта в течение года;
Qi (h2) - вероятность проведения газосварочных и других огневых работ в i-м элементе объекта в течение года;
Qi (h3) - вероятность несоблюдения режима курения в i-м элементе объекта в течение года;
Qi (h4) - вероятность отсутствия или неисправности искрогасителей на двигателях внутреннего сгорания, расположенных в i-м элементе объекта, в течение года;
Qi (h5) - вероятность использования рабочими спичек, зажигалок или горелок в i-м элементе объекта в течение года;
Qi (h6) - вероятность выбросов нагретого газа из технического оборудования в i-м элементе объекта в течение года;
z - количество причин;
n - порядковый номер причины.
Приложение 3, п. 3.1.24
3.1.24. Вероятность (Qi (h1)) вычисляют для всех элементов объекта по формуле
Qi(h1) = Kб/τр·∑(j=1…m) τj, (60)
где Кб - коэффициент безопасности, определение которого изложено в разд. 4;
τр - анализируемый период времени, мин;
m - количество включений печи в течение анализируемого периода времени;
τj - время работы печи i-го элемента объекта при j-м ее включении в течение анализируемого периода времени, мин.
Формула (60)
Qi(h1) = Kб/τр·∑(j=1…m) τj, (60)
где Кб - коэффициент безопасности, определение которого изложено в разд. 4;
τр - анализируемый период времени, мин;
m - количество включений печи в течение анализируемого периода времени;
τj - время работы печи i-го элемента объекта при j-м ее включении в течение анализируемого периода времени, мин.
Qi(h1) = Kб/τр·∑j=1m τj (60)
где Кб - коэффициент безопасности, определение которого изложено в разд. 4;
τр - анализируемый период времени, мин;
m - количество включений печи в течение анализируемого периода времени;
τj - время работы печи i-го элемента объекта при j-м ее включении в течение анализируемого периода времени, мин.
Приложение 3, п. 3.1.25
3.1.25. Вероятности (Qi (h2)), (Qi (h3)), (Qi (h4)), (Qi (h5)) и (Qi (h6)) вычисляют только для действующих и строящихся объектов на основе статистических данных аналогично вероятности по формуле (60).
Приложение 3, п. 3.1.26
3.1.26. Нагрев вещества, отдельных узлов и поверхностей технологического оборудования i-го элемента объекта, контактирующих с горючей средой, выше допустимой температуры (событие ТИп) возможен при реализации любой из Кп причин. Вероятность вычисляют по формуле
Qi(ТИn) = 1 − ∏(n=1…8) [1 − Qi(Kn)], (61)
где Qi (Kn) - вероятность реализации любой из Кп причин, приведенных ниже;
Qi (K1) - вероятность нагрева горючего вещества или поверхности оборудования i-го элемента объекта при возникновении перегрузки электросети, машины и аппаратов в течение года;
Qi (K2) - вероятность отказа системы охлаждения аппарата i-го элемента объекта в течение года;
Qi (K3) - вероятность нагрева поверхностей и горючих веществ при возникновении повышенных переходных сопротивлений электрических соединений i-го элемента объекта в течение года;
Qi (K4) - вероятность использования электронагревательных приборов в i-м элементе объекта в течение года;
Qi (K5) - вероятность нагрева поверхностей при трении в подшипниках в i-м элементе объекта в течение года;
Qi (K6) - вероятность разогрева от трения транспортных лент и приводных ремней в i-м элементе в течение года;
Qi (K7) - вероятность нагрева поверхностей инструмента и материалов при обработке в i-м элементе объекта в течение года;
Qi (K8) - вероятность нагрева горючих веществ в i-м элементе объекта до опасных температур по условиям технологического процесса в течение года.
Формула (61)
Qi(ТИn) = 1 − ∏(n=1…8) [1 − Qi(Kn)], (61)
где Qi (Kn) - вероятность реализации любой из Кп причин, приведенных ниже;
Qi (K1) - вероятность нагрева горючего вещества или поверхности оборудования i-го элемента объекта при возникновении перегрузки электросети, машины и аппаратов в течение года;
Qi (K2) - вероятность отказа системы охлаждения аппарата i-го элемента объекта в течение года;
Qi (K3) - вероятность нагрева поверхностей и горючих веществ при возникновении повышенных переходных сопротивлений электрических соединений i-го элемента объекта в течение года;
Qi (K4) - вероятность использования электронагревательных приборов в i-м элементе объекта в течение года;
Qi (K5) - вероятность нагрева поверхностей при трении в подшипниках в i-м элементе объекта в течение года;
Qi (K6) - вероятность разогрева от трения транспортных лент и приводных ремней в i-м элементе в течение года;
Qi (K7) - вероятность нагрева поверхностей инструмента и материалов при обработке в i-м элементе объекта в течение года;
Qi (K8) - вероятность нагрева горючих веществ в i-м элементе объекта до опасных температур по условиям технологического процесса в течение года.
Qi(ТИn) = 1 − ∏n=18 [1 − Qi(Kn)] (61)
где Qi (Kn) - вероятность реализации любой из Кп причин, приведенных ниже;
Qi (K1) - вероятность нагрева горючего вещества или поверхности оборудования i-го элемента объекта при возникновении перегрузки электросети, машины и аппаратов в течение года;
Qi (K2) - вероятность отказа системы охлаждения аппарата i-го элемента объекта в течение года;
Qi (K3) - вероятность нагрева поверхностей и горючих веществ при возникновении повышенных переходных сопротивлений электрических соединений i-го элемента объекта в течение года;
Qi (K4) - вероятность использования электронагревательных приборов в i-м элементе объекта в течение года;
Qi (K5) - вероятность нагрева поверхностей при трении в подшипниках в i-м элементе объекта в течение года;
Qi (K6) - вероятность разогрева от трения транспортных лент и приводных ремней в i-м элементе в течение года;
Qi (K7) - вероятность нагрева поверхностей инструмента и материалов при обработке в i-м элементе объекта в течение года;
Qi (K8) - вероятность нагрева горючих веществ в i-м элементе объекта до опасных температур по условиям технологического процесса в течение года.
Приложение 3, п. 3.1.27
3.1.27. Перегрузка электрических коммуникаций, машин и аппаратов (событие К1) возможна при неисправности или несоответствии аппаратов защиты электрических сетей, а также при реализации любой из причин ут.
Вероятность (Qi (K1)) вычисляют по формуле
Qi(K1) = {1 − ∏(m=1…6) [1 − Qi(ym)]}·Qi(z), (62)
где Qi (ym) - вероятность реализации любой из ут причин, приведенных ниже;
Qi (y1) - вероятность несоответствия сечения электропроводников нагрузке электроприемников в i-м элементе в течение года;
Qi (y2) - вероятность подключения дополнительных электроприемников в i-м элементе объекта в электропроводке, не рассчитанной на эту нагрузку;
Qi (y3) - вероятность увеличения момента на валу электродвигателя в i-м элементе объекта в течение года;
Qi (y4) - вероятность повышения напряжения в сети i-го элемента объекта в течение года;
Qi (y5) - вероятность отключения фазы (двухфазный режим работы в установках трехфазного тока) в сети i-го элемента объекта в течение года;
Qi (y6) - вероятность уменьшения сопротивления электроприемников в i-м элементе объекта в течение года;
Qi (z) - вероятность отсутствия неисправности или несоответствия аппаратов защиты электрических систем г-го элемента объекта от перегрузки в течение года.
Формула (62)
Qi(K1) = {1 − ∏(m=1…6) [1 − Qi(ym)]}·Qi(z), (62)
где Qi (ym) - вероятность реализации любой из ут причин, приведенных ниже;
Qi (y1) - вероятность несоответствия сечения электропроводников нагрузке электроприемников в i-м элементе в течение года;
Qi (y2) - вероятность подключения дополнительных электроприемников в i-м элементе объекта в электропроводке, не рассчитанной на эту нагрузку;
Qi (y3) - вероятность увеличения момента на валу электродвигателя в i-м элементе объекта в течение года;
Qi (y4) - вероятность повышения напряжения в сети i-го элемента объекта в течение года;
Qi (y5) - вероятность отключения фазы (двухфазный режим работы в установках трехфазного тока) в сети i-го элемента объекта в течение года;
Qi (y6) - вероятность уменьшения сопротивления электроприемников в i-м элементе объекта в течение года;
Qi (z) - вероятность отсутствия неисправности или несоответствия аппаратов защиты электрических систем г-го элемента объекта от перегрузки в течение года.
Qi(K1) = {1 − ∏m=16 [1 − Qi(ym)]}·Qi(z) (62)
где Qi (ym) - вероятность реализации любой из ут причин, приведенных ниже;
Qi (y1) - вероятность несоответствия сечения электропроводников нагрузке электроприемников в i-м элементе в течение года;
Qi (y2) - вероятность подключения дополнительных электроприемников в i-м элементе объекта в электропроводке, не рассчитанной на эту нагрузку;
Qi (y3) - вероятность увеличения момента на валу электродвигателя в i-м элементе объекта в течение года;
Qi (y4) - вероятность повышения напряжения в сети i-го элемента объекта в течение года;
Qi (y5) - вероятность отключения фазы (двухфазный режим работы в установках трехфазного тока) в сети i-го элемента объекта в течение года;
Qi (y6) - вероятность уменьшения сопротивления электроприемников в i-м элементе объекта в течение года;
Qi (z) - вероятность отсутствия неисправности или несоответствия аппаратов защиты электрических систем г-го элемента объекта от перегрузки в течение года.
Приложение 3, п. 3.1.28
3.1.28. Вероятности (Qi (y1)), (Qi (y2)), (Qi (y4)), (Qi (y5)), (Qi (y6)) вычисляют только для действующих и строящихся объектов аналогично вероятности (Qi (h1)) по формуле (60).
Приложение 3, п. 3.1.29
3.1.29. Вероятность (Qi (y3)) вычисляют для действующих и строящихся объектов аналогично вероятности (Qi (h1)) по формуле (60)), а для проектируемых объектов аналогично вероятности (Qi (an)) по формуле (43), как вероятность заклинивания механизмов, приводимых в действие электродвигателем.
Приложение 3, п. 3.1.30
3.1.30. Вероятность (Qi (z)) вычисляют для действующих элементов объекта аналогично вероятности (Qi (h1)) по формуле (60), для проектируемых элементов при отсутствии аппаратов защиты принимают равной единице, а при их наличии вычисляют аналогично вероятности (Qi (an)) по формуле (43).
Приложение 3, п. 3.1.31
3.1.31. Вероятности (Qi (K2)) вычисляют для проектируемых элементов объекта аналогично вероятности (Qi (an)) по формуле (43) как вероятность отказа устройств, обеспечивающих охлаждение аппарата, а для строящихся и действующих элементов аналогично вероятности (Qi (h1)) по формуле (60).
Приложение 3, п. 3.1.32
3.1.32. Вероятность (Qi (K3)) и (Qi (K4)) и (Qi (K6)) вычисляют только для действующих и строящихся объектов аналогично вероятности (Qi (h1)) по формуле (60).
Приложение 3, п. 3.1.33
3.1.33. Вероятность (Qi (K5)) и (Qi (K7)) вычисляют для проектируемых элементов объекта аналогично вероятности (Qi (an)) по формуле (43), как вероятность отказа системы смазки механизмов i-го элемента, а для строящихся и действующих элементов аналогично вероятности (Qi (h1)) по формуле (60).
Приложение 3, п. 3.1.34
3.1.34. Вероятность (Qi (K8)) принимают равной единице, если в соответствии с технологической необходимостью происходит нагрев горючих веществ до опасных температур, или нулю, если такой процесс не происходит.
Вероятность (Qi (ТИп)) появления в горючем веществе или материале очагов экзотермического окисления или разложения, приводящих к самовозгоранию, вычисляют по формуле
Qi(ТИn) = 1 − ∏(n=1…3) [1 − Qi(mn)], (63)
где Qi (mn) - вероятность реализации любой из тп причин, приведенных ниже;
Qi (m1) - вероятность появления в i-м элементе объекта очага теплового самовозгорания в течение года;
Qi (m2) - вероятность появления в i-м элементе объекта очага химического возгорания в течение года;
Qi (m3) - вероятность появления в i-м элементе объекта очага микробиологического самовозгорания в течение года.
Формула (63)
Qi(ТИn) = 1 − ∏(n=1…3) [1 − Qi(mn)], (63)
где Qi (mn) - вероятность реализации любой из тп причин, приведенных ниже;
Qi (m1) - вероятность появления в i-м элементе объекта очага теплового самовозгорания в течение года;
Qi (m2) - вероятность появления в i-м элементе объекта очага химического возгорания в течение года;
Qi (m3) - вероятность появления в i-м элементе объекта очага микробиологического самовозгорания в течение года.
Qi(ТИn) = 1 − ∏n=13 [1 − Qi(mn)] (63)
где Qi (mn) - вероятность реализации любой из тп причин, приведенных ниже;
Qi (m1) - вероятность появления в i-м элементе объекта очага теплового самовозгорания в течение года;
Qi (m2) - вероятность появления в i-м элементе объекта очага химического возгорания в течение года;
Qi (m3) - вероятность появления в i-м элементе объекта очага микробиологического самовозгорания в течение года.
Приложение 3, п. 3.1.35
3.1.35. Вероятность (Qi (m1)) вычисляют для всех элементов объекта по формуле
Qi (m1) = Qi (P1) · Qi (P2), (64)
где Qi (P1) - вероятность появления в i-м элементе объекта в течение года веществ, склонных к тепловому самовозгоранию;
Qi (P2) - вероятность нагрева веществ, склонных к самовозгоранию, выше безопасной температуры.
Формула (64)
Qi (m1) = Qi (P1) · Qi (P2), (64)
где Qi (P1) - вероятность появления в i-м элементе объекта в течение года веществ, склонных к тепловому самовозгоранию;
Qi (P2) - вероятность нагрева веществ, склонных к самовозгоранию, выше безопасной температуры.
Qi (m1) = Qi (P1) · Qi (P2) (64)
где Qi (P1) - вероятность появления в i-м элементе объекта в течение года веществ, склонных к тепловому самовозгоранию;
Qi (P2) - вероятность нагрева веществ, склонных к самовозгоранию, выше безопасной температуры.
Приложение 3, п. 3.1.36
3.1.36. Вероятность (Qi (P1)) вычисляют для всех элементов объекта по формулам (60 или 43).
Приложение 3, п. 3.1.37
3.1.37. Вероятность (Qi (P2)) принимают равной единице, если температура среды, в которой находится это вещество, выше или равна безопасной температуре или нулю, если температура среды ниже ее.
Безопасную температуру среды для веществ, склонных к тепловому самовозгоранию (tб), °С, вычисляют по формуле
tб = 0,7tc, (65)
где tc - температура самовозгорания вещества, вычисляемая по п. 5.1.6 °С.
Формула (65)
tб = 0,7tc, (65)
где tc - температура самовозгорания вещества, вычисляемая по п. 5.1.6 °С.
tб = 0,7tc (65)
где tc - температура самовозгорания вещества, вычисляемая по п. 5.1.6 °С.
Приложение 3, п. 3.1.38
3.1.38. Вероятность (Qi (m2)) вычисляют для всех элементов объекта по формуле
Qi (m2) = Qi (g1) · Qi (g2), (66)
где Qi (g1) - вероятность появления в i-м элементе объекта химически активных веществ, реагирующих между собой с выделением большого количества тепла, в течение года;
Qi (g2) - вероятность контакта химически активных веществ в течение года.
Формула (66)
Qi (m2) = Qi (g1) · Qi (g2), (66)
где Qi (g1) - вероятность появления в i-м элементе объекта химически активных веществ, реагирующих между собой с выделением большого количества тепла, в течение года;
Qi (g2) - вероятность контакта химически активных веществ в течение года.
Qi (m2) = Qi (g1) · Qi (g2) (66)
где Qi (g1) - вероятность появления в i-м элементе объекта химически активных веществ, реагирующих между собой с выделением большого количества тепла, в течение года;
Qi (g2) - вероятность контакта химически активных веществ в течение года.
Приложение 3, п. 3.1.39
3.1.39. Вероятности (Qi (g1)) и (Qi (g2)) вычисляют аналогично вероятности (Qi (h1)) по формуле (60), если реализация событий g1 и g2 обусловлена технологическими условиями или мероприятиями организационного характера и вычисляют аналогично вероятности Qi (an) по формуле (43), если эти события зависят от надежности оборудования.
Приложение 3, п. 3.1.40
3.1.40. Вероятность (Qi (m3)) рассчитывают для действующих и строящихся объектов аналогично вероятности (Qi (h1)) по формуле (60).
← Приложение 3, п. 1.1 — Приложение 3, п. 2.13 · Оглавление ГОСТ 12.1.004-91 · Приложение 3, п. 3.2 — Приложение 3, п. 4.9 →