Класс аэродинамических нарушений. — КиберПедия 

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Класс аэродинамических нарушений.

2017-11-16 806
Класс аэродинамических нарушений. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Происходит в приземном слое атмосферы в результате возведения высоких зданий, сооружений, высоких отвалов и глубоких выемок.

Род: нарушение приземного слоя атмосферы.

Виды:

- разрежение атмосферного воздуха, проявляется в качестве ветровой аэродинамической тени, возникающей после встречаемого препятствия.

- возмущения появляются в изменениях направления и объема воздушных потоков

- температурная инверсия возникающая в результате поступления в приземный слой воздуха большого количества тепла.

4. Класс биоморфологических нарушений, выделяются 4 рода:

1. фитоценотический род.

Виды:

- повреждение растительности

- уничтожение растительности (полное и неполное)

2. зооценотический

Виды:

- распугивание

- уничтожение (полное и неполное)

3. микробиоценотический.

Виды:

- угнетение выражается в изменении количества микроорганизмов, доминантов в изменении места обитания

- полное (неполное) уничтожение

4. микоценотический род.

Виды:

- угнетения

- уничтожение.

 

Параметры загрязнения окружающей среды: взаимодействие технологических процессов и природных процессов осуществляется путем влияния или воздействия.

Под влиянием понимается взаимодействие технических и природных процессов, когда в экосистеме происходят изменения, не превышающие предельно-допустимых значений, т.е. значений, при которых происходит в природной системе нарушение функциональных связей, но вследствие изменения этих функциональных связей не происходит коренной структурной перестройки природных систем. Т. о., если в экосистеме наблюдается применение количественного характера, то говорится о явлении техногенных процессов на природные процессы. Оценка этих изменений при влиянии техн. процессов на прир. систему производится путем сравнения количественных и качественных показателей, характеристик изучаемой экосистемы с фоновыми значениями прир. частей, т.е. характеристики и показатели э/с вне зоны антропогенного воздействия.

Другая форма взаимодействия технических и природных процессов – воздействие. Это такое взаимодействие технич. и прир. процессов, при котором в экосистеме происходят изменения, превышающие предельно-допустимые значения, т.е. изменения, носящие качественный характер, когда идет структурная перестройка э/с.

Для характеристики технологического воздействия на экосистему используют три показателя:

1. Интенсивность воздействия – характеризует величину нарушения или загрязнения в единицу времени. Для загрязнений интенсивность воздействия измеряется в [г/сек], [кг/час], [т/год]. Для нарушения единицами измерения являются [м2/сек], [га/год]. Именно этим показателем нормируются выбросы предприятий в воздушный бассейн или сбросы в водную среду, а также площади нарушения земель. (Абсолютная величина).

2. Степень воздействия технологических процессов на экосистемы характеризует относительную величину поступления загрязняющих веществ в природную систему от общего объема выделившихся веществ или выброса, или сброса, а также нарушенность основного компонента экосистемы от общей его площади или количества. Степень воздействия определяется в процентах и используется, например, при оценке или планировки эффективности работы очистных сооружений, а также для оценки рекультивации земель.

3. Опасность воздействия технологического процесса на экосистему характеризует в относительных единицах соотношение между реальной (фактической) интенсивностью воздействия и нормативной, т.е. j=Ci/ПДЗi≥1, где Ci – интенсивность воздействия, ПДЗi – предельно допустимое значение i-го вещества. Если j≥1 – существует опасность воздействия того или иного технологического процесса на экосистему. Если j<1 – считается, что технологический процесс не воздействует на экосистему. В качестве нормативов используются разработанные предельно допустимые величины – предельно допустимый выброс (ПДВ), предельно допустимый сброс (ПДС), предельно допустимые концентрации (ПДК), предельно допустимая нагрузка (ПДН) и временно согласованный выброс (ВСВ).


Показатели качества среды можно подразделить на:

1. Санитарно-гигиенические (предельно допустимые, средние, максимальные фактические концентрации вредных веществ в воздухе, водных объектах, почве, продуктах питания);

2. Количественные и объемные (фактический, предельно-допустимый, временно-согласованный лимитный выброс, сброс и размещение отходов или отходящие, поступающие на очистку, уловленные, утилизируемые, выбрасываемые вредные вещества);

3. Приведенные по агрессивности вредные вещества;

4. Относительные удельные показатели, как вторичные, производные от вышеназванных (эффективности и степень очистки, показатели, характеризующие структуру и динамику выбросов вредных веществ в окружающую среду, интенсивность использования природных ресурсов, степень воздействия на окружающую среду).

Основными требованиями к показателям, характеризующим устойчивость (экологичность) развития, являются реалистичность, восприимчивость к изменениям, предсказуемость, сравнимость, экономическая эффективность, доступность и адекватность данных, понятность.

Основной величиной экологического нормирования содержания вредных химических веществ в компонентах природной среды в настоящее время является предельно допустимая концентрация (ПДК). ПДК можно определить как максимальную концентрацию примеси, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает на него вредного влияния, включая отдаленные последствия, и на окружающую среду в целом.
Нормативы качества окружающей среды - это нормативы, которые установлены для оценки состояния окружающей среды в целях сохранения естественных экологических систем, генетического фонда растений, животных и других организмов. В соответствии с законом к ним относятся:
1) нормативы, установленные в соответствии с химическими показателями состояния окр.среды, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций химических веществ, включая радиоактивные вещества;

 

 

Билет №35. Применение различных методов анализа экологического риска на этапах жизненного цикла предприятия.

 

Обеспечение промышленной безопасности, или управление риском - системный подход к принятию политических решений, процедур и практических мер в решении задач предупреждения или уменьшения опасности промышленных аварий для жизни человека, заболеваний или травм, ущерба имуществу и окружающей среде. Анализ риска, или риск - анализ - процесс идентификации опасностей и оценки риска для отдельных лиц или групп населения, имущества или окружающей среды. Анализ риска заключается в использовании всей доступной информации для идентификации (выявлении) опасностей и оценки риска заранее определенного события (в нашем случае - аварии и связанных с ней ситуаций), обусловленного этими опасностями. Риск, или степень риска - это сочетание частоты (или вероятности) последствий определенного опасного события. Понятие риска всегда включают два элемента: частота, с которой осуществляется опасное событие, и последствия этого события. При этом как критерии приемлемого риска (приемлемый риск - риск, уровень которого допустим и обоснован исходя из экономических и социальных соображений), так и, соответственно, результаты оценки риска могут быть выражены как качественно (в виде текста, таблиц), так и количественно путем расчета показателей риска

На разных этапах жизненного цикла опасного объекта могут определяться конкретные цели анализа риска.

На этапе размещения или проектирования целью риск - анализа может быть:

- выявление опасностей и количественная оценка риска с учетом воздействия поражающих факторов аварии на персонал, население, материальные объекты, окружающую природную среду;

- обеспечение учета результатов при анализе приемлемости предложенных решений и выборе оптимальных вариантов размещения оборудования, объекта с учетом особенностей окружающей местности;

- обеспечение информацией для разработки инструкций, технологического регламента и планов ликвидации аварийных ситуаций, действий в чрезвычайных ситуациях;

- оценка альтернативных конструкторских предложений.

(этап размещения – количественный анализ риска; этап проектирования – анализ «что будет, если...?», метод проверочного листа, анализ опасности и работоспособности, анализ видов и последствий отказов, анализ деревьев отказов и событий, количественный анализ риска).

На этапе эксплуатации и реконструкции целью риск - анализа может быть:

- сравнение условий эксплуатации объекта с соответствующими требованиями безопасности;

- уточнения информации об основных опасностях;

- разработка рекомендаций по организации деятельности органов госгортехнадзора (например, по обоснованию, изменению нормативных требований или решения о взятии объекта под надзор, по вопросам лицензирования, определения частоты проверок состояния безопасности производств и т.п.);

- совершенствование инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, планов локализации аварийных ситуаций и действий в чрезвычайных ситуациях;

- оценка эффекта изменения в организационных структурах, приемах практической работы и технического обслуживания в отношении параметров безопасности.

(анализ «что будет, если...?», метод проверочного листа, анализ опасности и работоспособности, анализ видов и последствий отказов, анализ деревьев отказов и событий, количественный анализ риска)

На этапе вывода из эксплуатации (или ввода в эксплуатацию) целью риск - анализа может быть:

- выявление опасностей и оценка последствий аварий;

- обеспечение информацией для разработки, уточнения инструкций по выводу из эксплуатации (вводу в эксплуатацию).

(анализ «что будет, если...?», метод проверочного листа, анализ опасности и работоспособности, анализ видов и последствий отказов, анализ деревьев отказов и событий).

При выборе метода анализа риска следует учитывать сложность рассматриваемых процессов, наличие необходимых данных и квалификацию привлекаемых специалистов, проводящих анализ. При этом более простые, но ясные методы анализа должны иметь предпочтение перед более сложными, но не до конца ясными и методически обеспеченными. Приоритетными в использовании являются методические материалы, согласованные или утвержденные Госгортехнадзором России или МЧС России.

На этапе планирования должны быть четко выявлены управленческие решения, которые должны быть приняты, и требуемые для этих целей выходные данные (показатели) риск - анализа.

Критерии приемлемого риска определяются методами проведения анализа риска, наличием необходимой информации, возможностями и целями анализа. При этом критерии приемлемого риска могут задаваться нормативно - правовой документацией или определяются на этапе планирования риск - анализа или в процессе получения результатов анализа. Основным требованием к выбору критерия приемлемого риска при проведении анализа риска является его обоснованность и определенность.

Основой для определения приемлемой степени риска в общем случае должны служить:

- законодательство по промышленной безопасности;

- правила, нормы безопасности в анализируемой области;

- дополнительные требования специально уполномоченных органов, влияющие на повышение промышленной безопасности;

- сведения об имеющихся аварийных событиях и их последствиях;

- опыт работ в данном виде деятельности.

При выборе методов проведения анализа риска необходимо учитывать этап разработки системы, цели анализа, критерии приемлемого риска, тип анализируемой системы и характер опасности, наличие ресурсов для проведения анализа, опыт и квалификацию исполнителей, наличие необходимой информации и другие факторы.

Методы могут применяться изолированно или в дополнение друг к другу, причем качественные методы могут включать количественные критерии риска (в основном, по экспертным оценкам с использованием, например, матрицы "вероятность - тяжесть последствий" ранжирования опасности). Полный количественный анализ

риска может включать все указанные методы.

Методы проверочного листа и " Что будет, если...?" их комбинация относятся к группе качественных методов оценки опасности, основанных на изучении соответствия условий эксплуатации объекта или проекта действующим требованиям промышленной безопасности. Метод проверочного листа отличается от "Что будет, если...?" более обширным представлением исходной информации и представлением результатов о последствиях нарушений безопасности. Эти методы наиболее просты (особенно при обеспечении их вспомогательными формами, унифицированными бланками, облегчающими на практике проведение анализа и представление результатов), недороги (результаты могут быть получены одним человеком в течение одного дня) и наиболее эффективны при исследовании безопасности хорошо изученных объектов с известной технологией или объектов с незначительным риском крупной аварии.

Анализ вида и последствий отказов применяется для качественной оценки безопасности технических систем. Существенной чертой этого метода является рассмотрение каждого аппарата (установки, блока, изделия) или составной части системы (элемента) на предмет того, как он стал неисправным (вид и причина отказа) и какое было бы воздействие отказа на техническую систему.

Результаты анализа представляются в виде таблиц с перечнем оборудования, видов и причин возможных отказов, частотой, последствиями, критичностью, средствами обнаружения неисправности (сигнализаторы, приборы контроля и т.п.) и рекомендациями по уменьшению опасности. При анализе необходимо выделять четыре группы, которым может быть нанесен ущерб от аварии: персонал, население,

окружающая среда, материальные объекты (оборудование и сооружения промышленного предприятия и близлежащих населенных пунктов).

Критерии отказов по тяжести последствий:

- Катастрофический - приводит к смерти людей, существенному ущербу объекта, наносит невосполнимый ущерб окружающей среде.

- Критический, некритический отказы - угрожает (не угрожает) жизни людей, потере объекта, окружающей среде.

- Отказ с пренебрежимо малыми последствиями - отказ, не относящийся по своим последствиям ни к одной из первых трех категорий.

В методе анализа опасности и работоспособности исследуется влияние отклонений технологических параметров (температуры, давления и др.) от регламентных режимов с точки зрения возникновения опасности

В процессе анализа для каждой производственной линии и блока определяются возможные отклонения, причины и указания по их недопущению. При характеристике отклонения используются ключевые слова "нет", "больше", "меньше", "так же, как", "другой", "иначе чем", "обратный" и т.п. Применение ключевых слов помогает исполнителям выявить все возможные отклонения. Конкретное сочетание этих слов с технологическими параметрами определяется спецификой производства.

Результаты анализа представляются на специальных технологических листах (таблицах). Степень опасности отклонений может быть определена количественно путем оценки вероятности и тяжести последствий рассматриваемой ситуации по критериям критичности. Кроме идентификации опасностей и их ранжирования позволяет выявить неясности и неточности в инструкциях по безопасности и способствует их дальнейшему совершенствованию. Недостатки методов связаны с затрудненностью их применения для анализа комбинаций событий, приводящих к аварии.

Логико - графические методы анализа "деревьев отказов и событий".

Практика показывает, что возникновение и развитие крупных аварий, как правило, характеризуется комбинацией случайных локальных событий, возникающих с различной частотой на разных стадиях аварии (отказы оборудования, человеческие ошибки, внешние воздействия, разрушение, выброс, пролив вещества, рассеяние веществ, воспламенение, взрыв, интоксикация и т.д.). Для выявления причинно - следственных связей между этими событиями используют логико-графические методы анализа "деревьев отказов и событий". При анализе деревьев отказов выявляются комбинации отказов (неполадок) оборудования, ошибок персонала и внешних (техногенных, природных) воздействий, приводящих к основному событию (аварийной ситуации). Метод используется для анализа возможных причин возникновения аварийной ситуации и расчета ее частоты (на основе знания частот исходных событий). Методы деревьев отказов и событий являются трудоемкими и применяются, как правило, для анализа проектов или модернизации сложных технических систем и производств.

Методы количественного анализа риска характеризуются расчетом показателей риска и могут включать один или несколько вышеупомянутых методов (или использовать их результаты). Проведение количественного анализа требует высокой квалификации исполнителей, большого объема информации по аварийности, надежности оборудования, учета особенностей окружающей местности, метеоусловий, времени пребывания людей на территории и вблизи объекта, плотности населения и других факторов.

Недостатками количественного анализа риска являются невысокая точность результатов, вследствие чего использование количественных показателей (в частности, вероятности возникновения аварии) в качестве критериев безопасности для сложных производств, как правило, не оправдано.

 

Билет №36. Опасные природные явления как источник экологического риска. Взаимодействие природных явлений с техногенными системами.

Объекты экологического риска:

- Экосистемы различной размерности (отдельные элементы).

- Жизнедеятельность людей (особей, популяций) с точки зрения здоровья.

- Природные ресурсы (доступность, качество, количество).

Экологический риск – вероятность нанесения ущерба для экосистем, жизнедеятельности людей и природных ресурсов.

Экологический ущерб

- нарушение равновесного состояния экосистем.

- ухудшение состояния здоровья людей в связи с неблагоприятным состоянием окружающей среды.

- ухудшение качества, уменьшение количества, переход в недоступное состояние (природные ресурсы).

Стихийные бедствия – природные процессы характеризующиеся стремительным развитием и приводящие к гибели людей и разрушению объектов созданных человеком.

Труднопредсказуемы. Бороться практически невозможно – в основном – ликвидация последствий.

Опасности природного характера:

  1. Геофизические (землетрясения, извержения вулканов, цунами).
  2. Геологические (различные нарушения в горных пор.: сели, обвалы, оползни).
  3. Метеорологические (связаны с деятельностью атмосферы: ураганы, смерчи, град, гололед, снегопад).
  4. Природные пожары.
  5. Гидрологические (наводнения, засуха (субтропики и южная часть умеренных широт; Россия – степь, лесостепь.1этап-атм.засуха, 2 этап-почв.засуха), низкий уровень воды в реках)
  6. Инфекционные заболевания (эпидемии (раст.-эпифитотии, жив.-эпизоотии); массов.распр.вредителей)

94%-метеорологические (наводнения, землетрясения, тропический циклон, засухи).

По числу жертв

- Тропические циклоны (формируется над океаном в тропических широтах).

Ураганы: Мексиканский залив, Карибское море; тайфуны: Северная часть Тихого океана, Филлипины, Япония, Курилы; штормы: Индийский океан, Бенгальский залив, Мадагаскар.

Причины возникновения - разная температура поверхности воды и Т воздуха более 20С. Интенсивное испарение, восходящие потоки воздуха, облачность. Накапливается большое количество энергии, осадков. Опасность циклона: сильный ветер (разрушение конструкции), обильные осадки – наводнения (канализация, водоснабжение, электроснабжение).

По материальному ущербу

- Наводнения (поднятие уровня воды в реке или приустьевой области выше критической отметки. Для каждой области свой критический уровень).

Причины наводнения:

Продолжительные интенсивные осадки в результате прохождения циклонов -Дальн.Восток, Зап. и Вост.Сибирь, Европейская часть, Амур и притоки.

Бурное таяние снегов – половодье – характерно для рек умеренного пояса (Верховье Волги, Дунай, Карпаты). Предотвращение – гидротехн. сооружения.

Заторы (весной) - Северное полушарие, реки текущие с юга на север (Обь, Енисей, Лена…). Связаны с разным временем вскрытия льда на реках. Зависит от извилистости реки. Предотвращение – наблюдения и разрушение ледовых корок взрывами.

Зажоры (осенью) – образование в русле реки значительного скопления льда и шуги (снег, не тающий в воде). Скопление донного льда и шуги в осеннее время. Залив территории и замерзание до весны.

Наводнения, вызванные прорывом внутриледниковых или завальных озер.

Нагонные наводнения. Характерно для устьевых областей определенной формы.

- Засуха (длительное и значительный недостаток дождя, при повышении температуры и понижении влажности воздуха, в результате которой иссекают запасы влаги в почве). – субтропики, южная часть умеренных широт, степь, лесостепь.

Причины: установление антициклонной погоды на продолжительное время.

2 этапа засухи: - атмосферная (формируются условия повышенной испаряемости),

- почвенная (истощение запасов почвенной влаги, без пополнения дождями).

Последствия: возрастают расходы растений на транспирацию, снижается водонасыщенность ткани; снижение расхода в реках, в результате могут возрасти концентрации поллютантов в водотоках.

- Вулканы:

1.Тихоокеанское огненное кольцо(526 вулканов – западное побережье Америки, Камчатка, Курилы…)

2.Средиземноморский пояс (Пиренеи, Испания, Италия, Иранское плоскогорье, Кавказ…)

3.Срединно-Атлантический хребет (Исландия)

4.Вост.Африка (Килиманджаро).

Вне этих 4-ех зон – в океанах.

Последствия: уничтожение растительности (вулканический пепел, бомбы…); кислотно-щелочные выпады (газы в магме), изменение ландшафта…

- Землетрясения:

Причины: - внезапное снятие напряжения в земной коре; - перемещение магмы в мантии.

Районы распространения совпадают с областями вулканизма.

Техногенные землетрясения – в результате заполнения водохранилища (оседание земной поверхности), подземные взрывы, обрушение свода при шахтных горных выработках.

Цунами – серия океанических волн вызванных колебанием поверхности в океане. Районы: Тихий океан, Индийский океан.

Химические опасные факторы:

- Атмосфера (углерод и его соединения, сера, азот, аэрозоли, ПАУ).

- Гидросфера, почва (биогенные элементы, нефтепродукты, тяжелые металлы, СПАВ, ПХБ, фенолы).

Билет № 37. Экологический риск при эксплуатации производственного предприятия (на примере одной из отраслей хозяйства)

 

Рассмотрим на примере целлюлозно-бумажной промышленности, в частности – на примере ОАО «Выборгская целлюлоза». Специализируется на выпуске сульфитной беленой целлюлозы, бумаги-основы и продукции из нее, кормовых дрожжей и лигносульфонатов. На территории комбината расположены следующие основные подразделения:

Основное производство:

- Древесно-подготовительный цех

- Целлюлозное производство (кислотный цех, варочный, промывочный цеха)

- Производство по переработке бумаг (цех глубокой печати, цех покрытий)

- Производство по переработке щелоков (дрожжевой цех, выпарной цех)

Вспомогательное производство:

- Котельная

- Компрессорная

- автотранспортный цех

- Цех водоснабжения и канализации (станция водоподготовки, станция биологической очистки, цех обезвоживания осадков, цех химикатов)

- Железнодорожный цех

- Блок ремонтных цехов

- Заводоуправление

- Очистные сооружения ливневых стоков

- Столовая

- Здравпункт

- Склады

Использование ресурсов:

- сырье – хвойные балансы, серные балансы.

- водные ресурсы. Высокое водопотребление.

- земельные ресурсы. Использование земельных площадей для хранения отходов.

- энергетические ресурсы. Высокое потребление.

 

Источник воздействия Факторы экологического риска Опасные последствия Рекомендации
При нормальном функционировании:
Варочный цех (+ сушка лигно-сульфонатов) Сточные воды содержат лигносульфонаты Лигнины увеличивают вязкость воды, влияет на ее органолептические свойства  
Цех водоснабжения и канализации, отстойники и аэротанки От поверхностей отстойников и аэротанков в атмосферу поступает сероводород, фенол, формальдегид, аммиак. Загрязнение атмосферы, гидросферы, почвы.  
Котельная От парового котла выброс в атмосферу сажи, диоксида серы, оксидов азота, бенз(а)пирена, от резервуаров с мазутом – углеводороды, сероводород. Загрязнение атмосферы, гидросферы, почвы. Согласно расчетам при условии перевода котлов на газовое топливо превышения максимальной приземной концентрации по NO2 и NO, NO2 +SO2 не будет зафиксировано.  
Потенциальные источники аварий на предприятии
Кислотный цех Аварийные утечки сточных вод в процессе приготовления варочной кислоты Сточные воды без органических веществ имеют низкие значения рН  
Кислотный цех, варочный цех Выбросы диоксида серы по различным причинам Закисление среды  
Котельная Вытекание мазута Поступление углеводородов в атмосферу, возгорание. Переход на газовое топливо

Билет №38. Методы управления рисками. Декларации промышленной безопасности предприятия.

Информационные методы.

- мониторинг окружающей среды

-образование (общее и профессиональное)

- воспитание и просвещение

- методы технической безопасности

Технологические.

- проектирование технологий, исключающих появление

ядовитых веществ, высоких температур, давления

(ресурсосбережение).

- системы очистки (системы защиты – люди, системы)

- совершенствование методов контроля

Административные.

- нормы, установленные законодательно (стандартты, ГОСТы…)

- государственный контроль

- сертификация (продукции, производства на соответствие ТУ)

- лицензирование (лицензионные требования)

Экономические.

- штрафы

- налоги (по определенным видам природопользования)

- субсидии (целевое финансирование государством)

- льготное кредитование

Для опасных промышленных объектов составляется декларация промышленной безопасности (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О промышленной безопасности опасных производственных объектов (с изменениями на 9 мая 2005 года) Принят Государственной Думой 20 июня 1997 года).

Разработка декларации промышленной безопасности предполагает всестороннюю оценку риска аварии и связанной с нею угрозы; анализ достаточности принятых мер по предупреждению аварий, по обеспечению готовности организации к эксплуатации опасного производственного объекта в соответствии с требованиями промышленной безопасности, а также к локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте; разработку мероприятий, направленных на снижение масштаба последствий аварии и размера ущерба, нанесенного в случае аварии на опасном производственном объекте.
Перечень сведений, содержащихся в декларации промышленной безопасности, и порядок ее оформления определяются федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности.

Настоящим Федеральным законом устанавливается обязательность разработки деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются вещества в количествах, указанных в приложении 2 к настоящему Федеральному закону.
Декларация промышленной безопасности разрабатывается в составе проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта.
Декларация промышленной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения сведений, содержащихся в декларации промышленной безопасности, или в случае изменения требований промышленной безопасности.

Для опасных производственных объектов, действующих на день вступления настоящего Федерального закона в силу, декларации промышленной безопасности разрабатываются в сроки, устанавливаемые Правительством Российской Федерации.

Декларация промышленной безопасности утверждается руководителем организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, который несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в декларации промышленной безопасности, в соответствии с законодательством РФ.

Декларация промышленной безопасности проходит экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке.

Декларацию промышленной безопасности представляют органам государственной власти, органам местного самоуправления, общественным объединениям и гражданам в порядке, который установлен Правительством Российской Федерации.

Билет №39. Экологическое картографирование, элементы содержания экологических карт, общие принципы классификации экологических карт.

 


Поделиться с друзьями:

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.111 с.