террор (1226658), страница 10
Текст из файла (страница 10)
В качестве наиболее неблагоприятного варианта развития событий рассматривается взрыв тоннеля.
По данным компании ООО «Еврожелдорстрой», стоимость капитального ремонта железнодорожного пути (замена рельсов, шпал и скреплений, сплошная замена балластного слоя, очистка водоотводных канав) на 1 км составляет 9 000 000 рублей. Так как данный тоннель имеет протяженность 610 м, то стоимость капитального ремонта будет составлять 5 490 000 руб. А если в результате взрыва потерпел крушение поезд, то сумма денег на восстановление железнодорожного тоннеля, безусловно, возрастет.
Таким образом, сравнив стоимость единовременных затрат на установление видеоаппаратуры в тоннеле (651 829 рублей) и стоимость ремонта восстановительных работ тоннеля (5 490 000 рублей), целесообразно один раз внедрить эту систему, чтобы предотвратить возможный теракт, чем потратить немалую сумму денег на реставрацию тоннеля. Следовательно, экономический эффект от внедрения проекта намного больше единовременных затрат.
Стоит отметить, что наличие видеокамер, расположенных по периметру охраняемого объекта, как правило, имеет очень хороший профилактический эффект. Потенциальный правонарушитель несколько раз подумает, стоит ли вторгаться на территорию просматриваемую видеокамерами. Видеонаблюдение в тоннеле поможет избежать весьма серьезных последствий в случае несанкционированного проникновения и каких-либо действий на территории.
4 Охрана труда и техника безопасности
4.1 Обеспечение безопасности железнодорожного транспорта в тоннеле
Согласно СП 122.13330.2012 «Тоннели железнодорожные и автодорожные» (актуализированная редакция СНиП 32-04-97) железнодорожный тоннель – это подземное протяженное инженерное сооружение, предназначенное для пропуска железнодорожного транспорта в целях преодоления высотных или контурных препятствий, в том числе и в городах[16]. Тоннели должны удовлетворять в течение всего срока их службы (по ГОСТ 27.002) требованиям бесперебойности и безопасности движения транспортных средств, экономичности и наименьшей трудоемкости содержания строительных конструкций и постоянных устройств, обеспечения здоровья и безопасных условий труда обслуживающего персонала, а также требованиям охраны окружающей среды.
Железнодорожные тоннели относится к I повышенному уровню ответственности сооружений, отказы которых могут привести к тяжелым экономическим, социальным и экологическим последствиям (ГОСТ 27751, изменение N 1).
Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала в тоннеле предусмотрены ниши размером 2*2*1,5 м, расположенные через 60 м с каждой стороны тоннеля, а также камеры через 300 м.
Тоннели должны иметь средства противопожарной защиты.
Тоннели должны быть защищены от неорганизованного проникновения в них подземных и поверхностных вод и иметь водоотводные, а при необходимости и дренажные устройства.
4.2 Система вентиляции
Системы вентиляции с естественным или искусственным побуждением должны обеспечивать нормируемые параметры воздуха в транспортной и других обслуживаемых зонах согласно действующим санитарным нормам и требованиям настоящего документа.
Расчетная температура воздуха в тоннеле не должна превышать максимальную температуру наружного воздуха, принятую в соответствии со СНиП 2.04.05. Минимальная температура тоннельного воздуха не регламентируется.
В однопутных железнодорожных тоннелях при продольной вентиляции необходимо, чтобы направление вентиляционного потока совпадало с преимущественным направлением движения транспортных средств.
Появление тумана в железнодорожных тоннелях при работе систем вентиляции во всех режимах эксплуатации и в случае пожара не допускается.
4.3 Искусственное освещение
4.3.1 Виды искусственного освещения
Искусственное освещение предусматривается в помещениях, в которых недостаточно естественного света или для освещения в часы суток, когда естественная освещенность отсутствует.
Искусственное освещение по конструктивному исполнению может быть общее, местное и комбинированное.
Систему совместного освещения используется в помещениях, где по всей площади производятся однотипные работы. При выполнении точных зрительных работ в местах, где оборудование создает глубокие, резкие тени или рабочие поверхности расположены вертикально, наряду с общим освещением применяют местное. Местное и общее освещение в совокупности представляет собой комбинированные освещение. Местное освещение не применяется внутри производственных помещений, поскольку образуются резкие тени, зрение быстро утомляется и создается опасность производственного травматизма.
Искусственное освещение по своему функциональному назначению подразделяется на следующие виды: рабочее (общее и местное), аварийное (резервное и эвакуационное), охранное, дежурное, эритемное, бактерицидное.
Рабочее освещение в обязательном порядке предусматривается во всех помещениях и на освещаемых территориях для обеспечения нормальной работы и движения транспорта. Оно гарантирует нормируемое освещение на всех рабочих местах.
Аварийное освещение принято разделять на резервное (освещение безопасности) и эвакуационное.
Резервное освещение применяется для продолжения работы в случаях, если аварийное отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать взрыв, пожар, отравление людей, длительное нарушение технологического процесса и т.п. Освещение безопасности должно создавать на рабочих поверхностях в производственных помещениях и на территориях предприятий, требующих обслуживания при отключении рабочего освещения, наименьшую освещенность в размере 5% освещенности, нормируемой для рабочего освещения от общего освещения, но не менее 2 лк внутри зданий и не менее 1 лк для территорий предприятий.
Эвакуационное освещение предназначено для обеспечения эвакуации людей из производственного помещения или из мест производства работ вне зданий при аварийном отключении рабочего освещения. Оно организуется в местах, опасных для прохода людей; на лестничных клетках, вдоль основных проходов производственных помещений, в которых работают более 50 чел. Освещенность на полу основных проходов и на ступеньках при эвакуационном освещении должна быть не менее 0,5 лк, на открытых территориях – не менее 0,2 лк.
Охранное и дежурное освещение должно обеспечивать несение дежурства и охраны в помещениях и на территории в нерабочее время.
Эритемное освещение используется для компенсации недостатка солнечного излучения. Оно стимулирует обмен веществ, кровообращение, дыхание и другие функции организма.
Бактерицидное освещение используется для обеззараживания воздуха помещений, например операционных в больницах.
В железнодорожных тоннелях следует предусматривать резервное (освещение безопасности) освещение, обеспечивающее норму освещенности на уровне головок рельсов и в сервисных штольнях не менее 1 лк.
4.3.2 Источники света и светильники
Источники света, применяемые для искусственного освещения, делят на две группы – газоразрядные лампы и лампы накаливания. Лампы накаливания относятся к источникам света теплового излучения. Видимое излучение в них получается в результате нагрева электрическим током вольфрамовой нити. В газоразрядных лампах излучение оптического диапазона спектра возникает в результате электрического разряда в атмосфере инертных газов и паров металлов, а также за счет явлений люминесценции, которое невидимое ультрафиолетовое излучение преобразует в видимый свет.
Лампы накаливания просты в устройстве, дешевы и удобны в эксплуатации. Однако они преобразуют в световой поток лишь 2,5...3 % потребляемой энергии, чувствительны к колебаниям напряжения в электрической сети, искажают цветопередачу, усиливая желтые и красные тона при недостатке синей и фиолетовой частей спектра. Промышленность выпускает различные лампы накаливания: вакуумные НВ (их мощность обычно не превышает 40 Вт), газонаполненные НГ, биспиральные с криптоно-ксеноновым наполнением НБК и др.
Строительные нормы и правила предусматривают применение газоразрядных ламп в качестве основного источника света по причине следующих их преимуществ: значительная световая отдача, в 2...4 раза превышающая аналогичный показатель у ламп накаливания; экономичность; благоприятный состав спектра; больший нормативный срок службы, составляющий 6000...12 000 ч против 1000 ч у ламп накаливания.
Газоразрядные (люминесцентные) лампы — это трубки или колбы с расположенными внутри электродами, наполненные инертным газом или парами ртути. При пропускании электрического разряда через газ или пары металла возникает ультрафиолетовое излучение, падающее на слой люминофора, которым покрыта внутренняя поверхность лампы. Люминофор преобразует ультрафиолетовое излучение в видимый свет. Подбирая состав люминофора, можно добиться светового потока нужной цветности. Различают газоразрядные лампы низкого давления, внутри которых в процессе изготовления создается некоторое разрежение, и высокого давления.
Лампы высокого давления позволяют создавать значительные уровни освещенности при сравнительно небольших затратах электроэнергии. Их применяют для наружного освещения и в высоких помещениях при наличии пыли, дыма или копоти в воздухе. Наиболее часто используют лампы ДРЛ (дуговые ртутные люминесцентные) или их разновидность — ДРВЛ (дуговые ртутно-вольфрамовые люминесцентные), недостатком которых является усиление зеленых и голубых тонов. Поэтому в случае, когда искажение восприятия цветов недопустимо, предпочтение отдается лампам типа ДРИ (дуговым ртутным с йодидами металлов), обладающим исправленной цветностью.
К недостаткам газоразрядных ламп кроме искажения цвета относятся: наличие стробоскопического эффекта, шум пускорегулирующей аппаратуры и плохая загораемость ламп низкого давления при пониженной температуре воздуха (техническая характеристика предусматривает работу трубчатых люминесцентных ламп низкого давления в диапазоне температур 10...55 °С).
Для местного освещения кроме разрядных источников света следует использовать лампы накаливания, в том числе галогенные. Применение ксеноновых ламп внутри помещений не допускается. Для аварийного освещения (освещение безопасности и эвакуационное) применяются:
а) лампы накаливания;
б) люминесцентные лампы – в помещениях с минимальной температурой воздуха не менее +5°С и при условии питания ламп во всех режимах напряжением не ниже 90% номинального;
в) разрядные лампы высокого давления при условии их мгновенного или быстрого повторного зажигания как в горячем (после кратковременного отключения), так и в холодном состоянии.
Устройство, состоящее из лампы и осветительной арматуры, называют светильником. В осветительной арматуре устанавливают источник света для распределения светового потока в нужную сторону, защиты глаз от блесткости светящейся поверхности лампы и защиты лампы от загрязнения или влаги, а также с целью обеспечения электро-, пожаро- и взрывобезопасности.
Промышленность выпускает примерно 25...30 различных типов светильников для ламп накаливания и около 200 для люминесцентных ламп. В зависимости от распределения светового потока в пространстве различают светильники прямого, рассеянного и отраженного света. В светильниках для люминесцентных ламп преимущественно прямое светораспределение, а в светильниках для ламп накаливания — прямое и рассеянное.
Светильники прямого света излучают в нижнюю полусферу не менее 90 % всего светового потока. Их используют в помещениях с темными потолками и стенами, в которых выделяется много пыли, копоти, различных испарений. Дают довольно резкие тени.
Светильники с люминесцентными лампами чаще всего выполняют многоламповыми. Они могут быть прямого света (типов ОД, ОДР), преимущественно прямого света (типов ОДО, ОДОР, ШЛД, ШОД) и рассеянного света (типа ПВЛ).
В комбинированных системах используют светильники местного освещения, предназначенные для создания высоких уровней освещенности на ограниченной площади рабочей поверхности.
Конструктивное исполнение светильников зависит от их назначения. В открытых светильниках лампа не отделена от внешней среды, а в закрытых лампа и патрон отделены от внешней среды оболочкой без уплотнения. Применяемые для освещения сырых, насыщенных водяными парами помещений влагонепроницаемые светильники имеют корпус, способный противостоять воздействию влаги, а его конструкция обеспечивает герметичность вводных проводов, патрона и лампы. Во взрывозащищенных светильниках предупреждено возникновение искры. Для освещения помещений с повышенной концентрацией пыли используются пыленепроницаемые светильники.
4.4 Расчет искусственного освещения в тоннеле
В данных расчётах будем использовать в качестве источника света светильники с разрядными лампами высокого давления типа ДРЛ мощностью 250 Вт, которая имеет номинальное значение светового потока 1300 лм. Лампы ДРЛ-250 (дуговые ртутные люминофорные) имеют высокую световую отдачу 52 лм/Вт, устойчивость к колебаниям сетевого напряжения, относительная дешевизна пускорегулирующей аппаратуры, длительный срок службы — 13000 часов, что лучше, чем у ламп накаливания, но хуже, чем у люминесцентных. Однако в отличие от люминесцентных ламп, лампы ДРЛ не боятся низких температур, поэтому могут применяться на открытых участках.
Освещение тоннелей должно обеспечить качественную видимость для безопасности перемещения железнодорожного транспорта. В железнодорожном тоннеле устраивают электрическое стационарное освещение с горизонтальной освещённостью на уровне головки рельсов не менее 5 лк, согласно СНиП 32-04-97 «Тоннели железнодорожные и автодорожные» и ОСТ 32.120-98 «Нормы искусственного освещения объектов железнодорожного транспорта».
Для расчета общего освещения воспользуемся методом коэффициента использования светового потока, которым определяется поток, необходимый для создания заданной освещённости горизонтальной поверхности при общем равномерном освещении с учётом света, отражённого стенами и потолком. Расчёт выполним по формуле:
(4.1)
где Ф – световой поток, лм
Ен – нормативная освещенность, 5 лк;
Кз – коэффициент запаса, учитывающий запыление светильников и износ источников света в процессе эксплуатации, 1,5;
S – площадь помещения, 18412 м2;
Z – поправочный коэффициент, учитывающий неравномерность освещения, 1,1;
N – количество светильников, шт.;
n – количество ламп в светильнике, 1 шт.;
ν – коэффициент затенения рабочего места работающим, 0,8;















