А. П. Хаустов, М. М. Редина, П. Недоступ,А. Силаев
Проблемы оценок и управления экологическими рисками на предприятиях ТЭК
Качественная и количественная оценка экологических рисков по фазам жизненного цикла реализации проектов и жизненного цикла продукции имеет серьезное методическое и практическое значение. Необходимость исследований такого рода обусловлена возможными нарушениями природоохранного законодательства и, во вторую очередь, риском негативного влияния природно-климатических факторов на протяжении всех фаз реализации проектов. Однако в предынвестиционных проработках именно последним факторам придается решающая роль. В то же время, требования законодательства могут меняться, а для экологического - тем более, в сторону ужесточения. Так, подписание Киотского протокола повлекло за собой существенное ужесточение природоохранных требований, в первую очередь в предприятиях ТЭК. При этом вероятность нарушений экологических требований также очевидно повышается.
Экологические риски отличаются от форс-мажорных тем, что большинство из них можно предотвратить.
В. К. Монаков
Отключение защитное
Затраты на установку УЗО несоизмеримо меньше возможного ущерба - гибели и травм людей от поражения электрическим током, возгораний, пожаров и их последствий, произошедших из-за неисправностей электропроводки и электрооборудования. Если учесть, что стоимость одного УЗО не превышает стоимости простого бытового электроприбора, а возможный ущерб, который можно было избежать, если бы УЗО было установлено, исчисляется огромными суммами, то становится совершенно очевидной и не требующей дополнительных доказательств необходимость скорейшего и самого широкого внедрения УЗО нового поколения во всех электроустановках.
Анонсы статей
Б. М. Степанов, А. В. Самородов
Автоматизированная система учета и анализа несчастных случаев на энергоустановках
В 1999 году на базе ФГУ "Мосгосэнергонадзор" были начаты работы по разработке информационно-аналитической системы (ИАС) органов Госэнергонадзора "Энергоэффективность", состоящей из ряда функциональных подсистем, одной из которых является подсистема "Учет и анализ несчастных случаев на энергоустановках". Указанием Департамента Государственного энергетического надзора и энергосбережения №32-01-04/38 от 29.11.2000 г. на Мосгосэнергонадзор были возложены обязанности по учету и анализу несчастных случаев на тепловых и электрических установках в Российской Федерации. Для обеспечения внедрения подсистемы автоматизированного учета и анализа несчастных случаев Управления Госэнергонадзора в субъектах Российской Федерации организовывали сбор и представление информации о каждом несчастном случае, в расследовании которого участвовал инспектор Энергонадзора, составлющий Учетную карточку несчастного случая. Учетная карточка заполнялась инспектором Госэнергонадзора в ходе проведения расследования несчастного случая в соответствии с прилагаемыми Методическими рекомендациями и хранилась в материалах расследования. Начиная с 1 января 2001 года, до ввода в действие ИАС, копии Карточек ежемесячно направлялись по электронной почте в соответствующие региональные Управления Госэнергонадзора до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Региональные Управления Госэнергонадзора копии карточек ежеквартально направляли в Мосгосэнергонадзор по электронной почте до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с 1 января 2001 года.
Б. М. Степанов
Методические рекомендации по сбору и представлению информации о несчастных случаях на электрических и тепловых установках
Учетные карточки направляются по электронной почте в Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по городу Москве электронной почтой по адресу: energonadzor@comcor.ru. Высылать учетные карточки необходимо, используя опцию "Экспорт" Базы данных. Учет несчастных случаев на энергоустановках, в расследовании которых принимали участие государственные инспектора, ведется в территориальных управлениях Ростехнадзора в субъектах Российской Федерации (форма журнала приведена в Методических рекомендациях).
Е. В. Садков
Алгоритмический комплекс автоматизированной обработки результатов энергетического обследования системы электроснабжения промышленного предприятия
Анализ функционирования системы электроснабжения (СЭС) промышленного предприятия подразумевает оценку эффективности использования электрической энергии не только самой системы в целом, но и ее элементов. Первый этап анализа состоит из определения всех составляющих энергетического баланса и является основой при обработке результатов энергетического обследования. Трудоемкий процесс определения всех составляющих баланса затруднен обычно отсутствием должного количества приборов учета электрической энергии и, следовательно, недостатком данных по идентификации системы и собственно сложностью расчетов, поскольку схема электрических сетей промышленного предприятия достаточно разветвлена, а в ряде случаев и закольцована. В статье предлагается подход к автоматизированному анализу энергетического баланса электрических сетей промышленного предприятия.
А. Г. Аветян, К. М. Юров
Современные низковольтные автоматические выключатели бытового и аналогичного назначения
Отметим, что, начиная с 1-го января 2007 года, на территории Российской Федерации вместо ныне существующих государственных стандартов в действие вводятся технические регламенты, которые будут регламентировать технические требования, предъявляемые к тем или иным видам продукции, включая и техническую продукцию, в том числе и коммутационные аппараты, а, в частности, и АВ. Это будет сделано с целью конкретизировать требования, предъявляемые к каждому из видов продукции, а также избавиться от перекрестных нормативных ссылок на другие стандарты и прочие технические документы, что является нормой для ныне существующих стандартов. Стоит полагать, что в этом случае работа с нормативной документацией станет более простой, а трактовка тех или иных пунктов не будет иметь двоякого толкования. Но до момента ввода в действие технических регламентов основными документами являются ныне действующие государственные стандарты. И здесь, как мы видим, возможна путаница при идентификации той или иной аппаратуры. В настоящей статье мы постараемся разъяснить некоторые, наиболее часто встречающиеся вопросы относительно современных бытовых низковольтных АВ.
В. С. Иващенко
Обеспечение селективного действия аппаратов защиты по оценке энергии дуги
В статье рассматриваются различные токоограничивающие автоматические выключатели и расцепители с энергетической точки зрения. Кривые tc=f(Iр), используемые обычно для исследования селективности, неприемлемы для токоограничивающих автоматов при токах превышающих 25 Iном (что соответствует времени коммутации менее 10 мс при 50 Гц). Если рассматривать селективность аппаратов в переходном режиме, то исследование энергетической селективности следует вести по двум основным характеристикам:
- волна тока, проходящая через автомат; при этом отключение характеризуется Джоулевым интегралом I2dt (часто выражаемым I2t), который соответствует энергии отключения Ес;
- чувствительность расцепителя к энергии импульса прошедшего тока.
Таким образом, все характеристики представляются в виде кривой I2t=f(Iр) вместо tc=f(Iр)
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И ДОКУМЕНТЫ
Регистрация грузоподъемных машин
КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ