См. Документы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ПРИКАЗ
от 8 декабря 2023 г. N 442
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ "ИНСТРУКЦИЯ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ,
НА КОТОРЫХ ВЕДУТСЯ ГОРНЫЕ РАБОТЫ", УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПРИКАЗОМ РОСТЕХНАДЗОРА ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2020 Г. N 520
В соответствии с пунктом 1 статьи 3, пунктом 1 статьи 4 и пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", пунктом 1 и подпунктом 5.2.2.16(1) пункта 5 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401, приказываю:
1. Внести изменения в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Инструкция по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы", утвержденные приказом Ростехнадзора от 11 декабря 2020 г. N 520 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2020 г., регистрационный N 61628), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 г. и действует до 1 января 2027 г.
Руководитель
А.В.ТРЕМБИЦКИЙ
Приложение
к приказу Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 8 декабря 2023 г. N 442
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ИНСТРУКЦИЯ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОБЪЕКТАХ, НА КОТОРЫХ ВЕДУТСЯ ГОРНЫЕ РАБОТЫ", УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПРИКАЗОМ РОСТЕХНАДЗОРА ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2020 Г. N 520
1. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
"27. В подземных горных выработках горноспасательные работы приостанавливаются, и организуется вывод из зоны аварии людей, задействованных в данных работах, в следующих случаях:
рудничная атмосфера на аварийном участке, в котором действует пожар, находится во взрывоопасном состоянии;
концентрация метана у места тушения пожара на поступающей к очагу пожара или исходящей от пожара вентиляционной струе составляет 2% и более;
пожар в горной выработке или в выработанном пространстве начал сопровождаться вспышками и (или) взрывами горючих газов;
концентрация сернистого газа в рудничной атмосфере в горных выработках составляет 0,5% и более;
концентрация водорода в зарядных камерах составляет 0,5% и более;
концентрация оксида углерода в рудничной атмосфере в горных выработках составляет 5% и более;
произошли не предусмотренные ПЛА или действующим оперативным планом изменения режима проветривания горных выработок;
при пожаре в не изолированном взрывоустойчивыми изоляционными перемычками выработанном пространстве и (или) горных выработках, используемых для изолированного отвода метана, в которых возможно возникновение взрывоопасных концентраций горючих газов;
при пожаре в местах ведения взрывных работ, в складах взрывчатых материалов (далее - ВМ) и других местах их хранения, на транспортных средствах, перевозящих ВМ, когда пожар потушить первичными средствами пожаротушения не удалось;
параметры рудничной атмосферы превышают технические (функциональные) характеристики используемых изолирующих костюмов, средств индивидуальной защиты от высоких температур и (или) автономных изолирующих дыхательных аппаратов со сжатым кислородом (кислородно-азотной смесью) или химически связанным кислородом с номинальным временем защитного действия не менее четырех часов (далее - ДА);
в зоне высоких температур (температура воздуха равняется или превышает 27 °C) (далее - ЗВТ) при наличии непригодной для дыхания рудничной атмосферы температура воздуха в течение пяти минут повысилась на 3 °C и более;
получена информация о наличии других опасных факторов аварии, угрожающих жизни и здоровью лиц, выполняющих работы по локализации и ликвидации последствий аварии.".
2. Абзац второй пункта 12 приложения N 8 признать утратившим силу.
3. Приложение N 11 дополнить разделом следующего содержания:
"РАСЧЕТ ВЗРЫВООПАСНОСТИ РУДНИЧНОЙ АТМОСФЕРЫ НЕФТЯНЫХ ШАХТ
Расчет взрывоопасности рудничной атмосферы нефтяных шахт выполняется по сумме концентраций горючих газов - оксида углерода (CO), водорода (H2), углеводородных газов (метан (CH4), этан (C2H6), пропан (C3H8), н-бутан и изобутан (C4H10)) и паров жидких и твердых углеводородов (пентан, изопентан C6 и выше) в смеси с кислородом (O2).
Взрывоопасность рудничной атмосферы рассчитывается в следующем порядке:
рассчитывается общее содержание в рудничной атмосфере горючих газов Cг, %, по формуле:
, (19)
где: CCO - концентрация оксида углерода в рудничном воздухе, %;
- концентрация водорода в рудничном воздухе, %;
- суммарные концентрации углеводородных газов в рудничном воздухе, %;
- суммарные концентрации паров жидких и твердых углеводородов в рудничном воздухе, %;
рассчитывается доля CO, H2, углеводородных газов УВг и паров УВп в смеси по формулам:
; (20)
; (21)
; (22)
. (23)
При этом должно выполняться условие:
(24)
Взрывоопасность рудничной атмосферы определяется по треугольникам взрываемости, представленным на рисунках 10 - 27 настоящего приложения. Для этого из представленных на рисунках 10 - 27 треугольников взрываемости необходимо найти треугольник взрываемости, соответствующий рассчитанным по формулам (20) и (23) настоящей приложения значениям PCO и PУВп, далее на выбранном треугольнике наносится точка с координатами (Cг, O2), где O2 - концентрация кислорода в рудничном воздухе, %. Если нанесенная точка находится внутри треугольника взрываемости, соответствующего рассчитанному по формуле (22) настоящего приложения значению , рудничная атмосфера находится во взрывоопасном состоянии.
Уровень взрывоопасности состояния оценивается удаленностью точки от предельных линий внутри каждого из треугольников.
Рис. 10. Треугольник взрываемости при PCO = 0,0 и PУВп = 0,0
Рис. 11. Треугольник взрываемости при PCO = 0,0 и PУВп = 0,1
Рис. 12. Треугольник взрываемости при PCO = 0,0 и PУВп = 0,2
Рис. 13. Треугольник взрываемости при PCO = 0,1 и PУВп = 0,0
Рис. 14. Треугольник взрываемости при PCO = 0,1 и PУВп = 0,1
Рис. 15. Треугольник взрываемости при PCO = 0,1 и PУВп = 0,2
Рис. 16. Треугольник взрываемости при PCO = 0,2 и PУВп = 0,0
Рис. 17. Треугольник взрываемости при PCO = 0,2 и PУВп = 0,1
Рис. 18. Треугольник взрываемости при PCO = 0,2 и PУВп = 0,2
Рис. 19. Треугольник взрываемости при PCO = 0,3 и PУВп = 0,0
Рис. 20. Треугольник взрываемости при PCO = 0,3 и PУВп = 0,1
Рис. 21. Треугольник взрываемости при PCO = 0,3 и PУВп = 0,2
Рис. 22. Треугольник взрываемости при PCO = 0,4 и PУВп = 0,0
Рис. 23. Треугольник взрываемости при PCO = 0,4 и PУВп = 0,1
Рис. 24. Треугольник взрываемости при PCO = 0,4 и PУВп = 0,2
Рис. 25. Треугольник взрываемости при PCO = 0,5 и PУВп = 0,0
Рис. 26. Треугольник взрываемости при PCO = 0,5 и PУВп = 0,1
Рис. 27. Треугольник взрываемости при PCO = 0,5 и PУВп = 0,2
".