Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 30.09.2024 по 06.10.2024
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р 54617.1-2011; Страница 12

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 54641-2011 Сахар. Метод определения крахмала ГОСТ Р 54641-2011 Сахар. Метод определения крахмала Sugar. Method for determination of starch (Настоящий стандарт распространяется на сахар (белый сахар, жидкий сахар, сахар-песок и тростниковый сахар-сырец) и устанавливает метод определения массовой доли (содержания) крахмала в диапазоне измерений от 20,0 до 500,0 млн-1 (мг/кг)) ГОСТ Р 54231-2010 Топливо твердое из бытовых отходов. Определение содержания влаги высушиванием. Часть 1. Общая влага. Стандартный метод ГОСТ Р 54231-2010 Топливо твердое из бытовых отходов. Определение содержания влаги высушиванием. Часть 1. Общая влага. Стандартный метод Solid recovered fuels. Determination of moisture content using the oven drying. Part 1. Total moisture. Reference method (Настоящий стандарт распространяется на все виды твердого топлива из бытовых отходов и устанавливает метод определения общей влаги высушиванием. Метод используется при необходимости высокой точности определения содержания влаги и является стандартным) ГОСТ Р 54522-2011 Сосуды и аппараты высокого давления. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических обечаек, днищ, фланцев, крышек. Рекомендации по конструированию ГОСТ Р 54522-2011 Сосуды и аппараты высокого давления. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических обечаек, днищ, фланцев, крышек. Рекомендации по конструированию High pressure vessels and apparatus. Norms and methods of strength calculation. Calculation of cylindric shells, heads, flanges, covers. Design recommendations (Настоящий стандарт устанавливает нормы и методы расчета на прочность при статическом нагружении и рекомендации по конструированию сосудов и аппаратов стальных кованых, кованосварных, многослойных и однослойных, изготовленных из поковок и листового проката, работающих под действием внутреннего давления свыше 10 до 130 МПа, применяемых в газовой, нефтяной, нефтехимической, химической промышленности, производстве минеральных удобрений и других смежных отраслях промышленности. Расчетные формулы настоящего стандарта применимы при условии, что свойства материалов, требования к конструкции, изготовлению и контролю отвечают требованиям нормативных документов на изготовление и что расчетные температуры не превышают значений, при которых наступает ползучесть материалов. При отсутствии точных данных о температуре, при которой необходимо учитывать ползучесть материала, формулы применимы для расчетной температуры стенки сосудов, не превышающей: для углеродистой стали 380 град. С, для низколегированной и среднелегированной сталей 420 град. С и для аустенитной стали 525 град. С. Минимальная (отрицательная) температура определяется физико-механическими свойствами применяемых материалов по стандартам и техническим условиям на изготовление сосудов, утвержденными в установленном порядке. Настоящий стандарт не распространяется на сосуды, работающие под внешним давлением. Для сосудов, находящихся в эксплуатации, в процессе монтажа, изготовления или оконченных проектов до введения настоящих норм, переоформление расчетов на прочность в соответствии с настоящим стандартом не требуется)
Страница 12
Untitled document
ГОСТ Р 54617.1—2011
8
7.5 Обработка риска
На стадии обработки риска необходимо провести выбор стратегии снижения риска, переноса при-
емлемого риска и принятия решений об устранении или снижении неприемлемого риска. Как для пас-
сивных, так и для активных наноструктур, а также нанотехнологий, существуют особенности, влияющие
на выбор мероприятий, направленных на снижение риска.
Основные особенности, влияющие на выбор мероприятий, направленных на снижение риска:
- Нанотехнологии являются междисциплинарной и межотраслевой сферой знаний и имеют боль-
шое количество причастных сторон.
- Необходимо тесное сотрудничество всех участников исследований, разработки и применения
нанотехнологий.
- Для большой части активных наноструктур и наносистем в той или иной мере характерны не-
определенность и неоднозначность. Причем степень неопределенности изменяется во времени с по-
явлением новых знаний.
- Подход к менеджменту риска должен быть достаточно гибким по отношению к применению но-
вых знаний и изменению условий оценки риска. Кроме того, должны быть разработаны планы действий
в чрезвычайных ситуациях с учетом всех сценариев развития опасного события, которые должны пре-
дусматривать возможность применения новых научных данных и воздействия экономических, социаль-
ных и политических факторов.
Для адаптации стратегии менеджмента риска в наноиндустрии необходимо учитывать различия
между активными и пассивными наноструктурами. При разработке программ менеджмента риска в
области нанотехнологий и обмена информацией должны быть предусмотрены адекватные и эффек-
тивные стратегии для обоих типов наноструктур. В условиях недостатка фактических данных, исполь-
зуемых для оценки риска и последующего принятия решений, основным требованием на этапе обра-
ботки риска является обеспечение достоверности количественной оценки риска и общей оценки риска.
Особенности работы на этапе обработки риска для пассивных и активных наноструктур приведены в
таблице 1.
В целом, на этапе обработки риска для пассивных наноструктур действия направлены на сниже-
ние в максимально возможной степени потенциальных опасностей для здоровья человека и окружа-
ющей среды. Для активных наноструктур и наносистем управление риском на этапе обработки риска
должно быть ориентировано на выполнение установленных требований первую очередь в области
безопасности, охраны здоровья и экологии) и обладать гибкостью, обеспечивающей поиск оптималь-
ного решения по снижению риска в условиях неопределенности. При этом необходимо организовать
обратную связь и диалог с причастными сторонами относительно возможных социальных разногласий,
которые могут возникнуть при применении активных наноструктур и наносистем.
Та бл и ц а 1 — Особенности обработки риска для пассивных и активных наноструктур
Тип
наноструктуры
Идентификация опасности
Оценка экспозиции
опасности
Обработка риска
Пассивная
наноструктура
- Разработка стратегии испыта-
ний для оценки токсичности и эко-
токсичности.
- Применение наиболее досто-
верных показателей для оценки ток-
сичности и экотоксичности частиц.
- Применениеноменклатуры
показателей, отражающих новые
свойства, такие как площадь по-
верхности.
- Проведение приемо-сдаточных
испытаний, анализа опасностей по
всему жизненному циклу продукции
и исследования вторичного риска.
- Разработка
методологии мо-
ниторинга экспо-
зиции.
- Разработка
методов сниже-
ния экспозиции
и использования
средств защиты.
- Сбор наи-
более доступных
данных
- Применение метода количе-
ственной оценки риска.
- Применение международных
документов по менеджменту ри-
ска и использованиию мирового
опыта.
- Применение адаптированных
методов снижения экспозиции и
использования средств защиты.
- Применение методов оценки
вероятности и значимости риска,
учитывающихпотерипреиму-
ществ.