Анализ устойчивости функционирования ОАО «Уралоргсинтез»

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

 

ИНСТИТУТ  ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

 

Кафедра «Защита в Чрезвычайных Ситуациях и Управление Рисками»

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

на  тему

 

«АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ОАО «УРАЛОРГСИНТЕЗ» В ЧС»

 

 

специальность

330600 «Защита  в чрезвычайных ситуациях»

 

 

 

 

 

       Работу выполнил:

студент группы ЗЧС-330600-41(К)

____________ А. М. Широбоков

«__» _______________ 2012г.

 

 

 

           Проверил:

ассистент кафедры ЗЧС  и УР

____________ С.В.Урванцева

«__» _______________ 2012г.

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск 2012

Оглавление


 

Введение 4

1.  Устойчивость функционирования объектов экономики в условиях чрезвычайной ситуации 5

2.  Факторы, влияющие на устойчивость работы объектов экономики 5

3. Описание ОАО «Уралоргсинтез» и характеристика его деятельности 6

3.1. Инженерно-геологическая характеристика места расположения объекта 7

3.2. Сведения об общей численности работников на опасных производственных объектах объекте, а также данные о наибольшей численности, работающей смены. 9

4. Анализ возможных аварий и их последствий 9

4.1.  Расчет радиусов зон поражения при взрыве облака 11

топливовоздушных смесей 11

4.2. Оценка последствий воздействия поражающих факторов взрыва топливовоздушных смесей на человека или другие материальные объекты) 12

5. Устойчивость предприятия ОАО «Уралоргсинтез» в ЧС 14

5.1 Показатели степени риска чрезвычайных ситуаций 14

5.2.  Прямые потери организации 15

5.3. Социально – экономические потери 16

5.4. Экологический ущерб 18

5.5. Оценка устойчивости функционирования объекта при ЧС техногенного характера 19

6. Комплекс мероприятий по повышению устойчивости объекта в ЧС 21

6.1.  Профессиональная подготовка персонала и порядок допуска персонала к работе 22

 

 

6.2.  Мероприятия по противоаварийной подготовке персонала 23

6.3.  Мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте 23

7. Инженерно-технические мероприятия 25

7.1.  Мероприятия  по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность опасного производственного объекта, а также по противодействию возможным террористическим актам 25

7.2.  Сведения о системе оповещения в случае возникновения аварии на объекте 25

Заключение 27

Приложение  А. Расположение исследуемого объекта на карте 29

Приложение  Б. План расположения объектов по предприятию 30

Приложение  В.  Зоны возможного травмирования людей при взрыве в результате разрушения емкости Е-115 (цех №2) 32


Приложение  Г. Возможные разрушения при взрыве в результате разрушения емкости Е-115 33

 

 


Введение

 

Как гласит Федеральный закон  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (от 21.12.94 № 68), одной из основных задач единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС является осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуации и повышение устойчивости функционирования предприятий, организаций, учреждений (далее организации), а также объектов социального назначения в чрезвычайных ситуациях. При этом под предупреждением чрезвычайных ситуации (ЧС) понимается комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновение.

Проблема повышения устойчивости функционирования организаций в  современных условиях приобретает  все большее значение.

Наибольшую опасность  в техногенной сфере представляют радиационные и транспортные аварии, аварии с выбросом химически и  биологически опасных веществ, взрывы и пожары, гидродинамические аварии, аварии на электроэнергетических системах и очистных сооружениях.

Сложность и масштабность проблемы обеспечения безопасности населения и природной среды в ЧС и необходимость ее решения органами государственной власти и управления всех уровней обуславливается тем, что в Российской Федерации насчитывается около 45 тыс. потенциально опасных объектов различного типа и ведомственной подчиненности.

В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью в случае возникновения техногенных ЧС проживают около 80 млн. человек, т.е. 55% населения страны.

Проблемы повышения устойчивости функционирования организаций до последнего времени (до начала 90-х годов) в основном рассматривались применительно  к чрезвычайным ситуациям, характерным  для военного времени.

 


1.  Устойчивость функционирования объектов экономики в условиях чрезвычайной ситуации

Проблема повышения устойчивости функционирования экономики и ее отдельных объектов возникла в конце XIX в. и рассматривалась сначала, в основном, как проблема защиты населения в ходе ведения войн. По мере совершенствования производительных сил и средств вооруженной борьбы все большую значимость приобретали вопросы защиты экономики, особенно ее военной отрасли от средств поражения противника, сначала — в прифронтовой зоне, а с появлением дальней авиации, затем ракетно-ядерного оружия — на всей территории страны.

При рассмотрении проблемы устойчивости главными становятся: рациональное размещение производительных сил по территории страны; подготовка объектов экономики к восстановлению после воздействий средств поражения противника; организация государственного управления в чрезвычайных условиях.

В 1994 г на основе Федерального закона “О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера” сущность устойчивости функционирования организации в ЧС была пересмотрена: на первый план поставлена задача защиты жизни людей.

Сейчас под устойчивостью  функционирования организации в  ЧС понимается ее способность предупреждать возникновение аварий и катастроф, противостоять воздействию их поражающих факторов в целях предотвращения или ограничения угрозы жизни, здоровью персонала, проживающего вблизи населения, снижения материального ущерба, а также обеспечивать восстановление нарушенного производства в минимально короткие сроки.

Под повышением устойчивости функционирования организации в  ЧС (ПУФ в ЧС) понимается комплекс мероприятий по предотвращению или  снижению угрозы жизни и здоровью персонала и проживающего вблизи населения и материального ущерба в ЧС, а также подготовке к проведению спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС.

Одновременно с такими понятиями как устойчивость функционирования, повышение устойчивости функционирования организации употребляется и такое понятие, как подготовка объекта экономики к работе в ЧС.

2.  Факторы, влияющие на устойчивость работы объектов экономики

 

Прежде всего регион размещения. Здесь следует учитывать наиболее вероятные и опасные стихийные бедствия. Например, землетрясения, наводнения, оползни и другие.

Нельзя забывать и о  метеорологических особенностях региона. Важна и социально-экономическая ситуация: состояние экономики, уровень занятости работоспособного населения, благосостояние людей.


Надо учитывать, где расположен объект: рельеф местности, характер застройки, насыщенность транспортными коммуникациями, наличие потенциально опасных предприятий (радиационного, химически-, бактериологически-, пожаро-, взрывоопасных).

И, наконец, внутренние факторы, влияющие на устойчивость: численность  работающих, уровень их компетентности и дисциплины; размеры и характер объекта, выпускаемая продукция; характеристика зданий и сооружений; особенности производства, применяемых технологий и материалов, веществ; потребность в основных видах энергоносителей и воде, наличие своих ТЭЦ (котельных); количество и суммарная мощность трансформаторов, газораспределительных станций (пунктов) и системы канализации.

На основе анализа всех факторов, влияющих на устойчивость функционирования, делается вывод о возможности возникновения чрезвычайной ситуации и ее влиянии на жизнедеятельность объекта.

В основе оценки влияния  на жизнедеятельность лежит оценка устойчивости объекта, т.е. его способность функционировать в условиях чрезвычайной ситуации.

3. Описание ОАО «Уралоргсинтез» и характеристика его деятельности

 

Предприятие ОАО «Уралоргсинтез» расположено на западных склонах Среднего Урала в 17 км юго-западнее г. Чайковский на левом берегу реки Кама.

Расположение предприятия  на карте указанно в приложении А.

Площадь ОАО «Уралоргсинтез» составляет 1074 га, площадь застройки 475 га. Основная площадка объекта ограждена железобетонными плитами, поверх которых натянута колючая проволока.

Территория предприятия  расположена в местности с  сейсмической интенсивностью 6 баллов – для степени опасности В, и 7 баллов – для степени С (см. Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации. ОСР-97).

В районе расположения ОАО  “Уралоргсинтез” опасные природные воздействия, (карст, суффозия) отсутствуют (СНиП 23-01-99. Строительная климатология).

Средняя  максимальная температура  воздуха наиболее теплого месяца  - 23,4°С. Абсолютная максимальная температура  воздуха - 37 °С. Преобладающее направление  ветра за июнь-август – южное.

Предприятие предназначено  для выработки и производства нефтехимической продукции, используемой в различных областях народного  хозяйства. В качестве сырья используются сжиженные углеводороды. Из основных полупродуктов получаемых на ОАО «Уралоргсинтез», можно выделить: изопрен, бензол, метилтретбутиловый эфир, бензиновые фракции, полибутены.


Общая численность работающих на ОАО «Уралоргсинтез» составляет 1891 человек, наибольшая рабочая смена составляет 1431 человек.

ОАО «Уралоргсинтез» включено в «Перечень промышленных объектов Российской Федерации с повышенной опасностью, подлежащих декларированию» (приказ МЧС России и Госгортехнадзора России от 20.03.1997г. № 157/45).

Из имеющихся технологических  цехов и установок к особо  опасным производствам в соответствии с критериями, изложенными в п.п. 3.2 и 3.3 «Порядка разработки декларации безопасности промышленного объекта  Российской Федерации» (утвержден приказом МЧС России и Госгортехнадзора России от 04.04.1996г. №222/59) отнесены цехи ИФ-2-3, ДП-10, ИФ-6, ИФ-8, ИФ-9, ИФ-7, ЦГФУ и склады товарно-сырьевого  цеха и хлораторные со складом хлора. План расположения объектов по предприятию указан в приложении Б.

К числу опасных веществ, обращающихся на заводе полимеров относятся: бензол, М,1\1-диметилформамид, жидкие продукты пиролиза, бутилен-изобутиленовая фракция, а-бутиленовая фракция, р-бутиленовая фракция, изобутилен, изобутан-изобутиленовая фракция, бутан- бутиленовая фракция, изобутановая фракция, бутановая фракция, широкая фракция легких углеводородов, пропан, бутилен-дивинильная фракция, дивинил, ацетонит-рил, метилтретбутиловый эфир, метанол, этан, бутан, изобутан, пентан, изопентан, гексан, изопрен, пиперилен, циклопентадиен, дициклопентадиен, триметилкарбинол, кислота орто-фосфорная, триметилпентен, формалин обезметаноленный, аммиак, хлор, этилмеркаптан.

3.1. Инженерно-геологическая характеристика места расположения объекта

 

С инженерно-геологической  точки зрения место расположения ОАО «Уралоргсинтез» относится к числу благоприятных для строительства. Явлений как оползней, суффозии, проседания грунтов не отмечается, район не относится к сейсмически опасным.

Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика природных воздействий», по оценке сложности природных условий участок, занимаемый ОАО «Уралоргсинтез», относится к категории простых.

Предприятие не находится  в зоне опасных сейсмических воздействий  поскольку сейсмичность района г. Чайковский не превышает 6-7 баллов.

Климат района - умеренно континентальный с продолжительной  и многоснежной зимой, теплым летом  и хорошо выраженными переходными  сезонами - весной и осенью. В розе ветров преобладают ветры умеренной  силы с юго-запада.


Зима (начало ноября - конец  марта) - умеренно холодная, многоснежная. Дней со снегопадами 16-20 в месяц, часты  метели. Снежный покров устанавливается  в середине ноября, толщина его  в марте достигает 45-80 см. Минимальная температура воздуха может составить -45 °С.

Весна (апрель - май) прохладная с ясной погодой. Начало весны  неустойчивое, со сменой оттепелей  и заморозков. Снежный покров сходит в середине апреля. Характерна весенняя распутица.

Лето (июнь - август) теплое. Характерны осадки преимущественно  ливневого характера с грозой. Максимальная температура воздуха  может достигать +37 °С.

Осень (сентябрь - начало ноября) пасмурная, дождливая. С начала октября  начинаются заморозки. Осадки выпадают в виде моросящих дождей и снега. Дожди приводят к образованию распутицы. Часты туманы.

Основные метеоролигические данные по многолетним наблюдениям приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Среднесезонные метеорологические данные (по многолетним наблюдениям)

Среднесезонные показатели

Зима

Весна

Лето Лето

Осень

Среднегодовые

значения

Температура воздуха, ºС

- 10,5

3,8

17,0

3,3

3,4

Скорость ветра, м/с

3,9

3,8

3,0

3,8

3,6

Относительная влажность воздуха, %

84

71

73

82

77,5

Количество осадков, мм

29

42

66

51

47


Наиболее опасными явлениями, характерными для района, являются:

- грозы;

- сильные  морозы;

- ливни  с интенсивностью 25 мм/час и более;

- снегопады,  превышающие 22 мм. за 24 часа;

- град  с диаметром частиц более 20 мм.;

- гололёд; 

- сильные  ветры со скоростью более 20 м/сек (ураганами).


3.2. Сведения об общей численности работников на опасных производственных объектах объекте, а также данные о наибольшей численности, работающей смены.

 

Численность рабочих и  служащих на объекте ОАО «Уралоргсинтез» на период прохождения практики составляет 1891 человек.

Сведения о численности  наибольшей рабочей смены цехов  предприятия представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Сведения о численности  наибольшей рабочей смены опасных  производственных объектов

№ тит.

Наименование объекта предприятия

Численность персонала наибольшей смены, чел.

1

2

3

1

Газовый цех

35

2

Цех №2

62

3

Цех №6

37

4

Цех №9

74

5

ТСП

101

6

ЦРВ

24

 

Всего

333


 

Предприятие ОАО «Уралоргсинтез»  велико и многофункционально состоит из многих структурных единиц. Наиболее опасным при возникновении ЧС окажется цех №2, поскольку он находится на втором месте по численности персонала из всех опасных производственных объектов и в оборудовании содержится большое количество взрывоопасного вещества. Рассмотрим данный цех и проанализируем его опасность для работников предприятия.

4. Анализ возможных аварий и их последствий

 

Возникновение аварии начинается с инициирующего события, заключающегося в разгерметизации оборудования, трубопроводов и создании возможности  истечения опасного вещества из технологического оборудования опасного производственного  объекта.

К основным причинам и факторам возникновения аварии относятся:

- физический износ, коррозия, механические повреждения, амортизационный износ оборудования, температурные деформации оборудования и  трубопроводов;

 

-   нарушение типовых  технологических регламентов;

-   прекращение подачи  энергоресурсов;


-   возможные ошибочные  действия персонала;

-   внешние воздействия  природного и техногенного характера.

Физический износ, коррозия, механические повреждения, температурные  деформации оборудования или трубопроводов  приводит к их разгерметизации с  выбросом опасных веществ в небольших  количествах и не приводит к серьезным  последствиям. Однако при несвоевременной  локализаций выбросов может произойти  дальнейшее развитие аварии.

Механические повреждения  оборудования и технологических  трубопроводов может произойти  при ремонтных работах и при  их выполнении пользованием транспортных и грузоподъемных средств.

Причинами разгерметизации  трубопроводов могут быть:

- остаточные напряжения  в материале трубопровода при  ремонте и монтаже;

- гидравлические удары;

- температурные деформации, в том числе от горячего  резервуара;

- превышение давления;

- коррозия и эрозия  металла оборудования и трубопроводов;

- механические повреждения,  поломка деталей насосов.

- разгерметизация оборудования обусловлена:

- амортизационным износом  конструкций и корпуса;

- дефектами изготовления, монтажа и сварки;

- неравномерностью просадки  основания;

- нарушением или несовершенством  системы защиты от статического  электричества; 

- не исключены воздействия  внешнего характера прямые удары  молний, сильный

 ветер, низкая температура  воздуха, террористические акты.

Основные возможные причины  возникновения аварий, обусловленные  ошибочными действиями персонала:

- работа на неисправном  или не прошедшем техническое  освидетельствование оборудовании;

- работа при отключенных  или неисправных контрольно-измерительных  приборах, блокировках и других  средствах систем защиты, управление  регулирования, а также системах  сигнализации и связи;

- ошибочная разборка оборудования  и трубопроводов, находящихся  под давлением;

- устранение образовавшихся  пропусков и утечек на работающем  оборудовании;

- нарушение требований  безопасности при пуске и остановке  оборудования (особенно при аварийных  остановках), при выводе оборудования  в резерв и вводе из резерва  в работу;

- ошибочное закрытие  задвижек на линии всасывания  насосов;


- нарушение требований  безопасности при ведении ремонтных  работ, особенно при ведении  работ с применением открытого  огня.

К внешним воздействиям, способствующим возникновению и  развитию аварий, относятся:

-    низкие зимние  температуры;

-    прямые удары  молнии;

-    диверсионные  акты;

-   авария на соседнем  объекте; 

  -  повышение химической  или электрохимической коррозийной  активности грунта вдоль трасс  трубопроводов;

  -  и другие воздействия.

4.1.  Расчет радиусов зон поражения при взрыве облака

топливовоздушных  смесей

 

В результате реализации опасности  на промышленном объекте образуются поражающие факторы для персонала, населения, окружающей среды и самого объекта. Анализ последствий реальных аварий в промышленности позволяет  определить наиболее характерные поражающие факторы. К ним относятся:

- воздушная ударная волна  (УВ) взрывов облаков топливовоздушных  смесей (ТВС) и конденсированных  взрывчатых веществ (ВВ);

       - тепловое, излучение «огненных шаров»;

       Построение  поля ПФ - сложная и трудоемкая  научно-техническая задача.

 

Воспользуемся формулой для определения радиуса  зоны поражения, используемую, как правило, для оценки последствий взрывов  конденсированных ВВ, но, с известными допущениями, приемлемая и для грубой оценки последствий взрывов ТВC:

                                              ,

  где коэффициент К определяется согласно [РД 03-409-01], a Wt - тротиловый эквивалент взрыва, определяемый из соотношения

                                                                Wt=

где 0,4 - доля энергии взрыва парогазовой среды, затрачиваемая  непосредственно на формирование ударной  волны; 


0,9 - доля энергии взрыва  тринитротолуола (ТНТ), затрачиваемая  непосредственно на формирование  ударной волны;

 qт = 4520 кДж/кг - удельная энергия взрыва ТНТ.

4.2. Оценка последствий воздействия поражающих факторов взрыва топливовоздушных смесей на человека 
или другие материальные объекты)

 

При взрывах ТВС существенную роль играют такие поражающие факторы, как длительность действия ударной  волны, и связанный с ней параметр - импульс взрыва. Реальное деление  плоскости факторов поражения на диаграмме импульс - давление на две  части (внутри - область разрушения, вне - область устойчивости) не имеет четкой границы. При приближении параметров волны к границе опасной области вероятность заданного уровня поражения нарастает от 0 до 100%. При превышении известного уровня величин амплитуды давления и импульса достигается 100% вероятность поражения. Эта типичная особенность диаграмм поражения может быть отражена представлением вероятности достижения того или иного уровня ущерба с помощью пробит-функции – Рr.

Оценка вероятности повреждений  промышленных зданий от взрыва облака ТВС

Определяем эффективный  энергозапас горючей смеси Е. Так как Сr < Сст, следовательно,

                                                    Е = ,

где q r = 47,6 ∙ 10б Дж/кг - теплота сгорания горючего газа в ТВС,

= 4 - степень расширения продуктов  сгорания для гетерогенных смесей.

Исходя из классификации  веществ, определяем, что метан относится  к классу 4 опасности (слабо чувствительные вещества). Диапазон ожидаемого режима взрывного превращения облака топливно-воздушной смеси - 6 (шестой), что соответствует дефлаграция, скорость фронта пламени определяется соотношением:

                                                Vr = k1 М r 1/6

где k1 - константа, равная 43.

Вероятность повреждений  стен промышленных зданий, при которых  возможно восстановление зданий без  их сноса, может оцениваться по соотношению:

                                        Pr1 = 5 - 0,26 lnV1.

Фактор V1 рассчитывается с учетом перепада давления в волне и импульса статического давления по соотношению

 

                                  V1 = (17 500/∆Р)8,4 + (290/I)9,3

Вероятность разрушений промышленных зданий, при которых здания подлежат сносу,

оценивается по соотношению:


                                          Pr2 = 5 - 0,22 ln V2.

 В этом случае фактор  V2 рассчитывается по формуле

                             V2 = (40 000/∆Р)7,4 + (460/I)11,3.

Оценка вероятности поражения  людей при взрыве облака ТВС

Ниже приводятся соотношения, которые могут быть использованы для расчета уровня вероятности  поражения воздушной волной живых  организмов (в том числе и человека).

Вероятность длительной потери управляемости у людей (состояние  нокдауна), попавших в зону действия ударной волны при взрыве облака ТВС, может быть оценена по величине пробит-функции:

                                          Рr3 = 5 - 5,74 In V3.

Фактор опасности  V рассчитывается по соотношению

                                           V3 = 4,2/ + 1,3/

Безразмерное давление и  безразмерный импульс задаются выражениями:

                                  = 1 + ∆P/Р0 и = / I (P01/2 m1/3),

где m - масса тела живого организма, кг.

В некоторых источниках сообщается о зависимости вероятности разрыва  барабанных перепонок у людей  от уровня перепада давления в воздушной  волне:

                                      Рr4 = -12,6 + 1,524 1n ∆P.

Вероятность отброса людей  волной давления может оцениваться  по величине пробит- функции:

                                               Рr5 =5-2,44 1n V5.

Здесь фактор V5 рассчитывается из соотношения

                                    V5 =7,38 . 103/ ∆P + 1,3 ∙ 109/(∆PI).

Связь функции Рri с вероятностью той или иной степени поражения находится согласно  РД 03-409-01.

 

5. Устойчивость предприятия ОАО «Уралоргсинтез» в ЧС

5.1 Показатели степени риска чрезвычайных ситуаций

 

Риск аварии - мера опасности, характеризующая возможность возникновения  аварии на опасном производственном объекте и тяжесть ее последствий. Основными количественными показателями риска аварии являются:

технический риск - вероятность  отказа технических устройств с  последствиями определенного уровня (класса) за определенный период функционирования опасного производственного объекта;

индивидуальный риск - частота  поражения отдельного человека в  результате воздействия исследуемых  факторов опасности аварий;

потенциальный территориальный  риск (или потенциальный риск) - частота  реализации поражающих факторов аварии в рассматриваемой точке территории;

коллективный риск - ожидаемое  количество пораженных в результате возможных аварий за определенный период времени;

социальный риск, или F/N кривая - зависимость час готы возникновения событий F, в которых пострадало на определенном уровне не менее N человек, от этого числа N. Характеризует тяжесть последствий (катастрофичность) реализации опасностей;

ожидаемый ущерб - математическое ожидание величины ущерба от возможной  аварии, за определенный период времени.

В соответствии с РД 03-418-01 индивидуальный риск поражения человека, находящегося в определенной точке  пространства, следует оценивать  по следующей формуле:

                                                      k

∑Ri = ∑ Qi ∙ Qni ∙ fi ,

                                                               i=1

где Qi - частота i-го сценария аварии, 1/год, Qni, fi - условная вероятность возникновения поражающих факторов и условная вероятность присутствия данного человека (индивидуума) в данной точке (области) пространства при i- м сценарии аварии, соответственно, k- число сценариев.

Для работника предприятия  с 8-часовым рабочим днем для большинства  сценариев величину f можно положить равной 0,3 (независимо от числа смен на производстве). При fi = 1 получаем величину потенциального территориального риска - максимального значения индивидуального риска поражения человека Rnom.

Анализ устойчивости функционирования ОАО «Уралоргсинтез»