Файл: Г. В. Тягунов Безопасность жизнедеятельности.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 05.05.2024

Просмотров: 592

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1 Теоретические основы БЖД

Основные понятия БЖД

Аксиома о потенциальной опасности деятельности

Структура курса БЖД

Понятие риска

Концепция приемлемого риска

Пути управления риском

Методические подходы к изучению риска

Последовательность изучения опасностей

Системный анализ безопасности

Общие принципы и механизмы адаптации организма человека к условиям среды обитания

Взаимосвязь человека с окружающей средой

Совместимость элементов системы «человек – среда»

Тяжесть и напряженность труда

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда

Работоспособность и ее динамика

Утомление

запредельные формы психического напряжения

Влияние алкоголя на безопасность труда

Основные психологические причины травматизма

Раздел 2 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЖД

Законодательная и нормативно-техническая основа управления факторами среды

Роль атмосферы в жизни планеты

Состав атмосферы

Загрязнители атмосферы

Влияние химических веществ на живые организмы

Гигиеническое нормирование вредных веществ

Санитарно - защитные зоны (СЗЗ)

общая характеристика водных источников планеты

Загрязнители водных источников

Показатели качества воды

Категории водопользования

Влияние хозяйственной деятельности человека на состояние почвы

Основные загрязнители почвы

Обращение с отходами производства и потребления

Виды экологического мониторинга

Задачи системы экологического мониторинга

Основные разделы ОВОС

Определение платежей за загрязнение природной среды

Виды особо охраняемых территорий

Раздел 3 Безопасность в условиях производства(охрана труда)

Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования по ОТ

Государственное управление охраной труда

Обучение, инструктирование и проверка знаний работников по охране труда на предприятии, в учреждении

Ответственность за нарушение норм охраны труда

Социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний

состояние воздушной среды производственных помещений

Виброакустические факторы

Электромагнитные поля Электромагнитное поле (ЭМП) представляет особую форму материи. Всякая электрически заряженная частица окружена электромагнитным полем. электромагнитное поле может существовать и в свободном состоянии в виде движущихся со скоростью 3·108 м/с фотонов или в виде электромагнитных волн.Движущееся ЭМП (электромагнитное излучение– ЭМИ) характеризуется векторами напряженности электрического Е, [В/м], и магнитного Н, [А/м], полей, которые определяют силовые свойства ЭМП.Длина волны λ, частота колебаний f и скорость распространения электромагнитных волн в воздухе с связаны соотношением с = λ f. Например, для промышленной частоты f = 50 Гц длина волны λ = 3·108/50 = 6000 км, а для ультракоротких частот f = 3·108 Гц длина волны равна 1 м. В ЭМП существует три зоны, которые различаются по расстоянию от источника. Зона индукции I(ближняя зона) имеет радиус R≤ λ/2π. В этой зоне электромагнитная волна не сформирована, и поэтому на человека действует независимо друг от друга напряженность электрического и магнитного полей.Зона интерференции II (промежуточная) имеет радиус λ/2π  R  2π λ.В этой зоне одновременно воздействуют на человека напряженность электрического и магнитного полей, а также энергетическая составляющая. Зона излучения III(дальняя), имеющая радиус R2πλ, характеризуется тем, что это зона сформировавшейся электромагнитной волны. В этой зоне на человека воздействует только энергетическая составляющая, а векторы Е и Н всегда взаимно перпендикулярны. В вакууме и воздухе Е = 377 Н.Для токов промышленных частот размер зон I и II составляет несколько десятков километров. Начиная со сверхвысоких частот, зона индукции уменьшается и оценка осуществляется по характеристике S, для которой в нормативных документах принято название – плотность потока энергии (ППЭ), хотя фактически – это плотность потока мощности, [Вт/м2], которая в общем виде определяется векторным произведением Е и Н, а для сферических волн при распространении в воздухе может быть выражена как , где Р – мощность излучения,Вт. Источники ЭМП и классификация электромагнитных излучений Естественными источниками электромагнитных полей и излучений являются атмосферное электричество, радиоизлучения Солнца и галактик, электрическое и магнитное поля Земли. Источниками электрических полей промышленной частоты (50 Гц) являются линии электропередач, а также все высоковольтные установки промышленной частоты.Магнитные поля промышленной частоты возникают вокруг любых электроустановок и токопроводов промышленной частоты. Источниками электромагнитных излучений радиочастот являются мощные радиостанции, антенны, установки индукционного нагрева, исследовательские установки, высокочастотные приборы и устройства, используемые в промышленности, в медицине и в быту.Источниками электростатического поля и электромагнитных излучений в широком диапазоне частот являются персональные электронно-вычислительные машины (ПЭВМ) и видеодисплейные терминалы (ВДТ) на электронно-лучевых трубках. Главную опасность для пользователей представляют электромагнитное излучение монитора в диапазоне частот 5 Гц…400 кГц и статический электрический заряд на экране.В табл. 11 представлен весь спектр электромагнитных излучений. Таблица 11Спектр электромагнитных излучений

Ионизирующие излучения

Естественное и искусственное освещение

Требования безопасности к производственным процессам и оборудованию

Методы и средства обеспечения безопасности

Электробезопасность

Основные понятия и определения

Причины травматизма

Критерии оценки травматизма

Расследование несчастных случаев на производстве и случаев профзаболеваний

РАЗДЕЛ 4 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Основные законодательные и подзаконные акты

Основные понятия и определения

Классификация чрезвычайных ситуаций

Фазы развития крупных аварий

Очаги поражения, создаваемые при чс

Землетрясения

Наводнения

Понятие об устойчивости функционирования объектов экономики

Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объекта экономики в условиях чрезвычайных ситуаций

Требования норм проектирования инженерно-технических мероприятий (ИТМ)

Требования норм проектирования ИТМ к размещению объектов экономики

Требования норм ИТМ к проектированию и строительству зданий и сооружений

Мероприятия по повышению устойчивости функционирования промышленных предприятий

Повышение устойчивости инженерно-технического комплекса предприятий

Понятие пожара. Условия возникновения горения

Формы горения

Показатели взрыво- и пожарной опасности веществ

Взрывоопасность как травмирующий фактор производственной среды

Опасные факторы пожара

Обеспечение пожарной безопасности

Молниезащита зданий и сооружений

Общие положения

Общие положения

Обеспечение требований промышленной безопасности

Экспертиза промышленной безопасности

Разработка Декларации промышленной безопасности

Требования промышленной безопасности по готовностик действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте

Обязательное страхование ответственностиза причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта

Структура Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее уровни

Основные задачи РСЧС

Силы и средства РСЧС

Права, обязанности и ответственность гражданпо Гражданской обороне

Оповещение о чрезвычайных ситуациях

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ОГЛАВЛЕНИЕ


На рис. 25 показана схема приточной и приточно-вытяжной механической вентиляции.


Производственное помещение


а

б

в

9

7


Рис. 25. Схема приточной, вытяжной и приточно-вытяжной механической

вентиляции:

а– приточная; б – вытяжная; в – приточно-вытяжная; 1– воздухоприемник для забора чистого воздуха; 2 – воздуховоды; 3– фильтр для очистки воздуха от пыли; 4– калориферы; 5 – вентиляторы; 6 – воздухораспределительные устройства (насадки); 7 – вытяжные трубы для выброса удаляемого воздуха в атмосферу; 8– устройства для очистки удаляемого воздуха; 9– воздухозаборные отверстия для удаляемого воздуха; 10– клапаны для регулирования количества свежего, вторичного рециркуляционного и выбрасываемого воздуха; 11– помещение, обслуживаемое приточно-вытяжной вентиляцией; 12– воздуховод для системы рецикуляции

Расчет необходимого воздухообмена


вентиляция характеризуется показателем кратности воздухообмена к, 1/ч.

,

где V – количество воздуха, удаляемого из помещения в течение часа, м3/ч;

Vп – объем помещения, м3.

Для определения объема удаляемого воздуха необходимо знать:

V1 – объем воздуха с учетом тепловых выделений, м3/ч;

V2 – объем воздуха с учетом выделения вредных веществ технологических процессов, м3/ч;

,

где Qизб – общее количество тепла, кДж/ч;

с – теплоемкость воздуха, кДж/(кгС);

 – плотность воздуха, кг/м3;

tуд – температура удаляемого воздуха, С;

tпр – температура приточного воздуха, С;

,

где q – общее количество загрязняющих веществ при работе всех источников, мг/ч;

c
уд, cпр– концентрация вредных веществ соответственно в удаляемом и приточном воздухе, мг/м3.

Пример расчета необходимого воздухообмена

Требуется определить необходимое количество воздуха и кратность воздухообмена общеобменной вентиляции, предназначенной для удаления избытков тепла в соответствии с данными, приведенными в табл. 8.

Таблица 8

Исходные данные для расчета


Параметр

Обозначение

Размерность

Значение

Размеры помещения:

высота

площадь


h

S


м

м2


3,2

20

Тепловыделение в помещении

Qизб

Вт

103

Теплоемкость воздуха

с

Дж/кг

1,03*103

плотность воздуха



кг/м3

1,3

Температурный градиент по высоте помещения

t

0С/м

1,5

Температура воздуха, подаваемого в помещение

tnp

0С

20


Решение

  1. Определяем температуру удаляемого воздуха:

tyx = tpз + d(h 2) = 24 + 1,5(3,2 – 2) = 25,8 0С,

где tpз – температура воздуха в рабочей зоне, принимаем согласно СанПин 2.2.4.548-96 24 оС – оптимальная температура для категории работ 1а, теплый период года.

  1. Количество вентиляционного воздуха определяется по формуле

.

  1. Кратность воздухообмена

.

Контрольные вопросы и задачи






              1. Понятие производственной вентиляции. Классификация систем вентиляции.

              2. Схема механической вентиляции, ее основные элементы.

              3. Для чего применяется рециркуляция?

              4. Как рассчитать необходимый воздухообмен для удаления вредных веществ? Избыточного тепла?

              5. Задача. Определить кратность воздухообмена в помещении объемом 100 м3, если требуемое количество вентилируемого воздуха составляет 350 м3/ч.

Виброакустические факторы




Производственный шум


Об особенностях восприятия звука человеком и устройстве слухового анализатора человека подробно говорилось в разделе «Адаптация человека к условиям среды обитания».

Влияние шума на организм человека



Воздействия шума на человека можно условно подразделить:

  • на специфические (слуховые) – воздействие на слуховой анализатор, которое выражается в слуховом утомлении, кратковременной или постоянной потере слуха, ухудшении четкости речи и восприятия акустических сигналов;

  • системные (внеслуховые) воздействие на отдельные системы и организм в целом (на заболеваемость, сон, психику). Под влиянием шума у людей изменяются показатели переработки информации, снижается темп и ухудшается качество выполняемой работы.

Частотный диапазон слышимых человеком звуков – от 16 до 20000 Гц. Звук с частотой ниже 16 Гц называют инфразвуком, выше 20000 Гц – ультразвуком (до 109 Гц), в диапазоне 109 – 1013 Гц – гиперзвуком.

Поскольку органы слуха человека обладают неодинаковой чувствительностью к звуковым колебаниям различной частоты, при гигиенической оценке шума весь частотный диапазон от 16 до 20000 Гц разбивают на октавные полосы (октавы).

Октава – полоса частот с границами f1 - f2, где f2/f1 = 2.

Среднегеометрическая частота – fс.г = .

Согласно ГОСТ 12.1.003-83* ССБТ «Шум. Общие требования безопасности», весь частотный диапазон слышимых звуков разбит на 9 октавных полос: 22,5-45; 45-90; 90-180; 180-360 ... 5600-11200 Гц со среднегеометрическими частотами соответственно: 31,5; 63; 125; 250, … 8000 Гц.

Спектр шума – распределение уровней звукового давления по октавным полосам. Спектр представляется либо в виде таблицы, либо в виде графика.

Физические характеристики шума



при оценке шума используют логарифмический показатель, который называется уровнем интенсивности:

,

причем размерность этой величины «бел» названа по имени изобретателя телефона А. Белла (1847 – 1922). Получила распространение более мелкая единица измерения: одна десятая часть бела – децибел (1 дБ = 0,1 Б), при этом выражение для уровня интенсивности примет вид


,

где LJ – уровень интенсивности звука, дБ;

J – интенсивность в точке измерения, Вт/м2;

J0 – интенсивность, соответствующая порогу слышимости, J0 = 10-12 Вт/м2.

При гигиенической оценке и нормировании шума используется показатель – уровень звукового давления:

,

где LР – уровень звукового давления, дБ;

Р– звуковое давление в точке измерения, Па;

Р0 – пороговое значение 210-5 Па.

Значения LJиLр численно совпадают при нормальных физических условиях.

В производственном помещении обычно бывает несколько источников шума. Суммарный уровень звукового давления нескольких различных источников звука определяется по формуле

L=101g [10(L1/10) + 10(L2/10) + ... +10(Ln/10)] дБ,

гдеL1, L2, ..., Lnуровни звукового давления, создаваемые каждым из источников звука в исследуемой точке пространства.

Суммарный уровень шума от одинаковых по своему уровню источников определяется по формуле

L = Li+ 10 lgn,
где Li– уровень звукового давления одного источника, дБ;

n – количество источников шума.

Например, два одинаковых источника совместно создадут уровень на 3 дБ больше, чем каждый источник.
Суммарный уровень шума от двух различных по своему уровню источников можно определить по формуле

L = Lmax + L,

где Lmax– максимальный уровень звукового давления одного из двух источников;

L – поправка, зависящая от разности между максимальным и минимальным уровнем звукового давления в соответствии с табл. 9.