рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Пожвровзрывоопасность

Пожвровзрывоопасность - раздел Образование, ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ Основные Сведения О Пожаре И Взрыве Пожар — Неконтролируемое ...

Основные сведения о пожаре и взрыве

Пожар — неконтролируемое горение вне специального оча­га, наносящее материальный ущерб и создающее опасность для жизни и здоровья людей.

Горение — окислительный процесс, возникающий при кон­такте горючего вещества, окислителя и источника зажигания.

По скорости распространения пламени горение подразделя­ется на нормальное (дефлаграционное), при котором пламя рас­пространяется со скоростью до нескольких десятков метров в се­кунду; взрывное — при скорости распространения пламени до нескольких сотен метров в секунду и детонационное — при рас­пространении пламени со скоростью до нескольких тысяч мет­ров в секунду.

В процессе реакции горения сгорание веществ может быть полным и неполным.

Концентрацию горючего вещества и окислителя, при кото­рой происходит полное сгорание вещества, называют стехио-метрической.

Расчет стехиометрического содержания горючего вещества для углеводородов осуществляется по формуле:

где (3 = пс + лн/4 - «0/2, а пс, пн, п0 соответственно число атомов углерода (С), водорода (Н) и кислорода (О) в молекуле горюче­го. Например, для реакции сгорания (взрыва) метана СН4 в воз­духе Сстх в 9,36 % об.

В условиях пожара полного сгорания веществ в воздухе чаще всего не происходит, о чем свидетельствует наличие дыма — дисперсной системы из продуктов горения и воздуха, содержа­щей твердые и жидкие частицы.

Все реакции горения веществ относятся к экзотермическим, т. е. сопровождающимся выделением теплоты. Из-за выделения теплоты реакции горение, возникнув в одной зоне вещества, распространяется на всю массу реагирующих веществ.

В зависимости от агрегатного состояния реагируемых ве­ществ горение бывает гомогенным (однородным), при котором исходные вещества (горючее и окислитель) находятся в газо- или парообразном состоянии, и гетерогенным {неоднородным), при котором одно из веществ (обычно горючее) находится в твердом или жидком состоянии, а другое (обычно окислитель) — в газо­образном.

Процесс возникновения горения подразделяется на несколь­ко видов: вспышка, возгорание, воспламенение, самовозгорание, самовоспламенение, взрыв и детонация. Кроме того, существуют и особые виды горения: тление и холоднопламенное горение.

Вспышка — процесс мгновенного сгорания паров легковос­пламеняющихся и горючих жидкостей, вызванный непосредст­венным воздействием источника воспламенения.

Возгорание — явление возникновения горения под действием источника зажигания.

Воспламенение — возгорание, сопровождающееся появлением пламени. При этом вся остальная масса горючего вещества оста­ется относительно холодной.

Самовозгорание — явление резкого увеличения скорости эк­зотермических реакций в веществе, приводящее к возникнове­нию горения при отсутствии источника зажигания.

Самовоспламенение — это самовозгорание, сопровождающее­ся появлением пламени.

В производственных условиях могут самовозгораться древес­ные опилки, промасленная ветошь. Самовоспламеняться может бензин, керосин.

Взрыв — быстрое химическое превращение вещества (взрыв­ное горение), сопровождающееся выделением энергии и образо­ванием сжатых газов, способных производить механическую ра­боту.

При детонации передача энергии от слоя к слою смеси осу­ществляется не за счет теплопроводности, а распространением ударной волны. Давление в детонационной волне значительно выше давления при взрыве, что приводит к сильным разруше­ниям.

Тление — беспламенное горение твердого вещества, поверх­ность которого раскалена и излучает свет и тепло. Тление сопро­вождается термическим разложением горючего вещества и обильным выделением горючих газов и парообразных продук­тов, которые свободно рассеиваются в атмосфере. Тление твер­дого вещества возможно при недостатке кислорода в зоне горе­ния, при недостатке выделяющейся в зоне теплоты, при очень


быстром отводе выделяющейся теплоты из зоны возникшей ре­акции горения.

Холоднопламенное горение — основная форма нетеплового са­моускоряющегося режима реакции, которая при этом остается незавершенной, т. к. не вся химическая энергия реагирующей смеси расходуется на разогрев продуктов реакции.

Для оценки пожаро- и взрывоопасное™ производств необ­ходимо знать показатели пожаро- и взрывоопасное™ веществ, используемых в производственных процессах.

Горючие вещества, применяемые в производстве, подразде­ляются на:

• газообразные — вещества, абсолютное давление паров ко­торых при температуре 50 °С равно или выше 300 кПа;

• жидкие — вещества с температурой плавления не более 50 °С;

• твердые — вещества с температурой плавления, превы­шающей 50 °С;

• пыли — размельченные твердые вещества с размером час­тиц менее 850 мкм.

Горючесть — это способность вещества или материала к го­рению под воздействием источника зажигания.

По горючести (возгораемости) материалы подразделяются на три группы:

• негорючие (несгораемые),

• трудногорючие (трудносгораемые);

• горючие (сгораемые).

Принято считать негорючими такие материалы, которые не горят, не тлеют и не обугливаются под воздействием открытого пламени или высокой температуры.

Трудногорючие материалы — материалы, которые загораются и горят только при воздействии на них открытого огня.

Горючие материалы — материалы, горение которых продол­жается после удаления источника огня, которым они были подо­жжены.

Горючие материалы и вещества подразделяются на:

легковоспламеняющиеся вещества и материалы, которые
способны воспламеняться от кратковременного (до 30 с)

•воздействия источника зажигания с низкой энергией (пла­мя спички, искра, тлеющая сигарета и т. п.);

вещества средней воспламеняемости, которые воспламеня­ются от длительного воздействия источника зажигания с низкой температурой;

трудновоспламеняющиеся вещества, которые способны вос­пламеняться только под действием мощного источника за­жигания.

К легковоспламеняемым веществам относятся прежде всего горючие жидкости (ЛВЖ — легковоспламеняемые жидкости). ЛВЖ — горючие жидкости с температурой вспышки в закрытом тигле не выше 61 °С или в открытом тигле не выше 66 °С.

К горючим жидкостям (ГЖ) относятся такие, которые спо­собны самостоятельно гореть после удаления источника зажига­ния, но имеют температуру вспышки выше 61 °С в закрытом тигле.

Температура вспышки — наименьшая температура горючего вещества, при которой образовавшиеся над его поверхностью пары и газы способны вспыхивать в воздухе от источника зажи­гания, однако скорость образования паров или газов еще недос­таточна для поддержания устойчивого горения.

Температура вспышки является одним из критериев, по ко­торому устанавливают безопасные способы хранения, транспор­тирования и применения веществ.

Ацетон имеет температуру вспышки -18 °С, разные сорта бензина от -39 до -17 "С, керосин +40 "С, масло трансформатор­ное +147 "С.

Основными показателями взрыво- и пожароопасности твер­дых и жидких веществ являются температура воспламенения и самовоспламенения.

Температура воспламенения — наименьшая температура ве­щества, при которой вещество выделяет горючие пары и газы с такой скоростью, что после их зажигания начинается устойчивое горение.

Температуру воспламенения применяют для установления группы горючести веществ, оценки пожарной опасности обору­дования и технологических процессов, связанных с переработ­кой горючих веществ.

Для ЛВЖ температура воспламенения отличается от темпе­ратуры вспышки на 1...5 °С, для других веществ — на 20 °С и более.

Температура самовоспламенения — самая низкая температура вещества, при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермической реакции, заканчивающейся пламенным горе­нием.

Температура самовоспламенения газов и паров горючих жид­костей находится в пределах 250...700 °С; для твердых веществ (цинка, магния, алюминия) — 450...800 °С; дерева, каменного угля, торфа — 250...450 °С.

В зависимости от температуры самовоспламенения разли­чают:

• горючие вещества, имеющие температуру самовоспламе­нения выше температуры окружающей среды;

• горючие вещества, имеющие температуру самовоспламе­нения равную температуре окружающей среды;

• горючие вещества, имеющие температуру самовоспламе­нения ниже температуры окружающей среды.

Последние вещества называют самовозгорающимися, т. к. они могут загораться без внесения тепла извне и представляют собой большую опасность.

Самовозгорающиеся вещества подразделяют на три группы:

• вещества, способные самовозгораться от воздействия воз­духа (например, растительные масла и животные жиры, бурый и каменный уголь, торф, обтирочные концы, дре­весные опилки и т. п.);

• вещества, подверженные самовозгоранию при действии на них воды (например, карбид кальция, карбиды щелочных металлов, металлические калий и натрий и др.);

• вещества, самовозгорающиеся в результате смешения друг с другом; в эту группу входят различные газообразные, жидкие и твердые окислители (галлоиды — хлор, бром; ацетилен, водород, метан и этилен в смеси с хлором само­возгораются).

Основными показателями пожаро- и взрывоопасное™ горю­чих газов и паров являются нижний и верхний концентрацион­ные пределы воспламенения (взрываемое™), выраженные в объ­емной доле компонента в смеси (%) или в массовых концентра­циях (мг/м3).

Минимальная концентрация горючих газов, паров, пыли в воздухе, при которой они способны загораться и распространять пламя, называется нижним концентрационным пределом воспламе­нения (НПВ).

Максимальная концентрация горючих газов, паров и пыли, при которой еще возможно распространение пламени, называет­ся верхним концентрационным пределом воспламенения (ВПВ).

Область смесей горючих газов и паров с воздухом, лежащих между нижним и верхним концентрационными пределами вос­пламенения, называется областью воспламенения.

Нижнему и верхнему концентрационным пределам соответ­ствуют нижний и верхний температурные пределы.

Температурные пределы воспламенения паров — это такие тем­пературы вещества, при которых его насыщенные пары образу­ют в окислительной среде концентрации, равные соответственно НПВ и ВПВ, и называются соответственно нижним (НТПВ) и верхним (ВТПВ) температурными пределами воспламенения.

При определении степени опасности пыли, находящейся во взвешенном состоянии в производственном помещении, необ­ходимо учитывать в первую очередь ее способность образовы­вать с воздухом (кислородом) взрывоопасные смеси, а также чувствительность таких смесей к различным источникам вос­пламенения. Пыль, осевшая на поверхностях различных пред­метов, может взрываться только после ее перехода во взвешен­ное состояние (аэрозоль). Для начала ее горения или взрыва не­обходим источник зажигания. В осевшем состоянии степень пожаровзрывопасности пыли определяется возможностью ее са­мовозгорания.

Основные причины и источники пожаров и взрывов. Основные причины пожаров на предприятиях: нарушение технологическо­го режима — 33 %; неисправность электроустановок —16 %; са­мовозгорание промасленной ветоши и других материалов, склонных к самовозгоранию, — 10 %.

Открытое пламя и искры наиболее часто являются источни­ком зажигания различной горячей среды (открытое пламя и ис­кры возникают при сварке, резке металлов, заточке инструмен­та, зачистке швов и целом ряде других технологических процес­сов). Наиболее частой причиной пожара из-за неисправности электроустановок являются: короткие замыкания, особенно с образованием электрической дуги; перегрузка электрической сети в результате подключения потребителей (машин, оборудо­вания и т. д.) повышенной мощности, на которую не рассчитана электрическая сеть. Причиной пожара могут быть разряды ста­тического электричества, а также разряды молнии.

Опасные факторы пожара. Независимо от причин пожар ха­рактеризуется рядом опасных факторов, воздействующих на лю­дей и материальные ценности в условиях производства.

Опасный фактор пожара (ОФП)— фактор пожара, воздейст­вие которого приводит к травме, отравлению или гибели чело­века, а также к материальному ущербу. К ОФП относятся сле­дующие:

• открытое пламя и искры;

• повышенная температура окружающей среды;

• токсичные продукты горения;

• дым;

• пониженная концентрация кислорода;

• последствия разрушения и повреждения объекта;

• опасные факторы, проявляющиеся в результате взрыва (ударная волна, пламя, обрушение конструкций и разлет осколков, образование вредных веществ с концентрацией в воздухе существенно выше ПДК).

Пламя чаще всего поражает открытые части тела. Очень опасны ожоги, получаемые от горящей одежды, которую трудно потушить и сбросить. Особенно легко воспламеняется одежда из синтетических тканей. Температурный порог жизнеспособности тканей человека составляет около 45 "С.

Повышенная температура окружающей среды, поверхностей предметов нарушает тепловой режим тела человека, вызывает перегрев, ухудшение самочувствия из-за интенсивного выведе­ния необходимых организму солей, нарушения ритма дыхания, деятельности сердца и сосудов. Необходимо избегать длительно­го облучения инфракрасными лучами интенсивностью около 540 Вт/м2 и кратковременного облучения с интенсивностью 1050 Вт/м2. Температура тела человека в зоне облучения при по­жаре не должна превышать 39...40 °С, т. к. при этом возникает опасность теплового удара, а при 60...70 °С в организме человека происходят необратимые изменения, которые могут привести к смерти.

Токсичные продукты горения. Состав продуктов сгорания за­висит от состава горящего вещества и условий, при которых происходит его горение. При горении прежде всего выделяется большое количество оксида углерода (СО), углекислого газа (СО2), оксидов азота (NOX), которые заполняют объем помеще­ния, в котором происходит горение, и создают опасные для жиз­ни человека концентрации. Концентрация СО может достигать


10 % от объема помещения, в то время как при 1 % объемной концентрации человек теряет сознание, а затем может наступить смерть. Концентрация углекислого газа СО2 более 3...4 % стано­вится опасной при вдыхании воздуха с такой концентрацией бо­лее получаса. Концентрация углекислого газа в 8... 10 % вызывает быструю потерю сознания и смертельный исход.

Однако в продуктах сгорания могут быть и значительно бо­лее токсичные вещества, например цианистый водород (HCN) и др. Наиболее опасны продукты сгорания различных синтетиче­ских веществ, пластмасс.

Дым, выделяющийся при пожаре, очень разнообразен по своему составу и свойствам. По цвету он может быть белым, се­рым, черным и представляет собой аэрозоль, состоящий из мельчайших твердых частиц, находящихся во взвешенном со­стоянии в продуктах сгорания. В дыме содержатся раздражаю­щие и токсичные вещества, дым снижает видимость, в результа­те чего теряется ориентация человека в помещении и усложня­ются условия эвакуации.

Недостаток кислорода. Нормальное содержание кислорода в атмосферном воздухе примерно 21 % по объему. При пожаре ат­мосферный кислород расходуется как окислитель в окислитель­ной реакции горения, и его концентрация в помещении резко снижается. Человек теряет сознание при концентрации кислоро­да примерно 18 % по объему, возникает удушье. Практика пока­зывает, что наибольшее количество людей погибает при пожарах не от прямого воздействия огня, а от удушья, связанного с не­достатком кислорода, и от отравления токсичными продуктами сгорания.

Обрушение и разрушение несущих конструкций здания. При воздействии высоких температур, возникающих в очаге пожара, несущие конструкции здания теряют свою механическую проч­ность, и происходит их обрушение. Это приводит к гибели лю­дей и большим материальным потерям.

Взрыв приводит к быстрому обрушению конструкции. Чело­век может быть также поражен ударной волной, разлетающими­ся осколками и элементами конструкций.

Таким образом, пожары наносят большой материальный и моральный ущерб, ведут к разрушению промышленных зданий, гибели людей.

Категорирование помещений и зданий по степени взрывопо-жарной опасности. Согласно НПБ 105—95, предусматривается категорирование промышленных и складских помещении, зда­ний и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности. Категории помещений и зданий определяются по табл. 2.16.

Таблица 2.16. Категории помещений по взрывопожарной опасности

 

Категория помещения Характеристика веществ и материалов, находящихся в помещении
А Взрывопожароопасная Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не бо­лее 28 'С в таком количестве, что могут образовывать парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается избыточное давление взрыва в помеще­нии, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа
Б Взрывопожароопасная Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не бо­лее 28 "С в таком количестве, что могут образовывать парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается избыточное давление взрыва в помеще­нии, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть привзаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком коли­честве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа
В1 -В4 Пожароопасные Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещест-ва и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только го­реть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обра­щении, не относятся к категориям А или Б
Г Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии,процесс обработки которых сопровождается выделением лучистой теплоты, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива
Д Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии

Категорирование помещений и зданий применяется для ус­тановления нормативных требований по обеспечению взрывопо­жарной и пожарной безопасности.

Категории помещений определяются путем последователь­ной проверки принадлежности помещения к категориям от выс­шей (А) к низшей (Д).

Категория самого здания определяется согласно следующим рекомендациям:

• здание относится к категории А, если в нем суммарная пло­щадь помещений категории А превышает 5 % всех помеще­ний или 200 м2. В случае оборудования помещений установ­ками автоматического пожаротушения допускается не относить к категории А здания и сооружения, в которых доля помещений категории А менее 25 % (но не более 1000 м2);

• к категории Б относятся здания и сооружения, если они не относятся к категории А и суммарная площадь помеще­ний категорий А и Б превышает 5 % суммарной площади всех помещений или 200 м2. Допускается не относить зда­ние к категории В, если суммарная площадь помещений категории А и Б в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2) и эти помещения оборудуются установками авто­матического пожаротушения;

• здание относится к категории В, если оно не относится к категории А или Б и суммарная площадь помещений кате­гории А, Б и В превышает 5 % (10 %, если в здании отсут­ствуют помещения категорий А и Б) суммарной площади всех помещений. В случае оборудования помещений кате­гории А, Б и В установками автоматического пожаротуше­ния допускается не относить здание к категории В, если суммарная площадь помещений категорий А, Б и В не превышает 25 % (но не более 3500 м2) суммарной площади всех размещенных в нем помещений;

• если здание не относится к категориям А, Б и В и суммар­ная площадь помещений А, Б, В и Г превышает 5 % сум­марной площади всех помещений, то здание относится к категории Г. Допускается не относить здание к катего­рии Г, если суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 м2), а помещения категорий А, Б, В и Г оборудуются установ­ками автоматического пожаротушения;

• здания, не отнесенные к категориям А, Б, В и Г, относят к категории Д.

На объектах категорий В, Г и Д возникновение отдельных пожаров будет зависеть от степени огнестойкости зданий, а об­разование сплошных пожаров — от плотности застройки.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ

Раздел I... ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА Если трудовая...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Пожвровзрывоопасность

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Труд— это целесообразная деятельность человека, направ­ленная на видоизменение и приспособление предметов природы для удовлетворения своих жизненных потребностей. Труд (тру­довая д

ФАКТОРОВ, ИХ ДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА
Для того чтобы выбирать средства и методы защиты от нега­тивных факторов, необходимо знать их основные характеристи­ки и действие на человека. Полностью исключить воздействие на человека негативных

Механические движения и действия технологического оборудования и инструмента
Наиболее типичным источником механических травм явля­ются риски, заусенцы, выступы на движущихся (как правило, вращающихся) частях механизмов и инструментов. Чаще всего они расположены в следующих

Подъемно-транспортное оборудование
В производстве широко используются подъемно-транспорт­ное оборудование и машины, которые являются наиболее ти­пичными источниками получения механических травм. Число видов и типов машин и устройств

Вибрация
Вибрация— это малые механические колебания, возникаю­щие в упругих телах. Источниками вибрациимогут являться: • возвратно-поступательные движущие

Акустические колебания
Акустическими колебанияминазывают колебания упругой среды. Понятие акустических колебаний охватывает как слыши­мые, так и неслышимые колебания воздушной среды. Акустически

Электромагнитные поля и излучения (неионизирующие излучения)
Электромагнитная волна — это колебательный процесс, свя­занный с изменяющимися в пространстве и во времени взаимо­связанными электрическими и магнитными полями. Область распространения элект

Ионизирующие излучения
Основные характеристики ионизирующих излучений. Ионизи­рующим называется излучение, которое, проходя через среду, вы­зывает ионизацию или возбуждение молекул среды. Ионизирую­щее излучение,

Электрический ток
Параметры электрического тока и источники электроопасности Основными параметрами электрического тока являются час­тота электрического тока (Гц), электрическое напряжение в се­ти

Воздействие электрического тока на человека
Электрический ток оказывает на человека термическое, электролитическое, биологическое и механическое воздействие. Термическое воздействие тока проявляется ожогами отдель­ных участко

Анализ схем включения человека в электрическую цепь
Так как от сопротивления электрической цепи R существен­но зависит величина электрического тока, проходящего через человека, то тяжесть поражения во многом определяется схемой включения чело

Опасные факторы комплексного характера
К опасным факторам комплексного характера относятся та­кие факторы, при возникновении которых имеют место различ­ные ОВПФ: механические, химические, физические и др. Например, при возникно

Герметичные системы, находящиеся под давлением
Герметизированные системы, в которых под давлением нахо­дятся сжатые газы и жидкости (нередко токсичные, пожаро-взрывоопасные или имеющие высокую температуру), широко применяются в современном прои

Статическое электричество
Электростатические заряды возникают на поверхностях не­которых материалов, как жидких, так и твердых, в результате сложного процесса контактной электризации. Электризация воз­никает при трении двух

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ
  Задачей защиты человека от ОВПФ является снижение уров­ня вредных факторов до уровней, не превышающих ПДУ (ПДК), и риска появления опасных факторов до величин прием­лемого риска. Ос

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ФИЗИЧЕСКИХ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ
Защита человека от физических негативных факторов осуще­ствляется тремя основными методами: ограничением времени пребывания в зоне действия физического поля, удалением от ис­точника поля и применен

Защита от шума, инфра- и ультразвука
В зависимости от того, где находится источник звука — на открытом пространстве или в помещении, — для расчета уровня шума в расчетной точке (РТ) применяют различные формулы. На открытом

Защита от электромагнитных полей и излучений
Защита от электромагнитных полей и излучений имеет об­щие принципы и методы, но в зависимости от частотного диапа­зона и характеристик излучения характеризуется рядом особен­ностей. В част

Защита от переменных электромагнитных полей и излучений
Классификация методов и средств защиты от переменных электромагнитных полей и излучений представлена на рис. 3.28. Уменьшение мощности излучения обеспечивается правиль­ным выбором г

Защита от постоянных электрических и магнитных полей
Так же как и для других видов физических полей, защита от постоянных электрических и магнитных полей (ЭСП и МСП) использует методы защиты временем, расстоянием и экраниро­ванием. Электр

Защита от лазерного излучения
Для выбора средств защиты лазеры классифицируются по степени опасности: • класс I (безопасные) — выходное излучение не представ­ляет опасности для глаз и кожи; • класс II (малоопа

Защита от инфракрасного (теплового) излучения
Для защиты от теплового излучения применяются СКЗ и СИЗ. Классификация СКЗ дана на рис. 3.38. Основными мето­дами защиты являются: теплоизоляция рабочих поверхностей источников излучения теплоты, э

Защита от ионизирующих излучений (радиации)
Для защиты от ионизирующих излучений применяют сле­дующие методы и средства: • снижение активности (количества) радиоизотопа, с кото­рым работает человек; • увеличение расстояния

Методы и средства обеспечения электробезопасности
Поражение человека электрическим током возможно только при замыкании электрической цепи через тело человека. Это может произойти при: • двухфазном включении в цепь (рис. 2.29); •

Защита от загрязнения воздушной среды
Задачей защиты воздушной среды от вредных выбросов и выделений является обеспечение концентраций вредных ве­ществ в воздухе рабочей зоны, на территории предприятия, ат­мосфере населенных мест не вы

Вентиляция
Система вентиляциипредставляет собой комплекс устройств, обеспечивающих воздухообмен в помещении, т. е. удаление из помещения загрязненного, нагретого, влажного воздуха и подача в

Методы и средства очистки воздуха от вредных веществ
Для очистки загрязненного воздуха применяются аппараты различных конструкций, использующие различные методы очи­стки от вредных веществ. Основными параметрами газоочистных аппаратов и сист

Методы и средства очистки воды
Образующиеся на промышленных предприятиях сточные воды (сточные воды, образующиеся в технологических процес­сах, сточные воды с загрязненной территории предприятия) должны перед сбросом в водоемы и

Обеспечение качества питьевой воды
Трудовой коллектив предприятия, организации должен быть обеспечен качественной питьевой водой. Требования к качеству питьевой воды определяются СанПиН 2.1.4.1074—01. Качество питьевой воды зависит

От химических и биологических негативных факторов
В системе мероприятий по охране труда большое значение имеет обеспечение работающих средствами индивидуальной за­щиты (СИЗ) от проникновения в организм человека вредных и опасных химических веществ

Методы и средства защиты для технологического оборудования и инструмента
Существует много способов обеспечить защиту машин, меха­низмов, инструмента. Тип работы, размер или форма обрабаты­ваемого материала, метод обработки, расположение рабочего участка, производственны

Обеспечение безопасности подъемно-транспортного оборудования
Безопасность при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования и машин (ПТМ) обеспечивается следующими ме­тодами: • определение размера опасной зоны ПТМ; • применение средств з

КОМПЛЕКСНОГО ХАРАКТЕРА
4.1.Пожарная защита на производственных объектах Меры противопожарной защиты можно разделить на пассив­ные и активные. Пассивные меры сводятся к архитектур

Защита от статического электричества
Для защиты от статического электричества используют два метода: метод, исключающий или уменьшающий интенсивность образования зарядов статического электричества, и метод, устра­няющий образующие зар

Молниезащита зданий и сооружений
Молния — это искровой разряд статического электричества, аккумулированного в грозовых облаках. В отличие от зарядов, образующихся на производстве, электрические заряды, накапли­ваемые в облаках, не

МИКРОКЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЙ
1.1. Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой Человек постоянно находится в состоянии обмена теплотой с окружающей средой. Наилучшее тепловое самочувствие человека будет т

Климат и здоровье человека
Параметры климата оказывают существенное влияние на са­мочувствие, состояние здоровья и работоспособность человека. Наилучшие условия — когда выделение теплоты человеком рав­няется ее отводу от чел

Терморегуляция организма человека
Метеорологические параметры, такие как температура, ско­рость движения воздуха и относительная влажность определяют теплообмен человека с окружающей средой и, следовательно, самочувствие человека.

Гигиеническое нормирование параметров микроклимата
Гигиеническое нормирование параметров производственного микроклимата установлено системой стандартов безопасности труда (ГОСТ 12.1.005—88, а также СанПиН 2.2.4.584—96). Нормируются оптимал

Как устроен глаз и как видит человек
Глаз представляет собой сложную оптическую систему. Оп­тическая часть глаза состоит в основном из двояковыпуклой линзы — хрусталика, дифрагмированного отверстием в радуж­ной оболочке — зрачком (рис

Процесс адаптации
Во время чтения книги выключите искусственное освещение или умень­шите его так, чтобы значительно уменьшилась освещенность поверхности страницы книги. Обратите внимание на то, что в первый момен

Виды освещения и его нормирование
Освещение подразделяется на естественное, искусственноеи совмещенное. Естественное освещениеразделяется на боковое (световые проем

Искусственные источники света
Для искусственного освещения применяют электрические лампы двух типов — лампы накаливания (ЛН) и газоразрядные лампы (ГЛ). Лампы накаливанияотносятся к источникам света те

Светильники
Для более эффективного использования светового потока и ограничения ослепленности электрические лампы устанавлива­ют в осветительной арматуре. Ослепление происходит, когда в поле зрения находится я

Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий
Кроме требований хорошей освещенности рабочее место должно иметь равномерную освещенность. Во всяком случае, не должно быть значительной разницы в освещенности различных участков рабочего места для

Расчет освещения
Искусственное освещение. Основным методом расчета общего равн

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Роль человеческого фактора в безопасности труда очень ве­лика, особенно важны психофизиологические особенности уча­стников трудового процесса. Психофизиологические основы безопасности базируются на

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда
Психология безопасности рассматривает психические про­цессы, свойства и анализирует различные формы психических состояний, наблюдаемых в процессе трудовой деятельности. В структуре психической деят

Психические свойстве человека, влияющие на безопасность
Основными психическими свойствами, влияющими на безо­пасность человека, являются характер и темперамент. Характер человека играет важную роль в обеспечении безо­паснос

Виды трудовой деятельности
Трудовую деятельность можно прежде всего разделить на фи­зическийи умственный труд.Основные виды трудовой деятельно­сти представлены на рис. 5.2.

Чрезмерные, или запредельные, формы психического напряжения
Чрезмерные, или запредельные, формы психического напря­жения вызывают нарушения нормального психологического со­стояния человека, что приводит к снижению индивидуального, свойственного человеку уро

Основные психологические причины травматизма
Причинами травм могут являться нарушения правил и инст­рукций по безопасности, нежелание выполнять требования безо­пасности, неспособность их выполнить. В основе этих причин травматизма лежат психо

ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
С точки зрения безопасности труда и создания комфортных условий для трудовой деятельности исключительно важным яв­ляется комплексное изучение системы «человек—машина—про­изводственная среда». В тру

Антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристики человека
К антропометрическим характеристикам человека относятся статические характеристики — размеры тела человека и его от­дельных частей (головы, ног, рук, кистей, стоп, ширина плеч, таза и т. п.), и дин

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА
  Основной целью управления безопасностью труда является организация работы по обеспечению безопасности, снижению травматизма и аварийности, профессиональных заболеваний, улучш

Правовые и нормативные основы безопасности труда
Все вопросы, связанные с организацией системы охраны труда на предприятиях и в организациях, требования по безопас­ности труда регулируются законами, законодательными и нор­мативными правовыми акта

Основные законодательные акты по безопасности труда
Конституция Российской Федерации является основным за­конодательным актом отечественного права в целом, в том числе в области безопасности труда. Конституция РФ, как Основной Закон государства, обл

Основные нормативные правовые акты по безопасности труда
Государственные стандарты системы стандартов безопасности труда (ГОСТ ССБТ).Система стандартов безопасности труда, ут­вержденная Госстандартом России1, является основным

Организационные основы безопасности труда
1.2.1. Органы управления безопасностью труда, надзора и контроля за охраной труда Государственное управление охраной труда осуществляется Правительством Российской Федерации

Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда
Обучение является важнейшим инструментом обеспечения безопасности труда. Обучение должно осуществляться при про­фессиональной подготовке специалистов, рабочих и служащих. Обучение б

Требованиям по охране труда
Правовой основой для аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации производственных объектов на соответст­вие требованиям по охране труда является: • постановление Правительства

Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
Критерии, позволяющие классифицировать травму как произ­водственную (несчастный случай на производстве), порядок проведения расследования и учета несчастных случаев определе­ны в«П

Ответственность за нарушение требований по безопасности труда
Ответственность работодателя и должностных лиц за нару­шение законодательных и правовых нормативных актов по безо­пасности труда определена в Федеральном законе «Об основах охраны труда в Российско

БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА
2.1.Социально-экономическое значение, экономический механизм и источники финансирования охраны труда Социальное значение охраны труда заключается в содействии росту

Заболеваний
Экономические последствия (экономический ущерб У) в це­лом по предприятию, организации можно подсчитать по сле­дующей формуле:

Экономический эффект мероприятий по улучшению условий и охране труда
Экономический эффект (экономическая выгода В, руб.) в денежном выражении мероприятий по улучшению условий и ох­ране труда определяется суммой предотвращенного ущерба (эко­номических последствий) ДУ

Экономическая эффективность мероприятий по улучшению условий и охране труда
Экономическая эффективность мероприятий по улучшению условий и охране труда определяется соотношением полученно­го экономического эффекта (выгоды В, руб.) и понесенных для его получения затрат 3, р

ПОСТРАДАВШИМ
Первая доврачебная помощь пострадавшему имеет важное значение для спасения жизни и последующего восстановления здоровья человека. Умение безотлагательно проводить ряд про­стейших действий по оказан

ПРИЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Искусственное дыхание. Назначение искусственного дыха­ния — обеспечить газообмен в организме, т. е. насыщение кро­ви пострадавшего кислородом и удаление из крови углекислого газа. Кроме того

Законодательные акты
Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве: Постановление Правительства Российской Феде­рации от 11 марта 1999 г. № 279. Положение о порядке проведения аттестации

Основные нормативные правовые акты
ГОСТ 12.1.001—89 ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.1.002—84. Электрические поля токов промышлен­ной частоты напряжением 400 кВ и выше. Общие требования безопасности.

Сокращения
ВПВ — верхний концентрационный предел воспламенения ВТПВ — верхний температурный предел воспламенения ВПФ — вредный производственный фактор ВЧ — высокие частоты

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги