рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Основные положения теории риска

Основные положения теории риска - раздел Экономика, 1. Общие Понятия О Бжд Жизнедеятельность –Это Биологический ...

1. Общие понятия о БЖД Жизнедеятельность –это биологический процесс, происходящий в организме человека и обеспечивающий его жизнь, работоспособность и сохранение здоровья. Здоровье – это совокупность условий физического, психологического и социального благополучия человека. Обязательным условием протекания биологического процесса ( т.е. жизнедеятельности) является деятельность человека по созданию условий для своего существования, посредством преобразования природной и социальной окружающей среды. Модель процесса деятельности человека Человек в процессе деятельности взаимодействует с окружающей средой, т.е. оказывая на нее какие либо воздействия и испытывая на себе обратное действие окружающей среды. Состав окружающей среды. В данном случае под окружающей средой понимаются природная, техногенная, бытовая и социальная сферы, под влиянием которых находится человек. Природная окружающая среда Для существования человека, как биологического вида необходим определенный набор экологических факторов, действующих в определенных диапазонах интенсивностей. Большинство этих факторов действовало до появления человека, то организм человека изначально адаптирован к ним ( но в определенных пределах. Природные компоненты окружающей среды, обеспечивая жизнедеятельность человека, могут оказывать на него (при определенных условиях) и неблагоприятное воздействие. Особую опасность для человека представляют чрезвычайные ситуации ( ЧС ), которые могут происходить во всех сферах окружающей среды. В природной среде это стихийные бедствия: ураганы, бури, смерчи, циклоны, молнии, штормы, наводнения, цунами, землетрясения, сели, лавины и т.п. Техногенная сфера Техногенная сфера окружающей среды это совокупность разнообразных технических средств и устройств, созданных человечеством для обеспечения комфортных условий своего существования. Техногенная сфера является объектом повышенной опасности для человека так как: возрастает количество различных опасностей; увеличивается вероятность их проявления; невозможно в принципе обеспечить 100% безопасность и надежность в технических устройствах. Нарушения и отказы в работе технических средств к приводят возникновению техногенных аварий и катастроф, т.е. к ЧС. Социальная сфера В социальной сфере, так же могут возникать ЧС ( военные конфликты, конфликты криминогенного характера и т.п.). Кроме окружающей природной среды для человека представляет опасность внутренняя среда организма и сам человек в целом. БЖД – это система знаний, изучающая опасности, угрожающие человеку, их влияние на его здоровье и разрабатывающая методы и средства безопасности. БЖД использует достижение таких наук как, философия, экология, социология, физиология и психология человека, физики и химии, термодинамики и т.п. В свою очередь БЖД является базой для таких дисциплин как охрана труда, пожарная безопасность, гражданская оборона, безопасность в чрезвычайных ситуациях и т.п. Цели БЖД - уменьшение вероятности проявления опасностей или уменьшение риска; - прогнозирование ЧС; - обеспечение готовности к различным стихийным бедствиям, авариями и катастрофами; - организация ликвидации последствий ЧС. Понятно, что главная цель БЖД это обеспечение безопасности, здоровья и жизни человека. 2. Классификация опасностей. Аксиомы БЖД. Опасность – это явления, процессы, объекты способные в определенных условиях вызывать нежелательные последствия, т.е. наносить ущерб здоровью человека или угрожать его жизни. По происхождению опасности делятся на: природные, техногенные, антропогенные, смешанные. В зависимости от последствий опасности делят на опасные и вредные факторы. Опасный фактор приводит травме или резкому ухудшению здоровья. Вредный фактор приводит к заболеванию или ухудшению здоровья. Такое деление условно. Один и тот же фактор может действовать как положительный, вредный или опасный. Примеры: •Вода с повышением температуры становится положительным, затем вредным и затем опасным фактором. •Электрический ток. Это полезный фактор при использовании в медицине токов высокой частоты. Вредный – электроток частотой 50 Гц и силой тока 6-10 миллиампер вызывает у человека неприятные ощущения. Опасный фактор – электроток при силе тока более 100 миллиампер вызывает у человека летальный исход. Опасная зона это зона действия опасности. Опасная ситуация это совокупность условий при которых создается возможность проявления опасности. Обычно это происходит при попадании человека в опасную зону. Задачи БЖД •Обнаружение опасностей. •Установление причин их проявления. •Определение количественных, временных и пространственных характеристик опасностей. •Разработка средств и мероприятий, обеспечивающих БЖД человека. Аксиомы БЖД •Любые объекты, процессы и явления потенциально опасны для человека. •Любая деятельность потенциально опасна для человека. •Ни в одном виде деятельности нельзя добиться абсолютной безопасности. •Безопасность любой системы может быть достигнута с любой степенью вероятности. 11. Вибрация Вибрация это механические колебания в твердых телах. Параметры вибрации: - частота f, Гц; - амплитуда вибросмещения ζ, м; - виброскорость v, м/с; - виброускорение а, м/с2. Степень ощущений вибрации человеком в соответствии с законом Вебера - Фехтнера оценивается уровнем виброскорости Lv. где V - действующая среднеквадратичная величина виброскорости, м/с; V0 – значение виброскорости на нижнем пороге чувствительности, равно 5*10-8 м/с. Низкочастотная вибрация по способу передачи на организм человека условно делится на: - общую ( вибрация передается на человека через опорные поверхности); - локальную ( вибрация передается на человека через руки, обычно при работе ручным механизированным инструментом). Действие вибрации на человека Внутри организма человека между различными органами существуют упругие элементы в виде суставов и мышц. В случае возникновения резонанса появляются сложности в работе этих элементов. Действие повышенных уровней вибрации приводит: - болезненным ощущениям; - спазмам сосудов; - побелению и онемению пальцев рук; - повышению порогов температурной, вибрационной и болевой чувствительности кожи; - патологическим изменениям в организме человека; - профессиональной болезни ( виброболезнь). Нормирование вибрации Санитарные нормы устанавливают допустимые значения виброскорости в м/с и уровней виброскорости в дБ (иногда устанавливают и допустимые значения виброускорения в м/с2 ) в октавных полосах частот. Для общей вибрации 2, 4, 8, 16, 32, 64 Гц. Для локальной вибрации 8 16 32 64 125 250 500 1000 Гц. Критерии нормирования для общей вибрации – характеристика рабочего места; для локальной вибрации – одна на все случаи.   21. Средства уменьшения вибрации Средства уменьшения вибрации делят на следующие группы: - средства, уменьшающие уровни вибрации в источнике вибрации; - организационно-технические мероприятия; - средства коллективной и индивидуальной защиты. Первая группа Обычно эти средства реализуются на стадии проектирования, путем проведения динамического уравновешивания вращающихся деталей, изменения характера возмущающих воздействий и частот собственных колебаний элементов источника вибрации с целью недопущения возникновения эффекта резонанса. Вторая группа Используют мероприятия реализующие принципы защита расстоянием и применяют режимные мероприятия ( по аналогии с защитой от шума). Третья группа Средства коллективной защиты – виброизоляция источника вибрации или виброизоляция рабочего места, с помощью устройства различных виброизоляторов. Средства индивидуальной защиты – виброзащитная обувь, виброзащитные рукавицы   12. Электромагнитные излучения. Общая характеристика ЭМИ. Природные источники ЭМИ: - атмосферное электричество, - излучение Солнца, - электрическое и магнитное поле Земли, - космическое излучение. Техногенные источники ЭМИ: - трансформаторы, - теле- и радиоаппаратура, - компьютеры, - ЛЭП, - источники света, - радиационные объекты и т.п. Процесс распространения ЭМП имеет характер волны. В каждой точке пространства при этом происходят гармонические колебания электрического и магнитного полей. Напряженности электрического (Е, В/м) и магнитного (Н, А/м) полей взаимосвязаны. ЭМИ распространяется от источника пока не будет поглощено веществом и не преобразуется в другой вид энергии. Длина волны λ связана с частотой f выражением где с – скорость распространения ЭМК, м/с В вакууме скорость ЭМВ равна 3*108 м/с. В веществе эта скорость значительно меньше и зависит от диэлектрической проницаемости вещества. Спектр ЭМК условно делят на три участка: - радиоизлучения f=105 – 1012 Гц, - оптический f = 1012 – 1016 Гц, - ионизирующий (фотонный) f = 1016 – 1024 Гц Радиоизлучения Диапазон радиоизлучений делят на радиочастоты (РЧ) с частотой от 0,03 до 300 МГц и сверхвысокие частоты (СВЧ) с частотой свыше 300 МГц. Радиочастоты делят на низкие, средние, высокие и очень высокие. На расстояниях от источника ЭМК меньше длины волны располагается зона индукции. В этой зоне ЭМП еще не сформировалось полностью и поэтому оно характеризуется векторами напряженности электрического Ē и магнитного полей. На расстояниях от источника ЭМК больше длины волны находится дальняя или волновая зона, характеризуемая интенсивностью ЭМП J, мВт/см2. Воздействие ЭМИ на человека ЭМИ может воздействовать на все тело человека или на отдельные его части. Степень воздействия ЭМИ зависит от: - частоты, - напряженности электрического и магнитного полей, - плотности потока энергии, - времени воздействия, -общего состояния здоровья человека. ЭМИ оказывают на человека тепловое и биологическое воздействие. Начиная с интенсивности J = 10 мВт/см2 система терморегуляции организма человека не справляется с отводом излишнего тепла и температура тела начинает повышаться. Эта величина интенсивности называется тепловым порогом. Наиболее опасно тепловое воздействие на органы с большим содержанием воды ( желудок, желчный пузырь и т.п.), на хрусталик и стекловидное тело глаза. Облучение глаз вызывает помутнение хрусталика (катаракта). Кроме того, тепловое воздействие ЭМИ: - отягощает течение хронических болезней, - угнетает систему иммунитета и т.п. Биологическое воздействие Биологическое воздействие ЭМИ происходит при значениях интенсивности меньше теплового порога. Биологическое воздействие ЭМИ приводит к: - изменению ориентации клеток и цепочек молекул в соответствии с направлением силовых линий электрического поля, - ослаблению активности белкового обмена и другим нарушениям функций различных систем организма человека. При небольших интенсивностях ЭМП и незначительном времени его воздействия эти изменения обычно обратимы. Субъективные показатели отрицательного воздействия ЭМИ проявляютcя в виде: - головных болей, - повышения утомляемости, раздражительности и сонливости, - одышки Нормирование электромагнитных излучений Допустимые значения параметров ЭМП диапазонов радиочастот и сверхвысоких частот устанавливает ГОСТ 12.1. 006. В диапазоне РЧ нормируется напряженность электрического поля (на частотах от 0,06 до 300 МГц) в зависимости от времени облучения и профессионального или непрофессионального облучения. В диапазоне СВЧ нормируется плотность потока энергии в зависимости от времени облучения и вида источника облучения ( антенны или не антенны).   22. Защита от электромагнитных излучений Мероприятия по защите от ЭМИ делят на три группы: - организационно-технические мероприятия, - средства экранирования, - средства индивидуальной защиты (СИЗ). К первой группе относятся режимные мероприятия и мероприятия, реализующие принцип «защита расстоянием». Вторая группа. В качестве средств экранирования применяют отражающие и поглощающие экраны. Экранируют источники ЭМИ или рабочие места. В качестве материала для отражающих экранов используют хорошо токопроводящие металлы(медь, алюминий, латунь, сталь). ЭМИ наводят в материале экрана токи Фуко, создающие вторичное ЭМП, которое препятствует проникновению через экран первичного ЭМП. В качестве материалов поглощающих экранов используют резину, поролон, волокнистую древесину и т.п. Эти экраны выполняют в виде ковриков, покрытий стен и т.п. В качестве средств индивидуальной защиты применяют комбинезоны и халаты из металлизированной ткани. Для защиты глаз используют очки со стеклами покрытыми полупроводниковым оловом.     27. Правовые основы обеспечения БЖД В соответствии с законом РФ « О защите населения и территории от ЧС» в России создана единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Эта система объединяет органы управления, силы и средства органов исполнительной власти всех уровней, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Основные задачи системы: 1. Разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты населения и территорий от ЧС. 2. Осуществление программ по предупреждению ЧС и повышению устойчивости функционирования предприятий. 3. Сбор и обработка информации в интересах защиты населения от ЧС. 4. Подготовка населения к действиям в условиях ЧС. 5. Прогнозирование и оценка социально-экономических последствий ЧС. 6. Ликвидация последствий ЧС. Схема организации обеспечения БЖ в ЧС Рис на обороте Президент РФ принимает решения в области защиты населения и территорий от ЧС, вводит чрезвычайное положение, принимает решение о привлечении к ликвидации чрезвычайных ситуаций Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований. Правительство РФ на основании законов и нормативных актов Президента РФ издает Постановления, распоряжения в области защиты населения и территорий от ЧС, принимает решение о непосредственном руководстве ликвидацией ЧС, определяет порядок привлечения войск ГО к ликвидации ЧС. МЧС связано со всеми министерствами и ведомствами, региональными центрами по ЧС. В соответствии с поступающей информацией о ЧС и данных разведки, наблюдении и контроле разрабатываются мероприятия по спасению людей, материального оборудования в зоне ЧС и по ликвидации ее последствий. Гражданская оборона Гражданская оборона (ГО) является составной частью обеспечения БЖД в стране. В соответствии с законом РФ «О защите населения и территорий от ЧС» на ГО предприятий, учреждений и организаций возлагаются следующие задачи: - защита работающих от производственных аварий и катастроф, стихийных бедствий, - повышение устойчивости работы предприятий в условиях ЧС, - проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ и ликвидация последствий ЧС, - поддержание в готовности сил и средств по предупреждению и ликвидации ЧС, - обучение работающих способам защиты от ЧС, - поддержание в постоянной готовности систем оповещения о ЧС. ГО строится по территориально-производственному принципу. Организационная структура ГО предприятия состоит из: - управления ГО ( начальник штаба ГО – первый руководитель предприятия, его заместители и штаб ГО, комиссия по ЧС), - службы ГО ( создаются на базе существующих на предприятии подразделений(, - сил ГО в виде невоенизированных формирований. В формирования ГО на предприятиях зачисляются мужчины до 60 лет (не имеющие воинских предписаний) и женщины до 55 лет.     35. Особенности аварии на АЭС. Гипотетическая и катастрофическая авария В настоящее время в России используются одноконтурные и многоконтурные АЭС. Если контуры теплоносителя (воды) и рабочего тела (пара) не разделены, то АЭС называется одноконтурной. В реакторе такой АЭС происходит кипение теплоносителя и образующийся пар поступает на турбину, вращающую генератор.На подобных станциях используют реакторы типа РБМК- 1000 ( Курская, Смоленская, Чернобыльская, Ленинградская и др. АЭС). В двухконтурных АЭС контуры теплоносителя и рабочего тела разделены. На реакторах такого типа работают Кольская, Калининская, Запорожская и др. АЭС Гипотетическая авария Эта авария возникает в результате оплавления тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) при выбросе пара с аэрозольными радиоактивными веществами (ксенон, криптон, йод и др.) через высокую ( 150-200м) вентиляционную трубу АЭС. Разрушения реактора не происходит. Время выброса 20-30 мин. При гипотетической аварии происходит заражение не только воздуха, но и местности по пути распространения радиоактивного облака( мелкодисперсные РВ). Основную дозу облучения люди и животные при этом получают за счет внутреннего облучения (99%) и от внешнего облучения (1%). Накопление дозы внутреннего облучения будет происходить в течении примерно одного часа за время прохождения радиоактивного облака. Катастрофическая авария Наиболее опасны по своим последствиям аварии с разрушением реактора ( т.е. катастрофические), которые возникают вследствие теплового взрыва. При этом значительно повышается мощность радиоактивного выброса. Радиоактивные продукты деления из реактора выбрасываются на высоту до 1-1,5 км. Принципиальные особенности подобной аварии следующие. При работе реактора в нем происходит накопление долгоживущих радиоизотопов. Поэтому заражение ими местности при аварии происходит на очень длительное время. Например: период полураспада стронция 90 – 26,6 лет, цезия 137 – 30 лет, углерода 14 – 5700 лет и т. д. Спад радиации при аварии на АЭС идет медленнее, чем при взрыве ядерного оружия. При аварии на АЭС радиоактивность снижается : - через одни сутки в 2 раза; - через 30 суток в 5 раз; При ядерном взрыве: - через одни сутки в 45 раз; - через 30 суток в 2000 раз. Заражение РВ территории после аварии на АЭС происходит неравномерно, носит пятнистый характер. Уровни радиации на различных участках заражения могут отличаться на несколько порядков. Радиоактивное облако может распространяться в различных направлениях от АЭС. Это объясняется: значительным временем выброса (до двух недель), изменением направления и силы ветра и других метеоусловий за время выброса несколько раз. Рис на обороте     36, рис на оьороте Фазы протекания аварии на АЭС При прогнозе радиационных последствий и планировании мер по защите населения выделяют три фазы протекания аварии. Ранняя фаза – от начала аварии до момента прекращения выброса радиоактивных веществ в атмосферу и окончания формирования радиоактивного следа на местности. Продолжительность этой фазы зависит от характера и масштаба аварии и может длиться до нескольких суток ( в Чернобыле – две недели). В этой фазе доза внешнего облучения формируется гамма- и бета-излучением радиоактивных веществ, содержащихся в радиоактивном облаке. Внутреннее облучение осуществляется путем ингаляционного поступления в организм человека радиоактивных веществ из движущегося зараженного облака.   Средняя фаза характеризуется периодом от момента завершения формирования радиоактивного следа до принятия мер защиты населения. Внешнее облучение в данном случае обеспечивается радиоактивными веществами , осевшими из облака на поверхности земли, зданий, сооружений и т.п. внутреннее заражение людей происходит путем употребления загрязненных продуктов питания и воды. В этой фазе окончательно сформировывается радиоактивный след. Поздняя фаза длится от момента прекращения необходимости выполнения защитных мероприятий до отмены ограничений на жизнедеятельность населения в данном регионе. Мероприятия по исключению аварий на АЭС •Выполнение требований руководящих документов по эксплуатации АЭС. •Надежное оповещение населения об утечке РВ. •Автоматический контроль за работой АЭС. •Контроль за системой обнаружения утечки РВ. •Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты. •Проведение герметизации помещений. •Проведение (при необходимости) дезактивации помещений, территорий, транспорта.   48. Способы и технические средства обеззараживания При обеззараживании используются химический, физико-химический, механический и физический принципы. Полное уничтожение вредных веществ обеспечивается только при применении химического метода обеззараживания. При дезактивации используют в основном два способа обеззараживания: жидкостный и механический. К жидкостному способу относят: - смывание РВ дезактивирующими растворами с использованием автомобильных разливочных станций (АРС), мотопомп; - смывание РВ струей воды под давлением с использованием АРС, мотопомп, поливочных машин; - смывание РВ дезактивирующими растворами с использованием ранцевых дегазационных приборов (РДП), индивидуальных дегазационных комплектов (ИДК); - смывание РВ дезактивирующими растворами, растворителями и водой с использованием ветоши. Жидкостный способ обработки универсален и достаточно эффективен. Выбор тог или иного вида жидкостной обработки зависит от наличия дезактивирующих веществ, объема источника воды, технических средств. Механический способ используется при: - удалении радиоактивной пыли с помощью пылесосов; - сдувание РВ сжатым воздухом с помощью компрессоров, специальных тепловых машин; - сметание радиоактивной пыли с объекта щетками, вениками и т.п. Дезактивация воды проводится путем фильтрования через специальные фильтры или перегонкой. При дегазации выполняют: - смывание СДЯВ или ОВ дегазирующими растворами с помощью АРС, поливочных машин; - смывание дегазирующими растворами с применением РДП; - протирание дегазирующими растворами с помощью щеток, кистей, ветоши, использование индивидуального дегазационного пакета; - обработка газовым потоком с помощью специальных тепловых машин. Дегазация воды проводится путем фильтрования через сорбенты, иониты, коагулянты. При дезинфекции оборудования, различных технических средств используются жидкостные способы обработки дегазирующими м специальными дезинфицирующими растворами. Вегетативные формы микроорганизмов убивают дегазирующим раствором №1, а токсины нейтрализуются дегазирующим раствором №2. при этом используют средства жидкостного обеззараживания,применяемые при дегазации. Обеззараживание воды достигается кипячением или перегонкой.   40. Организация исследований по оценке устойчивости объектов Устойчивость объекта это способность этого объекта (здания, сооружения, системы коммуникаций, судна, причала и т.д.) противостоять возможным поражающим факторам ЧС. Устойчивость работы объекта это способность объекта производить, выпускать продукцию в запланированном объеме и номенклатуре в условиях воздействия поражающих факторов. Устойчивость работы объекта зависит от множества факторов: от надежности защиты зданий, помещений, портов от пожаров, взрывов, наводнений, заражений СДЯВ, от эффективности системы управления производством в экстремальных условиях и бесперебойного снабжения всем необходимым для выпуска продукции. При заблаговременном осуществлении некоторых мероприятий объекты становятся более устойчивыми к воздействию поражающих факторов ЧС. Для определения этих необходимых мероприятий необходимо вначале провести исследования по оценке устойчивости объекта. Цель исследований – оценка устойчивости работы объекта в современном его состоянии, выявление наиболее уязвимых мест конструкций, технологий, операций и разработка предложений и рекомендаций по повышению устойчивости противостояния характерным для данного ЧС поражающим факторам. Эти исследования и разработка инженерных мероприятий по повышению устойчивости работы объекта – сложная и ответственная работа, требующая привлечения высоко квалифицированных кадров объекта и представителей НИИ. Исследования и оценка устойчивости работы объекта складываются из двух этапов. Первый этап (продолжительность 1,5 -2 месяца). Выполняются следующие основные исследования: - определяется структура и плотность застройки территории района расположения объекта; - определяется возможность возникновения аварий на соседних предприятиях и их поражающие факторы; - определяется наличие вблизи водоемов, а также характерные метеоусловия района расположения объекта; - изучается внутренняя планировка объекта; - определяется возможности образования завалов, возникновения пожаров, взрывов, заражений СДЯВ и т.п.; - определяется степень, объем, характер возможных разрушений, пожаров, заражений; - оцениваются возможные материальные и человеческие жертвы; - оценивается устойчивость энергетических коммуникаций, конструкций, сооружений, производственных процессов, средств коллективной защиты; - анализируется система производственных связей, система управления, оповещения и связи. Второй этап (продолжительность 15 дней). На основании результатов первого этапа разрабатываются основные мероприятия по повышению устойчивости работы объекта в условиях ЧС. Для проведения всех работ по исследованию и оценке устойчивости , разработке и проведению мероприятий на объекте создается комиссия по устойчивости во главе с главным инженером предприятия. В составе этой комиссии создаются группы по специальностям под руководством главных специалистов объекта. Например: Группа повышения устойчивости зданий, сооружений, складов и т.п. выявляются уязвимые места конструкций, подготавливаются предложения по повышению устойчивости сооружений, хранилищ СДЯВ, ЛВЖ. Группа повышения устойчивости энергетических и коммунальных сетей во главе с главным энергетиком. Группа повышения устойчивости станочного и технологического оборудования во главе с главным механиком. Группа повышения устойчивости материально-технического снабжения. В заключении разрабатывается план мероприятий по повышению устойчивости объекта.   47.Вещества и растворы для обеззараживания Вещества и растворы для обеззараживания в зависимости от вида работ называются дезактивирующими, дегазирующими и дезинфицирующими. Дезактивирующие вещества и растворы. Радиоактивные вещества , образующиеся при авариях на радиационно опасных объектах и выпадающие в виде пыли , представляют собой твердые, нерастворимые, негорящие мельчайшие частицы. Поэтому их удаление обеспечивается смыванием моющими растворами, содержащими поверхностно активные вещества (ПАВ). Моющие вещества делятся на жировые (мыло) и синтетические (СПАВ) вещества. Для целей дезактивации промышленность выпускает специальные моющие порошки ОФ – 2 и ОФ – 2У, которые используются в виде 0,15 – 0,3% водных растворов. Эти порошки в своем составе содержат сульфонал и тринатрийфосфат. Дегазирующие вещества и растворы. Дегазирующими называются такие вещества, которые способны вступать в химическую реакцию со СДЯВ с образованием нетоксичных или малотоксичных продуктов реакции. Для каждого типа СДЯВ или ОВ подбирают соответствующие дегазирующие вещества, обеспечивающие наибольшую полноту дегазации. В зависимости от типа химического действия все дегазирующие вещества делят на: - вещества окислительного и хлорирующего действия; - вещества щелочного действия. К первой группе относятся хлорная известь, соль гипохлорита кальция, хлорамин и т. п. Для дегазации применяют дегазирующий раствор №1 ( 10% раствор дихлорамина в дихлорэтане). Ко второй группе относятся едкий натр, аммиак, моноэтаноламин, сернистый натрий и т.п. В этом случае применяется дегазирующий раствор №2 ( 5% моноэтаноламина, 2% едкого натра и 20 % аммиака в воде). Дезинфицирующие вещества и растворы Для целей дезинфекции используются дегазирующие вещества и растворы, а также специальные дезинфицирующие вещества и растворы ( фенол, крезол, формальдегид и т.п.). На основе формальдегида приготовляют формалин (40% раствор формальдегида в воде). Для дезинсекции используются специальные вещества – инсектициды (хлорофос, карбофос и т.п.). Для дератизации используются различные яды (соединения мышьяка, фосфора и т.п.).   2. Основные положения теории риска Уровень опасности можно оценивать числом неблагоприятных событий, произошедших в данной сфере деятельности человека. Такая оценка дает только общее число пострадавших, указывая на опасность конкретного вида деятельности. В БЖД применяется другая оценка уровня опасности – это « риск » Риск – это частота реализации опасностей, т.е. отношение числа неблагоприятных последствий (для человека) к их возможному числу за определенный период времени. Определяя риск необходимо указывать класс последствий (риск получения травмы, риск заболевания, риск смерти и т.п.). Риск на одного человека в год равен:
 
 

 


где n – количество людей, подвергнутых неблагоприятным последствиям;

N – количество людей, которые могут подвергнуться этой опасности.

Различают общий и групповой риск.

При расчете общего риска величина N определяется как количество людей в « численном образовании », которые могут подвергаться опасности.

« Численным образованием » может быть все население района, города, региона, страны, части света, всей Земли.

Пример: Определить годовой общий риск гибели человека в России в дорожно-транспортных происшествиях (по отношению ко всему населению России).

Дано: n = 3.5*104 чел.,N = 1.5*108 чел.

Определить:Rобщ. = 3.5*104/ 1.5*108 =2.3*10-4

Групповой риск

При расчете группового риска величина N характеризует количество людей в отдельной группе,подвергаемой опасности, выделенной из «численного образования» и составленной по какому либо признаку.

Группа может быть составлена по роду деятельности, профессии, возрасту, полу, социальному положению и т.п. эти группы называются «группы риска».

Пример: Найти годовой групповой риск гибели человека на производстве в Российской Федерации.

Дано: количество погибших на производстве n=7*103 чел.

численность работающих N = 7*107 чел.

Определить: R = 7*103 / 7*107 = 1*10-4

Для профессиональной деятельности выделяют четыре категории безопасности (в зависимости от величины риска гибели человека).

Первая категория –безопасная – R< 10-4

Вторая категория- относительно безопасная – R = 10-4-10-3 Третья категория – опасная – R=10-3- 10-2

Четвертая категория – особо опасная – R>10-2

В терминах теории риска третья аксиома БЖД будет сформулирована следующим образом:

В действующих системах нельзя добиться нулевого риска.

 

Приемлемый риск

Приемлемый риск представляет собой компромисс между уровнем безопасности и возможностями общества по его достижению. Т.е. это тот риск с которым общество соглашается на данном этапе своего развития.

Рис на обороте

При увеличении затрат на технологическую, природную и экологическую безопасность риск Rт.п.э. с снижается, но растет риск в социальной сфере Rс, т.к. затрачивая большие средства на повышение технологической, природной и экологической безопасности меньше остается средств на уменьшение риска в социальной сфере.

Суммарный риск имеет min при определенном соотношении между вложениями в техническую и социальную сферу.

Максимально приемлемым уровнем общего риска гибели человека в непрофессиональной деятельности во многих странах (в том числе и в России ) считается величина 10-6 в год, а пренебрежительно малым риском – величина 10-8 в год.

Отсюда главной задачей БЖД является- обеспечение риска не выше «приемлемого» и стремление к достижению пренебрежительно малого риска.

Четвертая аксиома в терминах риска – « В действующей системе риск может быть снижен до любой сколь угодно малой величины»

 

 

7. Общая характеристика анализаторов

Изменение условий окружающей среды и состояния внутренней среды человека воспринимается нервной системой, которая регулирует процессы жизнедеятельности так, чтобы не произошло резкого ухудшения здоровья либо гибели человека.

Нервная система человека включает центральную нервную систему (ЦНС), которая состоит из головного и спинного мозга, и периферическую, состоящую из нервных узлов и волокн.

Связь человека с окружающей средой осуществляется с помощью анализаторов, которые воспринимают и передают информацию в кору больших полушарий.

Система анализаторов выполняет также и защитные функции.

Анализатор состоит из рецептора, проводящих путей и мозгового окончания.

Рецептор воспринимает информацию, которая кодируется (в нервных импульсах) и по проводящим путям передается в центральные отделы соответствующих анализаторов (мозговые окончания).

Мозговое окончание анализатора состоит из ядра и рассеянных по головного мозга элементов, обеспечивающих нервные связи между различными анализаторами и отделами головного мозга.

В одних случаях информация от рецептора передается непосредственно на исполнительные органы. Например: прикоснувшись к горячей поверхности человек отдергивает руку (безусловный рефлекс).

В других случаях происходит анализ информации в ЦНС и реакция человека зависит от его опыта и обучения (условный рефлекс).

Между рецептором и мозговым окончанием существует двусторонняя связь, обеспечивающаясаморегуляцию анализатора.

Основной характеристикой анализатора является чувствительность.

Для того, чтобы возникло ощущение, интенсивность раздражителя должна достичь некоторой определенной величины, которую называют нижним абсолютным порогом чувствительности.

Величина интенсивности раздражителя, при которой происходит нарушение деятельности анализатора, называется верхним абсолютным порогом чувствительности.

Интервал между минимальной и максимальной величиной интенсивности раздражителя называется диапазоном чувствительности анализатора.

Установлено, что величина ощущения изменяется медленнее, чем интенсивность раздражителя, а степень восприятия оценивается относительной величиной.

Эти положения были зафиксированы в психофизиологическом законе Вебера-Фехтнера.

« Уровень ощущений L пропорционален логарифму относительной величины интенсивности J раздражителя»

где J0 – интенсивность раздражителя на нижнем пороге чувствительности

Кривая зависимости чувствительности от величины интенсивности раздражителя представляет собой логарифмическую функцию. L, дБ

1 5 10 15 J

-1

-2

 

Из закона Вебера - Фехтнера вытекают два важных вывода:

- в диапазоне чувствительности анализатора степень чувствительности определяется относительной величиной, т.е. отношением действующей интенсивности к интенсивности на нижнем пороге чувствительности;

- чувствительность анализатора увеличивается при слабых раздражителях и самопроизвольно загрубляется при действии мощных раздражителей. В результате этого обеспечивается самозащита анализаторов и человека.

Однако следует указать, что закон Вебера – Фехтнера лишь в первом приближении моделирует сложный физиологический процесс ощущений.

 

16. Анализ поражения током

Поражение электротоком человека возможно в следующих случаях:

- при случайном прикосновении к токоведущим частям,

- при приближении человека на опасное расстояние к токоведущим частям высокого напряжения,

- при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые оказались под напряжением из-за повреждения изоляции или ошибочных действий персонала,

- при попадании под шаговое напряжение,

- при воздействии атмосферного или статического электричества.

Двухфазное прикосновение

 

 

Uл

Однофазное прикосновение

С заземленной нейтральной точкой.

 

 

R0 Uф

Jч = Uф/ ( R0 + R )

R = Rч + Rоб + R

R0 < 8 Ом – сопротивление нейтрали

Rоб – сопротивление обуви

С изолированной нейтральной точкой.

 

 

Rи

Jч = Uф/ ( R+ Rи/3 )

Rи = 0.5 – 1.0 Мом – сопротивление изоляции,

Rч – сопротивление человека,

Rп – сопротивление пола.

При приближении человека к проводнику, находящемуся под высоким напряжением происходит пробой воздушного промежутка и поражение электротоком человека. Ситуация становится подобной однофазному прикосновению.

При прикосновении к металлическим нетоковедущим частям оборудования, оказавшимся под напряжением ( при пробое изоляции или неправильных действий персонала) ситуация будет подобной прикосновению человека к одной фазе.

Шаговое напряжение

При замыкании тока на землю ( упавший провод ) происходит растекание тока и снижение потенциала φ

 

Jз – ток замыкания на землю, А

 

φ Jч.ш = Uш/(Rч + Rоб)

Uш φ1

φ2

 

 

r2 r1

 

 

24. Технические средства электробезопасности и электрозащитные средства

Для обеспечения электробезопасности применяют следующие технические средства:

•Выбор электрооборудования соответствующего исполнения.

•Изоляция токоведущих частей.

•Электрическое разделение цепи.

•Ограждения.

•Блокировки.

•Изолирующие защитные средства.

•Защитное заземление.

•Зануление.

•Защитное отключение.

По условиям безопасности электрооборудование разделено по напряжению до 1000 В и выше 1000 В, а также на установки с малым напряжением < 42 В.

Исполнение оборудование

выбирают в зависимости от условий его эксплуатации. Применяют защищенное, каплезащищенное, брызгонепроницаемое, взрывозащищенное и другие виды исполнения оборудования.

Изоляция токоведущих частей

Токоведущие части необходимо изолировать. Сопротивление изоляции выбирают в зависимости от напряжения: в сетях напряжением до 1000 В сопротивление изоляции должно быть не менее 0.5 Мом.

Электрическое разделение цепи

Оно осуществляется через разделяющий трансформатор, который отделяет электроустановку от первичной электросети и сети заземления.

Ограждения

Если не представляется возможным изолировать токоведущие части используют их ограждение. Ограждения устанавливают на щитах, приборах и аппаратах для защиты от случайного прикосновения к незаизолированным токоведущим частям. Во многих случаях ограждения совмещают с блокировкой, которая отключает питание электроустановки в случаи неправильных или несанкционированных действий работающих.

Изолирующие защитные средства

Эти средства разделяют на основные и дополнительные.

Основные средства обладают высокой электрической прочностью и позволяют персоналу работать с токоведущими частями,находящимися под напряжением. К ним относятся изолирующие штанги, изолирующие клещи, указатели напряжения ( для сетей напряжением свыше 1000 В) и кроме того в установках напряжением до 1000 В – диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными рукоятками, токоискатели.

Дополнительные средства усиливают защитные свойства основных средств и применяются только совместно с ними. К ним относятся диэлектрические коврики, перчатки, боты и изолирующие подставки.

В случае нарушения изоляции и пробоя фазы на корпус электроустановки возникает опасность поражения током, если человек прикасается к корпусу. Для защиты человека применяются защитное заземление, зануление или защитное отключение.

Защитное заземление

Защитное заземление это электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением из-за пробоя изоляции.

В этом случае снижается напряжение прикосновения до безопасного посредством уменьшения потенциала частей оборудования, которые подсоединяются к земле через небольшое по величине сопротивление

Защитное заземление применяют в трехфазных сетях напряжением до 1000 В с изолированной нейтральной точкой.

В соответствии со вторым законом Кирхгоффа в параллельных проводниках силы тока обратно пропорциональны их сопротивлениям. Для уменьшения силы тока проходящего через человека необходимо уменьшать сопротивление заземляющего устройства. Для этого его выполняют в виде совокупности металлических стержней или труб, забиваемых в землю и соединенных металлической полосой. Допустимое сопротивление заземляющего устройства в сетях напряжением до 1000 В равно 4 Ом.

 

Схема защитного заземления

 

Зануление

При пробое фазы на корпус электроустановки, питающейся от сети с заземленной нейтральной точкой, заземление корпуса не защищает человека. Поэтому в этом случае применяют зануление.

Зануление это соединение металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением с многократно заземленным нулевым проводом, при этом в питающую сеть электроустановки включают автоматические выключатели или плавкие предохранители.

Действие зануления основано на превращении пробоя фазы на корпус в однофазное короткое замыкание с целью вызвать большой ток короткого замыкания, в результате чего срабатывают автоматические выключатели или предохранители и установка отключается от сети питания.

Зануление применяется в трехфазных четырехпроводных сетях напряжением до 1000 В с заземленной нейтральной точкой.

Допустимое сопротивление заземлителя в занулении устанавливается 2, 4 и 8 Ом при линейных напряжениях 220, 380 и 660 В.

 

Схема зануления

Защитное отключение

Недостатком зануления является достаточно большое время срабатывания защиты. Например, для плавких предохранителей оно составляет 3 – 6 сек. Этот недостаток устраняется при использовании устройств защитного

отключения, время срабатывания которых составляет 0.05 – 0.2 сек.

Защитное отключение применяют как дополнительное средство защиты к заземлению и занулению и как самостоятельное средство в электрических сетях с любым режимом нейтральной точки.

Схемы защитного отключения реагируют на замыкание фазы на корпус, землю, на прикосновение человека к фазе и отключают электроустановку от сети питания.

К основным параметрам защитного отключения относят уставку (наименьшая величина напряжения или силы тока при которой срабатывает отключение) и время срабатывания.

 

33. Радиационноопасные объекты, принцип работы АЭС

В мире насчитывается более 540 атомных реакторов, используемых на атомных электростанциях (АЭС), атомных подводных лодках и кораблях, в атомной промышленности, в научно-исследовательских институтах и т.п.

По данным МАГАТЭ в 27 странах на АЭС, производится 17% всей электроэнергии, вырабатываемой на нашей планете. Наибольшее значение имеют в энергетике атомные электростанции во Франции (до 70%), Бельгии, Германии, Японии, США, России.

Однако аварии и их последствия, возникающие на атомных реакторах и, прежде всего, на атомных электростанциях, где одновременно эксплуатируются несколько реакторов, крайне опасны и нежелательны.

АЭС от тепловой станции отличается тем, что источником тепла в ней является ядерный реактор, который представляет собой устройство, где осуществляетсяуправляемая реакция деления ядер урана и кинетическая энергия продуктов деления преобразуется в тепло.

Радиационная авария это непредвиденная ситуация, вызванная нарушением нормальной работы АЭС с выбросом радиоактивных веществ (РВ), ионизирующего излучения и созданием повышенной радиационной опасности.

В результате выброса возможно облучение людей и животных, а также радиоактивное загрязнение окружающей среды.

В период с 1957 г. по настоящее время в мире зарегистрировано несколько сотен аварий на радиационно-опасных объектах.

Крупнейшие аварии на радиационно-опасных объектах мира

•1957г. Англия (г.Ливерпуль). В лаборатории по производству плутония произошла утечка радиоактивных материалов. Погибло 39 человек от онкологических заболеваний.

•1961г. США. Авария на реакторе Idaho Falls. Погибло 3 человека. Как было заявлено утечки радиации не произошло.

•1969г. Швейцария (г.Лозанна). Авария на экспериментальном реакторе. Произошла значительная утечка радиации.

•1979г. США. Авария на АЭС Three Mile Island. Причина – грубейшие ошибки персонала. Заражена значительная территория. Сообщалось о погибших. Это вторая по величине авария на АЭС в мире.

6. 1981г. Япония. Авария на АЭС Tsuqura более 100 рабочих получили различные дозы радиации.

7. 1986г. США. На АЭС Kerr – McGee получил повреждения контейнер с радиоактивными материалами. Погиб 1 человек, свыше 100 были госпитализированы.

8. 1986г. СССР. Авария на Чернобыльской АЭС. Сразу погибло 31 человек. Эвакуированосвыше 135 000 чел. Радиоактивному заражению, кроме Украины и Белоруссии, подверглись 11 областей Российской Федерации.

9. 1999г. Япония (вблизи Токио). Авария на перерабатывающем предприятии. Радиоактивному заражению подверглась значительная территория прилегающих районов. О жертвах не сообщалось.

Рис на обороте

 

41. Повышение устойчивости работы объектов водного транспорта

Под устойчивостью работы объектов водного транспорта понимается способность осуществлять перевозки и быстро восстанавливать свою работоспособность в условиях воздействия поражающих факторов ЧС, при разрушениях или заражении, а также при потерях персонала, судов и других технических средств.

Основные направления по повышению устойчивости работы водного транспорта в ЧС: 1. Обеспечение защиты жизнедеятельности рабочих и служащих объектов водного транспорта и членов их семей;

2. Рациональное размещениеэксплуатационных и промышленных предприятий на водных путях;

3. Подготовка объектов водного транспорта к работе в условиях ЧС; 4. Подготовка объектов к выполнению работ по восстановлению нарушенного режима перевозок в условиях ЧС;

5. Подготовка системы управления водным транспортом в условиях ЧС.

Первое направление достигается:

- своевременным оповещением о ЧС;

- комплексным применением всех средств защиты ( укрытие людей в защитных сооружениях, эвакуация, использование СИЗ, соблюдение режима радиационной защиты, проведение дозиметрического и химического контроля;

- проведение спасательных и других необходимых работ;

- обучение населения защите от поражающих факторов ЧС;

- снабжение населения продовольствием;

- защитой воды, продовольствия, систем водоснабжения от всех видов заражения;

- подготовленностью к проведению работ по дезактивации, дегазации и дезинфекции;

- проведением санитарной обработки рабочих и служащих.

Второе направление достигается:

- обеспечением неуязвимости речного и морского транспорта от возможных поражающих факторов;

- рациональным размещением объектов на водных путях с учетом требований обеспечения устойчивости их работы в ЧС;

- способностью вывоза из городов, со складов, хранилищ взрывчатых веществ.

Третье направление достигается:

- подготовкой и организацией переправ через магистральные водные пути;

- подготовкой транспортных средств к работе на различных видах топлива;

- организацией пакетных и контейнерных перевозок и унификацией используемых средств для всех видов транспорта;

- повышением надежного обеспечения предприятий и флота топливом, электроэнергией, водой, запчастями;

- созданием мобильных резервов передвижных ремонтных средств для поддержания в рабочем состоянии транспортных объектов и сооружений;

- подготовкой к выполнению перевозок в условиях радиационного, химического и бактериального заражения.

При подготовке транспортных средств для работы в условиях ЧС необходима:

- разработка возможных вариантов перехода на особые условия работы при изменении дислокации грузов, номенклатуры перевозок;

- разработка технологии обработки судов в условиях необорудованного берега;

- обеспечение эксплуатации судов в условиях падения глубин и повреждений;

- подготовка судов для организации переправ;

- использование плавсредств для рассредоточения мест хранения топлива и горюче-смазочных материалов;

- разработка мероприятий по рассредоточению судов;

- разработка системы взаимозаменяемости портов и запасных перегрузочных пунктов;

- накопление передвижных и резервных электростанций;

- разработка мероприятий, обеспечивающих эксплуатацию в условиях ЧС портальных и плавучих кранов и другой перегрузочной техники;

- создание запасов знаков навигационной обстановки;

- создание мобильных плавучих мостов, доков, станций технического обслуживания транспортных средств;

- защита уникального оборудования, аппаратуры, приборов.

При подготовки средств связи необходимо:

- разместить радиостанции вне зон возможных разрушений;

- создать резервы различных систем связи;

- создать передвижные ремонтные бригады для восстановления разрушенных систем связи.

При подготовки пунктов управления необходимо:

- обеспечить непрерывность руководства деятельностью подразделений водного транспорта в условиях ЧС;

- создать запасные пункты управления и обеспечить их современными средствами работы и связи;

- организовать взаимодействие с войсковыми частями, территориальными органами управления;

- разработать систему оперативного управления работой судов загранплавания и обеспечить их сохранность.

 

49. Классификация, устройство убежищ и ПРУ

Для защиты населения от воздействия поражающих факторов при ЧС используют средства коллективной защиты, т.е. защитные сооружения. Эти сооружения в зависимости от защитных свойств подразделяются на:

- убежища;

- противорадиационные укрытия (ПРУ);

- быстровозводимые укрытия (БВУ);

- простейшие укрытия.

Убежища – сооружения, обеспечивающие защиту укрываемых от воздействия всех поражающих факторов ЧС: ударной волны, пожаров, радиационного, химическо-

го и бактериального заражения, обвалов, обломков разрушенных зданий и др.

Убежища классифицируются:

- по защитным свойствам ( четыре класса);

- по вместимости:

малые (150-600 чел.),

средние (600-2000 чел.),

большие (2000-3000 чел.).

- по месту расположения (встроенные и отдельностоящие);

- по времени возведения (заблаговременно построенные и БВУ).

Типовое убежище состоит из основных и вспомогательных помещений. К основным относятся помещения для укрытия людей, тамбуры, шлюзы. К вспомогательным – фильтровентиляционные, дизельные электростанции, кладовые для продуктов и т.п.

Вместимость убежища определяется из расчета: на одного человека предусматривается 1 м2 площади пола при высоте помещения 2,25-2,9 м и 1,5 м3 общего объема воздуха.

Убежище имеет не менее двух входов, расположенных в противоположных сторонах, и аварийный выход. Вход в убежище оборудуется в виде шлюзовых тамбуров, отделенных от основного помещения герметическими дверями. Аварийный выход представляет собой подземную галерею с выходом через вертикальную шахту, расположенную от окружающих зданий на расстоянии равном половине высоты ближайшего здания плюс 3 метра.

Параметры микроклимата и загазованности в убежищах:

- температура воздуха 23°С, предельно допустимая 30°С;

- относительная влажность до 70%, предельно допустимая 80%;

- содержание углекислого газа в воздухе не более 1%.

Запас воды делается из расчета:

6 литров для питья и 4 литра для санитарно-гигиенических потребностей на одного укрываемого на весь расчетный срок пребывания;

- для хлорирования воды необходимо иметь хлорную известь 8-10 г на 1 м3 воды.

Фильтровентиляционная установка работает в двух режимах:

- чистой вентиляции. Воздух очищается от радиоактивной пыли;

- фильтровентиляции. Воздух очищается, в основном, от отравляющих веществ и бактериальных средств.

Количество очищенного воздуха в режиме чистой вентиляции составляет 7-20 м3/чел., в режиме фильтрофентиляции 2-8 м3/чел.

Строительство быстровозводимых укрытий (БВУ) осуществляется на свободных участках между производственными зданиями на удалении 20-25 м при этом используются заранее подготовленные железобетонные конструкции.

Противорадиационные укрытия (ПРУ) предназначены для обеспечения защиты укрываемых от заражения радиоактивными веществами, от капель отравляющих веществ и бактериальных аэрозолей. Вентиляция ПРУ осуществляется естественным путем. На приток ставится противопыльный фильтр из пористых материалов. Создается запас воды из расчета 3-4 л в сутки на одного укрываемого. ПРУ могут частично защищать людей от воздействия ударной волны. Под ПРУ используют подвальные помещения, а также наземные этажи зданий и сооружений предварительно герметизированные

 

13. Световые излучения

Световые излучения входят в оптическую часть спектра ЭМК.

Источники света ( Солнце, Луна, звезды, открытое пламя, исскуственные источники света) имеют различную мощность и спектр излучения и оказывают на человека как положительное , так и отрицательное воздействие.

Красный ( 700 нм), оранжевый (600 нм), желтый (550 нм), зеленый (500 нм), голубой (450 нм) и синий (400 нм), фиолетовый (<350 ).

Параметры светового излучения

Световые излучения оцениваются следующими параметрами:

- световой поток Ф, люмен (лм);

- сила света J, кандела (кд);

- освещенность Е, люкс (лк);

- яркость L, кд/м2.

Световой поток

Эта мощность лучистой энергии, воспринимаемая как свет и оцениваемая по действию на средний человеческий глаз, чувствительность которого стандартизирована в соответствии с кривой видимости.

Сила света

Это пространственная плотность светового потока (Ф), заключенного в телесном угле (Ω), который конической поверхностью ограничивает часть пространства.

J = dФ/dΩ или J = Ф/Ω , кд

Освещенность

Это поверхностная плотность светового потока (Ф), отнесенная к площади (S) на которой он распределяется.

Е = dФ/dS или Е = Ф/S, лк

Яркость

Зрительное восприятие характеризуется яркостью (L) равномерно светящейся собственным или отраженным светом плоской поверхности (S) площадью 1 м2.

Влияние светового излучения на человека

При недостаточной освещенности возникает: - ощущение некомфортности, - снижение активности ЦНС,

Нормирование освещенности

Искусственное освещение

Параметры нормирования: - точность выполняемой работы ( восемь разрядов точности в зависимости от… - контраст объекта с фоном ( по величине коэффициента контрастности к = ( Lф – Lo )/ Lф ),

Естественное освещение

е = 100Евн/ Енар , % где Евн – освещенность внутри помещения на расчетной поверхности, лк; Енар – горизонтальная наружная освещенность, создаваемая светом полностью открытого небосвода, лк.

Улучшение светового режима

Необходимость в удлинении светлого времени суток привело к разработке различных искусственных источников света. Поскольку для человека наиболее благоприятен дневной рассеянный свет, поэтому… Показатели для оценки эффективности и качества искусственных источников света.

Искусственные источники света

По принципу преобразования электрической энергии в световую источники света делят на:

- тепловые ( лампы накаливания );

- газоразрядные ( люминесцентные лампы ).

Лампы накаливания бывают:

- вакуумные НВ;

- биспиральные НБ;

- криптоновые НБК;

- кварцевые галогенные КГ.

Люминесцентные лампы

Электролюминесценция паров ртути при движении через них электронов (под действием приложенного напряжения) и фотолюминесценция порошкообразного… Путем смешения различных люминофоров можно получить любой спектр излучения. … Люминесцентные лампы делят на:

Осветительные приборы

Осветительные приборы делятся на: - светильники (приборы ближнего действия), - прожекторы (приборы дальнего действия).

Распространение ударной волны

Ударная волна – это область резкого сжатия среды, которая в виде сферического слоя распространяется во все стороны от места взрыва. Образовавшийся слой сжатого воздуха называется фазой сжатия. Зона пониженного давления называется фазой разряжения.

Избыточное давление во фронте ударной волны ΔРф это разность между максимальным давлением во фронте ударной волны Рф и нормальным атмосферным давлением Р0.

 

ΔРф = Рф – Р0

 

5. Психология БЖД Свойства нервной системы и психические процессы, влияющие на БЖД. Основные свойства нервной системы человека. Динамичность это скорость протекания психических процессов (темп в котором осуществляется деятельность, скорость принятия решений, скорость обучения ). Подвижность это скорость переделки,т.е насколько быстро возбуждение сменяется торможением и наоборот). Продуктивность в стрессе это скорость принятия решений в стрессовых ситуациях. Лабильность это скорость возникновения или прекращения нервного процесса. Психические процессы Это акты взаимодействия человека с окружающей средой, контролирующие регуляцию поведения человека, благодаря чему обеспечивается адаптация организма к окружающей среде и возможность жизнедеятельности. К ним относятся: ощущения, восприятия, память, мышление. Ощущение это отражение в сознании человека отдельных свойств предметов и явлений, непосредственно воздействующих на органы чувств. Оно дает возможность распознавать цвет, запах, вкус, звуковой сигнал, шероховатость поверхности, температуру окружающей среды и предметов. Восприятие это целостное отражение предметов и явлений, возникающее при непосредственном воздействии физических раздражителей на органы чувств. В состав восприятия входят ощущения. Цельное восприятие предметов и явлений в совокупности их различных свойств и частей опирается на прошлый опыт человека. Память это способность индивидуума запечатлевать, сохранять и воспроизводить данные прошлого опыта. Мышление это способность человека, заключающаяся в обобщенном отражении действительности человеческим мозгом, осуществляемой посредством слова и на основе имеющихся знаний. Все психические процессы являются познавательными. Они лежат в основе деятельности человека. Безопасность человека зависит не только от свойств окружающей среды, но и от поведения самого человека. Поведение человека определяется психическими свойствами личности и функциональным состоянием организма. Психические свойства личности это закрепившиеся способы (или формы) взаимодействия личности с окружающей средой. Эти способы реализуются через проявления темперамента, направленности деятельности, характера, интересов, способностей, ценностных ориентаций, критичности и т.п. При этом свойства личности как правило довольно устойчивы и постоянны в течении жизни человека. Темперамент В основе многих личностных проявлений лежит темперамент. Различают четыре характерных вида темперамента: сангвиник, холерик, меланхолик и флегматик. Сангвиник характеризуется высокой динамичностью. Он живой, подвижный, легко и быстро обучающийся, продуктивен в стрессовых ситуациях, не расположен к монотонной деятельности. Холерик напорист, активен (чересчур), неуравновешен и конфликтен. Его нервная система отличается высокой подвижностью, что проявляется в быстром переходе от состояния спокойствия к эмоциональной возбудимости, которая долго не прекращается. Может принимать поспешные и необдуманные решения, создает вокруг себя опасные ситуации. Однако в стрессе при дефиците времени он достаточно продуктивен (быстро принимает верные решения). Меланхолик легко раним, мнителен, нерешителен. Его нервная система отличается низкой подвижностью. В стрессе при дефиците времени недостаточно продуктивен, однако продуктивен в монотонной деятельности. Может создавать опасные ситуации при выполнении работ, требующих быстрого принятия решений. Флегматик медлителен во всем, начиная с походки и кончая мышлением, очень спокоен (чересчур). Отличается низкой подвижностью и динамичностью нервной системы. Его низкая продуктивность в стрессе может привести к опасной ситуации. Он имеет длительный период переключения с одного вида деятельности на другой. Функциональные состояния организма Функциональное состояние организма или психическое состояние отражает уровень психической активности, обусловленный функциональным состоянием мозга, степенью его усталости. Диапазон состояний охватывает промежуток от гиперактивности до депрессии. Внутри промежутка существуют такие состояния как бодрость, ровное состояние, безмятежность и т.п. Эффективность деятельности человека базируется на уровне психического напряжения ( стрессе ). Стресс оказывает положительное влияние на результаты деятельности человека. Однако превышение критического уровня психической напряженности ведет к увеличению степени опасности деятельности. Существуют чрезмерные (запредельные) формы психического напряжения, являющиеся крайне нежелательными. При них утрачивается живость и координация движений (ступор), проявляется отрицательное влияние на здоровье человека, возрастает степень опасности деятельности. Выделяют два типа запредельного психического напряжения: тормозной и возбудимый. Тормозной тип характеризуется: скованностью, замедленностью движений, снижением скорости ответных реакций, рассеянностью и т.п. Возбудимый тип проявляется: гиперактивностью, многословностью, раздражительностью, вспыльчивостью, совершением неконтролируемых действий и т.п. На степень безопасности деятельности оказывают влияния особые психические состояния, которые не являясь свойствами личности, возникают спонтанно под влиянием внешних причин. К таким психическим состояниям относятся: пароксизмальные состояния, психогенные изменения настроения, состояния обусловленные приемом психически активных веществ (стимуляторов, допингов, наркотиков, алкогольных напитков и т.п. веществ). Пароксизмальные состояния вызываются в основном заболеваниями головного мозга (эпилепсия, обмороки и Психогенные изменения настроения и состояние аффекта возникают под влиянием психических воздействий (снижение настроения, апатия) и приводят к снижению самоконтроля, который является одним из самых главных психологических критериев безопасности. Под влиянием обиды, оскорбления, неудачи может развиться состояние аффекта, т.е. взрыв эмоций и чувств. В состоянии аффекта у человека происходит сужение объема сознания. При этом наблюдаются резкие движения, агрессивные и разрушающие действия. Лица, склонные к аффектным состояниям, относятся к категории лиц с повышенным риском травматизма. При употреблении наркотиков, алкоголя и других психически активных веществ замедляется реакция, снижается чувство осторожности, повышается вероятность ошибки. Такие особые психические состояния человека могут вызвать нежелательные последствия при деятельности, связанной с повышенными рисками. Учет психологических особенностей человека и его психических состояний необходим при проведении проффесионального отбора и является важным фактором, уменьшающим 7. Управление БЖД Управление БЖД это организованное воздействие на систему « человек – окружающая среда» с целью обеспечения безопасности человека при обеспечении экономической и технической целесообразности. Схема управления БЖД Задание Внешняя информация Прямая Обратная связьсвязь Внутренний контроль   Управляемая система   Человек Окружающая среда     Управляющая система начинает функционировать по плану или заданию на основе нормативно-правовых требований, используя принцип системности. Посредством построения « дерева причин » определяются возможные причины, перечень опасностей, устанавливаются опасные зоны и ситуации. Путем анализа альтернативных вариантов на основе расчета экономической эффективности выбираются организационные и технические средства коллективной и индивидуальной защиты. Эта информация поступает на Вход управляемой системы. На Выход управляемой системы поступает информация о состоянии безопасности, которая включает характеристики условий деятельности, параметры вредных факторов, данные по травматизму и профзаболеваниям и т.п. Эта информация по каналу Обратной связи поступает в управляющую систему, где на ее основе осуществляется корректировка управленческих решений. Управляющая система выдает Внешнюю информацию в управляющую систему более высокого уровня. За безопасностью работы управляемой системы осуществляется Внутренний контроль ( со стороны управляющей системы ) и Внешний контроль ( со стороны управляющей системы более высокого уровня ). Организация БЖД БЖД обеспечивается государством, осуществляющим свои функции через законодательную, исполнительную и судебную власть. Безопасность достигается реализацией системы технических, экономических, политических и организационных мероприятий. Для обеспечения безопасности разработана система правовых норм, определены основные направления деятельности органов государственной власти в сфере безопасности, а также разработан механизм контроля за их деятельностью. Законодательными основами БЖД человека являются: - Конституция РФ, - Закон РФ о безопасности, - Закон РФ об основах охраны труда в РФ, - Трудовой кодекс и другие нормативные акты органов государственной власти, министерств и ведомств. В Российской Федерации создана государственная система безопасности. Основными функциями этой системы являются: - выявление и прогнозирование угроз нормальной жизнедеятельности человека и разработка комплекса мер по их предупреждению и нейтрализации; - создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения безопасности; -управление силами и средствами обеспечения безопасности в повседневных условиях и при чрезвычайных ситуациях; -осуществление мер по восстановлению нормального функционирования объектов, пострадавших в результате возникновения ЧС. Силы обеспечения безопасности включают в себя: -Вооруженные силы; -Федеральные органы безопасности; -Органы внутренних дел; -Служба ликвидации последствий ЧС; -Формирования ГО; -Федеральная пограничная служба; -Внутренние войска; -Органы, обеспечивающие безопасное ведение работ в промышленности, энергетике, на транспорте и в сельском хозяйстве; -Таможенная служба; -Природоохранная служба; -Органы охраны здоровья населения; -Органы охраны труда ведомств и предприятий. Руководство безопасностью в сфере производства осуществляет Минтруда РФ (государственная инспекция труда). В сфере ГО, предупреждения и ликвидации последствий ЧС руководство осуществляет МЧС. Система предупреждения и действий в ЧС в нашей стране включает три уровня: - местный; - региональный; -федеральный. Эта система имеет три режима функционирования: -режим повседневной деятельности; -режим повышенной готовности; -чрезвычайный режим. Контроль и надзор за безопасностью в различных сферах деятельности человека делится на государственныобщественный ведомственный. Государственныконтроль осуществляют специально уполномоченны государственные органы: Государственная инспекция труда (при Минтруде РФ), Госсанэпиднадзор, ГАИ, Госгортехнадзор, Пожнадзор (при МЧС РФ), Госэнергонадзор, Регистры (морской, речной и авиационный ), Госатомнадзор, Прокуратура (за соблюдением законности в сфере безопасности). Общественный контроль осуществляют Профсоюзы или иные органы уполномоченные на это коллективами трудящихся. Ведомственный контроль осуществляют вышестоящие органы управления. вероятность возникновения опасных ситуаций, которые может создавать сам человек.   15. Электрический ток, его действие на человека Электрический ток вызывает раздражение рецепторов, находящихся во всех тканях и органах организма. Плотность их распределения неодинакова. Если ЦНС справляется с полученным от электротока возбуждением, то возникает активная ответная реакция (двигательное действие, испуг и т.п.). Если сила тока очень большая и ЦНС не справляется с полученным возбуждением, то происходит опасное нарушение деятельности важных органов человека или даже летальный исход. Электрический ток оказывает на человека термическое и биологическое воздействие. При термическом воздействии возникают электротравмы: - ожоги, - электрические знаки, - металлизация кожи, - электроофтальмия и т.п. При биологическом воздействии возникают электроудары: - судороги, - потеря сознания, - шок, - фибрилляция сердца и т.п. Поражение электротоком Степень поражения электротоком зависит от: - силы тока, - времени воздействия, - рода и частоты тока, - пути прохождения электротока через человека. Основным поражающим фактором электротока является сила тока, проходящая через человека. J = Uпр/Rч , А где Uпр – напряжение прикосновения, В; Rч – сопротивление тела человека, Ом. Величина сопротивления тела человека лежит в пределах 1000 – 100000 Ом и зависит от состояния кожи человека, от психологических факторов, от пути прохождения электротока. Время воздействия электротока Чем больше время воздействия электротока на человека, тем опасней и необратимей становятся нарушения в организме. Род и частота тока. По роду ток делят на постоянный и переменный. При воздействии постоянного тока человек испытывает особенно сильный удар в момент прикосновения (или отрыва) к токоведущим частям. Переменный ток более опасен, т.к. количество ударов увеличивается в зависимости от частоты. Наиболее опасен переменный ток с частотой 50 Гц. С увеличением частоты опасность переменного тока снижается. Путь прохождения тока через человека. Наиболее опасен путь прохождения тока «рука-рука», «рука-нога», т.е. через важные внутренние органы. Выделяют следующие пороговые значения переменного тока с частотой 50 Гц: 2 μА – порог ощутимого тока, 6 μА – порог допустимого тока (при времени воздействия более 3 сек.), 15 μА – порог неотпускающего тока, 100 μА – порог смертельного тока (при времени воздействия более 5 сек.). Поражения от электротока в зависимости от последствий делят на четыре степени: 1 cт. – судорожные сокращения мышц, потери сознания нет. 2 ст. – судорожные сокращения мышц с потерей сознания, но сохраняются дыхание и работа сердце. 3 ст. – потеря сознания и нарушения в работе сердца. 4 ст. – клиническая смерть ( 4-5 минут).     17. Пожарная опасность.Процессы горения. Основные причины пожаров: неосторожное обращение с открытым огнем; курение в постели; короткое замыкание в электросети; самовозгорание материалов; нагревательные приборы, радио- и телеаппаратура, оставленные без присмотра; взрывы и т.д. Пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб и способное вызвать травмы и гибель людей. Горение - это процесс окисления, сопровождающийся выделением больших количеств энергии в виде тепла и света. В качестве окислителя обычно выступает кислород. Для окисления вещества его молекулы должны быть окружены молекулами окислителя, поэтому вещества могут гореть только в газообразном состоянии. Различают гомогенное и гетерогенное горение. Гетерогенное горение Гетерогенное горение наблюдается при горении твердых и жидких веществ, когда имеет место фронт горения, т.е. четкая граница между горючим веществом и окислителем. В этом случае горят выделяющиеся из твердого (жидкого) вещества его пары. Скорость выделения паров у жидкостей обычно выше чем у твердых веществ, поэтому они и горят с большей интенсивностью. Гомогенное горение Гомогенное горение наблюдается при горении газообразных смесей. Для осуществления горения необходимо наличие трех элементов: горючее вещество, окислитель и теплота. Поэтому вводится понятие «пожарный треугольник». Горение усиливается за счет цепной реакции. Сущность ее заключается в том, что теплота, выделяющаяся при горении воспламеняет все большее количество паров, при горении которых выделяется еще большее количество теплоты и т.д. при учете цепной реакции процесс горения характеризуют «пожарным тетраэдром». Горение прекращается если убрать одну из граней тетраэдра. Опасные и вредные факторы пожара К ним относятся: - пламя и искры, которые приводят к общим и местным ожогам и поражениям дыхательных путей. В зоне горения возникает температура 1000-1200°С, в горящем помещении температура достигает 600°С. Скорость нарастания температуры очень высока. Температура выше 50°С является уже опасной для человека, а при 200°С человек может находится не более 5 минут. Кроме того, повышенная температура приводит к обезвоживанию организма, учащенному сердцебиению, сильному нервному возбуждению и т.п. нарушениям функций организма. - газообразные продукты горения ( СО и СО2 ). При концентрации СО равной 1,3% наступает потеря сознания и через 2-3 минуты смерть. При большой концентрации СО2 уменьшается количество кислорода поступающего в организм, т.е. наступает кислородное голодание. При снижении концентрации О2 до 10 – 14% теряется ясность сознания и появляется ощущение усталости. При концентрации ниже 10% происходит потеря сознания. При горении пластических материалов выделяются токсичные вещества: стирол, формальдегид, цианистый водород, фенол и т.п. эти вещества действуют как яды. - дым, состоящий из углерода и других несгоревших веществ. Они оказывают раздражающее и отравляющее воздействие. Дым ухудшает видимость, раздражает слизистые оболочки глаз, носа, горла, легких. - обрушение зданий, сооружений и конструкций, а также взрывы, которые могут привести к травмам и гибели человека. Пожарная опасность веществ Пожарная опасность веществ это возможность возникновения и/или развития пожара, заключенная в них. Показатели пожаро- и взрывоопасности веществ: - группа горючести; - температуры вспышки, воспламенения, самовоспламенения; - нижний и верхний концентрационные пределы воспламенения (НКПВ И ВКПВ); - нижний и верхний температурные пределы воспламенения НТПВ И ВТПВ.   По горючести все вещества делятся на: - горючие; - трудногорючие (не горят после удаления источника зажигания); - негорючие ( не горят до температуры 1200°С). Горючие вещества по способности к воспламенению делятся на: - легковоспламеняющиеся (загораются от источника с низкой энергией); - трудновоспламеняющиеся ( загораются от источника с большой энергией). Горючие газы и пары относятся к легковоспламеняющимся Температура вспышки Температура вспышки определяется для твердых и жидких веществ. Эта самая низкая температура при которой над поверхностью вещества образуются пары способные вспыхивать от источника зажигания, но горения при этом не происходит. Температура воспламенения Эта наименьшая температура при которой выделяются пары вещества и после их зажигания внешним источником возникает горение. Температура самовоспламенения Эта наименьшая температура при которой возникает горение без внешнего источника зажигания. НКПВ И ВКПВ Это минимальная и максимальная концентрация горючих газов в воздухе при которой они загораются. НТПВ и ВТПВ Это минимальная и максимальная температуры смеси горючих газов с воздухом при которых они загораются. Они соответствуют концентрационным пределам воспламенения. Смеси горючих газов и воздуха горят только если их концентрация и температура лежат в диапазоне от НКПВ до ВКПВ и от НТПВ до ВТПВ, соответственно.   25. Пожарная безопасность Пожарная безопасность это состояние объекта при котором риск возникновения пожара и воздействия его опасных факторов на людей будет не более 10-6 в год. Пожарная безопасность обеспечивается: - средствами предотвращения пожара; - средствами ограничения распространения пожара; - средствами пожарной защиты. Предотвращение и ограничение распространения пожара достигается использованием негорючих материалов и огнестойких конструкций. Огнестойкость конструкции определяется пределом огнестойкости, те временем в течении которого конструкция сопротивляется воздействию огня и сохраняет при этом эксплуатационные функции. Средства пожарной защиты К средствам пожарной защиты относятся: - средства пожарной сигнализации; - средства тушения пожара: а. простейшие (песок, брезент, пожарный инвентарь), б. первичные (огнетушители), в. пожарные системы ( водяные, пенные и углекислотные). Устройства пожарной сигнализации состоят из извещателей – датчиков и приемников сигналов. Извещатели бывают ручные (кнопочные) и автоматические ( тепловые, дымовые, световые). Огнетушители бывают химические пенные, углекислотные, порошковые. Действие средств тушения пожара основано на принципе прекращения горения, для чего необходимо убрать одну из граней пожарного тетраэдра. Для этого нужно убрать горючее вещество, или ограничить доступ кислорода ( ли снизить его концентрацию), или снизить количество теплоты, или затормозить цепную реакцию горения. При тушении пожара используют воду, углекислый газ, пену и порошки. Основные правила пожарной безопасности Основное количество пожаров возникает из-за микротепловых источников (искра, горящая спичка, непотушенная сигарета и т.п.), которые вносятся в горючую среду или образуются в ней. Следовательно необходимо исключить эти источники зажигания. На это в основном и направлены правила пожарной безопасности. -Курить разрешается только в специально для этого отведенных местах. -Самовоспламеняющиеся материалы (промасляная ветошь, одежда) хранить в специальных металлических емкостях. -Нельзя хранить и сушить одежду, горючие предметы и вещества у отопительных приборов. -Не оставлять без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы, радиоприемники, телевизоры. -Запрещено эксплуатировать электросети с поврежденной изоляцией. -Нельзя пользоваться открытым огнем для освещения. -В начальной стадии пожара необходимо подать сигнал тревоги и приступить к тушению, вызвать пожарную команду. -Для локализации небольших возгораний использовать простейшие и первичные средства пожаротушения. -При невозможности потушить пожар до прибытия пожарной команды необходимо приступить к эвакуации людей из зоны пожара. -При невозможности самостоятельно выбраться из зоны пожара нужно ожидать прибытие пожарных.   43 Ликвидация последствий ЧС При свершении крупной аварии, катастрофы, стихийного бедствия главнейшей задачей после проведения аварийно спасательных работ и оказания первой медицинской помощи пострадавшим является ликвидация последствий ЧС. Руководство работами по ликвидации последствий ЧС возложено на МЧС. Основными силами для работ по ликвидации последствий ЧС являются мобильные, специализированные, хорошо оснащенные современными техническими средствами формирования, войсковые части и подразделения, способные в кратчайшие сроки прибыть в любой пункт РФ. Такие формирования создаются на базе строительных и монтажных управлений и оснащаются мощными кранами и бульдозерами, эффективными средствами малой механизации. На опасных (радиационно, химически и пожаро) объектах создаются специализированные формирования для ликвидации последствий аварий и катастроф. Они оснащаются приборами для проведения разведки, надежными средствами защиты, а также средствами для проведения дезактивации и дегазации. Ликвидация последствий крупных аварий и катастроф имеет цель: - локализация очага аварии; - создание условий для проведения спасательных работ; - проведение эвакуации населения, материальных ценностей; - проведение обеззараживания для создания условий для безопасной жизнедеятельности населения.   Силы и средства по ликвидации последствий ЧС, совместно с другими силами: - участвуют в тушении пожаров; - извлекают из-под обломков и завалов пострадавших; - расчищают проезды и проходы для эвакуации. При ликвидации последствий аварий на газовых, водопроводных сетях, дополнительно: - перекрывают трубопроводы; - ремонтируют поврежденные опоры линий электропередач и т.п.; - восстанавливают трансформаторные подстанции. При ликвидации последствий аварии на АЭС выполняются следующие работы: - по прекращению выбросов продуктов деления РВ из разрушенного реактора (путем засыпки его песком, глиной, доломитом, свинцом, сооружения бетонного саргофака для окончательного захоронения реактора, проведения обеззараживания территории АЭС. - по дезактивации населенных пунктов опасной зоны; - по частичной или полной санитарной обработки людей; - по дезактивации или захоронению техники, приборов, одежды с большой степенью заражения. Ликвидация последствий аварий на химически опасном объекте включает проведение следующих основных работ: - организация и ведение химической разведки в зонах с поражающей концентрацией СДЯВ; - оцепление очага химического поражения; - немедленное использование СИЗ; - розыск пораженных, вынос их из очага поражения, оказание первой медицинской помощи и эвакуация в безопасный район; - локализация аварии; - использование отсечных водяных завес против СДЯВ; - проведение дегазации мест разлива СДЯВ; - санитарная обработка людей, обеззараживание их одежды, техники, транспортных средств. При ликвидации пожаров работы включают: - спасение и эвакуация людей из горящих, задымленных и загазованных зданий; - локализацию пожаров или снижение интенсивности горения; - локализацию и тушение пожаров на объектах спасательных и восстановительных работ; - тушение пожаров на объектах, угрожающих возникновением взрывов или пожаров на других объектах. Особую опасность представляет распространение пожара на химически опасных объектах. В первую очередь необходимо принять все меры для ограничения и прекращения пожара. Для предупреждения растекания горючих жидкостей при разрушении резервуаров и других емкостей необходимо предусмотреть создание ограждающих валов и канав-стоков. Пожар тушится в первую очередь там где могут образоваться взрывы или возникает угроза жизни людей, заражения местности СДЯВ, затопления и т.п. при этом необходимо строго соблюдать все меры безопасности для личного состава пожарных формирований, так как на них будет воздействовать тепловое излучение, дым, ядовитые вещества, радиоактивные излучения. При ликвидации последствий стихийных бедствий следует учитывать характер их развития и возможного воздействия на людей.   При ликвидации последствий землятресения проводятся следующие работы: - извлекаются пострадавшие из-под завалов, из разрушенных и горящих зданий; - прокладываются проходы и проезды для эвакуации пострадавших; - оборудуются пункты сбора и питания пострадавших; - организуется водоснабжение. В зонах затопления и наводнения организуется обеспечение пострадавших плавсредствами, проводится спасение людей на воде, из затопленных зданий, снятие с деревьев и эвакуация их из опасной зоны. Оборудуются временные причалы, создаются водоотводные каналы, плотины, дамбы. При ликвидации последствий ураганов, штормов проводятся работы по расчистке завалов и разрушений, устраняются повреждения на линиях электропередач, связи, на дорогах, оказывается помощь пострадавшему населению.   6, Управление БЖД Управление БЖД это организованное воздействие на систему « человек – окружающая среда» с целью обеспечения безопасности человека при обеспечении экономической и технической целесообразности. Схема управления БЖД   Задание Внешняя информация   Прямая обратная связь Внутренний контроль управляемая система Человек Окружающая среда Управляющая система начинает функционировать по плану или заданию на основе нормативно-правовых требований, используя принцип системности. Посредством построения « дерева причин » определяются возможные причины, перечень опасностей, устанавливаются опасные зоны и ситуации. Путем анализа альтернативных вариантов на основе расчета экономической эффективности выбираются организационные и технические средства коллективной и индивидуальной защиты. Эта информация поступает на Вход управляемой системы. На Выход управляемой системы поступает информация о состоянии безопасности, которая включает характеристики условий деятельности, параметры вредных факторов, данные по травматизму и профзаболеваниям и т.п. Эта информация по каналу Обратной связи поступает в управляющую систему, где на ее основе осуществляется корректировка управленческих решений. Управляющая система выдает Внешнюю информацию в управляющую систему более высокого уровня. За безопасностью работы управляемой системы осуществляется Внутренний контроль ( со стороны управляющей системы ) и Внешний контроль ( со стороны управляющей системы более высокого уровня ). Организация БЖД БЖД обеспечивается государством, осуществляющим свои функции через законодательную, исполнительную и судебную власть. Безопасность достигается реализацией системы технических, экономических, политических и организационных мероприятий. Для обеспечения безопасности разработана система правовых норм, определены основные направления деятельности органов государственной власти в сфере безопасности, а также разработан механизм контроля за их деятельностью. Законодательными основами БЖД человека являются: - Конституция РФ, - Закон РФ о безопасности, - Закон РФ об основах охраны труда в РФ, - Трудовой кодекс и другие нормативные акты органов государственной власти, министерств и ведомств. В Российской Федерации создана государственная система безопасности. Основными функциями этой системы являются: - выявление и прогнозирование угроз нормальной жизнедеятельности человека и разработка комплекса мер по их предупреждению и нейтрализации; - создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения безопасности; -управление силами и средствами обеспечения безопасности в повседневных условиях и при чрезвычайных ситуациях; -осуществление мер по восстановлению нормального функционирования объектов, пострадавших в результате возникновения ЧС. Силы обеспечения безопасности включают в себя: -Вооруженные силы; -Федеральные органы безопасности; -Органы внутренних дел; -Служба ликвидации последствий ЧС; -Формирования ГО; -Федеральная пограничная служба; -Внутренние войска; -Органы, обеспечивающие безопасное ведение работ в промышленности, энергетике, на транспорте и в сельском хозяйстве; -Таможенная служба; -Природоохранная служба; -Органы охраны здоровья населения; -Органы охраны труда ведомств и предприятий. Руководство безопасностью в сфере производства осуществляет Минтруда РФ (государственная инспекция труда). В сфере ГО, предупреждения и ликвидации последствий ЧС руководство осуществляет МЧС. Система предупреждения и действий в ЧС в нашей стране включает три уровня: - местный; - региональный; -федеральный. Эта система имеет три режима функционирования: -режим повседневной деятельности; -режим повышенной готовности; -чрезвычайный режим. Контроль и надзор за безопасностью в различных сферах деятельности человека делится на государственный, общественный и ведомственный. Государственный контроль осуществляют специально уполномоченные государственные органы: Государственная инспекция труда (при Минтруде РФ), Госсанэпиднадзор, ГАИ, Госгортехнадзор, Пожнадзор (при МЧС РФ), Госэнергонадзор, Регистры (морской, речной и авиационный ), Госатомнадзор, Прокуратура (за соблюдением законности в сфере безопасности). Общественный контроль осуществляют Профсоюзы или иные органы уполномоченные на это коллективами трудящихся. Ведомственный контроль осуществляют вышестоящие органы управления.     8 Климатические факторы Рассмотрим климатические факторы в производственных помещениях (микроклимат). Организм человека все время находится в состоянии теплообмена с окружающей средой и поддерживает постоянную температуру тела за счет изменения количества тепла отдаваемое во внешнюю среду. Теплообмен происходит путем отдачи теплоты: -конвекцией; -лучеиспусканием; -испарением влаги с поверхности тела. При конвекции количество теплоты отдаваемое телом в течении одного часа равно: где α – коэффициент теплоотдачи, Вт/м2, F – площадь поверхности тела, м2, tт и tв - температура тела и окружающего воздуха, При постоянных F и tт , количество теплоты Qк, отдаваемое телом зависит только от tв и коэффициента теплоотдачи α, который в свою очередь зависит от скорости воздуха v, омывающего тело. Количество теплоты передаваемое излучение Qи определяется по закону Стефана-Больцмана. где С – коэффициент излучения черного тела,Вт/м2К4; F – площадь поверхности тела, излучающего теплоту, м2; Тт и Тп - температура тела и поверхностей ограждений,°К. При постоянных С, F и Тт количество теплоты Qи зависит только от температуры ограждающих поверхностей и предметов Тп. Отдача теплоты испарением влаги с поверхности тела происходит при высоких температурах воздуха и окружающих поверхностей. Влага отданная организмом человека должна раствориться в воздухе, т.е. превратиться в пар. Насыщение воздуха влагой характеризуется относительной влажностью. где А – абсолютная влажность, г/м2 . Это количество влаги в виде водяного пара, содержащееся в определенном объеме сухого воздуха при данных условиях; М – максимальная влажность,г/м2. Это максимальное количество влаги в виде водяного пара, которое может содержаться в определенном объеме сухого воздуха при данных условиях. Таким образом количество теплоты, передаваемое путем испарения влаги с поверхности тела Qисп зависит только от относительной влажности. Исходя из анализа закономерностей теплообмена организма человека с окружающей средой можно сделать вывод, микроклимат характеризуется сочетанием четырех факторов: температура воздуха, относительная влажность, подвижность (скорость) воздуха и тепловая радиация от ограждений. Влияние климатических факторов на человека Очевидно, что неблагоприятные метеоусловия вызывают целый ряд нарушений нормальных функций организма. Высокие температуры воздуха и окружающих предметов, большая относительная влажность вызывают перегрев организма, что приводит к нарушению обмена веществ,в том числе и водосолевого и белкового. Кровь интенсивно приливает к коже, расширяются кровеносные сосуды и это приводит к нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы. Мышечная работа в таких условиях вызывает значительные нагрузки на сердце. При холодовом воздействии также нарушаются функции организма. Сужаются сосуды, повышается вязкость крови, что приводит к уменьшению количества, поступающих к внутренним органам необходимых веществ ( особенно кислорода). Нормирование микроклимата Нормируются три параметра: температура воздуха, относительная влажность воздуха и подвижность воздуха. Критерии нормирования Период года: - теплый; - холодный; -переходный. 2. Категория работы: - легкая; - средней тяжести; - тяжелая. Степень тяжести работы определяется величиной энергозатрат или количеством потребляемого кислорода. В судовых помещениях, оснащенных системами отопления и вентиляции нормируются два параметра: температура воздуха и подвижность воздуха. Критерии нормирования: период навигации (холодный и теплый) и назначение помещения. Для судовых помещений оборудованных системами кондиционирования воздуха (жилые или общественные) нормы микроклимата задаются в градусах результирующих температур (°РТ). Величины °РТ зависят от сочетания всех четырех параметров микроклимата, а также от района плавания или периода навигации. Нормы микроклимата для производственных помещений приводятся в ГОСТ 12.1.005, для судовых помещений – в Санитарных правилах для речных судов.   18. Улучшение климат. Факт. •Применение теплоизолирующих материалов для уменьшения теплопритока в помещения в теплый период года и для уменьшения теплопотерь из помещения в холодный период года. •Применение тепло- , влаго- и ветрозащитной одежды (т.е. СИЗ). •Устройство систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Системы отопления Системы отопления делят : по месту подготовки теплоносителя на: -центральные, -местные. по виду теплоносителя на: - паровые, - водяные, - воздушные, - электрические, - топливные. Цель отопления – компенсировать потери теплоты QП QП = QОГР + QХВ , кДж где QП – теплота , уходящая через ограждения, кДж, QХВ – теплота, необходимая для нагрева воздуха, подаваемого в помещение, кДж. Производительность системы отопления должна быть не меньше, чем величина потерь теплоты QП. Системы вентиляции Назначение системы вентиляции – поглощение избыточной теплоты или нагревание воздуха в помещении (воздушное отопление). Вентиляция по способу перемещения воздуха делится на: - естественную, - искусственную, - смешанную. В естественной вентиляции перемещение воздуха происходит за счет разности плотностей холодного и теплого воздуха, а также за счет ветрового напора. Естественная вентиляция разделяется на: неорганизованную ( перемещение воздуха происходит через неплотности окон, форточки и т.п.); организованную (приток воздуха осуществляется через нижние проемы (окна), вытяжка воздуха – через верхние проемы ( световые фонари ). Искусственная вентиляция При искусственной вентиляции воздух перемешается посредством вентиляторов ( осевых или центробежных). Количество воздуха LП необходимое для поглощения избыточной теплоты QИЗБ где с – удельная теплоемкость наружного воздуха, кДж/кг*град., ρ – удельная плотность воздуха, кг/м3, tвн – температура внутреннего воздуха, °С, tнар – температура наружного воздуха, °C Системы кондиционирования воздуха Система кондиционирования воздуха (СКВ) обеспечивает оптимальные для человека значения температуры воздуха, относительной влажности и подвижности воздуха. СКВ делят по месту обработки воздуха на:по виду обработки воздуха на--- автономные; - летние; - центральные - зимние; - круглогодичные по скорости движения воздуха на: - низкоскоростные; - среднескоростные; - высокоскоростные При нагревании исходного воздуха относительная влажность уменьшается, поэтому в СКВ воздух должен увлажняться и наоборот, при охлаждении- осушаться.   10.Шум. Основные понятия. Звук или тон – это акустическое гармоничное колебание с определенной частотой. Шум – это комплекс звуков различных частот. Физические характеристики звука: - частота колебаний f, Гц; - звуковое давление p, Па; - интенсивность звука J, Вт/м2 Звуковое давление – разность полного давления в волне и атмосферного давления. Интенсивность звука – это энергетическая характеристика, поток звуковой энергии проходящей в единицу времени через единицу площади. J = P/S, Вт/м2 Уровень интенсивности звука L численно равен уровню звукового давления (УЗД). По закону Вебера – Фехтнера он равен где J0 – интенсивность звука на пороге слышимости, равна 10-12 Вт/м2; p0 – звуковое давление на пороге слышимости, равно 2*10-5 Па Шум как сложное колебание характеризуется спектром, т.е. зависимостью УЗД от частоты. Частотный спектр делится на полосы, которые определяются средней частотой. В практике наиболее часто применяют октавные полосы. Октава это диапазон частот в котором отношение максимальной частоты к минимальной равно двум. Шум делят По характеру спектра на: - широкополосной ( с непрерывным спектром); - тональный ( имеющий дискретные тона). По временной характеристики на: - постоянный ( шум, уровень которого изменяется во времени не более чем на 5 дБ; - непостоянный ( колеблющийся, прерывистый и импульсный) Сложение уровней шума Уровни интенсивности шума являются логарифмическими величинами, поэтому они складываются логарифмически, а не алгебраически. Дано: L1 и L2 . Определить Lсум. Lсум = Lнаиб. + ΔL где Lнаиб. – наибольший уровень шума из L1 и L2 ΔL – добавка, определяемая в зависимости от разности суммируемых уровней шума ( L1 и L2 ). ΔL Следствия: 3 1. Если L1=L2, то ΔL= 3. 2 2. Если L1- L2> 10, то ΔL=0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L1 –L2   Распространение шума •Распространение шума в открытом пространстве. Источник шума Расчетная точка     В принципе любой источник шума модно считать точечным на расстояниях, превышающих его двукратный наибольший размер. Уровень интенсивности шума в любой точке открытого пространства Li где Lp – уровень интенсивности шума источника шума, дБ, β – коэффициент затухания звука в атмосфере, 1/км. При значительных ri коэффициент β равен 0. 2. Распространение шума в замкнутом пространстве.   Источник шума Расчетная точка Интенсивность шума в любой точке замкнутого помещения Ji складывается из интенсивности прямого шума Jпр. И интенсивности отраженно многократно отраженного от стен диффузионного шума Jотр.. Ji = Jпр.+ Jотр. Уровень интенсивности шума в любой точке замкнутого помещения Li. Величина Q называется акустической постоянной помещения. Она характеризует способность помещения (его ограждений) поглощать звуковую энергию и зависит от среднего коэффициента звукопоглощения αср. И полной площади ограждений Sп. График изменения уровней интенсивностей шума в замкнутом помещении   ΔL     Зона прямой волны Зона отраженной волны   ΔLп = ΔLпр. + ΔLотр. Анализ графика позволяет сделать важные практические выводы. В реальных условиях коэффициент αср. лежит в пределах 0 -1, поэтому звуковое поле в замкнутом помещении определяется суммой прямого и отраженного шума. Данные анализа графика позволяют выбирать необходимые средства для уменьшения уровней шума для различных зон помещения. Воздействие шума на человека Жизнь человека протекает в мире звуков и шумов. Их уровни могут оказывать на человека: - благоприятное воздействие, - сигнализировать об опасности, - отрицательно воздействовать на психику, - вызывать утомление и переутомление, - приводить к понижению слуха, - вызывать травмы слухового аппарата и т.д. Степень воздействия зависит от уровня звукового давления, частоты времени воздействия. Шум прибоя, шелест листьев, пение птиц, музыка могут оказывать благоприятное воздействие на психику человека и его самочувствие. Длительное отсутствие звуков и шумов не высоких уровней отрицательно сказывается на состояние человека ( мертвая тишина). Высокие уровни и частота шума, а также длительное воздействие оказывает неблагоприятное действие на здоровье человека: - ухудшается работа ЦНС и сердечно-сосудистой системы, - нарушаются двигательные функции, - снижается эффективность умственной работы, - изменяется частота и наполнение пульса, - замедляется реакция, - ослабляется внимание, - профессиональная болезнь (тугоухость) и т. п. При нахождении человека в зоне повышенных уровней шума в течении 10-15 лет приводит к стойкому понижению слуха. Критерий риска потери слуха: уровень звука 90 дБ, время воздействия более 10 лет. Болевой порог – 140 дБ. При 160-170 дБ возможен летальный исход. Нормирование шума Нормируемыми параметрами шума являются уровни звукового давления (УЗД) в октавных полосах частот ( 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Гц)   L дБ     31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Гц Критерий нормирования – вид деятельности или назначение помещения. Инфразвук Инфразвук это механические колебания упругой среды с частотой ниже 16 Гц. Человек инфразвук не слышит, но чувствует. Источники инфразвука – вентиляторы, турбулентные потоки, выстрелы, взрывы, ураганы, морские бури, землетрясения, извержение вулканов и т.п. Параметры инфразвука: - частота колебаний f, Гц; - инфразвуковое давление р, Па; - интенсивность инфразвука J, Вт/м2. Воздействие инфразвука оценивают уровнем давления в соответствии с законом Вебера-Фехтнера. Последствия воздействия инфразвука в основном определяются появлением эффекта резонанса. Инфразвук вызывает: - вибрацию стенок грудной клетки; - головокружение; - шум в ушах и головокружение; - чувство беспокойства и неозознанного страха; - психические расстройства; - обмороки и т.п. Инфразвук с уровнем 150 дБ является пределом переносимости при кратковременном воздействии. Санитарная норма инфразвука равна 105 дБ в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16 Ультразвук Ультразвук это механические колебания упругой среды с частотой свыше 16 000 Гц. Источники ультразвука: ультразвуковые генераторы, установки для ультразвуковой диагностики и дефектоскопии, газотурбинные установки и т.п. Ультразвук действует на человека через воздушную среду и при контакте через жидкую и твердую среду. Последствия воздействия ультразвука: - нарушение работы ЦНС; - головные боли; - изменение артериального давления; - изменение состава и свойств крови; -увеличение порога слышимости; - повышенная утомляемость. Допустимые уровни ультразвукового давления лежат в пределах 80-110 дБ в зависимости от частоты.     20 Средства уменьшения уровней шума Средства уменьшения шума делят на следующие группы: - средства, уменьшающие уровни шума источника шума; -организационно-технические мероприятия; -средства коллективной защиты; - средства индивидуальной защиты ( СИЗ ). Использование средств первой группы это наиболее рациональное решение. Однако это решение наиболее сложное и требует значительных материальных и денежных средств. Обычно эти средства реализуются путем серьезных конструктивных изменений в источнике шума. Организационно-технические мероприятия. Обычно эти мероприятия реализуют следующие принципы: - защита расстоянием (дистанционное управление, автоматизация и механизация технологических процессов и т.п.); - режимные мероприятия, направленные на рациональное планирование режимов работы с целью уменьшения времени воздействия шума на человека. Средства коллективной защиты. Эти средства разделяются на две группы: - архитектурно-планировочные мероприятия; - конструктивные мероприятия. Архитектурно-планировочные мероприятия Это расположение вблизи помещений с высокими уровнями шума помещений с ненормируемым шумом. Конструктивные мероприятия Использование принципов звукоизоляции, звукопоглощения,экранирования, виброизоляции, вибропоглощения и т.п. Средства индивидуальной защиты К средствам индивидуальной защиты относятся: беруши, противошумовые наушники, противошумовые каски и т.д. Обычно, чтобы достичь желаемого результата применяется целый комплекс шумозащитных мероприятий всех четырех групп. Инфразвук Инфразвук это механические колебания упругой среды с частотой ниже 16 Гц. Человек инфразвук не слышит, но чувствует. Источники инфразвука – вентиляторы, турбулентные потоки, выстрелы, взрывы, ураганы, морские бури, землетрясения, извержение вулканов и т.п. Параметры инфразвука: - частота колебаний f, Гц; - инфразвуковое давление р, Па; - интенсивность инфразвука J, Вт/м2. Воздействие инфразвука оценивают уровнем давления в соответствии с законом Вебера-Фехтнера. Последствия воздействия инфразвука в основном определяются появлением эффекта резонанса.   28 Производственные аварии и катастрофы Характер последствий производственных аварий и катастроф зависит от их вида, масштаба распространения, особенностей предприятия и т.д. Основными причинами производственных аварий и катастроф являются: - стихийные бедствия, - проектно-производственные дефекты сооружений, ошибки проектирования, низкое качество стройматериалов и конструкций, - воздействие технологических процессов на конструкции, оборудование; воздействие внешних температур, давления, вибрации и т.п. - воздействие природных факторов, приводящих к коррозии, старению материалов конструкций, снижению физико-химических показателей, - нарушение правил эксплуатации сооружений и технологических процессов. Наиболее опасными следствиями крупных аварий являются пожары и взрывы, в результате которых разрушаются производственные и жилые помещения, техника, оборудование. Эти зоны разрушения несут огромную опасность для людей. Одним из основных поражающих факторов пожара являются взрывы. Известно, что вероятной причиной и источником взрыва является взрывоопасная газовоздушная смесь. Взрывоопасными считаются смеси с воздухом углеводородных газов: метана, этана, пропана, бутана, этилена, пропилена и т.д. Для того, чтобы оценить возможность появления и развития взрывы на технологическом объекте, необходимо определить общий энергетический потенциал взрывоопасности данного объекта, массу вещества, участвующую во взрыве. Общий энергетический потенциал взрывоопасности Е ( кДж) определяется суммой энергий расширения парогазовой фазы Е1 и полного сгорания образующихся паров Е2. Е = Е1 + Е2 Указанные составляющие рассчитываются по специальным методикам. Относительный энергетический потенциал взрывоопасности производства определяется по выражению ζ = 1/16,534*і√Е   30 Аварии и катастрофы на химически опасных объектах Химически опасными объектами (ХОО) называются предприятия, лаборатории, хранилища, сооружения, транспортные средства и т.д., имеющие, перевозящие или использующие сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ). Эти вещества обладая высокой токсичностью, могут вызвать массовые поражения людей и животных. Однако без СДЯВ не может обойтись народное хозяйство. Это относится к предприятиям химической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, мясной, молочной и т.д. В настоящее время насчитывается более 700 видов различных СДЯВ. Наибольшее распространение из них получили аммиак, хлор, сернистый газ, сероводород, кислоты, щелочи и др. В Санкт-Петербурге и области находится 114 ХОО. Непосредственно в городе расположено 85 ХОО, из них 28 водоочистительных станций ( в каждой хранится около 10-12 т хлора). Хлор используется на пивоваренных заводах, пищевых комбинатах и т.п. предприятиях. На центральной базе в районе п. Янино сосредоточено до 400 т хлора. Самая большая (пока) в мире авария на ХОО произошла в Индии (г. Бхопал). Из подземных хранилищ ночью произошел выброс около 40 т ядовитого газа (метилизационат). В результате катастрофы погибло более 40 тысяч человек, около 250 тысяч получили тяжелые отравления. Степени опасности ХОО Все ХОО по степени опасности делятся на три группы: 3 степень опасности – наличие хлора от 1 до 50 тонн; 2 степень опасности – наличие хлора от 50 до 250 тонн; 1 степень опасности – наличие хлора более 250 тонн. Для пересчета на другие СДЯВ вводится коэффициент эквивалентности Кэкв.: Кэкв. = Гхл./ Гсдяв где Гхл. – глубина распространения паров хлора при разливе одной тонны с поражающей концентрацией; Гсдяв – глубина распространения СДЯВ весом одну тонну. Например коэффициент эквивалентности для аммиака равен 10; для сероводорода – 10; для соляной кислоты – 40; для сероуглерода – 125. Общее эквивалентное количество СДЯВ определяется по формуле Qэкв. = Q1/ K’экв1.+ Q2/ Kэкв.2 + + Qn / Kэкв.n где Qэкв. – эквивалентное количество хлора, т; Qэкв.1,2,n – количество соответствующих СДЯВ, т; Кэкв.1,2,n – коэффициенты эквивалентности для соответствующих СДЯВ. При авариях на ХОО в результате взрывов, разрушений в атмосферу выбрасывается значительное количество СДЯВ. Это приводит к образованию очагов химического поражения на большой территории и заражению воздуха ядовитыми веществами с поражающей концентрацией, что вызывает заражение и гибель людей, животных и растений.     34. Характеристика ионизирующих излучений. Основные поражающие факторы Все радиационные аварии характеризуются: - ионизирующим излучением; - радиоактивным заражением почвы, водоемов и других предметов окружающей среды. Состав ионизирующих излучений и их характеристики. Таблица,на обороте Основные поражающие факторы •Внешнее радиоактивное облучение при прохождении зараженного облака. •Внутреннее облучение вследствие вдыхания радиоактивных веществ. •Контактное облучение за счет загрязнения кожных покровов, одежды, обуви и др. •Внешнее облучение от радиоактивных веществ, выпавших на поверхность земли, зданий, сооружений, техники. •Внутреннее облучение в результате потребления загрязненных продуктов питания и воды.   39. Принципы защиты населения от ЧС; мероприятия, повышающие эффективность защиты Защита населения от ЧС регламентируется законом РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994г. В России создана единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мероприятия, направленные на предупреждение ЧС, на снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, должны проводиться заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от ЧС должны проводиться с учетом экономических, природных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения ЧС. Объем и содержание мероприятий по защите определяются исходя из принципа необходимой достаточности и возможного использования имеющихся сил и средств. Основные принципы защитных мероприятий •Проведение защиты рабочих, служащих, населения под руководством и с персональной ответственностью со стороны органов исполнительной власти и руководителей объектом народного хозяйства. •Проведение мероприятий по защите заблаговременно и на всей территории РФ независимо от региона, города или поселка и т.п. 3. Использование всех имеющихся разработанных способов и средств защиты. 4. Учет особенностей отдельных регионов, объектов народного хозяйства, конкретной обстановки, складывающейся при возникновении чрезвычайной ситуации. 5. Необходимость взаимодействия различных ведомств, министерств и организаций при проведении мероприятий по защите населения. 6. Проведение мероприятий по защите в соответствии с планами экономического и социального развития регионов, объектов народного хозяйства. Основные способы защиты населения от ЧС •Укрытие населения в защитных сооружениях (средства коллективной защиты). •Эвакуация населения, рабочих, служащих в безопасную зону. •Использование населением средств индивидуальной защиты. Кроме основных способов защиты существуют дополнительные способы: 1. Своевременное оповещение населения о стихийных бедствиях, производственных авариях и катастрофах. Передаются прерывистые гудки предприятий, транспортных средств, завывание сирен, что обозначает «Внимание всем!». Необходимо включить все технические средства массовой информации (радио, телевидение и т.п.) и ожидать сообщение органов местной исполнительной власти. На каждый конкретный случай возникновения ЧС разрабатываются варианты сообщений. Оповещение должно производится, когда характер опасности достоверно установлен и касается той части населения, которая может быть подвергнута воздействию поражающих факторов. 2. Организация и проведение дозиметрического и химического контроля. 3. Проведение специальных медицинских профилактических мероприятий среди населения. 4. Защита продовольствия, воды, сельскохозяйственных животных от заражения радиоактивными, сильнодействующими веществами и бактериальными средствами. 5. Обучение населения правилам поведения при ЧС и соблюдение установленных режимов защиты. Указанные мероприятия будут успешными и эффективными, если с целью раннего выявления ЧС будет организовано наблюдение и контроль за потенциально опасными объектами и окружающей средой, будут поддерживаться в готовности спецформирования по ликвидации последствий ЧС и будет необходимый запас средств индивидуальной защиты для населения.   45. Медицинские средства защиты Медицинские средства защиты предназначены для профилактики и оказания медицинской помощи населению, пострадавшему от ЧС. К ним относятся радиопротекторы, антидоты, противобактериальные средства, средства частичной санитарной обработки. Радиопротекторы – это вещества, снижающие степень воздействия ионизирующих излучений. Например: цистамин. Их целесообразно принимать за 30-40 мин. До облучения. Если радиоактивные вещества попали в организм, то в качестве эффективных средств защиты можно использовать адсорбенты, комплексоны, препятствующие всасыванию РВ в кровь и способствующие быстрому выведению их из организма, а также йодистый калий. Рис на обороте Антидоты (противоядия) – это вещества, предупреждающие или ослабляющие действия ОВ или СДЯВ. Например: антидотами фосфорорганических ОВ являются тарен, атропин. Противобактериальные средства подразделяются на средства неспецифической и специфической профилактики. К первым относят антибиотики и интерфероны. К средствам специфической профилактики относят сыворотки, вакцины, бактериофаги. В состав индивидуальной аптечки АИ-2 входит комплекс препаратов, предотвращающих или снижающих воздействие на организм человека ионизирующих излучений, ОВ, СДЯВ, БС, для профилактики шока. Для предупреждения развития болевого шока при переломах, ожогах и т.п. применяют 2% раствор промедола, который вводится подкожно с помощью шприц-тюбика. При желудочно-кишечных расстройствах, возникающих после облучения, принимают противобактериальное средство сульфаметоксин. Для повышения устойчивости организма к ионизирующему излучению используется радиозащитное средство – цистамин. При опасности попадания радиоактивного йода в организм принимается йодистый калий в виде таблеток. Для устранения первичной реакции организма на облучение (проявляющейся тошнотой и рвотой), применяется препарат – этаперазин.   50. Оказание медпомощи и самопомощи в ЧС Первая медицинская помощь пострадавшим в ЧС оказывается одновременно с проведением аварийно- спасательных работ. Перечень основных мероприятий: - извлечение пострадавших из-под завалов; - временная остановка кровотечения; - тушение горящей или тлеющей одежды на пострадавшем; - наложение первичных повязок при ожогах и ранениях; - иммобилизация конечностей при переломах и обширных повреждениях тканей; - введение обезболивающих средств; - восстановление проходимости верхних дыхательных путей; - применение противорвотных и других средств; - непрямой массаж сердца и т.д. Своевременное оказание медицинской помощи пострадавшим в ЧС возлагается на медицинскую службу гражданской обороны (МСГО). Для оказания первой медицинской помощи пораженным привлекается также само население путем создания санитарных постов (СП), санитарных дружин (СД) и обучения населения приемам и способам оказания само- и взаимопомощи. В условиях массового поражения людей приобретает первостепенное значение само- и взаимопомощь, т.к. установлено, что во всех случаях первая медицинская помощь должна оказываться немедленно или в первые минуты после поражения. Самопомощь – это помощь, оказываемая себе самим пострадавшим немедленно на месте происшествия. Взаимопомощь – это помощь, оказываемая лицам, находящимися рядом с пострадавшим. Для оказания первой медицинской помощи используются индивидуальные медицинские средства: - пакет перевязочный индивидуальный; - индивидуальный противохимический пакет ИПП-9; - аптечка индивидуальная АИ-2; - подручные средства для остановки наружных кровотечений и др. Основные требования, предъявляемые к первой медицинской помощи: - учитывать при оказании помощи первоочередность по жизненным показаниям; - своевременность и правильность ее оказания с учетом характера поражения пострадавшего; - выполнения мероприятий по прекращению или снижению действия поражающих факторов на организм человека; - восстановление функций жизненно важных органов и систем ( дыхания, сердечно-сосудистой и нервной); - облегчение общего состояния пострадавшего. Тяжесть состояния пострадавшего оценивают по следующим характеристикам: - сознание ( ясное, нарушенное, отсутствует); - цвет кожных покровов ( розовый, бледный, синюшный); - дыхание ( нормальное, нарушенное, отсутствует); - пульс на артериях (правильный, неправильный, отсутствует); - зрачки ( узкие, расширенные). Оказание первой медицинской помощи значительно усложняется при радиоактивном или химическом заражении. При воздействии радиационных факторов необходимо срочно использовать радиопротектор как профилактическое средство, защитить органы дыхания от радиоактивной пыли, предотвратить попадание радиоактивных веществ в организм. При поражении СДЯВ (ОВ) в первую очередь необходимо прекратить дальнейшее поступление яда в организм человека. Для этого следует одеть противогаз, обработать кожу и одежду жидкостью из ИПП-9 и ввести антидот. При химическом заражении оказание первой медицинской помощи осложняется необходимостью проведения ее в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Рассмотрим особенности оказания первой медицинской помощи при наиболее часто встречающихся травмах. При длительном сдавливании конечностей. При длительном сдавливании мягких тканей в них возникает травматический токсикоз и как следствие тяжелый токсический шок. •Перед освобождением конечности необходимо наложить жгут. •Освободить конечность. •Приподнять конечность и наложить шину. •К конечности приложить холод. При кровотечении. Кровотечение бывает наружное или внутреннее. Кроме того кровотечения делятся на артериальное, венозное и капиллярное. Артериальное кровотечение характеризуется вытеканием крови ярко-красного цвета пульсирующей струей. При венозном кровотечении кровь вытекает ровной сильной струей темно-вишневого цвета. При капиллярном кровотечении кровоточит вся поверхность раны. Необходимо срочно остановить кровотечение наиболее действенным способом: -возвышенное положение конечности, -тугая давящая повязка, - максимальный сгиб конечности в суставе, - пальцевое прижатие сосуда, - наложение жгута или закрутки, - записка со временем наложения жгута. При ранении. - обнажение раны, - снятие одежды и обуви, - не прикасаться к ране руками, кожу вокруг раны обработать спиртом, наложение асептической повязки (стерильный бинт или любая чистая ткань, использовать вату нельзя). При ожогах. Различают ожоги по степеням. Первая степень – покраснение пораженного участка кожи, боль. Вторая степень – небольшие пузыри, резкая боль.   Третья степень – обширные пузыри, на месте вскрывшихся пузырей – розовая поверхность. Четвертая степень – обугливание вплоть до костей. Оказание первой медицинской помощи предусматривает: - вынос из зоны огня, - тушение горящей одежды, - удаление одежды, прилипшей к ране (отрывать нельзя), - наложение сухой стерильной повязки на область ожога, - создание полного покоя для пострадавшего, - использование обезболивающих средств из аптечки АИ-2. При переломах. - обезболивание, - наложение фиксирующей повязки или транспортной шины, - холод на месте перелома. При утоплении. Действия при спасении утопающих. -сообщить тонущему, что ему оказывается помощь, - подать шест, палку, веревку, спасательный круг и т.п., - прыгать в воду только ногами вперед. На берегу. - удалить воду из желудка ( положить пострадавшего животом на бедро согнутой ноги), - очистить рот пострадавшего, -сделать искусственное дыхание ( «изо рта в рот» и «изо рта в нос»). При отравлении хлором - вынести на воздух, дать кислород и не менее 15 минут промывать слизистые и кожу 2% раствором соды, давать теплое молоко с содой или «Боржоми», кофе. При отравлении аммиаком – вынести на свежий воздух, обеспечить тепло, покой, дать кислород, промывать не менее 15 минут слизистые, глаза, кожу водой или 2% раствором борной кислоты.  

 

– Конец работы –

Используемые теги: основные, положения, Теории, риска0.063

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

Что будем делать с полученным материалом:

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

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ И МЕТОДИКУ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ Основные понятия теории и методики физической культуры
РАЗДЕЛ I ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ... ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ... ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ И МЕТОДИКУ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ...

Лекция 1. Предмет и методология теории государства и права. 1. Предмет и объект изучения теории государства и права. 2. Место теории государства и права в системе общественных и юридических наук
Лекция Предмет и методология теории государства и права... Предмет и объект изучения теории государства и права... Место теории государства и права в системе общественных и юридических наук...

Основные положения теории переходных процессов в электрических цепях
К установившемуся режиму относятся также режим постоянного тока и режим обесточенной цепи. На практике часто возникает необходимость анализа… Это объясняется тем, что реактивные элементы могут запасать энергию, а затем… Таким образом, условиями возникновения переходных колебаний в электрической цепи являются: – наличие в цепи реактивных…

Основные положения теории спорта
На углубленном осмыслении ее содержания, закономерностей и способов построения сосредоточились силы многих специалистов в нашей стране и в других… Теоретики и методисты физического воспитания также активно сосредоточились на… Однако как бы за границами ее предмета находилось немало из того, что является неотъемлемыми слагаемыми многогранной…

Предмет органической химии. История развития органической химии. Основные положения и значение теории химического строения
Программа по органической химии включает ознакомление не только с основными классами и типами органических веществ но также с основными положениями... Программа составлена с учетом современных достижений теоретической... В течение семестра рекомендуется проводить контрольных работ позволяющих проверить усвоение текущего материала...

СОДЕРЖАНИЕ ФАРМАКОЛОГИИ, ЕЕ ЗАДАЧИ. ПОЛОЖЕНИЕ СРЕДИ ДРУГИХ МЕДИЦИНСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФАРМАКОЛОГИИ. ПОНЯТИЕ ОБ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ФАРМАКОЛОГИИ
ФАРМАКОЛОГИЯ это наука о взаимодействии химических соединений веществ используемых как лекарственные вещества с живыми организмами в... Фармакология устанавливает характер и интенсивность этих изменений... Проще говоря фармакология изучает лекарственные средства применяемые в медицине для лечения и профилактики а также...

Основные положения клеточной теории, ее значение
Позже одноклеточные организмы исследовал голландский ученый Антони ван Левенгук.Клеточную теорию сформулировали немецкие ученые М. Шлейден и Т.… Эти положения доказывают единство происхождения всех живых организмов,… Клетка - самая мелкая единица организма, граница его делимости, наделенная жизнью и всеми основными признаками…

Курс лекций по дисциплине РИСКИ ВЭД Модуль 1.РИСК КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 4 Тема 1. 1. Риск в экономической деятельности
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ Ростовский филиал... СОДЕРЖАНИЕ...

Основные положения теории
Исследование сходимости знакопостоянных рядов в среде Matlab... Разложение функции в окрестности заданной... Исследование сходимости знакопостоянных рядов в среде...

Существо трудовой теории стоимости можно изложить в следующих основных положениях
Вопрос... Экономические ресурсы фундаментальное понятие экономической теории... Капитал совокупность товаров имущества активов используемых для получения прибыли богатства В более узком смысле это источник дохода в виде...

0.037
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
  • По категориям
  • По работам