рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

БЖД

БЖД - раздел Военное дело, Введение Содержание И Цель Изучения Бжд.основные Положения Бжд.бжд - Система...

Введение Содержание и цель изучения БЖД.Основные положения БЖД.БЖД - система знаний, направленных на обеспечение безопасности в производственной и непроизводственной среде с учетом влияния человека на среду обитания.Цель БЖДЦель БС ПТ СЗ ПР КТ БС - достижение безаварийных ситуаций ПТ - предупреждение травматизма СЗ - сохранение здоровья ПР - повышение работоспособности КТ - повышение качества труда Для достижения поставленной цели необходимо решить две группы задач 1. Научные мат. модели в системах человек-машина Среда обитания-человек-опасные вредные производственные факторы человек-ПК и т.д. 2. Аксиома о потенциальной опасностиЛюбая деятельность потенциально опасна. Количественная оценка опасности - риск R где n - число случаев, N - общее количество людей.

По статистике n 500 тыс. чел. погибают неестественной гибелью на пр-ве за год N 160 млн. чел. Существует понятие нормируемого риска приемлемый риск R 10-6 . Правовые и нормативно-технические основы обеспечения БЖД.Основные положения изложены в Конституции дек. 1994г в законе по охране труда и охране природы 1992-93 в КЗоТе. В качестве подзаконных актов выступают ГОСТы, Нормы и Правила.

Взаимодействие гос. надзора, ведомственного и общественного контроля. I. Высший надзор по соблюдению законности осуществляет ген. прокурор.II. Гос. надзор в соотв-вии со 107 ст. КЗоТ за соблюдением норм и правил по охране труда осуществляется III. 1. спец. уполномоченными инпекциями, независящие в своей д-ти от д-ти предприятия Роскомгидромет, Госгортехнадзор, Госатомнадзор и т.д. IV. 2. профсоюзами в лице правовой и технической инспекцией труда.

V. Ведомственный контроль осущ-ся министерствами и ведомствами в соответствии с подчиненностью. VI. Общественный контроль - ФНП в лице профсозных комитетах, находящихся на каждом предприятии. Организация службы охраны труда и природы на предприятииДиректор несет основную ответственность за охрану труда и природы.

Организационными работами, связанными с обеспечением охраны труда и природы заним. гл. инженер. Отдел охраны труда подчиняется гл. инженеру решает текущ. вопросы, связанные с обеспеченем безопасности труда. Функции отдела охраны труда 1. контрольная соблюдение приказов 2. обучающая 3. представители отдела выступают в качестве экспертов при разработке тех. решений 4. отчетность по вопросам травматизма и проф. заболеваниям.Трехступенчатый контроль за охраной труда на предприятии1этап. Контроль на рабочем месте за цехом контроль осущ-т мастер, за лабораторией - рук. группой . Ежедневный контроль. 2этап.Уровень цеха, лаборатории периодичность еженедельная . 3этап.Уровень предприятия один из цехов выборочно проверяется комиссией, в состав которой входят - гл. инженер - нач. отдела охраны труда - представитель мед. сан. части - гл. специалист технолог или энергетик Обучение работающих безопасности трудаСистема стандартов безопасности труда - ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ Виды инструктажа 1. Вводный - ознакомление с общими вопросами БТ, проводит инженер безопасности труда. 2. Первичный - ознакомление с конкретными видами безопасности труда на данном предприятии на данном раб. месте, проводит руководитель работ. 3. Повторный - повторить инф-цию первичного инструктажа, периодичностью 1раз в полгода, проводит рук. работ. 4. Внеплановый - проводится рук. работ в том случае, когда имеют место изменения в техн. процессе при поступлении нового оборудования, после того как произошел несчастный случай и при перерывах в работе, превышающие установленные. 5. Целевой - при выполнении работ, не связанных с основной специальностью, проводит рук. работ.

Госты, Нормы и правила по охране труда и природы, их структураСистема стандартов БТ - комплекс мер, направленных на обеспечение БТ. Структура Госта Код группировки 0 основополагающий стандарт 1 перечень по группам опасных и вредных производственных факторов 2 требование безопасности к производственному оборудованию 3 требования безопасности, предъявляемые к техн. процессу 4 требования безопасности, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты.

Нормы-перечень требований безопасности по производственной санитарии и гигиене труда.

СН 245-71 Санитарные нормы проектирования пром. предприятий.

Правила-перечень мер по технике безопасности.ПУЭ-85 Правила устройств электроустановки.

СН и ПII-4-79 Опасный фактор-фактор, воздействие к-го на работающего, потенциально может привести к травме. Вредный производственный фактор-фактор, воздействие к-го на работающего может привести к заболеванию.ГОСТ 12-0-003-74 ССБТ - Опасные и вредные производ. факторы. Классификация . Группы опасных и вредных производственных факторов 1 Физические 1.1 перемещающиеся изделия заготовки, незащищенные подвижные элементы производственного оборудования 1.2 загазованность, запыленность раб. зоны 1.3 повышенный уровень шума 1.4 повышенный уровень напряжения в эл. сети, замыкание которого может произойти в теле человека 1.5 повышенный уровень ионизирующего излучения 1.6 повышенный уровень эл-магнитных полей 1.7 повышенный уровень ультрафиолетового излучения 1.8 недостаточная освещенность раб. зоны. 2 Химические 2.1 раздражающие вещества 3 Биологические 3.1 макро- и микроорганизмы 4 Психо-физиологические 4.1 физические перегрузки 4.1.1 статические нагрузки 4.1.2 динамические нагрузки 4.1.3 гиподинамия 4.2 нервно-эмоциональные нагрузки 4.2.1 умственное перенапряжение 4.2.2 переутомление 4.2.3 перенапряжение анализаторов кожные, зрит слуховые и т.д. 4.2.4 монотонность труда 4.2.5 эмоциональные перенагрузки Структурная схема взаимосвязи машина-фактор-работающий Источники загрязнения окружающей Среды Источники загрязнения атмосферы подразделяются на естественные космическая пыль, пепел при извержении вулканов антропогенные производственная д-ть человека, металлургия, нефтяная и хим. промышленность Источники загрязнения гидросферы поверхностные бытовые производственные Источники загрязнения литосферы добыча полезных ископаемых захоронение отходов пр-ва и бытовых отходов военные объекты Травматизм и профзаболеванияТравма-внешнее повреждение организма человека, которое произошло в результате действия опасного производственного фактора.

Проф. заболевание-заболевание, при котором происходит внутреннее изменение в организме человека в результате действия вредного производственного фактора.

Несчастные случаи подразделяются легкие средней тяжести групповые с инвалидным исходом со смертельным исходом. Проф. заболевания подразделяются хронические внезапные Совокупность производственных травм называется травматизмом.

Отчетность по производственному травматизму I.Коэффициент тяжести травматизма ср. продолжительность одной травмы , где Д - кол-во общее число дней нетрудоспособности за отчетный период Т - кол-во травм за отчетный период II.Коэффициент частоты травматизма кол-во травм, приходящихся на 1000раб где Р - ср. списочное кол-во рабочих за отчетный период Учет и расследование несчастных случаевВиды расследования a Обычные исп. для несчастных случаев с временной потерей нетрудоспособности b Специальные исп. для несчастных случаев со смертельным исходом Для обычного расследования в состав комиссии по расследованию причин несчастного случая входят представители администрации где произошел несчастный случай нач. отдела охраны труда или инженер этого отдела общественный инспектор по охране труда или другой представитель общественной организации В течение 24 часов с момента проишествия несчастного случая проводят расследование, причем результаты расследования заносятся в акт по форме Н-1 4 экз Акт направляется к гл. инженеру в течение 3-х дней акт должен быть заверен . 1-ый экз на руки пострадавшему хранится 45 лет 2-ой экз в подразделении, где произошел НС 3-ий экз в отделе охраны труда предприятия 4-ый экз в министерство по его затребованию.

Администрация несет ответственность 1. Дисциплинарную 2. Материальную 3. Административную 4. Уголовную Причины несчастных случаев - организационные объективные - технические субъективные . Методы исследования причин травматизмаОбъект исследования человек производственная обстановка технологические процессы оборудование 1. Монографический изучение одного из объектов причин травматизма 2. Статистический КТ,КС 3. Топографический нанести опасные раб. места на план цеха и оценить обстановку 4. Экономический анализ затрат на травматизм по б л 5. Комбинированный системный . Оздоровление воздушной средыНа раб. местах большое значение отводится созданию комфортных условий труда, к-е обеспечиваются параметрами микрокл. и степенью запыленности воздуха. Терморегуляция организма человека - способность человеческого тела поддерживать постоянную т-ру. Нормативные содержания вредных веществ и микроклимата.При наличии вредных веществ их концентрация регламентируется величиной предельно допустимой концентрации ПДК . ПДК мг м3 ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху раб. зоны. ПДК в воздухе раб. зоны - такая концентрация вредных веществ, которая в течение 8-ми часового раб. дня или раб. дня другой продолжительности, но не более 41-го часа в неделю не вызывает отклонений в состоянии здоровья работающих, а также не влияет на настоящее и будущее поколения.

В воздухе населенных мест содержание вред. в-в регламентируется в соотв-вии с СН 245-71. ПДКСС средне суточная - такая концентрация, которая не вызывает отклонений при прямом или косвенном воздействии на человека в воздухе населенного пункта в течение сколь угодно долгого дыхания. ПДКМР max разовое - такая концентрация, которая не вызывает со стороны организма человека рефлекторных реакций ощущение запаха. изменение световой чувствительности, биоэлектрической активности мозга и т.д. Эти величины определены для 1203 веществ, для остальных ОБУВ ориентировочно-безопасный уровень воздействия сроком 3 года. В соотв-вии с ГОСТ 12.1.007-76 все вредные в-ва подразделяются на 4 кл. по величине ПДК I кл 0,1 мг м3 - чрезвычайно- опасн. вр. в-ва II кл 0,1 - 1 мг м3 - высоко опасные III кл 1 - 10 мг м3 - умеренно опасные IV кл 10 мг м3 - мало опасные Эффект суммации - при нахождении в воздухе нескольких вполне определенных в-в, они обладают свойством усиливать действие друг друга.

Для того, чтобы оценить действие в-в, обладающих эффектом суммации используется формула , где С1, С2 СN - фактические концентрации вредных в-в в воздухе ПДК1 ПДКN - величины их предельно допустимых концентраций Нормирование параметров микроклиматаМикроклимат на раб. месте хар-ся - температура, t, С - относительная влажность скорость движения воздуха на раб. месте, V, м с - интенсивность теплового излучения W, Вт м2 - барометрическое давл р, мм рт. ст. не нормируется В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 нормируемые параметры микроклимата подразделяются на оптимальные и допустимые.

Оптимальные параметры микроклимата - такое сочетание т-ры, относит. влажности и скорости воздуха, которое при длительном и систематическом воздействии не вызывает отклонений в состоянии человека. t 22 - 24, С, 40 - 60 V 0,2 м с Допустимые параметры микроклимата - такое сочетание параметров микроклимата, которое при длительном воздействии вызывает приходящее и быстронормализующееся изменение в состоянии работающего. t 22 - 27, С, 75 V 0,2-0,5 м с Раб. зона - пространство над уровнем горизонтальной пов-ти, где выполняется работа, высотой 2 метра.

Раб. место - м.б. постоянным или непостоянным , где выполняется технологическая операция.

Для определения нормы микроклимата на рабочем месте, необходимо знать 2 фактора 1. Период года теплый, холодный . 10 С граница 2. Категория выполняемой работы, которая подразделяется в зависимости от энергозатрат - легкую Iа - до 148 Вт, Iб - 150-174 Вт - средней тяжести IIа - 174-232 Вт, IIб - 232-292 Вт - тяжелая III - свыше 292 Вт . Методы и ср-ва контроля защиты воздушной средыСистемы вентиляцииВентиляция - организованный воздухообмен, который обеспечивает удаление из помещения воздуха, загрязненного избыточным теплом и вредными веществами и тем самым нормализует воздушную среду в помещении. Работоспособность системы вентиляции определяется показателем кратности воздухообмена К где V -кол-во воздуха, удаляемого из плмещения в течение часа м3 ч VП - объем помещения, м3 К 1 ч Для определения объема воздуха, удаляемого из помещения необходимо знать V1 - объем воздуха с учетом тепловых выделений V2 - объем воздуха с учетом выделения вредных в-в тех или иных процессов , где QИЗБ - общее кол-во тепла кДж ч С - теплоемкость воздуха кДж кгС 1 - плотность воздуха кг м3 tУД - т-ра удаляемого воздуха tПР - т-ра приточного воздуха , где К - общее кол-во загрязняющих в-в при работе разных источников в течение года гр ч КУД, КПР - концентрация вредных в-в в удаляемом и приточном воздухе гр м3 V2 - м3 ч Классификация систем вентиляции1 По принципу организации воздухообмена 2 По способу подачи воздуха 2.1 Естественная - ветровой напор - тепловой напор 2.2 Механическая - приточная - вытяжная - приточно-вытяжная 2.3 Смешанная - естественная механическая 3 По принципу организации воздухообмена 3.1 Общеобменная 3.2 Местная Для обеспечения естественной вентиляции в лабораториях использунтся устройство, называемое дифлектором ветровой напор . Приточная система вентиляции 1. Устройство забора 2. Устройство очистки 3. Система воздуховодов 4. Вентилятор 5. Устройство подачи на раб. место Система вытяжной вентиляции 6. Устройство для удаления воздуха 7. Вентилятор 8. Система возуховодов 9. Пыле- и газоулавливающие устройства 10. Фильтры 11. Устройство для выброса воздуха Система механической вентиляции должна обеспечивать допустимые параметры микроклимата на раб. местах в производственных помещениях. Оптимальные параметры микроклимата обеспечивает система крндиционирования.

Достоинства и недостатки систем естественной и механической вентиляций Естественная Механическая 1. Не требует затрат на создание 2. Простота в эксплуатации 1. Независимость от погодных условий 2. Наличие систем очистки - 1.Отсутствие систем очистки 2.Зависимость от погодных условий 1.Затраты при проектировании Система очистки воздухаДля системы вытяжной вентиляции.

В системе приточной вентиляции обеспечивает защиту работающих и создание условий для эксплуатации ВТ, а в системе вытяжной вентиляции устройство обеспечивает защиту воздуха населенных мест от вредных воздействий.

В зависимости от использования средств, очистку подразделяют на Ю грубую концентрация более 100 мг м3 вредных в-в Ю среднюю концентрация 100 - 1 мг м3 вредных в-в Ю тонкую концентрация менее 1 мг м3 вредных в-в . Очистку воздуха от пыли и создание оптимальных параметров микроклимата на РМ, обеспечивает система кондиционирования.

I - камера смешания воздуха II - промывная камера III - камера второго подогрева 1. воздуховод наружного воздуха 2. воздуховод воздуха для осуществления рециркуляции 3. первый фильтр для очистки воздуха 4. колорифер 5. второй фильтр для очистки воздуха 6. устройство для увлажнения сушки воздуха 7. воздуховод высушенного, очищенного или увлажнненного воздуха.

Очистка воздуха, удаляемого из помещения, осуществляется с помощью 2-х типов устр-в - пылеуловители - фильтры.

Очистка воздуха при использовании пылеуловителя осуществляется за счет действия сил тяжести и сил инерции.

По конструктив. особен-ям пылеуловители бывают - циклонные - инерцион пылеосадительные камеры.

Фильтры - устройства, в которых для очистки воздуха используются материалы пр-во , способные осаживать или задерживать пыль бумажные тканевые электрические ультрозвуковые масляные гидравлические комбинированные Способы очистки воздуха1 Механические пыли, масел, газообразных примесей 1.1 Пылеуловители 1.2 Фильтры 2 Физико-химические очистка от газообраз. примесей 2.1 Сорбция 2.1.1 адсорбция актив. уголь 2.1.2 абсорбция жидкость 2.2 Каталитические обезвреживание газообразных примесей в присутствии катализатора Контроль параметров воздушной средыОсуществляется с помощью приборов - Термометр т-ра - Психрометр относит. вдажность - Анемометр скорость движения воздуха - Актинометр интенсивность теплового излучения - Газоанализатор концентрация вредных в-в . ЭлектробезопасностьВоздействие эл. тока на организм человекаКол-во эл. травм в общем числе невелико, до 1,5 . Для эл. установок напряжением до 1000V кол-во эл. травм достигает 80 . Причины эл. травмЧеловек дистанционно не может определить находится ли установка под напряжением или нет. Ток, который протекает через тело человека, действует на организм не только в местах контакта и по пути протекания тока, но и на такие системы как кровеносная, дыхательная и сердечно-сосудистая.

Возможность получения эл. травм имеет место не только при прикосновении, но и через напряжение шага и через эл. дугу. Эл. ток, проходя через тело человека оказывает термическое воздействие, к-ое приводит к отекам от покраснения, до обугливания , электролитическое химическое , механическое, к-ое может привести к разрыву тканей и мышц поэтому все эл. травмы делятся местные общие электроудары . Местные эл. травмы эл. ожоги под действием эл. тока эл. знаки пятна бледно-желтого цвета металлизация пов-ти кожи попадание расплавленных частиц металла эл. дуги на кожу электроофтальмия ожог слизистой оболочки глаз . Общие эл. травмы электроудары 1 степень без потери сознания 2 степень с потерей 3 степень без поражения работы сердца 4 степень с поражением работы сердца и органов дыхания Крайний случай состояние клинической смерти остановка работы сердца и нарушение снабжения кислородом клеток мозга.

В состоянии клинической смерти находятся до 6-8 мин. Причины поражения эл. током напряж. прикосновения и шаговое напряж. 1 Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением 2 Прикосновение к отключенным часям, на которых напряжение может иметь место 2.1 в случае остаточного заряда 2.2 в случае ошибочного вкл. эл. установки или несогласованных действий обслуж. персонала 2.3 в случае разряда молнии в эл. установку или вблизи 2.4 прикосновение к металлическим не токоведущим частям или связанного с ними эл. оборуд-я корпуса, кожухи, ограждения после перехода напряж. на них с токоведущих частей воз-никновение авар. ситуации - пробой на корусе . 3 Поражение напряжением шага или пребывание человека в поле растекания эл. тока, в случае замыкания на землю. 4 Поражение через эл. дугу при напряжении эл. установки выше 1кВ, при приближении на недопустимо-малое расстояние. 5 Действие атмосф. эл-чества при газовых разрядах. 6 Освобождение человека, находящ-ся под напряж.

Факторы, влияющие на исход поражения эл. током 1. Род тока потоянный или переменный, частота 50Гц наиболее опасна 2. Величина силы тока и напряжения. 3. Время прохождения тока через организм человека. 4. Путь или петля прохождения тока. 5. Состояние организма человека. 6. Условия внешней среды.

Количественные оценки 1. В интервале напряжения 450-500 В, вне зависимости от рода тока, действие одинаково - меньше 450 В - опаснее переменный ток меньше 500 В - опаснее постоянный ток. 2. Кардиологические заболевания, заболевания нервной системы и наличие алкоголя в крови, снижают сопротивление тела человека. 3. Наиболее опасным является путь прохождения тока через сердечную мышцу и дыхательную систему.

Хар-р воздействия пост. и перем. токов на организм чел. I, мА Переменный 50 Гц Постоянный 0,5-1,5 Ощутимый. Легкое дрожание пальцев.

Ощущений нет. 2-3 Сил. дрожение пальцев.

Ощущений нет. 5-7 Судороги в руках.

Ощутимый ток. Легкое дрожание пальцев. 8-10 Не отаускающий ток. Руки с трудом отрываются от пов-ти, при этом сильная боль. Усиление нагрева рук. 20-25 Паралич мышечной системы невозможно оторвать руки . Незначительное сокращение мыщц рук. 50-80 Паралич дыхания. При 50мА неот-пускающий ток. 90-100 Паралич сердца.

Паралич дыхания. 100 Фибриляция разновременное, хаотическое сокращение сердечной мышцы 300 мА фибриляция.

ПДУровни напряжений прикосновения и сила тока при аварийном режиме эл. установокпо ГОСТ 12.1.038-82 Род и частота тока Норм. вел. ПДУ, при t, с 0,01 - 0,08 свыше 1 Переменный f 50 Гц UД IД 650 В - 36 В 6 мА Переменный f 400 Гц UД IД 650 В - 36 В 6 мА Постоянный UД IД 650 В 40 В 15 мА Сопротивление тела человекаФакторы, приводящие к уменьшению сопротивления тела человека увлажнение поверхности кожи увеличение площади контакта время воздействия.

Сопротивление рогового верхнего слоя кожи от 10 до 100 кОм. Сопротивление внутренних тканей 800-1000 Ом. Расчетная величина RЧЕЛ 1000 Ом. Классификация помещений по опасности поражения эл. током ПУЭ-85 .Помещения I класса.

Особо опасные помещения. 1. 100 влажность 2. наличие активной среды Помещения II класса.

Помещения повышенной опасности поражения эл. током. 1. повышенная т-ра воздуха t 35 С 2. повышенная влажность 75 3. наличие токопроводящей пыли 4. наличие токопроводящих полов 5. наличие эл. установок заземленных - возможности прикосновения одновременно и к эл. установке и к заземлению или к двум эл. установкам одновременно.

Помешения III класса.

Мало опасные помещения.

Отсутствуют признаки, характерные для двух предыдущих классов.

Закон Ома в дифференциальной форме E i - удельное сопротивление грунта Омм i - плотность тока Т.к. падение напряжения между двумя точками или разность потенциалов хВ х 2 Ом , В 0, Распределенеие потенциала по пов-ти земли осуществляется по з-ну гиперболы.Напряжение прикосновения - это разность потенциалов точек эл. цепи, которых человек касается одновременно, обычно в точках расположения рук и ног. Напряжение шага - это разность потенциалов 1 и 2 в поле растекания тока по пов-ти земли между точками, расположенными на расстоянии шага 0,8 м . Виды и анализ электрических сетей3-х фазная 3-х проводная сеть с изолированной нейтралью Норм. реж раб. VПР VФ VА VФ U до 1000 В R4 1000 Ом RИЗ 50 Ом мА легкое дрожание пальцев Ав реж раб. R4 1000 Ом RЗИ 100 Ом мА I4 346 мА паралич сердца 3-х фазная 4-х проводная с заземленной нейтралью Норм.реж раб. VФ 220 В, R4 1000 Ом, RН 4 Ом мА I4 220 мА паралич сердца Ав реж.раб. R4 1000 Ом RН 4 Ом RЗИ 100 Ом VФ 220 В I4 225 мА паралич сердца Методы и средства защиты заземление, зануление, отключение и др.Выбор средств защиты зависит от 1. режима эл. сети 2. вида эл. сети 3. условий эксплуатации Средства электробезопасности 1. общетехнические 2. специальные 3. средства индивидуальной защиты Общетехнические средства защиты1 Рабочая изоляция 2 Для оценки изоляции используют следующие критерии 3 - сопротивление фаз эл. проводки без подключенной нагрузки R10,05 4 - сопротивление фаз эл. проводки с подключенной нагрузкой R20,08 МОм. 5 Двойная изоляция 6 Недоступность токоведущих частей используются осадительные ср-ва - кожух, корпус, эл. шкаф, использование блочных схем и т.д. 7 Блокировки безопасности механические, электрические 8 Малое напряжение 9 Для локальных светильников 36 В , для особоопасных помещений и внепомещений. 10 12 В используется во взрывоопасных помещениях. 11 Меры ориентации использование маркировок отдельных частей эл. оборудования, надписи, предупредительные знаки, разноцветовая изоляция, световая сигнализация . Специальные средства защиты1. заземление 2. зануление 3. защитное отключение Принцип действия заземленияСнижение напряжения между корпусом, оказавшимся под напряжением в случае аварийной ситуации и землей, до безопасной величины.

Заземление используется в 3-х фазных 3-х проводных сетях с изолированной нейтралью.

Эта система заземления работает в том случае, если RН 4 Ом V 1000 В RН 0,5 Ом V 1000 В ПУЭ-85 Принцип действия зануленияПреднамеренное соединение корпусов эл. установок с многократно заземленной нейтралью трансформатора или генератора. Превращение замыкания на корпус в однофазное короткое замыкание за счет срабатывания токовой защиты, которая отключает систему питания и тем самым отключается поврежденное устройство.

Принцип действия защитного отключенияЭто преднамереное автоматическое отключение эл. установки от питающей сети в случае опасности поражения эл. током.

Условия, при которых выполняется заземление или зануление в соответствии с требованиями ПУЭ-85. 1. В малоопасных помещениях 380 В и выше переменного тока 440 В и выше постоянного тока 2. В особо опасных помещениях, помещениях с повышенной опасностью и вне помещений 42 В и выше переменного тока 110 В и выше пост. тока 3. При всех напряжениях во взрывоопасных помещения.

Заземляющие устройства бывают естественными используются конструкции зданий в этом случае нельзя использовать те элементы, которые при попадании искры приводят к аварии взрывоопасные . Искусственные - контурное и выносное защитное заземляющее устройство.

Пример.

Контурное заземляющее устройство. 1. эл. установка 2. внешний контур 3. шина заземления 4. внутренний контур Требования эл. безопасности к установкам ЭТИ лектро-технических изделий ЭТИ должны быть сконструированы таким образом, чтобы обеспечивалась эл. безопасность.Если такие условия создать нельзя, они должны быть перечислены в инструкции. ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ В соответствии с этим ГОСТом оговариваются классы безопасности.

Многообразие средств защиты и условий эксплуатации привели к унификации средств защиты. В условиях экспорта-импорта ЭТИ, была создана IP. IP-30 3 - степень защиты 0 - степень защиты IP-44 4 - от попадания внутрь 4 IP-5х 5 - оболочки тв. тел х - влаги IP-54 5 4 Производственное освещениеВся информация подается через зрительный анализатор.Вред. воздействие на глаза человека оказывают следующие опасные и вред. производственные факторы 1. Недостаточное освещение раб. зоны 2. Отсутствие недостаток естественного света 3. Повышенная яркость 4. Перенапряжение анализаторов в т.ч. зрительных По данным ВОЗ на зрение влияет УФИ яркий видимый свет мерцание блики и отраженный свет Физиологические характеристики зрения1. острота зрения 2. устойчивость ясного видения различие предметов в течение длительного времени 3. контрасная чувствительность разные по яркости 4. скорость зрительного восприятия временной фактор 5. адаптация зрения 6. аккомодация различие предметов при изменении расстояния Свето-технические величиныЭто понятие связано с той или иной осветительной установкой 1. Световой поток F, лм - люмен 2. Сила света J, кд - кандела J F 3. Освещенность E, лк - люкс E F S 4. Яркость L, кд м2 L J S 5. Контраст К К L0 - LФ L0 Контраст бывает - большой К 0,5 - средний К 0,2 - 0,5 - малый К 0,2 . 6. Фон - поверхность, которая прилегает к объекту различения.

Наименьший размер объекта различения с фоном. 7. Коэффициент отражения FПАД FОТР В зависимости от коэф. отражения фон бывает - светлый 0,2 - 0,4 - темный 0,2. Естественное освещениеПри естественном освещении к-либо точки горизонтальной плоскости, за основу при нормировании принимается манимально допустимая величина коэффициента естественной освещенности.

Коэф. ест. освещ.

КЕО Е EВН ЕСН100 , где EВН - освещенность к-либо точки горизонтальной пов-ти, находящейся внутри помещения лк ЕСН - освещенность к-либо точки, находящейся снаружи помещения на расстоянии 1 м от здания лк Системы естественного освещения 1. Боковое освещение 2. Верхнее освещение 3. Комбинированное освещение.

Эти величины в соответствии со СНиП II-4-79 Строительные нормы и правила. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования -М, Стройиздат, 1980 нормируются.Для выбора естественного освещения необходимо учитывать следующие факторы 1. Характеристика зрительной работы 2. Минимальный размер объекта различения с фоном 3. Разряд зрительной работы 4. Система освещения.

В зав-ти от величины объекта различения с фоном все зрительные работы подразделяются на 8 разрядов. Разряд зрительной работы - отношение минимального размера объекта различения с фоном к расстоянию от органов зрения до объекта различения. Искусственое освещениеИскусственное освещение - освещение помещ. прямым или отраженным светом искусств. источника света За основу при нормировании принимается минимально доп. величина освещенности к-либо точки.Системы искусственного освещенияобщее местное локальное комбинированное Может быть использовано в производственных помещениях общее и комбинированное, а одно местное использовать нельзя.

Имеет место также освещение - аварийное - дежурное - эвакуационное.СНиП II-4-79 Факторы, учитываемые при нормировании искусственного освещения 1. Характеристика зрительной работы 2. Минимальный размер объекта различения с фоном 3. Разряд зрительной работы 4. Контраст объекта с фоном 5. Светлость фона характеристика фона 6. Система освещения 7. Тип источника света.

Подразряд зрит. работы определ. сочетанием п.4 и п.5. Методика расчета естественного освещенияИспользуется метод А.Д.Данилюка. Определяется площадь поверхности оконных премов. Медодика расчета искусственного освещения1. Метод светового потока 2. Метод удельной мощности 3. Точечный метод Метод светового потока Задача. Определить освещенность на раб. месте ЕРМ 0,9 - 1,2 ЕН Для этого необходимо выбрать 1. систему освещения 2. источник света 3. светильник.Формула для определения светового потока лампы или группы ламп , где Е - нормируемая величина освещенности лк S - площадь производственного помещения м2 К - коэф. запаса N - кол-во светильников шт Z - поправочный коэф-т, зависит от типа лампы - коэф-т использования светового потока, для выбора которого необходимо знать - коэф. отражения от стен и потолка С, П - индекс помещения - i НР - высота подвеса светильников над раб. пов-тью А В - полупериметр помещения Для ЛЛ ламп, зная групповой световой поток F и кол-во ламп в сетильнике n 2 или 4 , определим световой поток одной лампы. FРАСЧ 0,9 - 1,2 FТАБЛ Распределение светильников по площади производственного помещения.

Для ЛЛ - вдоль длинной стороны помещения, вдоль окон, параллельно стенам с окнами.

Для ЛН, ДРЛ - в шахматном порядке.ЛЛ лампы Достоинства Недостатки - высокий КПД - наличие доп. устройств - экономичность - громозкость - свет, близкий к ест инерционность Лампы накаливания - не инерционные - желтая область спектра - компактные - малая светоотдача - малый срок эксплуатации Приборы конроля Люксметр Ю-16, Ю-116Производственный шум Шум - сочетание различных по частоте и силе звуков Звук - колебания частиц воздушной среды, которые воспринимаются органами слуха человека, в направлении их распространения.

Слышимый шум - 20 - 20000 Гц, ультразвуковой диапазон - свыше 20 кГц, инфразвук - меньше 20 Гц, устойчивый слышимый звук - 1000 Гц - 3000 Гц Вредное воздействие шума - сердечно-сосудистая система - неравная система - органы слуха барабонная перепонка Физические характеристики шума1. интенсивность звука J, Вт м2 2. звуковое давление Р, Па 3. частота f, Гц Интенсивность - кол-во энергии, переносимое звуковой волной за 1 с через площадь в 1м2, перпендикулярно распространению звуковой волны.

Звуковое давление - дополнительное давление воздуха, которое возникает при прохождении через него звуковой волны.Учитывая протяженный частотный диапазон 20-20000 Гц при оценки источника шума, используется логарифмический показатель, который называется уровнем интенсивности. дБ J - интенсивность в точке измерения Вт м2 J0 - величина, которая равна порогу слышимости 10-12 Вт м2 При расчетах и нормировании используется показатель - уровень звукового давления. дБ Р - звуковое давление в точке измерения Па Р0 - пороговое значение 210-5 Па При оценке источника шума и нормировании испол-ся логарифмический уровень звука. дБА РА - звуковое давление в точке измерения по шкале А прибора шумомера, т.е. на шкале 1000 Гц. Спектр шума - зав-ть уровня звук. давл-я от частоты.

Спектры бывают - дискретные - сплошные - тональный.

В производственном помещении обычно бывают несколько источников шума. Для оценки источника шума одинаковых по своему уровню L Li 10 lgn Li- уровень звук. давления одного из источников дБ n - кол-во источников шума Если кол-во источников меняется от 1-100, а Li 80 дБ n 1 L 80 дБ n 10 L 90 дБ n 100 L 100 дБ Для оценки источников шума различных по своему уровню L Lmax L Lmax - максимальный уровень звукового давления одного из 2-х источников L - поправка, зависящая от разности между max и min уровнем давления Lmax - Lmin 1 10 20 L 2,5 0,4 0 Звуковое восприятие человеком Т.к. органы слуха человека обладают неодиеаковой чувствительностью к звуковым колебаниям различной частоты, весь диапазон частот на практике разбит на октавные полосы.

Октава - полоса частот с границами f1 - f2, где f2 f1 2. Среднегеометрическая частота - fСТ Весь спектр разбит на 8 октавных полос 45-90 90-180 180-360 5600-11200. Среднегеометрические частоты октавных полос 63 125 250 8000 Звуковой комфорт - 20 дБ шум проезжей части улицы - 60 дБ интенсивное движение - 80 дБ работа пылесоса - 75-80 дБ шум в метро - 90-100 дБ концерт - 120 дБ взлет самолета - 145-150 дБ взрыв атомной бомбы - 200 дБ Нормирование шумаНормативным докум. является ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. 1 метод.

Нормирование по уровню звукового давления. 2 метод. Нормирование по уровню звука.По 1 методу дополнительный уровень звукового давления на раб. местах смена 8 ч устанавливается для октавных полос со средними геом. частотами, т.е. нормируется с учетом спектра.

По 2 методу дополнит. уровень звука на раб. местах устанавливается по общему уровню звука, определенного по шкале А шумометра, т.е. на частоте 1000 Гц. Нормы шума для помещений лабораторийУровень зв. давления дБ окт. со среднегеом. част. Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 91 83 77 73 70 68 66 44 Уровеньзвука, дБА не более75 Доп. уровень звука в жилой застройке с 700-2300 не более 40 дБА, с 2300-700 - 30 дБА. Мероприятия по борьбе с шумомI группа - Строительно-планировочная II группа - Конструктивная III группа - Снижение шума в источнике его возникновения IV группа - Организационные мероприятия I группа.

Строительно-планировочная Использование определенных строительных материалов связано с этом проектирования.В ИВЦ - аккустическая обработка помещения облицовка пористыми аккустическими панелями . Для защиты окр. среды от шума используются лесные насаждения. Снижается уровень звука от 5-40 дБА. II группа.

Конструктивная 1. Установка звукоизолирующих преград экранов . Реализация метода звукоизоляции отражение энергии звуковой волны . Используются материалы с гладкой поверхностью стекло, пластик, металл . Аккустическая обработка помещ. звукопоглащение . Можно снизить уровень звука до 45 дБА. 2. Использование объемных звукопоглатителей звукоизолятор звукопоглатитель . Устанавливается над значительными источниками звука.

Можно снизить уровень звука до 30-50 дБА. III группа. Снижение шума в источнике его возникновения Самый эффективный метод, возможен на этапе проектирования. Используются композитные материалы 2-х слойные. Снижение 20-60 дБА. IV группа. Организационные мероприятия 1. Определение режима труда и отдыха персонала. 2. Планирование раб. времени. 3. Планирование работы значительных источников шума в разных источниках.Снижение 5-10 дБА. Если уровень шума не снижается в пределах нормы, используются индивидуальные средства защиты наушники, шлемофоны . Приборы контроля - шумомеры - виброаккустический комплекс - RFT, ВШВ.Инфразвук Инфразвук - колебание звуковой волны 20 Гц. Природа возникновения инфразвуковых колебаний такая же как и у слышимого звука. Подчиняется тем же закономерностям.

Используется такой же математический аппарат, кроме понятия, связанного с уровнем звука.Особенности малое поглощение эн значит распространяется на значительные расстояния.

Источники инфразвука оборудование, которое работает с частотой циклов менее 20 в секунду. Вредное воздействие действует на центр. нервную систему страх, тревога, покачивание, т.д. Опасность для человекаДиапазон инфразвуковых колебаний совпадает с внутренней частотой отдельных органов человека 6-8 Гц , следовательно, из-за резонанса могут возникнуть тяжелые последствия. Увеличение звукового давления до 150 дБА приводит к изменению пищеварительных функций и сердечному ритму.Возможна потеря слуха и зрения.

Нормирование инфразвукаСН 22-74-80. Нормативным параметром являются логарифмические уровни звукового давления в октавных полосах со ср. геом. частотой 2, 4, 8, 16 Гц 105 дБА 32 Гц 102 дБА Защитные мероприятия1. Снижение ин. звука в источнике возникновения. 2. Средства индивидуальной защиты. 3. Поглощение.Приборы контроляШумомеры типа ШВК с фильтром ФЭ-2. Виброаккустическая аппаратура типа RFT. УльтразвукУльтразвук - колебание звуковой волны кГц. Используется в оптике для обезжирования Низкочастотные ультразвуковые колебания распространяются воздушным и контактным путем Высокочастотные - контактным путем.

Вредное воздействие - на сердечно-сосудистую систему нервную систему эндокринную систему нарушение терморегуляции и обмена веществ. Местное воздействие может привести к онемению.Нормирование ультразвукаГОСТ 12.1.001-89. Нормируются логарифмические уровни звукового давления в октавных полосах 12,5 кГц не более 80 дБА 20 кГц 90 дБА 25 кГц 105 дБА от 31-100 кГц 110 дБА Меры защиты1. Использование блокировок. 2. Звукоизоляция экранирование . 3. Дистанционное управление. 4. Противошумы.

Приборы контр. виброаккустическая система типа RFT. ВибрацияВибрация - механические колебания материальных точек или тел. Источники вибраций разное производственное оборудование.Причина появления вибрации неуровновешенное силовое воздействие. Вр. воздействия повреждения различных органов и тканей влияние на центр. нервную систему влияние на органы слуха и зрения повышение утомляемости.

Более вредная вибрация, близкая к собственной частоте человеческого тела 6-8 Гц и рук 30-80 Гц . Основные характеристики1. Колебательная скорость V, м с 2. Частота колебаний f, Гц 3. Ср. квадратичное значение колебательной скорости в соотвв-ии полосе частот VC, м с 4. Логарифм. уровень виброскорости при расчетах и нормировании LV 20 lg VC V0 дБ V0 - пороговое значение колебательной скорости V0 510-8 м с По способу передачи вибрации на человека - общая - локальная ноги или руки . По источнику возникновения - транспортная - технологическая - трансп технологич-я. Нормирование вибрацииI направление.

Санитарно-гигиеническое. II направление. Техническое защита оборудования . ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ Вибрационная безопасность. Октава f1f2, f2 f1 2, fСР При санитарно-гигиеническом нормировании разных видов вибрации используется логарифмический уровень виброскорости в октавных полосах ср. геом. частот.Граничные частоты октавных полос 1,4-2,8 2,8-5,6 5,6-11,2 45-90 2 4 8 63 ср. геом. частоты Методы снижения вибрации1. Снижение вибрации в источнике ее возникновения. 2. Конструктивные методы виброгашение, виброденфирование - подбор опр. видов матер виброизоляция . 3. Организационные меры. Орг-я режима труда и отдыха. 4. Использ. ср-в инд. защиты защита опорных пов-тей Спектр электромагнитного излучения Ультрафиолетовое излучение 1 - 400 нм. Особенности По способу генерации относятся к тепл. излуч и по хар-ру воздействия на в-ва к ионизирующим излучениям.

Диапазон разбивается на 3 области 1. УФ - А 400 - 315 нм 2. УФ - В 315 - 280 нм 3. УФ - С 280 - 200 нм УФ - А приводит к флюаресценции.

УФ - В вызывает изменения в составе крови, кожи, воздействует на нервную систему. УФ - С действует на клетки. Вызыв. коагуляцию белков. Действуя на слизистую оболочку глаз, приводит к электро-офтамии. Может вызвать помутнее хрусталика.Источники УФ излучения лазерные установки лампы газоразрядные, ртутные ртутные выпрямители.

Нормирование УФ излученияС учетом оптико-физиологических св-в глаза, а также областей УФ излучений волновые установлены допустимая плотность потока эн которой обеспечивают защиту пов-тей кожи и органов зрения.УФ-А не более 10 УФ-В не более 0,005 УФ-С не более 0,001 Вт м2 Меры защиты1. Экранирование источника УФИ. 2. Экранирование рабочих. 3. Специальная окраска помещений серый, желтый, 4. Рациональное расположение раб. мест. Средства индивидуальной защиты1. ткани хлопок, лен 2. специальные мази для защиты кожи 3. очки с содержанием свинца Приборы контроля радиометры, дозиметры.

Лазерное излучение Лазерное излучение 0,2 - 1000 мкм. Осн. источник - оптический квантовый генератор лазер . Особенности лазерного излучения - монохроматичность острая направленность пучка когкрентность.Свойства лазерного излучения высокая плотность энергии 1010-1012 Дж см2, высокая плотность мощности 1020-1022 Вт см2. По виду излучение лазерное излучение подразд-ся - прямое излучение рассеяное зеркально-отраженное диффузное.

По степени опасности I. класс. Неопасные для человека II. III. IV. Опасные Биологические действия лазерного излучения зависит от длины волны и интенсивности излучения, поэтому весь диапазон длин волн делится на области - ультрафиолетовая 0.2-0.4 мкм - видимая 0.4-0.75 мкм - инфракрасная a ближняя 0.75-1 b дальняя свыше 1.0 Опасные и вредные факторы при эксплуатации лазеров.ОПФ и ВПФ класс опастности I. II. III. IV. 1. Лазерное излучение прямые - диф. отраженные 2 Повышенная напряженность эл.поля - 3 Повышенная запыленность,загазованность воздуха рабочей зоны 4 Повышенный уровень ультрафиолетовой радиации 5 Повышенная яркость света 6 Повышенный уровень шума и вибраций 7 Поваышенный уровень ионизирующих излучений 8 Повышенный уровень элевтромагнитного излучения СВЧ и ВЧ диапазонов 9 Повышенный уровень инфракрасной радиации 10 Повышенная температура поверхности оборудования Вредные воздействия лазерного излучения.1 термические воздевия 2 энергетические воздействия мощность 3 фотохимические воздействия 4 механическое воздействие колебания типа ультразвуковых в облученном организме 5 электростри деформация молекул в поле лазерного излучения 6 образование в пределах клетках микроволнового электромагнитного поля Вредные воздействия оказывает на органы зрения, а также имеют место биологические эффекты при облучении кожи. Нормирование лазерного излучения.CH 23- 92- 81 Нормируемый пораметр - предельно - допустимый уровень ПДУ лазерного излучения при 0.2-20 мкм и кроме этого регламентируется ПДУ на роговице, сетчетке, коже. ПДУ - отношение энергии излучения, падающей на определенные участки поверхности к площади этого участка Дж см2 ПДУ зависит от - длины волны лазерного излучения мкм - продолжительности импульса cек - частоты повторения импульса Гц - длительности воздействия сек Меры защиты от воздействия лазерного излученияI. Организационные II. Технические снижение плотн. потока III. Планировочные на рабочих местах IV. Санитарно-гигиенические Наиболее распространенным из технических мер явл - экранирование рабочее место, лазерное излучение - блокировка, с помощью которых, лазер приводится в рабочее положение если экран на месте.

Аппаратура контроля лазерные дозиметры.

Инфракрасное излучение.760 нм - 540 мкм. Поддиапазоны А - коротко-волновая область ИФ изл. 760 - 1500 н м. В - 1500 н м - 3000 н м длинноволновая область ИФ С - свыше 3000 н м Истинным ИФ излучением явл. нагретые поверхн. 0С . ИФ излучения играют важную роль в теплообмене человека с окружающей средой терморегуляции организма человека.

В области А ИФ излучение обладает следующими вредными воздействиями 1. Большая проникающая способность через поверхность кожи. 2. Поглощение кровью и подкожной жировой клетчаткой. 3. На органызрения хрусталик помутнение . Нормирование ИФ излучения.Воздействие ИФ излучения оценивается плотностью потока энергии на рабочем месте.

ГОСТ 12.1.005 - 88 Общие санитарно-гигиенические требования в области рабочей зоны. Область ИФ излучения.

Обл. ИФ излучения Доп. АПЭ Вт м2 не более Доп. Интер. ППЭ, Вт м2 не более Примечание А 760 - 1500 100 35 С учетом облучения поверхности тела не более S 50 В 1500 - 3000 120 70 25 S 50 С 3000 - 4500 4500 - 1000 150 120 100 140 S 25 от открытых ист. S 25 Защита от воздействия ИФ излучения.1. Снижение ИФ в источнике. 2. Ограничение по времени пребывания. 3. Защита расстоянием. 4. Индивидуальная защита. 5. Экранирование теплоизомерные матениалы . 6. Воздушное душирование. 7. Вентиляция.

Приборы контроля ИФ1. Актинометр 1 - 500 Вт м2 . 2. Радиометры. 3. Спектрорадиометр. 4. Радиометр оптического излучения. 5. Дозиметр оптического излучения. Электромагнитное полеИсточник возникновения - пром. установки, радиотехнич. объекты, мед. апп уст-ки пищ. пром-ти. Характеристики эл.магнитного поля 1. длина волны, м 2. частота колебаний Гц VC f, где VC 310 м с Номенклатура диапазонов частот длин волн по регламенту радиосвязи Номер диапазона Диапазон частот f, Гц Диапазон длин волн Соотв. метрическое подразд. 5 30-300 кГц 104-103 НЧ 6 300-3000 кГц 103-102 СЧ гектометровые 7 3-30 МГц 102-10 ВЧ декометровые 8 30-300 МГц 10-1 метровые 9 300-3000 МГц 1-0,1 УВЧ дециметровые 10 3-30 ГГц 10-1 см СВЧ сантиметровые 11 30-300 ГГц 1-0,1 см КВЧ милиметровые Эл. магн. поля НЧ часто используются в промышленном производстве установках - термическая обработка.

ВЧ - радиосвязь, медицина, ТВ, радиовещание. УВЧ - радиолокация, навигация, мед пищ. пром-ть. Пространство вокруг источника эл. поля условно подразделяется на зоны - ближнего зону индукции - дальнего зону излучения . Граница между зонами является величина R 2. В зависимости от расположения зоны, характеристиками эл.магн. поля является - в ближней зоне составляющая вектора напряженности эл. поля В м составляющая вектора напряженности магн. поля А м - в дальней зоне используется энергетическая характеристика интенсивность плотности потока энергии Вт м2 , мкВт см2 . Вредное воздействие эл. магнитных полейЭл. магн. поле большой интенсивности приводит к перегреву тканей, воздействует на органы зрения и органы половой сферы.

Умеренной интенсивности нарушение д-ти центральной нервной системы сердечно-сосудистой нарушаются биологические процессы в тканях и клетках.

Малой интенсивности повышение утомляемости, головные боли выпадение волос. Нормирование эл. магн. полейГОСТ 12.1.006-84 Нормируемым параметром эл. магн. поля в диапазоне частот 60 кГц-300 МГц является предельно-допустимое значение составляющих напряженностей эл. и магнитных полей В м , А м ЭНЕПД - предельно-допустимая энергетическая нагрузка составляющей напряженности эл. поля в течение раб. дня В м 2ч ЭННПД - предельно-допустимая энергетическая нагрузка составляющей напряженности магн. поля в течение раб. дня А м 2ч Нормируемым параметром эл. магн. поля в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц является предельно-допустимое значение плотности потока энергии.

ППЭПД - предельное значение плотности потока энергии Вт м2 , мкВт см2 К - коэф. ослабления биологических эффектов ЭНППЭПД - пред-доп. величина эн. нагрузки В м2ч Т - время действия ч Пред. величина ППЭпд не более 10 Вт м2 1000 мкВт см2 в производственном помещении. В жилой застройке при круглосуточном облучении в соответствии с СН ППЭпд не более 5 мкВт см2. Мероприятия по защите от воздействия электромагнитных полей.1. Уменьшение составляющих напряженностей электрического и магнитного полей в зоне индукции, в зоне излучения - уменьшение плотности потока энергии, если позволяет данный технологический процесс или оборудование. 2. Защита временем ограничение времяпребывания в зоне источника эл. магн. поля . 3. Защита расстоянием 60 - 80 мм от экрана . 4. Метод экранирования рабочего места или источника излучения электромагнитного поля. 5. Рациональная планировка рабочего места относительно истинного излучения эл. магн. поля. 6. Применение средств предупредительной сигнализации. 7. Применение средств индивидуальной защиты.

Ионизирующее излучениеИонизирующее излучение - излучение, взаимодействие которого со средой приводит к возникновению ионов различных знаков. Характеристики ионизирующего излучения Экспозиционная доза - отношение заряда вещества к его массе Кл кг Мощность экспозиционной дозы Кл кгс Поглощенная доза - средняя энергия в элементарном объеме на массу вещества в этом объеме Гр Грей , внесистемная единица - Рад Мощность поглощенной дозы Гр с , Рад с Эквивалентность - вводится для оценки заряда радиационной опасности при хроническом воздействии излучения произвольным составом Зв Зиверт , внесистемная единица бэр . 1 Зв 1Гр Q, где Q - коэф. качества зависит от биологического эффекта ИИ . Радиоактивность - самопроизвольное превращение неустойчивого нуклида в другой нуклид, сопровождающееся испусканием ионизируещего излучения Активностью радионуклида назыв. величина, к-ая хар-ся числом распада радионуклидов в ед. времени или числом радиопревращений в ед. времени. Беккерель - Бк Виды и источники ИИ в бытовой, произв. и окружающей среде К ИИ относится - корпускулярная , нейтроны - ,лент,электромагн.

По ионизирующей способности наиболее опасно излучение, особенно для внутреннего излучения внутр. органы, проникая с воздухом и пищей . Внешнее излучение действует на весь организм человека.

Фоновое облучение организма человека создается космическим излучением, искуственными и естественными радиоактивными веществами, которые содержатся в теле человека и окружающей среде.

Фоновое облучение включает 1 Доза от космического облучения 2 Доза от природных источников 3 Доза от источников, испускающих в окружающую среду и в быту 4 Технологически повышенный радиационный фон 5 Доза облучения от испытания ядерного оружия 6 Доза облучения от выбросов АЭС 7 Доза облучения, получаемая при медицинских обследованиях и радиотерапии Эквивалентная доза - от космического облучения - 300 мкЗв год. В биосфере Земли находится примерно 60 радиоактивных нуклидов.

Эффективность дозы облучения ТЭЦ в 5 - 10 раз выше, чем АЭС в увеличении фона. При полете в самолете на высоте 8 км дополнительное облучение составляет 1,35 мкЗв год. Цветной телевизор на расстоянии 2,5 метра от экрана 0,0025 мкЗв час, 5 см. от экрана - 100 мкЗв час. Ср. эквивалентная доза облучения при медицинских исследованиях 25 - 40 мкЗв год. Дополнительные дозы облучения 0,5 млБэр час на расст. 5 м. от бытовой аппаратуры 28млРент час. Биологическое действие геонизир. изл.1. Первичные возникают в молекулах ткани и живых клеток 2. Нарушение функций всего организма Наиболее ралиочувствительными органами являются - костный мозг - половая сфера - селезенка Изменения на клеточном уровне различают 1. Соматические или телесные эффекты, последствия которых сказываются на человеке, но не на потомстве. 2. Стохастические вероятностные лучевая болезнь, лейкозы, опухоли. 3. Нестохастические - поражения, вероятность которых растет по мере увеличения дозы облучения.

Существует дозовый порог облучения. 4. Генетические. 100 -я доза летальности при облучении всего тела 6 Гр, доза 50 выживания - 2,4-4,2 Гр. Лучевая болезнь - более одного Гр. У большинства кажущиеся клинич-ое улучшение длится 14 - 20 суток.

Период восстановления продолжается 3-4 месяца.

Повышенной опасностью обладают радионуклиды, попавшие внутрь с пищей, воздухом, водой . Наиболее опасен воздушный путь за 6 ч. вдыхает 9 м воздуха, 2,2 л воды . Биологические периоды выведения радионуклидов из внутренних органов колеблется от нескольких десятков суток до бесконечности.

Стронций - 90 Несколько десятков суток C14,Na24 Нормирование ИИНормы радиоционной безопасности НРБ - 76 78 Регламентируются 3 категории облучаемых лиц А - персонал, связей с источником ИИ Б - персонал ограниченная часть населения , находящихся вблизи источника ИИ В - население района, края, области, республики.

Группа критических органов по мере уменьшения чувствительности 1. Все тело, половая сфера, красный костный мозг 2. Мышцы, щитовидная железа, жировая ткань и др. органы за исключением тех, которые относятся к 1 и 3 группам 3. кожный покров, костная ткань, кисти, предплечья, стопы.

Основные дозовые пределы, допустимые и контрольные уровни, которые приводятся в НРБ - 76 78 установлены для лиц категории А и Б. Нормы радиационной безопасности для категории В не установлены, а ограничение облучений осуществляются регламентацией или контролем радиоакт. объектов окр. среды.

А дозовый предел - ПДД - наибольшее значение индивидуальной эквивалентной дозы за календарный год, которое при равномерном воздействии в течении 50 лет не вызывает отклонении в состоянии здоровья обслуживающего персонала, обнаруживаемые современными методами исследования.

Б дозовый предел - ПД - основной дозовый предел, который при равномерном облучении в течение 70 лет не вызывает отклонений у обслуживающего персонала, обнаруживаемые современными методами исследования.Основные дозовые пределы для категорий А и Б Категории группы крит. органов I II III А 50 150 300 Б 5 15 30 Основные санитарные правила ОСП работы с источниками ионизирующих излученийОСП 72 78 - нормативный документ Включает 1. Требования к размещению установок с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений. 2. Требования к организации работ с ними. 3. Требования к поставке, учету и перевозке. 4. Требования к работе с закрытыми источниками. 5. Требования к отоплению, вентиляции и пеле газоочистки при работе с источниками. 6. Требования к водоснабжению и канализации. 7. Требования к сбору, удалению и обезвреживанию отходов. 8. Требования к содержанию и дезактивации раб. помещений и оборудования. 9. Требования по индивидуальной защите и в личной гигиене. 10. Требования к проведению радиационного контроля. 11. Требования к предупреждению радиац. аварий и ликвидаций их последствий. Проектированние защиты от внешнего ионизирующего излучения, рассчитанные по мощности экспозиционной дозы, коэф. защиты равен 2. Все работы с открытыми источниками радиокт. веществ подразделяются на три класса I. самый опасный . Работа осуществляется дистанционно.

Работа с ист. III-го класса осуществляется при использовании систем местной вентиляции вытяжные шкафы . Работа с источником II-го класса осуществляется в отдельно расположенных помещениях, которые имеют специально оборудованный вход душевой и средства проведения радиоционного контроля . При выполнении работ с веществами I, II и III классов проведение радиационного контроля обязательно.

Методы защиты от ионизирующих излученийОсновные методы 1 Метод защиты количеством, т.е. по возможности снижение нормы дозы облучения. 2 Защита временем 3 Экранирование свинец, бетон 4 Защита расстоянием Приборы радиационново контроля.Приборы для измерения или контроля подраздел. на - дозиметры измер. экспозиционную или поглощенную дозу излучения, мощность этих доз - радиометры измеряют активность нуклида в радиоактивном источнике - спектрометры измеряют распределение энергии ИИ по времени, массе и заряду элем. частиц - сигнализаторы - универсальные приборы дозиметры другие - устройство детектирования.

Требования к проведению радиационного контроля в ОСП 72 78.Пожарная безопасность.

Горение - химическая реакция, которая сопровождается выделением тепла и света.

Для осуществления горения необходимо - окислитель кислород - источник возгорания - источник пламени.Если реч идёт о горючих веществах, то степень пожарной опасности горючих веществ характерезуется - температурой вспышки - температурой воспламенения - температурой самовоспламенением.

По температуре вспышке горючие вещества делятся на - ЛВЖ до 45 температура вспышки - горючие более 45 . Температура вспышки - минимальная температура, при к-ой над пов-тью ж-ти образуется смесь паров этой жидкости с воздухом, способная гореть при поднесении открытого источника огня. Процесс горения прекращаяется после удаления этого источника.Температура воспламенения - миним. т-ра, при к-ой в-во загорается от открытого источника огня и продолжает гореть после его удаления.

Температура самовоспламенения - миним. т-ра, при к-ой происходит его воспламенение на воздухе за счет тепла химической реакции без поднесения открытого источника огня. Горючие газы и пыль имеют концентрационные пределы взрываемости.Классификация помещений и зданий по степени взрывопожарноопасности.ОНТП 24-85 Все помещения и здания подразделяются на 5 категорий А - взрывопожароопасные.

Та категория, в которой осуществляются технологические процессы, связанные с выделением горючих газов, ЛВЖ с т-рой вспышки паров до 28 С, tВСП 28 С Р - свыше 5 кПа. Б - помещения, где осуществляются технологические процессы с использованием ЛВЖ с температурой вспышки свыше 28 С, способные образовывать взрывоопасные и пожароопасные смеси при воспламенении которых образуется избыточное расчетное давление взрыва свыше 5 кПа. tВСП 28 С Р - свыше 5 кПа. В - помещения и здания, где обращаются технологические процессы с использованием горючих и трудногорючих жидкостей, твердых горючих веществ, которые при взаим-вии друг с другом или кислородом воздуха способны только гореть.

При условии, что эти вещества не относятся ни к А, ни к Б. Эта категория - пожароопасная.Г - помещения и здания, где обращаются технологические процессы с использованием негорючих веществ и материалов в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии например, стекловаренные печи . Д - помещения и здания, где обращаются технологические процессы с использованием твердых негорючих веществ и материалов в холодном состоянии механическая обработка металлов . Причины возникновения пожаров, связанные со специальностью студентовПри эксплуатации ЭВМ возможны возникновения следующих аварийных ситуаций короткие замыкания перегрузки повыш. переходных сопротивлений в эл. контактах перенапряжение возникновение токов утечки. При возникновении аварийных ситуаций происходит резкое выделение тепловой энергии, которая может явиться причиной возникновения пожара.

На долю пожаров, возникающих в эл. установках приходится 20 . Статистические данные о пожарахОсновные причины - короткое замыкание 43 - перегрузки проводов кабелей 13 - образование переходных сопротивлений 5 Режим короткого замыкания - появление в результате резкого возрастания силы тока, эл. искр, частиц расплавленного металла, эл. дуги, открытого огня, воспламенившейся изоляции.

Причины возникновения короткого замыкания - ошибки при проектировании - старение изоляции - увлажнение изоляции - механические перегрузки.

Пожарная опасность при перегрузках - чрезмерное нагревание отдельных элементов, которое может происходить при ошибках роектирования в случае длительного прохождения тока, превышающего номинальное значение.При 1,5 кратном превышении мощности резисторы нагреваются до 200-300 С. Пожарная опасность переходных сопротивлений - возможность воспламенения изоляции или др. близлежащих горючих материалов от тепла, возникающего в месте авар. сопротивления в переходных клемах, переключателях и др Пожарная опасность перенапряжения - нагревание токоведущих частей за счет увеличения токов, проходящих через них, за счет увеличения перенапряжения между отдельными элементами электроустановок.

Возникает при выходе из строя или изменении параметров отдельных элементов.Пожарная опасность токов утечки - локальный нагрев изоляции между отдельными токоведущими элементами и заземленными конструкциями.

Классификация взрыво- и пожароопасных зон помещения в соотв-вии с ПУЭДля обеспечения конструктивного соответствия эл. технических изделий правила устройства эл. установок - ПУЭ-85 выделяется пожаро- и врывоопасные зоны. Пожароопасные зоны - пространства в помещении или вне его, в котором находятся горючие вещества как при нормальном осуществлении технологического процесса, так и в результате его нарушения.Зоны П-I - помещения, в которых обращаются горючие жидкости с т-рой вспышки паров свыше 61 С. П-II - помещ в к-ых выделяются горючие пыли с нижних концентрационных пределах возгораемости 65 г м3. П-IIа - помещения, в которых обращаются твердые горючие вещества.

П-III - пожароопасная зона вне помещения, к которой выделяются горючие ж-ти с т-ой вспышки более 61 С или горючие пыли с нижним концентрационным пределом возгораемости более 65 г м3. Взрывоопасные зоны - помещения или часть его или вне помещения, где образуются взрывоопасные смеси как при нормальном протекании технологического процесса, так и в аврийных ситуациях.

Для газов В-I - помещения, в которых образуются горючие газы или пары ЛВЖ, способные образовывать взрывоопасные смеси в нормальном режиме работы.В-Iа - помещения, в которых образуются горючие газы или пары ЛВЖ, способные образовывать взрывоопасные смеси в аварийном режиме работы. В-Iб - зоны, аналогичные В-Iа, но процесс образования взрывооп. смесей в небольших кол-вах и работа с ними осущ-ся без открытого источника огня. В-Iв - зоны, аналогичные В-I, только процесс образования взрывоопасных смесе в небольших колическтвах и работа с ними осуществляется без открытого источника огня. В-Iг - зоны вне помещения вокруг наружных эл. установок , в которых образуются горючие газы или пары ЛВЖ, способные образовывать взрывоопасные смеси в аварийном режиме работы. Для паров В-II - взрывоопасная зона, которая имеет место при осуществлении операций технологического процесса при выделении горючих смесей при нормальном режиме работы.

В-IIа - взрывоопасная зона, которая имеет место при осуществлении операций технологического процесса при выделении горючих смесей при аврийном режиме работы.

Меры по пожарной профилактики строительно-планировочные технические способы и средства тушения пожаров организационныё Строительно-планировочные определяются огнестойкостью зданий и сооружений выбор материалов конструкций сгораемые, несгораемые, трудносгораемые и предел огнестойкости - это количество времениЁ в течение которого под воздействием огня не нарушается несущая способность строительных конструкций вплоть до появления первой трещины.

Все строительные конструкции по пределу огнестойкости подразделяются на 8 степеней от 1 7 ч до 2ч. Для помещений ВЦ используются материалы с пределом стойкости от 1-5 степеней. В зависимости от степени огнестойкости опрё наибольшие дополнительные расстояния от выходов для эвакуации при пожарах 5 степень - 50 м . Технические меры - это соблюдение противопожарных норм при эвакуации систем вентиляции, отопления, освещения, эл. обеспечения и т.д использование разнообразных защитных систем - соблюдение параметров технологических процессов и режимов работы оборудования.

Организационные меры - проведение обучения по пожарной безопасноти, соблюдение мер по пожарной безопасноти. Способы и средства тушения пожаров1. Снижение концентрации кислорода в воздуче 2. Пониж. т-ры горюч. в-ва, ниже т-ры воспламенения. 3. Изоляция горючего вещества от окислителя.

Огнегасительные вещества вода, песок, пена, порошок, газообразные вещества не поддерживающие горение хладон , инертные газы, пар. Средства пожаротушения 1 Ручные 1.1 огнетушители химической пены 1.2 огнетушитель пенный 1.3 огнетушитель порошковый 1.4 огнетушитель углекислотный, бромэтиловый 2 Противопожарные системы 2.1 система водоснабжения 2.2 пеногенератор 3 Системы автоматического пожаротушения с использованием ср-в автоматич. сигнализации 3.1 пожарный извещатель тепловой, световой, дымовой, радиационный 3.2 Для ВЦ используются тепловые датчики-извещатели типа ДТЛ, дымовые радиоизотопные типа РИД. 4 Cистема пожаротушения ручного действия кнопочный извещатель . 5 Для ВЦ используются огнетушители углекислотные ОУ, ОА создают струю распыленного бром этила и системы автоматического газового пожаротушения, в которой используется хладон или фреон как огнегасительное средство.

Для осуществления тушения загорания водой в системе автоматического пожаротушения используются устр-ва спринклеры и дренкеры.

Их недостаток - распыление происходит на площади до 15 м2. Способ соединения датчиков в системе эл. пожарной сигнализации с приемной станцией м.б параллельным лучевым - последовательным шлейфным . Классификация пожаров и рекомендуемые огнегасительные веществаКл. пж. Характеристика гор. Среды, объекта Огнегасительные средства А обычные твердые и горючие материалы дерево, бумага все виды Б горючие жидкости, плавящиеся при нагревании материала мазут, спирты, бензин распыленная вода, все виды пен, порошки, составы на основе СО2 и бромэтила С горючие газы водород, ацетилен, углеводороды газ. составы, в состав которых входят инертные разбавители азот, порошки, вода Д металлы и их сплавы Nа, К, Al, Mg порошки Е эл. установки под напряжением порошки, двуокись азота, оксид азота, углекислый газ, составы бромэтил СО2 Организация пожарной охраны на предприятииВоенизированная структура, которая подчиняется МВД. Ответственный директор, гл. инженер.

В ведении гл. инженера находится пожаро-техническая комиссия, которую он возглавляет.

Безопасность оборудования и производственные процессыЭксплуатация любого вида оборудования связана потенциально с наличием тех или иных опасных или вредных производственных факторов. Основные направления создания безопасных и б.

– Конец работы –

Используемые теги: бжд0.035

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

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:

Держава на захисті БЖД людини. Основні законодавчі акти, що регламентують БЖД в Україна
Термічні і хімічні опіки Надання першої допомоги при опіках Надання першої допомоги при опіках Опік пошкодження шкіри чи слизових оболонок... Виробниче серидовище як одне з умов життєдіяльності людини Виробниче... Травма одна з головних причин смерті людей віком до років Вона посідає III місце у загальному переліку причин...

БЖД для СОмиков
Развитие мозга и руки дало возможность применять орудия труда. В свою очередь все эти изменения связаны со способностью к прямохождению и… Люди способны к планированию своих действий, словесной передаче опыта, к… Прежде всего это эмбриогенез, т. е. тот период развития,который проходит у человека в утробе матери под защитой…

Лабораторная работа по БЖД (вар 7)
Следовательно, воздействие на материалы по таблице 6 воспламенение происходит: х/б тёмная ткань; резиновые изделия; бумага, солома, стружка; Доска… Продолжительность СИ определяется по формуле: Т=q1/3 (с), при q=100кТ (с)… Расстояние от центра наземного взрыва до объекта 2 км. Следовательно по таблице 7 определим значение экспозиционной…

БЖД
Дано: ; ; Найти: Решение Конечная температура сжатого воздуха определяется по формуле: Конечная температура сжатого воздуха в составит: Разность… Дано:  линейное напряжение в сети ;  заземляющее… Многообразные формы трудовой деятельности делятся на физический и умственный труд. Физический труд характеризуется в…

«Безопасность жизнедеятельности» (БЖД)
На сайте allrefs.net читайте: "«Безопасность жизнедеятельности» (БЖД)"...

Безопасность жизнедеятельности БЖД
Конспект лекций сентябрь г Группы... Введение...

БЖД. Ответы на вопросы
Если нет тротуаров, пешеходных дорожек или передвигаться по ним невозможно, пешеходы могут двигаться велосипедными дорожками держась правой стороны… Лица, которые двигаются обочиной или краем проездной части в инвалидных… В темную пору суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, которые двигаются проездной частью или обочиной,…

Шпора по БЖД
Задачи БЖД: 1. Идентификация (распознавание) опасностей с указанием их количественных характеристик и координат в 3-х мерном пространстве. 2.… Риск гибели вследствии аварий, несчастных случаев и т.д. 1,510-3,… Поэтому возникают вопросы, связанные с реглпментированием риска. Нормированный (приемлемый) риск равен 10-6.…

Наука БЖД
Среда обитания может оказывать благотворное или неблагоприятное влияние на состояние здоровья человека, его самочувствие и работоспособность.… В итоге эта дисциплина рассматривает вопросы по БЖД со всех точек зрения, т.е.… Решение проблемы БЖД состоит в обеспечении нормальных (комфортных) условий деятельности людей в их жизни, в защите…

Рабочее место программиста (раздел диплома по БЖД)
Охрана здоровья трудящихся, обеспечение безопасности условий труда, ликвида¬ция профессиональных заболеваний и производственного травматизма… Уровни этих факторов не дол¬жны превышать предельных значений, оговоренных… Эти нормативные документы обязывают к созданию на рабочем месте условий труда, при которых влияние опасных и вредных…

0.027
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
  • Расчетно графическая работа по курсу БЖД Также стена отражает электромагнитное излучение от ПЭВМ на пользователя. 4. Рабочее место, оснащенное ПЭВМ, не должно размещаться так, чтобы… Люминисцентные лампы создают равномерное освещение и долговечны. Галогенные лампы долго разгораются, создают яркий направленный поток света.
  • Шпоры по БЖД Деятельность - специфическая человеческая форма активного отношения к окружающему миру с целью его целесообразного изменения и преобразования.… Под безопасностью понимают состояние деятельности, при котором с достаточной… Под системой понимают совокупность элементов, взаимодействие между которыми адекватно цели - ожидаемому результату…
  • Основные положения БЖД Содержание и цель изучения БЖД... Основные положения БЖД... БЖД система знаний направленных на обеспечение безопасности в производственной и непроизводственной среде с учетом...
  • Основные задачи курса БЖД Основные задачи курса БЖД Определения производственная среда производственная деятельность безопасность безопасные условия труда... Безопасность жизнедеятельности это научная дисциплина анализирующая... Задачи БЖД идентификация опасностей т е распознавание образа количественных характеристик и координат опасности...
  • Основные понятия и определения БЖД Основные понятия и определения БЖД... Методология опасности... Безопасность жизнедея тельности БЖД новая учебная дисциплина в рамках которой с позиции системного анализа...