Курс лекций по предмету "Безопасность жизнедеятельности"
Курс лекций, 22 Апреля 2013, автор: пользователь скрыл имя
Описание
Содержание и цель изучения БЖД.
Аксиома о потенциальной опасности деятельности человека.
Задачи БЖД.
Правовые и нормативно-технические основы обеспечения БЖД.
Ведомственный контроль осуществляется министерствами и ведомствами в соответствии с подчиненностью.
Общественный контроль — ФНП в лице профсоюзных комитетах, находящихся на каждом предприятии.
Работа состоит из 10 файлов
ЛЕКЦИИ В ЦДО.doc
— 610.00 Кб (Скачать документ)III класс 1 — 10 мг/м3 — умеренно опасные
IV класс > 10 мг/м3 — мало опасные
Эффект суммации — при нахождении в воздухе нескольких вполне определенных веществ, они обладают свойством усиливать действие друг друга.
Для того, чтобы оценить действие веществ, обладающих эффектом суммации используется формула:
С1/ПДК1 + С2/ПДК2 + … +СN/ПДКN, где
С1, С2 ... СN - фактические концентрации вредных веществ в воздухе
ПДК1 ... ПДКN - величины их предельно допустимых концентраций
- Нормирование параметров микроклимата
Микроклимат на раб. месте характеризуется:
- температура, t, °С;
- относительная влажность, j, %;
- скорость движения воздуха на раб. месте, V, м/с;
- интенсивность теплового излучения W, Вт/м2;
- барометрическое давление, р, мм рт. ст. (не нормируется)
В соответствии с ГОСТ
12.1.005-88 нормируемые параметры
Оптимальные параметры микроклимата — такое сочетание температуры, относит. влажности и скорости воздуха, которое при длительном и систематическом воздействии не вызывает отклонений в состоянии человека.
t = 22 - 24, °С
j = 40 - 60, %
V £ 0,2 м/с
Допустимые параметры микроклимата — такое сочетание параметров микроклимата, которое при длительном воздействии вызывает приходящее и быстро нормализующееся изменение в состоянии работающего.
t = 22 - 27, °С, j £ 75, %, V = 0,2-0,5 м/с
Рабочая зона — пространство над уровнем горизонтальной поверхности, где выполняется работа, высотой 2 метра.
Рабочее место — (м.б. постоянным или непостоянным), где выполняется технологическая операция.
Для определения нормы микроклимата на рабочем месте, необходимо знать 2 фактора:
- Период года (теплый, холодный). + 10 °С граница
- 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 средства контроля защиты воздушной среды
- Системы вентиляции
Вентиляция — 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).
К = V/Vп, где
V -кол-во воздуха, удаляемого из помещения 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 веществ тех или иных процессов
V1 = Qизб/ (C ρ(tуд –tпр)), где
QИЗБ - общее кол-во тепла [кДж/ч]
С - теплоемкость воздуха [кДж/кг×°С]=1
r - плотность воздуха [кг/м3]
tУД - температура удаляемого воздуха
tПР - температура приточного воздуха
V2 = (Кпр - Куд)/К, где
К - общее кол-во загрязняющих веществ при работе разных источников в течение года [гр/ч]
КУД, КПР - концентрация вредных веществ в удаляемом и приточном воздухе [гр/м3]
V2 -[м3/ч]
- Классификация систем вентиляции
- По принципу организации воздухообмена
- По способу подачи воздуха
- Естественная
- ветровой напор;
- тепловой напор
- Механическая
- приточная;
- вытяжная;
- приточно-вытяжная
- Смешанная
- естественная + механическая
- По принципу организации воздухообмена
- Общеобменная
- Местная
Для обеспечения естественной вентиляции в лабораториях используются устройство, называемое дифлектором (ветровой напор).
- Приточная система вентиляции
- Устройство забора
- Устройство очистки
- Система воздуховодов
- Вентилятор
- Устройство подачи на раб. место
- Система вытяжной вентиляции
- Устройство для удаления воздуха
- Вентилятор
- Система возуховодов
- Пыле- и газоулавливающие устройства
- Фильтры
- Устройство для выброса воздуха
Система механической вентиляции должна обеспечивать допустимые параметры микроклимата на раб. местах в производственных помещениях.
Оптимальные параметры микроклимата обеспечивает система кондиционирования.
- Достоинства и недостатки систем естественной и механической вентиляций
Естественная |
Механическая | |
Достоинства |
|
|
Недостатки |
1. Отсутствие систем очистки 2. Зависимость от погодных условий |
1. Затраты при проектировании |
- Система очистки воздуха
Для 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:
- грубую (концентрация более 100 мг/м3 вредных в-в);
- среднюю (концентрация 100 - 1 мг/м3 вредных в-в);
- 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 смешения воздуха
II - промывная камера
III - камера второго подогрева
- воздуховод наружного воздуха;
- воздуховод воздуха для осуществления рециркуляции;
- первый фильтр для очистки воздуха;
- калорифер;
- второй фильтр для очистки воздуха;
- устройство для увлажнения/сушки воздуха;
- воздуховод высушенного, очищенного или увлажненного воздуха.
Очистка воздуха, удаляемого из помещения, осуществляется с помощью 2-х типов устройств:
- пылеуловители; - фильтры.
Очистка воздуха при
использовании пылеуловителя
По конструктивным особенностям пылеуловители бывают:
- циклонные;
- инерционные;
- 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 воздуха
- Механические (пыли, туманов, масел, газообразных примесей)
- Пылеуловители;
- Фильтры
- Физико-химические (очистка от газообразных примесей)
- Сорбция
- адсорбция (актив. уголь);
- абсорбция (жидкость)
- Каталитические (обезвреживание газообразных примесей в присутствии катализатора)
- Контроль параметров воздушной среды
Осуществляется с помощью приборов:
- Термометр (температура);
- Психрометр (относительная влажность);
- Анемометр (скорость движения воздуха);
- Актинометр (интенсивность теплового излучения);
- Газоанализатор (концентрация вредных веществ).
- Электробезопасность
- Воздействие электрического тока на организм человека
Кол-во эл. травм в общем числе невелико, до 1,5%. Для эл. установок напряжением до 1000 V кол-во эл. травм достигает 80%.
- Причины эл. травм
Человек 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, которое приводит к отекам (от покраснения, до обугливания), электролитическое (химическое), механическое, которое может привести к разрыву тканей и мышц; поэтому все эл. травмы делятся на:
- местные;
- общие (электроудары).
- Местные электрические 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 (напряжение прикосновения и шаговое напряжение):
- Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением;
- Прикосновение к отключенным частям, на которых напряжение может иметь место:
- в случае остаточного заряда;
- в случае ошибочного включения эл. установки или несогласованных действий обслуживающего персонала;
- в случае разряда молнии в эл. установку или вблизи;
- прикосновение к металлическим не токоведущим частям или связанного с ними эл. оборудования (корпуса, кожухи, ограждения) после перехода напряжения на них с токоведущих частей (возникновение аварийной ситуации — пробой на корпусе).
- Поражение напряжением шага или пребывание человека в поле растекания эл. тока, в случае замыкания на землю.
- Поражение через эл. дугу при напряжении эл. установки выше 1кВ, при приближении на недопустимо-малое расстояние.
- Действие атмосферного электричества при газовых разрядах.
- Освобождение человека, находящегося под напряжением.
- Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током:
- <span class="dash0422_0435_043a_
0441_0442__Ch