Лекции по БЖД
Лекция, 28 Апреля 2013, автор: пользователь скрыл имя
Описание
Работа содержит курс лекций по "Безопасности жизнедеятельности".
Работа состоит из 22 файла
Лекция 05_Психофизиологические характеристики.doc
— 178.50 Кб (Открыть документ, Скачать документ)Лекция 02_Негативные факторы.doc
— 78.00 Кб (Открыть документ, Скачать документ)Лекция 04_Эргатические системы.doc
— 305.00 Кб (Открыть документ, Скачать документ)Лекция 20_Пожаробезопасность.doc
— 78.00 Кб (Открыть документ, Скачать документ)Лекция 19._ЧС_Поражающие факторы.doc
— 89.00 Кб (Открыть документ, Скачать документ)Лекция 18_ЧС_Основные понятия.doc
— 68.50 Кб (Открыть документ, Скачать документ)Лекция 16_Электробезопасность.doc
— 373.00 Кб (Открыть документ, Скачать документ)Лекция 15-Воздействие электрического тока.doc
— 1.52 Мб (Открыть документ, Скачать документ)Лекция 13_ИИ.doc
— 232.50 Кб (Открыть документ, Скачать документ)Лекция 12_ЭМИ.doc
— 157.50 Кб (Открыть документ, Скачать документ)Лекция 11_Шум-Вибрация.doc
— 704.50 Кб (Открыть документ, Скачать документ)Лекция 10_Шум.doc
— 112.00 Кб (Открыть документ, Скачать документ)БЖД13.DOC
— 35.50 Кб (Скачать документ)БЖД10.DOC
— 59.50 Кб (Скачать документ)бжд11.DOC
— 72.50 Кб (Скачать документ)Лекция 11.
Требования к воздуху (как в рабочей зоне, так и в селиторной зоне.
С – концентрация примеси в воздухе i-го вещества; Ci£ ПДКi, чаще записывают для территории предприятия . С учетов суммации требование к качеству воздушной среды записывается
4. Метод контроля загрязнения воздуха пылью, парами, газами.
Существуют 3 группы метода контроля качества воздушной среды:
- Лабораторный метод;
- Экспресс – метод;
- Индикаторный метод.
Лабораторный метод –
Экспресс–метод – оценка происходит сразу на месте, используется для необходимого быстрого решения о степени загрязнения среды. Для этого используются УГ(универсальные газолизаторы). Их действие основано на цветных реакциях, в небольших объемах высокочувствительной жидкости или же твердого вещества, чаще используется силикогель пропитанного чувствительными жидкими индикаторами. Воздух через насос забирается, через трубочку просасывается и по цвету судят о присутствии того или иного загрязнителя, а о качестве судят по длине окрашенного столбика, сравнивая с градуированной шкалой. Для каждого вредного вещества свой цвет.
Индикаторный метод
– разновидность экспресс-
Для анализа запыленности воздуха применяется метод определения массы пыли в сочетании с определенным размером частиц с учетом дисперсности пыли. Берется тканевый фильтр и взвешивается до пропускания пыли и после и разница – это сколько пыли в воздухе.
Основной метод защиты от вредных веществ.
- Исключение или снижение поступления вредных веществ в рабочую зону и в определенную среду. При использовании менее вредных веществ вместо более вредных; замена сухих пылящих материалов на влажные; использование конечных продуктов в непылящих формах.
- Применение технологических процессов, исключающих образование вредных веществ. (Замена пламенного нагрева электрическим, герметезация, применение экобиозащитной техники, применение аппаратов для очистки воздуха, выходящего в трубу.)
Когда невозможна коллективная защита, применяется СИЗОД – средства индивидуальной защиты органов дыхания (распираторы, противогазы).
Действие противогаза:
- Изолирующие - автономная подача кислорода, то есть органы отсечены от окружающего воздуха.
- Фильтрующее.
Измерение загрязнения воздуха и ПДК.
- принята в мире в качестве единицы измерения. p – количество молекул загрязняющих веществ на миллион частиц воздуха.
.
ГОСТ 12.1.001 – 89 - ГОСТ на содержание вредных веществ.
Электробиозащитная техника – защищает человека и окружающую среду от вредных воздействий. Это и защитные экраны (для защиты от инфракрасных излучений, электромагнитных излучений, от ионизированных излучений), поглотители электро-магнитных излучений, люльки для защиты от шума: звукоизоляция, звукопоглощение, экранирование шума – основан на образовании «тени». Чем меньше длина волны, тем больше область пониженного шума и эффектнее метод экранирования.
Экран
Для очистки загрязненного воздуха, поступающего в окружающую среду из производственных помещений, используется специальная защитная техника:
- очистка воздуха и пыли – используются различные аппараты, которые можно условно подразделить на 3 группы:
- аппараты сухой очистки – используют различные эффекты для обеспечения очистки воздуха от пыли. Например, гравитационные осаждения, или центробежные осаждения, так называемые «циклоны». Фильтры (тканевые, зернистые) используются при небольших скоростях воздуха и невысокой температуре.
Чистый воздух
пыль
- Аппараты электрической очистки или электрофильтры. Получая электрический заряд, частицы пыли осаждаются на пластинах.
- Саруберы – аппараты влажной (мокрой) очистки. Они могут улавливать туманы.
- Очистка воздуха от газа. Используются 2 группы специальных методов:
- Каталитические методы. При их использовании примеси не выделяются из воздуха, не задерживаются, а превращаются в другие менее вредные вещества.
- Некаталитические методы – примеси выводятся из газовой смеси путем конденсации или поглощением жидкими или твердыми поглотителями.
Абсорбция – газы поглощаются в объеме жидкости
Адсорбция – газы поглощаются на поверхности твердого поглотителя.
Способы очистки воды
Используются механические методы, химические, физико-химические и биологические.
Механические методы – сильные грубые методы очистки, обычно используются для первичной очистки.
Химический способ основан на химических реакциях. Которые переводят вредные примеси, содержащиеся в воде, в менее опасные, например, озонирование воды.
Физические и физико-химические методы – мембранный способ, флотационный, метод флокуляции (осаждаются хлопья), кристаллизации, конденсации.
Биологические – основаны на жизнедеятельности особых микроорганизмов. Которые разлагают, перерабатывают органические примеси.
Ни один из методов не очищает полностью, следовательно используются комбинированные методы: 1 уровень – механические. 2 – химические, 3 – биологические, 4 – физико-химические.
Метеорологические условия производственных помещений
- Теплообмен человека с окружающей средой.
- Микроклимат производственных помещений.
- Контроль параметров микроклимата производственных помещений.
Микроклимат производственного помещения определяется следующими параметрами:
- температура воздуха в 0С
- относительная влажность j[%]
основные - скорость движения воздуха n[м/с]
- давление
Нормируемые параметры: 1,2.3.
Температура – важнейший показатель микроклимата. Человек вырабатывает тепловую энергию [28 Дж; 500 Дж]. Теплоотдача обеспечивает равновесие с окружающей средой.
Qr=QT+QК+Qи+Qисп.+Qв
QT - одежда является теплопроводной
QК – конвективный
Qи – инфракрасное излучение
Qисп – испарение
Qв – нагрев воздуха
При низких температурах воздуха может быть переохлаждение, что особенно опасно при больших скоростях и большой влажности.
При высоких температурах возможен перегрев человека (например, при t0=350 QT+QК+Qи=0, следовательно Qr=Qисп+Qв)
2) Влажность меньше 20% - неприемлема для человека, пересыхание слизистых оболочек, они теряют защитную функцию. При j>80% и отклонениях температуры может быть охлаждение и перегрев.
- n - «сквозняк»