Шпаргалка по "Безопасность жизнедеятельности"

Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Декабря 2014 в 19:41, шпаргалка

Краткое описание

Цели и задачи БЖД. Основные направления обеспечения БЖД
БЖД – это наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека с техносферой.
БЖД – область научных знаний, охватывающую теорию и практику защиты человека от опасных и вредных факторов во всех сферах человеческой деятельности, сохранение безопасности и здоровья в среде обитания.

Файлы: 1 файл

shpory_to_chto_nado (1).docx

— 631.14 Кб (Скачать)

5) коэф-т возм-тиингаляц. отравления (квио=С20/ СL50)-отнош. максимнодостяжимойконц. вред.в-ва в воздухе при 20 град. к ср. смертельной концентрации этого в-ва.

6) порог хронического действия Zac= СL50/ Limacотнош.  среднесмерт. конц. вред. в-ва к мин. пороговой конц. вызывающее изм-е биологич. показателей  на уровне целостности организма выходящего за пределы приспособите.физиолог-х р-ции.

7) порог острого действия. . Zch= Limac / Limchотнош. мин. . пороговой конц. вызыв-ющееизм-е биологич. показателей  на уровне целостности организма выходящего за пределы приспособите.физиолог-х р-ции. к мин. пороговой конц. вызывающее вредн. дейст. в хранит эксперименте по 4 ч 5 раз в неделю на протяж. не менее 4 мес.

 

  1. Виды комбинированного действия вредных веществ.

 

В литературных источниках приводятся и другие классификации вредных веществ по характеру их воздействия на человеческий организм. Однако все они имеют существенный недостаток (в том числе и классификации, рассмотренные выше) - одни и те же вещества могут быть отнесены к разным группам, так как очень часто вредное вещество оказывает комбинированное действие на организм человека. Например, аммиак при небольших концентрациях в воздухе оказывает общетоксическое действие (нейтральное), а при больших концентрациях - удушающее и нейротропное действие.Диоксины при небольших концентрациях вызывают нарушение обмена веществ, а в больших концентрациях - смертельное отравление организма человека.

 

На практике очень часто встречается комбинированное действие нескольких химических веществ при одновременном или последовательном их поступлении в человеческий организм. В литературе описаны различные виды комбинированного действия веществ: адаптивное, антагонистическое, независимое, потенцированное действие и т. д. Наряду с комбинированным влиянием опасных химических веществ, когда имеет место один путь их поступления в организм, нередко происходит комплексное действие вредных веществ. В случае комплексного действия опасные химические вещества воздействуют на организм человека одновременно разными путями (например, через органы дыхания и кожу или через желудочно-кишечный тракт и органы дыхания)

 

 

  1. Защита от химических негативных факторов.

 

Мероприятия по обеспечению безопасности работ при контакте с вредными веществами подразделяются на общие и индивидуальные.

Применение тех или иных средств нейтрализации или предупреждения воздействия вредных веществ проводится после тщательного анализа воздуха. Анализ воздуха дает возможность изучить санитарно-гигиенические условия труда, выяснить и устранить причины попадания в воздух ядовитых веществ в концентрациях, превышающих допустимые нормы.

К общим мероприятиям и средствам предупреждения загрязнения воздушной среды на производстве относятся: архитектурно-проектные и планировочные решения; назначение санитарно-защитных зон при проектировании и застройке объектов; усовершенствование технологического оборудования и технологических процессов;

В проектных решениях заданий и сооружений должны быть предусмотрены устройства и технические средства, исключающие содержание в воздухе зданий и рабочих зон вредных газов и паров и образование застойных зон.

Технические и организационные мероприятия включают:

- изъятие вредных и  особо токсичных веществ из  технологических процессов.

- соблюдение правил хранения, транспортирования и применения  ядовитых веществ. Токсичные вещества  необходимо хранить в отдельных, закрытых, хорошо вентилируемых  складских помещениях, удаленных  от жилых домов, столовых, водоемов, колодцев.

- усовершенствование технологического  оборудования, применение замкнутых  технологических циклов, непрерывных  транспортных потоков.

- герметизация оборудования. Однако полная герметизация не  всегда возможна из-за наличия  рабочих отверстий.

- систематическая уборка  помещений;

- вентиляция производственных  помещений и применение специальных  аспирационных установок;

- постоянный контроль  над содержанием вредных веществ  в воздухе рабочей зоны;

- проведение медицинских  осмотров работающих, профилактическое  питание, соблюдение правил промсанитарии и гигиены труда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Безопасность работы оборудования под давлением. Виды контроля за изготовлением и состоянием герметичных систем. Методы предотвращения расширения жидкостей и газов в замкнутых объемах.

 

МероприятиЯ:

- контроль за изготовлением и состоянием герметических систем;

- предотвращение расширения жидкостей и газов в замкнутых объемах;

- предотвращение образования и взрыва горючих систем;

- использование опознавательной маркировки и знаков безопасности.

При изготовлении и эксплуатации технических систем, баллонов и сосудов, работающих под давлением, в соответствии с ГОСТами,  Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ-15-96) и другими нормативными документами ведется контроль состояния герметических систем ультразвуковым, люминесцентным, магнитным методами, просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами.  Кроме того, при эксплуатации герметических систем производятся периодические осмотры наружных и внутренних поверхностей трубопроводов, баллонов и сосудов с целью выявления трещин, вмятин, расслоений и других дефектов, а также проводятся механические и гидравлические испытания гидравлических систем

Для предотвращения расширения жидкостей в замкнутых объемах на стадии проектирования герметических систем большое внимание уделяется правильному выбору конструкционных материалов изделия, т.е. при расчете прочности изделия учитывается величина коэффициентов теплоемкости и расширения материала, его электропроводность и другие показатели.

 

22. Безопасность работы оборудования под давлением. Предотвращение образования и взрыва горючих систем. Виды опознавательной маркировки и знаков безопасности.

 

МероприятиЯ:

- контроль за изготовлением и состоянием герметических систем;

- предотвращение расширения жидкостей и газов в замкнутых объемах;

- предотвращение образования и взрыва горючих систем;

- использование опознавательной маркировки и знаков безопасности.

 

Предотвращение образования и взрыва горючих систем - еще одно направление обеспечения безопасности эксплуатации герметических систем, находящихся под давлением. Горючая система – это совокупность горючего и окислителя. Самовоспламеняющиеся горючие системы взрываются сразу после соприкосновения горючего вещества с окислителем. На хозяйственных объектах используются следующие способы обеспечения взрывобезопасности при эксплуатации герметических систем:

1) исключение условий образования горючих систем;

2) предотвращение горения в случае образования горючих систем;

3) локализация очага горения.

Для выделения вида опасности герметических систем нормативными документами (ГОСТ 12.4.026-87 и др.) установлены виды и порядок использования на производстве опознавательной маркировки и знаков безопасности. В качестве опознавательной маркировки используются: опознавательная окраска наружной поверхности трубопроводов, баллонов, сосудов; сигнальные цветовые кольца (полосы); отличительные знаки; предупредительные надписи и плакаты.

 

 

 

 

23 Основные  инженерно- технические мероприятия по защите людей от поражения электрическим током.

  1. Основные способы обеспечения недоступности токоведущих частей электроустановок. Виды изоляции.

 

Основными способами обеспечения недоступности токоведущих частей электроустановок и электрических машин являются:

- использование изоляции;

- размещение токоведущих проводов и частей оборудования на недоступной высоте;

- ограждение и экранирование токоведущих частей электроустановок.

Надежность изоляции определяется величиной ее электрического сопротивления. Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), сопротивление изоляции в электроустановках напряжением до 1000 В должно быть не менее 0,5 МОм. Для постоянного контроля используются специальные приборы контроля изоляции (ПКИ).

Виды изоляции: рабочая, дополнительная и двойная, усилительная

1. Рабочая изоляция обеспечивает нормальную работу электроустановок и надежную защиту людей от поражения электрическим током. (эмали, пропиточных лаков).

2. Дополнительная изоляция используется в тех случаях, когда существует угроза повреждения рабочей. (изолирующие втулки, пластмассовые корпуса и другие диэлектрические детали электрических машин. )

3. Двойной изоляцией считается электрическая изоляция токоведущих частей электрических машин, состоящая из рабочей и дополнительной изоляции.

4. Усилительная - улушенная  рабочая обеспечивающая такую же защиту как двойная.

Еще одним способом обеспечения недоступности токоведущих частей электрических установок является прокладка высоковольтных электрических линий, закрепленных на изоляторах на определенной высоте над поверхностью земли (расстояние от земли до низшей точки расположения провода установлено в ПУЭ). Кроме того, применяются ограждения неизолированных проводов в виде шкафов, крышек, кожухов сплошных или сетчатых, ограждений из диэлектриков или металлических ограждений.

 

  1. Виды электрозащитных средств.

Электрозащитные средства подразделяются на:

 

-) изолирующие

-) ограждающие

-) предохранительные

 

Изолирующие: -) основные

                          -) дополнительные

 

Основные – имеют изоляцию, способную выдержать рабочее напряжение (инструменты с изолирующими рукоятками, указателями напряжения).

Дополнительные – неспособные выдержать рабочее напряжение и должны использоваться только вместе с основными (колоши, коврики, изолирующие подставки)

Ограждающие – используются для временного ограждения токоведущих частей установок (щиты, накладки).

Предохранительные – используются для индивидуальной защиты электротехнического персонала ( спец. Руковицы, защитные очки, монтерские пояса и когти).

 

 

  1. Защитное заземление. Принцип действия защитного заземления. Виды заземления. Виды заземлителей.

 

Защитное заземление - преднамеренное электрическое соединение с землей или ев эквивалентом металлических нетоковедущих частей^ которые могут оказаться под напряжением. Принцип действия защитного заземления - снижение напряжения между корпусом или_ другими частями электроустановки, оказавшимися под напряжением, и землей до безопасного значения. Это достигается созданием между корпусом защищаемого устройства и землей электрического соединения с достаточно малым сопротивлением. Область применения защитного заземления — трехфазные трехпроводные сети напряжением до I кВ с изолированной нейтралью и выше 1 кВ с любым режимом нейтрали.

Заземляющее устройство состоит из заземлитель и заземляющих проводников . Заземлитель — это мет. проводник или группа, находящиеся в непосредственном соприкосновении с землей. Различают иссусственные и естественные заземлители.

 

Искусственные заземлители в основном выполняются в виде вертикально погруженных стальных труб диаметром 30...50 мм, уголков размером от 40 х 40 мм до 60 х 60 мм и стержней диаметром 10 ... 12 мм, сваренных по верхним концам горизонтальной соединительной полосой (сечением не менее 4 х 12 мм или круглого сечения диаметром не менее 6 мм).

 

Естественные заземлители — это находящиеся в земле металлические предметы (водопроводы, подземные металлические конструкции зданий и сооружений, обсадные трубы скважин и т.д.).

По расположению заземлителей относительно заземленных корпусов различают выносное (заземлители располагаются на некотором удалении от заземляющего оборудования) и контурное заземление (заземлители располагаются по контуру вокруг заземляемого оборудования на некотором расстоянии друг от друга).

 

  1. Зануление и защитное отключение электроустановок (принципы действия и области применения).

Зануление - преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могу* оказаться под напряжением.

Задача зануления - устранение опасности поражения током в случае прикосновения к корпусу и другим нетоковедущим металлическим частям электроустановки , оказавшимся под напряжением вследствие замыкания на корпус

Принцип действия зануления - превращение замыкания на корпус в однофазное короткое замыкание (т.е. замыкание между фазным и нулевым проводами), с целью вызвать большой ток, способный обеспечить срабатывание защиты и тем самым автоматически отключить поврежденную установку от питающей ,сети. Такой защитой могут быть плавкие предохранители, магнитные пускатели со встроенной тепловой защитой, контакторы в сочетании с тепловыми реле, автоматы, осуществляющие защиту одновременно от токов короткого замыкания и от перегрузки.

Зануление применяют в трехфазных четырехпроводных сетях с изолированной нейтралью, а также в трехпроводных сетях постоянного тока с глухозаземленной средней точкой.

Защитное отключение — быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения током.

При применении этого вида защиты безопасность обеспечивается быстродействующим (0,1 — 0,2 с) отключением аварийного участка или всей сети при однофазном замыкании на землю или на элементы электрооборудования, нормально изолированные от земли, а также при прикосновении человека к частям, находящимся под напряжением. Защитное отключение может служить дополнением к системам заземления и зануления, а также в качестве единственной и основной меры защиты.

Информация о работе Шпаргалка по "Безопасность жизнедеятельности"