Цели и задачи дисциплины "Безопасность жизнедеятельности"

Термины и определения дисциплины "Безопасность жизнедеятельности (БЖД)". Принципы и средства БЖД. Классификация негативных факторов производства. Структурно-функциональная система восприятия и компенсации организмом воздействия факторов среды обитания.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид шпаргалка
Язык русский
Дата добавления 15.04.2014
Размер файла 883,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

- стимулирование за работу по охране труда.

22. Регистрация, учет и расследование несчастных случаев

Несчастным случаем (НС) на производстве называется случай воздействия на работающего опасного производственного фактора.

По тяжести исхода различают НС:

1) c легким исходом: без утраты трудоспособности (микротравмирование); с временной частичной утратой трудоспособности (временный перевод на другую работу), с временной полной утратой трудоспособности;

2) с тяжелым исходом (неполное восстановление здоровья по окончании лечения, инвалидность);

3) со смертельным исходом;

4) с особо тяжелыми последствиями (гибель пяти и более человек).

По количеству травмированных различают НС одиночные и групповые (когда травмируются два человека и более). Расследование и учет несчастных случаев на производстве проводят согласно "Положению о расследовании и учете несчастных случаев на производстве”. Расследованию подлежат несчастные случаи, происшедшие: на территории предприятия; вне территории при выполнении работы по заданию предприятия, а также при следовании на предоставленном предприятием транспорте на работу или с работы. При несчастном случае администрация предприятия создает комиссию в составе начальника цеха (подразделения), инженера по охране труда и общественного инспектора по охране труда, которая обязана в течение 24 часов расследовать обстоятельства и причины несчастного случая, составить акт по спец. форме в четырех экземплярах, разработать мероприятия по предупреждению несчастных случаев и передать их руководителю предприятия на утверждение. Расследование и учет тяжелых, смертельных и групповых (с 2 пострадавшими и более) несчастных случаев производятся комиссией в составе технического инспектора труда, представителя вышестоящей организации, руководителя предприятия и представителя профсоюзного комитета, а также инспектора органа государственного надзора.

23. Ответ-ть собств-ка и работодателя за собл нормативн. треб. по безоп. труда и охране окр. среды

Лица, виновные в нарушении законодательства о труде, правил, норм и инструкций по охране труда, в невыполнении обязательства по коллективным договорам, привлекаются к ответственности: общественной, дисциплинарной, административной, материальной, уголовной.

Административная ответственность - это ответственность перед органами государственного надзора, технической и правовой инспекциями труда; предусматривает наложение штрафа на виновных в зависимости от меры вины.

Дисциплинарная ответственность заключается в строгом выполнении требований трудовой и производственной дисциплины. При нарушениях мерами наказания могут быть: замечание, выговор, строгий выговор; перевод на нижеоплачиваемую работу или смещение с должности сроком до 3 месяцев для рабочих и служащих и до одного года для должностных лиц; увольнение.

Общественная ответственность заключается в отчете работающих перед общественными организациями, общим собранием коллектива или товарищеским судом.

Материальная ответственность заключается в полном или частичном возмещении виновным суммы причиненного ущерба. К уголовной ответственности привлекают в соответствии с уголовными кодексами. В зависимости от степени виновности должностное лицо наказывается: штрафом; исправительными работами на срок до 2 лет; увольнением от должности; лишением свободы на срок до 5 лет.

24. Эколог экспертиза проектов, технологий, м-лов. Этапы

Экологическая экспертиза - это комплексный анализ технологий, материалов, проектов, и другой документации, анализ и оценка результатов запланированной или существующей хозяйственной деятельности, которая делает или может оказывать негативное влияние на окружающую естественную среду. Ее проводят высококвалифицированные специалисты-эксперты с целью определения соответствия материалов действующему законодательству и разработки предложений относительно охраны окружающей среды.

Экологическая экспертиза проводится для предотвращения появления новых, ограничение или ликвидацию существующих негативных источников влияния, на окружающую естественную среду и здоровье населения.

ЭЭ включает 2 этапа:

1) согласование условий природопользования (назначение граничных условий) при выборе места расположения объекта;

Рассматриваются декларация о намерениях и материалы по обоснованию места размещения объекта, представ. заказчиком, и устан-ся: а) возможность размещения объекта, исходя из природ. особенностей терр. и сост. прир. ср. (ПС); б) условия природопользования (ограничения по пользованию прир. ресурсами); в) соответствие предлагаемых решений требованиям закон-ых актов и НТД по ОП. По итогам рассмотрения оформляется заключение о согласовании условий природопользования.

2) гос. ЭЭ (согласование) ТЭО (проектов)

2ой этап ЭЭ проводится по 1му из направлений:

1). согласование документации, т.е. рассмотрение материалов по природопользованию и охране ОПС на соответствие требованиям НТД по ОП, закон-ых актов, условий природопользования, выданных при согласовании места размещения объекта;

2) экоэкспертиза, т.е. анализ документации, составленной на виды деят-ти, оказывающей воздействие, не регламентируемое НД

25. Произв освещение. Осн хар-ки. Треб к сист осв

Правильно спроект и рац вып произв осв оказ положит психофизиол влияние на работающих, способст повыш эффективности и без-ти труда, снижает утомление и травматизм, сохр выс работосп-ть.

Характеризуется кол-венными и кач-венными хар-ками:

1. Кол-венные

световой поток F (лм) характ мощность свет изл

сила света J (кд) J=dF/ простр плотность свет потока точечного источника в пределах элементарного телесного угла

освещенность Е (лк) E=dF/dS поверхностная плотность свет потока на освещаемой горизонтальной и вертик. поверхности.

яркость В (кд/м2) фотометрическая величина, кот-я соответствует психологическому ощущению светимости.

2. Кач-венные

фон - отражает сп-ть пов-ти. ?0.4-светлый фон; 0,4?х?0,2-средний; ?0,2-тёмный

контраст объекта с фоном k - степень различения пов-ти и фона

блескость - ощущение связанное с наличием в поле зрения яркости, значительно превышающей яркость чего то там.

видимость V - способность глаза воспр объект

Разл ест, иск и комбинированное освещение

Системы естест осв:

1) боковое

2) верхнее

3) комбинированное

Системы иск осв

1) общее

2) местное

3) комбинированное.

Требования:

1) дост равномерное распр яркости на раб пов-ти

2) отсутст резких теней

3) в поле зрения д.

4) освещённость равномерна по времени

5) оптим напряжение свет-го потока

6) обесп необх спектр состав света

7) надежность свет установки

8) соотв треб ГОСТ

26. Нормирование произв осв. Осн пар-ры и принципы

Различия естественного, искуствен и комбинированное произв осв.

Системы естест осв:

1) боковое

2) верхнее

3) комбинированное

Системы иск осв

1) общее

2) местное

3) комбинированное.

Естест и иск осв в помещении регл нормами СНиП 23-05-95.

Регламентируются следующие параметры искуственного освещения:

1. освещённость; Е иск = f (d, Ф, К) - освещённость искуств, d - мин р-р различения объекта, Ф - фон - отражает сп-ть пов-ти, К - контрастность - разность яркости объекта и фона.

В основу нормирования осв положены след пар-ры:

1) размер объекта различения - мин р-р, к-рый необх различить при проведении работы

2) хар-ка фона - вел, определ-ая коэф отражения пов-ти (КО), на к-рой расположен объект

КО = F0/Fп, F0 и Fп - отр и падающий свет потоки

3) контраст объекта с фоном (К) характеристика отн-но разности КО фона и объекта

К = (КОо-КОф) /Коо

2. коэффициент пульсации;

3. показптель ослеплённости.

Критерий оценки естественного осв - КЕО - коэф естеств. освещенности - относ-но освещения данной точки внутри помещения к значению наруж осв.

КЕО = Ев/Ен * 100%

27. Методы расчета иск освещения. Конроль произв осв

1. Метод коэф-та исп светового потока

F - потребный световой поток источников света, лм

Еmin - мин нормируемая осв-ть, лк

S - освещаемая площадь помещения, м2

К - коэф-т запаса (снижение сов-ти вследст старения ламп, загряз)

z - коэф-т неравномерности осв, отношение Еср/Еmin

N - число светильников

n - число ламп в светильниках

Uоу - коэф исп свет потока в долях единицы

Исходя из вычисленного значения F, выбираем лампу, которая и обеспечит необходимую освещенность.

Коэф исп светового потока опр индексом помещения:

а и b - длина и ширина помещения

h - высота подвеса светильников над рабочей поверхностью

2. Точечный метод (поверочный расчет)

ЕА - осв пов-ти в точке А

Iб - сила света в направлении от ист к точке А

б - угол между нормалью в пов-ти, к-рой принадлежит точка А

r - расст от светильника до точки А

Для измерения освещенности на рабочих поверхностях применяют специальные приборы, показывающие измеряемую освещенность непосредственно в люксах и называемые люксметрами. Уровень освещенности промышленных зданий измеряется непосредственно на рабочих местах в рабочей зоне. Контроль освещенности производится в сроки, зависящие от характера производства, но не реже 1 раза в год: значения освещенности на рабочих местах сравниваются с величинами, предусмотренными проектом или отраслевыми нормами искусственного освещения.

28. Гиг норм пар-ров микроклимата произв помещений

Микроклимат произв помещений - это климат внут среды этих помещений, к-рый определяется осн пар-рами:

1) температура воздуха

2) относительная влажность воздуха

3) скорость перемещения воздуха

4) температура нагретых поверхностей

5) теплота от расплавленных и разогретых Ме

Основной принцип нормирования - устанавливаются оптим. усл-я для теплообмена с окр ср.

Уравнение теплового баланса:

Q = Qт + Qкон + Qизл + Qисп + Qвв

нагрев одежды (т), конвекция, излучение, испарение, выдых возд

ГОСТ уст:

1. оптимальные параметры микроклимата

обесп норм функционир. и тепловое состояние организма без напряжения реакций терморегуляции

2. допустимые параметры

вызывают переходные и быстрореализуемые изменения функционирования и теплового состояния организма и реакций терморегуляции

При выборе параметров учитывают:

1) время года

· теплое

· холодное и переходное

2) энергозатраты

· физ труд - легкий <150 ккал/ч

средней тяжести 150-250 ккал/ч

тяжелый > 250 ккал/ч

· умственный труд 200 - 250 ккал/ч

Для обеспечения качества воздушной среды. Необходимо правильно выбрать систему вентиляции, рассчитать её параметры, основным из кот. является потребное количество воздуха.

Потребный воздухообмен-количество воздуха, котор. необходимо вводить (или удалять) в помещение в течении часа.

Для оценки качества вентил надо знать реальный воздухообмен

Кратность воздухообмена-число, показывающее сколько раз в течении часа происходит полная замена воздуха.

К=Lф/V,

где Lф-фактический (реальн.) воздухообмен; V-объём помещения.

29. Вредные в-ва. Класс, агр сост, пути пост в организм

ВВ - вещество, которое при контакте с организмом человека, в случае нарушения требований безопасности, может вызвать производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонение состояния здоровья.

Агрегатное состояние вред вещ-тв: в виде паров, газов и пыли.

Классификация в зависимости от применения:

1) пром;

2) сельскохоз;

3) бытовые 4) фармакол;

5) биологические, растительные и животные яды;

6) боевые отравляющие вещ-ва.

В медицине классифиц-т:

1) по способу поступления в организм:

бытовые отравления;

производственные;

инъекционные.

2) по хар-ру воздействия на организм человека:

Общетоксические - отравление всего орг-ма (окись углерода, ртуть)

Раздражающие - раздраж. дыхательного тракта и слизистых (хлор)

сенсибилизирующие - действуют как аллергены (растворители, лаки)

Канцерогены - вызыв раковые заболевания. (никель)

Мутагенные - изменение наследственной инфы (свинец, марганец)

влияющие на репродуктивную систему (ртуть, свинец, марганец)

3) по степени токсичности:

чрезвычайно токсичные;

весьма токсичные;

умеренно-токсичные;

малотоксичные.

По степени воздействия на организм человека вредные вещества разделяются на четыре класса опасности (ГОСТ 12.1.007-76):

1 - чрезвычайно опасные (ПДК< 0,1 мг/м3);

2 - высоко опасные (ПДК 0,1 - 1 мг/м3);

3 - умеренно опасные (ПДК 1 - 10 мг/м3);

4 - малоопасные (ПДК > 10 мг/м3).

ПДК-предельно допустимая концентрация.

При выделении вредных веществ потребный воздухообмен расчитывается: Lв=G/qвыт-qкрит., где q выт - концентрация вещ-ва в вытяжном воздухе, q прит - концентрация этого же вещ-ва в приточном воздухе, G-кол-во выделяемого вред-го вещ-ва (мг/час).

qвыт?ПДК; qприт?0,3ПДК - санитарные требования.

Получили величину потребного воздухообмена: Lв=G/0,7ПДК

30. Нормирование содержания вр в-в в воздухе: ПДК, max-разовые, средне-суточные концентрации, ОБУВ, ВДК, ВДВ

ВВ - вещество, которое при контакте с организмом человека, в случае нарушения требований безопасности, может вызвать производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонение состояния здоровья.

ПДК ВВ в воздухе рабочей зоны - это конц, к-рая при ежедневной работе в продолж 8 часов (41 час в неделю) в течение всего раб стажа не могут вызвать заболеваний или отклонений в сост здоровья.

ПДК СС - контроль в течение 75% времени суток (18 часов) для в-в общетоксичного действия

ПДК МР - в течение 1 часа и для в-в рефлекторного действия

ОБУВ - ориентировано безопасный уровень воздействия. Кст на период, предшест проектированию произв-ва. ОБУВ пересм ч/в 2 года после их утверждения.

ВДК - временно допустимые концентрации - концентрации для веществ, о действии которых не накоплено достаточно информации, полученные расчётным путём нормативы, рекомендованные для использования сроком на 2-3 года.

По степени воздействия на организм человека вредные вещества разделяются на четыре класса опасности (ГОСТ 12.1.007-76):

1 - чрезвычайно опасные (ПДК< 0,1 мг/м3);

2 - высоко опасные (ПДК 0,1 - 1 мг/м3);

3 - умеренно опасные (ПДК 1 - 10 мг/м3);

4 - малоопасные (ПДК > 10 мг/м3).

ПДК - предельно допустимая концентрация.

При выделении вредных веществ потребный воздухообмен рассчитывается: Lв=G/qвыт-qкрит., где qвыт - концентрация вещ-ва в вытяжном воздухе, qприт - концентрация этого же вещ-ва в приточном воздухе, G-кол-во выделяемого вред-го вещ-ва (мг/час).

qвыт?ПДК; qприт?0,3ПДК - санитарные требования.

Получили величину потребного воздухообмена: Lв=G/0,7ПДК

Порядок уст гиг норм:

1. Уст ОБУВ

2. Обоснование ПДК

3. Корректировка ПДК с учетом условий труда

31. Комбинированное действие ВВ

ВВ - вещество, которое при контакте с организмом человека, в случае нарушения требований безопасности, может вызвать производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонение состояния здоровья.

Комбинированное действие - одновр или послед действие на организм неск-ких ядов при одном и том же пути поступления.

Различают неск-ко типов комб дейст:

1. Аддитивное действие

Суммарный эффект смеси, равный сумме эффектов действующих компонентов. Для ядов однонапр действия.

если одно вещество

если несколько

2. Потенцированное действие

Компоненты дейст так, что одно в-во усиливает дейст другого.

3. Антагонистическое

Действие одного в-ва уменьш действие другого

4. Независимое

Результ явл дейст наиболее токсичного в-ва.

Если одновр возд ВВ разнонапр дейст, то проявл эффект комб дейст из вышеперечисл.

32. Вентиляция произ помещений. Задачи. Класс. Осн треб

Вентиляция - орг и регул воздухообмен, обесп удаление из помещения загряз воздуха и подачу на его место свежего.

Задача вентиляции: обеспечение чистоты воздуха и микроклиматических параметров.

Классификация вентиляции:

1. по способу перемещения воздуха

· естест

· механ или принудит

2. по цели

· приточная

· вытяжная

· приточно-вытяжная

3. по месту

· общеобменная

· местная

Требования:

1. кол-во поступившего воздуха равно удаленному Lпр = L выт

2. правильная подача воздуха (рис)

3. нельзя подавать воздух в место конц ВВ

4. система вент не д вызывать перегрева и переохл

5. система д быть отн бесшумной

6. система д быть надежной, долговечной, электробез, пожаробез, взрывобез.

Для обеспечения качества воздушной среды. Необходимо правильно выбрать систему вентиляции, рассчитать её параметры, основным из кот. является потребное количество воздуха.

Потребный воздухообмен-количество воздуха, котор. необходимо вводить (или удалять) в помещение в течении часа.

Для оценки качества вентил надо знать реальный воздухообмен

Кратность воздухообмена-число, показывающее сколько раз в течении часа происходит полная замена воздуха.

К=Lф/V,

где Lф-фактический (реальн.) воздухообмен; V-объём помещения.

ПДК-предельно допустимая концентрация.

При выделении вредных веществ потребный воздухообмен расчитывается: Lв=G/qвыт-qкрит., где qвыт-концентрация вещ-ва в вытяжном воздухе, qприт-концентрация этого же вещ-ва в приточном воздухе, G-кол-во выделяемого вред-го вещ-ва (мг/час).

qвыт?ПДК; qприт?0,3ПДК - санитарные требования.

Получили величину потребного воздухообмена: Lв=G/0,7ПДК

33. Потреб воздухообмен в произв помещениях. Мет контроля

Для обеспечения качества воздушной среды. Необходимо правильно выбрать систему вентиляции, рассчитать её параметры, основным из кот. является потребное количество воздуха.

Потребный воздухообмен-количество воздуха, котор. необходимо вводить (или удалять) в помещение в течении часа.

Для оценки качества вентил надо знать реальный воздухообмен

Кратность воздухообмена - число, показывающее сколько раз в течении часа происходит полная замена воздуха. К=Lф/V, где Lф-фактический (реальн.) воздухообмен; V-объём помещения.

По степени воздействия на организм человека вредные вещества разделяются на четыре класса опасности (ГОСТ 12.1.007-76):

1 - чрезвычайно опасные (ПДК< 0,1 мг/м3);

2 - высоко опасные (ПДК 0,1 - 1 мг/м3);

3 - умеренно опасные (ПДК 1 - 10 мг/м3);

4 - малоопасные (ПДК > 10 мг/м3).

ПДК - предельно допустимая концентрация.

При выделении вредных веществ потребный воздухообмен рассчитывается: Lв=G/qвыт-qкрит., где qвыт - концентрация вещ-ва в вытяжном воздухе, qприт - концентрация этого же вещ-ва в приточном воздухе, G-кол-во выделяемого вред-го вещ-ва (мг/час).

qвыт?ПДК; qприт?0,3ПДК - санитарные требования.

Получили величину потребного воздухообмена: Lв=G/0,7ПДК

При выделение избыточного тепла

При вентиляции избыточное тепло Q расходуется на нагрев поступающего воздуха (изменение температуры с t = tприт до t = tвыт:

Q = c·m (tвыт-tприт),

где m = L·с - масса воздуха.

Отсюда получим:

Обычно бывает известна температура в рабочей зоне tрз, т.е. в объеме пространства, высотой 2м над полом или рабочей площадкой.

Температура вытяжного воздуха определяется по формуле:

tвыт= tрз +?t (H-2),

где Н - высота вытяжных отверстий над уровнем рабочей площадки, ?t = 0,5.1°С/м - температурный градиент по высоте (в задачах принимать ?t = 1°С/м).

При санитарно-гигиеническом контроле вентиляции в зависимости от конкретных условий, особенностей технологического процесса и типа вентиляционного оснащения производственного помещения, должны измеряться следующие параметра воздушной среды:

концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны, температура, относительная влажность и подвижность воздуха, интенсивность теплового облучения, а также следующие параметры вентиляции: скорости и температуры воздушных потоков; число оборотов вентилятора, шум и вибрация элементов вентсистем, концентрация вредных веществ в приточном воздухе.

Контроль параметров воздушной среды следует осуществлять в воздухе рабочей зоны для сопоставления их со значениями, установленной ГОСТ и "Санитарными нормами микроклимата производственных помещений"

34. Акустические колебания. Виды шума. Возд шума на орг Ч

Акуст колебания - как слышимые, так и неслыш колебания упругих сред.

16…20кГц - звуковые

менее 16кГц - инфразвуковые

более 20 кГц - ультразвуковые.

Шумом наз всякий нежелательный звук. С физической стороны это явление, связ с волнообр распр колебаний в упр среде. С физиол - ощущение, вызванное возд на органы слуха.

Виды шума

1. по хар-ру спектра

· широкополосный (белый) - с непр спектром, шир > 1 октавы

· тональный - уже одной октавной полосы

Октавная полоса - полоса частот, у которой отношение верхней граничной частоты к нижней равно 2.

2. по временным хар-кам

· постоянный (ур звука изм по времени на 5дБА)

· непост (изм больше чем на 5 дБА)

колеблющийся

прерывистый

импульсный (< 1 секунды длительность)

Шума явл общебиол раздражителем, способным влиять на все органы и системы организма, вызывая разнообр физиол изменения.

Воздействие шума на организм делят на:

специфические (наступают в звук анализаторе - ушах)

Длительн воздействие шума интенсивностью>80ДБ->потеря слуха.

3 степени потери слуха: А. Лёгкая потеря слуха (в области речевых частот=10-20ДБ); Б. Умеренная (--- // ---21-30ДБ); В. Значительное снижение (более 30ДБ).

неспецифические (возникает в др органах и системах, влияние на психофизическое сост., беспокойство, раздражение, нарушение кровообращения, т.к. сужаются капилляры, замедление зрительно моторной реакции, изменение в структуре головного мозга).

Поражение органов слуха опр гл образом интенсивностью щума. Осн случаи поражения шумом зависят от уровня звук давления дБ:

шум с уровнем звук давления 30…35 дБ не беспокоит Ч

1. повышение 40…70дБ - нагрузка на нервную систему, ухудшения самочувст, неврозы

2. более 80 дБ - потеря слуха, повышение артериального давления

3. более 140 дБ - разрыв барабанной перепонки

4.160 дБ и более - смерть

35. Норм произв шума. Методы и средства защиты от шума

Гигиеническое нормирование шума осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ.

Виды нормирования шума:

1. По предельному спектру (при постоянных шумах)

Нормируются уровни звукового давления в восьми октавных полосах со средними геометрическими частотами: 63,125,250,500,1000, 2000,4000,8000.

Совокупность звукового давления в восьми октавных полосах называется предельным спектром.

2. Нормирование непостоянного шума (уровень зв. В ДБА)

Нужен для примерной оценки, если не известен спектр звука. Для канального и импульсного шума допустимые уровни принимаются на 5 ДБ меньше нормативов шума.

Для оценки акустической энергии, кот-я воздействует на Ч за определённый период времени используется доза шума, скорректированная по шкале А шумомера. Д=Ра*Т, где Ра-звуковое давление, соответствующее уровню зв. в ДБА, Т-время.

Доза шума (Д= (Па^2) *час) - интегральная величина, учитывающая аккустическую энергию, воздейств на чел за опред период времени.

Ддоп= ( (РАдоп) ^2) *Т-допустимая доза шума.

РАдоп - значение звукового давления, соответст-ее допустимому ур звука.

Средства защиты:

1. Защита количеством - уменьшение звук-ой мощности, снижение за счёт конструктивных изменений в электр машинах

2. Рациональная планировка - шумные производства располагают далеко от помещений где необходим низкий ур шума; в городе шумное предприятие должно находиться внутри города.

3. Акустическая обр-ка помещений - увеличение площади звукопоглощения на внутренних поверхностях звукопогл - их поверхностей или внутри помещения устанавлив-ся штучные звукопоглощатели. Материал - пористый, поры открыты со стороны звука.

4. уменьш шума на пути распр-звукоизолирующие ограждения (стены, кожухи)

5. Глушение шума: - адсорбционные, - реактивные,-комбинир-ые

6. Экранирование-образование за экраном тени, када звуковые волны проникают частично

7. Индивидуальные - наушники, каски, шлемы, костюмы (выше 135ДБА)

36. Воздействие инфразвука на организм человека. Измеряемые и нормируемые параметры

Инфразвук - область акуст колебаний с частотой ниже 20 Гц.

Возн при работе вентиляторов, компрессоров, ДВС, турбин.

Инфразвук явл составной частью спектров шумов многих ТП.

Действия на Ч:

Ощущение раскачивания

Поворот глазных яблок

Ощущение тревоги и ужаса

Выше 150дБ (интенсивность)

Нарушение функций мозга

Влияние на органы пищеварения

На сердце

На зрение

На дыхание

180-190 дБ - смерть (разрыв легочных альвеол)

При частоте 4-15 Гц совп с частотами желудке, легких, сердце, печени, что приводит к гибели.

При 7 Гц совп с ритмом биотоков мозга, что вызывает нервно-псих явления.

Гиг регламентация произв по сан нормам, к-рые задают для пост инфразвука пред доп уровни звук давления на раб местах для разл видов работ, а также в жилых и общ помещениях.

Нормирование производится по уровню интенсивности со среднегеометрическими частотами: 2,4,8,16 Гц - не больше 105 дБ; 31,5Гц не больше 102дБ

Методы борьбы:

1) изоляция источников

2) дистанционное управление тех процессами

3) глушители

37. Воздействие ультразвука на организм человека. Измеряемые и нормируемые параметры

Ультразвук - область акуст колебаний с частотой более 20 Гц

Ист явл генераторы ультразвук колебаний для выполнения технологических операций, генераторы в лит цехах, дефектоскопия, сварка, резка Ме.

Оказывает наблагопр возд на организм Ч. М приводить к функц нарушениям нерв сист, гол мозга, изм артериального давления, состава крови, потери звук чувствительности, повышение утомляемости, влияет на обменные процессы, на терморегуляцию.

Ультразвук 100кГц-1000МГц приводит к поражению нервного и сосудистого аппарата.

Классификация:

1. по част спектру

низкочаст 80-100 кГц

высокочаст выше 100 Гц

2. по способу распр

воздушный

контактный

Защита от ультразвука:

1) Дистанционное управление аппаратурой с ультразвуком

2) Экранирование

3) Контроль уровня ультразвука

4) помещение установок в спец кабины

Измеряют уровень ультразвука на высоте 1,5 метра в нескольких точках (больше 4 точек). Уровень зв. давления не должен превышать 80 дБ при частотах (31,5-100) кГц.

38. Мех колебания. Вибрация. Типы вибр и возд на Ч

Вибрация - процесс распространения механических колебаний в твёрдом теле, или колебательное движение материальных точек или тел. Источники вибраций - производственное оборудование, машины.

Вибрацию характеризуют 4 параметра:

1. частота (f, Гц);

2. Амплитуда смещения (А (t), м);

3. Скорость (V (t), м/сек);

4. Ускорение (щ (t), м/сек^2)

Классификация:

По способу передачи вибрации на человека: - общая; - локальная (ноги или руки).

По направлению: - вертикальная; - горизонтальная (более опасная)

По времени воздействия: - постоянная; - непостоянная.

По характеру спектра: - узкополосная; - широкополосная; - низкочастотная (8-16 Гц); - среднечастотная (31-63 Гц); - высокочастотная (250 - 1000 Гц).

По способу возникновения: - транспортная; - транспортно-технологическая; - технологическая.

Воздействие вибрации на человека:

возможен разрыв различных органов

вывихи суставов

при долговременном воздействии вибрации с частотой 250-350Гц возникает вибрационная болезнь, при которой возникает изменение в костях, смещение органов брюшной полости и поражение мышц, пропадает чувствительность конечностей, вызывает инвалидность.

39. Нормирование вибр. Защита от вибр

Вибрация - процесс распространения механических колебаний в твёрдом теле, или колебательное движение материальных точек или тел. Источники вибраций - производственное оборудование, машины.

Вибрацию характеризуют 4 параметра:

1. частота (f, Гц);

2. Амплитуда смещения (А (t), м);

3. Скорость (V (t), м/сек);

4. Ускорение (щ (t), м/сек^2)

Гиг нормирование регл пар-ры вибр и правила работы с виброопасным обор. (ГОСТ, СН)

Норм пар-рами явл средние квадратичные значении виброскорости (и их лог уровни) или виброускорения (для локал вибраций).

Логарифмичекий уровень вибрации по скорости Lвс=20 lg V/V0

По ускорению: Lвс=20 lg W/W0

Защитные мероприятия:

1. Воздействие на источник возбуждения вибрации (снижают возбужд. силу)

2. отстройка от режима резонанса (частота должна быть больше 1000Гц)

3. вибродемпфирование (увеличение сопротивления мех-ой сист.)

4. динамические гашения колебаний (уменьшение размаха вибрации)

5. изменение конструктивных параметров (увеличение массы, увеличение жесткости)

6. активная виброзащита (дополнительные источники вибрации в противофазе с той которую гасим)

7. Виброизоляция (материалы с большим внутренним трением (резина, пробка, войлок, асбест, стальные пружины) резина, асбест)

8. спецодежда

40. Ионизирующие излучения. Виды ион изл, осн хар-ки

ИИ - изл, взаимод к-рого со средой прив к образованию зарядов противопол знаков.

Источники:

1. природные (космич изл, горные породы, глубокие воды)

2. искусственные: а) Медицинские (для диагностических ирадиотерапевтических аппаратов,); б) Технологические (АЭС, специальные генераторы ионизацион изл-ий)

Особенности:

1) высокая ионизирующая сп-ть

2) выс проникающая сп-ть

Виды:

I. Корпускулярное:

· альфа - изл - поток ядер гелия, испускаемых вещ-вом при радиоактивном распаде или ядерных реакциях

пробег в воздухе 8-9 см, проник 0,05 мм, скорость 20 000 км/с, энергия 2-8 МэВ.

· бэта-излучение-поток электронов или позитронов.

пробег 18м, проник 20 см, скорость 150 000 км/с, энергия 3-3,5 МэВ, ионизирующая способн в 3 раза меньше чем у альфа.

· нейтронное изл: а) упругое (при взаимод-ии нейтрона с ядром нейтрон не поглощается, а рассеивается теряя энергию).

Б) Неупругое (нейтрон поглощается ядром, образуя составное ядро, время жизни которого =10^ (-17) сек. Образуется вторичное излучение)

Пробег у нейтронного изл.: 120м, проникающая способность10 м, скорость 300 000 км/с

II. Электромагнитное (фотонное) излучение

· рентгеновское - сочетание тормозного и характеристического излучений. (Возникает в рентгеновских трубках, в ускорителях электронов, в электро-лучевых трубках)

выс скорость и проник сп-ть

· гамма - частицы - фотонное изл., испускаемое при ядерных превращениях

выс проник сп-ть больше рентгеновского, скорость соизм со ск света, энергия=0,01-3 МэВ, длина волны меньше, чем у рентгеновского, но маленькая ионизирующая способность.

41. Действие ИИ на организм. Внешнее и внутреннее

Ионизационное излучение - изл, взаимодействие к-рого со средой приводит к образованию зарядов противопол знаков.

Источники:

1. природные (космич изл, горные породы, глубокие воды)

2. искусственные: а) Медицинские (для диагностических ирадиотерапевтических аппаратов,); б) Технологические (АЭС, специальные генераторы ионизацион изл-ий)

Особенности:

1) высокая ионизирующая сп-ть

2) выс проникающая сп-ть

Возможны следующие нарушения биологич-их процессов при воздействии ИИ на Ч:

1) Нарушение функции кроветворения;

2) нарушение свертываемости крови;

3) Расстройство желудочно-кишечного тракта;

4) Истощение организма.

Внешнее облучение - облучение происходит, когда источник радиации расположен вне организма и не попадает внутрь. (Ему подвергаются те, кто работает на рентгеновских аппаратах, ускорителях и т.д.)

Внутреннее облучение - действует при попадании радиоактивных веществ во внутрь организма (через воздух, пищу, ч/з кожу)

ИИ может вызывать два вида отрицательных эффектов:

1. Детерминированные пороговые эффекты - если Ч подвергается облучению в течении всей жизни больше 0,1 З (Зиверта) в год

лучевая болезнь, лучевой ожог, луч катаракта

2. Стохастические беспороговые эффекты (нет дозового порога, и тяжесть проявления от дозы не зависит)

42. Ионизирующие излучения. Дозы ИИ и единицы их изм

Ионизационное излучение - изл, взаимодействие к-рого со средой приводит к образованию зарядов противопол знаков.

Источники:

1. природные (космич изл, горные породы, глубокие воды)

2. искусственные: а) Медицинские (для диагностических ирадиотерапевтических аппаратов,); б) Технологические (АЭС, специальные генераторы ионизацион изл-ий)

Особенности:

1) высокая ионизирующая сп-ть

2) выс проникающая сп-ть

Единицы активности и дозы ионизирующих излучений:

1. Активность ИИ - число спонтанных ядерных распадов в ед времени (число распадов/сек = Бк)

А = N/t

2. Экспозиционная доза - характ-ет источник излучения по эффекту ионизации, т.е. сколько пар одного знака обр в воздухе. (Кл/кг =3,88*1000* р)

Дэксп=Х = dQ/dm,

Q-полный заряд ионов одного знака, dm-масса объёма воздуха, в котором находятся ионы.

X = Кг*А*t/ (r^2) - экспозиционная доза на рабочем месте.

Кг - постоянная изотопа, r-расстояние от источника, t-время, А-активность.

Р=dX/dt= [р/час] - мощность экспозиционной дозы

3. Поглощенная доза - кол-во энергии ионизирующего изл-ия поглощённого единицей массы облучаемого вещ-ва.

Дпогл = dE/dm (Дж/кг = Гр - Грей) - средняя энергия, переданного излучения веществу в некотором единице объема массой m.

4. Эффективная доза (Н) - величина, для оценки опасности хронического облучения.

Дэф=Н = Д погл*Wi

Wi - коэф, характ вид изл. Для рентген=1, для б и в=20, для нейтронного= (5-20)

5. Эквивалентная эфф доза - учит возд на разл части организма и даёт суммарный эффект облучения для организма.

Д экв = ?Дэф* Wт

Wт - коэф, учит на какую часть орг возд ИИ (костный мозг, толстая кишка, лёгкие, желудок=0,12; щитовидка=0,05; кожа и кости=0,01; гонады=0,2)

43. Категории облучаемых лиц и нормирование ИИ. Методы защиты. Мет и приборы обнар и изм ИИ.

Регламентируются 3 категории облучаемых лиц:

А - персонал, лица, раб с источником ИИ;

Б - персонал (ограниченная часть населения), нах в сфере возд источника ИИ;

В - население района, края, области, республики, включая гр. А и Б.

Для категории уст три класса нормативов: основные пределы доз (ПД), допустимые уровни, контрольные уровни.

Нормируемый параметр - эффективная доза:

Гр. А: 20 млзв в год, за любые последовательно прошедший пять лет, и не более 50 млзв в год.

Гр. Б: 1 млзв в год, за любые последовательно прошедший пять лет, и не более 5 млзв в год

Гр. В: не более ј дозы гр. А

Методы защиты от ионизирующих излучений:

1) Метод защиты количеством, т.е. использ-е источников с миним. выходом излучения, сюда отн. и герметизация.

2) Защита временем (т.е. уменьшение времени контакта)

3) Экранирование (свинец, бетон)

4) Защита расстоянием

5) Дистанционное управление

6) Зонирование территории.

Приборы для измерения или контроля подразделяются на:

1. Индивидуальный дозиметры (измер. экспозиционную или поглощенную дозу излучения, мощность этих доз)

2. радиометры (измеряют плотность потока ионизир-го изл);

3. спектрометры (измеряют распределение энергии ИИ по времени, массе и заряду элем. частиц);

4. Рентгенометры (измеряют мощность экспозиционной дозы)

5. универсальные приборы (дозиметры + другие);

6. устройство детектирования.

Применяются следующие методы регистраций излучений:

ионизационный (основан на явлении ионизации газов под воздействием ионизационных излучений с образование положительных ионов и электронов).

химический (основан на измерении изменений цвета, происходящих с веществом под воздействием излучения.)

фотографический метод (основаны на измерении степени почернения фотоэмульсии под воздействием ИИ).

сенсиляционный метод (При ИИ некоторые вещ-ва испучкают фотоны видимого света и образуются вспышки).

44. Особенности воздействия лазерного излучения на организм человека. Нормирование. Защита

Лазерное изл-е - электромагнитное изл-е длиной волны = 0,2-1000 мкм. Осн. источник - оптический квантовый генератор (лазер).

Биологическое действие зависит от характеристик излучателя и условий облучения.

Различают эффекты воздействия:

термическое (тепловой механизм действия, повреждение участков кожи, особенно пигментных)

фотохимическое (поражение сетчатки длиноволновым излучением 1,4 мкм)

нетермическое (электрические и фотоэлектрические эффекты при малых дозах выражаются в гол болях, нарушении сна)

ударно-аккуст (1ая ударная волна м привести к разрыву внутренних органов)

Нормирование.

За норму принимается энергетическая экспозиция - отношение энергии излучения (Дж), падающего на рассматриваемый участок (Дж/м2)

Защита.

3. изоляция источника

4. изоляция рабочих

5. хорошая вентиляция

6. окраска стен

7. яркое освещение

45. УФ изл. Возд на орг Ч. Нормирование. Защита

Ультрафиолетовое излучение - невидимые глазом э/м изл от 420 до 100 мкм.

Общие свойства:

1) высокая хим активность

2) большая проник сп-ть

3) убивает микроорганизмы

4) в больших дозах оказ отриц дейст

Положит дейст (10% в свете)

усиливает процесс обр витамина D

активно влияет на синтез гормонов

благопр влияет на эндокрин сист и ЦНС

бактерицидные ф-ии

Отриц дейст

при большой дозе ожоги

при длит обл умер дозами вызывает старение

Различают области:

А - слабое биол изл-область бактерицидного действия

В - сильное эритемное (загар) и бактерицидное действие

С - зона акт действия на ткани, белки, липиды, чувствительность колбочек (дневное зрение) и на палочек (ночное зрание)

Нормирование:

А < 10 Вт/м2

B < 0,05 Вт/м2

C < 0,01 Вт/м2

Меры защиты:

· экранирование источника

· экранирование персонала

· спец окраска помещений

· рац положение раб мест и режим работы

· СИЗ (хлопок, лен, кремы, мази, очки с сод свинца)

· приборы контроля: дозиметры, радиометры

46. Инфракрасное изл. Возд на орг Ч. Нормирование. Защита.

ИК предст собой э/м изл с длиной волны 420-0,8 мкм, оказывает на организм тепловое воздействие Любое нагретое тело обл ИКИ.

Биол дейст:

1. при длинновол изл

повыш тепм тела на 1,5-2 градуса

2. наибольш проник сп-ть 1,4 мкм

наблагопр возд на мозг (солнечный удар)

При длит пребывании Ч в зоне теплового излучения и при выс темп наблюдается:

· нарушение теплового баланса

· нарушение работы терморегул аппараты

· осложнение работы серд-сосуд и центральной нервной систем.

· усиливается потоотделение - потеря солей

Нормирование осущ в зав-ти от

1) спектра изл

2) интенсивности потока

3) величины изл пов-ти

4) длит-ти обл

5) размеров объекта

Защита:

1. термоизоляция горячих поверхностей

2. прим экранов на пути горячей энергии

по способу погл тепла:

теплопоглощающие

теплоотражающие

теплоотводящие

3. охлаждение тепло-излучающих пов-тей

4. защит расстоянием

47. Э/м изл. Источники. Осн пар-ры. Возд на организм Ч

Излучение в диапазоне от 60кГц до 300ГГц.

Источники:

2. естественные (природные): атмосферное изл, радиоизл Солнца и галактик, эл и магн поля Земли

3. искусственные (антропогенные): ЛЭП, устр-ва зашиты и автоматики, изм приборы, быт приборы, соленоиды, импульсные установки.

Параметры:

1. частота f - Гц

2. напряженность эл поля E - Вт/м

магн поля Н - А/м

3. плотность потока энергии J = E*H=Вт*м^2

Пространство вокруг источника эл. поля подразделяется на зоны:

ближняя зона (зону индукции); R<1/6л (электрич. и магнит-ые поля ещё не зависят друг от друга)

ср зона (интерференции) 1/6л < R< 6л

дальнего (зону излучения). R> 6

Вредное воздействие эл. магнитных полей

1) тепловое

в пост эл поле атомы и молекулы тканей Ч поляризуются, полярные молекулы ориент-ся в направлении силовых линий, поял ионные токи. Отсюда нагрев тканей Ч и тепловой эффект как следствие поглощения энергии поля.

в перем поле нагрев происх за счет поляр и токопроводимости

2) специфическое воздействие

Эл. магн. поле изменяет ориентацию молекул, тем самым ослабляет их биохимическую активность белковых молекул. В рез-те набл-ся изм структуры клеток крови, влияет на эндокринную систему и образует ряд др. забол-й.

Проявл в виде:

1) изм стр-ры клеток

2) изм стр-ры эндокрин железы

3) троф заболевания (выпадение волос, ногтей)

4) боли в сердце

5) уменьш частоты пульса, повыш давления

6) Судороги

48. Нормирование э/м излучений. М и ср защиты

Излучение в диапазоне от 60кГц до 300ГГц.

Источники:

1. естественные (природные): атмосферное изл, радиоизл Солнца и галактик, эл и магн поля Земли

2. искусственные (антропогенные): ЛЭП, устр-ва зашиты и автоматики, изм приборы, быт приборы, соленоиды, импульсные установки.

Нормирование ЭМП:

Эл. маг. изл. нормируются в соот-ии с санитарными нормами и правилами по след-м парам-ам:

1) по энергетической нагрузки, к-я опр-ся интенсивностью эл. маг. изл. и временем его воздействия на ч-ка. (для людей, которые работают в электромагнитных полях, кроме беременных, до 18 лет и проходящих осмотр)

ЭН=J*T - суммарный поток энергии, проходящий ч/з единицу площади за единицу времени.

2) по знач-ям интенс-ти эл. маг. изл. (применяется для всех, кроме работников в электромагнитных полях)

Опасность действия эл. маг. изл. на ч-ка в диапазоне частот 60кГц.300МГц оцен-ся напряженностью его составляющих: электрическая (ЭНе=E^2*T= (В/м) ^2*час) и магнитная (ЭНм=Н^2*T= (А/м) ^2*час);

В диапазоне частот 300 МГц.300 ГГц поверхностной плотностью потока энергии (ППЭ=ЭН/Т) излуч-я и создаваемой им энергетической нагрузкой (ЭН). Напряженность эл. маг. поля в диапазоне частот 60кГц-300МГц на рабочих местах персонала в течении рабочего дня не должна превышать установл-х предельно допуст-х ур-ней (ПДУ).

В области промышленных (индукционных) частот учитывается только величина напряжённости электрического поля.

Для защиты ч-ка от воздействия ЭМ полей предусматр-ся следующие способы и средства:

уменьш-е параметров излуч-я в самом ист-ке излуч-я

экранир-е ист-ков излуч-я; экранир-е рабоч. места

огранич-е времени пребывания персонала в рабоч. зоне

увелич-е расст-я м/у ист-ком излуч-я и персоналом

примен-е средств предупреждающей сигнализации

выделение зон излуч-я

Средства индивидуальной защиты (очки, халаты)

49. Стат электричество. Ист. Опасности. Норм. Защита

Статическое электричество - это совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности и в объеме диэлектрических и полупроводниковых материалов или на изолированных проводниках. Постоянное электростатическое поле (ЭСП) - это поле неподвижных зарядов, осуществляющее взаимодействие между ними. Возникновение зарядов статического электричества происходит при относительном перемещении двух находящихся в контакте тел, кристаллизации, а также вследствие индукции.

ЭСП (электростатическое поле) характеризуется напряженностью (Е), определяемой отношением силы, действующей в поле на точечный электрический заряд, к величине этого заряда (В/м).

В зависимости от источников образования они могут существовать в виде собственно электростатического поля (поля неподвижных зарядов) или стационарного электрического поля (эл поле пост тока).

Наиболее чувствительны к электростатическим полям нервная, сердечно-сосудистая и др системы организма.

У людей встречаются разнообразные жалобы: на раздражительность, головную боль, нарушение сна, снижение аппетита и др. Характерны своеобразные "фобии", обусловленные страхом ожидаемого разряда, эмоц возбудимость.

Допустимые уровни напряженности электростатических полей установлены в специальном ГОСТе ССБТ. Они зависят от времени пребывания на рабочих местах.

Предельно допустимый уровень напряженности электростатических полей (Епред) равен 60 кВ/м в 1 ч.

Защита:

заземлением металлических и электропроводных элементов оборудования;

увеличением поверхностной и объемной проводимости диэлектриков;

установкой нейтрализаторов статического электричества.

Более эффективным средством защиты является увеличение влажности воздуха до 65-75%, если позволяют условия технологического процесса.

Индивидуальные средства защиты: антистатическая обувь, антистатический халат, заземляющие браслеты для защиты рук и другие средства, обеспечивающие электростатическое заземление тела человека.

50. Возд эл тока на Ч. Факторы, вл на исх поражения током

Проходя ч/з тело человека, эл ток оказывает сложное воздействие:

1. термическое

ожоги отд участков тела

нагрев до выс темп кровенос сосудов, нервов, сердца, мозга…

2. электролитическое

разложение орг жидкости (в т. ч. крови), что сопр нарушением физ-хим св-в

3. биологическое

расслоение, судороги,разрывы разл тканей (мыщцы, сосуды легких…)

Различают электротравмы:

a. местные

Эл ожог

Электрические знаки (жёлтые или тёмные пятна на коже)

металлизация кожи

механическое повреждение (без потери сознания; с потерей сознания, но не пропадает дыхание и сердцебиение; полная потеря сознания (без дыхания и пульса); клиническая смерть)

b. общие

эл удар (возд эл током тканей, сопр судорожным сокр мыщц)

Факторы от которых зависит исход поражения Ч:

1. Длительность

2. Род тока (пост или переем)

Наиболее опасен перем до 400 В

На частоте 50 Гц порог: для переменного 0,6-1,5 мА; для пост-го 5-7 мА

3. Частота

Наибольший вред 50-100 Гц

4. Сила тока

Три основных порога действия:

ощущения 1-1,5мА

неотпускающего тока 20 мА

дефибриляции (смерть) 80-100 мА

4. Путь прохождения ч/з тело Ч

5. Состояние окр среды

6. Физ состояние Ч

Основные причины поражения Эл. током:

Случайное прикосновение;

2) Появление напряжения на отключ-ых установках из-за ошибок;

3) Появление напряжения из-за повреждения изоляции;

4) Шаговое напряжение.

51. Осн схемы ЛЭП. Схемы прикосновения Ч к ЛЭП

Для эксплуатации д\разрешено применение 2 вида сетей:

1. Трёхфазная трёхпроводная с изолированной нейтралью

2. Трехфазная четырёхпроводная с глухозаземлённой нейтралью

Изолированная нейтраль - не присоединяется к заземлённому устр-ву или присоед к нему ч/з приборы, сигнализация и подобные устр-ва с большим сопротивлением. Глухозаземл нейтралью наз нейтраль генератора или трансф, присоед к заземл утр-ву ч/з малое сопротивление.

Рис. Прикосновение человека к проводу трехфазной трехпроводной сети с изолированной нейтралью: а - при норм-м режиме; б - при авар-м режиме

Если r1=r2=r3=rз, То I=Uф/ (Rch+rз),

где Rch-сопротивление Ч (?1000 Ом), rз-сопротивление заземления (4 Ом-защитное, 10 Ом - рабочее).

Если r1?r2?r3?rз, то I=Uф*Gч*,

где g1-роводимость фазы, к которой прикоснулся Ч, g2,g3-проводимость смежных фаз. Gч - проводимость человека (1/1000) См

Рис. Прикосновение человека к фазному проводу трехфазной четырехпроводной сети с глухозаземленной нейтралью: а-при норм-м режиме; б-при авар-м

I=Uф/ (Rch+r0), r0-сопротивление заземления нейтрали (?10 Ом)

В нормальном режиме наиболее безопасным является трёхфазная трёхпроводная сеть с изолированной нейтралью. Но четырёхпроводную используют чаще, т.к. преимущества трёхпроводной тяжело реализовать.

Возможны 2 вида прикосновения Ч к линиям электропередач:

1) Двухфазное (Между двумя фазами)

2) Однофазное (м/уфазой и нулевой точкой)

Двухфазное включение, как правило, более опасно, поскольку к телу человека прикладывается наибольшее в данной сети напряжение-линейное.

При двухфазном прикосновении определяется только сопротивление человека.

Однофазное прикосновение в сетях с изолированной нейтралью.

, r - сопротивление фазы.

По требованию безопасности: r ? 0,5

Прикосновение в сетях с заземленной нейтралью (при однофазном прикосновении).

, rH ? 4 Ом - сопротивление заземления нейтрали.


Подобные документы

  • Обобщение научных и практических достижений в новой области знаний – безопасности жизнедеятельности. Понятия, термины и определения. Защита человека и его среды обитания в техносфере от негативных воздействий антропогенного и естественного происхождения.

    учебное пособие [1,1 M], добавлен 23.02.2009

  • Цели и задачи введения в школьную учебной программу дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Факторы риска окружающей среды, влияющие на здоровье человека. Условия трудовой деятельности человека и главные негативные факторы производственной среды.

    контрольная работа [29,3 K], добавлен 25.07.2009

  • Влияние среды обитания и окружающей природной среды на жизнедеятельность человека. Основы физиологии труда. Воздействие на человека опасных и вредных факторов среды. Основы техники безопасности. Правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности.

    методичка [160,0 K], добавлен 17.05.2012

  • Защита человека в техносфере от негативных воздействий антропогенного и естественного происхождения и достижение комфортных условий жизнедеятельности как предмет изучения безопасности жизнедеятельности. Воздействие и нормирование негативных факторов.

    презентация [133,2 K], добавлен 03.09.2015

  • История возникновения научной и учебной дисциплины. Признаки опасности. Принципы БЖД. Виды негативных воздействий в системе "Человек - Среда обитания". Понятие "риск". Определение риска. Методы выявления производственных опасностей.

    реферат [56,1 K], добавлен 09.06.2002

  • Задачи безопасности жизнедеятельности: идентификация, защита и ликвидация опасности. Презумпция потенциальной опасности деятельности. Угрозы естественного и антропогенного происхождения. Оценка рисков по результату воздействия негативных факторов.

    презентация [254,8 K], добавлен 28.04.2014

  • Основные понятия, термины и задачи предмета "Безопасность жизнедеятельности". Классификация опасных и чрезвычайных ситуаций (ЧС). Правовое регулирование национальной безопасности и единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС.

    реферат [32,7 K], добавлен 10.03.2009

  • Состояние воздушной среды, питьевой воды, образование и движение отходов. Экологическая безопасность на производстве. Оценка возможных негативных и техногенных факторов в районе проведения работ. Безопасность работ в районе чрезвычайных ситуаций.

    курсовая работа [261,7 K], добавлен 28.09.2015

  • Цель, задачи, предметы изучения, средства познания дисциплины безопасность жизнедеятельности. Обеспечение безопасности человека в современных экономических условиях. Метод определения носителей опасности, способы защиты человека и технических систем.

    контрольная работа [26,2 K], добавлен 07.06.2009

  • Сущность и задачи безопасности жизнедеятельности как научной дисциплины. Причины возникновения и особенности природных катастроф и чрезвычайных происшествий. Влияние курения, наркомании, алкоголизма на здоровье человека. Коллективные средства защиты.

    контрольная работа [62,3 K], добавлен 09.01.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.