Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
819
Добавлен:
25.05.2015
Размер:
15.21 Mб
Скачать

25.3. Методика расчета средств безопасности

Метод - это путь или способ достижения цели. Наиболее распространен­ным и методами обеспечения безопасности жизнедеятельности являются адап­тация человека к окружающей среде и нормализация зоны действия опасных и вредных факторов, т.е. производственной среды.

Средства — это конкретная реализация методов, конструктивное, органи­зационное, материальное воплощение. Средства обеспечения безопасности подразделяют на средства коллективной и индивидуальной защиты.

Технические средства безопасности подразделяются на средства управле­ния, информационные средства, средства защиты от опасных зон, средства ре­гулирования микроклимата и дополнительные средства.

Средства регулирования микроклимата: кондиционеры, вентиляторы, ото-пители, пылеотделители, аспираторы и др. поддерживают требуемые пара­метры воздушной среды и относятся к средствам коллективной защиты.

Дополнительные средства используют при техническом обслуживании и ремонте машин, при ликвидации отклонений от нормального протекания тех­нологического процесса: крючки, чистики, подставки, упоры и др.

Особый интерес представляют средства защиты от опасных зон.

Средства защиты от опасных зон могут встраиваться в оборудование или являться частью строительного решения. Они подразделяются на ограждающие устройства, тормозные устройства, предохранительные устройства и сигнали­зирующие устройства (рис. 25.3).

Технические средства безопасности

v

т

v

v

Средства управления

Информаци­онные свелсгва

Средства защиты от опасных зон

Средства ре­гулирования микзоклкма

Дополни­тельные средства

Ж

Ограж­дающие устрой­ства

Ж

Тормоз­ные уст­ройства

Ж

Предохра­нительные устройства

Ж

Сигнали­зирующие устройства

Рис. 25.3. Технические средства безопасности

Конструкция защитных устройств должна быть такой, чтобы при отказе его отдельных элементов действие других не прекращалось.

Средства защиты не должны снижать производительность труда, ухуд­шать условия наблюдения за технологическим процессом.

Защитные ограждения, приспособления и устройства должны исключать: возможность соприкосновения работника с движущими частями оборудования;

431

выпадение (вылет) деталей, рабочих органов; попадания частичек обрабаты­ваемого материала на человека; возможность травмирования при смене рабочих органов инструментов. Классификация ограждений приведена на рис. 25.4.

Оградительные устройства

\

i

Ф

\

стационар-ные(несъёмны е)

подвижные (съёмные)

переносные (временные)

кожух вен­тилятора корпус элек­тродвигателя корпус насо­са и др.

закрывают доступ в рабочую зону при наступлении опасного момента

используют при ремонт­ных работах

Рис. 25.4. Защитные ограждения

Ограждения защищают оператора от механических воздействий движу­щихся и вращающихся частей, высоких или низких температур, повышенных уровней излучения, агрессивных химических веществ, биологических вредно­стей. К ним относятся: кожух; крышка; решётка; сетка; капот; перила; барьеры; экраны; жалюзи; козырьки и др. Они могут быть сплошные, несплошные, про­зрачные, непрозрачные, стационарные, съёмные, открываемые, раздвижные.

Ударная нагрузка Рогр на ограждение в случае отлёта обрабатываемой де­тали, инструмента, разрыва абразивного круга определяется по формуле [19]

(25.9)

где т - масса детали, инструмента, круга, кг; иокр - окружная скорость вращения, м/с; R0 - радиус центра тяжести детали, м.

Ударная (центробежная) сила отлетающей детали определяется из выражения

Pотл=м -

д

(25.10)

где ид - скорость движения детали, м/с;

R - радиус кривизны траектории отрыва детали, м.

По найденному значению Рогр и Ротл определяют толщину стенки ограж­дения (табл. 25.2).

432

Таблица 25.2 - Зависимость толщины стенки ограждения из листовой стали от ударной нагрузки

Ударная нафузка, кН

Толщина стенки, мм

Ударная нагрузка, кН

Толщина стенки, мм

4,91

1

73,5

10

8,33

2

80,36

11

14,6

3

96,04

12

17,5

4

102,9

13

26,67

5

115,64

14

31,16

6

139,16

15

39,69

7

159,74

16

47,04

8

188,16

17

61,74

9

205,8

18

Посредством блокировки можно предотвратить запуск при включённой пе­редаче, начало движения при открытых дверях, включение рабочих органов при снятом ограждении или нахождение человека в опасной зоне. Они могут быть механические, пневматические, электрические, фотоэлектрические, гид­равлические и др.

Блокировки должны отвечать следующим требованиям: исключать воз­можность выполнения операций при незафиксированном рабочем материале или его неправильном положении; не допускать самопроизвольных перемеще­ний; выполнение следующего цикла до окончания предыдущего; обеспечивать останов, невозможность пуска при снятых ограждениях; обеспечивать удержа­ние заготовки материалов при прекращении подачи электроэнергии, топлива, масла и пр.

Ограничители служат для предотвращения появления в технических сис­темах излишнего количества энергии, в результате которого могут развиваться нестандартные режимы работы или чрезвычайные ситуации. Они могут быть выполнены в виде: клапанов (рычажных, взрывных); мембран; шайб, штифтов, шпилек; муфт; ловителей, концевых выключателей; плавких вставок и др.

Предохранительные клапаны и мембраны должны безотказно автоматиче­ски срабатывать при определённом заданном давлении, быть постоянно закры­тыми не нарушать нормального хода процесса. Классификация предохрани­тельных устройств приведена на рис. 25.5.

Площадь сечения Sk (см ) предохранительного клапана определяется из выра­жения

Sk=Q/(216PjM/T)

(25.11)

где Q - пропускная способность клапана, кг/ч;

Р - давление под клапаном, Па (максимальное давление под клапаном должно быть не более 1,1 расчетного);

433

М - молярная масса газа, кг/кмоль (для воздуха М=29 кг/кмоль, для во­дяного пара М=18 кг/кмоль); Т - температура среды, °К

Предохранительные устройства

i

\

i

\

Срезные шпильки, штифты

Предохранительные клапаны

Мембраны

Пневматические и элек- тронные регуляторы

специальные

Разрывные

Концевые выключатели

пружинные

Срезные

Ловители

рычажные

Ломающиеся

Муфты

хлопающие

пружинно-кулачковые

отрывные

фрикционные

специальные

зубчато-фрикционные

Рис. 25.5 Классификация предохранительных устройства

Пропускная способность (кг/ч) предохранительных клапанов для паровых котлов определяется по формулам (30). а) при давлении от 0,07 до 12 МПа - насыщенного пара

Qun (25.12)

0,5-

а

F(10P1+1)

- перегретого пара

QПП = QН

?

(25.13)

б) при давлении 12 МПа насыщенного и перегретого пара

434

(25.14)

где а - коэффициент расхода пара (принимается равным 0,9 величины, ус­тановленной заводом-изготовителем клапана, можно принять а = 0,6);

Sk - площадь проходного сечения клапана в проточной части, мм ;

Р1 - максимальное избыточное давление перед клапаном, МПа;

VНП, VПП - удельный объем пара насыщенного и перегретого перед клапа­ном (давление от 0,07 до 12 МПа), м3/кг;

V - удельный объем пара насыщенного и перегретого перед клапаном (давление от 12 МПа), м3/кг;

Количество клапанов можно рассчитать по формуле

n = Q*IQm, (25-15)

где Qk - паропроизводительность котла, кг/ч.

Число предохранительных клапанов для водогрейных котлов или водя­ных экономайзеров определяется из выражения.

„= 4Д8-102^ (25.16)

dhkP(itJ

где Q - максимальная теплопроизводительность котла, Дж/ч; h — высота подъема клапана, мм; d - диаметр седла клапана, мм;

к — эмпирический безразмерный коэффициент (для низкоподъемных клапа­нов к = 135, для полноподъемных к = 70);

Pi - максимально допустимое давление в котле (экономайзере) при полном открытии клапана, МПа;

i - теплосодержание насыщенного пара при максимально допустимом дав­лении в котле, Дж/кг;

t - температура воды, входящей в котел, °С.

На каждый котел паропроизводительностью более 100 кг/ч устанавливают не менее 2 клапанов (рабочий и контрольный) с суммарной пропускной способностью не менее часовой производительности котла [23].

Необходимый внутренний диаметр (мм) устанавливаемых предохрани­тельных клапанов определяется по формуле

d = -±Q- (25.17)

где Q - максимальная теплопроизводительность котла, Дж/ч; h - высота подъема клапана, мм; к - эмпирический безразмерный коэффициент, при h<(1/20) d (малая высота

435

подъема) k = 0,0075, при h<(l/4) d (полноподъемные) k = 0,015);

Р] - максимально допустимое давление в котле (экономайзере) при полном открытии клапана, МПа;

Диаметр прохода рычажно-грузовых и пружинных клапанов должен быть не менее 20 мм.

Предохранительные клапаны на паровых котлах и пароперегревателях регули­руют на выпуск пара со следующим превышением рабочего давления: в котлах с рабочим давлением до 1,3 МПа - на 19,6 кПа для контрольного и 29,4 кПа для ра­бочего клапана.

Пропускная способность предохранительных клапанов (кг/ч) для стацио­нарных сосудов, работающих под давлением (автоклавов, ресиверов, выпарных ап­паратов, бродильных камер и пр.), рассчитывается по формуле [30,33]

(25.18)

где а - коэффициент расхода через клапан (можно принять а=0,6);

Sk - площадь проходного сечения клапана в проточной части, мм2;

В - коэффициент, учитывающий расширение истекающей из клапана субстанции, для жидкостей В=1, для газов В<1 (табл.25.3);

1,Р2 - максимальное избыточное давление перед клапаном и в окру­жающей среде, МПа;

р - плотность среды, кг/м3 (табл. 25.4)

Таблица 25.3 - Значения коэффициента В для расчета клапанов

Р1,Р2

Коэффициент В при значении показателя адиабаты у

1,0

1,135

1,24

1,30

1,40

1,66

2,0

2,5

3,0

4,0

6,0

10,0

0

0,43

0,45

0,46

0,47

0,48

0,51

0,54

0,58

0,61

0,66

0,72

0,79

0,08

0,45

0,47

0,48

0,49

0,50

0,53

0,57

0,61

0,64

0,69

0,75

0,82

0,16

0,47

0,49

0,51

0,52

0,53

0,56

0,59

0,63

0,67

0,72

0,79

0,86

0,24

0,49

0,52

0,53

0,54

0,55

0,59

0,62

0,67

0,70

0,77

0,83

0,89

0,32

0,25

0,55

0,56

0,57

0,59

0,62

0,66

0,70

0,74

0,79

0,86

0,91

0,40

0,55

0,58

0,59

0,60

0,63

0,66

0,70

0,75

0,79

0,84

0,88

0,93

0,48

0,59

0,62

0,64

0,65

0,67

0,71

0,75

0,79

0,82

0,87

0,91

0,94

0,52

0,62

0,65

0,66

0,68

0,69

0,74

0,77

0,81

0,85

0,88

0,92

0,95

0,56

0,65

0,68

0,69

0,71

0,73

0,76

0,80

0,84

0,86

0,89

0,93

0,96

0,60

0,68

0,71

0,73

0,74

0,76

0,79

0,82

0,85

0,88

0,90

0,94

0,96

0,64

0,71

0,74

0,76

0,77

0,78

0,81

0,84

0,87

0,89

0,92

0,95

0,97

0,68

0,75

0,77

0,79

0,79

0,81

0,84

0,86

0,89

0,90

0,93

0,96

0,97

0,76

0,81

0,83

0,84

0,85

0,86

0,88

0,90

0,92

0,93

0,95

0,96

0,97

0,84

0,88

0,89

0,89

0,90

0,91

0,92

0,94

0,95

0,96

0,97

0,98

0,99

0,92

0,94

0,94

0,95

0,95

0,96

0,96

0,97

0,97

0,98

0,98

0,99

0,99

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Примечание. Значения показателя адиабата: у=\,4 - воздух, водород, оксид углерода, азот кислород; у=\,24 - ацетилин; у=\,Ъ- метан, углекислый газ;

436

7=1,36 - хлор; у= 1,35- пары воды; /=1,29- сернистый газ; /=1,67 - аргон, ге­лий; 7=1,34-сероводород.

Если нельзя применить предохранительные клапаны, то используют пре­дохранительное разрывные мембрана, представляющие собой диск из металла (или другого материала), закрепленный в стенке сосуда, работающего под дав­лением. При давлении, превышающем рабочее не более чем на 25%, мембрана разрывается и давление в сосуде падает.

Таблица 25.4 - Значение плотности некоторых сред

Название вещества

Плотность р, кг/м

Азот

1,251

Аммиак газ

0,771

Аммиак жидкость

680,0

Вода

1000

Воздух

1,293

Водород

0.090

Оксид углерода (угарный газ)

1,250

Сернистый ингридрид

11460

Сероводород

0,938

Синиьная кислота

900,0

Углекислый газ

1,977

Фосген

3500

Хлорциан жидкость

1220

Хлор жидкость

1570

Хлор газ

3,214

Основным критерием для определения возможности изготовления мем­браны из конкретного материала является величина Pd, т.е. Произведение давления на рабочий диеметр мембраны. Значения этого крите­рия приведены в табл. 25.5.

Таблица 25.5 - Основные характеристики мембран

Материал мембран

Максимальная ра­бочая диаметр, °С

Максимальная ра­бочая температура,

°С

Pd, МПа-мм

Алюминий

400

100

10-40

Нержавеющая сталь

300

300

172

Латунь

140

225

150

24-60 60-230

Бронза

65 150

150

30,5-79 128-760

Медь

140

250

160

22-48 55-500

Необходимая толщина мембраны, работающей на срез (из меди, алюминия, и т.п.), определяется по формуле (мм).

437

P -d 4(25.19)

где Рр - давление, при котором должна разрушаться мембрана, Па; d — диаметр пластины (мембраны), мм; [сгс J -сопротивление срезу, Па.

Необходимая толщина мембраны, работающей на разрушение (из хрупких материалов), определяется по формуле (мм)

(25.20)

где Рр - давление, при котором должна разрушаться мембрана, Па; г - радиус мембраны, мм; cp] - предел прочности на изгиб, Па.

Пример 25.4. Для котла ДЕ-2,5 производительностью 2,5 т/ч насыщенного пара с давлением 1,4 МПа определить пропускную способность и количество предохранительных клапанов типа ППК-1 с диаметром проходного отверстия 20 мм.

Решение. Определим площадь проходного сечения клапана

Sk=n d2/4 = 314 мм2

Пропускную способность одного клапана по насыщенному пару опреде­лим по формуле (25.12)

QНП, = 0,5 • а ■ F^OPj +1) = 0,5 • 0,6 • 314 • (10 • 1,4 +1) = 1413кг/ч Число клапанов рассчитаем по формуле (25.15)

п = Qk/QНП = 2500/1413 = 1,8

Вывод. Принимаем 2 клапана с пропускной способностью 1413 кг/ч каж­дый.

Важную роль в обеспечении безопасности играет тормозная и удерживающая техника.

Тормозные устройства предназначены для снижения ограничения скорости и остановки машин. Они могут быть механические, пневматические, гид­равлические, дисковые, колодочные и др. (рис. 25.6).

Основное требование к тормозным устройствам - надёжность и быстрота сра­батывания.

Тормозной путь должен быть не более (подробнее см. раздел 10.4):

438

  • для тракторов LT=0,13O+ 52 / 90

  • для остальных мобильных машин LT=0,13о+ 52 / 90

25.21)

(25.22)

где v0 - скорость машины в момент начала торможения, км/ч.

Тормозные устройства

По назначению

По конструкции

По характеру действия

стопорные

ленточные

управляемые

спускные

колодочные

автоматические

Регуляторы скорости

дисковые

Конические

Грузоупорные

Центробежные

электрические

Рис. 25.6. Классификация тормозных устройств

Сигнализирующие устройства предназначены для информирования операторов в процессе работы. Классификация сигнализаций представлена на рис. 25.7.

Классификация сигнализаций

_у

_у

_у

Знаковая

Запрещающие

знаки

Предупреждающие

Знаки

Предписывающие

знаки

Указательные знаки

Свето­вая

Пожарная

Дымовая

световая ут-

развуковая

тепловая

комбини

рованная

Звуко­вая

Цветовая

Красный (запрет, опасность) зеленый (предписание) Си­ний (информаци­онное указание) Желтый (преду­преждение об опасности)

Задачи

  1. Определить риск гибели человека на производстве за год, если ежегоднопогибает 14 тыс. чел. Принять численность работающих 135 млн. чел.

  2. Ежегодно вследствие различных опасностей неестественной смертью по-

439

гибает 500 тыс. чел. Рассчитать риск гибели от опасностей, если население страны 300 млн. чел.

  1. Определить риск быть ввергнутым в дорожно-транспортное происшест­вие, если ежегодно погибает на дорогах 60 тыс. чел, а население страны 300млн. чел.

  2. В цехе находятся следующие виды оборудования: ёмкости объёмом 30м3- 5 шт. (срок службы 55 лет); ёмкости объёмом 35м3 - 15 шт. (срок службы 80лет); трубопроводы диаметром 250 мм - 200 пог.м. (срок службы 1 пог.м - 150лет).Требуется оценить вероятностный выход газа в атмосферу за время междуревизиями, которое равно 6 мес.

  3. Для котла производительностью 3,5 т/ч насыщенного пара с давлением1,7 МПа определить пропускную способность и диаметр проходного отверстияпредохранительного клапана.

440

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1- Международная система единиц

Величина

Размерность величины

Наименование единицы

Обозначе­ние единицы

1

2

3

4

Основные единицы

Длина

L

Метр

М

Масса

М

Килограмм

кг

Время

Т

Секунда

С

Сила электрического тока

I

Ампер

А

Температура

O

Кельвин

к

Сила света

J

Кандела

кд

Количество

N

моль

КОЛЬ

Дополнительные единицы

Пространственн ые

и временные единицы

Площадь

L2

Метр

Объем, вместимость

Килограмм

м2

Скорость

LT-1

Секунда

mj

Ускорение

LT-2

Ампер

м/с

Частота периодического прецесса

T-1

кельвин

Гц

Угловая скорость

T-1

Кандела

рад/с

Угловое ускорение

T-2

моль

рад/с2

Единицы механических величин

Плотность

ML-3

Килограмм на кубический метр

кг/м

Удельный объем

Vm1

Килограмм на кубический метр

м /кг

Импульс (количество движения)

LMT-1

Килограмм-метр в секунду

кг-м/с

Сила, вес

LMT-2

Ньютон

Н

Удельный вес

L-2MT-2

Ньютон на куби­ческий метр

H/mj

Давление

L-1MT-2

Паскаль

Па

Работа, энергия

L2MT-2

Джоуль

Дж

Мощность

L-2MT-3

Ватт

Вт

Поверхностное натяжение

MT-2

Ньютон на метр

Н/м

Динамическая вязкость

L-1MT-1

Паскаль-секунда

Па-с

Кинематическая вязкость

L2T-1

Квадратный метр на секунду

м2

Единицы электрических и магнитных вели­чин

Электрический заряд, количество электриче­ства

TI

кулон

Кл

Напряжение, потенциал ЭДС

L2MT-3I-1

вольт

В

Напряженность электрического поля

LMT-3I-1

Вольт на метр

в/м

Сопротивление электрическое

L2MT-3I-2

Ом

Ом

441

Продолжение таблицы 1

1

2

3

4

Напряженность магнитного поля

-1I

Ампер на метр

а/м

Мощность

L2MT-3

Ватт

Вт

Частота

T1

Герц

Гц

Индуктивность

l2mt2y1

генри

Гн

Единицы тепловых величин

Количества теплоты, внут­ренняя энергия

L2MT-2

Джоуль

Дж

Теплоемкость системы

L2MT-2 0 -1

Джоуль на кель-вин

Дж/К

Удельная теплоемкость

lV2©1

Джоуль на кило-грамм-кельвин

Дж/кг.к

Тепловая мощность, тепло­вой поток

L2MT-3

ватт

Вт

Единицы световых величин

Световая поток Световая энергия

J Tj

люмен люмен-секунда

Лм лм-с

Освещенность

L-2J

люкс

лк

Плотность светового потока поверхностная

L-2J

Люмен на квад­ратный метр

лм/м

Яркость

L-2J

Кандела на квад­ратный метр

кд/м

Световая отдача

L-2М-1Т3J

Люмен на ватт

Лм/Вт

Единицы акустических величин

Звуковое давление

l-1mt2

Паскаль

Па

Звуковая энергия

L-2MT2

Джоуль

Дж

Звуковая мощность

L-2MT-3

Ватт

Вт

Интенсивность, сила звука

MT-3

Ватт на квадрат­ный метр

Вт/м2

Скорость звука

LT-1

Метр в секунду

м/с

Единицы величин в области ионизирующих излучений

Поглощенная доза излуче­ния

L2 T2

Грей (джоуль на килограмм)

Гр

Мощность поглощенной до­зы излучения

L2TJ

Грей на секунду

Гр/с

Активность нуклида

T-1

Беккерль

Бк

Поверхностная активность

L-2 T-2

Беккерель на квадратный метр

Бк/м

Объемная активность

L-3 T-1

Беккерель на ку­бический метр

Бк/м3

Удельная активность

М-1 T-1

Беккерель на ки­лограмм

Б к/кг

Интенсивность излучения

MT"J

Ватт на квадрат­ный метр

Вт/м2

Продолжение таблицы 1

442

1

2

3

4

Экспозиционная доза излучения

М-1 TI

Кулон на кило­грамм

Кл/кг

Мощность экспозиционной дозы излучения

М-1

Ампер на кило­грамм

а/кг

Время полураспада

т

секунда

с

Единицы, допустимые к применению наравне с единицами СИ

Масса

Тонна

1т=103 кг

Объем, вместимость

Литр

1л=10-3м3

Время

Минута

1мин=60с

Час

1ч=3600с

Сутки

1сут=86400с

Плоский угол

Градус

я-/180=1,74-10 -2рад

Минута

п /10800=2,9-1 0-4 рад

Секунда

л-/648000=4,8-10-6 рад

Сила электрического тока

Миллиампер

1m10"jA

Электрическое напряжение

Киловольт

1кВ= 103В

Скорость

Километр в час

1км/ч=0,277

м/с

Мощность

Киловатт

1kBt=10jBt

Давление

Килопаскаль

1кПа=103Па

Масса

Центнер

1ц=102 кг

тонна

1ц=103 кг

Площадь

Гектар

1 га=104м2

длина

Сантиметр

1 см =10-2м

Микрометр

1мкм=10-6 м

нанометр

1нм= 10-9 м

Таблица 2 - Соотношение единиц измерения различных систем с системой СИ

Величина

Система

Единица измерения

Соотношение с систе­мой СИ

Сила

сгс

Дина

1 дина= 1-10"5Н

мкгсс

Килограмм-сила

1 кгс = 9,806 Н

Внесистемная еди­ница

Тонна-сила

1 тс = 9,806 кН

Давления

СГС

Дина на квадратный сантиметр

1 дин/см =0,1 Па

мкгсс

Килограмм-сила на квадратный метр

1кгс/м2=9,806 Па

Внесистемная еди-

Бар

1 бар= 100 кПа

ница

Миллиметр ртутного столба

1 мм.рт.ст=133,322Па

Атмосфера техническая

1 ат=98,066 кПа

Продолжение таблицы 2

443

1

2

3

4

Миллиметр водяного столба

1 мм. вод.ст=0,806 Па

Работа, энергия

сгс

Эрг

1 эрг=1-10" дж

мкгсс

Килограмм-сила-метр

1кгс. М=9,806 Дж

Внесистемная еди­ница

Ватт-час

1 Вт.ч=3,6 кДж (1кДж/ч=0,278 Вт)

Мощность

СГС

Эрг в секунду

1эрг/с=1-10"7Вт

мкгсс

Килограмм-сила-метр в секунду

1кгс.м/с=9,806 Вт

Внесистемная еди­ница

Лошадиная сила

1л.с= 735,499 Вт

Количество тепло­ты

Внесистемная еди­ница

Калория

1кал=4,187 Дж

Тепловая мощность

Внесистемная еди­ница

Калория/ч

1ккал/ч=1,16 Вт

Длина

СГС

сантиметр

1см=1-10"2м

мкгсс

Метр

Внесистемная еди­ница

Миллиметр

1мм=1-10"3м

Масса

СГС

Грамм

1г=1-10"'м

Плотность

СГС

Грамм на кубический сантиметр

1г/см'=1-10"'м

мкгсс

Килограмм-сила-секунда в квадрате на метр в четвертой степе­ни

1кгс-с24=9,808кг/м3

Удельная теплоем­кость

Внесистемная еди­ница

Килокалория на кило­грамм-градус Цельсия

1ккал/кг-иС=4,2 Дж/кг/-0К

Поглощенная доза излучения

Внесистемная еди­ница

Рад

1 рад=10-2Гр (1рад=10-2 Дж)

Мощность погло­щенной дозы излу­чения

Внесистемная еди­ница

Рад в час

1рад/ч=3,6 10-5 Гр/с

Активность нукли­да

Внесистемная еди­ница

Кюри

1Ки=3,7-10Бк

Поверхностная ак­тивность

Внесистемная еди­ница

Кюри на квадратный километр

1Ки/км2=3,7-104Бк/м2

Экспозиционная доза излучения

Внесистемная еди­ница

Рентген

1Р=2,58-10"4Кл/кг (1Р=0,87 рада)

Мощность экспо­зиционной дозы излучения

Внесистемная еди­ница

Рентген в час

1Р/ч= 2,58-10-4 А/кг

444

Литература

  1. Арустамов, Э.А.Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник / подред. проф. Э.А. Арустамова. -М: Издательско-торговая корпорация«Дашков и К0», 2007. - 456 с; 21 см. - Библиогр.: с. 451-453. - 3000 экз. -ISBN 5-91131-349-9.

  2. Баринов, А.В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита отних [Текст]: учеб. пособие для вузов. -М: ВЛАДОС-Пресс, 2003. - 496с; 21 см. - 30000 экз. - ISBN 5-305-00031-9.

  3. Белов, СВ. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учеб. для вузов. / СВ.Белов, а.в. Ильницкая, А.Ф. Козьяков, Л.Л. Морозова, Г.П. Павли-хин, И.В. Пе­реездчиков, В.П. Сивков, Д.М. Якубович; под общ.ред. СВ. Белова. - М:Высшая школа, 1999.-443 с; 21 см. - Библиогр.: с. 444-446. - 10000 экз. -ISBN 5-06003605-7.

  4. Бектобеков, Г.В. Справочная книга по охране труда в машиностроении[Текст] / Г.В. Бектобеков, Н.Н. Борисова, В.И. Короткое, Е.П. Вишневский,Н.Е. Гарнагина, СИ. Зенов, Г.Е. Липилина, П.А. Лысенков, В.В. Милохов,О.Н. Русак, А.А. Шейдоров, Ю.А. Яковлев; под общ.ред. О.Н. Русака. - Л.:Машиностроение, 1989. - 541 с; 21 см. - Библиогр.: с. 531-537. - 100000 экз.- ISBN 5-217-00415-0.

  5. Белова, Т.И. Управление охраной труда в организациях и на предприятияхагропромышленного комплекса [Текст] / Т.И. Белова, Е.Г. Лумисте, Н.И.Стрельников, Л.М. Маркарянц. - Брянск, БГСХА. 2003. - 156 с; 27 см. -1000экз.

  6. Белова, Т.И. Безопасность жизнедеятельности на производстве [Текст]: учеб.пособие для вузов / Т.И. Белова, Е.Г. Лумисте, Л.А. Ляхова. -Брянск,БГСХА. 2006. - 308 с; 20 см. - Библиогр.: с. 242-247. - 300 экз.

  7. Белова, Т.И. Практикум по безопасности жизнедеятельности [Текст]: учеб.пособие для вузов / Т.И. Белова, Е.Г. Лумисте, Л.А. Ляхова, Л.М. Марка­рянц, С.С. Сухов; под общ.ред. Е.Г. Лумисте. - Брянск: БГСХА, 2006. - 320с; 20 см. - Библиогр.: с. 317-318- 300 экз.

  8. Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности на производстве (охранатруда) [Текст]: учеб. для вузов. - СПб.: Изд-во «Лань», 2006. - 512 с; 21 см. -Библиогр.: с. 500-503. - 3000 экз. - ISBN 5-8114-0688-6.

  9. Бесчастнов, М.В. Промышленные взрывы. Оценка и предупреждение. -М.:Химия, 1991.- 432 с; 21 см. - Библиогр.: с. 429-431. - 10000 экз. -ISBN 5-7245-0820-6.

  10. Ю.Боровский, Ю.В. Гражданская оборона [Текст]: учеб. для вузов / Ю.В. Бо­ровский, Г.Н. Жаворонков, Н.Д. Сердюков, Е.П. Шубин; под общ. ред. Е.П.Шубина. - М.: Просвещение, 1991. - 223 с; 22 см. - Библиогр.: с 221. -150000 экз. - ISBN 5-09-003623-3.

  11. П.Величко, И.В. Охрана труда при работе на тракторах [Текст]. - М.: Колос,1980. -191 с; 20 см. -120000 экз.

12.12.ГОСТ Р 12.0.006 - 2002. Общие требования к управлению охраной труда в организации [Текст]. Введ. 2002-01-01. - М.: Изд-во стандартов, 2001.

445

13.В.Дедов, В.Н. Защита сельского населения в чрезвычайных ситуациях [Текст]: учеб. пособие для вузов / В.Н. Дедов, П.С. Дмитриев, Г.Ф. Ту­рищев; под ред. П.С. Дмитриева. - М: Изд-во МГАУ им. В.П. Горячкина, 1998. - 140 с; 21 см. - Библиогр.: с. 134.

14. 14.Демиденко, Г.П. Защита объектов народного хозяйства: Справочник [Текст] /Г.П. Демиденко, Е.П. Кузьменко, П.П. Орлов; под ред Г.П. Де-миденко. - М.: Высшая школа, 1989. - 287 с; 20 см. - Библиогр.: с. 283. -100000 экз. - ISBN 5-11-001436-1.

15.Дмитриев, И.М. Гражданская оборона на объектах агропромышленного комплекса [Текст]: учеб. и учеб. пособия для высш. учеб. заведений / И.М. Дмитриев, Г .Я. Курочкин, О.М. Мдивнишвили, A.M. Миняев, Н.С. Николаев, А.Н. Таран; под. ред. Н.С. Николаева, И.М. Дмитриева. - Л.: Агропромиздат, 1990. - 351 с; 20 см. - Библиогр.: с. 347. - 60000 экз. -ISBN 5-10-000716-8.

16.3айцев, В.П. Охрана труда в животноводстве [Текст]: учеб. и учеб. пособия для высш. с.-х. учеб. заведений / В.П. Зайцев, М.С. Свердлов. - М.: Колос, 1981. - 320 с; 20 см. - Библиогр.: с. 312-315. - 120000 экз.

17.Защитные устройства. Справочное пособие [Текст] /под ред.проф. Б.М.

  1. Злобинского. - М.: Металлургия, 1971. - 456 с; 22 см. - 32500 экз.

  2. 3инченко, В. П. Основы эргономики [Текст] / В. П. Зинченко, В. М. Му-нилов. - М.: Изд-во Московского университета, 1979. - с. 315.; 22 см. -100000 экз.

20.Зотов, Б.И. Проектирование и расчет средств обеспечения безопасности [Текст]: учеб. и учеб. пособия для высш. учеб. заведений / Б.И. Зотов, В.И. Курдюмов. - М.: Колос, 1997. - 136 с; 20 см. - Библиогр.: с. 133. -1000 экз. -ISBN 5-10-003406-8.

21.Зотов, Б.И. Безопасность жизнедеятельности на производстве [Текст]: учеб. и учеб. пособия для высш. учеб. заведений / Б.И. Зотов, В.И. Курдюмов. - М.: Колос, 2000. - 422 с; 21 см. - Библиогр.: с. 420-421. - 100000 экз. - ISBN 5-10-003406-8.

22.Калинина, В.М. Техническое оснащение и охрана труда в общественном пи­тании [Текст]: учеб. для сред. проф. образования. - М.: Изд. центр «Ака­демия», 2004. - 432 с; 22 см. - Библиогр.: с. 425-426. - 5100 экз. -ISBN 5-7695-2114-7.

23. Канарев, Ф.М. Охрана труда [Текст]: учеб. и учеб. пособия для высших с.-х. учеб. заведений / Ф.М. Канарев, М.А. Пережогин, Г.Н. Гряник; под ред. Ф.М. Канарева. - М.: Колос, 1986. - 351 с; 20 см. - Библиогр.: с. 346-347.-100000 экз. 23.Козлов, Л.И. Охрана труда в сельском хозяйстве [Текст]. -Минск: «Ураджай», 1972. - 232 с; 21 см. - Библиогр.: с. 226-227. - 35000 экз.

24.Корсаков, Г.А. Расчет зон чрезвычайных ситуаций [Текст]: учеб. пособие. -С-Пб: 1997. - 112 с; 21 см. - Библиогр.: с. 108-109. - 200 экз.- ISBN 5-230-10549-6.

25.Краткие справочные данные о чрезвычайных ситуациях техногенного, природного и экологического происхождения [Текст]. - М.: Гражданская оборона СССР, 1990. - 235 с; 21 см. - Библиогр.: с. 230-233. -1000 экз.

446

26.Кузнецов, Ю.М. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта [Текст]: справочник. - М.: Транспорт, 1986. - 272 с; 20 см. - Библиогр.: с. 258-259. - 125000 экз.

  1. Луковников, А.В.Охрана труда [Текст]: учеб. и учеб. пособия для высш. исред. с.-х. учеб. заведений. - М.: Колос, 1978. - 320 с; 20 см. - Библиогр.: с.314-315.-160000 экз.

  2. Лумисте, Е.Г. Безопасность жизнедеятельности [Диск]: учеб. электронноепособие.- Брянск: Изд-во Брянской ГСХА, 2003. - 156 МБ. - № гос. учета0320300449.-10 экз.

  3. Никитин, B.C. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности[Текст]: учеб. и учеб. пособия для студентов вузов / B.C. Никитин, Ю.М Бу-рашников. - М.: Агропромиздат, 1991. - 350 с; 20 см. - Библиогр.: с. 345. -19000 экз. - ISBN 5-10-001160-2.

  4. Орлов, Г.Г. Инженерные решения по охране труда в строительстве[Текст]: справочник строителя / Г.Г. Орлов, В.И. Булыгин, Д.В. Виноградов.

- М.: Стройиздат, 1985. - 278 с; 20 см. - Библиогр.: с. 270-273. -76000 экз.

31. Охрана труда в машиностроении [Текст]: учеб. для вузов / Е.Я. Юдин, А.Н.Баратов, Ф.А. Барбинов,П.А. Долин; под ред. Е. Я. Юдина. - М.: Машино­строение, 1983. - 335 с; 21 см. - Библиогр.: с. 324-327. - 95000 экз.

  1. Прищеп, П.Г. Учебник сельского электрика [Текст]: учеб. и учеб. пособиядля подгот. кадров массовых профессий. - М.: Агропромиздат, 1986. -509с; 21 см. - Библиогр.: с. 498. - 75000 экз.

  2. Пышкина, Э.П. Охрана труда на предприятиях бытового обслуживания[Текст]: учеб. для вузов. - М.: Легпромбытиздат, 1990. - 272 с; 21 см. -Библиогр.: с. 266. - 15000 экз. - ISBN 5-7088-0367-3.

  1. Русин, В.И. Охрана труда в сельском строительстве [Текст]: учеб. и учеб.пособия для студентов высш. учеб. заведений / В.И. Русин, Г.Г. Орлов. -М.:Агропромиздат, 1987. - 288 с; 21 см. - 25000 экз.

  2. Солуянов, П.В. Охрана труда [Текст]: учеб. и учеб. пособия для высш. исредн. с.-х. учеб. заведедений. - М.: Колос, 1977. - 336 с; 20 см. - Библиогр.:с. 231.-130000 экз.

36.Солуянов, П.В. Практикум по охране труда [Текст]: учеб. и учеб. пособия для высш. и средн. с.-х. учеб. заведедений. - М.: Колос, 1969. -176 с; 20 см.

- Библиогр.: с. 174-175. - 50000 экз.

37.Филатов, Л.С. Безопасность труда в сельскохозяйственном производстве [Текст]: справочное издание. - М.: Росагропромиздат, 1988. - 304 с; 22 см. 159000 экз. - ISBN 5-260-00054-4.

38.Черкасов, В.Н. Молниезащита сооружений в сельской местности [Текст].-М.: Россельхозиздат, 1983. - 62 с; 22 см. - 70000 экз.

  1. Шкрабак, B.C. Охрана труда [Текст]: учеб. и учеб. пособия для средн.учеб. заведений. - Л.: Агропромиздат, 1990. - 247 с; 20 см. - Библиогр.; с.240. - 53000 экз. - ISBN 5-10-000176-3.

  2. Шкрабак, В.С. безопасность жизнедеятельности в сельскохозяственномпроизводстве (Текс): учеб. И учеб. Пособия для студентов высш. Учеб.

447

Заведений/ В.С. Шкрабак, А.В. Луковников, А.К. Тургиев. - М.: Колосс, 2004.-512 с.: 22 см.- Библиогр.: с.503.-3000 экз.-ISBN 5-9532-0006-4. 41.Щербаков, А.С. Охрана труда в лесной и деревообрабатывающей про­мышленности (Текс): учеб. Для техникумов / А.С. Щербаков, Л.И. Ники­тин, Н.Г. Бобков. - М.: Лесная промышленность, 1982.- 432 с.; 21 см -Библиогр.: с. 422-423.- 17000 экз.- ISBN 5-7120-0225-6

448