
- •Критерий безопасности техносферы
- •Критерии комфортности техносферы
- •Аксиомы бжд.
- •15. Системы безопасности
- •Микроклимат
- •Комфортные, допустимые, дискомфортные параметры микроклимата (29-31)
- •37. Параметры, определяющие влияние теплового излучения на организм человека. Влияние на организм длинно и коротковолнового излучения (это и 38 и 39)
- •Влияние нагревающего и охлаждающего микроклимата на человека. (и 42й)
- •43. Приборы для измерения температуры воздуха
- •45. Прибор для измерения скорости движения воздуха
- •Приборы для измерения теплового излучения.
- •Классификация вентиляции.
- •Теплоизоляция поверхностей.
- •(И 53) Теплозащитные экраны
- •55. Воздушные завесы.
- •Инфильтрация. (Естественная вентиляция).
- •Аэра́ция
- •Механическая вентиляция.
- •60. Классификация систем механической вентиляции
- •Общеобменная вентиляция.
- •Местная вентиляция.
- •68. Вентиляция с частичной рециркуляцией воздуха
- •Классификация систем кондиционирования.
- •Производственное освещение
- •Характеристика зрительной работы
- •100. Расчет систем освещения
- •101. Источники света и осветительные приборы.
- •102. Лампы накаливания. Характеристики. Особенности применения.
- •103. Типы ламп накаливания.
- •Галогенные лампы
- •Недостатки галогенных ламп:
- •Преимущества галогенных ламп:
- •114. Шум. Влияние шума на организм человека.
- •115. Приборы для измерения производственного шума
- •116. Способы снижения шума.
- •117. Вибрация, влияние вибрации на организм человека.
- •118. Приборы для измерения вибрации.
- •119.Электробезопасность. Влияние электричества на организм человека.
- •120. Классификация электрических сетей.
- •121 Анализ опасности сетей it
- •122 Анализ опасности сетей tt
- •123 Анализ опасности сетей tn-c
- •124 Анализ опасности сетей tn-s
- •125 Анализ опасности сетей tn-c-s
- •126 Устройство защитного отключения. Классификация.
- •128 Зануление. Назначение, принцип действия
- •129 Защитное заземление. Назначение, принцип действия
- •130 Расчет защитного заземления
- •131 Уравнивание потенциалов.
- •132 Способы защиты человека от поражения эл.Током.
- •133 Контроль изоляции в сетях it
- •134 Контроль изоляции в сетях tt
- •135. Эми. Влияние эми на организм человека.
- •136. Приборы для измерений эми
- •Измеритель электростатического поля иэсп-01
- •138 Пожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения
- •139 Пожар. Опасные факторы пожара
- •140. Класс-ия помещений по пож. Оп-сти.
- •141. Класс-ия помещений по функц. Назначению.
- •142. Системы автоматического пожаротушения.
- •143.Охрана труда. Система стандартов безоп-сти труда.
- •144. Организация охраны труда на предприятии
- •145. Виды инструктажей по технике безоп-сти.
- •147. Порядок учета и рассл-ия несч. Случаев на производстве.
- •148. Охрана окр. Среды. Нормирование воздействия на окр. Среду.
- •149. Структура рсчс
- •150. Силы и средства рсчс
- •151. Классификация чс.
- •152. Пути повышения устойчивости объекта
- •153. Глобальные проблемы человечества
45. Прибор для измерения скорости движения воздуха
Чашечный анемометр позволяет измерять скорость движения воздуха от 1 до 50 м/сек. Верхняя часть его состоит из крестовины с четырьмя полыми полушариями, обращенными выпуклостью в одну сторону. Нижний конец оси с крестовиной соединен с измерительным устройством (счетчиком оборотов). Дают чашечкам вращаться 1-2 минуты вхолостую, чтобы они приняли постоянную скорость вращения, а затем одновременно включают счетчик анемометра и секундомер. Через 5-10 минут счетчик выключают и записывают новые показания стрелок. • Крыльчатый анемометр отличается большей чувствительностью и пригоден для измерения более слабых потоков воздуха в пределах от 0,5 до 15 м/сек. Воспринимающей частью прибора является колесико с легкими алюминиевыми крыльями, огражденными широким металлическим кольцом. Кататермометр — прибор, предназначенный для определения малых скоростей движения воздуха (до 1-2 м/сек). Кататермометр представляет собой спиртовой термометр с цилиндрическим или шаровым резервуаром со шкалой, разделенной на градусы соответственно от 35°до 38°С и от 33° до 40°С
46. Прибор для измерения атмосферного давления Барометр ртутный сифонный представляет собой У-образную трубку, наполненную ртутью, с открытым концом в меньшем колене и с запаянным концом в длинном колене. В этом барометре давление измеряется в миллиметрах по разности между высотой ртутного столба в длинном колене и высотой столба в открытом колене. Барометр ртутный чашечный состоит из вертикальной, наполненной ртутью трубки, верхний конец которой запаян, а нижний опущен в чашечку с ртутью. При увеличении атмосферного давления воздух давит на поверхность ртути в чашечке. Часть ртути входит в трубку и уровень ее повышается. Измерения производятся в миллиметрах ртутного столба. Барометр-анероид состоит из безвоздушной металлической коробки с упругими волнообразными стенками. Колебания атмосферного давления отражаются на объеме и форме коробки, стенки которой прогибаются или выпрямляются. Барограф — самопишущий прибор, применяемый для систематических наблюдений за ходом барометрического давления в течение определенного промежутка времени. Главную часть его составляет ряд анероидных коробок.
Приборы для измерения теплового излучения.
Т
епловизор
– оптико-электронный измерительный
прибор, предназначенный для бесконтактного
наблюдения и фиксации распределения
температуры исследуемой поверхности.
Тепловизоры в настоящее время являются
полноценным компонентом набора
инструментов технических инженеров –
контроль температуры применяется во
всех отраслях промышленности и
строительства.
Пирометр — прибор для бесконтактного измерения температуры тел. Принцип действия основан на измерении мощности теплового излучения объекта измерения преимущественно в диапазонах инфракрасного излучения и видимого света. Пирометры применяют для дистанционного определения температуры объектов в промышленности, быту, сфере ЖКХ, на предприятиях, где большое значение приобретает контроль температур на различных технологических этапах производства (сталелитейная промышленность, нефтеперерабатывающая отрасль). Пирометры могут выступать в роли средства безопасного дистанционного измерения температур раскаленных объектов, что делает их незаменимыми для обеспечения должного контроля в случаях, когда физическое взаимодействие с контролируемым объектом невозможно из-за высоких температур. Их можно применять в качестве теплолокаторов (усовершенствованные модели), для определения областей критических температур в различных производственных сферах.
48.Технические мероприятия профилактики вредного влияния теплового излучения и высоких температур.
К числу мероприятий, способных ослабить вредное действие тепл. излучения, относятся: механизация работ, напр. на то, чтобы работники меньше подвергались тепловому облучению; устройство у тепловыделяющих произв. источников цепных или водяных завес; применение экранов из материалов, облад. малой теплопроводностью; осуществление аэрации горячих цехов; устройство специальных комнат отдыха, а также душей, снабжение работников подсол. газир. водой (3 г соли на 1 л воды); применение такой организации труда, которая допускает чередование лиц, работающих в сильно облучаемых местах; обязат. применение спец. очков для защиты от ИК излучения и особых стекол для предотвращения воздействия ультрафиолетовых лучей.
К группе санитарно-технических мероприятий относится применение коллект. средств защиты: локализация тепловыделений, теплоизоляция горячих поверхностей, экранирование источников либо раб. мест; возд. душирование, радиационное охлаждение, мелкодисперсное распыление воды; общеобменная вентиляция или кондиционирование воздуха. Общеобменной вентиляции при этом отводится ограниченная роль – доведение условий труда до допустимых с мин. эксплуат. затратами. Уменьшению поступления теплоты в цех способствуют мероприятия, обеспеч. герметичность оборудования. Плотно подогнанные дверцы, заслонки, блокировка закрытия технолог. отверстий с работой оборудования – все это значительно снижает выделение теплоты от открытых источников.
Средства коллективной защиты от вредного влияния теплового излучения и высоких температур.
Снижение уровня воздействия на работающих вредных веществ или его полное устранение достигается путем проведения технолог., санитарно - технических, лечебно - профилактич. мероприятий и применением СИЗ.
К технологическим мероприятиям относятся такие как внедрение непрер. технологий, автоматизация и механизация произв. процессов, дистанц. управление, герметизация оборудования, замена опасных технолог. процессов и операций менее опасными и безопасными.
Санитарно-технические мероприятия:
оборудование рабочих мест местной вытяжной вентиляцией или переносными местными отсосами, укрытие оборудования сплошными пыленепроницаемыми кожухами с эффективной аспирацией воздуха и др.
Когда технолог., санитарно-технические меры не полностью исключают наличие вредных веществ в воздушной среде, отсутствуют методы и приборы для их контроля, проводятся лечебно-профилактические мероприятия:
организация и проведение предварительных и периодических медицинских осмотров, дыхательной гимнастики, щелочных ингаляций, обеспечение лечебно-профил. питанием и молоком и др.
Особое внимание в этих случаях должно уделяться применению СИЗ, прежде всего для защиты органов дыхания (фильтрующие и изолирующие противогазы, респираторы, защитные очки, спец. одежда).