- •1. Понятие система, элемент системы, их основные признаки.
- •3. Влияние внешних и внутренних факторов на функциональные характеристики систем безопасности жизнедеятельности, пути улучшения характеристик систем.
- •4. Классификация систем, отличительные признаки сложных и больших систем.
- •5. Основные принципы общей динамики систем безопасности жизнедеятельности.
- •7. Эмпирический, проблемно- ориентированный и теоретический анализ техногенных ситуаций на основе общих принципов системного анализа.
- •9. Термины, методы, цель, задачи и проблемы эргономики.
- •10. Эргономические требования к орудиям труда и производственной обстановке.
- •11. Психофизиологические характеристики труда
- •13. Методы исследований в инженерной психологии, их общая характеристика: наблюдение, эксперимент, моделирование
- •14. Психофизиологическая характеристика процесса приёма информации.
- •15. Энергетические и информационные характеристики зрительного анализатора.
- •17.Проектирование средств отображения информации (сои), способы кодирования информации.
- •16. Хранение и переработка информации оператором: память, оперативное мышление.
- •18.Профессиональный отбор и обучение операторов, оценка их эффективности.
- •19.Групповая деятельность операторов, групповая психология, управление деятельностью группы.
- •20. Классификация человеко-машинных систем по признакам структуры взаимодействия, по признакам машинного и человеческого звена
- •21. Динамичность, целеустремленность, самоорганизация и адаптивность как общие признаки человеко-машинных систем.
- •22. Системный подход к человеко-машинным системам.
- •23. Быстродействие, надёжность, своевременность и безопасность как показатели качества чмс.
- •24. Влияние особенностей современного производства на деятельность оператора.
- •25. Основные этапы деятельности оператора в чмс.
- •26. Классификация операторской деятельности, исходя из ее частных особенностей (технолог, наблюдатель, исследователь, руководитель манипулятор).
- •27. Психофизиологические основы деятельности оператора, закон Вебера-Фехнера.
- •28.Психофизиологические, личностные и соматографические методы анализа профессиональных возможностей оператора.
- •29. Надежность как комплексное свойство технического объекта( прибора, устройства, машины, системы)
- •30. Влияние внешних факторов на надёжность и безопасность тех. Систем (тс).
- •31. Основы теории риска; анализ риска; нормативные значения риска. Потенциальный, реальный, индивидуальный, социальный, пренебрижимый, приемлемый риск.
- •33.Метод экспертных оценок в анализе техногенного риска.
- •32. Методы качественного анализа надёжности и безопасности технических систем.
- •35. Мониторинг загрязнения гидросферы.
- •36.Мониторинг загрязнения почв.
- •38.Аналитические методы в мониторинге среды обитания.
- •39.Метрологические аспекты мониторинга среды обитания.
- •40. Фз “Градостроительный кодекс рф”. Состав проектной документации. Экспертиза проектов
- •41. Фз "Об экологической экспертизе".
- •45. Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещения.
- •42.Оценка предполагаемого воздействия объекта проектирования на ос.
- •43. Проект нормативов пдв зв в атмосферу.
- •44. Фз “Водный кодекс рф”. Проект нормативов предельно допустимых сбросов в водный объект
- •Глава 3. Договор. Не требуется заключать договор водопользования или принятия решения о предоставлении водного объекта в пользовании в случае если водный объект используется:
- •46. Требования к местам размещения и обустройству полигонов бытовых (тбо) и токсичных промышленных отходов.
- •47. Очистка промышленных выбросов от аэрозолей (инерционные пылеуловители, циклоны, тканевые фильтры, электрофильтры, скрубберы)
- •48. Абсорбционная очистка промышленных выбросов (физическая и химическая абсорбция, скрубберы, типы насадок, труба Вентурри).
- •49. Адсорбционная очистка промышленных выбросов (физическая и химическая адсорбция, промышленные адсорбенты).
- •50. Механические методы оценки сточных вод (гравитационное разделение, центрифугование, гидроциклоны, фильтрация)
- •51. Химические и физико-химические методы очистки сточных вод (регентные методы, экстракция, коагуляция, флокуляция, ионный обмен, ультрафильтрация).
- •52. Биологические методы очистки сточных вод (аэротенки, окситенки, поля фильтрации, биопруды.Утилизация осадков бос).
- •53. Методы защиты от электромагнитного излучения промышленной частоты и радиочастотного диапазона.
- •54. Защита от шумового загрязнения биосферы. Методы создания акустической обстановки нормативного качества.
- •55. Основные положения гигиены труда.
- •56. Предварительные и периодические медицинские осмотры.
- •58. Санитарно-бытовое обеспечение работников. Санитарные группы производст-ых процессов. Определение кол-ва и числа с/б помещений.
- •63. Вибрация. Классификация вибрации по сн 2.2.4/2.1.8.566-96. Действие на человека. Методы и средства защиты от вибрации.
- •67. Производственная вентиляция. Классификация. Системы естественной вентиляции. Принцип действия. Схемы.
- •68. Системы механической вентиляции – общеобменная и местная, приточная и вытяжная. Принцип действия. Схемы.
- •69. Виды физического труда.
- •70. Тяжесть(т) и напряжённость(н) труда
- •71. Монотонность труда, факторы, формируюшие состояние монотонии, действие на человека, меры профилактики.
- •73. Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряжённости трудового процесса р-2.2.2006 -05.
- •74. Гигиенические требования к условиям труда женщин.
- •75. Основные принципы гос. Политики в области охраны труда.
- •76. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об от.
- •77. Обязанности работодателя по обеспечению от.
- •82. Основные законодательные акты, определяющие требования безопасности в области охраны труда, бчс, защиты окружающей среды.
- •79. Организация работы по от.
- •80. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Сертификация производственных объектов на соответствие требований от.
- •81. Порядок расследования нс.
- •83. Организация обучения бт
- •87. Рабочее время и время отдыха. Регламентированные перерывы, укороченный рабочий день, дополнительные отпуска.
- •88. Определение процесса горения. Необходимые и достаточные условия для горения.
- •89. Материальный и тепловой баланс процессов горения.
- •90. Особенности горения твердых горючих материалов, легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и горючих газов.
- •91. Физико-химические основы механизмов прекращения горения.
- •92. Классификация и выбор огнетушащих веществ.
- •93. Основные причины возникновения пожаров на предприятиях. Обязанности должностных лиц и работников по обеспечению пожарной безопасности на объекте.
- •94. Первичные средства тушения пожаров. Назначение, классификация, порядок содержания в организации.
- •95. Системы автоматической противопожарной защиты. Назначение, классификация, порядок содержания в организации.
- •96. Категорирование зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности по сп 12.13130.2009.
- •97. Организация эвакуации людей и материальных ценностей в случае пожара. Разработка плана эвакуации на случай пожара.
- •98. Молнезащита зданий и сооружений.
- •99. Единая гос. С-ма предупр-я и ликвидации чс(рсчс), её задачи и ф-ции.
- •100. Чрезвычайные ситуации чс. Классификация чс:
- •101. Средства защиты в чс:
- •102.Устойчивость функционирования объектов экономики в условиях чс. Пути повышения устойчивости функционирования предприятий.
- •103. Организация работы комиссии объекта экономики по повышению устойчивости функционирования.
- •106. Пыль.Шум Вибрация. Профилактика. Влияиние на организм.
- •107. Инфразвук.Ультразвук.Лазерное излучение. Профилактика. Влияние на организм.
- •109. Анатомия, физиология – определения. Форменные элементы крови. Большие и малые круги кровообращения.
- •110. Анатомия и физиология пищеварительной системы.
- •111. Анатомия центральной и периферической нервной системы. Основные отделы цнс, их функции. Рефлекторная дуга. Рефлексы.
- •112. Анатомия и физиология эндокринной системы
- •113. Понятие случайного процесса. Условия, совместная вероятность, мат. Ожидание, дисперсия, среднеквадрат. Отклонение. Стационарность потока для чс.
- •114. Распределение Гаусса. Центральная предельная теорема и ее применение при проведении наблюдений.
- •115. Корреляция случайных велечин, коэф-т корреляции. Корреляционная и автокорреляционная ф-ия.
- •116. Пороговая обработка: среднее число выбросов (пересечений порога). Понятия дискретного потока случайных событий (сс). Пуассоновский поток – определение свойства.
- •117. Марковским процессом-определение, классификация. Марковская цепь. Матрица переходов.
- •118. Урав-ие Колмогорова-Чепмена.
- •122. Принцип действия автоматического отключения.
- •121. Меры защиты при прямом и косвенном прикосновении в электроустановках до 1 кВ.
- •124. Основные неисправности при эксплуатации автоматического отключения.
- •129. Теория видимости. Влияние загрязняющих веществ на видимость.
- •126. Механизмы образования соединений азота. Фотохимические реакции соединений азота в атмосфере (фотохимический смог).
- •127. Атмосферные реакции образования и гибели озона. Фреоны. Действие фреонов на озоновый слой.
- •128. Механизмы образования соединений серы. Фотохимия соединений серы в атмосфере (смог “лондонского типа”).
- •130. Аэрозоли. Верхняя и нижняя границы размеров аэрозольных частиц. Механизмы образования аэрозоли.
- •131. Основные источники загрязнения атмосферы. Класификация. Естественное и антропогенное загрязнение атмосферы. Влияние атмосферных загрязнений на ос и здоровье населения.
- •132. Основные загрязнители, образующиеся в процессе производства: монооксид и диоксид углерода. Характеристика. Источники образования. Токсичность.
- •133. Основные загрязнители, образующиеся в процессе производства: диоксид серы, сероводород, сероуглерод. Характеристика. Источники образования. Токсичность.
- •134. Основные загрязнители, образующиеся в процессе производства: оксиды азота. Характеристика. Источники образования. Токсичность.
- •136. Загрязнение водной среды нефтью и нефтепродуктами.
- •137. Основные источники загрязнения почвы. Кислотные загрязнения и их последствия для почвы. Экологические последствия применения пестицидов. Загрязнение почвы при использовании очистных сооружений.
- •138. Загрязнение почвы тяжелыми металлами. Влияние тяжелых металлов на живые организмы.
- •139. Особенности производства и виды воздействия черной и цветной металлургии на окружающую среду.
36.Мониторинг загрязнения почв.
В основе почвенного мониторинга должны лежать следующие основные принципы:
- разработка методов за наиболее уязвимыми св-ми почв, изменение которых может вызвать потерю плодородия, деградацию почвенного покрова,, ухудшение качества растительной продукции;
- ранняя диагностика негативных изменений почвенных св-в;
- постоянный контроль за важнейшими показателями почвенного плодородия;
- разработка методов контроля за сезонной динамикой почвенных процессов с целью прогноза ожидаемых уражаев и оперативного регулирования развития сельскохозяйственных культур.
При почвенном мониторинге особенно важным становится ранняя диагностика неблагоприятных изменений св-в почвы.
При возникновении негативных процессов изменения св-в почв выявляются не сразу, а лишь тогда, когда ухудшение показателей зашло слишком далеко.
Оценка опасности загрязнённой почвы определяется:
- во-первых, эпидемической значимостью загрязнения;
- во-вторых, возможностью почвы стать источником вторичного загрязнения приземного слоя атмосферы.
Программа наблюдений при проведении почвенного мониторинга включает в себя определение пробных площадок (сельскохозяйственные, городские). Особо выделяются зоны повышенного риска (детские, лечебные учреждения, зоны санитарной охраны водоёмов, источники питьевого водоснабжения )
Отбор, транспортировка, хранение проб должны осуществляться согласно требованиям соответствующих НТД.
В целях мониторинга почв на территории повышенного риска пробы отбираются не менее 2-х раз в год. Отдельно отбираются пробы из детских песочниц – на глубину 0…10см. При этом составляется одна объединенная проба 8…10 точечных проб.
Промежуток времени между отборами и анализом проб не должен превышать одних суток.
Оценка степени загрязнения почв выполняется по критериям ПДК с учётом растворимости в-в в воде, их подвижности в почве, буферной способности почвы. Чем меньше в почве гумуса, чем ниже pH и легче механический состав, тем опаснее её загрязнение.
Важнейшие показатели мониторинга почв:
-кислотно-основные свойства. Важнейшим параметром является рН в водных или солевых вытяжках. Величина рН косвенно свидетельствует только о степени кислотности или щелочности почв.
-Динамика содержания гумуса. Для определения содержания гумуса в почве чаще всего используют метод окисляемости органического вещества (т.е. органические вещества, входящие в состав гумуса, окисляются).
-Вторичное засоление почв. Химически оно проявляется в увеличении содержания в почвах и почвенных растворах легкорастворимых солей.
Наиболее простой и быстрый метод обнаружения засоления основан на измерении электрической проводимости почв. Контролировать этот процесс м. путём определения удельной электрической проводимости водных суспензий с помощью специальных солемеров.
-Угнетение почвенной биоты. Определяется путём оценки суммарной активности почвенных организмов, разлагающих органическое вещество и выделяющих двуокись углерода, с помощью определения эмиссии почвой углерода.
- Фитотоксичность почвы. Необходимость определения этого показателя возникает при мониторинге хим. загрязнённых почв или при оценки возможности использования в качестве удобрений различного рода отходов: осадков сточных вод, различного рода компостов.
-Загрязнение почв нефтепродуктами. При мониторинге данного загрязнения решаются задачи:1)определяются площади загрязнения; 2)оценивается степень загрязнения; 3)выявляется наличие в пятнах загрязнений токсичных и канцерогенных соединений.
-Загрязнение почв тяжелыми металлами.
Общее содержание тяжёлых металлов определяют либо методом эмиссионного спектрального анализа без предварительного разложения пробы почвы, либо – методами атомно-абсорбционной спектрометрии после переведения пробы в раствор.
37.Радиационный мониторинг объектов окружающей среды.
Согласно ФЗ "О радиационной без-ти населения" важнейшим направлением работы по созданию радиационное - без-ых условий для людей яв-ся проведение контроля продуктов питания, жилых и общественных зданий и строительных материалов на соблюдение норм радиационной без-ти.
Качество продуктов питания контролируется с использованием сертифицированных приборов радиационного контроля и аттестованных методик.
При разработке допустимых уровней пищевых продуктов учтены предел годовой эффективной дозы для населения от техногенных источников, равный 1мЗВ/год, и типичная структура пищевого рациона.
Радиационный мониторинг продуктов питания и пищевого сырья подразумевает выполнение следующих процедур:
1) отбор проб из партии пищевых продуктов;
2) приготовление средних образцов;
3) измерение удельной активности 90Sr и 137Cs;
4) расчёт результатов определения и погрешности;
5) гигиеническая оценка радиационной без-ти.
Методика приготовления счётных образцов и методика проведения измерений удельной активности
90Sr и 137Cs разрабатываются для каждого типа измерительных установок и подлежит обязательной метрологической аттестации в органах Госстандарта РФ.
Лаборатории, выполняющие соответствующие измерения, д.б. аккредитованы в установленном порядке.
После исследования делаются выводы о соотев-ии или не соответствии продуктов питания и пищевого сырья требованиям радиационной без-ти.
Радиационный мониторинг строительных материалов призван обеспечить радиационную безоп-ть строительных изделий и материалов. Проводят мониторинг неорганических сыпучих строительных материалов (гравий, песок), строительные изделия (плиты, кирпич), а также на отходы строительного производства.
Приняты следующие обозначения:
- ЕРН (естественные радионуклиды) – основные радионуклиды естественного происхождения, содержащиеся в строительных материалах 226Rn, 232Th, 40K;
- удельная активность А - отношение активности образца к его массе, Бк/кг;
- удельная эффективная активность Аэфф – удельная активность ЕРН, определяемая с учётом их биологического действия на организм человека.
Аэфф=АRn+1,31* АTh+0,085* АK.
Для определения Аэфф существуют следующие методы:
1. Экспресс-метод Измерения проводятся переносным радиометром с чувствительностью не менее 100 Бк/кг.
Применяемые методики проведения измерения д.б. метрологически аттестованы. В каждой исследуемой точке проводят не менее 3-х измерений.
2. Лабораторный метод Он используется для сертификации продукции и определения класса изделия. В качестве оборудования используются радиометрические установки с нижним пределом обнаружения не более 50 Бк/кг и относительной погрешности не более 20%.
В зависимости от величины Аэфф решается вопрос о возможности использования конкретного материала в строительстве.
Радиационный мониторинг жи-
лых и общественных зданий проводится органами Госсанэпиднадзора.
В жилых и общественных зданиях регламентируется:
1)мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД), обусловленная ЕРН;
В новых зданиям МЭД не должны превышать МЭД на открытой местности боле чем на 0,3 мкЗв/ч. Измерения МЭД проводятся выборочно. Число помещений выбирается в зависимости от этажности, общего числа помещений. При измерениях дозиметр располагают на высоте 1 м от пола. Результат оформляют в виде H – H0 + Δ∑
Помещение удовлетворяет радиационным нормам, если
H – H0 + Δ∑ ≤ 0,3 мкЗв/ч.
2) среднегодовая эквивалентная объёмная активность изотопов радона (ЭРОА).
Среднегодовые значения ЭРОА изотопов радона в воздухе новых помещений д.б. не > 100 Бк/м3. Измерения проводятся в 30% подлежащих обследованию помещений.
Итогом проверки гамма-фона является одно из решений:
- помещение отвечает нормам радиационной безопасности;
- необходимо провести дополнительные исследования;
- необходимы защитные меропр-ия;
- Помещение либо здание в целом подлежит перепрофилированию.
