
- •Безопасность жизнедеятельности Конспект лекций
- •Часть 1
- •Раздел 1. Теоретические основы бжд
- •1.1. Аксиома о потенциальной опасности деятельности
- •1.2. Основы теории риска
- •1.2.1. Понятие риска
- •1.2.2. Методические подходы к изучению риска
- •1.2.2.1. Построение дерева причин и опасностей
- •1.2.2.2. Оценка надежности системы «человек - машина»
- •1.2.3. Концепция приемлемого риска
- •1.3. Адаптация человека к условиям среды обитания
- •1.3.1. Общие принципы и механизмы адаптации
- •1.3.2. Взаимосвязь человека с окружающей средой
- •1.3.3. Структура и общие характеристики анализаторов
- •1.3.4. Основные параметры анализаторы
- •1.3.5. Краткая характеристика сенсорных систем с точки зрения безопасности Зрительная система
- •Слуховая система
- •Кинестатическая и вестибулярная системы
- •Тактильная, температурная, болевая чувствительность
- •Обонятельный анализатор
- •Вкусовой анализатор
- •1.4. Человек как элемент системы «человек- среда» (бжд и эргономика)
- •1.4.1. Совместимость элементов системы «человек-среда»
- •1.5. Психологические аспекты бжд
- •1.5.1. Влияние психологических факторов на безопасность деятельности
- •1.6. Работоспособность и ее динамика
- •Раздел 2. Экологические аспекты бжд
- •2.1. Атмосфера
- •2.1.1. Роль атмосферы в жизни планеты
- •2.1.2. Состав атмосферы
- •2.1.3. Загрязнители атмосферы
- •2.1.3.1. Классификация загрязнителей
- •2.1.3.2. Влияние атмосферных загрязнителей на биосферу Влияние со2
- •Влияние пыли
- •2.1.3.3. Влияние химических веществ на живые организмы
- •2.1.4.Гигиеническое нормирование вредных веществ
- •2.1.4.1. Предельно допустимые концентрации (пдк) в атмосферном воздухе
- •2.1.4.2. Предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны
- •Классы опасности вредных веществ
- •2.1.4.3.Санитарно-гигиенические нормативы как критерии экологичности источника воздействия на среду обитания
- •2.2. Вода
- •2.2.1. Общая характеристика водных источников планеты
- •2.2.2. Показатели качества воды
- •2.2.3. Загрязнители водных источников
- •2.3. Почва
- •2.3.1. Влияние хозяйственной деятельности человека на состояние почвы
- •2.3.2. Основные загрязнители почвы
- •2.4. Управление факторами среды
- •2.4.1. Виды многофакторных воздействий окружающей среды на организм
- •2.4.2. Адаптация и управление здоровьем человека
- •Этапы осуществления гигиенического контроля
- •2.4.2. Законодательная и нормативно-техническая основа управления факторами среды
- •2.4.2.1. Нормативно-техническая документация по охране окружающей среды
- •2.4.3. Экологический мониторинг
- •2.4.3.1. Задачи системы экологического мониторинга
- •2.4.3.2. Критерии отнесения территории к тонам чрезвычайной экологической ситуации и к зонам экологического бедствия
- •2.4.3.3. Экологический паспорт предприятия
- •2.4.3.4. Процедура овос
- •2.4.4.1. Основные разделы овос
- •2.4.5. Экологическая экспертиза
- •2.4.5.1. Виды экологической экспертизы
- •2.4.6. Виды ущербов от загрязнения окружающей среды
- •2.4.7. Образование использования фондов охраны природы (только бюджетные)
- •2.4.8. Охраняемые территории
- •Часть 2
- •Раздел 3. Бжд в условиях производства (охрана труда)
- •1. Основные положения действующего законодательства рф по охране труда
- •1.1. Законодательные акты по охране труда
- •Социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний
- •Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования по от
- •Краткая характеристика нормативных актов по от в рф
- •Организация охраны труда на предприятиях
- •Органы государственного управления охраной труда в рф
- •1.3.2. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда
- •1.3.3. Служба охраны труда в организации.
- •1.3.4. Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и правил по охране труда
- •Обучение, инструктирование и проверка знаний работников по охране труда на предприятии, в учреждении
- •Виды производственного обучения по охране труда
- •Изучение основ охраны труда в учебных заведениях
- •Обучение и проверка знаний руководителей и специалистов
- •Обучение безопасности труда при повышении квалификации
- •Инструктаж по безопасности труда
- •1.5 .Ответственность за нарушение норм охраны труда
- •Виды ответственности
- •1.5.1.1. Дисциплинарная ответственность
- •Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий
- •1.5.1.2. Административная ответственность
- •1.5.1.3. Уголовная ответственность
- •1.5.1.4. Материальная ответственность
- •1.6. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью работника
- •2. Формирование опасностей в производственной среде
- •2. 1. Опасные и вредные факторы производственной среды
- •2.1.1. Виды производственных опасностей
- •1. Физические опасности
- •4. Психофизиологические опасности:
- •2.1.2. Классификация вредных факторов производственной среды
- •2.1.3. Общая градация условий труда
- •2.1.4. Вредные факторы производственной среды и способы защиты от них
- •2.1.4.1. Микроклимат производственных помещений и факторы, на него влияющие
- •2.1.4.2. Нормирование производственного микроклимата и профилактика его неблагоприятного воздействия
- •2.1.4.3. Способы оздоровления условий труда в горячих цехах
- •2.1.4.4. Мероприятия по предупреждению переохлаждении работающих
- •2.1.5. Причины и характер загрязнений воздушной среды
- •2.1.6. Производственная пыль и методы адаптации организма человека для работы в запыленной среде
- •2.1.6.1. Понятие и классификация пыли
- •2.1.6.2. Мероприятия по защите работающих от вредного действия пыли
- •2.1.7. Влияние степени ионизации воздуха на организм человека
- •2.2.2. Классификация систем вентиляции
- •Естественная вентиляция (аэрация)
- •Механическая вентиляция
- •2.2.6. Очистка вентиляционного воздуха
- •2.2.7. Способы очистки воздуха
- •2.2.8. Кондиционирование воздуха
- •2.3. Виброакустические факторы
- •2.3.1. Производственный шум
- •2.3.2. Влияние шума на организм человека
- •2.3.3. Физические характеристики шума
- •2.3.3.1. Классификация шумов
- •2.3.3.2. Нормирование шума
- •2.3.3.3. Ультразвук и инфразвук
- •2.3.4. Вибрация
- •2.3.5. Основные характеристики вибрации
- •2.3.6. Нормирование вибрации
- •2.3.7. Методы обеспечения вибрационной безопасности труда
- •2.4. Методы борьбы с шумом и вибрацией
- •2.5. Электромагнитные поля
- •2.5.1. Характеристики эмп
- •2.5.2. Источники эмп и классификация электромагнитных излучений
- •2.5.3. Электромагнитное поле Земли - необходимое условие жизни человека
- •2.5.4. Опасность статического электричества
- •2.5.5. Действие электромагнитных полей от техногенных источников на организм человека
- •2.5.6. Нормирование эмп промышленной частоты и статических полей
- •2.5.7. Нормирование электромагнитных полей радиочастот
- •2.5.8. Защита от статического электричества
- •2.5.9. Методы и средства защиты от воздействия эмп
- •2.5.10. Факторы риска при работе с компьютерами, нормы и рекомендации для защиты от эмп при эксплуатации компьютеров
- •2.6. Лазерное излучение
- •2.7. Ионизирующие излучения
- •2.7.1. Нормирование ионизирующих излучений
- •2.7.2. Защита от ионизирующих излучений.
- •2.8. Видимое излучение. Естественное и искусственное освещение
- •2.8.1. Обобщенный закон освещенности
- •2.8.2. Нормирование освещенности
- •2.8.2.1. Естественное освещение
- •2.8.2.2. Искусственное освещение
- •Гигиенические требования, отражающие качество производственного освещения
- •3. Обеспечение безопасности производства
- •3.1. Требования безопасности к производственным процессам и оборудованию
- •Основные требования безопасности
- •3.2. Методы и средства обеспечения безопасности
- •Основные методы обеспечения безопасности
- •3.3. Опасные зоны оборудования и средства защиты
- •3.4. Электробезопасность
- •3.4.1. Воздействие электрического тока на организм человека
- •3.4.2. Виды поражений
- •3.4.3. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током
- •3.4.4. Пороговые значения токов
- •3.4.5. Сопротивление тела человека
- •3.4.6. Ситуационный анализ поражения током
- •Типы электрических сетей
- •3.4.6.1. Двухфазное прикосновение
- •3.4.6.2. Однофазное прикосновение а. Однофазное прикосновение в сетях с заземленной нейтралью
- •Б. Однофазное прикосновение в сетях с изолированной нейтралью
- •3.4.7. Классификация помещений по опасности поражения электрическим током согласно Правилам устройства электроустановок (пуэ)
- •3.4.8. Методы и средства обеспечения электробезопасности
- •Средства электробезопасности.
- •3.4.9. Общетехнические средства защиты
- •3.4.10. Специальные средства защиты
- •3.4.11. Средства индивидуальной защиты, используемые в электроустановках
- •3.4.12. Первая помощь при поражениях электрическим током
- •4. Аттестация рабочих мест по условиям труда
- •Классификация условий труда по травмобезопасности
- •5. Производственный травматизм
- •5.1 Основные понятия и определения
- •Критерии оценки травматизма
- •5.3. Расследование несчастных случаев на производстве и случае профзаболеваний
- •5.3.1. Обязанности работодателя
- •5.3.2. Расследование и учет несчастных случаев
- •5.3.3. Порядок расследования
- •5.3.4. Особенности расследования группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного случая, несчастного случая на производстве со смертельным исходом
- •5.3.5. Содержание акта формы н-1
- •5.3.6. Порядок расследования профессиональных заболеваний
- •5.3.6.1. Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания
- •5.3.6.2. Порядок оформления акта о случае профессионального заболевания
- •5.3.6.3. Учет несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
- •Часть 3
- •Раздел 4. Безопасность в чрезвычайных ситуациях (чс)
- •1. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях
- •2. Законодательная и нормативно-техническая основа управления в чрезвычайных ситуациях
- •2.1. Основные законодательные и подзаконные акты
- •2.2. Комплекс стандартов «Безопасность е чрезвычайных ситуациях» (бчс)
- •3. Основные понятия и классификация чрезвычайных ситуаций
- •3.1. Основные понятия и определения
- •3.2. Классификация чрезвычайных ситуаций
- •4. По характеру воздействия на основные объекты поражения:
- •5. По причинам возникновения аварий:
- •6. По степени внезапности:
- •7. По отраслям народного хозяйства, где могут возникнуть чс:
- •8. По долговременности и обратимости последствий:
- •4. Причины аварий и катастроф на объектах экономики, их прогнозирование
- •4.1. Основные причины аварий и катастроф на объектах экономики
- •4.2. Фазы развития крупных аварий
- •4.3. Очаги поражения, создаваемые при чс
- •1. Полное разрушение:
- •2. Сильное разрушение:
- •3. Среднее разрушение:
- •4. Слабое разрушение:
- •5. Стихийные бедствия, характерные для территории России
- •5.1. Землетрясения
- •5.1.1. Параметры землетрясения
- •5.1.2. Прогнозирование землетрясений
- •5.2. Наводнения
- •6. Устойчивость функционирования объектов экономики
- •6.1. Общие положения, требования норм проектирования инженерно-технических мероприятий
- •6.2. Понятие об устойчивости функционирования объектов экономики, факторы, влияющие на устойчивость
- •6.3. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объекта экономики в условиях чрезвычайных ситуаций
- •6.4. Требования норм проектирования инженерно-технических мероприятий
- •6.5. Требования норм проектирования итм к размещению объектов экономики
- •6.5.1. Требования к размещению радиационных объектов
- •6.5.1.1. Классификация радиационных объектов по потенциальной опасности
- •6.5.1.2. Размещение радиационных объектов и зонирование территорий
- •6.5.1.3. Требования к размещению атомных электростанций
- •6.5.2. Требования к размещению химически опасных объектов:
- •6.5.3. Требования норм итм к проектированию и строительству зданий и сооружений
- •6.5.4. Пути обеспечения радиационной безопасности
- •6.5.4.1. Требования по ограничению облучения населения в условиях радиационной аварии
- •6.5.4.2. Уровни вмешательства на разных стадиях радиационной аварии
- •6.5.4.3. Критерии вмешательства на территориях, загрязненных в результате радиационных аварий
- •6.6. Организация исследований устойчивости промышленного объекта, мероприятия по повышению устойчивости
- •6.6.1. Методика оценки защищенности производственного персонала
- •6.6.1.1. Взрывоопасность как травмирующий фактор производственной среды
- •6.6.1.2. Действие ударной волны на человека, здания и сооружения
- •6.6.1.3. Основные причины взрывов на производстве
- •6.7. Оценка физической устойчивости объекта к воздействию пожаров
- •6.7.1. Понятие пожара. Основные сведения о горении. Опасные факторы пожара
- •6.7.2. Пожарная безопасность
- •6.7.2.1. Мероприятия по предупреждению пожара
- •6.7.2.2. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
- •6.7.2.3. Классификация производственных помещений и наружных электроустановок по взрыво- и пожароопасным зонам
- •6.7.2.4. Классификация строительных материалов
- •6.7.2.5. Понятие предела огнестойкости. Степени огнестойкости строительных конструкций
- •6.7.2.6. Классификация пожаров по масштабам и интенсивности
- •6.7.2.7. Мероприятия по ограничению последствий пожаров
- •6.7.2.8. Система пожарной защиты
- •6.7.2.9. Способы пожаротушения
- •6.7.2.10. Огнетушащие вещества
- •6.7.2.11. Пожарная техника
- •6.7.2.12. Обеспечение пожарной защиты объектов
- •6.7.2.13. Средства обнаружения пожара
- •6.8. Молниезащита зданий и сооружений
- •6.8.1. Общие положения
- •6.8.2. Молниеотводы и зоны их защиты
- •6.9. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования промышленных предприятий
- •6.9.1. Повышение устойчивости инженерно-технического комплекса предприятий.
- •6.9.1.1. Повышение надежности и механической прочности зданий и сооружений
- •6.9.1.2. Повышение устойчивости технологического оборудования
- •6.9.2. Защита инженерно-технического комплекса от заражения при утечках (выбросах) радиоактивных и аварийно химически опасных веществ
- •7. Промышленная безопасность опасных производственных объектов
- •7.1. Общие положения
- •7.2. Обеспечение требований промышленной безопасности
- •7.2.1. Экспертиза промышленной безопасности
- •7.2.2. Разработка декларации промышленной безопасности
- •7.2.2.1. Структура декларации безопасности
- •7.2.3. Требования промышленной безопасности по готовности
- •7.3. Техническое расследование причин аварии
- •7.3.1. Учет и анализ аварий, происшедших на опасном производственном объекте
- •7.3.2. Установление причин, анализ и учет инцидентов на опасном производственном объекте
- •7.3.3. Экономический ущерб от аварии
- •7.4. Обязательное страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта
- •8. Структура Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (рсчс) и ее основные задачи
- •8.1. Структура Единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее уровни
- •8.2. Основные задачи рсчс
- •2. Следующая задача - сформировать и внедрить четкую систему экономических и правовых мер, направленных на обеспечение защиты населения, технической и экологической безопасности.
- •4. Организация оповещения и информирование населения о чрезвычайных ситуациях.
- •8. Обеспечение функционирования объектов и отраслей в чрезвычайных ситуациях.
- •9. Организация пропаганды среди граждан России социально-экономической значимости, места и роли рсчс в общей системе безопасности страны.
- •8.3. Силы и средства рсчс
- •8.4. Права, обязанности и ответственность сотрудников по Гражданской обороне
- •8.5. Оповещение о чрезвычайных ситуациях
- •8.5.1. Сигнал «вниманиё всем!»
- •8.5.2. Речевая информация
- •21. Боксер э.Л., Тягунов г.В., Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Конспект лекций по курсу «Безопасность жизнедеятельности». Екатеринбург: угту-упи, посцентр, 1995. 60с. Оглавление
6.6.1.3. Основные причины взрывов на производстве
Источниками взрывоопасности на производстве могут быть установки, работающие под давлением. К ним относятся: паровые и водогрейные котлы, компрессоры, воздухосборники (ресиверы), газовые баллоны, паропроводы, газопроводы, автоклавы и др.
Взрывы паровых котлов представляют собой мгновенное высвобождение энергии перегретой воды в результате такого нарушения целостности стенок котла, при котором возможно мгновенное снижение внутреннего давления до атмосферного, наружного. Приведенное здесь определение взрыва носит физический характер («физический» взрыв) и является адиабатическим, в отличие от «химического» взрыва, представляющего собой разновидность процесса горения.
При атмосферном давлении вода кипит при 100 °С в открытом сосуде, В закрытом сосуде, каким является паровой котел, начало кипения происходит при 100 °С, но образующийся при этом пар давит на поверхность воды и кипение прекращается. Чтобы вода продолжала кипеть в котле, необходимо ее нагревать до температуры, соответствующей давлению пара. Например, давлению 6 • 105 Па соответствует I = 169 °С;
8 * 105Па – t = 171 °С;
12 * 105 Па – t = 189 °С и т. д.
Если после нагревания воды, например до 189°С, прекратить подачу тепла в топку котла и нормально расходовать пар, то вода будет кипеть до тех пор, пока температура не станет ниже 100 °С. При этом, чем скорее будет убывать давление в котле, тем интенсивнее будет кипение и парообразование за счет избытка тепловой энергии, содержащейся в воде. Этот избыток тепловой энергии при падении давления от максимального до атмосферного целиком расходуется на парообразование. В случае механического разрыва стенок котла нарушается внутреннее равновесие в котле и происходит внезапное падение давления до атмосферного.
Перегретая вода целиком превращается в пар. При этом образуется огромное количество пара (из 1 м воды 1700 м пара при нормальном давлении), что приводит к разрушению котла, помещения котельной или цеха, в котором установлен котел. Следовательно, независимо от величины рабочего давления в котле опасность таится не в паре, заполняющем паровое пространство котла, а в нагретой выше 100 °С воде, обладающей громадным запасом энергии и готовой в любое мгновение испариться при резком снижении давления.
Очевидно, что чем больше воды в котле на единицу поверхности нагрева, тем больше аккумулированной теплоты в ней и тем более взрывоопасен котел. В этой связи, с точки зрения безопасной эксплуатации, выбор тина котла и его конструкции для конкретных условий его применения имеет большое значение. Менее опасным по последствиям возможного взрыва являются котлы с малым объемом воды, приходящимся на 1 м2 поверхности нагрева. К этой группе относятся водотрубные и прямоточные котлы. Наиболее опасными являются котлы цилиндрические с жаровыми трубами и батарейные. Подсчитано, что энергия, содержащаяся в 60 кг перегретой воды, находящейся в котле под давлением 5*105 Па, эквивалентна энергии 1 кг пороха.
Факторами нарушения целостности стенок котла, предшествующими его механическому разрыву, а следовательно, и взрыву, являются такие, которые вызывают перенапряжение материала котла, а именно:
1) чрезмерное превышение расчетного давления при длительном воздействии на котел вызывает перенапряжение стенок (рассчитанных с определенным запасом прочности) и остаточные деформации растяжения, что увеличивает ползучесть материала. Это может произойти при порче предохранительных клапанов;
2) понижение уровня воды (упуск воды) в котле до такого положения, когда нагреваемые пламенем стенки котла перестают охлаждаться водой и перегреваются, Это повышает их деформативность, что, в свою очередь. связано со снижением предела текучести металла при нагреве его до высокой температуры;
3) недостатки конструкции котла, например, несоответствие материала котла современным расчетным параметрам котлов, дефекты сварки или клепки при изготовлении и т. п.;
4) ветхость котла от долголетней эксплуатации и местные ослабления котла, в том числе в результате коррозии или накипи;
5) нарушение технических требований при эксплуатации котла и невнимательное обслуживание и содержание котельных установок, особенно при низкой квалификации обслуживающего персонала.
Водогрейные котлы представляют такую же опасность, что и паровые котлы.
На производстве применяются поршневые компрессоры, приводимые в действие двигателем внутреннего сгорания и смонтированные вместе с ресивером на раме-прицепе. Эти компрессоры имеют производительность от 1 до 15 м3 всасываемого воздуха в минуту и более. При этом наружный воздух перед поступлением в рабочий цилиндр компрессора проходит через фильтр, где он очищается от пыли; особую опасность (возможность взрыва) представляет горючая пыль. Воздушные компрессоры представляют известную опасность в отношении взрыва, в первую очередь вследствие возможного образования взрывоопасных смесей из продуктов разложения смазочных масел и кислорода воздуха. Разложение смазочных масел происходит под действием высоких температур, развивающихся в компрессорах в процессе сжатия воздуха или другого газа без охлаждения компрессора.
Взрывы баллонов во всех случаях представляют опасность, независимо от того, какой газ в них содержится. Причинами взрывов могут быть удары (падения) как в условиях повышения температур от нагрева солнечными лучами или отопительными приборами, так и при низких температурах и переполнении баллонов сжиженными газами. Взрывы кислородных баллонов происходят при попадании масел и других жировых веществ во внутреннюю область вентиля и баллона, а также при накоплении в них ржавчины (окалины), В связи с этим кислородные баллоны перед их наполнением промывают растворителями (дихлорэтаном, трихлорэтаном). Взрывы баллонов могут происходить и при ошибочном заполнении баллонов другим газом, например кислородного баллона горючим газом. Поэтому введена четкая маркировка баллонов, в силу которой все баллоны окрашивают в цвета, присвоенные каждому газу, а надписи на них делают другим цветом, также определенным для каждого газа.
Ударная волна, образующаяся при взрыве газовых баллонов высокого давления, достигает величины 300 - 800 кПа,
Нарушения нормального режима эксплуатации сосудов и установок, работающих под давлением, приводящие к превышению определенных пределов, могут привести к взрывам. Мощность взрыва зависит от величины работы взрыва и времени его действия. Например, при взрыве сосуда со сжатым газом происходит адиабатическое расширение сжатого газа, работа которого А, Дж, количественно может быть подсчитана из уравнения
(6.4)
где Р1 – начальное давление газа в сосуде, Па;
V – объем сосуда,м3;
К - показатель адиабаты;
К= Ср/Сv - отношение удельных теплоемкостей газа при постоянных давлении и объеме, Дж/кг • °К (для воздуха К= 1:41);
Р - конечное (атмосферное) давление, Па.