- •Воздействие производственной пыли на дыхательную систему человека.
- •Загрязнение воздушной среды в производственных условиях.
- •Нормирование содержания вредных веществ в воздухе.
- •Определение количества тепла и влаги, поступающих в помещение.
- •Организация воздухообмена в производственных помещениях.
- •Системы вентиляции и санитарно-гигиенические требования ней.
- •Определение необходимого количества воздуха при общеобменной вентиляции.
- •Естественная вентиляция. Аэрация. Вентиляция с помощью дефлекторов.
- •Системы механической вентиляции. Вентиляторы и их подбор. Эжекторы.
- •Кондиционирование воздуха. Центральный кондиционер.
- •Основные светотехнические характеристики
- •Основные гигиенические требования к производственному освещению заключаются в следующем:
- •Системы и виды освещения. Классификация производственного освещения.
- •Область применения, эксплуатация и обслуживание естественного и искусственного освещения.
- •Нормирование искусственного и естественного освещения.
- •Расчет искусственного освещения. (Метод светового потока. Точечный метод. Метод удельной мощности).
- •Расчет естественного освещения графическим методом Данилюка.
- •Совмещенное освещение. Ультрафиолетовое облучение.
- •Средства индивидуальной защиты органов зрения. Контроль освещения.
- •51. Что такое шум. Физ. Характеристики шума.
- •52. Источники шума
- •52. Характеристики источников шума
- •53. Методы определения шумовых характеристик машин. Шумовые характеристики машин
- •В необходимых случаях определяют следующие дополнительные шумовые характеристики:
- •Методы определения шумовых характеристик
- •Основополагающие методы измерения (определения) шумовых характеристик следующие: а) для уровней звуковой мощности:
- •Б) для уровней звукового давления излучения в контрольных точках вблизи машины:
- •Режимы работы машины при определении шумовых характеристик
- •Протокол испытаний
- •54. Действие шума на человека. Аудиометрия. Нормирование шума
- •55. Аккустический расчет Целями акустического расчета являются:
- •Порядок выполнения акустического расчета.
- •Проведение акустического расчета.
- •Анализ результатов расчета.
- •Проведение инструментальных измерений.
- •Сроки выполнения акустического расчета.
- •56. Технические методы борьбы с ш.:
- •57. Аэродинамические шумы и их снижение
- •58. Гидродинамические и электромагнитные шумы Гидродинамические шумы.
- •Электромагнитные шумы.
- •59. Изменение направленности излучения шума. Рациональная планировка предприятий и цехов.
- •60. Акустическая обработка помещений
- •Защита от шума, ультразвука и инфразвука
- •63. Уменьшение шума на пути его распространения.
- •Защита от производственных вибраций
- •67. Понятие, причины возникновения и физические характеристики вибраций.
- •68. Воздействие вибраций на организм человека.
- •70. Характеристики источников вибраций. Методы снижения вибраций машин и оборудования.
- •71.Борьба с вибрацией на источник возбуждения.
- •72.Отстройка от режима резонанса.
- •73.Вибродемпфирование.
- •75.Изменение конструктивных элементов машин и строительных конструкций.
- •76.Виброизоляция.
- •77.Активная виброзащита.
- •78.Средства индивидуальной защиты. Организация труда работников виброопасных профессий.
- •79.Измерение вибраций и виброизмерительная аппаратура.
- •80. Защита от инфракрасных излучений (ики).
- •101. Явления при стекании тока в землю. Напряжение прикосновения и шага.
- •102. Сопротивления заземлителя растеканию тока
- •103. Схемы включения человека в электрическую цепь
- •104. Анализ опасности поражения током в трехфазной трехпроводной сети с изолированной нетралью.
- •105. Анализ опасности поражения током в трехфазной четырехпроводной сети с заземленной нетралью.
- •106. Основные причины несчастных случаев от воздействия электрического тока
- •107. Основные меры защиты от поражения электрическим током.
- •108. Классификация помещений по опасности поражения электрическим током
- •109. Защитное заземление. Типы заземляющих устройств
- •110. Выполнение заземляющих устройств. Оборудование, подлежащее заземлению
- •111.Зануление. Область применения зануления. Назначение нулевого защитного проводника
- •112.Назначение заземления нейтрали. Назначение повторного заземления нулевого защитного проводника
- •113.Защитное отключение. Устройство защитного отключения (узо). Типы узо.
- •114. Средства защиты, применяемые в электроустановках. Изолирующие электрозащитные средства. Ограждающие средства защиты. Предохранительные средства защиты.
- •115.Организация безопасности эксплуатации электроустановок
- •116.Персонал (Медосмотр. Обучение и квалификационные группы). Эксплуатация действующей установки.
- •117.Статическое электричество. Электризация.
- •118.Воздействие статического электричества на человека. Защита от статического электричества путем уменьшения интенсивности генерации электрических зарядов.
- •5.1. Общие положения
- •119.Устранение зарядов статического электричества. Нейтрализаторы статического электричества.
- •Назначение
- •Принцип действия
- •120. Причины поражения электрическим током и основные меры защиты
- •1. Ограждение.
- •2. Блокировки.
- •3. Двойная изоляция.
- •4. Расположение токоведущих частей на недоступной высоте и в недоступном месте.
- •Зонирование территории производственных объектов
- •Пожарная безопасность. Средства тушения пожаров и пожарная техника
1. Ограждение.
а) в ЭУ до 1000 В ограждаются – неизолированные токоведущие части, находящиеся под напряжением части ЭД, пусковая аппаратура, открытые плавкие вставки( закрываются огнестойким ограждением).
Ограждения бывают:
сплошные – кожухи и крышки. Крышки укрепляются на шарнирах и запираются на замок (запор), который открывается специальным ключом или инструментом;
сетчатые – сетки с ячейками 25х25 мм. – в ЭУ любого напряжения, их применяют, когда ограждаемая часть должна просматриваться и к ней необходим приток воздуха для вентиляции.
б) в ЭУ выше 1000 В – все без исключения токоведущие части (изолированные и неизолированные) должны быть надежно ограждены сетками, закрыты металлическими дверями, заключены в металлические ящики или расположены на недоступной высоте. Все ограждения должны запираться на замок, ключи - у оперативного персонала.
2. Блокировки.
Блокировками безопасности называются устройства, обеспечивающие недоступность к токоведущим частям, находящихся под напряжением и не допускающие опасных ошибок в работе.
Например, блокировка не дает попасть в ячейку, где расположены токоведущие части, находящиеся под напряжением; или в зону, где расположены движущиеся или вращающиеся части; совершить неправильные опасные для жизни переключения оборудования.
По принципу действия блокировки разделяются на:
Электрические.
Механические.
Электромагнитные.
а) Механическая блокировка:
Замковые (замки, стопоры, защелки, фигурные сегменты).
С непосредственной рычажной связью между приводами выключателей и разъединителей. Применяют в эл. аппаратах – рубильниках, пускателях, выключателях, разъединителях. Для предотвращения ошибочных операций с коммутационной аппаратурой (разъединители и заземляющие ножи; выключатели и разъединители).
Блочные схемы - применяются в аппаратуре автоматики, вычислительных машинах, радиоустановках.
В общем корпусе устанавливаются отдельные блоки, которые соединяются с другими штепсельным соединением. Когда каждый блок выдвигается или удаляется с места, штепсельный разъем размыкается и, таким образом блок отключается автоматически при открывании его токоведущих частей.
б) Электрическая блокировка:
Осуществляет разрыв цепи специальными контактами, которые устанавливаются на дверях ограждений, крышках и дверцах кожухов.
Рис.2. Схема электрической блокировки дверей.
Блок – контакты при открывании дверей размыкают цепь катушки пускателя, то же при обрыве цепи, что предотвращает возможности несчастного случая при неисправности цепи блокировки.
При простом закрывании дверей Э.У. не может быть включена т.к. нужно нажать кнопку “пуск”, поэтому если оператор вошел внутрь ограждения, и дверь случайно захлопнулась, он не может оказаться под напряжением.
Включение блок – контактов в силовую цепь недопустимо, т.к. при обрыве этой цепи замыкание блок – контактов не приводит к отключению. При открывании дверей блокировка не сработает, человек может пройти за ограждение и попасть под напряжение.
Для обеспечения безопасности необходимо, чтобы блок – контакты размыкались уже при незначительном растворе дверей (10 – 15 см), чтобы человек не мог проникнуть за ограждение. Блок – контакты должны устанавливаться на обеих половинках двухстворчатых дверей.
в) Электромагнитная блокировка.
Применяют для предупреждения ошибочных действий персонала при переключениях в РУ и на П/С. Блокировка состоит из замка и электромагнитного ключа.
Электромагнитный замок одновременно служит розеткой, а ключ – вилкой. Для того, чтобы ключ открыл замок, его вставляют в штепсельную розетку данного замка. Напряжение в розетку подается автоматически при помощи сигнальных контактов, замыкающихся или размыкающихся в зависимости от положения привода выключателя и разъединителя. Напряжение в розетке блок –зажима разъединителя данного присоединения будет тогда, когда выключатель отключен и операции разрешены.
При обтекании током катушки электромагнитного ключа внутрь катушки втягивается сердечник, сжимает пружину и притягивает к себе запорный стержень замка – разрешает производить операции.
