
- •1. Цель и содержание курса бжд.
- •2. Принципы, методы, средства обеспечения, аксиомы бжд.
- •3. Основы проектирования техносферы по условиям бжд.
- •4. Роль инженера в обеспечении бжд.
- •5. Психология безопасности деятельности.
- •6. Основы теории риска. Понятие разумного риска.
- •7. Основы физиологии труда, физический и умственный труд.
- •8. Классификация трудовой деятельности.
- •9. Классификация условий трудовой деятельности (классы вредности).
- •10. Основы трудовой деятельности трудовой деятельности женщин и подростков.
- •11. Микроклимат в рабочей зоне, нормирование.
- •12. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Задачи, виды, принципы.
- •13. Принцип действия кондиционера.
- •14. Классификация опасностей.
- •15. Социальные опасности. Классификация, причины, виды.
- •16. Природные опасности. Классификация, причины, виды.
- •17. Литосферные опасности. Характеристики и методы предупреждения и защиты.
- •18. Гидросферные опасности. Характеристики и методы предупреждения и защиты.
- •19. Классификация наводнений.
- •20. Атмосферные опасности. Характеристики и методы предупреждения и защиты.
- •21. Космические опасности. Характеристики и методы предупреждения и защиты.
- •22. Биологические опасности. Основные характеристики, методы защиты (микроорганизмы, бактериологическое нормирование, грибы, растения, животные).
- •23. Освещение. Общие требования к производственному освещению.
- •24. Естественное и искусственное освещение.
- •25. Методы расчёта искусственного освещения.
- •26. Электрический ток. Воздействие электрического тока на человека.
- •27. Факторы влияющие на исход поражения электрический током.
- •28. Статическое электричество. Возникновение, опасность, защита от него.
- •29. Защитное заземление. Расчёт защитного заземления.
- •30. Зануление. Расчёт зануления.
- •31. Действия оказания первой доврачебной медицинской помощи при поражении электрическим током.
- •32. Виды вибраций и их воздействие на человека.
- •33. Нормирование и измерение уровней вибраций.
- •34. Системы обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха.
- •35. Шум. Действие шума на организм человека.
- •Звуковое восприятие человеком
- •36. Нормирование и измерение уровней шума.
- •1 Метод. Нормирование по уровню звукового давления.
- •2 Метод. Нормирование по уровню звука.
- •37. Методы защиты от воздействия шума.
- •38. Электромагнитные поля, их действие на организм человека.
- •39. Факторы риска при работе с компьютерами, нормы и рекомендации для защиты от эмп при эксплуатации компьютеров.
- •40. Способы повышения электробезопасности в электроустановках.
- •41. Ионизирующие излучения. Виды, действие на организм человека.
- •42. Нормирование ионизирующих излучений.
- •43. Общие меры защиты от ионизирующих излучений. Средства индивидуальной защиты.
- •44. Пожары: физико-химические основы, параметры.
- •45. Пожары. Классификация пожаров.
- •46. Основы тушения пожаров.
- •47. Средства сигнализации и тушения пожаров.
- •48. Классификация чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
- •49. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях (чс).
- •50. Устойчивость промышленных объектов в чс.
- •51. Прогнозирование параметров чс.
- •52. Защита населения в чс.
- •53. Ликвидация последствий чс.
- •54. Правовые и нормативно-технические основы обеспечения бжд.
11. Микроклимат в рабочей зоне, нормирование.
Микроклимат– это климат в отдельно взятом помещении.
Основные параметры:
Температура воздуха в помещении;
Относительная влажность;
Скорость движения воздуха;
Барометрическое давление;
Относительность теплового излучения.
Нормирование микроклимата проводится по ГОСТу 12.1.005-88 "Воздух рабочей зоны". СН2.2.4.548-96 (толщина стен, величина дверей, окон).
Относительная влажность 40-60%. И допустимая в диапазоне от 30-70%. Скорость движения воздуха 0,2 м/с, тепловое излучение <140 Вт/м2, при этом должно облучаться не более 25% открытых участков тела.
Все виды работ разделяются на:
Легкие (затрата энергии до 173 Вт);
Средней тяжести (до 230 Вт, до 10 кг тяжести);
Тяжелые (более 300 Вт, значительные тяжести).
12. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Задачи, виды, принципы.
Основная задача – обеспечение чистоты воздуха.
Вентиляции разделяют:
По способу перемещения воздуха:
естественная;
механическая.
Возможно их сочетание.
По назначению:
приточная;
вытяжная;
приточно-вытяжная.
По месту назначения:
общая;
местная.
Общая основана на разбавлении загрязненного влажного и нагретого воздуха свежим воздухом до предельно допустимых норм.
Требования к системе вентиляции:
количество приточного воздуха должно удовлетворять количеству удаляемого;
приточные, вытяжные системы д.быть правильно распределены в помещении, свежий воздух необходимо подавать в те части помещения, где количество вредных примесей минимально, а удалять, где выделения максимальны;
системы вентиляции не должны вызывать переохлаждения и перегрева работающих, вызывать шум на рабочих местах,
системы вентиляции должны быть пожаро-, электро-, взрывобезопасны, просты по устройству, надежна в эксплуатации и эффективна.
Естественная вентиляция может быть:
Неорганизованной (поступление, удаление воздуха за счет форточек, дверей. Главный недостаток: приточный воздух вводится без очистки, без подогрева, а удаляемый также не очищается и загрязняет атмосферу).
Организованной (Осуществляется с помощью аэрации и дефлекторов, поддается регулировке).
Кондиционирование – это создание и автоматическое поддержание в помещении независимо от наружных условий постоянных или изменяющихся по определенным программам температуры, влажности, чистоты, скорости движения воздуха.
Подразделяется:
полное кондиц-ние воздуха – д.быть постоянство всех параметров микроклимата;
неполное.
13. Принцип действия кондиционера.
Если рассматривать принцип действия кондиционера, для его иллюстрации можно взять знакомые всем нам прививки, когда перед уколом кожа протирается спиртом. Спирт испаряется (переходит в газообразное состояние), поглощая окружающее тепло, и то же самое явление наблюдается в кондиционере. В системе охлаждения кондиционера вместо воды или спирта в качестве хладагента используется газ фреон, который безопасен для тела человека и который легко заправлять.
В процессе работы кондиционера происходит следующее. На вход компрессора из испарителя поступает газообразный фреон под низким давлением в 3 - 5 атмосфер и температурой 10 - 20°С. Компрессор сжимает фреон до давления 15 - 25 атмосфер, в результате чего фреон нагревается до 70 - 90°С, после чего поступает в конденсатор. Благодаря интенсивному обдуву конденсатора, фреон остывает и переходит из газообразной фазы в жидкую с выделением дополнительного тепла. Соответственно, воздух, проходящий через конденсатор, нагревается.
На выходе конденсатора фреон находится в жидком состоянии, под высоким давлением и с температурой на 10 - 20°С выше температуры атмосферного воздуха. Из конденсатора теплый фреон поступает в терморегулирующий вентиль (ТРВ), который в простейшем случае представляет собой капилляр (длинную тонкую медную трубку свитую в спираль). На выходе ТРВ давление и температура фреона существенно понижаются, часть фреона при этом может испариться. После ТРВ смесь жидкого и газообразного фреона с низким давлением поступает в испаритель. В испарителе жидкий фреон переходит в газообразную фазу с поглощением тепла, соответственно, воздух, проходящий через испаритель, остывает. Далее газообразный фреон с низким давлением поступает на вход компрессора и весь цикл повторяется.
Этот процесс лежит в основе работы любого кондиционера и не зависит от его типа, модели или производителя.