- •Предмет и задачи бжд
- •Аксиома о потенциальной опасности деятельности. Естественные и техногенные опасные и вредные факторы среды обитания человека
- •Понятие опасности. Идентификация, квантификация, таксономия (классификация) опасностей.
- •Основные положения риска. Индивидуальный, социальный, прямой и косвенный.
- •Концепция приемлемого риска. Априорные и апостериорный анализ опасности.
- •Основы управления бжд
- •Законодательная и нормативная база управления бжд.
- •Методы обеспечения безопасности. Понятие гомосферы и ноксосферы.
- •Эргономика и бжд. Организация рабочего места. Информационное и мотороное поля. Приспособление работы к человеку.
- •Виды совместимости характеристик человека и параметров окружающей среды( информационная, энергетическая, биофизическая, пространственно-антропометрическая, технико-эстетическая)
- •Адаптация человека к условиям среды обитания: принципы и механизмы адаптации.
- •Анализаторы человека: структура, основные характеристики
- •Характеристика анализаторов: кожный анализатор, осязание, болевая чувствительность.
- •Характеристика анализаторов: температурная чувствительность, вибрационная чувствительность, кинестетический анализатор
- •Характеристика анализаторов: восприятие вкуса, обоняние, слух, зрение.
- •Классификация основных форм деятельности человека
- •Психическое напряжение, утомление. Режим труда и отдыха.
- •Показатели тяжести и напряженности труда. Классификация работ по степени тяжести согласно р.2.2.755-99.
- •Экологические аспекты бжд.
- •Основные законодательные и подзаконодательные акты по экологической безопасности.
- •Классификация загрязнений окружающей среды (атмосферы, воды, почвы)
- •Санитарно-защитные зоны(сзз) предприятий, размеры сзз в зависимоти от класса предприятий согласно СанПин 2.2.1/2.1.1 200-03
- •Понятие «Охрана труда». Основные законодательные акты по охране труда.
- •Опасные и вредные производственные факторы. Классификация опасных и вредных производственных факторов согласно гост 12.0.003-79 ссбт.
- •Нормативная информация по охране труда
- •Служба охраны труда на предприятии, надзор и контроль
- •Порядок производственного обучения по безопасности труда
- •Понятие несчастного случая, травмы, травматизма. Виды несчастных случаев.
- •32. Порядок расследования производственных несчастных случаев: общий и специальный.
- •Порядок расследования профзаболеваний и профотравлений.
- •Виды ответственности за нарушение норм и правил охраны труда.
- •Часть 2 этой же статьи ук рф устанавливает более строгую ответственность за то же деяние, если оно повлекло за собой смерть человека.
- •Методы анализа причин производственного травматизма.
- •Аттестация рабочих мест по условиям труда.
- •Общая градация условий труда по р. 2.2.755-99
- •Параметры характеризующие состав и физическое состояние воздуха рабочей зоны.
- •Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. Терморегуляция, условие теплового баланса между организмом и средой. Виды теплообмена между организмом и окружающей средой.
- •Вредные вещества, характеристики, классификация, нормирование.
- •Пыль как вредный производственный фактор. Действие пыли на человека. Нормирование пыли.
- •Системы, обеспечивающие оздоровление воздушной среды в рабочей зоне.
- •Общие сведения о шуме. Параметры шума. Классификация шумов.
- •Гигиеническое нормирование шума.
- •Действие шума, ультразвука на человека. Методы борьбы с шумом.
- •Общие сведения о вибрации и воздействие их на организм человека. Методы снижения вибрации.
- •Общая и локальная вибрация и воздействие их на организм человека. Методы снижения вибрации.
- •Естественное освещение, его виды, нормирование. Кривая освещенности. Средний и минимальный коэффициент естественной освещенности.
- •Системы искусственного освещения, основные светотехнические характеристики
- •Требования к системе освещения.
- •Воздействие электрического тока на человека. Местные и общие электротравмы.
- •Факторы, определяющие исход воздействия электрического тока на организм человека
- •Анализ опасности поражения током при различных схемах включения человека в электрическую трехфазную сеть.
- •Методы обеспечения электробезопасности.
- •Защитное заземление. Зануление.
- •Напряжение прикосновения. Напряжение шага.
- •Классификация помещений по опасности и поражения электрическим током.
- •Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током.
- •Электромагнитные поля. Основные характеристики эмп.
- •Воздействие эмп на организм человека. Гигиеническое нормирование и основные средства защиты.
- •Параметры, определяющие пожароопасные свойства веществ и материалов
- •Понятие предела огнестойкости. Степени огнестойкости зданий и сооружений.
- •Категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности согласно нпб-105-03.
- •Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон и наружных установок по пуэ.
- •Классы пожара в зависимости от вида горючей среды.
- •Классификация в зависимости от вида горящих веществ и материалов (необходима для правильного выбора огнетушащих средств и способа тушения)
- •Средства пожаротушения в зависимости от класса пожара.
- •Первичные средства тушения пожаров. Основные характеристики.
- •Порядок и нормы времени эвакуации людей из зданий при пожаре.
- •Особенности взрыва гвс. Характеристики зон при взрыве гвс.
- •Параметры воздушной ударной волны.
- •Воздействие ударной волны на человека, здания и сооружения.
- •Стихийные бедствия, характерные для территории региона, их возникновение, поведение, прогнозирование.
- •Землетрясение. Причины возникновения.
- •Категорически запрещается пользоваться лифтом, зажигать спички, свечи.
- •Параметры землетрясения
Основные положения риска. Индивидуальный, социальный, прямой и косвенный.
Риск – это количественная характеристика действия опасностей, формируемых конкретной деятельностью человека, т.е. отношение числа неблагоприятных проявлений опасностей к их возможному числу за определенный промежуток времени.
,
где R -
риск (1/год), n
- число неблагоприятных проявлений
опасности за определенный промежуток
времени (год), N
- возможное число проявлений опасности
за тот же период.
Виды риска: А) Различают индивидуальный и групповой (социальный) риск.
Индивидуальный риск характеризует реализацию опасности определенного вида деятельности для конкретного индивидуума (показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости). Коэффициент частоты несчастных случаев – Кч = Т*1000/Р, где Т – количество несчастных случаев (травм), произошедших за определенный период времени, Р – среднесписочное число трудящихся за тот же период.
Групповой, или социальный, риск представляет собой зависимость между частотой происшествий (аварий, катастроф, стихийных бедствий) и числом пострадавших в них людей.
Б) Различают также прямой и косвенный риск. Прямой риск связан с непосредственным действием на человека той или иной опасности, например подвижных частей оборудования. Загрязняя окружающую среду отходами своей деятельности, человек подвергает себя косвенному риску, поскольку измененная человеком среда может, в конечном счете, стать непригодной для его существования в ней.
Использование риска в качестве универсального показателя при оценке действия различных негативных факторов на человека в настоящее время начинает применяться для сравнения безопасности различных отраслей экономики и типов работ, обоснования социальных преимуществ и льгот для определенной категории лиц (рентгенологических обследованиях).
Концепция приемлемого риска. Априорные и апостериорный анализ опасности.
Традиционная техника безопасности базировалась на категорическом требовании - обеспечить полную, безопасность, не допустить никаких аварий. Но опыт свидетельствует, что любая деятельность потенциально опасна.
В современных условиях от тезиса абсолютной безопасности перешли к концепции допустимого (приемлемого) риска, суть которой в стремлении к такой опасности, которую примет общество в данный период времени.
Приемлемый риск сочетает в себе технические, экономические, социальные и политические аспекты и представляет некоторый компромисс между уровнем безопасности и возможностями её достижения. Нужно иметь в виду, что экономические возможности повышения безопасности технических систем не безграничны. Суммарный риск имеет минимум при определённом соотношении между инвестициями в техническую и социальную сферы. Это обстоятельство и нужно учитывать при выборе риска, с которым общество пока вынуждено мириться.
На рис. 2.9 показан упрощенный пример определения приемлемого риска.
Говоря о риске, необходимо иметь в виду, что помимо прямого риска Rnp, создаваемого данным оборудованием (на уменьшение которого направлены мероприятия по обеспечению безопасности), существует ещё и косвенный риск Rкосв. С ростом расходов X на безопасность Rnp уменьшается, a Rкосв. растёт. Из рис. 2.9 видно, что начиная с некоторого уровня этих расходов, при их дальнейшем росте будет происходить возрастание полного риска
"Rполн. — Rnp.+ Rкосв. (2.4)
При увеличении затрат технический риск снижается, но растёт социальный, так как затрачивая чрезмерные средства на повышение безопасности, можно нанести ущерб социальной сфере, например, ухудшить медицинскую помощь (рис. 2.10).
Приемлемый
риск в некоторых странах, например в
Голландии, установлен в законодательном
порядке. По мере накопления знаний о
различных видах риска и совершенствования
техники любые нормативы могут изменяться.
В настоящее время в соответствии с
международными договоренностями
принято считать, что действие техногенных
опасностей (технический риск) должно
находиться в пределах 10 -7
– 10-6
(1/год) Максимально приемлемым уровнем
индивидуального риска гибели обычно
считается
в
год. Пренебрежимо малым считается
индивидуальный риск гибели
год.
Максимально приемлемым риском для
экосистем считается тот, при котором
может пострадать 5% видов биогеоценоза.
Приемлемый риск обычно на 2 - 3 порядка
строже фактического. Следовательно,
введение приемлемых рисков является
акцией, направленной на защиту
человека. Помимо коллективной приемлемости
существует также и индивидуальная
приемлемость, установленная для себя
сознательно или неосознанно и являющаяся
балансом между риском и выгодой. В
определённых случаях люди готовы
добровольно идти на риск, в 1000 раз
больший, чем приемлемый. Решающая роль
в принятии такого решения лежит в
психологии человека.
Анализ эксплуатационной безопасности системы осуществляется априорно или апостериорно, т.е. до или после возникновения нежелательного события. В обоих случаях используемый метод может быть прямым или обратным.
При апостериорном анализе рассматриваются такие нежелательные события, которые являются потенциально возможными для данной системы и пытаются составить набор различных ситуаций, приводящих к их появлению (например, горение газа (СН4,) сгорит футеровка печи).
Априорный анализ особенно эффективен, когда анализируются системы или оборудование, у которых есть аналоги, т. е. продолжительный опыт эксплуатации аналогичных систем и механизмов (прогнозирование).
При анализе сложных систем, новой техники (и тем более отсутствии опыта их эксплуатации) используют апостериорный анализ - определяют причину после свершившегося нежелательного события (например, авария на подводной лодке "Курск").
Логическая последовательность событий может быть проанализирована прямым (индуктивным) причина-последствие, обратным (дедуктивным) – последствие-причина.Один вид анализа дополняет другой. Предпочтительность метода зависит от сложности анализируемой системы и от того, что уже известно по изучаемой проблеме. При изучении системы, характеристики которой могут быть четко определены (например, машина или производственная установка), предшествующий опыт позволяет осуществить весьма детализированный априорный анализ. При дополнении априорного анализа данными апостериорного, основанного на исследовании событий, имевших место во время функционирования системы, анализ становится более полным и ценным.
Кроме того, апостериорный анализ может стать базой для последующего априорного анализа, т. к. исследователь делает выводы, выходящие за рамки единичного процесса, последствием которого стало нежелательное событие. Он одновременно анализирует различные события, которые могли бы привести к такому или подобным нежелательным событиям.
Логическая последовательность событий может быть проанализирована прямым и обратным методом. При использовании прямого (индуктивного) метода анализируются причины, чтобы предвидеть последствия. При обратном методе анализируются последствия, чтобы определить причины. Обратным методом пользуются после возникновения нежелательного события, аварии, иди несчастного случая, исходя из которых исследователь ведет анализ в обратном направлении к тем событиям, которые имели место раньше и появление которых необходимо исключить, поскольку они могут быть причиной неблагоприятных последствий в будущем. Конечная цель всегда одна – предотвращение нежелательных событий.
Принципы обеспечения безопасности; ориентирующие, технические, организационные, управленческие
Принципы обеспечения безопасности, исходя из их реализации, условно можно разделить на четыре класса.
ориентирующие – это основополагающие идеи, определяющие направление поиска безопасных решений и служащие методологической и информационной базой.
технические – основаны на использовании физических законов и направлены на непосредственное предотвращение действия опасных факторов.
управленческие – определяют взаимосвязь и отношения между отдельными стадиями и этапами обеспечения безопасности.
организационные – направлены на реализацию положений научной организации деятельности в целях безопасности.
Классификация принципов обеспечения безопасности
Ориентирующие |
Технические |
Организационные |
Управленческие |
Активности оператора Гуманизации деятельности Деструкции Замены оператора Классификации Ликвидации опасности Системности Снижения опасности |
Блокировки Вакуумирования Герметизации Защиты расстоянием компрессии Недоступности Прочности Слабого звена Флегматизации Экранирования |
Защиты временем Информации Несовместимости Нормирования Подбора кадров Последовательности Резервирования Эргономичности |
Адекватности Компенсации Контроля Обратной связи Ответственности Плановости Стимулирования Управления Эффективности |
Некоторые принципы относятся к нескольким классам одновременно. В то же время каждый принцип обладает относительной самостоятельностью.
