
- •1. Понятие о среде обитания человека и системах ее безопасности
- •2. Предмет, основные задачи дисциплины и ее роль в формировании специалиста хх1 века
- •3 Методы, принципы и средства обеспечения бжд на производстве
- •4. Понятие опасности. Их классификация
- •Энерго-энтропийная концепция опасностей.
- •Законодательные акты по охране труда.
- •Нормативные акты по охране труда
- •Производственный травматизм. Классификация
- •Расследование несчастных случаев на производстве
- •Профессиональные заболевания и их профилактика
- •Возмещение вреда, причиненного работникам при выполнении ими трудовых обязанностей
- •Вредные вещества в промышленной атмосфере
- •Физико-химические, органолептические и токсические свойства наиболее распространенных газов и паров
- •Промышленная пыль
- •Нормирование состава промышленной атмосферы
- •Средства защиты органов дыхания
- •Изолирующие приборы Приборы, полностью изолирующие органы дыхания от окружающего воздуха, называют кислородными приборами, или кислородными респираторами.
- •Выбор средства индивидуальной защиты органов дыхания
- •16. Оказание первой помощи при отравлениях
- •Основные метеорологические параметры и их влияние на
- •Обеспечение нормальных метеоусловий
- •Определение и контроль метеорологических параметров
- •Управление производственным микроклиматом
- •Основные требования к производственному освещению
- •Выбор типа и системы производственного освещения
- •Нормирование естественного освещения
- •Нормирование искусственного освещения
- •Действие шума на организм человека
- •Методы и средства защиты от шума
- •Средства индивидуальной защиты от шума.
- •Защита от ультразвука и инфразвука.
- •Гигиенические характеристики и нормы вибрации
- •Виброизоляция. Виброгасящие основания
- •Средства индивидуальной защиты от вибрации
- •35. Средства коллективной защиты
- •43. Действие электрического тока на организм человека
- •44. Технические способы, обеспечивающие электробезопасность
- •45. Защита от статического электричества
- •46. Защита от атмосферного электричества
- •52. Защита от ионизирующих, электромагнитных и лазерных излучений.
- •53. Защита от электромагнитных полей
- •54. Защита от лазерных излучений
- •56. Классификация помещений и зданий по взрывоопасности
- •57. Огнестойкость строительных конструкций зданий
- •58. Способы и средства тушения пожаров
- •59. Противопожарные требования при разработке генерального плана промышленного предприятия
- •61. Классификация чрезвычайных ситуаций
- •62. Стихийные бедствия
- •63. Особенности итм при чс природного и техногенного характера
- •65. Воздействие средств поражения на промышленные объекты и людей.
- •69. Очаги поражения на производствах с применением аварийно химически опасных веществ и других опасных технологий
- •70. Организация оповещения о чрезвычайных ситуациях.
- •71. Устойчивость работы промышленных объектов в чрезвычайных ситуациях
- •72. Требования норм проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны к размещению объектов экономики.
- •73. Требования норм к проектированию систем электро-, водо-, газоснабжения
- •74. Концепция инженерной защиты населения
- •75. Требования к инженерной защите населения в чрезвычайных ситуациях
- •76. Классификация защитных сооружений го
- •77. Требования к убежищам
- •Размещение убежищ
- •Объемно-планировочные решения
- •Конструкции убежищ
- •78. Требования к противорадиационным укрытиям го
- •79. Требования к быстровозводимым убежищам го
- •80. Устройство быстровозводимых убежищ
- •Водоснабжение
- •Канализация
- •Освещение и связь
- •81. Разработка плана строительства и подготовка к строительству защитных сооружений
- •82. Приемка быстровозводимых убежищ
- •83. Требования к быстровозводимым противорадиационным укрытиям го
- •84. Отдельно-стоящие противорадиационные укрытия
- •85. Приспособление под противорадиационные укрытия существующих зданий и сооружений
- •86. Простейшие укрытия
- •88. Использование населением средств индивидуальной защиты (сиз)
- •89. Медицинские средства индивидуальной защиты
52. Защита от ионизирующих, электромагнитных и лазерных излучений.
Термин излучение просто означает энергию, переданную электромагнитными волнами. Электромагнитные волны, это - волны электрических и магнитных сил. Движение этих волн определяется как распространение возмущения в физической системе. Изменения электрических полей сопровождаются изменениями магнитных полей, и наоборот. Этот феномен был описан в 1865 году Дж. К. Максвеллом в четырех уравнениях, которые известны как «уравнения Максвелла».
Электромагнитные
волны характеризуются набором параметров,
включающих в себя частоту (f),
длину волны (
),
напряженность электрического поля (E),
напряженность магнитного поля (H),
электрическую поляризацию (P)
(направление E
поля), скорость распространения © и
вектор наведения (направления) (S)
#G0Наиболее знакомой всем формой электромагнитной энергии является солнечный свет. Частота солнечного света (видимый свет) является разделительной чертой, границей между более мощным и более высокочастотным ионизирующим излучением (рентгеновские лучи, космические лучи) и более мягким неионизирующим излучением на более низких частотах.
Существует спектр неионизирующего излучения, на максимальном (с точки зрения частот) конце этого спектра, прямо под видимым светом, находится инфракрасное излучение. Под ним располагается широкий диапазон радиочастот, включающий (в нисходящем порядке) микроволны, сотовое радио, телевидение, коротковолновое радио (FM), средневолновое радио (AM), короткие волны, использующиеся в диэлектрических и индукционных нагревателях, и, на самом низком конце, поля с энергетическими частотами.
53. Защита от электромагнитных полей
В производствах строительных материалов электромагнитные поля образуются в установках промышленной электротермии при индукционной и диэлектрической обработке различных материалов (металлов, пластмасс и др.).
#G0Термин электромагнитное поле (EMF), так, как он используется в средствах массовой информации и популярной прессе, часто относится к электрическим и магнитным полям на низкочастотном конце спектра. Но этот термин может также использоваться в более широком смысле и включать в себя весь спектр электромагнитного излучения. Заметим, что в низкочастотном спектре Е и В поля не являются попарно взаимосвязанными так же, как при более высоких частотах. Таким образом, более правильно называть их «электрическими и магнитными полями», а не электромагнитными.
Механизм действия электромагнитного поля на организм человека заключается в поляризации атомов и молекул тела человека в электрическом поле, появлении ионных токов и, как следствие, нагреве тканей тела. Тепловой эффект тем выше, чем больше напряженность электромагнитного поля и время его действия. Результатом длительного воздействия на человека электромагнитного поля высокой мощности являются изменения в сердечно-сосудистой системе, помутнение хрусталиков глаз (катаракта), ломкость ногтей и выпадение волос.
Напряженность электромагнитного поля характеризуется электрической (Е, В/м) и магнитной (Н, А/м) составляющими, определяемыми по формуле:
E = U/
; H = I /
2
,
где U – напряжение, В;
- расстояние от источника излучения до точки измерения, м;
I - сила тока, А;
- радиус окружности силовой линии проводника, м.
Для защиты работающих от воздействия электромагнитных полей чаще всего применяются защитные экраны. Экранироваться могут как источники электромагнитных излучений, так и рабочие места. В качестве материалов для изготовления защитных экранов применяют хорошо проводящие металлы: медь, латунь, алюминий, сталь и др. В них под воздействием электромагнитных полей образуются токи Фуко, наводящие вторичное поле, которое препятствует проникновению в материал экрана первичного поля. Экраны бывают поглощающего и отражающего типов. Расчет их эффективности выполняется по специальным формулам.
При недостаточности действия экранов для снижения напряженности электромагнитного поля до допустимого уровня применяют средства индивидуальной защиты. Для этого используют комбинезоны и халаты из металлизированной ткани. Органы зрения защищают с помощью очков типа ЭП5-90, стекла которых покрыты полупроводниковым оловом.