
- •Техносфера
- •Экология
- •Человек – среда обитания
- •Понятие о вредных и опасных производственных факторах
- •Лекция 2. Управление безопасностью жизнедеятельности образование в области безопасности жизнедеятельности и нормативные документы по охране труда
- •Основные законодательные и нормативные документы по охране труда
- •Порядковый номер стандарта в подсистеме
- •Лекция 3. Управление охраной труда
- •Государственный надзор и общественный контроль за соблюдением норм от
- •Лекция 4. Понятие о производственном травматизме
- •Расследование и учет несчастных случаев
- •Методы анализа травматизма
- •Аттестация рабочих мест, элементы психологии безопасного труда
- •Лекция 5. Антропогенные опасности элементы психологии безопасного труда
- •Лекция 6. Техногенные опасности и защита от них производственная санитария
- •Воздух рабочей зоны
- •Лекция 7. Параметры микроклимата производственной среды
- •Оптимальные значения параметров микроклимата
- •Обеспечение нормальных параметров воздуха рабочей зоны
- •Расчёт вентиляции
- •Лекция 8. Тепловое излучение. Защита от теплового излучения
- •Данные интенсивности теплоизлучения и характер воздействия
- •Лекция 9 производственный шум и вибрация
- •Спектры шумов
- •Некоторые данные по шуму
- •Действие шума на организм человека и нормирование шума
- •Защита от шума
- •Вибрация
- •Нормирование вибрации
- •Защита от вибрации
- •Лекция 10. Производственное освещение
- •Нормирование освещения
- •Методика расчёта искусственного освещения
- •Лекция 11 электромагнитные поля
- •Нормирование эмп
- •Средства и способы защиты от эмп
- •Ионизирующие излучения
- •Действие на организм человека
- •Характеристики воздействия излучения
- •Нормирование излучения
- •Лекция 12 основы электробезопасности
- •Причины электротравматизма на производстве
- •Воздействие электрического тока на человека
- •Нормирование
- •Нормируемые величины в зависимости от продолжительности воздействия тока
- •Основные понятия и определения
- •Лекция 13 обозначения, принятые в электроустановках
- •Схемы включения человека в электрическую цепь тока
- •Лекция 14 анализ опасности воздействия напряжения шага
- •Физические основы протекания тока в земле
- •Определение потенциала при стекании тока через шаровой заземлитель
- •Определение потенциала при стекании тока через полушаровой заземлитель
- •Лекция 15 меры электробезопасности
- •Применение сверхнизких напряжений
- •Контроль изоляции
- •Двойная изоляция
- •Защитное заземление
- •Лекция 16 зануление. Защитное отключение
- •Повторное заземление нулевого защитного проводника
- •Защитное отключение
- •Лекция 17 (тепловики) технологическое оборудование повышенной опасности
- •Требования безопасности к котлам
- •Назначение и аттестация ответственных лиц и обслуживающего персонала
- •Меры безопасности при ремонте оборудования промышленных котельных установок
- •Требования безопасности к трубопроводам пара и горячей воды
- •Химические вещества, применяемые для подготовки воды и меры безопасности при работе с ними
- •Кислоты
- •Лекция 17 (смешанный поток) гигиенические требования к видео-дисплейным терминам, пэвм и организация работы
- •Требования к помещениям
- •Требования к организации режима труда и отдыха при работе с вдт и пэвм
- •Требования к организации медицинского обслуживания пользователей пэвм
- •Лекция 17 (электрики) заземлители и методы их расчета Общие требования к заземляющим устройствам
- •Грунт и его структура
- •Зависимость удельного сопротивления грунта от влажности
Спектры шумов
Каждый источник шума может быть представлен составляющими его тонами в виде зависимостей уровней звукового давления от частоты (частотный спектр шума или просто спектр). Спектры шумов могут быть: а) линейчатыми (дискретными), б) сплошными и в) смешанными. (рис. 1). Большинство источников шума на предприятиях имеют смешанный или сплошной спектр.
а) б) в)
Рис. 1. Спектр шумов
При
измерении и анализе шумов, а также при
проведении акустических расчётов весь
диапазон частот разбивают на полосы
частот определённой ширины. Полоса
частот, у которой отношение верхней
граничной частоты f2
к нижней f1
равно двум (f2
/ f1
= 2), называется
октавой. Если f2/
f1=
=1,26,
то ширина полосы равна 1/3 октавы. Для
гигиенических целей шумы используют
обычно в октавных, а для технических
целей – в 1/3 – октавных полосах частот.
Характеристикой каждой полосы частот является среднегеометрическая частота fср, которая для октавы вычисляется по выражению:
,
а для 1/3 октавы по выражению:
.
Шумы бывают широкополосными и тональными. Широкополосные шумы имеют непрерывный спектр шириной более одной октавы, а в спектре тональных шумов слышатся отдельные тона.
По временным характеристикам шумы делятся на постоянные и непостоянные. Постоянным считается такой шум, уровень звука которого за 8 - часовой рабочий день изменяется во времени не более чем на 5 дБ. Непостоянные шумы, уровень звука которых за 8 - часовой рабочий день изменяется более чем на 5 дБ, в свою очередь делятся на колеблющиеся во времени, прерывистые и импульсные (состоящие из сигналов длительностью менее 1 с).
Источниками шума на энергетических предприятиях является прежде всего оборудование ТЭС. Наибольший шум создается оборудованием котельно-турбинных цехов (> 100 дБ), значительный шум (95 - 97 дБ) наблюдается в топливно-транспортных цехах, в помещениях закрытых распределительных устройств. Шум возникает также при срабатывании аварийного клапана, выбросе пара в атмосферу и т.д.
Некоторые данные по шуму
3-20 дБ – практически безвредно для человека, это естественный шумовой фон;
70 дБ – громкая речь;
80 дБ – допустимая граница звуков на производстве по шкале «А» шумомера;
80-100 дБ – шум мотоцикла, автобуса, грузовика;
95 дБ – токарный станок при точении;
130 дБ – вызывает у человека болевые ощущения;
195 дБ – вырывает заклёпки из металла.
При совместном воздействии двух источников шума с различными уровнями интенсивности L1 и L2 суммарный уровень интенсивности шума:
,
дБ,
где L1 – больший из двух суммированных уровней шума;
-
поправка, определяемая по таблице 1.
Таблица 1. Поправки по шуму
Разность уровней шума двух источников L1 - L2, дБ |
0 |
1 |
2,5 |
4 |
6 |
8 |
10 |
, дБ |
3 |
2,5 |
2 |
1,5 |
1 |
0,5 |
0 |
Уровень интенсивности звука на расстоянии от источника шума можно определить по формуле:
,
где
- уровень интенсивности
звука источника шума, дБ;
-
уровень интенсивности звука на расстоянии
l
от источника шума, дБ;
l - расстоянии до источника, м.