
- •1. Содержание, цель и задачи курса от
- •2. Нормативные документы по охране труда.
- •3. Инженерная психология безопасности труда
- •4. Законодательные акты по охране труда.
- •5. Эргономические основы безопасности труда.
- •6. Государственная концепция управления охраной труда.
- •7. Оценка и анализ опасностей. Теория риска.
- •8. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности.
- •9. Государственный надзор по от.
- •10.Ответственность за нарушение требований по охране труда
- •11. Организация работ по охране труда (от).
- •12.Виды инструктажей по от
- •13. Аттестация рабочих мест.
- •14. Инструкции по от.
- •15. Порядок расследование и учет несчастных случаев на производстве
- •16.Специальное расследование несчастных случаев
- •17. Анализ и изучение производственного травматизма.
- •18. Факторы влияющие на вредность веществ
- •19. Классификация промышленных ядов
- •20. Пдк вредных в-в в производственных помещениях
- •21 Вредность производственной пыли
- •22. Метеор-кие условия производственной среды и их воздействие на организм человека. Нормирование параметров микроклимата
- •23. Инфракрасное тепловое излучение и меры борьбы с ним.
- •24. Методы обеспечения нормальных метеорологических условий.
- •25. Естественная вентиляция произв. Помещений.
- •26. Механическая вентиляция производственных помещений.
- •27 Определение количества воздуха, необходимого для вентиляции.
- •28. Кондиционирование воздуха производственных помещений.
- •29.Производственный шум и его характеристики.
- •30. Нормирование шума.
- •31. Меры борьбы с шумом.
- •32. Производственная вибрация и её характеристики.
- •33.Меры борьбы с вибрацией
- •34.Естественное освещение, его нормирование и расчет.
- •35. Искусственного освещения. Достоинства и недостатки.
- •36. Действие эл. Тока на организм человека
- •37. Факторы, влияющие на степень поражения электрическим током.
- •38.Классификация помещений по степени электроопасности
- •39. Назначение, принцип действия и область применения защитного заземления.
- •41.Защитное заземление, устройство, принцип действия и расчет.
- •42. Зануление, устройство, принцип работы.
- •43. Защитное отключение, устройство и принцип работы.
- •44.. Классификация помещений и производств по взрывоопасности согласно пуэ.
- •45. Индивидуальные средства защиты от поражения эл. Током.
- •46.Оказание первой помощи при поражении электрическим током.
- •47. Статическое электричество и меры борьбы с ним.
- •48. Молниезащиты зданий и сооружений.
- •49.Общие требования к сосудам, работающим под давлением.
- •50. Основные причины взрывов паровых котлов и меры их предупреждения.
- •51. Основные причины взрывов баллонов и их предотвращение.
- •52. Безопасность эксплуатации компрессоров и аммиачных холодильных установок.
- •53. Меры безопасности при производстве погрузочно – разгрузочных работ
- •54.Меры безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов.
- •55.Условия и виды процесса горения.
- •57.Самовозгорание, его физико-химическая сущность.
- •58 Концентрационные пределы распространения пламени паров и газов в воздухе, их расчет.
- •59.Температурные пределы распространения пламени в воздухе, их расчет.
- •60.Классификация зданий и сооружений по их пожаро – и взрывоопасности согласно нпб 5 -2000.
- •61.Пожаровзрывоопасность производственных пылей.
- •62.Огнестойкость и возгораемость зданий и сооружений.
- •63. Противопожарные разрывы и преграды.
- •64.Классификация производственных зон по пожароопасности согласно пуэ (п-1. П-п, п-Па, п-ш).
- •65. Тушение пожаров водой и пенами. Порошки, инертные газы, как средства пожаротушения.
- •66. Первичные средства пожаротушения. Автоматическое пожаротушение. Виды, устройство, назначение
- •67. Средства пожарной связи и сигнализации
- •68.Противопожарное водоснабжение и его расчет
54.Меры безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов.
Грузоподъемные механизмы относятся к оборудованию повышенной опасности. Поэтому за их эксплуатацией установлен государственный технический надзор, осуществляемый органами Госпроматомнадзора. Подъемные механизмы могут быть допущены к эксплуатации только при полной исправности в том случае, если они способны безаварийно выдерживать предельную рабочую нагрузку длительное время. Исправность и прочность подъемных механизмов определяют при техническом освидетельствовании (осмотре, испытании).
Безопасность эксплуатации грузоподъемных машин обеспечивается надежностью и прочностью их конструктивных элементов, а также канатов, чалочных приспособлений, грузозахватных органов. Большое значение имеет оснащение грузоподъемных машин предохранительными и блокировочными устройствами.
Концевые выключатели отключают электродвигатель привода при подходе грузозахватного устройства к крайнему положению.
Ограничители грузоподъемности автоматически отключают механизм подъема груза, масса которого превышает предельное значение более чем на 10%.
К числу приборов и устройств безопасности относятся также противоугонные устройства, автоматические сигнализаторы опасного напряжения.
Причинами травматизма при эксплуатации грузоподъёмных машин делятся на 2 группы: 1) Причины связанные с авариями кранов(из-за перегрузки, из-за неисправности); 2) Не связанные с аварией крана(т.е. они происходят при зажатии человеком грузов, при неправильной страховке, при нарушении трудовой дисциплины)
Регистрации Госпроматомнадзора подлежат:
--- кранов всех типов за исключением кранов с ручным приводом
--- кранов мостового типа или поворотных кансольных грузоподъёмностью до 10 тонн, управляемые с пола
--- стрелковых и башенных кранов грузоподъёмностью до 1 тоны не подлежат также регистрации : электрические и ручные тали, лебёдки, краны-экскаваторы для работы с крюками или магнитом.
Обследование бывает:
- частичное (проводится 1 раз в год)
-полное (не реже чем в 3 года)
- внеочередное освидетельствование (после переноса крана или реконструкции)
Статические испытания проводят с целью проверки прочности, при этом нагружают машину на 25% превышающую грузоподъёмность.
55.Условия и виды процесса горения.
Горение – химическая реакция окисления с выделением кислорода и света.
Горение, наносящее ущерб – пожар.
Основные причины пожаров:
1.Неисправности и неправильное использование электрооборудования(31%)
2.Неосторожное обращение с огнем
3.Неправильная эксплуатация печного оборудования(16%)
4.Шалости детей с огнем(12%)
5.Неправильная эксплуатация технологического оборудования(10%)
Для возникновения и развития горения необходимо 3 условия:
- горючее вещество (горит без зажигателя)
- окислитель (кислород воздуха)
- источник зажигания
Различают два вида горения:
1.Полное (при избытке кислорода), при котором образуются вещества не способные к длительному горению
2.Неполное (недостаток кислорода), конечными продуктами горения являются пожаро–взрывоопасные вещества (СО, альдегиды, органические кислоты, кетоны, водород и др.)
Горючие системы:
1.Гомогенные. При гомогенном горении исходные вещества имеют одинаковое агрегатное состояние(газы, пары).
2.Гетерогенные. При гетерогенном горении имеет место раздел фаз горения(твердое/жидкое).
Горение может быть:
1.Диффузионным. При этом кислород из воздуха поступает в зону горения в результате молекулярной диффузии, обусловленной разностью порциальных давлений в зоне горения и в воздухе.
2.Кинетическим. Характерно для паров и газов, когда горючее вещество и кислород поступают в зону горения в смешанном состоянии. Скорость процесса горения определяется скоростью реакции окисления.
Горение разделяют по скорости горения пламени:
1.Дефлаграционное (обычное), скорость не более 1м/с.
2.Взрывное, скорость до звуковой.
3.Деканационное, со сверхзвуковой скоростью распространения пламени.
Взрыв – быстрое превращение вещества с выделением энергии и образованием сжатых газов, способных произвести работу.
При взрыве температура достигает более 1000°С, а скорость распространения пламени сотни м/с.
Давление взрыва:
,атм
- начальное давление
смеси(1 атм)
,
- температура при взрыве(более 1000°С) и
начальная температура смеси
m, n – количество молей вещества после взрыва и до взрыва.
56.Тем-ра вспышки, воспламенения и самовоспламенения, их расчет и практическая значимость.
Температурой вспышки называется самая низкая температура горючего вещества, при которой в условиях испытаний над его поверхностью образуются пары или газы, способные вспыхивать от источника зажигания, но скорость их образования еще недостаточна для возникновения устойчивого горения. Значения температуры вспышки применяют при классификации жидкостей по степени пожароопасности, при определении категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классов взрывоопасных пожароопасных зон, в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок, при разработке мероприятий для обеспечения пожарной безопасности и взрывобезопасности.
Для вещества
известного строения приближенную
величину температуры вспышки можно
получить из уравнения Элея, °С:
t кип – температура кипения жидкости, °С;
К – коэфф. Горючести, величина которого находится из алгебраической суммы произведения числа атомов, входящих в состав молекул на соответствующий коэфф.
К=4С+4S+1H+1N-2O-2Cl-3A-5Br
Если К>2 – вещество горючее, К=0-2 – трудно горючее, К<0 – негорючее
Температурой
воспламенения называется наименьшая
температура вещества, при которой в
условиях специальных испытаний вещество
выделяет горючие пары и газы с такой
скоростью, что после их зажигания
возникает устойчивое пламенное горение.
Если известна зависимость давления
насыщенных паров от температуры, то
температуру воспламенения можно
вычислить по формуле Блинова:
t восп – температура воспламенения, °С;
А – константа, равная 453кПа см²с-1°С(для фосфорорганических соединений А=1333)
Р восп – парциальное давление пара горючего вещества при температуре воспламенения, кПа
Р 0 – коэфф. Диффузии паров горючего в воздухе при °С и 101 кПа,см²/с
Β – стехиометрический коэфф., равный числу молей кислорода, приходящихся на 1 моль горючего вещества при его полном сгорании.
Температура самовоспламенения – резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающихся возникновением пламенного горения.
Температуры воспламенения:
- подсолнечное масло = 370°С;
- спирт = 400°С;
- уксусная кислота = 454°С;
- СО = 600°С;
- пыль = 200-500°С;