
- •А.А. Круть
- •Безопасность
- •Жизнедеятельности
- •Севастополь
- •1. Теоретические основы бжд
- •1.1. Введение в предмет
- •Задачи бжд:
- •1.2. Среда проживания человека Экстремальные ситуации.
- •Переход от биосферы к техносфере
- •1.3. Опасности, вредные и травмирующие факторы
- •Роль инженера в обеспечении бжд
- •Руководитель производственного процесса обязан:
- •Разработчик технических средств и технологических процессов на этапе проектирования и подготовки производства обязан:
- •Образование в области бжд
- •1.6. Аксиомы науки бжд
- •2. Критерии безопасности и показатели негативности техносферы
- •2.1. Критерии безопасности техносферы
- •Классификация производственных вредных веществ по степени опасности (Гост 12.1.007-76)
- •Зоны риска:
- •2.2. Показатели негативности техносферы
- •3. Физиологическое действие метеорологических условий на организм человека
- •Терморегуляция организма
- •Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека Температура воздуха
- •Влажность воздуха
- •Давление окружающего воздуха
- •4. Социальные опасности
- •4.1. Закономерности возникновения социальных опасностей
- •4.2. Суицид Каждые 40 секунд на Земле совершается одно самоубийство.
- •Проблемы самоубийства
- •Молодёжь
- •Криминальные опасности
- •Социальные болезни
- •Действие табака на организм человека
- •Венерические заболевания
- •Причины возникновения, характеристика и классификация чс
- •5.1. Причины возникновения и характеристика чс
- •Основными причинами техногенных аварий являются:
- •Характеристика чс
- •5.2. Классификация чс
- •1. Геологические:
- •2. Метеорологические:
- •Вооруженные нападения захват и удерживание важных объектов или реальная угроза совершения таких акций.
- •Устойчивость промышленных объектов при чс
- •Определение показателей разрушения и числа жертв при чс
- •Степень поражения объекта в зависимости от объема разрушений
- •6. Обеспечение пожарной безопасности
- •6.1. Введение
- •Что такое пожар?
- •6.2. Правовая основа пожарной безопасности
- •6.3. Основы теории горения
- •Виды горения:
- •6.4. Поражающие факторы пожара
- •6.5. Действия людей при пожаре
- •7. Защита населения при радиационной аварии
- •7.1. Классификация и фазы радиационных аварий (ра)
- •Фазы аварии:
- •7.2. Принципы вмешательства
- •Оправданность вмешательства
- •7.4. Основные неотложные контрмеры
- •Коэффициент ослабления облучения от радиоактивного облака и осадков для различных типов зданий
- •7.5. Долговременные контрмеры
- •Виды аварийно-спасательных служб
- •Сфера деятельности аварийно-спасательных служб, созданных на профессиональной основе
- •Ликвидация чрезвычайных ситуаций Привлечение аварийно-спасательных служб к ликвидации чрезвычайных ситуаций
- •Аварийно-спасательные службы во время ликвидации чрезвычайных ситуаций должны обеспечить:
- •Руководство аварийно-спасательными службами
- •Обязанности и права спасателей Права аварийно-спасательных служб
- •Обязанности спасателей
- •Права спасателей
- •Оказание доврачебной помощи
- •9.1. Основные принципы оказания помощи потерпевшему
- •Вызов медицинской помощи либо транспортировка пострадавшего в ближайший медпункт.
- •. Помощь при ранениях Остановка кровотечения
- •Обработка ран
- •Способы реанимации Искусственное дыхание
- •Наружный массаж сердца
- •Литература:
- •Александр Александрович Круть Безопасность жизнедеятельности
Классификация производственных вредных веществ по степени опасности (Гост 12.1.007-76)
|
Класс опасности |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
ПДК вредных веществ в рабочей зоне, мг/м3 |
Менее 0,1 |
0,1 – 1,0 |
1,1 - 10 |
Более 10 |
Концентрация каждого вредного вещества в приземном слое не должна превышать максимально разовой предельно допустимой концентрации, т.е.
при
экспозиции
не
более 20 мин.
Если время воздействия вредного вещества более 20 мин., то
.
ПДК и ПДУ лежат в основе определения предельно допустимых выбросов (сбросов) или предельно допустимых потоков энергии для источников загрязнения среды обитания.
Опираясь на значения ПДК и ПДУ и зная фоновые значения концентраций веществ (Сф) и потоков энергии (Iф) в конкретном жизненном пространстве, можно определить предельно допустимые выбросы (сбросы) примесей (энергии) для конкретных источников среды обитания.
Т
ак,
например, при определении предельно
допустимого выброса (ПДВ)
вещества в атмосферный воздух источник
загрязнения должен отвечать
условию:
для выброса энергии:
Предельно допустимые выбросы (сбросы) и предельно допустимые уровни излучения энергии источниками загрязнения среды обитания являются критериями экологичности источника воздействия на среду обитания.
Соблюдение этих критериев гарантирует безопасность жизненного пространства. Но современный мир отверг концепцию абсолютной безопасности и пришел к концепции приемлемого (допустимого) риска.
В тех случаях, когда потоки масс и (или) энергий от источника негативного воздействия в среду обитания могут нарастать стремительно и достигать чрезмерно высоких значений (при авариях), в качестве критерия безопасности принимают допустимую вероятность (риск) возникновения подобного события.
Риск – вероятность возникновения негативного события.
Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций применительно к техническим объектам и технологиям оценивают на основе статистических данных или теоретических исследований.
Величину риска определяют по формуле:
,
где R – риск;
Nчс – число негативных событий за определенный период времени;
N0 – общее или максимально-возможное число событий за тот же период времени;
RДОП – допустимый риск.
Т. е. это отношение числа негативных событий к их возможному числу.
В настоящее время сложились представления о величинах приемлемого (допустимого) и неприемлемого риска.
Зоны риска:
При значениях риска:
менее 10-б – допустимый (приемлемый) риск,
от 10-6 до 10-3 – переходная область риска,
более 10-3– недопустимый (неприемлемый) риск.
Третьим критерием безопасности является выполнение условия:
,
где Rдоп – допустимое значение риска.
Например, требуется определить вероятность получить неудовлетворительную оценку на зачете по БЖД, если известно, что, в среднем, в группе из 30 человек неудовлетворительные оценки получают 6 человек.
Здесь негативное событие - получение неудовлетворительной оценки. Общее или максимально возможное число событий – общее количество студентов. Вероятность возникновения негативного события – риск.
Дано:
N
н/с
= 6
NO= 30 R = Nн/с / NO = 6 / 30 = 0,2 - недопустимый риск.
Э
R-?
Или: Определить вероятность пострадать от стихийных бедствий в течение года, если известно что, ежегодно в мире стихийные бедствия причиняют физический ущерб 140 000 человек.
Здесь негативное событие - пострадать от стихийного бедствия. Максимально возможное число событий – общее количество проживающих на Земле, принимается равным 6 * 109 человек.
Д ано:
Nн/с = 140 000
NO= 6 *109 R = Nн/с / NO = 14 * 104/ 6 *109 = 0,23*10 -4 - переходная зона риска.
R-?
Характерные значения риска естественной и принудительной смерти людей приведены в таблице:
Величина риска |
Риск |
Зоны |
10-2 |
Сердечно-сосудистые заболевания. Злокачественные опухоли. |
Неприемлемого (R>10-3) |
10-4
10-5
|
Автокатастрофы, несчастные случаи на производстве. Катастрофы на ж/д транспорте, водном и воздушном транспорте, |
Переходная зона значений риска (10 -6≤R≤10 -3) |
10-6 |
пожары и взрывы Проживание в близи ТЭС (при нормальном режиме работы) |
|
10-7 10-8 |
Все стихийные бедствия. Проживание вблизи АЭС (при нормальном режиме работы) |
Зона приемлемого риска R<10 --6 |
Следует заметить, что, несмотря на то, что потоки масс и энергии при авариях технических систем формируются, как правило, спонтанно, на их величину и вероятность возникновения можно оказывать влияние ограничением запасов масс веществ и энергий в одном объекте, контролем за состоянием объекта, введением защитных зон, использованием предохранительных средств и др.