
- •Понятие о чрезвычайных ситуациях (чс). Классификация чс в зависимости от территориального распространения, объемов материального ущерба, количества пострадавших.
- •Государственная система предупреждения и ликвидация чс. Гражданская оборона рб.
- •Оповещение граждан о чс. Средства информирования должностных лиц.
- •Порядок действия работников организаций и населения в чс и опасностях возникающих при введении военных действий .
- •Законодательство рб в области защиты населения и территории от чс. Ответственность за нарушение законодательства.
- •Права и обязанности граждан рб в области защиты от чс.
- •Классификация чс природного характера по происхождению, их источники и причины возникновения, краткая характеристика.
- •Чс природного характера в рб. Опасные факторы чс природного характера
- •Действия граждан при угрозе и возникновении чс природного характера
- •Пожарная безопасность. Законодательство рб в области пожарной безопасности.
- •Система обеспечения пожарной безопасности и организационно-технические мероприятия
- •Обязанности руководителей, работников и граждан в области пожарной безопасности. Ответственность за нарушения законодательства в области пожарной безопасности.
- •Обучение должностных лиц, работников и граждан правилам пожарной безопасности. Планирование противо-пожарных мероприятий.
- •Обеспечение пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, бытового газового оборудования.
- •Основные причины возникновения пожаров на объектах производственного и гражданского назначения, в жилищном фонде.
- •Опасные факторы пожара. Токсичные продукты горения.
- •Порядок действий руководителей должностных лиц и граждан при возникновении пожара. Особенности поведения при пожаре в многоэтажных зданиях.
- •Первичные и технические средства пожаротушения и противопожарной защиты.
- •Законодательство рб в области организации безопасных перевозок пассажиров. Права и обязанности водителя и пассажира.
- •9. Водитель обязан:
- •Порядок действий пассажиров городского транспорта при аварии .
- •Экстренные меры безопасности при опасных происшествиях на водном и воздушном транспорте.
- •Химический объект. Обеспечение безопасности химически опасных объектов.
- •Классификация организаций, территорий по степени химической опасности.
- •Характеристика наиболее распространенных аварийно опасных химических веществ.
- •Основные мероприятия по предупреждению чс на химически опасных объектах. Организация и состав мероприятий химической защиты.
- •29 Средства коллективной защиты.
- •31. Оказание первой помощи. Искусственное дыхание, закрытый массаж сердца.
- •32. Признаки эффективности мероприятий по оживлению организма. Критерии прекращения мероприятий по оживлению организма.
- •33. Поражение электрическим током. Первая помощь.
- •34. Поражение атмосферным электричеством. Первая помощь.
- •35. Ожоги пламенем. Отморожения. Первая помощь.
- •36. Помощь утопающему. Первая помощь при истинном утоплении.
- •43. Выбросы и особенности радиоактивного загрязнения местности рб.
- •52. Дайте определение глобалистики. Назовите глобальные экологические проблемы. Охарактеризуйте их.
- •61. Энергосберегающая политика в рб и эффективные способы энергосбе- режения в быту.
- •1. Экономия в быту
- •1.1. Экономия тепловой энергии
- •1.2. Экономия энергии при потреблении воды
- •1.3. Экономия электрической энергии
- •1.4. Экономия газа
- •64. Законодательство и основные направления государственной политики рб в области охраны труда.
- •65. Права и обязанности в области охраны труда работодателя и работника.
- •70. Естественные и искусственные источники неионизирующих электромагнитных излучений. Биологическое действие электромагнитных полей. Основные способы и средства защиты.
70. Естественные и искусственные источники неионизирующих электромагнитных излучений. Биологическое действие электромагнитных полей. Основные способы и средства защиты.
На человека в процессе жизнедеятельности действуют естественные магнитные поля (магнитное поле Земли, радиоизлучение солнца, атмосферное электричество), а также искусственные электромагнитные поля. Если естественное электромагнитное поле остаётся практически постоянным на протяжении тысячелетий, то уровень искусственных электромагнитных полей сильно вырос за последние десятилетия.
Источниками искусственных электромагнитных полей являются: электромагнитные поля низкочастотного диапазона, которые используются в промышленном производстве (термическая обработка); высокочастотные поля (радиосвязь, медицина, ТВ, радиовещание); электромагнитные поля СВЧ-диапазона (радиолокация, навигация, медицина, сотовая связь), и т. д.
Применение электромагнитных полей в промышленности значительно улучшает условия труда, однако, при этом возникает ряд проблем по защите персонала от их воздействия. Электромагнитные поля всепроникающи, способны распространяться со скоростью света и не обнаруживаются органами чувств. Органы чувств человека не воспринимают электромагнитные поля в рассматриваемом диапазоне частот, человек не может сам контролировать уровень излучения и оценить грозящую опасность.
Степень воздействия электромагнитного излучения на человека зависит от интенсивности излучения, частоты и времени действия.
Длительное воздействие на человека электромагнитных полей большой интенсивности вызывает достаточно сильное стрессовое состояние, повышенную утомляемость, сонливость, нарушение сна, головную боль, гипертонию, боли в области сердца. Воздействие полей сверхвысоких частот может вызвать изменение в крови, заболевание глаз.
Виды и источники электромагнитных излучений.
Совокупность электрического и магнитного полей называется электромагнитным полем (ЭМП). Электромагнитные излучения (ЭМИ) представляют собою распространяющиеся в пространстве с конечной скоростью взаимосвязанные и не могущие существовать друг без друга переменные электрические и магнитные поля. Они обладают волновыми и квантовыми свойствами.
К волновым свойствам относят скорость распространения ЭМИ в пространстве (С), частоту колебаний поля (f) и длину волны (λ). Скорость распространения всех видов ЭМИ равна в атмосфере примерно 300000 км в сек.
Источники ЭМП естественные: атмосферное электричество, космические лучи, излучение солнца. Искусственные: генераторы, трансформаторы, антенны, лазерные установки, микроволновые печи, мониторы компьютеров и др. Источники электромагнитных полей промышленной частоты - это все электрические приборы, линии электропередач.
Переменное ЭМП является совокупностью двух взаимосвязанных полей: электрического (Е, В/м) и магнитного (Н, A/м).
Характеристики ЭМП: длина волны λ, [м]; частота колебаний f, [Гц]; скорость распространения С, м/с.
λ = C/f.
Длина электромагнитных волн бывает самой различной: от значений порядка 103 м (радиоволны) до 10-8 см (рентгеновские лучи). Свет составляет ничтожную часть широкого спектра электромагнитных волн. Тем не менее именно при изучении этой малой части спектра были открыты другие излучения с необычными свойствами.
Принципиального различия между отдельными излучениями нет. Все они представляют собой электромагнитные волны, порождаемые ускоренно движущимися заряженными частицами. Обнаруживаются электромагнитные волны в конечном счете по их действию на заряженные частицы. Границы между отдельными областями шкалы излучений весьма условны.
Излучения различной длины волны отличаются друг от друга по способу их получения (излучение антенны, тепловое излучение, излучение при торможении быстрых электронов и др.) и методам регистрации.
Все перечисленные виды электромагнитного излучения порождаются также космическими объектами и успешно исследуются с помощью ракет, искусственных спутников Земли и космических кораблей. В первую очередь это относится к рентгеновскому и гамма-излучениям, сильно поглощаемым атмосферой.
По мере уменьшения длины волны количественные различия в длинах волн приводят к существенным качественным различиям.
Излучения различной длины волны очень сильно отличаются друг от друга по поглощению их веществом. Коротковолновые излучения (рентгеновское и особенно g-лучи) поглощаются слабо. Непрозрачные для волн оптического диапазона вещества прозрачны для этих излучений. Коэффициент отражения электромагнитных волн также зависит от длины волн. Но главное различие между длинноволновым и коротковолновым излучениями в том, что коротковолновое излучение обнаруживает свойства частиц.
Радиоволны
f= 105-1011 Гц
Получают с помощью колебательных контуров и макроскопических вибраторов.
Свойства: Радиоволны различных частот и с различными длинами волн по-разному поглощаются и отражаются средами, проявляют свойства дифракции и интерференции.
Применение: Радиосвязь, телевидение, радиолокация.
Инфракрасное излучение (тепловое)
f=3*1011- 4*1014 Гц
Излучается атомами и молекулами вещества. Инфракрасное излучение дают все тела при любой температуре. Человек излучает электромагнитные волны c длиной волны λ= l,9*10-6 м.
Свойства:
1. Проходит через некоторые непрозрачные тела, также сквозь дождь, дымку, снег.
2. Производит химическое действие на фотопластинки.
3. Поглощаясь веществом, нагревает его.
4. Вызывает внутренний фотоэффект у германия.
5. Невидимо.
6.Способно к явлениям интерференции и дифракции.
Регистрируют тепловыми методами, фотоэлектрическими и фотографическими.
Применение: Получают изображения предметов в темноте, приборах ночного видения (ночные бинокли), тумане. Используют в криминалистике, в физиотерапии, в промышленности для сушки окрашенных изделий, стен зданий, древесины, фруктов.
Видимое излучение
Часть электромагнитного излучения, воспринимаемая глазом (от красного до фиолетового):
f=4*1014-8*1014 Гц
Свойства: Отражается, преломляется, воздействует на глаз, способно к явлениям дисперсии, интерференции, дифракции.
Ультрафиолетовое излучение
f=8*1014-3*1015 Гц (больше, чем у фиолетового света).
Источники: газоразрядные лампы с трубками из кварца (кварцевые лампы).
Излучается всеми твердыми телами, у которых t>1000ºС, а также светящимися парами ртути.
Свойства: Высокая химическая активность (разложение хлорида серебра, свечение кристаллов сульфида цинка), невидимо, большая проникающая способность, убивает микроорганизмы, в небольших дозах благотворно влияет на организм человека (загар), но в больших дозах оказывает отрицательное биологическое воздействие: изменения в развитии клеток и обмене веществ, действие на глаза.
Применение: В медицине, в промышленности.
Воздействие электромагнитных излучений на человека.
Воздействие электромагнитных полей (ЭМП) на человека зависит от интенсивности поля, длины волны, времени воздействия и функционального состояния организма.
От длины волны зависит глубина проникновения поля в живой организм. Длинноволновые ЭМП проникают глубоко в организм, подвергая воздействию спинной и головной мозг. ЭМП СВЧ диапазона свою энергию расходуют, в основном, в поверхностном слое кожи, приводя к тепловому воздействию. От этого больше всего страдают органы, не защищённые жировым слоем, бедные кровеносными сосудами (глаза, мозг, почки, желчный и мочевой пузырь, семенники). Избыточная теплота отводится из организма благодаря терморегуляции. Однако, начиная с определённой величины, называемой тепловым порогом, организм не справляется с отводом образующейся теплоты и температура тела повышается. При этом значение теплового порога тем ниже, чем выше частота ЭМП. Например, для волн дециметрового диапазона тепловой порог 40 мВт/см2, а для миллиметровых волн - 7 мВт/см2.
Постоянное воздействие ЭМП ведет к функциональным расстройствам нервной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, у человека понижается кровяное давление, замедляется пульс, тормозятся рефлексы, изменяется состав крови. Тепловое воздействие может привести к перегреву тела и отдельных органов, нарушению их функциональной деятельности. ЭМП СВЧ диапазона приводят к тепловой катаракте (помутнение хрусталика глаза). Субъективно проявление воздействия ЭМП выражается в повышенной утомляемости, головной боли, раздражительности, одышке, сонливости, ухудшении зрения, повышении температуры тела.
Допустимые уровни воздействия ЭМП приведены в ГОСТ12.1.006-84 "Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля". ГОСТ12.1.006-84 устанавливает предельно допустимые значения плотности потока энергии электромагнитного поля.
Если значения ЭМП на рабочих местах превышают допустимые, то необходимо предусмотреть соответствующие способы защиты человека.
Во времена СССР на военных заводах, в НИИ, КБ, люди связанные с высокочастотным излучением получали: 15% надбавку за вредность, сокращенный рабочий день, сокращение возраста выхода на пенсию.
Чувствительность организма к высокочастотному излучению начинается при уровнях много меньше теплового воздействия. Начиная порядка долей микроватт на сантиметр квадратный; до единиц милливатт продолжается фаза угнетения организма, далее наступает фаза стимуляции - улучшение под влиянием высокочастотного излучения общего состояния организма или чувствительности его отдельных органов, а на плотности более 10 мВт/см2 снова наступает фаза угнетения организма».
Сотовый телефон является источником неионизирующего излучения в диапазонах 900 и 1800 МГц.
По воздействию на организм человека высокочастотное излучение условно делится на два вида:
1)Тепловое – за счет нагрева тканей организма человека, проявляется на больших уровнях излучения. Наиболее подвержены тепловому воздействию глаза (хрусталик) и яички у мужчин. Это связано с тем, что в этих органах мало кровеносных сосудов, поэтому из-за крайне низкого теплоотвода глаза и яички поражаются в первую очередь.
Следует отметить, что уровень излучения сотового телефона не оказывает заметного теплового воздействие на человека, но может снижать остроту зрения.
2) Нетепловое (информационное) воздействие – проявляется на небольших уровнях излучения, как результат взаимодействия высокочастотного излучения с биополем человека. Проявляется косвенно, как дополнительный стресс организма, в комплексе с другими негативными воздействиями (экология, продукты питания, психическое напряжение жителей мегаполисов). Воздействие неионизирующего излучения имеет тенденцию накапливаться в организме. Это выглядит следующим образом: через некоторое время после начала разговора по сотовому телефону организм человека начинает защищаться от электромагнитного поля излучаемого телефоном: увеличивает уровень своих полей. По окончании разговора биополе человека оказывается возбужденным, (степень и продолжительность возбуждения зависит от индивидуальных особенностей); организм незамедлительно начинает восстанавливать его конфигурацию. Далее следует другой звонок, воздействие повторяется, и так день за днем. В результате воздействия от последующего звонка накладываются на предыдущие.
Под воздействием ионизирующего излучения в организме человека наблюдаются изменения:
1. Первичные (возникают в молекулах ткани и живых клетках);
2. Нарушение функций всего организма.
Защита от воздействия электромагнитных излучений.
Защита человека от неблагоприятного биологического действия ЭМП строится по следующим основным направлениям: организационные мероприятия; инженерно-технические мероприятия; лечебно-профилактические мероприятия.
К организационным мероприятиям по защите от действия ЭМП относятся: выбор режимов работы излучающего оборудования; разработка нормативных актов, регламентирующих допустимый уровень излучения; ограничение места и времени нахождения в зоне действия ЭМП (защита расстоянием и временем); обозначение и ограждение зон с повышенным уровнем ЭМП.
Для каждой установки, излучающей электромагнитную энергию, должны определяться санитарно-защитные зоны в которых интенсивность ЭМП превышает ПДУ. Границы зон определяются расчетно для каждого конкретного случая размещения излучающей установки при работе их на максимальную мощность излучения и контролируются с помощью приборов. Инженерно-технические защитные мероприятия строятся на использовании явления экранирования электромагнитных полей непосредственно в местах пребывания человека. От электрического поля промышленной частоты, создаваемого системами передачи электроэнергии, осуществляется путем установления санитарно-защитных зон для линий электропередачи и снижением напряженности поля в жилых зданиях и в местах возможного продолжительного пребывания людей путем применения защитных экранов. Защита от магнитного поля промышленной частоты практически возможна только на стадии разработки изделия или проектирования объекта.
Основные требования к обеспечению безопасности населения от электрического поля промышленной частоты, создаваемого системами передачи и распределения электроэнергии, изложены в Санитарных нормах и правилах «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» № 2971-84.
72. Электробезопасность. Опасное и вредное воздействие электрического тока на организм человека. Правила электробезопасности при эксплуатации бытовых электроприборов и др. электрических приборов.
Под термином «электробезопасность» понимается система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.
Действие электрического тока на живую ткань носит разносторонний и ϲʙᴏеобразный характер. Проходя через организм человека, электроток производит термическое, электролитическое, механическое, биологическое, световое воздействие.
Отметим, что термическое воздействие тока характеризуется нагревом кожи и тканей до высокой температуры вплоть до ожогов.
Электролитическое воздействие заключается в разложении органической жидкости, в т.ч. крови, и нарушении ее физико-химического состава.
Механическое действие тока приводит к расслоению, разрыву тканей организма в результате электродинамического эффекта, а также мгновенного взрывоподобного образования пара из тканевой жидкости и крови. Механическое действие связано с сильным сокращением мышц вплоть до их разрыва.
Биологическое действие пробудет в раздражении и возбуждении живых тканей и сопровождается судорожными сокращениями мышц.
Световое действие приводит к поражению слизистых оболочек глаз.
Правила электробезопасности - тема достаточно емкая. Существует множество нормативных актов, ведомственных инструкций, определяющих правила безопасности при проведении электротехнических работ, эксплуатации электроустановок.
Основные правила безопасности
- Недопустимо использование проводки, соединительных проводов с поврежденной изоляцией.
- Нельзя вместо штатных предохранителей использовать "жучки" и перемычки.
- Арматуру розеток, выключателей, осветительных приборов необходимо поддерживать в исправном состоянии, штатные крышки, заглушки должны быть в обязательном порядке установлены и закреплены.
- При проведении любых работ по замене проводки, выключателей, розеток следует отключать напряжение на вводном электрощите, приняв меры, предотвращающие его случайное включение третьими лицами.
- Перед работой с оголенными электронесущими частями проверить отсутствие на них напряжения.
- Не допускать в помещениях с повышенной влажностью установку, эксплуатацию приборов, использующих для своей работы напряжение 220 Вольт.
- При работе с электроприборами избегать касания водопроводных труб, труб отопления, других изделий, которые могут иметь контакт с "землей". Кстати, использовать их в качестве заземлителей для электрооборудования категорически запрещено.
- При сверлении в строительных конструкциях (стенах, потолках) отверстий, пробивки штроб убедиться в отсутствии в соответствующих местах токонесущих проводов и элементов.
- Использовать инструменты, измерительные приборы с изолированными, ручками, щупами.