
- •1. Понятие о проблеме бжд
- •2. Элементы психологии бжд
- •3.Общие принципы обеспечения безопасности жизнедеятельности в стране.
- •5. Органы государственного надзора за обеспечением бжд
- •8. Организация охраны труда на предприятии
- •9.Управление от на предприятии
- •10. Ответственность за нарушение требований охраны труда
- •11. Обучение по охране труда
- •12.Производственный травматизм
- •13. Льготы за работу во вредных условиях.
- •15. Защита от вредных веществ
- •16.Производственный шум
- •17. Элементы акустического расчёта. Распространение звука на открытом пространстве (свободное звуковое поле)
- •18.Методы защиты от шумана основе уравнений
- •19. Защита временем.
- •21.Защита от вибрации
- •22.Технические меры.
- •23. Производственное освещение
- •24. Краткая характеристика источников света. Элементы проектирования производственного освещения. Проектирование искусственного освещения
- •Краткая характеристика источников света
- •25. Электромагнитные поля: источники, количественные характеристики, влияние на человека, нормирование. Воздействие эмп на человека
- •Нормирование электромагнитного воздействия
- •26. Защита от электромагнитных полей (эмп)
- •27. Ионизирующее излучение: источники, количественные характеристики, влияние на человека, нормирование.
- •Воздействие ионизирующих излучений на человека
- •Нормирование ии
- •Элементы расчёта дозовых наргузок на человека
- •28. Защита от ионизирующего излучения
- •Особенности защиты от нейтронного ии
- •Особенности защиты от фотонного излучения
- •29. Электрический ток: действие на человека, факторы влияющие на исход электротравм. Категории помещений по степени опасности поражения электрическим током.
- •Факторы, влияющие на исход электротравм
- •Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током
- •30. Анализ опасности включения человека в электрическую цепь (сеть с изолированной нейтралью).
- •31. Анализ опасности включения человека в электрическую цепь (сеть с заземленной нейтралью напряжением до 1000 в).
- •32. Растекание тока в земле. Понятие о сопротивлении заземляющего устройства, напряжениях шага и прикосновения.
- •33. Меры электробезопасности (без заземления и зануления).
- •34. Заземление: принцип защитного действия, область применения.
- •35. Зануление: принцип защитного действия, область применения.
- •36. Понятие действующего оборудования. Причины повышенной травмоопасности при обслуживании действующего оборудования.
- •37. Обеспечение безопасности при обслуживании действующего оборудования.
- •38. Понятие о горении и взрыве. Характеристики пожароопасности горючих веществ. Условия для самовозгорания. Категории производста по степени пожаровзрывоопасности.
- •39. Строительные меры пожарной профилактики: зонирование, противопожарные разрывы и преграды, пути эвакуации, предотвращение задымления помещений, сегкосбрасываемые конструкции.
- •40. Особенности профилактики пожаров и взрывов на станциях с различными видами топлива. Станции на твердом топливе.
- •41. Характеристики наиболее распространенных в энергетике ахов и особенности оказания 1-й помощи.
- •42. Особенности развития химической аварии при различных способах хранения ахов.
- •43. Особенности распространения облака зараженного воздуха на открытой территории и в населенных пунктах.
- •44. Локализация и ликвидация очага химической аварии.
19. Защита временем.
Метод заключается в уменьшении эквивалентного уровня звука до допустимого значения LДОП путём ограничения времени пребывания в зоне с высоким уровнем звука.
Например, для нахождения допустимого времени пребывания в помещениях с уровнями звука L1 и L2 (при условии, что работа в течении смены проходит только в этих двух помещениях) необходимо решить уравнение:
Защита временем эффективна, однако требует тщательного анализа работ, выполняемых в различных зонах, особенно в зонах с повышенным уровнем шума. Анализ проводят с целью изыскания возможности уменьшения продолжительности работ.
Звукоизоляция.Метод заключается в расположении между источником шума и объектом практически бесконечной (в двух направлениях) поверхности.
Пусть 1 м2 такой поверхности имеет массу m кг (Рис.3.5). Тогда звукоизолирующая способность преграды приближенно определится законом масс:
[дБ].,
где f – среднегеометрическая частота октавной полосы, для которой производится расчёт.
Рис.3.5. Звукоизоляция бесконечной преградой.
Максимальное распространение получила изоляция в виде ограждающих конструкций (кожухов) (Рис.3.6).
Рис.3.6. Звукоизоляция кожухом.
Материал кожуха 1 (дерево, сталь) имеет поверхностную плотность m кг/м2. Внутренняя поверхность кожуха оклеена звукопоглощающим материалом 2 с коэффициентом звукопоглощения α. Акустическая эффективность такого устройства определится соотношением:
,
дБ
Здесь L1 и L2 – уровни звука (интенсивности) на рабочем месте (РМ) до и после установки кожуха.
Правильно спроектированный кожух может обеспечивать снижение уровня звука на 30 дБ в высокочастотных октавах.
Экранирование шума.
Пусть имеем конечный в двух направлениях и бесконечный в одном направлении экран (Рис.3.7), звукопоглощающая способность которого стремится к бесконечности. В результате дифракции звуковых волн через верхнюю кромку экрана в расчётную точку (РТ) пойдёт некоторое количество звуковой энергии.
Рис.3.7. Экранирование шума.
Акустическая эффективность экрана определится по формуле:
,
дБ,
где
- число Френеля;
-
длина звуковой волны [м], f
– расчётная частота [Гц], азв
– скорость звука.[м/с].
th
- гиперболический тангенс:
;
В абсолютном большинстве случаев th 2πN ≈ 1.
Экранирование эффективно только в свободном звуковом поле (т.е. на открытой местности), причём максимальная эффективность достигается при а >> d и b >> d, а также на высоких частотах.
В реальной ситуации подобных экранов не бывает. Для экрана конечного во всех направлениях акустическая эффективность равна:
,
дБ
Наибольшая эффективность экрана конечных размеров в свободном звуковом поле и для высоких частот. Определение ΔLi выполняют по соотношению (3.26), при этом аi и bi суть кратчайшие расстояния между ИШ и РТ через соответствующую грань экрана.
Использование глушителей.
Глушители бывают активными и реактивными. В активных происходит безвозвратное превращение кинетической энергии в тепловую. Это канал, стенки которого облицованы материалом с высоким коэффициентом звукопоглощения.
В специальной литературе приводится удельное снижение уровня звука в каждой октавной полосе ΔLf [дБ/м] или [дБ/ступень]. Требуемое число ступеней находят по формуле:
Реактивные глушители обеспечивают уменьшение шума за счет реакции определенного объема воздуха или за счет создания противодавления отраженной волны.
20. По способу передачи на человека вибрацию делят на:
общую, передающуюся через опорные поверхности;
локальную, передающуюся через руки.
Воз Техногенными источниками вибрации являются: эксцентрично вращающиеся массы, возвратно-поступательно двигающиеся установки, среды, движущияся по трубопроводам; специальное виброактивное оборудование.
действие общей вибрации приводит к колебанию внутренних органов человека, которые являются физическими маятниками с собственными резонансными частотами. При совпадении собственных частот органов с частотой вынуждающих колебаний в результате резкого возрастания амплитуды колебаний возможно механическое повреждение органов.
Воздействие локальной вибрации приводит к воспалению суставов кистей и пальцев, нарушению периферийного кровообращения в руках, потере чувствительности пальцев рук. Воздействие локальной вибрации, особенно, если оно осуществляется непрерывно на протяжении нескольких часов в течение нескольких дней, способно привести к возникновению виброболезней (дрожание пальцев и т.п.).
Все негативные последствия воздействия вибрации усиливаются на холоде.
Количественно вибрация характеризуется:
среднеквадратичными значениями виброскорости v* [мм/с] и виброускорения а* [мм/с2];
их логарифмическими уровнями Lv и La [дБ] относительно пороговых ощутимых значений в стандартных октавах;
корректированными значениями виброскорости vf [мм/с] и виброускорения аf [мм/с2] и их логарифмическими уровнями Lvf и Laf [дБ].
Воздействие на человека виброколебаний различных частот не одинаково. Поэтому объективной количественной характеристикой вибрации является спектр виброскорости, виброускорения и их логарифмических уровней, полученный для стандартных октавных полос. Принципы формирования стандартных октавных полос теже, что и для шума, но среднегеометрические частоты различны.
Вибрация подразделяется на постоянную и непостоянную. Корректированные по частоте значения виброскорости или виброускорения непостоянной вибрации в течение рабочей смены изменяются более, чем в 2 раза, а их логарифмические уровни – более, чем на 6 дБ.. Количественными характеристиками непостоянной вибрации являются эквивалентные значения корректированных по частоте виброскорости и виброускорения или их логарифмические уровни:
;
где ТЭ – время интегрирования.
На практике пользуются следующими соотношениями:
;
,
(3.8)
где τi* - относительная продолжительность воздействия вибрации с виброскоростью vi и виброускорением аi;
ТРС – общая продолжительность работ;
n – количество промежутков времени, в течение которых сохраняется постоянное значение виброскорости при условии, что оно отличается от значений предыдущего и последующего временных промежутков не менее, чем в 2 раза.
Нормирование воздействия вибрации
Определение предельно допустимых характеристик вибрации производится в зависимости от вида выполняемой работы. Сначала по известным виду выполняемой работы и месту её выполнения определяют категорию вибрации. Затем по категории вибрации находят предельно допустимое значение искомого параметра.