- •1.Понятие охраны труда
- •2.Классификация производственной пыли.
- •3.Действие электрического тока на организм человека
- •4.Социально-экономическое значение охраны труда.
- •5.Классификация производственного шума.
- •7.Принципы государственной политики в области «Охраны труда».
- •8.Задачи производственной санитарии и гигиены труда.
- •10.Понятие вибрации и их источники.
- •11.Основные законодательные акты рб по охране труда.
- •13.Права работников на компенсации и льготы по условиям труда.
- •14.Методы защиты от вредного воздействия пыли.
- •16.Льготы женщинам и трудящейся молодежи.
- •18.Принцип устройства защитного заземления.
- •20.Методы исследования воздушной среды.
- •21.Действие шума на организм.
- •32.Действие вибрации на организм человека.
- •33.Возникновение шагового напряжения и напряжения прикосновения.
- •38.Параметры микроклимата производственных помещений и их влияние на организм человека.
- •48.Техника безопасности при эксплуатации эвм.
- •52.Классификация производственного освещения.
- •58.Понятие охраны труда.
- •61.Техника безопасности при работе с офисной техникой.
- •62.Оказание первой помощи пострадавшему от электротока.
- •66.Первая помощь при поражении электрическим током.
- •73.Источники света (естественные и искусственные).
- •76.Виды и назначение освещения.
18.Принцип устройства защитного заземления.
Защитное заземление – это преднамеренное соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей электрооборудования, которые в обычном состоянии не находятся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции. Принцип действия защитного заземления – снижение до безопасных значений напряжений прикосновения и шага, обусловленных «замыканием на корпус».
Область применения - трехфазные трехпроводные сети напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью и выше 1000В с любым режимом нейтрали. Принципиальная схема защитного заземления приведена на рис.9.1.
Заземление или зануление электроустановок является обязательным в помещениях без повышенной опасности поражения током при переменном напряжении 380 В и выше, постоянном напряжении – 440 В и выше.
20.Методы исследования воздушной среды.
Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе производственных помещений осуществляют в зависимости от того, к какому классу опасности они относятся. Установлены два вида контроля: непрерывный - для веществ 1-го класса опасности; периодический для веществ 2-го, 3-го и 4-го классов опасности. Для определения загазованности воздуха используют колориметрический метод, основанный на быстропротекающих химических реакциях с изменением цвета реагирующих веществ. Например, определение акролеина основано на взаимодействии его с триптофаном . При этом реакция сопровождается окрашиванием в фиолетовый цвет. Сернистый ангидрид в присутствии фуксина краснеет. Аммиак и щелочной раствор реактива Несслера дают реакцию желтого цвета. Для количественного определения в воздухе вредных газов и паров используют газоанализаторы различных типов. Одним из простейших переносных приборов является универсальный газоанализатор УГ. Газоанализатор состоит из общего для всех определяемых веществ воздухозаборного устройства и индикаторных трубок. При просасывании через индикаторную трубку воздуха с исследуемым газом происходит изменение окраски индикатора. Длина окрашенного столбика в индикаторной трубке пропорциональна концентрации вредного вещества в воздухе рабочей зоны. Для определения окислов азота, сернистого ангидрида, сероводорода, хлора, аммиака используют автоматически регистрирующие газоанализаторы, газоанализаторы инфракрасного поглощения, а также фотоэлектроколориметры. Для анализа воздушной среды применяют также методы, основанные на газовой хроматографии, поляграфической, ультрафиолетовой и инфракрасной спектроскопии. Основным методом оценки запыленности воздуха в производственных помещениях является весовой метод в сочетании с определением дисперсности пыли (размеров частиц).Этот метод основан на принципе получения привеса фильтра при прохождении через него определенного объема исследуемого воздуха. Фильтры выполняют из гигроскопичной ваты, тонкого стеклянного или минерального волокна. Кроме весового применяют фотоэлектрический метод, основанный на изменении светового потока, проходящего через слой исследуемого воздуха. Световой поток, падая на пластинку фотоэлемента, возбуждает электрический ток в цепи, который регистрируется гальванометром.
