
- •Лекция №1
- •Основные понятия и определения бжд
- •2. Аксиоматика бжд
- •1.1.4 Принципы, методы и средства безопасности жизнедеятельности
- •Лекция 2 Тема: Негативные факторы среды обитания
- •Виды, источники и уровни негативных факторов производственной и бытовой среды.
- •2.1 Негативные воздействия в системе «Человек-среда обитания»
- •1.2.2 Виды, источники и уровни негативных факторов производственной и бытовой среды
- •2.3 Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций
- •Лекция 3 Человек как элемент эргатической системы
- •1. Антропометрические характеристики человека
- •2. Работоспособность человека и ее динамика
- •Период прогрессивного снижения работоспособности и эмоционально-волевого напряжения.
- •3. Надежность человека как элемента эргатической системы
- •2. Человек как элемент системы «Человек – Среда обитания».
- •2.1 Анализаторы.
- •2.2 Общие характеристики анализаторов
- •2.3 Основные психофизические законы восприятия
- •2.4 Характеристики анализаторов человека
- •Лекция 4 Человек как элемент эргатической системы
- •1. Антропометрические характеристики человека
- •2. Работоспособность человека и ее динамика
- •Период прогрессивного снижения работоспособности и эмоционально-волевого напряжения.
- •3. Надежность человека как элемента эргатической системы
- •Лекция Риск как количественная мера опасности.
- •2.Управление риском
- •1. Анализаторы.
- •2. Характеристики анализаторов
- •3 Основные психофизические законы восприятия
- •4. Характеристики анализаторов человека
- •2. Аксиоматика бжд 3
- •1. Действие шума на организм человека
- •2. Частотный диапазон звука
- •3. Измерение производственного шума
- •4. Классификация шума
- •4.1 Классификация шума по источникам возникновения
- •Классификация по характеру спектра и временным характеристикам
- •Лекция 9 безопасность в чрезвычайных ситуациях
- •Классификация чс
- •2.1 Чс техногенного характера
- •2.2 Чс природного характера
- •2.3 Чс экологического характера
- •2. Тепловые и осколочные поля
- •3. Выброс химически опасных веществ
- •4. Выброс радиоактивных веществ
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 9
- •2. Аксиоматика бжд 3
- •1. Действие шума на организм человека
- •2. Частотный диапазон звука
- •3. Измерение производственного шума
- •4. Классификация шума
- •4.1 Классификация шума по источникам возникновения
- •Классификация по характеру спектра и временным характеристикам
- •2. Аксиоматика бжд 3
- •1. Нормирование производственного шума
- •Методы борьбы с шумом
- •3. Ультразвук. Нормирование и защита
- •4. Инфразвук. Нормирование и защита
- •5. Вибрация
- •5.1 Виды вибрации и ее источники
- •5.2 Характеристики вибрации
- •5.3 Действие вибрации на организм человека
- •5.4 Нормирование вибрации
- •5.5 Защита от вибрации
- •Лекция 12 Электромагнитные неионизирующие излучения (промышленных и радиочастот)
- •1. Источники и характеристики электромагнитных полей радиочастот.
- •Параметры электромагнитных излучений.
- •3. Воздействие электромагнитных полей на организм человека
- •4. Нормирование электромагнитных излучений
- •5. Защита от электромагнитных излучений
- •2. Аксиоматика бжд 3
- •Введение
- •1. Краткая характеристика различных видов ии
- •2. Единицы активности и дозы ионизирующих излучений
- •3.1 Механизм действия ии на биологические объекты
- •Внутреннее облучение.
- •3. 2 Воздействие радиации на организм человека
- •4. Источники ионизирующих излучений
- •5. Нормирование ионизирующих излучений.
- •7 Защита от ионизирующих излучений
- •6. Дозиметрический контроль
- •Электробезопасность
- •1. Воздействие электрического тока на организм
- •2. Пороговые значения токов
- •3. Электрическое сопротивление тела человека
- •4. Анализ опасности прикосновения к токоведущим частям эу
- •4.1 Нормальный режим работы электроустановок
- •4.2 Аварийный режим
- •Лекция 16
- •Классы электроустановок
- •Классы опасности помещений
- •3. Требования к персоналу
- •4. Организационно-технические мероприятия
- •5. Технические средства защиты в электроустановках
- •1.3 Защитное заземление
- •Лекция 18 безопасность в чрезвычайных ситуациях
- •1 Основные определения и понятия, связанные с чрезвычайными ситуациями
- •Классификация чс
- •1.1 Чс техногенного характера
- •1.2 Чс природного характера
- •1.3 Чс экологического характера
- •Лекция 19
- •2. Тепловые и осколочные поля
- •3. Выброс химически опасных веществ
- •4. Выброс радиоактивных веществ
- •Контрольные вопросы
- •Основные определения
- •1.2. Виды горения
- •1.3 Виды процесса возникновения горения
- •1.4 Характеристики пожароопасных веществ
- •Температура самовоспламенения -
- •3. Верхний концентрационный предел воспламенения (для газов)-
- •Основные источники возникновения пожаров
- •3. Оценка пожарной опасности промышленных предприятий
- •4. Пожарная профилактика в производственных зданиях
1.2. Виды горения
Горение - быстро протекающая химическая реакция (чаще всего окисление), сопровождающаяся выделением большого количества теплоты и обычно ярким свечением (пламенем).
Для горения необходимо наличие 3-х факторов:
-
окислителя (обычно О2, также Сl, F, Br, I, NOX)
-
горючего вещества
-
источника загорания (т.е. начало импульса).
В зависимости от свойств и состава горючего вещества различают:
А. Гомогенное горение (одинаковый агрегатный состав, например, газы)
Б. Гетерогенное горение (например, твердое вещество и жидкость).
В зависимости от скорости распространения пламениразличают:
А. Дефлаграционное (свойственно пожарам)
10 м/с
Б. Взрывное 100 м/с
В. Детонационное 1000 м/с 5000 м/с
В зависимости от условий образования горючей смеси:
Диффузионное горение - характеризуется тем, что образование горючей смеси происходит в процессе горения в результате диффузии кислорода в зону горения. Например, горение жидкости с открытой поверхности или газов, выходящих через неплотности оборудования
Дефлаграционное горение - это диффузионное горение.
Кинетическое горение соответствует взрывному горению. В этом случае горючее вещество и кислород поступают в зону горения предварительно смешанными. Определяющим фактором является скорость химической реакции окисления между окислителем и горючем веществе, происходящей во фронте пламени. Если процесс кинетического горения происходит в замкнутом объеме, то давление в этом объеме повышается, температура продуктов горения увеличивается.
По соотношению горючего и окислителя выделяют:
А. Горение бедных горючих смесей (в субъекте - окислитель, горение лимитируется соединением горючего компонента).
Б. Горение богатых горючих смесей - соответственно наоборот - горючее лимитирует содержание окислителя (содержит горбчего выше стеклометрического соотношения компонентов).
Возникновение горения связано с обязательным самоускорением реакции. Существует 3 вида самоускорения:
-
тепловой: при условии аккумуляции теплоты в системе повышается температура, что приводит к ускорению химических реакций;
-
цепной: связан с катализом химических превращений промежуточными продуктами реакций, обладает особой химической активностью (активные центры). (т.е. химический процесс происходит не путем непосредственного взаимодействия исходных молекул, а с помощью осколков, образующихся при распаде этих молекул).
Реальные процессы горения обычно осуществляются по комбинированному цепочно-тепловому механизму.
1.3 Виды процесса возникновения горения
Вспышка - быстрое (практически мгновенное) сгорание горючих смесей, не сопровождающиеся образованием сжатых газов.
Возгорание-возникновение горения под воздействием источника зажигания (с tt воспламенения или самовозгорания)
Воспламенение - возгорание, сопровождающееся появлением пламени.
Самовозгорание - резкое увеличение скорости экзотермических реакций, приводящих к горению вещества (смеси) при отсутствии источника зажигания. Это может происходить и при температуре окружающей среды температуры воспламенения. Такая возможность обусловлена склонностью веществ к окислению и условиями аккумуляции в них теплоты, выделяющейся при окислении. Таким образом, при самовозгорании имеется как бы внутренний импульс.
В зависимости от импульса процессы самовозгорания делятся на:
-
тепловые,
-
микробиологические,
-
химические.
Тепловое самовозгорание/самовоспламенение происходит в результате продолжительного действия незначительного источника тепла. При этом вещества разлагаются, адсорбируются и в результате действия окислительных процессов самовозгораются. Так при t 100 С к самовозгоранию склонны древесные опилки, ДВП, паркет.
Химическое самовозгорание/самовоспламенение происходит от воздействия на вещества кислорода воздуха, воды или от взаимодействия веществ. (Пожары от самовозгорания промасленной ветоши, спецодежды, ваты, а иногда даже металлических стружек).
О склонности масла или жира к самовозгоранию можно судить по его йодному числу (количество I 2, поглощенное 100 г испытываемого масла или жира).
Чем выше йодное число, тем ниже температура самовозгорания, тем опаснее вещество.
Микробиологическое самовозгорание - при соответственной влажности и температуре в растительных продуктах при интенсификации жизнедеятельности организмов (образуется грибок - так называемый паутинный глет), которое вызывает повышение температуры.
(Для предотвращения - регулярный контроль температуры и влажности, ограничение влажности и температуры
Самовоспламенение - самовозгорание, сопровождающееся появлением пламени.
Взрыв - чрезвычайно быстрое химическое превращение, сопровождающееся выделением энергии и сжатых газов, способных производить работу.
Детонация - передача теплоты от слоя к слою происходит за счет распространения ударной волны.
При оценке пожарной опасности веществ необходимо учитывать их агрегатное состояние.
Поскольку горение идет обычно в газовой среде, в качестве показателей пожарной безопасности (ПБ) необходимо учитывать условия, при которых образуется достаточное для горения количество газообразных продуктов.