- •Учебное издание
- •Содержание
- •Введение
- •Лабораторная работа № 1. Изучение параметров микроклимата в помещениях, методов и средств для их измерения и улучшения
- •1. Цели и задачи лабораторной работы
- •2. Оборудование и приборы
- •3. Краткие теоретические сведения
- •3.1. Параметры микроклимата в помещениях, их влияние на людей
- •3.2. Методы и приборы для измерения параметров микроклимата
- •3.3. Методы и средства для улучшения параметров микроклимата
- •3.3.1. Необходимость использовать лучший мировой опыт комплексного улучшения микроклимата и охраны труда
- •3.3.2. Повышение относительной влажности воздуха в помещениях
- •3.3.3. Уменьшение лучистого теплообмена человека с окнами
- •3.3.4. Использование ветра для улучшения микроклимата
- •4. Порядок выполнения работы
- •5. Требования к оформлению отчёта о работе
- •6. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 2. Изучение освещённости в помещениях и современных осветительных приборов
- •3.2. Требования к организации освещения помещений
- •3.3. Применяемые приборы
- •4. Порядок выполнения работы
- •5. Требования к оформлению отчёта о работе
- •6. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 3. Изучение методов и средств для замера концентрации пыли в воздухе и защиты от неё
- •3.2. Пожароопасные и взрывоопасные классы пыли
- •3.3. Методы и средства для уменьшения запылённости
- •3.4. Методы и приборы для измерения концентрации пыли
- •3.5. Средства индивидуальной защиты органов дыхания от пыли
- •4. Порядок выполнения работы
- •5. Требования к оформлению отчёта о работе
- •6. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 4. Шум, вибрация и защита от них
- •1. Цели и задачи лабораторной работы
- •2. Оборудование
- •3. Краткие теоретические сведения
- •3.1. Виды и причины шума, методы и средства защиты от него
- •3.2. Виды вибрации, методы и средства защиты от неё
- •4. Порядок выполнения работы
- •5. Требования к оформлению отчёта о работе
- •6. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 5. Методы и средства обеспечения электробезопасности
- •3.2. Условия для поражения электрическим током
- •3.3. Методы и средства защиты от поражения электрическим током в электроустановках
- •3.4. Молниезащита
- •3.5. Измерение сопротивления заземления
- •4. Порядок выполнения работы
- •Метод непосредственного измерения сопротивления заземления прибором м-416.
- •5. Требования к оформлению отчёта о работе
- •6. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 6. Причины пожаров и способы их предотвращения. Подбор и использование первичных средств пожаротушения
- •3.1.1. Пожаробезопасность электропроводки
- •3.1.2. Пожаробезопасность при использовании бытовых приборов
- •3.2. Первичные средства пожаротушения и их использование
- •3.2.1. Огнегасительные средства и их свойства
- •3.2.2. Первичные средства пожаротушения и их применение
- •4. Порядок выполнения работы
- •5. Требования к оформлению отчёта о работе
- •6. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 7. Техника безопасности при работе со средствами информационно-коммуникационных технологий
- •1. Цели и задачи лабораторной работы
- •2. Оборудование
- •3. Краткие теоретические сведения
- •4. Порядок выполнения работы
- •5. Требования к оформлению отчёта о работе
- •6. Контрольные вопросы
- •Литература и информационные ресурсы
- •4. Гост 12.1.012-2004 ссбт. Вибрационная безопасность. Общие требования. Url: http://docs.Cntd.Ru/document/1200059881 (дата обращения: 24.06.2015).
- •5. Гост исо 8041-2006. Вибрация. Воздействие вибрации на человека. Средства измерений. Url: http://docs.Cntd.Ru/document/gost-iso-8041-2006 (дата обращения: 18.06.2015).
- •График зависимости числа делений шкалы анемометра в секунду
- •Нормы наименьшей освещённости в помещениях образовательных учреждений
- •Величина светового потока люминесцентных ламп
- •Величина светового потока ламп накаливания
4. Порядок выполнения работы
1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями.
2. Изучить устройство и принцип действия приборов для измерения уровня шума и вибрации.
3. Подготовить протокол испытаний в виде таблицы:
Место замера |
Уровень шума, дБ |
Уровень вибрации, Гц |
||
Показатель измерений |
Значение по СанПиН 2.4.2.2821-10 [59] |
Показатель измерений |
Значение по СанПиН 2.4.2.2821-10 [59] |
|
|
|
|
|
|
4. Выполнить следующие измерения.
4.1. С помощью шумомера и комплекта фильтров провести замеры уровня шума в помещениях разного функционального назначе-ния и на территории студенческого городка. Полученные результаты сравнить с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 [59] и сделать вывод.
4.2. С помощью виброметра провести замеры уровня вибрации в помещениях различного функционального назначения и на территории студенческого городка. Полученные в лабораторной работе результаты сравнить с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 [59] и сделать вывод.
5. Результаты всех измерений занести в протокол испытаний.
6. Ознакомиться с нормативной литературой, указанной в работе.
7. Сделать вывод о соблюдении требований СанПиН 2.4.2.2821-10 [59] в различных помещениях и на территории университета.
5. Требования к оформлению отчёта о работе
Отчёт о лабораторной работе должен сдаваться в рукописном виде и включать:
1 – описание основных понятий и определений;
2 – другую информацию, которую студент считает самой важной;
3 – протокол испытаний в виде заполненной таблицы;
4 – выводы по работе.
6. Контрольные вопросы
Что такое шум и какое воздействие он оказывает на организм?
В каких единицах измеряется уровень шума?
Классификация и отличия основных виды шума между собой.
Какие мероприятия проводятся для борьбы с шумом в помещениях?
Перечислить средства индивидуальной защиты от шума.
Что такое вибрация? Назвать виды и причины вибрации.
Проанализировать методы защиты работающих от вибрации.
Каковы последствия воздействия общей и локальной вибрации на организм человека?
Перечислить средства индивидуальной защиты от вибрации.
Лабораторная работа № 5. Методы и средства обеспечения электробезопасности
Время, отведённое на выполнение лабораторной работы, – 2 часа.
1. Цели и задачи лабораторной работы
1. Изучить воздействие электрического тока на организм человека.
2. Произвести замеры сопротивления контура заземления.
2. Оборудование
Прибор для измерения сопротивления заземляющего устройства М-416.
3. Краткие теоретические сведения
3.1. Виды электротравм, их причины и возможная тяжесть
В отличие от других источников опасности электрический ток нельзя обнаружить без приборов дистанционно, поэтому воздействие его на человека всегда неожиданно. Опасность поражения током бывает при непосредственном соприкосновении человека с оголёнными токоведущими частями электроустановок, при прикосновении к металлическим корпусам приёмников, случайно оказавшихся под напряжением, а также в результате так называемого шагового напряжения, появляющегося вблизи мест замыкания токоведущих частей на землю.
Электротравматизм по сравнению с другими видами производственного травматизма составляет малую часть (2-3 %), но по числу травм с тяжёлым и летальным исходом занимает одно из первых мест.
Электротравмы происходят по следующим причинам:
- организационные (нарушение требований правил и инструкций, недостатки в обучении персонала);
- технические (ухудшение электрической изоляции, отсутствие ограждений, сигнализации и блокировки, дефекты монтажа и другие);
- психофизиологические (переутомление, несоответствие психофизиологических показаний работника данной профессии и другие).
Проходя через организм человека, электрический ток оказывает на него термическое, электролитическое, биологическое, механическое и световое воздействия.
Термическое действие вызывает нагрев и ожоги участков тела.
Электролитическое воздействие тока заключается в электролитическом разложении жидкостей в организме человека, в том числе крови.
Биологическое воздействие тока проявляется в раздражении и возбуждении живых тканей и сопровождается непроизвольным судорожным сокращением мышц лёгких и сердца. Это ответные реакции организма, вызванные нарушением его биоэлектрических процессов.
Механическое действие тока ведёт к разрывам тканей, переломам.
Световое воздействие тока приводит к поражению глаз.
Раздражающее воздействие электрического тока на ткани организма может быть прямым или непрямым. Прямое воздействие вызвано прохождением тока непосредственно через ткани, испытывающие раздражение. Непрямое, или рефлекторное, воздействие проявляется в возбуждении тканей, по которым ток и не протекает.
Электрический ток приводит к двум видам поражения: электрическим травмам и электрическим ударам.
Электрические травмы - это местные поражения тканей и органов. К ним относятся: электрические ожоги, электрические знаки и электрометаллизация кожи, механические повреждения в результате непроизвольных судорожных сокращений мышц при протекании тока (разрывы кожи, кровеносных сосудов и нервов, вывихи суставов, переломы костей), а также электроофтальмия - воспаление глаз в результате воздействия ультрафиолетовых лучей электрической дуги.
Наиболее опасен электрический удар, приводящий к остановке ра-боты сердца и лёгких. Оба вида травм могут сопутствовать друг другу.
Сила воздействия электрического тока на организм зависит от величины и длительности протекания тока, электрического сопротивления человека, рода, частоты и пути прохождения тока. Основным поражающим фактором является сила тока, протекающего через тело человека, вызывающая разную реакцию организма: от ощущения лёгкого зуда (0,6-1,5 мА частоты 50 Гц и 5-7 мА – постоянного тока) до непроизвольного судорожного сокращения тканей мышц (25 мА переменного и 80 мА постоянного токов), а также фибриляция сердца и его остановка (100 мА и выше). Здесь мА – миллиампер, равный 0,001 А.
При выборе и расчёте технических устройств и других средств защиты учитываются три основных параметра: сила тока I, протекающего через тело человека, напряжение прикосновения U и длительность протекания тока t.
Напряжение прикосновения - это разность потенциалов двух точек электрической цепи, которых одновременно касается человек. Если человек одновременно касается двух проводников электрической цепи, то напряжение прикосновения равно напряжению источника.
В случае прикосновения человека к повреждённой установке, имеющей заземление, напряжение прикосновения будет намного ниже напряжения источника, так как любое заземляющее устройство снижает потенциал корпуса электроустановки, оказавшегося под напряжением, до допустимого значения (при условии выполнения требований к конструкции и величине сопротивления заземляющего устройства согласно «Правилам устройства электроустановок» - ПУЭ [55]).
Напряжение шага - это разность электрических потенциалов двух точек на поверхности земли, на которых одновременно стоит человек.
Постоянный ток менее опасен, чем переменный (в 4–6 раз по сравнению с током промышленной частоты). Самым опасным является ток частотой 70 Гц. Ток промышленной частотой 50 Гц равноценен по опасности такому же току частотой 100 Гц. С ростом частоты значения поражающих токов растут, т. е. опасность поражения уменьшается.
Путь, или петля, тока в организме человека во многом определяет тяжесть поражения. Различают так называемые большие (полные) петли, которые захватывают область сердца (через сердце проходит 8–12 % общего значения тока), и малую петлю, когда через сердце проходит до 0,4 % всего тока. К большим петлям относятся следующие пути тока: «рука – рука», «правая рука – ноги», «левая рука – ноги», «голова – рука», «голова – ноги». Малой петлёй является путь тока «нога – нога». Поражения человека электрическим током, протекающим по большим петлям, гораздо чаще в случаях электротравматизма (до 94 % общего числа) и носят более тяжёлый характер (более 80 % пострадавших теряли сознание).
На сопротивление организма воздействию электрического тока оказывают влияние многие факторы. Повреждение или заболевание кожных покровов, общее недомогание, усталость, голод, алкогольное опьянение или наркотическое отравление, эмоциональное возбуждение значительно снижают сопротивление. Например, при сухой и неповреждённой коже её сопротивление у здорового человека может достигать 20 кОм; пот или загрязнение кожи снижают эту величину в 12–15 раз. Электрическое сопротивление человека, находящегося в воде, уменьшается в 25 раз. На величину сопротивления влияют также приложенное напряжение и длительность нахождения человека под ним. Чем выше напряжение, тем меньше сопротивление тела. Чем больше времени человек оказался включённым в электрическую цепь, тем тяжелее последствия травмы, так как с течением времени резко увеличивается сила тока из-за уменьшения сопротивления и накапливаются отрицательные последствия воздействия тока на организм.
Пороговые значения поражающих токов зависят от продолжительности их воздействия на организм. Для электрического тока промышленной частоты они составляют 500 мА – при длительности 0,1 с; 100 мА – при длительности 0,5 с; 50 мА – при длительности 1 с. С учётом этого принято различать кратковременное (до 1 с) и длительное (1 с и более) воздействия тока на человека.
