
- •Предисловие
- •Введение основы безопасности жизнедеятельности. Основные понятия, термины и определения
- •Раздел I человек и техносфера
- •1. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности
- •1.1. Классификация основных форм деятельности человека
- •1.2. Пути повышения эффективности трудовой деятельности человека
- •1.3. Физиологическое действие метеорологических условий на человека
- •1.4. Профилактика неблагоприятного воздействия микроклимата
- •1.5. Промышленная вентиляция и кондиционирование
- •1.6. Влияние освещения на условия деятельности человека
- •2. Негативные факторы техносферы
- •2.1. Загрязнение регионов техносферы токсичными веществами
- •2.2. Энергетические загрязнения техносферы
- •2.3. Негативные факторы производственной среды
- •2.4. Негативные факторы при чрезвычайных ситуациях
- •3. Воздействие негативных факторов на человека и техносферу
- •3.1. Системы восприятия человеком состояния внешней среды
- •3.2. Воздействие негативных факторов и их нормирование
- •3.2.1. Вредные вещества
- •3.2.2 Вибрации и акустические колебания
- •3.2.3. Электромагнитные поля и излучения
- •3.2.4. Ионизирующие излучения
- •3.2.5. Электрический ток
- •3.2.6. Сочетанное действие вредных факторов
- •Раздел II опасности технических систем и защита от них
- •4. Анализ опасностей
- •4.1. Понятия и аппарат анализа опасностей
- •4.2. Качественный анализ опасностей
- •4.3. Количественный анализ опасностей
- •4.4. Анализ последствий чепе
- •5. Средства снижения травмоопасности технических систем
- •5.1. Взрывозащита технологического оборудования
- •5.2. Защита от механического травмирования
- •5.3. Средства автоматического контроля и сигнализации
- •5.4. Защита от опасностей автоматизированного и роботизированного производства
- •5.5. Средства электробезопасности
- •5.6. Средства защиты от статического электричества
- •6. Идентификация вредных факторов и защита от них
- •6.1. Состав и расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
- •6.2. Средства защиты атмосферы
- •6.3. Состав и расчет выпусков сточных вод в водоемы
- •6.4. Средства защиты гидросферы
- •6.5. Сбор и ликвидация твердых и жидких отходов
- •6.6. Защита от энергетических воздействий
- •6.6.1. Обобщенное защитное устройство и методы защиты
- •6.6.2. Защита от вибрации
- •6.6.3. Защита от шума, электромагнитных полей и излучений Уровень интенсивности в свободном волновом поле. Уравнение плоской волны, не затухающей с расстоянием, в комплексной форме имеет вид
- •6.6.4. Защита от ионизирующих излучений
- •7. Средства ивдивидуальной защиты
- •Раздел III чрезВычАйные ситуации
- •8. Защита в чрезвычайных ситуациях и ликвидация последствий
- •8.1. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях
- •8.2. Устойчивость промышленных объектов
- •8.3. Прогнозирование параметров опасных зон
- •8.4. Ликвидация последствий чс
- •Раздел IV управление безопасностью жизнедеятельности
- •9. Правовые и организационные основы
- •9.1. Правовые и нормативно-технические основы
- •9.2. Организационные основы управления
- •9.3. Экспертиза и контроль экологичности и безопасности
- •9.4. Международное сотрудничество
- •1. Пыле- и туманоуловители для очистки газовых выбросов, применяемые в машиностроении и приборостроении
- •2. Определение размеров зон заражения сдяв
- •5. Перечень госТов рф комплекса гост р 22 опасность в чс
- •Список литературы Введение
- •Глава 1
- •Глава 2
- •Глава 3
- •Глава 4
- •Глава 5
- •Глава 6
- •Глава 7
- •Глава 8
- •Глава 9
- •Содержание
- •Раздел I 32
- •Раздел II 129
- •Раздел III 252
6.6. Защита от энергетических воздействий
6.6.1. Обобщенное защитное устройство и методы защиты
При решении задач защиты выделяют источник, приемник энергии и защитное устройство, которое уменьшает до допустимых уровней поток энергии к приемнику [6.10].
В общем случае защитное устройство (ЗУ) обладает способностями: отражать, поглощать, быть прозрачным по отношению к потоку энергии. Пусть из общего потока энергии W+, поступающего к ЗУ (рис. 6.26), частьWα,поглощается, частьWотражается и частьW–проходит сквозь ЗУ. Тогда ЗУ можно охарактеризовать следующими энергетическими коэффициентами:коэффициентом поглощенияτ=WαW+,коэффициентом отраженияd =a/W+, коэффициентом передачи τ=W/W.Очевидно, что выполняется равенство р + а + т = 1. Сумма α+τ=1–p=v(гдеv=W^W^)характеризует неотраженный поток энергииW, прошедший в ЗУ. Если α = 1, то ЗУ поглощает всю энергию, поступающую от источника, при р = 1 ЗУ обладает 100 %-ной отражающей способностью, а равенство τ = 1 означает абсолютную прозрачность ЗУ: энергия проходит через устройство без потерь.
Рис. 6.26. Энергетический баланс защитного устройства
В соответствии с изложенным можно выделить следующие принципы защиты:
1) принцип, при котором р→ 1; защита осуществляется за счет отражательной способности ЗУ;
2) принцип, при котором α→1; защита осуществляется за счет поглощательной способности ЗУ;
3) принцип, при котором τ→ 1; защита осуществляется с учетом свойств прозрачности ЗУ.
На практике принципы обычно комбинируют, получая различные методы защиты. Наибольшее распространение получили методы защиты изоляцией и поглощением.
Методы изоляциииспользуют тогда, когда источник и приемник энергии, являющийся одновременно объектом защиты, располагаются с разных сторон от ЗУ. В основе этих методов лежит уменьшение прозрачности среды между источником и приемником, т. е. выполнение условия τ→ 0. При этом можно выделить два основных метода изоляции: метод, при котором уменьшение прозрачности среды достигается за счет поглощения энергии ЗУ [т. е. условие τ→0 обеспечивается условием α→ 1 (рис. 6.27,а),и метод, при котором уменьшение прозрачности среды достигается за счет высокой отражательной способности ЗУ [т. е. условие τ→ 0 обеспечивается условием р → 1 (рис.6.27,б).
В основе методов поглощениялежит принцип увеличения потока энергии, прошедшего в ЗУ, т. е достижение условия v -> I. Принципиально можно различать как бы два вида поглощения энергии ЗУ: поглощение энергии самим ЗУ за счет ее отбора от источника в той или иной форме, в том числе в виде необратимых потерь (характеризуется коэффициентом α, рис. 6.28,а)и поглощение энергии в связи с большой прозрачностью ЗУ (характеризуется коэффициентом τ, рис.6.28.б).Так как при v → 1 коэффициент р → 0, то методы поглощения используют для уменьшения отраженного потока энергии; при этом источник и приемник энергии обычно находятся с одной стороны от ЗУ.
Рис. 6. 27. Методы изоляции при расположении источника и приемника с разных сторон от ЗУ; а –энергия поглощается;б–энергия отражается
Рис. 6.28. Методы поглощения при расположении источника и приемника с одной стороны от ЗУ:
а –энергия отбирается;б– энергия пропускается •
При рассмотрении колебаний наряду с коэффициентом α часто используют коэффициент потерьη, который характеризует количество энергии, рассеянной ЗУ:
η= Ws/ωε=εs/2πε, (6.8)
где Wи εу– средние за период колебаний Г, соответственно, мощность потерь и рассеянная за то же время энергия;ω–круговая частота, ω=2π/Т,ε–энергия, запасенная системой.
В большинстве случаев качественная оценка степени реализации целей защиты может осуществляться двумя способами:
1) определяют коэффициент защиты kw виде отношения:
kв= поток энергии в данной точке при отсутствии ЗУ.
поток энергии в данной точке при наличии ЗУ '
2) определяют коэффициент защиты в виде отношения:
Эффективность защиты (дБ)
e=10lgkв. (6.9)