Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
82
L
= 75 дБ А — на пультах управления без речевой связи по телефону или в
А доп
шумных помещениях;
LА LА
= 65 дБ А — с речевой связью по телефону;
дon
= 50 дБ А — в помещениях умственного труда (для программистов).
дon
Требования охраны труда к оборудованию и устройству производ­ственных помещений. Выбор средств защиты от шума зависит от его происхождения.
Классификация средств и методов защиты от шума изложена в ГОСТе
12.1.029-80.
Классификация средств защиты от шума.
По происхождению шума:
механические (соударения в сочленениях металлических деталей); аэродинамические (стационарное и чаще нестационарное движение
потоков в трубопроводах газов и истечение их из сопел);
термические (горение газа); электромагнитные (колебания элементов электромеханических устройств); гидродинамические (нестационарное движение жидкости в трубах).
По способу реализации защиты:
технические; строительно-акустические.
По отношению к источнику шума:
снижающие шум в источнике: применение малошумных техноло-
гических процессов (при возможности ковка заменяется штампов­кой); балансировка вращающихся узлов; применение средств демпфирования соударяющихся деталей; защита излучающих по­верхностей демпфирующими покрытиями (мастики, войлок);
снижающие шум на пути его распространения. Аэродинамические
шумы снижают с помощью глушителей: реактивные; активные (на­пример, резонатор Гемгольдца - резонирует на определенной час­тоте в зависимости от длины и диаметра трубки, гася звук на опре­деленной частоте);
83
звукопоглощение, характеризуется коэффициентом звукопоглоще-
n
i
обii
ASА
1
1
ния α, энергией поглощаемого звука W
Полное звукопоглощение:
, Si , где Si – площадь, А
, Вт/м2
погл
об -
зву-
копоглощающее оборудование, Дб.
Применяя облицовочные шероховатые материалы можно снизить уровень шума на 5 дБ.
Средства реализации звукопоглощения: звукопоглощающая облицовка потолка и стен, шторы на окнах; штучные звукопоглотители (цилиндры, кубы с ватой); интерференционный метод применяется редко, если в небольших по­мещении есть источник тонального шума, то напротив ставят источник шума в противофазе к существующему, в результате шум исчезает.
Размещение оборудования позволяет снижать шум за счет сосредоточе­ния шумного оборудования в одной части помещения и ее звукоизоляцией.
При распространении звуковых колебаний в открытом пространстве уро-
вень звукового давления зависит от расстояния: L4 = L1 -201g
- В, [дБ], где
В разность давлений, Па.
Суммарный уровень шума от нескольких источников: L∑ = L1+10lg n, где L1 – звуковое давление от одного источника, n — количество источников. Эта
формула не учитывается отражение от ограждающих конструкций и справед­лива при следующих условиях:
рассчитываемая точка равноудалена от всех источников; все источники должны иметь одинаковый спектральный состав.
4.3. ЗАЩИТА ОТ ИНФРАЗВУКА
4.3.1. Характеристики и источники инфразвука
В воздухе инфразвук распространяется очень хорошо, так как слабо затухает.
Естественные источники инфразвука: землетрясения, извержения вулка­нов и т. п.
84
Промышленные источники инфразвука: тихоходные, крупногабаритные
0
P
P
0
I
I
машины (доменная печь, воздуховоды, компрессорные установки), любые ус­тановки с частотой изменения параметров меньшей 20 раз в секунду.
Физические характеристики инфразвука: частота f, Гц; инфразвуковое давление Р, Па; интенсивность инфразвуковых колебаний I, Вт/м2.
Физиологические характеристики инфразвука:
уровень инфразвукового давления LP = 20 lg
, дБ,
где Р – инфразвуковое давление источника шума,
Р
– инфразвуковое давление на пороге слышимости;
0
уровень интенсивности L1 = 10lg
, дБ,
где I – интенсивность инфразвука источника шума,
I0 – интенсивность инфразвука на пороге слышимости.
Р
и I0 определяются для частот f = 1 кГц, хотя она и лежит за пределами ин-
0
фразвукового диапазона.
4.3.2. Воздействие инфразвука на организм человека
Источником инфразвука являются: природные явления, генераторы, вен­тиляция и др. Неблагоприятное воздействие инфразвука на организм человека заключается в том, что он слабо задерживается средой и проникает через ог­ромные толщи зданий, сооружений и воздействует на внутренние органы чело­века, приводя их в колебательные состояния. Если частота колебаний внутрен­ний органов совпадает с частотой колебания с α ритмами мозга наступает резо­нанс, что может привести к разрушению внутренних органов. Инфразвук при уровне звукового давления до 60 дБ не оказывает вредного воздействия. При уровне звукового давления от 70 до 120 дБ возникает психологический дис­комфорт, слабость, потеря внимания. При уровне звукового звукового давления больше 150 дБ может наступить летальный исход.
85
Тяжесть воздействия зависит:
от диапазона частот; уровня инфразвукового давления; длительности воздействия.
4.3.3. Меры защиты от инфразвука
В помещении, где генерируется инфразвук рекомендуется после каждых 2 ч работы делать 20-минутные перерывы. Установки источника инфразвука размещают в отдельностоящих зданиях, либо в подвалах зданий (удаляют от людей). Применяют перегородки, закрепленные на шарнирах, которые демпфи­руют звук. Удаление источников инфразвука от людей - основной метод, при этом расстояние должно быть более 300 м от жилых районов.
4.4. ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРАЗВУКА
4.4.1. Характеристики и источники ультразвука
Ультразвук характеризуется следующими параметрами:
частотой f , Гц; давлением ультразвука Р, Па; интенсивностью ультразвуковых колебаний I, Вт/м2.
Источники: ультразвуковые установки, оборудование излучающее ульт­развук наряду с другими колебаниями., природные явления.
Различают низкочастотные ультразвуковые колебания с частотой f =
11…100 кГц и высокочастотные ультразвуковые колебания с частотой 100 кГц < f < 1 ГГц.
4.4.2. Воздействие ультразвука на организм человека
При воздействии ультразвука на организм человека водный компонент подвергается движением называется кавитация с образованием массы пузырь­ков, которые затем захлопываются, что приводит к увеличению давления и раз­рыву живой ткани. Ультразвук переходит в разряд вредных, а затем опасных при уровне уровне ультразвуке более 115 дБ.
86
4.4.3. Меры защиты от ультразвукового излучения
fcp, кГц
12500
16000
20000
до п
P
L
, дБ
75
85
110
fcp, кГц
125
250
до п
V
L
, дБ
105
110
Нормирование и меры защиты выполняются согласно ГОСТу 12.1.001-89 «Ультразвук. Общие требования безопасности».
Для низкочастотного ультразвука (распространяется воздушным путем) нормируется уровень давления для среднегеометрических частот 1/3- октавных полос в герцах 12500; 16000; 20000 и выше, Lp , дБ, (табл. 4.2).
Для высокочастотного ультразвука (распространяется контактным путем) нормируется уровень виброскорости Lv в октавных полосах частот 125000; 250000 и выше, Гц Lp, дБ (табл. 4.3).
Таблица 4.2
Уровень допустимого давления ультразвука
Таблица 4.3
Уровень допустимой виброскорости
Одним из направлений защиты от электрозвука является уменьшение его источника. Кроме того используют защиту расстояния, средства звукопоглоще­ния (кожухи из оргстекла с внутренним звукопоглощающим покрытием) также применяют средства автоматизации и дистанционного управления процессами.
Средствами индивидуальной защиты от электрозвуков являются проти­вошумы (наушники, беруши).
87
ТЕМА 5. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
5.1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ (ЧС)
5.1.1. ЧС и их источники
Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной терри-
тории, сложившаяся в результате аварии, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли челове­ческие жертвы, ущерб здоровью населения и окружающей природ­ной среде, нарушение условий жизнедеятельности людей.
Классификация ЧС по происхождению:
природные; техногенные; биолого-социальные; военные.
Классификация ЧС по масштабам:
локальные; местные; территориальные; региональные; федеральные; трансграничные.
К локальной относится ЧС, в результате которой пострадали не более 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек, ли­бо ущерб составил не более 1 тыс. МРОТ, и зона ЧС не выходит за пределы территории объекта.
К местной относится ЧС, в результате которой пострадали свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 1 тыс., но не
88
более 5 тыс. МРОТ, и зона ЧС не выходит за пределы населенного пункта, го­рода, района.
К территориальной относится ЧС, в результате которой пострадали свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек, либо ущерб составляет свыше 5 тыс., но не более 0,5 млн. МРОТ, и зона ЧС не выходит за пределы субъекта Российской Федерации.
К региональной относится ЧС, в результате которой пострадали свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 человек, либо ущерб составляет свыше 0,5 млн., но не бо­лее 5 млн. МРОТ, и зона ЧС охватывает территорию двух субъектов Российской Федерации.
К федеральной относится ЧС, в результате которой пострадали свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 человек, либо ущерб составляет свыше 5 млн. МРОТ, и зона ЧС выходит за пределы бо­лее чем двух субъектов Российской Федерации.
К трансграничной относится ЧС, поражающие факторы которой выходят за пределы Российской Федерации, либо ЧС, которая произошла за рубежом и затрагивает территорию Российской Федерации.
По происхождению чрезвычайные ситуации классифицируются на при­родные, техногенные, военные и биолого-социальные.
Источник ЧС это событие происшедшее в результате наступления кото- рого может произойти ЧС:
опасное природное явление; опасное техногенное происшествие; инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных растений и животных; применение современных средств поражения.
Опасность в ЧС – событие, при котором создалась или вероятна угроза возникновения поражающих факторов воздействия источника ЧС на объекты
защиты (население, объекты народного хозяйства, окружающая природная среда) в зоне ЧС.
89
Безопасность в ЧС – состояние защищенности объектов защиты от опасности в ЧС.
Безопасность в ЧС различают:
по видам: промышленная, радиационная, химическая, экологиче-
ская, пожарная, биологическая, сейсмическая;
по объектам защиты; по основным источникам.
Обеспечение безопасности в ЧС – совокупность комплексных действий:
соблюдение правовых норм (юридические акты); выполнение экологозащитных норм и правил (нормативно-
технические документы);
проведение комплекса организационных, экономических, экологи-
ческих специальных мероприятий, направленных на обеспечение защиты объектов от опасности в ЧС;
предотвращение ЧС – комплекс правовых, организационных, эко-
логических и инжененрно-технических мероприятий, направлен­ных на организацию наблюдения и контроля за состоянием потен­циально опасных объектов и окружающей среды, прогнозирование и профилактику возникновения ЧС, подготовку к ЧС.
90
5.1.2. Техногенные ЧС и их источники. Безопасность в техноген­ных чрезвычайных ситуациях
Техногенная ЧС – состояние объекта, при котором в результате возник-
новения источника техногенной ЧС:
нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей; возникает угроза их жизни и здоровью; наносится ущерб.
Техногенные ЧС различают:
по месту возникновения; по характеру основных поражающих факторов.
Источник техногенной ЧС – опасное техногенное происшествие в ре-
зультате которого на объекте произошла техногенная ЧС:
аварии на промышленных объектах или транспорте; пожары и взрывы; неконтролируемое высвобождение различных видов энергии.
Поражающие факторы – составляющие опасного происшествия, харак-
теризуются физическими, химическими, биологическими действиями или про­явлениями.
Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте угро-
зу жизни и здоровью людей и приводящее:
к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных путей; нарушению производственного процесса; нанесению ущерба окружающей природной среде.
Виды аварий:
промышленные; транспортные; химические; радиационные; биологические; и др.
91
Катастрофа – крупная авария с человеческими жертвами. Потенциально опасный объект – объект, на котором производят, перера-
батывают, используют, хранят, транспортируют радиоактивные, химические, опасные биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника ЧС.
Промышленная безопасность в ЧС – состояние защищенности населения,
производственного персонала, объектов народного хозяйства, окружающей природной среды от опасностей, возникающих при промышленных авариях и катастрофах в зонах с ЧС.
Обеспечение промышленной безопасности комплекс действий, направленный:
на соблюдение правовых норм; выполнение экологозащитных требований и правил; проведение комплекса организационых и инженерно-технических
мероприятий, обеспечивающих предотвращение промышленных аварий и катастроф в зонах с ЧС.
5.2. ПОЖАРО- И ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ
Пожаро и взрывобезопасность состояние объекта при котором с
большой вероятностью р = 1 – 10-6 предотвращается возможность возникнове­ния пожара (взрыва), а в случае его возникновения обеспечивается защита от опасных и вредных факторов пожара (взрыва) и спасение материальных ценно­стей.
5.2.1. Пожары, взрывы и их причины
Источники, причины пожаров и взрывов. Пожары возникают в следствии
нарушения мер пожарной безопасности в технологических процессах, при экс­плуатации электрооборудования, возникновении статического и атмосферного электричества, проведении электросварочных и газопламенных работ, и др.
Причины возникновения пожаров и взрывов:
недостатки в строительных конструкциях и устройстве коммуникаций; дефекты оборудования; нарушение технологических процессов, неправильное проведение работ;
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]