Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций
.pdf
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]
