
- •Безопасность жизнедеятельности
- •Авторы: с.В. Белов, а.В. Илышцкая, а.Ф. Козьяков, л.Л. Морозова, г.П. Павлихнн, и.В. Переездчиков, в.П. Сивков, д.М. Якубович
- •Безопасность жизнедеятельности
- •Предисловие
- •Введение основы безопасности жизнедеятельности. Основные понятия, термины и определения
- •Отдельные случаи чрезмерно высоких загрязнений компонент биосферы и их последствия
- •Число погибших от воздействия негативных факторов в 1990 г., Человек
- •Раздел I
- •1.2. Пути повышения эффективности трудовой деятельности человека
- •1.3. Физиологическое воздействие метеорологи- ческих условий на человека
- •Количество влаги, выделяемое с поверхности кожи , и из легких человека, г/мин
- •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
- •Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Российской Федерации, тыс. Т [2.2]
- •Города с большим уровнем загрязнения атмосферы в 1990 г. (извлечение из табл. 2.3 [2.3])
- •Воздействие фотохимических оксидантов на человека и растительность
- •2.2. Энергетические загрязнения техносферы
- •2.3. Негативные факторы производственной среды
- •2.4. Негативные факторы при чрезычайных ситуациях
- •Сведения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера в России [2.2]
- •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
- •Классификация производственных вредных вещесте по степени опасности (гост 12.1.007—76)
- •Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны во гост 12.1.005—85 (извлечение)
- •Предельно допустимые уровни загрязнения кожи рук работающих с вредными веществами но сн 4618—88 (извлечение)
- •Предельно допустимые концентрации некоторых вредных веществ (мг/м ) в атмосферном воздухе населенных мест (извлечения)
- •3.2.2 Вибрации и акустические колебания
- •Коэффициенты повышения риска вибрационной болезни в зависимости от уровня сопутствующего шума, температуры окружающей среды и категории тяжести работ
- •Допустимые уровни звукового давления, уровни звука и
- •Эквивалентного уровня звука на рабочих местах, в
- •Производственных помещениях и на территории предприятий
- •По гост 12.1.003-83* (извлечение)
- •Допустимые уровни виброскорости и ее пиковые значения на рабочих местах
- •Предельно допустимые уровни инфразвука в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами (Гц) на рабочих местах и на территории жилой застройки
- •3.2.3. Электромагнитные поля и излучения
- •3.2.4. Ионизирующие излучения
- •3.2.5. Электрический ток
- •Характер воздействия тока на человека (путь тока рука —нога, напряжение 220 в)
- •3.2.6. Сочетанное действие вредных факторов
- •Раздел II
- •4.2. Качественный анализ опасностей
- •Представление результатов апо ддля схемы управления с двумя кнопками
- •Элементы и символы, используемые для построения дерева причин потенциального чепе
- •Виды потенциальных ошибок и гипотетические номера по классификатору
- •Гипотетический классификатор ориентировочных значений вероятности ошибки оператора
- •Гипотетический классификатор ориентировочных значении вероятности исправления ошибки оператора
- •Форма для планирования предупредительных мероприятий
- •4.3. Количественный анализ опасностей
- •4.4. Анализ последствий чепе
- •Расчетные соотношения дм полей концентраций от некоторых источников
- •Описание категорий устойчивости атмосферы*
- •5. Средства снижения травмоопасности технических систем
- •5.1. Взрывозащита технологического оборудованиия
- •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
- •Механические свойства и коэффициенты потерь некоторых материалов
- •6.6.3. Защита от шума, электромагнитных полей и излучений
- •Плотность, скорость звука и характеристический импеданс для некоторых сред и материалов
- •6.6.4. Защита от ионизирующих излучений
- •Фактор накопления в линейный коэффициент ослабления некоторых материалов, используемых при защите от излучений
- •Длины релаксация нейтронов в среда в зависимости от среды и энергия нейтронов
- •7. Средства индивидуальной защиты
- •Раздел III
- •8.2. Устойчивость промышленных объектов
- •8.3. Прогнозирование параметров опасных зон
- •8.4. Ликвидация последствий чс
- •Раздел IV
- •9.3.Организационные основы управления
- •9.3. Экспертиза и контроль экологической безопасности
- •9.4. Международное сотрудничество
- •Пыле- и туманоуловители для очистки газовых выбросов, применяемые в машиностроении и приборостроении
- •2. Определение размеров зон заражения сдяв
- •Степень разрушения коммунально-энергетических и технологических сетей
- •Основные типы приборов для контроля требований безопасности жизнедеятельности
- •5. Перечень госТов рф комплекса гост р 22 «безопасность в чс»
- •Список литературы
- •Глава 1
- •Глава 2
- •Глава 3
- •Глава 4
- •Глава 5
- •Глава 6
- •Глава 7
- •Глава 8
- •Глава 9
- •Раздел I 47
- •7. Средства индивидуальной защиты 380
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), часть W, поглощается, часть W ̄ отражается и часть W~ проходит сквозь ЗУ. Тогда ЗУ можно охарактеризовать следующими энергетическими коэффициентами: коэффициентом поглощения = W̄ /W+ , коэффициентом отражения = W ̄ /W+ ,коэффициентом передачи τ = W ̄ /W+ . Очевидно, что выполняется равенство + + τ = 1. Сумма + τ = 1— = v (где v = Wv̄ /W+) характеризует неотраженный поток энергии Wv, прошедший в ЗУ. Если = 1, то ЗУ поглощает всю энергию, поступающую от источника, при = 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 1; защита осуществляется за счет отражательной способности ЗУ;
2) принцип, при котором 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 изоляции используют 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 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 1 (рис. 6.27. б)].
Рис. 6.27. Методы изоляции при расположении источника
и приемника с разных cторон отЗУ:
а - энергия поглощается; б — энергия отражается
В основе методов поглощения лежит принцип увеличения потока энергии, прошедшего в ЗУ, т. е. достижение условия v 1. 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 , рис. 6.28, a) и поглощение энергии в связи с большой прозрачностью ЗУ (характеризуется коэффициентом τ, рис. 6.28. б). Так как при v 1 коэффициент 0, то методы поглощения используют для уменьшения отраженного потока энергии; при этом источник и приемник энергии обычно находятся с одной стороны от ЗУ.
Рис. 6.28. Методы поглощения при расположении источника
и приемника с одной стороны от ЗУ:
а — энергия отбирается; б — энергия пропускается
При рассмотрении колебаний наряду с коэффициентом часто используют коэффициент потерь η, который характеризует количество энергии, рассеянной ЗУ:
(6.28)
где WS и S — средние за период колебаний Т, соответственно, мощность потерь и рассеянная за то же время энергия; —круговая частота, = 2/Т, —энергия, запасенная системой.
В большинстве случаев качественная оценка степени реализации целей защиты может осуществляться двумя способами:
1) определяют коэффициент защиты kW в виде отношения: