Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
15.03.2016
Размер:
468.48 Кб
Скачать

Раздел 2. Теоретические основы бжд

Основные положения теории риска.

Концепция приемлемого риска.

Методы обеспечения безопасности и управления риском..

Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды обитания

Основные положения теории риска.

Риск служит для оценки степени опасности

Под риском понимают частоту реализации опасности либо риск – это количественная мера опасности.

R=n/N.

Частота реализации опасности(R) – отношение числа неблагоприятных исходов(n) к общему числу возможных неблагоприятных исходов(N). При определении величины риска необходимо указать класс последствий, т.е. ответить на вопрос: риск чего? (заболевания, летальный исход) и указать время, в течение которого была определена величина. Пример: Ежегодно на производстве погибает 10 тыс. человек при общем количестве работающих людей 90 млн. человек. Рассчитать частоту реализации опасности. R=10*10³/(90*10³*10³)=0,00011.

Достичь абсолютной безопасности невозможно. Бесконечно малый риск 10 в степени (-8) свидетельствует о пренебрежимо малой опасности. Различают: индивидуальный риск – риск для индивидуума, социальный риск — зависимость частоты событий, в которых пострадало число людей больше определенного, от этого определенного числа людей, выражается в виде графика называемого F – N – кривыми и коллективный риск — ожидаемое количество смертельно травмированных в результате возможных аварий за определенный период времени;

Традиционная техника безопасности основана на категорическом утверждении, не допускать никаких аварий. Понимание того, что достичь абсолютной безопасности невозможно, общество перешло от концепции абсолютной безопасности к концепции «предвидеть-предупредить», т.е. к приемлемому риску. Приемлемый риск сочетает в себе технические, политические, экономические и социальные аспекты и представляет собой компромисс между уровнем безопасности и возможностями общества достижения их. S1+S2=1, где S1 – инвестиции в техническую сферу, а S2 – инвестиции в социально – экономическую сферу. S1=1-S2 (см. рис.1).

Методы обеспечения безопасности и управление риском.

Возможные варианты взаимного расположения зоны действия опасности, т.е. пространство, где действует опасность – ноксосфера, и рабочей зоны, (пространства, где выполняется конкретная работа) – гомосфера (см. рис.2).

I – обеспечивает абсолютную безопасность, зоны пространственно разделены; II – опасность возникает эпизодически, т.е. зоны могут быть разделены временем; III – человек находится в зоне действия опасности при наличии достаточных средств защиты; IV – человек находится в зоне действия опасности и средства защиты отсутствуют(опасность может реализоваться в любой момент времени).

Безопасность можно обеспечить тремя методами. Обеспечение безопасности:

1)состоит в пространственном разделении гомосферы и ноксосферы (обеспечивается путём применения дистанционного управления, автоматизации и роботизации производства);

2)заключается в нормализации ноксосферы, используя коллективные средства защиты: от пыли, газа и т.д. (реализуется путём введения слабого звена; например, предохранители);

3)состоит в адаптации человека к ноксосфере (реализуется путём профессиональной подготовки, медицинского отбора, использование средств индивидуальной защиты СИЗ).

Как правило, на производстве безопасность осуществляется сразу тремя методами.

Управлять риском можно путём инвестиции денег по трём направлениям:1)совершенствование технических систем безопасности; 2)профессиональная подготовка; 3)ликвидация последствий.

По какому из направлений и сколько расходовать, можно установить только на основе анализа конкретного производства. Анализ производства осуществляется в следующей последовательности: 1)на предварительном этапе устанавливают виды опасностей; 2)устанавливают части систем, генерирующих эти опасности; 3)устанавливают последовательность ситуаций, приведших к аварии (строят древо событий); 4)анализ последствий аварии.

Структура системы восприятия человека воздействий окружающей среды.

В процессе развития у человека сформировались системы восприятия воздействий окружающей среды, позволяющие изменять образ жизни в соответствии с изменениями в окружающей среде. Эти системы называют анализаторами. Каждый анализатор состоит из трёх элементов: а) рецепторы; б) нервные проводники; в) центральная нервная система (ЦНС).

Характеристика анализаторов человека.

Зрительный анализатор.

Зрение – это основной информационный канал, по которому поступает 80% информации. Оптический диапазон λ=360-780 нм. Различают 7 основных цветов и более сотни оттенков. Цветовое восприятие зависит от длины световой волны. Глаз человека адаптируется в темноте 40-50 минут, к свету – 8-10 минут. Реагирует глаз на яркость: B=I/S (нит, кд/м²), где B – сила света, излучаемая с единицы поверхности. Гигиенически приемлемая яркость – до 5 тыс. нит., 165 тыс. – абсолютная блёсткость. Зрение характеризуется остротой, т.е. способностью различать предметы. Острота зрения оценивается углом, при котором 2 точки на расстоянии 5 метров видны как отдельные. С увеличением освещённости и контрастности объекта острота зрения растёт и наоборот. Зрение обладает инерционностью в пределах 0,1 – 0,3. Т.е. предмет уже исчез, а мы продолжаем его видеть. Инерционность является причиной стробоскопического эффекта. Если интервал между сигналами меньше времени гашения зрительного образа, то такая картина воспринимается как непрерывная. Бинокулярное поле зрения – двумя глазами по горизонтали составляет 120 - 160°; по вертикали: вниз – 65 - 75°, вверх – порядка 50 - 60°. Ошибка в оценке расстояния на 30 метров составляет 10 - 12°.

Слуховой анализатор

Слух – это способность воспринимать и различать звуки. Звук – волновое колебание упругой среды с частотой f=16 – 20.000 Гц и давление Po=2*10 в степени (-5) Па. Звуки могут восприниматься как равногромкие, имеющие различную частоту и интенсивность. Звуки, имеющие большую частоту, воспринимаются как более громкие. См. рис. 3 на болевом пороге 1 и на пороге чувствительности 2. Для сравнения звуков по громкости их необходимо привести к одинаковой частоте. Частота 1.000 Гц считается стандартной, поскольку на этой частоте наибольший диапазон воспринимаемых звуков. Человек воспринимает звуки не как абсолютную величину, а как относительную, поэтому шум оценивается как относительная величина. Восприятие шума человеком L определяется по след. формуле: L=10lg(P/Po), дБ. Здесь P – звуковое давление источника шума, а Po – пороговое значение звукового давления.

Осязание.

Осязание складывается из тактильных, температурных и двигательных ощущений. Основную роль в осязании играют тактильные ощущения, т.е. давление, которое воспринимается P=F/S, Па. Абсолютная величина давления на пороге чувствительности для кончиков пальцев 3 грамма на мм², для пятки – 200 г/мм². Особенностью тактильного анализатора является быстрая адаптация (до 20 сек.). Температурная чувствительность характерна для организмов с постоянной температурой. Средняя температура кожного покрова 30 – 32°, на лбу – 30 – 34°. В коже человека имеется 2 рода рецепторов. Одни реагируют на тепло, другие – на холод. Минимальный порог чувствительности для холодовых рецепторов 0,4°, а для тепловых – 0,2°.

Двигательный анализатор.

Двигательный анализатор позволяет оценить силу мышечных сокращений, положение тела или частей тела в пространстве. Рецепторы не адаптируются. Оптимальная сила сжатия кисти руки: правая – 500 Н, а левая – 450Н. Диапазон скоростей от 0,01 до 8.000 см/сек. Вертикальные движения делаются быстрее, чем горизонтальные; движение к себе быстрее, чем от себя.

Обоняние и вкус.

Обоняние – способность различать запахи; обусловлено действием на рецепторы, расположены в слизистой оболочке носа. Дифференциальный порог чувствительности высок, и составляет 38%.

Вкусовые ощущения складываются из четырёх основных элементарных ощущений: горькое, кислое, сладкое, солёное. Дифференциальный порог чувствительности высок, и составляет 20%.