- •Время печати: 01.06.09 02:35:32
- •Преподаватель:
- •Литература:
- •Содержание
- •1.) Введение
- •Цели
- •Задачи
- •Цели БЖД как научного направления
- •Цели:
- •2.) Безопасность человека в современном мире. БЖД как составляющая часть национальной безопасности
- •2.1.) Виды безопасностей
- •Классификация видов безопасностей
- •По объектам:
- •Анализ современного подхода в исследования безопасности структурно сложных систем
- •Принципы обеспечение безопасности
- •Анализа
- •Принцип обеспечения
- •2.2.) Научные основы
- •Общие понятия о БЖД
- •Факторы и ситуации оказывающие отрицательное влияние на человека
- •Опасности и аксиомы БЖД
- •Особенности опасностей
- •Вредные и опасные факторы
- •Классификация
- •Классификация опасностей и вредных факторов
- •Классификация опасных и вредных факторов
- •Санитарные нормы
- •Возникновение опасной ситуации
- •Аксиомы БЖД
- •2.3.) Основные положения теории риска
- •Категория безопасности для проф деятельности
- •Приемлемый риск
- •Определение «приемлемого риска»
- •Пути уменьшения риска
- •2.4.) Системный анализ
- •Причины опасности
- •2.5.) Принципы, методы и средства обеспечения БЖД
- •Методологические принципы
- •Медико-гигиенические
- •Организационные принципы
- •Технические принципы
- •Методы и средства обеспечения безопасности
- •3.) Микроклимат производственных помещений
- •3.1.) Влияние микроклимата
- •Тепловое излучение
- •Теплообмен человека с окружающей средой
- •Уравнение теплового комфорта
- •Гипотермия
- •Гипертермия
- •3.2.) Виды производственного микроклимата
- •Гигиеническое нормирование микроклимата
- •Тепловое излучение
- •Экранирование
- •Вентиляция
- •Кондиционирование воздуха
- •Контроль параметров микроклимата
- •Температура
- •Относительная влажность
- •Скорость движения воздуха
- •Тепловое излучение
- •4.) Производственное освещение
- •4.1.) Производственное освещение
- •4.2.) Свет и зрительный анализатор человека
- •Кривая чувствительности глаза
- •4.3.) Основные светотехнические величины и единицы их измерения
- •Световой поток
- •Сила света
- •Яркость
- •Коэффициент отражения
- •Качественные показатели освещённости
- •Коэффициент отражения
- •Контраст объекта различения с фоном
- •Коэффициент пульсации
- •Видимость
- •Показатель ослеплённости
- •4.4.) Виды производственного освещения
- •Естественное освещение
- •Классификация систем освещения
- •Виды и системы производственного освещения
- •4.5.) Электрические источники света
- •Лампы накаливания
- •Галогенные лампы накаливания
- •Газоразрядные лампы
- •Люминесцентные лампы (ЛЛ).
- •Газоразрядные лампы высокого давления
- •Лампы накаливания общего назначения:
- •4.6.) Осветительные приборы и их характеристики
- •Классификация
- •4.7.) Нормирование производственного освещения
- •4.8.) Расчёт искусственного освещения
- •Метод коэффициента использования
- •Точечный метод расчёта
- •Метод удельной мощности
- •4.9.) КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
- •5.) Безопасность эксплуатации электроустановок
- •5.1.) Анализ электротравматизма в РФ
- •5.2.) Характер действия электрического тока на человека
- •5.3.) Виды поражения электрическим током
- •Основные факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током
- •Возможные условия поражения человека электрическим током
- •5.4.) Классификация электрических цепей
- •По роду тока
- •По размещению
- •По числу проводов
- •По величине напряжения
- •По построению
- •По назначению
- •Однофазные (простейшие) электрические сети
- •Трёхфазные электрические сети
- •5.5.) Возможные случаи воздействия электрического тока на человека в электрических сетях
- •5.6.) Алгоритм действий при выяснении условий поражения человека электрическим током
- •5.7.) Анализ условий безопасности в однофазных и трёхфазных электрических сетях
- •Двухполюсное прикосновение
- •Однофазное однополюсное прикосновение в сети с изолированной нейтралью
- •5.8.) Анализ условий безопасности в электрических сетях с заземлённой нейтралью
- •Примеры удельных сопротивлений
- •5.9.) Классификация технических средств и способов защиты от поражения электрическим током
- •5.10.) Анализ эффективности применения защитного заземления в электрических сетях с заземлённой нейтралью
- •5.11.) Классификация и конструктивное исполнение заземляющих устройств
- •Классификация заземляющих устройств
- •Выносные заземляющие устройства
- •Контурные заземляющие устройства
- •Заземлитель
- •Контроль заземляющих устройств
- •5.12.) Зануление в электрических сетях
- •Назначение, области применения, принцип действия зануления
- •5.13.) Назначение, области применения, основные устройства защитного отключения.
- •Основные требования
- •Схема УЗО со встроенной защитой от сверх токов
- •5.14.) Международная классификация электрических сетей
- •5.15.) Классификация помещения по электробезопасности
- •5.16.) Контроль сопротивления методом «трёх вольтметров»
- •5.17.) Правила эксплуатации электроустановок
- •Организация эксплуатации электроустановок
- •Плакаты безопасности
- •5.18.) Электрозащитные средства
- •Электроустановки напряжением выше 1000В
- •Электроустановки напряжением до 1000В
- •Электрозащитные средства:
- •6.) Электромагнитные поля
- •6.1.) Характеристики ЭМП
- •6.2.) Источники ЭМП
- •6.3.) Электромагнитное поле земли — необходимое условие жизни человека
- •6.4.) Воздействие электромагнитных полей на человека
- •6.5.) Принципы нормирования электромагнитных полей
- •6.6.) Нормирование ЭМП радиочастот
- •6.7.) Нормирование ЭМП промышленной частоты и статических полей
- •6.8.) Методы и средства защиты от электромагнитных полей
- •Организационные
- •Лечебно-профилактические
- •ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
Страница: 24 из 59 edit by Ari100krat 3D Order Безопасность Жизнедеятельности
Рабочее освещение — освещение, обеспечивающее нормируемые осветительные условия (освещённость, качество освещения) в помещениях и в рабочих местах производства работ вне зданий для обеспечения нормальной работы, прохода людей и движения транспорта.
Аварийное освещение устраивают для продолжения работы в тех случаях, когда внезапное отключение рабочего освещения может вызвать пожар, взрыв, отравление людей, а также на объектах, в которых недопустимо прекращение работ (электростанции, установки водоснабжения, больницы и тому подобное). Наименьшая освещённость рабочих поверхностей, требуемая при аварийном режиме, должна составлять 5% освещённости, нормируемой для рабочего освещения, и быть не менее 2 лк внутри здания. Светильники аварийного освещения должны присоединяться к автономному источнику питания. Включение аварийного освещения при выходе из строя рабочего освещения производится автоматически или вручную.
Эвакуационное освещение следует предусматривать для эвакуации людей из помещений при внезапном отключении рабочего освещения в местах, опасных для прохода людей, на лестничных клетках, вдоль основных проходов, производственных помещений, в которых работает более 50 человек. Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую освещённость в помещениях на полу основных проходов и на ступенях не менее 0,2 лк .
Дежурное освещение устраивают для обеспечения минимальной освещённости во время несения дежурств по охране предприятия.
Специальное освещение применяют для восполнения недостающего ультрафиолетового облучения работающих в производственных помещения, полностью или частично лишённых естественного света.
4.5.) Электрические источники света
При сравнении источников света друг с другом и при их выборе пользуются следующими характеристиками:
1.Электрические: номинальное напряжение U B , мощность.
2.Светотехнические: световой поток лм , максимальная сила света.
3.Характеристики спектра излучения.
4.Конструктивные: размер и форма колбы, форма тела накала, наличие и состав газа, давление газа, тип цоколя.
лм
5. Эксплуатационные: срок службы лампы t, (час), световая отдача или экономичность: Вт ,
(отношение светового потока, излучаемого лампой, к потребляемой мощности):
= N
Лампы накаливания
Свечение возникает в результате нагрева вольфрамовой нити до высокой температуры.
+ Малые габариты, удобны в эксплуатации, включаются в сеть без дополнительных пусковых устройств, могут использоваться в сетях малых напряжений, работают практически при любой температуре воздуха, выпускаются в широком диапазоне мощностей, способны продолжать работать при значительных отклонениях напряжения в сети от номинального.
– Низкая светоотдача 7−20 Втлм , малый срок службы ( 1000ч ), преобладание в спектре из-
лучения красно-жёлтых тонов (что вызывает искажение цветопередачи), низкий КПД, всего 5% энергии преобразуется в свет.
Типы ламп: НВ — накаливания вакуумная. НГ — накаливания газонаполненная. НБ — накаливания биспиральная.
