
- •1. Теоретические основы Безопасности труда
- •1.1. Классификация опасностей
- •1.2 Основные положения теории риска
- •1.3 Цель и задачи дисциплины
- •1.4 Принципы, методы и средства обеспечения безопасности
- •1.5 Человек, как элемент системы «человек-машина-среда»
- •5. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда
- •8. Аттестация рабочих мест
- •9. Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными условиями труда
- •12. Эффективность мероприятий по охране труда
- •.Физические характеристики вибраций
- •Нормирование вибраций
- •3.3. Защита от вибраций
- •4.2 Нормирование газового состава воздушной среды
- •5. Ионизирующее излучение
- •5. 1. Виды и свойства ионизирующего излучения
- •5.2. Физические характеристики ионизирующего излучения
- •5.3. Воздействие на организм человека, нормирование
- •5.4. Защита от внешнего и внутреннего облучения
- •5.5. Методы регистрации ионизирующих излучений
- •6.1. Физические характеристики эми
- •6.2. Электромагнитные поля токов промышленной частоты
- •6.3. Эмп радиочастотного диапазона
- •6.4. Инфракрасное излучение
- •6.5. Ультрафиолетовое излучение (уфи)
- •6.6. Лазерная безопасность
- •7.Акустические колебания
- •7.1. Физические характеристики шума
- •7.2 Нормирование параметров шума
- •7.4. Способы защиты от шума
- •7.4. Инфразвук
- •7.5. Ультразвук
- •8. Производственное освещение
- •8.1 Основные светотехнические характеристики
- •8.4. Выбор источников света и светильников
- •9.1. Действие тока на организм человека
- •9.2. Факторы, определяющие тяжесть электротравм
- •9.3. Классификация помещений и электроустановок по опасности поражения током
- •9.4. Классификация электроустановок
- •9.5. Опасность поражения током в различных электросетях
- •9.6. Меры и способы защиты от поражения электрическим током
- •9.7. Защита от статического электричества
- •9.8. Поражающие факторы атмосферного электричества, молниезащита
- •11.2. Методы и средства защиты от механических опасностей
- •11.3. Средства автоматического контроля и сигнализации
- •11.4. Требования к сосудам, работающим под давлением
- •11.5. Причины взрывов газовых баллонов
- •11.6. Причины аварий на компрессорных установках
- •11.8. Котлы
- •11.9. Трубопроводы
- •10.4.Выбор электрооборудования для взрывоопасных зон
- •10.5. Пожарная профилактика:
- •10.6. Средства и способы тушения пожаров
- •10.7. Пожарная сигнализация, связь и водоснабжение
- •12. Чрезвычайные ситуации (чс)
- •12.1.Классификация чс и очагов поражения
- •12.4. Техногенные чс
- •4.1 Радиационно-опасные объекты(роо)
- •12.5. Военные чс
- •Химическое оружие массового поражения
- •2 Биологическое оружие
- •5. Оценка степени устойчивости объекта к воздействию воздушной ударной волны
- •6 Мероприятия по повышению устойчивости функционирования предприятий в условиях чс:
- •7 Организация и проведение спасательных и других неотложных работ (СиДнр)
5.4. Защита от внешнего и внутреннего облучения
Внешнее облучение появляется, когда источник ионизирующего излучения находится вне организма, внутренне – при попадании радионуклидов в организм человека с пищей, водой или воздухом.
1) Защита временем (для категорий А и Б допустимое время воздействия определяется из выражения : t=ПДД/Д, где ПДД – предельно допустимая доза, Д – полученная доза);
2) защита расстоянием, при небольших дозах определяется по длине пробега частиц.
3) экранирование. Для защиты от α-излучения и β-излучения применяют материалы с малой атомной массой: стекло, плексиглас, алюминий. Для одновременной защиты от γ-излучения, которое сопровождает α и β распад, применяют двойные экраны. Наружный слой экрана для защиты от γ-излучения выполняют из материалов с большой плотностью, например свинец. Экраны для γ-излучения и рентгеновского излучения выполняют из бетона, стали, чугуна. Толщина экрана определяется по номоограммам, в зависимости от необходимой кратности ослабления: К=Дэкв/ПДД.
Для защиты от нейтронного излучения применяют материалы с малым атомным номером: бор, графит, свинцовая резина, вода, водород. В помещениях, где производится работа с радионуклидами, необходима вентиляция с кратностью воздухообмена от 5 до 10 (n=L/V – кратность, сколько раз в час обновляется воздух).
Для защиты от внутреннего облучения необходимо применять радиопротекторы (соединения, связывающие радионуклиды, и препятствующие их поступлению в организм). Например, сок моркови, отвар шиповника, специальные медицинские препараты, которые могут применятся до, после и во время излучения.
Для исключения попадания радионуклидов в организм используют первичную дезактивацию продуктов (промыть под проточной водой – активность уменьшается в 10 раз.). Употреблять продукты богатые калием и кальцием. Использовать продукты богатые клетчаткой и пектинами для улучшения выведения из организма. Применение средств индивидуальной защиты и их дезактивация.
Применение средств индивидуальной защиты: фартуки из просвинцованной резины, перчатки, халаты, комбинезоны и др.
5.5. Методы регистрации ионизирующих излучений
1) ионизационный – основан на измерении степени ионизации среды и ее электропроводности (счетчик Гейгера)
2) сцинтилляционный – измерение интенсивности световых вспышек, возникающих в люминесцирующем веществе при прохождении через него ионизирующего излучения.
3) фотографический – основан на измерении оптической плотности почернения фотопластинки под действием излучения.
4) каллорометрический – измерение количества теплоты, выделяемого поглощающим веществом.
Приборы для измерения активности – радиометры. Мощность экспозиционной дозы измеряется рентгенометрами. Поглощенная доза – индивидуальными дозиметрами.
6.Электромагнитные излучения (ЭМИ)
6.1. Физические характеристики эми
Источник ЭМИ –изменяющийся во времени электроток. ЭМИ характеризуется:
скорость распространения (в вакууме: с=3108 м/с)
ЭМИ изменяется с той же частотой, что и ток, их образовавший
длина волны излучения =с/f, м; изменяется в широком диапазонене.
напряженность электрического поля:
, [В/м], где –абсолютная диэлектрическая проницаемость; R–расстояние от источника; I – сила тока; l–длина проводника.
напряженность магнитного поля
, [А/м]
плотность потока энергии (ППЭ): Y=P/(4R2), [Вт/м2], Р–мощность источника, Вт;
Y=EH.
Если расстояние от источника RБЛ/2, то рабочее место находится в ближней зоне (в зоне индукции), где электрическое и магнитное поля еще не связаны. Эта зона характеризуется отдельными составляющими Е и Н. Если расстояние от источника RД/2, то это дальняя (волновая) зона, которая характеризуется величиной ППЭ.