Безопасность жизнедеятельности

Автор работы: Наталья Егорова, 02 Декабря 2010 в 10:57, контрольная работа

Краткое описание

К группе санитарно-технических мероприятий относится применение коллективных средств защиты, например:

- локализация тепловыделений, теплоизоляция горячих поверхностей, экранирование источников либо рабочих мест;

- воздушное душирование, радиационное охлаждение, мелкодисперсное распыление воды;

- общеобменная вентиляция или кондиционирование воздуха.;

- компенсация неблагоприятного воздействия одного параметра микроклимата изменением другого;

- спецодежда и другие средства индивидуальной защиты, помещения для отдыха и обогревания, регламентация времени работы, в частности, перерывы в работе, сокращение рабочего дня, увеличение продолжительности отпуска, уменьшение стажа работы и др.

Содержание работы

Часть 1


1.Профилактика неблагоприятного воздействия микроклимата………………………3
2.Статическое электричество. Средства защиты от статического электричества……6
3. Основные способы защиты населения…………………………………………………9


Часть 2


1.Практическое задание……………………………………………………………….…13



Список использованной литературы……………………………………………………...21

Содержимое работы - 1 файл

БЖД.doc

— 224.50 Кб (Скачать файл)

КАМЧАТСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет заочного обучения

Кафедра защиты окружающей среды и водопользования

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

По  дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

ВАРИАНТ № 4

Выполнила студентка

Группы 07-БУ

Егорова Н.В.

Шифр 070274-ЗФ 

Проверил Бондаренко Ю.Д.

Преподаватель кафедры защиты окружающей среды и водопользования 

Результат проверки___________

«____»_______________2010 года

Петропавловск-Камчатский

2010

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Часть 1 

  1. Профилактика  неблагоприятного воздействия микроклимата………………………3
  2. Статическое электричество. Средства защиты от статического электричества……6

   3. Основные способы защиты населения…………………………………………………9 

Часть 2 

  1. Практическое  задание……………………………………………………………….…13
 
 

    Список  использованной литературы……………………………………………………...21 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ЧАСТЬ 1

1.Профилактика неблагоприятного воздействия микроклимата.

   Методы  снижения неблагоприятного влияния  производственного микроклимата регламентируются «Санитарными правилами по организации технологических процессов и гигиеническими требованиями к производственному оборудованию» и осуществляются комплексом технологических, санитарно-технических, организационных и медико-профилактических мероприятий.

   Ведущая роль в профилактике вредного влияния высоких температур, инфракрасного излучения принадлежит технологическим мероприятиям: замена старых и внедрение новых технологических процессов и оборудования, способствующих оздоровлению неблагоприятных условий труда. Внедрение автоматизации и механизации дает возможность пребывания рабочих вдали от источника радиационной и конвекционной теплоты.

   К группе санитарно-технических мероприятий  относится применение коллективных средств защиты, например:

-  локализация тепловыделений, теплоизоляция горячих поверхностей, экранирование источников либо рабочих мест;

- воздушное душирование, радиационное охлаждение, мелкодисперсное распыление воды;

- общеобменная вентиляция или кондиционирование воздуха.;

- компенсация  неблагоприятного воздействия одного  параметра микроклимата изменением другого;

- спецодежда  и другие средства индивидуальной  защиты, помещения для отдыха  и обогревания, регламентация  времени работы, в частности, перерывы  в работе, сокращение рабочего  дня, увеличение продолжительности  отпуска, уменьшение стажа работы и др.

   Общеобменной вентиляции при этом отводится ограниченная роль – доведение условий труда до допустимых с минимальными эксплуатационными затратами.

     Уменьшению  поступления теплоты в цех  способствуют мероприятия, обеспечивающие герметичность оборудования. Плотно подогнанные дверцы, заслонки, блокировка закрытия технологических отверстий с работой оборудования – все это значительно снижает выделение теплоты от открытых источников. Выбор теплозащитных средств в каждом случае должен осуществляться по максимальным значениям эффективности с учетом требований эргономики, технической эстетики, безопасности для данного процесса или вида работ и технико-экономического обоснования.

     Теплоизоляция поверхностей источников излучения (печей, сосудов и трубопроводов с горячими газами и жидкостями) снижает температуру излучающей поверхности и уменьшает как общее тепловыделение, так и радиационное. Кроме улучшения условий труда тепловая изоляция уменьшает тепловые потери оборудования, снижает расход топлива (электроэнергии, пара) и приводит к увеличению производительности агрегатов.

     Теплозащитные экраны применяют для локализации  источников лучистой теплоты, уменьшения облученности на рабочих местах и  снижения температуры поверхностей, окружающих рабочее место. Ослабление теплового потока за экраном обусловлено его поглотительной и отражательной способностью. В зависимости от того, какая способность экрана более выражена, различают теплоотражающие, теплопоглощающие и теплоотводящие экраны. По степени прозрачности экраны делят на три класса: непрозрачные, полупрозрачные и прозрачные.

     При воздействии на работающего теплового  облучения интенсивностью 0,35 кВт/м2 и более, а также 0,175...0,35 кВт/м2 при  площади излучающих поверхностей в  пределах рабочего места более 0,2 м2 применяют воздушное душирование (подачу воздуха в виде воздушной струи, направленной на рабочее место). Воздушное душирование устраивают также для производственных процессов с выделением вредных газов или паров и при невозможности устройства местных укрытий. Охлаждающий эффект воздушного душирования зависит от разности температур тела работающего и потока воздуха, а также от скорости обтекания воздухом охлаждаемого  

      Воздушные завесы предназначены для защиты от прорыва холодного воздуха  в помещение через проемы здания (ворота, двери и т.п.). Воздушная завеса представляет собой воздушную струю, направленную под углом навстречу холодному потоку воздуха. Она выполняет роль воздушного шибера, уменьшая прорыв холодного воздуха через проемы..

     Воздушные оазисы предназначены для улучшения метеорологических условий труда (чаще отдыха на ограниченной площади). Для этого разработаны схемы кабин с легкими передвижными перегородками, которые затапливаются воздухом с соответствующими параметрами.

     Мероприятия по профилактике неблагоприятного воздействия холода должны предусматривать предупреждение выхолаживания производственных помещений, использование средств индивидуальной защиты, подбор рационального режима труда и отдыха. Спецодежда должна быть воздухо- и влагонепроницаемой (хлопчатобумажная, льняная, грубошерстное сукно), иметь удобный покрой. Для работы в экстремальных условиях (ликвидация пожаров и др.) применяют специальные костюмы, обладающие повышенной теплосветоотдачей. Для защиты головы от излучения применяют дюралевые, фибровые каски, войлочные шляпы; для защиты глаз – очки темные или с прозрачным слоем металла, маски с откидным экраном.

     Важным  фактором, способствующим повышению  работоспособности рабочих в  горячих цехах, является рациональный режим труда и отдыха. Он разрабатывается применительно к конкретным условиям работы. Частые короткие перерывы более эффективны для поддержания работоспособности, чем редкие, но продолжительные. При физических работах средней тяжести на открытом воздухе с температурой до 25 °С внутренний режим предусматривает 10-минутные перерывы после 50...60 мин работы; при температуре наружного воздуха 25...33 °С рекомендуется 15-минутный перерыв после 45 мин работы и разрыв рабочей смены на 4...5 ч на период наиболее жаркого времени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Статическое электричество.  Средства защиты  от статического  электричества.

     Статическое электричество - это совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением  и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности и в объеме диэлектрических и полупроводниковых веществ, материалов, изделий или на изолированных проводниках.

     Возникновение зарядов статического электричества  происходит при деформации, дроблении  веществ, относительном перемещении  двух находящихся в контакте тел, слоев жидких и сыпучих материалов, при интенсивном перемешивании, кристаллизации, а также вследствие индукции.

     Наиболее  чувствительны к электростатическим полям нервная, сердечно-сосудистая, нейрогуморальная и другие системы  организма. Это вызывает необходимость гигиенического нормирования предельно допустимой интенсивности электростатического поля.

     Электростатическое  поле характеризуется напряженностью, определяемой отношением силы, действующей  в поле на точечный электрический  заряд, к величине этого заряда. Единицей измерения напряженности является вольт на метр. Допустимый уровень напряженности электростатических полей - 60 кВ/м. в случае, если напряженность поля превышает это значение, должны применяться соответствующие средства защиты.

     Интенсивность образования электрических зарядов  определяется различием электрических  свойств материалов в материалах электрических свойств, а также  силой и скоростью трения. Чем  больше сила и скорость трения и  больше различие электрических свойств, тем интенсивнее происходит образование электрических зарядов.

     У людей, работающих в зоне воздействия  электростатического поля, встречаются  разнообразные жалобы: на раздражительность, головную боль, нарушение сна, снижение аппетита и др. Характерны своеобразные «фобии», обусловленные страхом ожидаемого разряда. Склонность к «фобиям» обычно сочетается с повышенной эмоциональной возбудимостью.

  Наибольшая опасность электростатических зарядов заключается в том, что искровой разряд может обладать энергией, достаточной для воспламенения горючей или взрывоопасной смеси. Искра, возникающая при разрядке электростатических зарядов, является частой причиной пожаров и взрывов.

     Так, удаление из помещения пыли из диэлектрического материала с помощью вытяжной вентиляции может привести к накоплению в газоходах электростатических зарядов и отложений пыли. Появление искрового разряда в этом случае может привести к воспламенению или взрыву пыли.

     Наибольшую  опасность статическое электричество  представляет на производстве и на транспорте, особенно при наличии пожаровзрывоопасных смесей, пылей и паров легковоспламеняющихся жидкостей.

     В бытовых условиях (например, при  хождении по ковру) накапливаются небольшие  заряды, и энергии возникших искровых разрядов недостаточно для инициирования пожара в обычных условиях быта.

     Допустимые  уровни напряженности электростатических полей установлены в ГОСТ 12.1.045-84. «Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля». Допустимые уровни напряженности полей зависят от времени пребывания на рабочих местах. Предельно допустимый уровень напряженности электростатических полей равен 60 кВ/м в 1 ч.

     Применение  средств защиты работающих обязательно  в тех случаях, когда фактические  уровни напряженности электростатических полей на рабочих местах превышают 60 кВ/м.

     При выборе средств защиты от статического электричества должны учитываться  особенности технологических процессов, физико-химические свойства обрабатываемого  материала, микроклимат помещений  и др., что определяет дифференцированный подход при разработке защитных мероприятий.

     Защита  от статического электричества осуществляется двумя путями:

- уменьшением интенсивности образования электрических зарядов;

- устранением образовавшихся зарядов статического электричества.

     Уменьшение  интенсивности образования электрических  зарядов достигается за счет снижения скорости и силы трения, различия в  диэлектрических свойствах материалов и повышения их электропроводимости. Уменьшение силы трения достигается  смазкой, снижением шероховатости и площади контакта взаимодействующих поверхностей. Скорости трения ограничивают за счет снижения скоростей обработки и транспортировки материалов.

     Так как заряды статического электричества  образуются при плескании, распылении и разбрызгивании диэлектрических жидкостей, желательно эти процессы устранять или, по крайней мере, их ограничивать.

     Поскольку интенсивность образования зарядов  тем выше, чем меньше электропроводность материала, то желательно применять  по возможности материалы с большей электропроводностью или повышать их электропроводность путем введения электропроводных (антистатических) присадок. Так, для покрытия полов нужно использовать антистатический линолеум, желательно периодически проводить антистатическую обработку ковров, ковровых материалов, синтетических тканей и материалов с использованием препаратов бытовой химии.

Информация о работе Безопасность жизнедеятельности