Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Начало ответов на 3 тест





 

Дезактивация загрязненных объектов.

В комплексе мероприятий по ликвидации последствий радиоактивного загрязнения важное место занимает дезактивация.

Дезактивация - это такое удаление РВ с загрязненных объектов, которое исключает или уменьшает вредное воздействие ИИ на организм человека.

Объектами дезактивации могут быть жилые и производственные здания, участки территории, дороги, оборудование, транспорт и техника, одежда, предметы домашнего обихода, продукты питания, вода и т.п. Для проведения дезактивации используют технические средства и вещества, которые позволяют удалять РВ с загрязненных объектов с необходимой эффективностью.

Загрязнение поверхностей РВ может быть адгезионным (адгезия - прилипание), поверхностным и глубинным.

Поскольку силы адгезии в водной среде уменьшаются, то для дезактивации при адгезионном загрязнении широко применяется вода или водные растворы.

Поверхностные и глубинные загрязнения обусловлены процессами адсорбции, ионного обмена и диффузии. При этом заражается только верхний слой поверхности, который может удаляться вместе с находящимися в нем РВ с помощью механических средств воздействия. Поэтому способы дезактивации можно разделить на жидкостные и безжидкостные.

При использовании жидкостных способов дезактивации РВ удаляют в результате механического воздействия струи воды или пара.

Безжидкостные способы дезактивации основаны на механическом удалении РВ с поверхностей путем вакуумной уборки или сметания, а также снятия зараженного слоя поверхности.

При дезактивации зданий, сооружений, техники и транспорта применяют обработку струями воды или пара, возможно с применением моющих растворов.

При дезактивации территорий применяют следующие способы:

- снятие поверхностного слоя грунта, загрязненного РВ;

- засыпка чистым грунтом загрязненных участков;

- изоляция загрязненных поверхностей слоем бетона, асфальта или укладкой бетонных плит;

 

 

Способы защиты от ИИ:

1) количеством - используются источники с минимальным выходом ИИ;

2) временем - ограничения на пребывание на территории, где уровеньизлучений выше допустимого;

3) расстоянием - интенсивность излучения убывает пропорционально квадратурасстояния;

4) дистанционное управление (А-метод) - разделение гомо- и иоксосферы;

5) экранирование источников;

6) зонирование территорий при работе с открытыми источниками.

 

Кратность ослабления - К=Р/РДОП - для экрана, где

Р - мощность экспозиционной дозы, Р=dX/dt=[млР/час], d - толщина экрана.

Для нейтрального излучения - экран должен содержать водород, полиэтилен,

воду, парафин.

 

Дозиметрический контроль.

Методы:

1) фотографический;

2) химический (изменение цвета);

3) суинтилляционный (испускание фотонов видимого света при прохождениичерез него ИИ);

4) ионизационный (основан на явлении ионизации газов под воздействием ИИ, врезультате которого образуются положительные ионы и электроны).

 

Дозиметрический контроль:

1) для радиационной разведки местности - рентгенометр-радиометр;

2) для контроля облучения - дозиметры;

3) для контроля степени заражения поверхности веществ, продуктов питания.

 

ТЕМА: Электробезопасность.

1. Действие тока на организм.

2. Пороговые значения токов.

3. Электрическое сопротивление тела человека.

4. Анализ опасности прикосновения к токоведущим частям.

 

1. Действие тока на организм.

В 1862 г. ДеМеркю дал подробное описание электрических травм. В 20 в.

австрийский врач сделал вывод, что человек легко может погибнуть от эл.

тока, но его трудно убить эл. током.

Проходя через тело человека, ток оказывает следующее действие:

1) термическое (ожоги и т.п.);

2) электролитическое (разложение электролитов);

3) механическое (судорожное сокращение мышц, отбрасывание, отдергивание);

4) биологическое (спазм, судороги, специфическое воздействие на сердечно-

сосудистую систему - эффект фибрилляции).

 

Различают:

1) местные эл. травмы (эл. ожог, перегрев внутренних органов, эл. знаки -

место входа эл. тока в организм, механические повреждения, металлизация

кожи, электроофтальмия);

2) общие эл. травмы (эл. удар - процесс возбуждения живых тканей организма

эл. током, сопровождается судорожным сокращением мышц).

 

Лекция 9. 15.11.99

 

 

2. Пороговые значения токов.

 

По мере увеличения величины тока организм человека отвечает

соответствующими реакциями. Можно выделить 3 основные реакции:

1) Ощущение тока.

2) Судорожное сокращение мышц.

3) Фибрилляция сердца.

Со 2) и 3) начинается опасность смертельного исхода.

Минимальные значения токов, вызывающих основные реакции, называются

пороговыми значениями токов.

В связи с этим различают токи:

1. ощутимые,

2. не отпускающие,

3. фибрилляционные,

и, соответственно, их пороговые значения.

Считается, что поражения переменным током сильнее, чем постоянным

током.

Для переменных токов пороговые значения:

1. 0,6 - 1,5 мА - для ощутимых токов;

2. 6 - 20 мА - для неотпускающих токов;

3. 100 мА - для фибрилляционных токов.

В электроустановках за «смертельный» порог берется значения

фибрилляционного тока.

Для каждого порогового значения тока существует минимальное допустимое

время воздействия:

1. 10 мин - для ощутимого тока;

2. 3 сек - для неотпускающего тока;

3. 1 сек - для фибрилляционного тока.

 

Факторы, влияющие на исход электротравм:

1). Сила тока

2). Время протекания

3). Путь тока через организм человека

Наиболее часто встречающиеся пути:

1. нога-нога - 0,4% энергии проходит через сердце.

2. рука-рука - 0,4 - 3,3% (наиболее опасный путь прохождения)

3. рука-нога - занимает промежуточное положение м/у 1 и 2

4). Место вхождения тока в организм (действие тока на организм

усиливается при замыкании контактов в акупунктурных точках (зонах))

5). Состояние организма человека (прежде всего, нервной системы)

6). Условия окружающей среды (температура, влажность)

Повышенная температура, влажность повышают опасность поражения эл.

током. Чем ниже атмосферное давление, тем выше опасность поражения.

 

4. Метод контроля загрязнения воздуха пылью, парами, газами.

 

 

Существуют 3 группы метода контроля качества воздушной среды:

 

1. Лабораторный метод;

2. Экспресс – метод;

3. Индикаторный метод.

 

  1. Лабораторный метод –забираются пробы воздуха в любом месте, затем на стационарном лабораторном оборудовании проводится анализ проб. Это достаточно точный метод.
  2. Экспресс–метод – оценка происходит сразу на месте, используется для необходимого быстрого решения о степени загрязнения среды. Для этого используются УГ(универсальные газолизаторы). Их действие основано на цветных реакциях, в небольших объемах высокочувствительной жидкости или жетвердого вещества, чаще используется силикогель пропитанного чувствительными жидкими индикаторами. Воздух через насос забирается, через трубочку просасывается и по цвету судят о присутствии того или иного

загрязнителя, а о качестве судят по длине окрашенного столбика, сравнивая с градуированной шкалой. Для каждого вредного вещества свой цвет.

  1. Индикаторный метод – разновидность экспресс-метода, но здесь нельзя судить о количестве вещества. Это быстрый, качественный анализ присутствия вредных веществ.

 

Для анализа запыленности воздуха применяется метод определения массы пыли в сочетании с определенным размером частиц с учетом дисперсности пыли. Берется тканевый фильтр и взвешивается до пропускания пыли и после и разница – это сколько пыли в воздухе.

 

Основной метод защиты от вредных веществ.

1. Исключение или снижение поступления вредных веществ в рабочую зону и в определенную среду. При использовании менее вредных веществ вместо более вредных; замена сухих пылящих материалов на влажные; использование конечных продуктов в непылящих формах.

2. Применение технологических процессов, исключающих образование вредных веществ. (Замена пламенного нагрева электрическим, герметезация, применение экобиозащитной техники, применение аппаратов для очистки воздуха, выходящего в трубу.)

 

Когда невозможна коллективная защита, применяется СИЗОД –средства индивидуальной

защиты органов дыхания (распираторы, противогазы).

 

Действие противогаза:

1. Изолирующие - автономная подача кислорода, то есть органы отсечены от

окружающего воздуха.

2. Фильтрующее.

 

ГОСТ 12.1.001 – 89 - ГОСТ на содержание вредных веществ.

Электробиозащитная техника – защищает человека и окружающую среду от вредных воздействий. Это и защитные экраны (для защиты от инфракрасных излучений, электромагнитных излучений, от ионизированных излучений), поглотители электро-магнитных излучений, люльки для защиты от шума: звукоизоляция, звукопоглощение, экранирование шума – основан на образовании «тени». Чем меньше длина волны, тем больше область пониженного шума и эффектнее метод экранирования.

 

Экран область пониженного шума Для очистки загрязненного воздуха, поступающего в окружающую среду из производственных помещений, используется специальная защитная техника:

1. очистка воздуха и пыли – используются различные аппараты, которые можно условно подразделить на 3 группы:

1) аппараты сухой очистки – используют различные эффекты для обеспечения очистки воздуха от пыли. Например, гравитационные осаждения, или центробежные осаждения, та называемые «циклоны». Фильтры (тканевые, зернистые) используются при небольших скоростях воздуха и невысокой температуре.

 

Чистый воздух

Грязный воздух подается пыль

2) Аппараты электрической очистки или электрофильтры. Получая электрический заряд, частицы пыли осаждаются на пластинах.

3) Саруберы – аппараты влажной (мокрой) очистки. Они могутулавливать туманы.

эффективность очистки 0.8<=(<=0.98

 

2. Очистка воздуха от газа. Используются 2 группы специальных методов:

1) Каталитические методы. При их использовании примеси не выделяются из воздуха, не задерживаются, а превращаются в другие менее вредные вещества.

2) Некаталитические методы – примеси выводятся из газовой смеси путем конденсации или поглощением жидкими или твердыми поглотителями.

Абсорбция – газы поглощаются в объеме жидкости

Адсорбция – газы поглощаются на поверхности твердогопоглотителя.

 

Способы очистки воды

Используются механические методы, химические, физико-химические ибиологические.

Механические методы – сильные грубые методы очистки, обычно используются для первичной очистки.

Химический способ основан на химических реакциях. Которые переводят вредные примеси, содержащиеся в воде, в менее опасные, например,озонирование воды.

Физические и физико-химические методы – мембранный способ, флотационный, метод флокуляции (осаждаются хлопья), кристаллизации, конденсации.

Биологические – основаны на жизнедеятельности особых микроорганизмов. Которые разлагают, перерабатывают органические примеси. Ни один из методов не очищает полностью, следовательно используются комбинированные методы:

1 уровень – механические. 2 – химические, 3 –

биологические, 4 – физико-химические.

 

Метеорологические условия производственных помещений

1. Теплообмен человека с окружающей средой.

2. Микроклимат производственных помещений.

3. Контроль параметров микроклимата производственных помещений.

Микроклимат производственного помещения определяется следующими

параметрами:

1. температура воздуха в 0С

2. относительная влажность ([%] основные

3. скорость движения воздуха ([м/с]

4. давление

Нормируемые параметры: 1,2.3.

Температура – важнейший показатель микроклимата. Человек

вырабатывает тепловую энергию [28 Дж; 500 Дж]. Теплоотдача обеспечивает

равновесие с окружающей средой.

Qr=QT+QК+Qи+Qисп.+Qв

QT - одежда является теплопроводной

QК – конвективный

Qи – инфракрасное излучение

Qисп – испарение

Qв – нагрев воздуха

При низких температурах воздуха может быть переохлаждение, что

особенно опасно при больших скоростях и большой влажности.

При высоких температурах возможен перегрев человека (например, при

t0=350 QT+QК+Qи=0, следовательно Qr=Qисп+Qв)

2) Влажность меньше 20% - неприемлема для человека, пересыхание

слизистых оболочек, они теряют защитную функцию. При (>80% и

отклонениях температуры может быть охлаждение и перегрев.

3) (- «сквозняк»

 

Лекция12.

Законадательное обеспечение БЖД.

1. Законадательное обеспечение охраны труда.

2. Законадательное обеспечение экологической безопасности.

3. Законадательное обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях.

 

1. Основой законодательного обеспечения безопасности является основной

закон государства – Конституция (РФ и РБ)

В конституции РФ базовой статьей является Ст.37:

"труд свободен;"

Каждый имеет право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать

вид деятельности; запрет принудительного труда.

П.3:" каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям

безопасности и гигиены…"

Ст.41 Конст. РФ:

- утверждение права каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь; "Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни, здоровья людей влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом"

Аналогичные статьи имеются в Конституции РБ (соответственно: Ст.45 и 48)

Кодекс законов о труде(РФ и РБ)

 

Устанавливаются права обязанности работодателей и радотников в отношении охраны труд оговариваются ограничениях труду в особо тяжел условиях некоторых групп населения (беременных женщин и т.д.)

 

Закон об охране труда (РБ) Принят 5.11.93г.; действует поныне; готовится новая редакция этого закона.

Ст. 9: "Управление охраной труда на предприятии и ее обеспечение"В настоящем законе говорится о том, что численность и структура служб охраны труда на предприятии обусловлена размером предприятия и численностью его сотрудников.

(Если численность сотрудников < 10 человек – спец. комиссии или специалиста не нанимают, но полную ответственность несет работодатель; >= 10 человек – создается комиссия на паритетной основе (входят представители работодателей и работников); если > 100 человенк – вводится должность человека по охране труда; > 1000 человек – служба по охране труда)

Важнейшей статьей этой главы является статья "права и обязанности сторон участвующих в трудовом пороцессе" (10 статья):

Описываются права работника (работник имеет право на рабочее место, свободное от воздействия опасных и вредных факторов; на информацию о состоянии условий его труда; на обеспечение СИЗ за счет средст работодателя; на прведение инспектирования условий труда на рабочем месте

соответствующими службами госсударственного и общественного контроля) Существует положени о отестации рабочего места "по условиям труда". Работник имеет право на отказ о работы в опасных условиях; на обучение безопасным методам работы; на переподготовку за счет средств работодаителя

в случае закрытия предприятия, ликвидации места вследствие нарушения законодательства по охране труда или технической невозможности обеспечения безопасности труда.

 

Работник обязан: - соблюдать правила и нормы;

- выполнять медецинские рекомендации;

- извещать руководителя (непосредственно) о возникновении опасной ситуации

- немедленно сообщать о несчастном случае на рабочем месте;

Работодатель обязан:

- имеет право выступать с предложением об изменении стандарта;

- на проведение инспекции при расследовании несчастного случая службамигосударственного надзора и контроля;

Обязанности работодателя (соотносятся с правами работника)

- обеспечить рабочие места, находящиеся под его контролем, безопаснымдля здоровья и жизни людей состоянием;

- осуществлять за счет предприятия медицинское обследование работников;

- проводить инструктаж о безопасности, а также:

- проводить в установленные сроки ттестацию рабочих мест по условиям труда;

 

Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.(является приложением к постановлению Мин-ва труда и соц-го развития РФ от 14.03.1997)

 

Нормативная основа проведения аттестции рабочих мест:

1) гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности

и опасности, утвержденные Госсанэпидемндзором РФ

2) система стандартов безопасности труда (ССБТ) ГОСТ 12.0.001.-79 (общие

положения, определения)

12.1 – ГОСТ на опасные и вредные факторы 003 – позиции и группы

12.2 - ГОСТ безопсности оборудовния

12.3 – безопасность технологических процессов;

12.4 – требования к коллективным и индивидуальным средствам защиты

3) санитарные правила и нормы

Проведение аттестации начинается с составления перечня всех рабочих

мест, подлежащих аттестации. Издается приказ руководителем предприятия о

проведении аттестации.

Изд-ся приказ руковоителем предприятия о проведения ттестции в

соответсвии с которым создается аттестационная комисия; в ее состав

рекомендуется включить представителей охрны труда, служб оплаты труда и

зарплаты, главных специалистов, руководителей подразделений, мед.

работников, представителей провсоюзных момитетов (не реже 1 раза в 5 лет)

По результатам аттестации возможны 3 решения:

1. рабочее место соответствует требованиям безопасности и гиеены.

2. рабочее место подлежит рационализации

3. решение о закрытии рабочего места (ликвидация рабочего места, как не

соответствующего требования безопасности)

 

Date: 2016-01-20; view: 298; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию