Анализ безопасности деятельности

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Февраля 2013 в 14:28, контрольная работа

Описание

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена (или зачета) по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности"

Работа состоит из  1 файл

кристина 0вр.doc

— 230.00 Кб (Скачать документ)

Вариант 0.

 

Вопрос 1.

 Анализ безопасности деятельности. Виды и методы анализа. Дерево причин и опасностей.

 

Системный анализ – это совокупность методологических средств, используемых для подготовки и обоснования решений по сложным  проблемам, в данном случае, безопасности.

Система – это совокупность взаимосвязанных компонентов, взаимодействующих между собой таким образом, чтобы выполнять заданные функции при определенных условиях.

В последнее  десятилетие бала разработана новая  методология: системная теория надежности, позволяющая количественным образом оценивать надежность системы, т.е. вероятность того, что система будет выполнять свои функции в соответствии с назначением при любых допустимых условиях и в заданные временные интервалы. При таком подходе принимают в расчет и строение системы, и свойства отдельных ее компонентов, причем:

а) Под системой понимают совокупность машин, оборудования,  средств управления и операторов, требуемую для достижения  определенной цели либо для реализации проекта.

б) Под моделями понимают отображения всех параметров системы,  выполненные таким образом, что они передают взаимосвязь этих параметров.

 Модели могут быть образными (3-х мерными, например в виде копии машины или установки в уменьшенном масштабе, либо 2-х мерными, например в виде фотографии или чертежа); аналоговыми, выражающими один набор свойств через другой(например выражение тока и давления жидкости через эл. ток и напряжение) или символическими (в виде наборов математических уравнений, блок-схем, программ ЭВМ).

 Поведение систем и моделей должно подчиняться одним и тем же свойствам.

 С целью составления перечня идентифицированных опасностей были разработаны многочисленные процедуры и методики анализа систем. К числу методик индуктивного анализа относятся анализ надежности, анализ отказов и их последствий, анализ человеческого фактора в анализе операций и ошибок и «дерева событий». Дедуктивный анализ оперирует методом «дерева событий».

 Все эти методики могут использоваться независимо одна от другой, но в сочетании они представляют собой более ценный аналитический инструмент.

Цель  системного анализа безопасности состоит в том, чтобы выявить причины, влияющие на появление нежелательных событий, аварий, катастроф, пожаров, травм и т.п. и разработать предупредительные мероприятия, уменьшающие вероятность их появления.

Проблему можно  разделить на 2 главных аспекта:

1. Определение  и описание типов отказов и  сбоев;

2. Определение  последовательности или комбинации  отказов между собой и с  более «нормальными» событиями,  приводящими в конечном счете к появлению нежелательного события.

После исследования различных отказов  и их последствий специалист может  перейти к поиску предупредительных  мероприятий.

  • Методы анализа безопасности системы

  • Анализ эксплутационной  безопасности системы осуществляется априорно или апостериорно, т.е. до или после возникновения нежелательного события. В обоих случаях используемый метод может быть прямым или обратным.

    Прямой  метод анализа состоит в изучении причин, чтобы предвидеть последствия. При обратном методе анализируются последствия, чтобы определить причины.

    Априорный анализ – исследователь выбирает такие нежелательные события, которые являются потенциально возможными для данной системы, и пытается составить набор различных ситуаций, приводящих к их появлению.

    Апостериорный анализ – выполняется после того как нежелательное событие уже произошло.

    Оба вида анализа  дополняют друг друга. При изучении системы, характеристики которой могут быть четко определены (например, машина или установка), предшествующий опыт позволяет осуществить весьма детализированный априорный анализ. При дополнении априорного анализа данными апостериорного, основанного на исследовании событий, имевших место во время функционирования системы, он (анализ) становится более полным и ценным.

     Построение дерева причин и опасностей

    Причины и опасности  образуют цепные структуры или системы. Графическое изображение таких  зависимостей напоминает ветвящееся дерево. Для построения и анализа деревьев используют символы событий (логические символы) и логические операции.

     

    Операция (или вентиль) "И" указывает, что для того, чтобы произошло событие А, должны произойти оба события: Б и  В. Операция "ИЛИ" указывает, что  для того, чтобы произошло событие  Г, должно произойти одно из событий: Д или Е.

    Вероятность событий  А или Г рассчитывается по формулам: Р(А)=Р(Б)*Р(В)

    Р (Г)=Р(Д)+Р(Е)+Р(Д)*Р(Е), где Р(А) - вероятность  события А.

     
     

    1 - символ события; 2 - И; 3 - ИЛИ; 4,5 -символы, обозначающие  исходные события, обеспеченные (достаточными) данными; 6 - домик, событие, которое может случиться или не случиться


    Этапы построения дерева отказов:

    1. Выбирается  уровень детализации эргодической  системы, и рассматриваются все  возможные нежелательные события  в системе.

    2. События  разделяются на самостоятельные группы.

    3. Для   каждой группы выделяется головное  событие, т.е. событие, которому  в различных комбинациях приводят  все события данной группы, которое  д.б. предотвращено.

    4. Рассматриваются  все первичные и вторичные  события, которые могут вызвать  головное событие.

    5. Устанавливается  связь между событиями через  соответствующие логические операции.

    6. Рассматриваются  события, необходимые для анализа  каждого из предыдущих событий.

    7. События  представляются в виде дерева  отказов.

    1. Выполнятся количественный анализ опасности, а именно вычисление вероятности головного события.

     

     

    Вопрос 2.

    Обеспечение безопасных условий труда  оператора ПЭВМ.

     

    Опасные и  вредные факторы, возникающих на рабочем месте пользователя ПЭВМ:

    Вынужденная статическая рабочая поза, гиподинамия в сочетании с монотонностью труда. Часто на рабочих местах отсутствует специализированная мебель и с эргономических позиций организация рабочих мест неудовлетворительна.

    Несоответствие  нормативным значениям уровней  освещенности рабочих поверхностей стола, экрана, клавиатуры. Нередко на экранах наблюдается зеркальное отражение источников света и окружающих предметов.

    Частая переадаптация  глаза к различным яркостям и  расстояниям является одним из главных  негативных факторов при работе с  дисплеями. Все выше изложенное затрудняет работу и приводит к нарушениям основных функций зрительной системы. Работающие с видеодисплейными терминалами (ВДТ) предъявляют жалобы на боль и ощущение песка в глазах, покраснение век, трудности перевода взгляда с близких на далекие предметы.

    Труд оператора  ПЭВМ относится к формам труда  с высоким нервно-эмоциональным  напряжением. Это обусловлено необходимостью постоянного слежения за динамикой  изображения, различения текста рукописных и печатных материалов, выполнением  машинописных и графических работ. В процессе работы требуется постоянно поддерживать активное внимание. Труд требует высокой ответственности, поскольку цена ошибки бывает достаточно велика, вплоть до крупных экономических потерь и аварий.

    Электромагнитные  поля. На пользователей ЭВМ воздействует электромагнитное излучение видимого спектра, крайне низких, сверхнизких и высоких частот. Так исследованием реакций биоэлектрической активности мозга испытуемых на амплитудно-модулированное световое излучение ВДТ в типичных условиях работы с компьютером установлено, что у трех из пяти обследуемых на электроэнцефалограмме регистрировались статистически достоверные вызванные потенциалы (изменение электрической активности головного мозга), представляющие собой ритмические колебания синхронизированные с кадровой разверткой видеомонитора частотой 60 Гц.

    При эксплуатации видеодисплейных терминалов на электронно-лучевых  трубках в рабочих зонах регистрируются статические электрические и  импульсные электрические и магнитные  поля низкой и сверхнизкой частоты, создаваемые системами кадровой и строчной развертки при этом наличие на ВДТ маркировки ТСО-95 или MPR-II не гарантирует соблюдение допустимых значений параметров неионизирующих электромагнитных излучений. Так, на интенсивность излучения от мониторов тип ПЭВМ существенно влияет отсутствие эффективного заземления оборудования. Таким образом, несмотря на наличие сертификатов соответствий и гигиенических сертификатов, в реальных условиях эксплуатации ВДТ электромагнитные излучения часто превышают допустимые уровни.

    Шум; Недостаточная  чистота и количество необходимого воздуха. Могут иметь место нарушенный ионный режим, неблагоприятные показатели микроклимата..В воздухе могут  содержаться химические вещества (озон, фенол, стирол, формальдегиды и др.), что наблюдается при установке на малых площадках большого числа компьютеров и несоблюдении требований к организации рабочих мест

    Требования  к помещениям при эксплуатации ВДТ  и ПЭВМ

    Вычислительная  техника является источником существенных тепловыделений, что может привести к повышению температуры и снижению относительной влажности в помещении. В помещениях, где установлены компьютеры, должны соблюдаться определенные параметры микроклимата. Объем помещений, в которых размещены работники вычислительных центров, не должен быть меньше 19,5 м3/человека с учетом максимального числа одновременно работающих в смену. Разница температуры на уровне пола и уровне головы оператора в положении сидя не должна превышать 3 °С.

     

     

    Вопрос 3.

    Нормативно-техническая документация по охране труда и технике безопасности, её виды. Система стандартов безопасности труда .

     

    Нормативная документация определяет требования к условиям труда, т. е. к уровню вредных производственных факторов. Нормативно-техническая документация обеспечивает защиту работающих от действия опасных и вредных факторов, определяет требования к производственному оборудованию и производственным помещениям, к организации и проведению технологических процессов, созданию и применению средств защиты. Требования нормативной и нормативно-технической документации должны учитываться как на этапе эксплуатации сооружений, оборудования, средств защиты и проведения технологических процессов, так и на этапе их проектирования. Нормативная документация представлена нормами и правилами Минздрава РК и стандартами Госстандарта РК. Нормативно-техническая документация включает правила, нормы, инструкции, стандарты. Нормы и правила по охране труда подразделяются на единые, межотраслевые и отраслевые. Действия единых норм и правил распространяются на все отрасли народного хозяйства. Они принимаются федеральными директивными органами совместно или по соглашению с Федерацией профсоюзов и содержат важнейшие требования, единые для всего народного хозяйства. Аналогичный порядок принят для межотраслевых норм и правил, распространяющихся на нескольких отраслей либо на отдельные виды производства или работ во всех отраслях. Отраслевые нормы и правила по охране труда учитывают специфику отдельных отраслей народного хозяйства и распространяются на все предприятия. Они утверждаются министерствами, органами государственного надзора совместно или по соглашению с ЦК профсоюза отрасли. Инструкции по охране труда бывают типовыми (для рабочих основных предприятий), отраслевыми и действующими в масштабе предприятия. В настоящее время основными видами нормативно-технической документации является действующая система стандартов безопасности труда (ССБТ).

    Система стандартов безопасности труда — комплекс взаимосвязанных стандартов, содержащих требования, нормы и правила, направленные на обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда (ГОСТ 12.0.001—82).

    Основными задачами стандартизации являются: определение единой системы  показателей необходимого уровня надежности в зависимости от назначения машин, механизмов, оборудования, станков и условий их применения; установление единых терминов и обозначений в области безопасности труда, создание системы стандартов безопасности труда. Стандартизация— установление и применение правил с целью упорядочения деятельности в определенной области. Стандартизация вводится при участии всех заинтересованных сторон, в частности, для достижения оптимальной экономии при соблюдении условий эксплуатации и требований безопасности.

    Стандарт — нормативно-технический документ, устанавливающий комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации и утвержденный компетентным органом. ССБТ является составной частью государственной системы стандартов.

    Установлены следующие категории  стандартов: ГОСТ – государственный стандарт; РСТ – республиканский стандарт; СТП – стандарт предприятия.

    Государственные стандарты  обязательны к применению всеми  предприятиями и организациями  государства. Отраслевые стандарты  обязательны для всех предприятий  и организаций данной отрасли (например, строителей). Стандарты предприятий обязательны только для предприятия, утвердившего их. Стандарты, входящие в ССБТ, подразделяются на подсистемы, обозначаемые цифрами от 0 до 9. Государственные стандарты ССБТ разрабатывают по планам, утвержденным Государственным комитетом по стандартам, и согласовывают с Государственной инспекцией труда РБ, Минздравом РБ и в необходимых случаях — с органами государственного надзора. Отраслевые и республиканские стандарты разрабатывают на основе государственных с учетом особенностей безопасности труда в отрасли, республике. Их проекты согласовывают с отраслевыми комитетами профсоюзов, а также с органами Государственного санитарного надзора, а при необходимости — и с другими органами надзора. Стандарты предприятий ССБТ разрабатывают на предприятиях силами соответствующих специалистов, отделов, служб и согласовывают с профсоюзным комитетом предприятия.

     

    Список литературы:

    1. Раздорожный А. А. Охрана труда и производственная безопасность: Учебно-методическое пособие — Москва: Изд-во «Экзамен», 2005. — 512 с. (Серия «Документы и комментарии»)
    2. В.Н.Третьяков Справочник инженера по охране труда. — Вологда: Инфра-Инженерия, 2007. — 736 с
    3. Безопасность жизнедеятельности:  учебник для вузов / С.В. Белов, В.А. Девясилов, А.Ф. Козьяков [и др].; под общ. ред. С.В. Белова. – Изд. 7-е, стереотип. – М.: Высш. школа, 2008. – 616 с.
    4. www.niiot.ru

    Информация о работе Анализ безопасности деятельности