Курс лекций по предмету "Безопасность жизнедеятельности"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Апреля 2013 в 14:58, курс лекций

Описание

Содержание и цель изучения БЖД.
Аксиома о потенциальной опасности деятельности человека.
Задачи БЖД.
Правовые и нормативно-технические основы обеспечения БЖД.
Ведомственный контроль осуществляется министерствами и ведомствами в соответствии с подчиненностью.
Общественный контроль — ФНП в лице профсоюзных комитетах, находящихся на каждом предприятии.

Работа состоит из  10 файлов

ЛЕКЦИИ В ЦДО.doc

— 610.00 Кб (Открыть документ, Скачать документ)

МУ к выполнению контрольной работы по БЖД.doc

— 494.00 Кб (Открыть документ, Скачать документ)

БЖД УМ Пос. 2011.doc

— 4.85 Мб (Скачать документ)

Если в воздухе содержится вредное вещество, то его концентрация не должна превышать величины ПДК.

 

7.4. Показатель эффекта суммации

При одновременном присутствии  в воздушной среде нескольких вредных веществ, обладающих однонаправленным действием, должно соблюдаться условие, которое выражается через показатель эффекта суммации, см. также раздел 1:

                         П =  ∑ ∑ (ni j / ПДК i j )  ≤ 1,  i I ,j J ,                        (7.1 )

где соответственно I, J – множества видов вредных веществ и каналов их распространения, ni j – фактическое (измеренное) значение параметра (например, концентрации), а ПДК i j – предельно допустимая концентрация вредного вещества  i вида, распространяющегося и действующего по каналу  j  вида относительно человека,.

Если вредные вещества действуют на человека в воздухе (ингаляционный канал распространения, J = 1), то зависимость (7.1) преобразуется к виду

 П =  n1 / ПДК1 + … + ni / ПДК i +… + nI / ПДК I   ≤ 1.               (7.2)

Примеры ПДК различных веществ представлены в табл. 7.1. Классификация вредных веществ по опасности приведена в Таблице 7.2.

Таблица 7.1.  Предельно допустимые концентрации некоторых вредных  веществ

Название вещества

Химическая формула

ПДК,

мг/м 3

Класс

опасности

Агрегатное состояние

Бензпирен (3,4-бензпирен)

Бериллий и его соединения (в пересчете на бериллий)

Свинец

 

C 20 H 12

 

 

Be

Pb

 

0,00015

 

 

0,001

0,01

 

1

 

 

1

1

 

Пары

 

 

Аэрозоль

Аэрозоль

Хлор

Серная кислота

Хлорид водорода

Cl 2

H 2 SO 4

H Cl

1,0

1,0

5,0

2

2

2

Газ

Пары

Газ

Диоксид азота

Спирт метиловый

NO 2

CH 3 OH

2,0

5,0

3

3

Газ

Пары

Оксид углерода

Топливный бензин

Ацетон

CO

C 7 H 16

CH3 CO CH 3

20

100

200

4

4

4

Газ

Пары

Пары


            7.5. Способы оздоровления воздушной среды

Способы оздоровления воздушной среды заключаются в 1) снижением содержания в ней вредных веществ до безопасных значений (не превышающих величины ПДК на данное вещество), а также 2) поддержанием требуемых параметров микроклимата в производственном помещении.

Снизить содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны можно, используя технологические процессы и оборудование, при которых вредные вещества либо не образуются, либо не попадают в воздух рабочей зоны. Например, перевод различных термических установок и печей с жидкого топлива, при сжигании которого образуется значительное количество вредных веществ, на более чистое - газообразное топливо, а еще лучше - использование электрического нагрева.

Большое значение имеет  надежная герметизация оборудования, которая исключает попадание различных вредных веществ в воздух рабочей зоны или значительно снижает в нем концентрацию их. Для поддержания в воздухе безопасной концентрации вредных веществ используют различные системы вентиляции. Если перечисленные мероприятия не дают ожидаемых результатов, рекомендуется автоматизировать производство или перейти к дистанционному управлению технологическими процессами. В ряде случаев для защиты от воздействия вредных веществ, находящихся в воздухе рабочей зоны, рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты работающих (респираторы, противогазы), однако следует учитывать, что при этом существенно снижается производительность труда персонала.

Таблица 7.2.  Классы опасности  вредных веществ

Наименование показателей

1

2

3

4

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг / м 3

Менее 0,1

0,1…1,0

1,0…10,0

Более 10,0

Средняя смертельная доза DLж 50 при введении в желудок, мг / кг

Менее 15

15…150

151…5000

Более 5000

Средняя смертельная доза DLк 50 при нанесении на кожу, мг/ кг

Менее 100

100…500

501…2500

Более 2500

Средняя смертельная концентрация CL50  в воздухе, мг / м3

Менее 500

500…5000

5001…50000

Более 50000

Зона острого действия Zac

Менее 6

6…18

18,1…54

Более 54

Зона хронического действия Zch

Более 10

5…10

2,5…4,9

Менее 2,5

Коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО)

Более 300

30…300

3…29

Менее 3,0


 

Устройство и принцип  работы общеобменной вентиляции, а  также ее использование для поддержания  требуемых параметров микроклимата рассмотрены в п. 4. В нем мы рассмотрели устройство обще обменной вентиляции, предназначенной для смены воздуха во всем помещении. Движение воздуха в этой системе достигается за счет использования специальных воздуходувных машин - вентиляторов. Такая система обще обменной вентиляции носит название механической. В ряде случаев, особенно в горячих цехах и помещениях со значительным избытком явной теплоты, может быть использован и другой тип обще обменной вентиляции - естественная. Перемещение воздуха при естественной вентиляции достигается за счет разности температур в производственном помещении и наружного воздуха (холодный воздух вытесняет из помещения теплый), а также в результате действия ветра (ветрового давления). Простейшим способом естественной вентиляции является проветривание помещений через окна, форточки или фрамуги. Кроме того, воздух может поступать в помещение и удаляться из него через различные щели и не плотности стен, окон и т.д. (инфильтрация воздуха). Кроме того, естественная вентиляция производственных помещений может осуществляться с помощью специальных технических приемов: аэрацией и с использованием дефлекторов. Наиболее часто для снижения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны используется механическая вентиляция, иногда возможно использование вентиляции, состоящей из естественной и механической систем.

Расчет параметров системы вентиляции. Необходимое количество воздуха, подаваемого в помещение для снижения содержания в нем вредных веществ до нормы, может быть определено из выражения

 

                     G + L пр q пр  =  L выт q выт ,                                          (7.3)

где G – выделяющиеся в помещении в внутренним объемом (м3) вредные вещества; L пр , L выт – соответственно требуемое количество (м3/ч) приточного и вытяжного воздуха; q пр , q выт – соответственно концентрация вредного вещества в приточном и вытяжном воздухе.

Учитывая, что L пр  ≈ L выт = L, получим

 

                            L  = G / (q выт – q пр ) .                                            (7.4)

Если наружный воздух не содержит вредного вещества (q пр = 0), то L  = G /q выт

Рассмотрим теперь, какие  требования предъявляются к концентрациям  q пр и q выт . Для обеспечения безопасной концентрации вредного вещества в воздушных выбросах           q выт ≤ ПДК. Для создания эффективной системы вентиляции должно соблюдаться условие  q выт ≤ 0,3 ПДК вредного вещества.

Если в воздух рабочей  зоны выделяется несколько веществ, не обладающих однонаправленным действием, то требуемое количество приточного воздуха L должно рассчитываться для каждого из этих веществ и выбирается наибольшее из полученных значений.

В случае выделения в  воздух рабочей зоны нескольких веществ, обладающих однонаправленным действием (например, паров кислот), рассчитывают по уравнению (7.2) количество воздуха, требуемое для разбавления каждого вещества до его предельно допустимой концентрации при совместном действии вредных веществ, а затем суммируют полученные значения L, значение которой используется для расчетов вентиляции.

Если не известны состав и концентрация выделяющихся в воздух вредных веществ, для ориентировочных расчетов

                                                L = k V ,                                              (7.5)

где k – кратность воздухообмена в помещении в течение часа, ч – 1 ;

      V – объем вентилируемого помещения, м 3.

В качестве примера приведем рекомендуемые значения k для следующих процессов и работ.  Участок ремонта электрооборудования – 15; помещения со швейным процессом – 8; помещения для приготовления пищи – 10; комнаты для работы с ПЭВМ – 4…9.

Для удаления вредных  веществ у источников их образования  служит местная вытяжная вентиляция. Использование устройств местной вытяжной вентиляции практически полностью позволяет удалить пыль и другие вредные вещества из производственного помещения. Устройства местной вентиляции изготавливают в виде отсосов открытого типа и отсосов от полных укрытий.

Отсосы открытого типа находятся за пределами источников выделения вредных веществ. Это вытяжные зонты, вытяжные панели, бортовые отсосы и другие устройства. Отсосы от полных укрытий - это вытяжные шкафы, кожухи и вытяжные камеры, а также ряд других устройств, внутри которых находятся источники выделения вредных веществ.

Для более эффективного удаления из помещений вредных веществ система обще обменной вентиляции обычно комбинируется с местной.

В производственном помещении  необходим постоянный контроль за содержанием  вредных веществ в воздухе  рабочей зоны. Отбор проб на определение  этих веществ обычно проводят на рабочем  месте на уровне дыхания работающего.

Для контроля запыленности воздуха рабочей зоны могут быть использованы различные методы (фильтрационные, седиментационные, электрические) и др. Весьма перспективны новые методы измерения концентрации пыли в воздухе рабочей зоны с использованием лазерной техники. В нашей стране наиболее распространен прямой весовой (гравиметрический) метод измерения концентрации пыли в воздухе рабочей зоны. Он заключается в отборе всей находящейся в зоне дыхания пыли на специальные аэрозольные фильтры типа АФА ВП. Отбор проб осуществляется с помощью различных аспираторов.

Определение концентрации вредных веществ, присутствующих в  воздухе в виде паров и газов, может также осуществляться различными методами, например с использованием переносных газоанализаторов типа УГ-1 или УГ-2.

 

7.6. Индивидуальные средства защиты

Рассмотрим основные индивидуальные средства защиты, предназначенные для защиты органов дыхания человека от вредных веществ, находящихся в воздухе рабочей зоны. Указанные средства защиты делятся на фильтрующие и изолирующие.

В фильтрующих устройствах вдыхаемый человеком загрязненный воздух предварительно фильтруется, а в изолирующих - чистый воздух подается по специальным шлангам к органам дыхания человека от автономных источников. Фильтрующими приборами (респираторами и противогазами) пользуются при невысоком содержании вредных веществ в воздухе рабочей зоны (не более 0,5% по объему) и при содержании кислорода в воздухе не менее 18%.

Респираторы предназначены  для защиты человека от пыли и делятся на фильтрмаски, в которых закрывающая лицо человека маска является одновременно фильтром, и патронные, в которых лицевая маска и фильтрующий элемент разделены. Один из наиболее распространенных отечественных респираторов – бесклапанный респиратор ШБ-1 "Лепесток" - предназначен для защиты от воздействия мелкодисперсной и среднедисперсной пыли. Различные модификации "Лепестка" применяются для защиты от пыли, если ее концентрация в рабочей зоне в  5-200 раз превышает величину ПДК.

Промышленные фильтрующие противогазы предназначены для защиты органов дыхания от различных газов и паров. Они состоят из полумаски, к которой подведен шланг с загубником, присоединенный к фильтрующим коробкам, наполненным поглотителями вредных газов или паров. Каждая коробка в зависимости от поглощаемого вещества окрашена в определенный' цвет (табл. 7.3).

Таблица  7.3. Характеристика фильтрующих  коробок промышленных противогазов

Марка

Отличительная окраска коробки

Вещество, от которого противогаз

защищает

А

Коричневая

Органические пары

В

Желтая

Кислотные газы

Г

Желто-черная

Пары ртути

Е

Черная

Мышьяковистый и 

фосфористый водород

КД

Серая

Аммиак и сероводород

СО

Белая

Оксид углерода

М

Красная

Все газы, включая оксид 

углерода

Вопросы к экзамену (зачету).doc

— 36.00 Кб (Открыть документ, Скачать документ)

Тесты для самоконтроля.doc

— 83.00 Кб (Открыть документ, Скачать документ)

МУ к выполнению лаб. раб. Микроклимат.doc

— 274.00 Кб (Открыть документ, Скачать документ)

МУ к выполнению Лаб. работа защитн.откл..doc

— 1.44 Мб (Открыть документ, Скачать документ)

МУ к выполнению Лаб.раб Исследование Шума.doc

— 432.00 Кб (Открыть документ, Скачать документ)

МУ к выполнению Лаб.работа 3х фазн.сети.doc

— 1.62 Мб (Открыть документ, Скачать документ)

МУ Несчастный случай.doc

— 137.50 Кб (Открыть документ, Скачать документ)

Информация о работе Курс лекций по предмету "Безопасность жизнедеятельности"