Лекция по "Безопасности жизнедеятельности"
Лекция, 20 Января 2013, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Для достижения поставленной цели необходимо решить две группы задач:
Научные (мат. модели в системах человек-машина; Среда обитания-человек-опасные (вредные) производственные факторы; человек-ПК и т.д.)
Практические (обеспечение безопасных условий труда при обслуживании оборудования)
Содержание
Введение
Содержание и цель изучения БЖД.
Основные положения БЖД.
БЖД — система знаний, направленных на обеспечение безопасности в производственной и непроизводственной среде с учетом влияния человека на среду обитания.
Цель БЖД
Вложенные файлы: 1 файл
бжд.doc
— 374.00 Кб (Скачать файл)По способу передачи вибрации на человека: - общая; - локальная (ноги или руки).
По источнику возникновения: - транспортная; - технологическая; - транспортно-технологическая.
- Нормирование вибрации
I направление. Санитарно-
II направление. Техническое (защита оборудования).
ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ Вибрационная безопасность.
Октава f1¬®f2, f2/f1=2, fСР=
При санитарно-гигиеническом нормировании разных видов вибрации используется логарифмический уровень виброскорости в октавных полосах ср. геом. частот.
Граничные частоты октавных полос:
1,4-2,8 2,8-5,6 5,6-11,2 ...
2 4 8 63 ср. геом. частоты
- Методы снижения вибрации
- Снижение вибрации в источнике ее возникновения.
- Конструктивные методы (виброгашение, виброденфирование - подбор опр. видов материалов, виброизоляция).
- Организационные меры. Организация режима труда и отдыха.
- Использование ср-в инд. защиты (защита опорных пов-тей)
- Лазерное излучение
Лазерное излучение: l = 0,2 - 1000 мкм.
Основной источник - оптический квантовый генератор (лазер).
Особенности лазерного излучения - монохроматичность; острая направленность пучка; когерентность.
Свойства лазерного излучения: высокая плотность энергии: 1010-1012 Дж/см2, высокая плотность мощности : 1020-1022 Вт/см2.
По виду излучение лазерное излучение подразделяется:
— прямое излучение; рассеянное; зеркально-отраженное; диффузное.
По степени опасности:
- Класс. К лазерам первого класса относятся такие, выходное излучение которых не представляет опасности для глаз и кожи.
- Класс. К лазерам второго класса относятся такие лазеры, эксплуатация которых связана с воздействием прямого и зеркально-отраженного излучения только на глаза.
- Класс. Лазеры характеризуются опасностью воздействия на глаза прямого, и зеркально и диффузно отраженного излучения на расстоянии 10 см от диффузно отражающей поверхности на глаза, а также прямого и зеркально отраженного излучения на кожу.
- Класс. Лазеры характеризуются опасностью воздействия на кожу на расстоянии 10 см от диффузно отражающей поверхности.
Биологические действия лазерного излучения зависит от длины волны и интенсивности излучения, поэтому весь диапазон длин волн делится на области:
- ультрафиолетовая 0.2-0.4 мкм
- видимая 0.4-0.75 мкм
- инфракрасная:
- ближняя 0.75-1
- дальняя свыше 1.0
- Вредные воздействия лазерного излучени
я.
- термические воздействия
- энергетические воздействия (+ мощность)
- фотохимические воздействия
- механическое воздействие(колебания типа ультразвуковых в облученном организме)
- электрострикция (деформация молекул в поле лазерного излучения)
- образование в пределах клетках микроволнового электромагнитного поля
Вредные воздействия оказывает на органы зрения, а также имеют место биологические эффекты при облучении кожи.
- Нормирование лазерного излучен
ия.
CH 23- 92- 81
Нормируемый параметр — предельно - допустимый уровень(ПДУ) лазерного излучения при l=0.2-20 мкм и кроме этого регламентируется ПДУ на роговице, сетчатке, коже.
ПДУ — отношение энергии излучения, падающей на определенные участки поверхности к площади этого участка [Дж/см2]
ПДУ зависит от:
- длины волны лазерного излучения [мкм]
- продолжительности импульса [cек]
- частоты повторения импульса [Гц]
- длительности воздействия [сек]
- Меры защиты от воздействия лазерного излучени
я
Наиболее распространенным из технических мер является :
- экранирование(рабочее место, лазерное излучение)
- блокировка, с помощью которых, лазер приводится в рабочее положение если экран на месте.
Аппаратура контроля: лазерные дозиметры.
- Электромагнитное поле
Источник возникновения — промышленные установки, радиотехнические объекты, мед. аппаратура, установки пищевой промышленности.
- Характеристики эл.магнитного поля:
- длина волны, [м]
- частота колебаний [Гц]
l = VC/f, где VC = 3×10 м/с
Номенклатура диапазонов частот (длин волн) по регламенту радиосвязи:
Эл. магн. поля НЧ часто используются в промышленном производстве (установках) - термическая обработка.
ВЧ — радиосвязь, медицина, ТВ, радиовещание.
УВЧ — радиолокация, навигация, медицина, пищевая промышленность.
Пространство вокруг источника эл. поля условно подразделяется на зоны:
— ближнего (зону индукции);
— дальнего (зону излучения).
Граница между зонами является величина: R=l/2p.
В зависимости от расположения зоны, характеристиками эл.магн. поля является:
— в ближней зоне ® составляющая вектора напряженности эл. поля [В/м]
составляющая вектора напряженности магнитного поля [А/м]
— в дальней зоне ® используется энергетическая характеристика: интенсивность плотности потока энергии [Вт/м2],[мкВт/см2].
- Вредное воздействие эл. магнитных полей
Эл. магн. поле большой интенсивности приводит к перегреву тканей, воздействует на органы зрения и органы половой сферы. Умеренной интенсивности: нарушение д-ти центральной нервной системы; сердечно-сосудистой; нарушаются биологические процессы в тканях и клетках. Малой интенсивности: повышение утомляемости, головные боли; выпадение волос.
- Нормирование эл. магн. полей
ГОСТ 12.1.006-84
Нормируемым параметром эл. магн. поля в диапазоне частот 60 кГц-300 МГц является предельно-допустимое значение составляющих напряженностей эл. и магнитных полей.
Нормируемым параметром эл. магн. поля в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц является предельно-допустимое значение плотности потока энергии.
ППЭПД - предельное значение плотности потока энергии [Вт/м2],[мкВт/см2]
Пред. величина ППЭпд не более 10 Вт/м2 ; 1000 мкВт/см2 в производственном помещении.
В жилой застройке при круглосуточном облучении в соответствии с СН Þ ППЭпд не более 5 мкВт/см2.
- Мероприятия по защите от воздействия электромагнитных полей.
- Уменьшение составляющих напряженностей электрического и магнитного полей в зоне индукции, в зоне излучения — уменьшение плотности потока энергии, если позволяет данный технологический процесс или оборудование.
- Защита временем (ограничение время пребывания в зоне источника эл. магн. поля).
- Защита расстоянием (60 — 80 мм от экрана).
- Метод экранирования рабочего места или источника излучения электромагнитного поля.
- Рациональная планировка рабочего места относительно истинного излучения эл. магн. поля.
- Применение средств предупредительной сигнализации.
- Применение средств индивидуальной защиты.
- Инфракрасное излучение.
Истинным ИФ излучением являются нагретые поверхности (> 0°С).
ИФ излучения играют важную роль в теплообмене человека с окружающей средой Þ терморегуляции организма человека.
В области А ИФ излучение обладает следующими вредными воздействиями :
- Большая проникающая способность через поверхность кожи.
- Поглощение кровью и подкожной жировой клетчаткой.
- На органызрения (хрусталик ® помутнение).
- Нормирование ИФ излучения.
Воздействие ИФ излучения оценивается плотностью потока энергии на рабочем месте. ГОСТ 12.1.005 — 88 Общие санитарно-гигиенические требования в области рабочей зоны.
- Защита от воздействия ИФ излучения.
Снижение ИФ в источнике. Ограничение по времени пребывания. Защита расстоянием. Индивидуальная защита. Экранирование (теплоизомерные матениалы).Воздушное душирование. Вентиляция.
Приборы контроля ИФ
Актинометр (1 — 500) Вт/м2 .Радиометры. Спектрорадиометр. Радиометр оптического излучения .Дозиметр оптического излучения.
- Ультрафиолетовое излучение
l = 1 — 400 нм.
Особенности :
По способу генерации относятся к тепловым излучениям, и по характеру воздействия на вещества к ионизирующим излучениям.
Диапазон разбивается на 3 области :
- УФ — А (400 — 315 нм)
- УФ — В (315 — 280 нм)
- УФ — С (280 — 200 нм)
УФ — А приводит к флюаресценции.
УФ — В вызывает изменения в составе крови, кожи, воздействует на нервную систему.
УФ — С действует на клетки. Вызывает коагуляцию белков.
Действуя на слизистую оболочку глаз, приводит к электро-офтамии. Может вызвать помутнее хрусталика.
Источники УФ излучения:
- лазерные установки;
- лампы газоразрядные, ртутные;
- ртутные выпрямители.
- Нормирование УФ излучения
С учетом оптико-физиологических свойств глаза, а также областей УФ излучений (волновые) установлены: допустимая плотность потока энергии, которой обеспечивают защиту поверхностей кожи и органов зрения.
УФ-А не более 10; УФ-В не более 0,005; УФ-С не более 0,001 [Вт/м2]
- Меры защиты
- Экранирование источника УФИ.
- Экранирование рабочих.
- Специальная окраска помещений (серый, желтый,...)
- Рациональное расположение раб. мест.
- Средства индивидуальной защиты
- ткани: хлопок, лен
- специальные мази для защиты кожи
- очки с содержанием свинца
Приборы контроля: радиометры, дозиметры.
- Ионизирующее излучение
Ионизирующее излучение — излучение, взаимодействие которого со средой приводит к возникновению ионов различных знаков.
- Характеристики ионизирующего и
злучения
- Экспозиционная доза — отношение заряда вещества к его массе [Кл/кг];
- Мощность экспозиционной дозы [Кл/кг×с];
- Поглощенная доза — средняя энергия в элементарном объеме на массу вещества в этом объеме [Гр=Грей], внесистемная единица - [Рад];
- Мощность поглощенной дозы [Гр/с], [Рад/с];
- Эквивалентность — вводится для оценки заряда радиационной опасности при хроническом воздействии излучения произвольным составом [Зв=Зиверт], внесистемная единица [бэр].
1 Зв=1Гр/Q, где Q - коэффициент качества (зависит от биологического эффекта ИИ).
- Радиоактивность — самопроизвольное превращение неустойчивого нуклида в другой нуклид, сопровождающееся испусканием ионизирующего излучения
Активностью радионуклида называется величина, которая характеризуется числом распада радионуклидов в ед. времени или числом радиопревращений в ед. времени.
[Беккерель — Бк]
Виды и источники ИИ в бытовой, произв. и окружающей среде:
— корпускулярная (a, b нейтроны);
— (g,лент,электромагн.)
По ионизирующей способности наиболее опасно a излучение, особенно для внутреннего излучения (внутр. органы, проникая с воздухом и пищей).
Внешнее излучение действует на весь организм человека.
Фоновое облучение организма человека создается космическим излучением, искусственными и естественными радиоактивными веществами, которые содержатся в теле человека и окружающей среде.
Фоновое облучение включает:
1) Доза от космического облучения;
2) Доза от природных источников;
3) Доза от источников, испускающих в окружающую среду и в быту;
4) Технологически повышенный радиационный фон;
5) Доза облучения от испытания ядерного оружия;
6) Доза облучения от выбросов АЭС;
7) Доза облучения, получаемая при медицинских обследованиях и радиотерапии;
Эквивалентная доза — от космического облучения — 300 мкЗв/год.
В биосфере Земли находится примерно 60 радиоактивных нуклидов. Эффективность дозы облучения ТЭЦ в 5 - 10 раз выше, чем АЭС в увеличении фона.
При полете в самолете на высоте 8 км дополнительное облучение составляет 1,35 мкЗв/год.
Цветной телевизор на расстоянии 2,5 метра от экрана 0,0025 мкЗв/час, 5 см. от экрана — 100 мкЗв/час.