Безопасность жизнедеятельности.ppt
- Количество слайдов: 26
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОУ ВПО Ухтинский государственный технический университет БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ для специальностей 130503 (РЭНГМ), 130501(ПЭМГ), 130504 (БС) 1 Старший преподаватель кафедры Промышленной безопасности и охраны окружающей среды, кандидат технических наук Буслаев Георгий Викторович Ухта, 2011
ТЕМА 1 - ВВЕДЕНИЕ 2 Основы безопасности жизнедеятельности, основные понятия, термины и определения. Концепция допустимого риска
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Безопасность жизнедеятельности — область научных знаний, изучающая опасности и способы защиты от них человека в любых условиях его обитания. Объект изучения дисциплины БЖД – комплекс явлений и процессов в системе “Человек Среда обитания” негативно действующих на человека и среду обитания. Цель изучения – получение знаний о методах и средствах обеспечения безопасности и комфортных условий деятельности человека на всех стадиях жизненного цикла Безопасность — состояние деятельности, при котором с определенной вероятностью исключено проявление опасностей, или отсутствие чрезмерной опасности. Среда обитания — окружающая человека среда, обусловленная в данный момент совокупностью факторов (физических, химических, биологических, социаль ных), способных оказывать прямое или косвенное, немедленное или отдаленное воздействие на деятельность человека, 3 его здоровье и потомство.
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Деятельность — специфическая человеческая форма активного отношения к окружающему миру, содержа ние которой составляет его целесообразное изменение и преобразование. Всякая деятельность включает в себя цель, средство, результат и сам процесс деятельности. Формы деятельности многообразны. Условия деятельности — совокупность факторов сре ды обитания, воздействующих на человека. Здоровье — естественное состояние организма, харак теризующееся его уравновешенностью с окружающей сре дой и отсутствием каких либо болезненных изменений. Ущерб здоровью — это заболевание, травмирование, следствием которого может стать летальный исход, ин валидность и т. п. Опасность — явления, процессы, объекты, свойства предметов, способные в определенных условиях причи нить ущерб здоровью человека. Идентификация опасности — процесс распознавания образа опасности, установления возможных причин, про странственных и временных координат, вероятности проявления, величины и 4 последствий опасности. .
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Происшествие — событие, состоящее из негативного воздействия с причинением ущерба людским, природным или материальным ресурсам. Чрезвычайное происшествие (ЧП) — событие, происходящее кратковременно и обладающее высоким уровнем негативного воздействия на людей, природные и материальные ресурсы. К ЧП относятся крупные аварии, катастрофы и стихийные бедствия. Авария — происшествие в технической системе, не сопровождающееся гибелью людей, при котором восстановление технических средств невозможно или экономически нецелесообразно. Катастрофа — происшествие в технической системе, сопровождающееся гибелью или пропажей без вести людей. Стихийное бедствие — происшествие, связанное со стихийными явлениями на Земле и приведшее к разрушению биосферы, техносферы, гибели или потере здоровья людей. Чрезвычайная ситуация (ЧС) — состояние объекта, территории или акватории, как правило, после ЧП, при котором возникает угроза жизни и здоровья для группы людей, наносится материальный ущерб населению и экономике, деградирует природная среда. Биосфера — область распространения жизни на Земле. Техносфера — регион биосферы в прошлом, преобразованный людьми в целях наилучшего соответствия своим материальным и социально экономическим потребностям 5
ПРИНЦИПЫ БЖД Ориентирующий принцип Профориентация Профотбор Классификация Ликвидация опасности Снижения опасности Категорирование Организационный принцип Защита временем Резервирование Информирование Нормирование Подбор кадров Обучение и т. д. Управленческий принцип Адекватность Контроль Информация Плановость Стимулирование Обучение Законодательское обеспечение и т. д. Инженерно - Технический Блокировка Вакуумирование Герметизация Защита расстоянием Прочность Изоляция Экранирование Эргономичность и т. д. 6
ПРИНЦИПЫ БЖД Методы обеспечения БЖД А–методы – разделение гомосферы и ноксосферы; Б методы – нормализация ноксосферы ; В методы – приведение характеристик человека в соответствие с характеристиками ноксосферы; Г методы – комбинирование А, Б, В методов. Средства обеспечения БЖД: средства коллективной защиты (СКЗ); средства индивидуальной защиты (СИЗ). СКЗ классифицируются в зависимости от опасных и вредных факторов, от которых они защищают (от вибрации, шума, ионизирующих излучений). СИЗ – в зависимости от защищаемых органов человека В БЖД существуют 2 понятия: (скафандры, противогазы, ноксосфера (“ноксо”(лат. )респираторы, шлемы, опасность); маски, рукавицы, резиновые 7 гомосфера (сфера, в которой коврики и т. д. ), присутствует человек).
АКСИОМЫ БЖД Всякая деятельность Экологичность реальна, если (бездеятельность) потенциально негативные воздействия на опасна. биосферу не превышают предельно допустимых значений с Для каждого вида деятельности существуют комфортные условия, учетом их комплексного способствующие её максимальной воздействия. эффективности. Системы экобиозащиты на технических объектах и в Все естественные процессы, антропогенная деятельность и ее технологических процессах объекты обладают склонностью к обладают приоритетом ввода в эксплуатацию и средствами спонтанной потере устойчивости контроля режима работы. или к длительному негативному воздействию на человека и среду Безопасная и экологичная его обитания, т. е. обладают эксплуатация технических средств и остаточным риском. производств реализуется при соответствии квалификации и Остаточный риск является психофизических характеристик первопричиной потенциальных оператора требованиям негативных воздействий на разработчика технической человека и биосферу. системы и при соблюдении Безопасность реальна, если оператором норм и требований негативные воздействия на безопасности и экологичности. 8 человека не превышают предельно допустимых значений с учетом их комплексного воздействия.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ РИСКА Состояние безопасности – такое состояние, когда не существует опасности несчастного случая, способного причинить вред. Риск – это количественная оценка опасностей. 4 метода оценки риска: 1. Инженерный – опирающийся на статистику, расчет частот, вероятностный анализ безопасности, построение деревьев опасности. 2. Модельный – основанный на построении моделей воздействия вредных факторов на отдельного человека, социальной группы, профессиональной группы и т. д. 3. Экспертный – когда вероятность различных событий определяется на основе опроса опытных специалистов, т. е. экспертов. 4. Социологический – основанный на опросе населения. Методы анализа рисков: Качественный анализ риска, который иногда называют исследованием работоспособности, используется для выявления и идентификации существующих рисков; количественный анализ применяют для оценки частоты и вероятности определенных серьезных последствий в результате этих рисков. Числовые значения частоты можно взять из существующих статистических данных, а 9 вероятности требуется определить методом испытаний или получить из банков данных.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ РИСКА Риск гибели в дорожно транспортном происшествии для жителей Подмосковья составляет: где - число жителей Подмосковья, ежегодно погибающих в ДТП , чел/год; - число жителей Московской области, чел. Событие Смерть от неестественных причин Риск гибели в ДТП в Московской области Верхняя оценка риска гибели - персонал ОЭ - природные ЧС - техногенные ЧС Риск гибели в авиакатастрофах - самолеты Аэрофлота - компания Боинг - Авария на АЭС Риск, смертей/год 1, 1 х10 -3 2, 7 х10 -4 1, 9 х10 -5 1, 2 х10 -6 2, 4 х10 -6 8, 0 х10 -7 4, 3 х10 -7 1 х10 -9 10
ТЕМА 2 – КАТЕГОРИИ РАБОТ ПО ТЯЖЕСТИ ТРУДА, ПРИНЦИПЫ НОРМИРОВАНИЯ Классификация видов и условий трудовой деятельности 11
КЛАССИФИКАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В соответствии с классификацией различают: 1. формы труда, требующие значительной мышечной активности. 2. механизированные формы труда. 3. формы труда, связанные с полуавтоматическим и автоматиче ским производством. 4. групповые формы труда конвейер. 5. формы труда, связанные с дистанционным управлением. 6. формы интеллектуального Деятельность человека Физически й труд Механические формы Интеллек туальный труд Виды интеллектуального труда: Труд оператора Труд руководителя Труд преподавателей и медицинских работников Труд учащихся и студентов 12 Творческий труд.
КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Условия труда Безопасные Оптимальные (1 класс) Допустимые (2 класс) Условия труда — это совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека. Вредные (3 й класс) Оптимальные (комфортные) условия труда (1 й класс) обеспечивают максимальную производительность труда и минимальную напряженность организма человека. Допустимые условия труда (2 -й класс) 1 й степени характеризуются такими уровнями факторов среды и трудового процесса, которые не превышают установленных гигиеническими нормативами для рабочих мест. 2 й степени Вредные условия труда (3 -й класс) характеризуются наличием вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы. Травмоопасные (экстремальные) условия 3 й степени труда (4 -й класс). На протяжении рабочей смены или ее части создает угрозу для 13 жизни и/или высокий риск возникновения тяжелых форм острых профессиональных 4 й степени заболеваний.
ТЕМА 3 – ФИЗИОЛОГИЯ ТРУДА И КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере 14
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ЕЕ ДИНАМИКА А Роботоспособность Б В Г Работоспособность - способность человека производить сформированные, целенаправленные действия, характеризующиеся количеством и качеством работы за определенное время. Утомление — психофизиологическое состояние человека, сопровождающееся чувством усталости, вызванное интенсивной или длительной деятельностью, выражающееся в ухудшении показателей его работы и прекращающееся после отдыха. А – легкая физическая нагрузка, рациональная скорость выполнения операций; Б – обслуживание сложного пульта управления; Д В – средняя физическая нагрузка; Е Г – значительная физическая нагрузка при большой концентрации внимания и выполнении точных и быстрых движений; Д – простые зрительные работы; 0 1 2 3 4 5 6 7 Длительность работы, ч 8 Е – сложные зрительные работы. 15
ТЕМА 4 – НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ ТЕХНОСФЕРЫ, ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПЕРСОНАЛ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. 16 Микроклимат производственных помещений. Освещение производственных помещений. Методы борьбы с производственным шумом. Защита от ЭМИ. Причины возникновения вибраций. Методы борьбы. Основы электробезопсности. Очистка воздуха от пыли. Радиоактивное заражение местности. Химически опасные объекты.
МИКРОКЛИМАТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ Основными параметрами микроклимата являются: Для производственных температура воздуха t, °С; помещений факторы относительная влажность φ , %; микроклимата (tв, Vв, φ) нормируют скорость движения воздуха V, м/с; интенсивность теплового излучения Ie , Вт/м 2. как оптимальные и допустимые в зависимости от периода Установлены комфортные года (тёплый, значения для каждого фактора, холодный) и от например: категории работы по степени тяжести Температура воздуха 20 23 0 С. (лёгкая, средней Относительная влажность 40 60 %. тяжести и тяжёлая). ГОСТ 12. 1. 005 -88 Скорость движения воздуха для 17 лёгкой работы 0, 2 0, 4 м/с.
ОТДАЧА ТЕПЛА ОТ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА Тепло, передающееся конвекцией Qк , Вт, определяется: где α коэффициент теплоотдачи, который зависит от скорости движения воздуха, вт/(м 2*градус); Конвективная отдача тепла 2; F площадь поверхности тела, м зависит от скорости движения tт, tв температура тела и воздуха, градус. и температуры воздуха. Отдача тепла излучением Qизл, Вт, происходит, если температура тела больше температуры стен. Теплоотдача за счёт испарения влаги Qисп. , Вт с поверхности кожи зависит от влажности воздуха, а для открытых участков тела ещё и от скорости его движения. Относительная влажность φ определяется: Абсолютная влажность воздуха (А, г/м 3) это количество водяного пара в 1 м 3 воздуха при данной температуре и давлении. 18 Максимальная влажность (F, г/м 3) это максимальное количество водяного пара, которое может раствориться в 1 м 3 воздухе при тех же условиях.
БАЛАНС ТЕПЛОПРОДУКЦИИ И ТЕПЛООТДАЧИ Нормальные для определённого вида деятельности теплоощущения человека характеризуются уравнением теплового комфорта: Qт = Гипотермия (переохлаждение) начинается, когда теплопотери становятся больше теплопродукции организма, а система терморегуляции не справляется с этими изменениями. Qк + Qизл + Qисп. . В организме человека имеется Гипертермия (перегрев) наблюдается психофизиологическая система при нарушении уравнения теплового терморегуляции, позволяющая ему комфорта, когда внешняя теплота Qв. т адаптироваться к изменениям климатических факторов и суммируется с теплопродукцией поддерживать нормальную постоянную организма, и эта сумма превышает температуру тела. Терморегуляция величину теплопотерь. осуществляется двумя процессами: выработкой тепла и теплоотдачей, течение которых регулируется ЦНС. При нарушении этого уравнения возможно ухудшение самочувствия, Повышенная влажность воздуха 19 более 75% ускоряет развитие переохлаждение или перегрев гипертермии и гипотермии. организма.
УЛУЧШЕНИЕ МИКРОКЛИМАТА Улучшение микроклимата достигается: В холодный период года применением теплоизолирующих материалов и систем отопления. Системы отопления делят на: паровые; водяные; воздушные; электрические; топливные. Цель отопления компенсиро вать потери теплоты. В тёплый период года использованием вентиляции и систем кондиционирования воздуха (СКВ). Вентиляция по способу пере мещения воздуха делится на: естественную; искусственную; смешанную. Назначение вентиляции это поглощение избыточной теп лоты или нагревание воздуха. Qп складываются из потерь на ограждениях Qост. . Система отопления должна иметь Потери теплоты в помещении Qогр. и на остеклении теплопроизводительность не меньше, чем величина теплопотерь. 20
ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Естественная вентиляция осуществляется гравитационным давлением за счёт разности плотностей холодного и тёплого воздуха, а также ветровым напором. Организованная естественная вентиляция аэрация Естественная вентиляция дефлекторами Скорость ветра а б а работает на приток; б эжекционный, работает на вытяжку Конструкции дефлекторов: а с плавным раструбом; б эжекционный; в трёхгранный; г круглый. 21
ИСКУССТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ При искусственной вентиляции воздух подаётся осевыми или центробежными (радиальными) вентиляторами. Вентилятор характеризуется: Количество воздуха L, которое надо подать в помещение для поглощения Производительностью (подачей) L, м 3/ч. избыточной теплоты определяется: Развиваемым давлением p, Па. Электрической мощностью N, квт. где С удельная теплоёмкость Коэффициентом полезного действия воздуха, вт/кг*град. ; ρ плотность воздуха, кг/м 3. Осевые вентиляторы применяют, когда требуется получить значительную производительность, а центробежные - для обеспечения высокого давления. η. 22 Осевой вентилятор Центробежный вентилятор
ОСВЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ Боковое Естественное Производственное освещение Верхнее Комбинировано е Совмещенное Рабочее Аварийное Искусственное Дежурное Охранное Эвакуа ционное Безопас ности 23
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ (КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ) 1. Световым потоком Ф (люмен, лм) называется мощность лучистой энергии, воспринимаемая как свет, оцениваемая по действию на средний человеческий глаз. 2. Сила света I (кандела, кд) – величина, оценивающая пространственную плотность светового потока и представляющая собой отношение светового потока Ф к телесному углу ω, в пределах которого световой поток L распространяется: 3. Освещённость Е (люкс, лк) - это поверхностная плотность светового потока, отнесённая к площади S, на которую он распределяется. L E 4. Яркость поверхности (L, кд/м 2) – отношение силы света, излучаемого в рассматриваемом направлении, к площади светящейся поверхности. Iα I= Φ/ω S 24 α
СВЕТИЛЬН ИКИ ЗАЩИТНЫЙ УГОЛ СВЕТИЛЬНИКА угол между горизонталью и линией, соединяющей нить накала (поверхность лампы) с противоположным краем отражателя 300 – местное освещение 150 – общее освещение Защитные свойства светильника тем лучше, чем больше его защитный угол 25
ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ 26
Безопасность жизнедеятельности.ppt