«БЖД» 2011

1. Понятие о системе «человек-среда обитания» и основы взаимодействия в ней. Характерные состояния системы.

Среда обитания - окружающая человека среда, обусловленная в данный момент совокупностью факторов (физических, химических, биологических, социальных), способных оказывать прямое или косвенное, немедленное или отдаленное воздействие на деятельность человека, его здоровье и потомство.
Человек и окружающая его среда гармонично взаимодействуют и развиваются лишь в условиях, когда потоки вещества и энергии находятся в пределах, благоприятно воспринимаемых человеком и природной средой. Любое превышение привычных уровней потоков сопровождается негативными воздействиями на человека и природную среду.
Есть четыре характерных состояния взаимодействия в системе «человек - среда обитания»:

Первые два состояния взаимодействия являются позитивными, а два других состояния - негативными.

2. Критерии комфортности, безопасности и экологичности техносферы. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере.

 

Критерии комфортности и безопасности техносферы
Комфортность техносферы.  Наилучшие показатели
работоспособности и отдыха достигаются при комфортном состоянии среды обитания и при рациональных режимах труда и отдыха.
Комфорт - оптимальное сочетание параметров микроклимата, удобств, благоустроенности и уюта в зонах деятельности и отдыха человека. Комфортное состояние жизненного пространства по показателям микроклимата и освещения рабочей зоны производственных помещений достигается соблюдением нормативных требований.
В качестве критериев комфортности устанавливают значения температуры воздуха в помещениях, его влажности и подвижности (ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»).
Условия комфортности достигаются также соблюдением нормативных требований к естественному и искусственному освещению помещений и территорий (СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»). При этом нормируются значения освещенности и ряд других показателей систем освещения.
Критериями безопасности техносферы являются ограничения, вводимые на концентрации веществ и потоюв энергий в жизненном пространстве.
Концентрации регламентируют, исходя ш предельно допустимых значений концентраций этих веществ в жизненюм пространстве:

где Ci - концентрация /-го вещества в жизненном пространстве; ПДК/ -предельно допустимая концентрация /-го веодства в жизненном пространстве; п - число веществ.

где // - интенсивность г'-го потока энергии; ПДУ/-предельно допустимая интенсивность /-го потока энергии.
Для потоков энергии допустимые значешя устанавливаются соотношениями:
Конкретные значения ПДК и ПДУ устанавливаются нормативными актами Государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования Российской Федерации.
ПДК и ПДУ лежат в основе определения предельно допустимых выбросов (ПДВ) или предельно допустимых потоков энергии для источников загрязнения среды обитания.
В тех случаях, когда потоки веществ и/или энергий от источника негативного воздействия в среду обитания могут нарастать стремительно и достигать чрезмерно высоких значений (например, при авариях), в качестве критерия безопасности принимают допустимую вероятность (риск) возникновения подобного события.
Риск - вероятность реализации негативного воздействия в зоне пребывания человека.
Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций применительно к техническим объектам и технологиям оценивается на основе статистических данных или теоретических исследований.
При использовании статистических данных величину риска определяют по формуле

где R - риск; N4C - число чрезвычайных событий в год; No - общее число событий в год; R доп - допустимый риск.
В настоящее время сложились представления о величинах приемлемого (допустимого) и неприемлемого риска. Неприемлемый риск имеет вероятность реализации негативного воздействия более 10"3, приемлемый - менее 10"6 . При значениях риска от 10"3 до 10 "6 принято различать переходную область значений риска.

Основы физиологии труда
Характер и организация трудовой деятельности оказывают существенное влияние на изменение функционального состояния организма человека.
Физический труд характеризуется в первую очередь повышенной нагрузкой на опорно-двигательный аппарат и его функциональные системы (сердечно-сосудистую, нервно-мышечную, дыхательную и др.). Физический труд, развивая мышечную систему и стимулируя обменные процессы, в то же время имеет ряд отрицательных последствий. Прежде всего это социальная неэффективность физического труда, связанная с его низкой производительностью, необходимостью высокого напряжения физических сил и потребностью в длительном отдыхе.
Умственный труд объединяет работы, связанные с приемом и переработкой информации, требующие преимущественно напряжения сенсорного аппарата, внимания, памяти, а также активизации процессов мышления, эмоциональной сферы. Для данного вида труда характерна гипокинезия, т.е. значительное снижение двигательной активности человека, приводящее к ухудшению реактивности организма и повышению эмоционального напряжения. Гипокинезия является одним из условий формирования сердечно-сосудистой патологии у лиц умственного труда. Длительная умственная нагрузка оказывает угнетающее влияние на психическую деятельность: ухудшаются функции внимания (объем, концентрация, переключение), памяти (кратковременной и долговременной), восприятия (появляется большое число ошибок).
В современной трудовой деятельности чисто физический труд не играет существенной роли.
В соответствии с существующей физиологической классификацией трудовой деятельности различают: формы труда, требующие значительной мышечной активности; механизированные формы труда; формы труда, связанные с полуавтоматическим и автоматическим производством; групповые формы труда(конвейеры); формы труда, связанные с дистанционным управлением, и формы интеллектуального (умственного) труда.
Физическая тяжесть труда - это нагрузка на организм при труде, требующая преимущественно мышечных усилий и соответствующего энергетического обеспечения. Классификация труда по тяжести производится по уровню энергозатрат с учетом вида нагрузки (статическая или динамическая) и нагружаемых мышц.
Динамическая работа- процесс сокращения мышц, приводящий к перемещению груза, а также самого тела человека или его частей в пространстве. При этом энергия расходуется как на поддержание определенного напряжения в мышцах, так и на механический эффект. Если максимальная масса поднимаемых вручную грузов не превышает 5 кг для женщин и 15 кг для мужчин, работа характеризуется как легкая (энергозатраты до 172 Дж/с); 5... 10 кг для женщин и 15...30 кг для мужчин - средней тяжести; свыше 10 кг для женщин или 30кг для мужчин - тяжелая,

3. Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и природную среду.

Техносфера - регион биосферы в прошлом, преобразованный людьми с помощью прямого или косвенного воздействия технических средств в целях наилучшего соответствия своим материальным и социально-экономическим потребностям.

Показатели негативности техносферы
К абсолютным показателям негативности техносферы относят:
- численность пострадавших Ттр от воздействия травмирующих факторов;
-численность пострадавших Тз, получивших профессиональные или региональные заболевания.
Для оценки травматизма в производственных условиях, кроме абсолютных показателей, используют относительные показатели частоты и тяжести травматизма.
Показатель частоты травматизма Кч определяет число несчастных случаев, приходящихся на 1000 работающих за определенный период:

где С - среднесписочное число работающих на данном предприятии.
Показатель тяжести травматизма Km характеризует среднюю длительность нетрудоспособности, приходящуюся на один несчастный случай:

где Д - суммарное число дней нетрудоспособности по всем несчастным случаям в данном трудовом коллективе за определенный период.
Для оценки уровня нетрудоспособности вводят показатель нетрудоспособности:

4. Классификация условий трудовой деятельности.  Вредные и опасные  производственные факторы.

В соответствии с существующей физиологической классификацией трудовой деятельности различают: формы труда, требующие значительной мышечной активности; механизированные формы труда; формы труда, связанные с полуавтоматическим и автоматическим производством; групповые формы труда(конвейеры); формы труда, связанные с дистанционным управлением, и формы интеллектуального (умственного) труда.
Физическая тяжесть труда - это нагрузка на организм при труде, требующая преимущественно мышечных усилий и соответствующего энергетического обеспечения. Классификация труда по тяжести производится по уровню энергозатрат с учетом вида нагрузки (статическая или динамическая) и нагружаемых мышц.
Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.
Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.
Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействия на работающих вредных или опасных факторов исключены либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.
Рабочее место - место, в котором работник должен находиться или в которое ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.
Средства индивидуальной и коллективной зашиты работников-технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных или опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.
Сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности) - документ, удостоверяющий соответствие проводимых в организации работ по охране труда установленным государственным нормативным требованиям охраны труда.
Производственная деятельность - совокупность действий людей с применением орудий труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.
Задача охраны труда - свести к минимуму вероятность травматизма и заболеваний работающих с одновременным обеспечением комфортных условий работы при максимальной производительности труда.

5. Оценка тяжести и напряженности труда.

Все виды работ, исходя из тяжести и энергозатрат организма, делятся на три категории: легкая, средней тяжести, тяжелая.
Характеристику производственных помещений по категории выполняемых в них работ устанавливают по категории работ, выполняемых 50% и более работающих в этих помещениях.
К легким работам (категории 1) относятся работы с энергозатратами до 174 Вт. К работам средней тяжести (категории 2) относятся работы с энергозатратами 175.„232 Вт (категория 2а) и 233... 290 Вт (категория 26). К тяжелым работам (категории 3) относятся работы с затратами энергии более 290 Вт. Согласно ГОСТ 12.1.005 - 88, допускаются следующие предельные значения параметров микроклимата производственных помещений: температура 16-30°С; относительная влажность 40-75%, скорость движения воздуха - от менее 0,1 до 0,6 м/с (табл.1).

В основу оценки положена медико-биологическая классификация работ по тяжести. Под тяжестью понимается характеристика трудовой деятельности совокупностью факторов условий труда, их воздействие на функциональное состояние организма, утомляемость, здоровье и эффективность труда. Выделено 6 категорий работ (ранее выделяли 10, 4 …).

Рассмотрим в качестве примера оценку шума на рабочем месте.
Балльные оценки тяжести работ при действии шума:

 

Шум, дБА

1 балл

< ПДУ

2 балла

ПДУ

3 балла

до 5 ПДУ

4 балла

6 – 10

5 баллов

> 10

6 баллов

> 10 + вибрация

Коэффициент условий труда на рабочем месте – это коэффициент, который в долях единицы (0 ¸ 1)) показывает, насколько условия труда на рабочем месте близки к идеальным.
Существуют следующие подходы к расчету этого коэффициента:
                                        
               1                                                                   2

3
где xi – балльная оценка i-го фактора, n – число учитываемых факторов, m – число категорий тяжести (m = 6).
Обычно на практике КУТ(1) ³ КУТ(2) ³ КУТ(3) .Предпочтительнее использовать КУТ(3), т.к. он является более чувствительным к изменениям и является менее оптимистичным. Он учитывает потенцирование, т.е. усиление действия нескольких факторов друг на друга.

6. Управление безопасностью жизнедеятельности.

При управлении безопасностью жизнедеятельности можно выделить такие стадии:

При управлении безопасностью жизнедеятельности необходимо учитывать следующие аспекты:

Соответственно указанным аспектам существуют различные средства управления БЖД. К ним относятся:

7. Правовые и нормативно-технические основы управления.

Правовые акты по охране труда

Он содержит следующие основные главы:

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающий влияние на трудоспособность и здоровье работников.
Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.
Опасный производственный фактор – воздействие которого на работника может привести к его травме.
Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие вредных и опасных производственных факторов исключено или не превышает нормы.

8. Законодательство РФ в области охраны труда. Права и гарантии работников на охрану труда.

 

В Федеральном законе «Об основах охраны труда в Российской Федерации», принятом Государственной Думой 23 июня 1999 г. и одобренном Советом Федерации 2 июля 1999 г., дано определение охраны труда и других основных понятий.
Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, лечебно-профилактические, реабилитационные и другие мероприятия.
Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.
Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.
Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.
Законодательство Российской Федерации об охране труда состоит из соответствующих норм Конституции Российской Федерации (ст. 7, п. 2 и ст. 37, п. 3), Трудового кодекса Российской Федерации (разделы X, XI, XII), Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации» и издаваемых в соответствии с указанными законами нормативно-правовых актов.
Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» является основным законодательным актом, который регулирует отношения в области охраны труда между работодателями и работниками в организациях всех форм собственности независимо от сферы хозяйственной деятельности и ведомственной подчиненности. Этот закон устанавливает основные направления государственной политики в области охраны труда, определяет права и гарантии прав работников на охрану труда, полномочия органов государственной власти в области охраны труда, обязанности работодателя по обеспечению безопасных
условий труда, ответственность работников, работодателей и должностных лиц за нарушение законодательных и нормативных актов об охране труда.
К нормативным актам об охране труда относятся:

Система стандартов безопасности труда (ССБТ} действует в нашей стране с 1972 г, и отражена в ГОСТ 32.0.002-80 и др.

9.Нормативно-техническая база в области охраны труда. Система стандартов безопасности труда.

Законодательная и нормативная база охраны труда
Законодательство Российской Федерации об охране труда состоит из соответствующих норм Конституции Российской Федерации (ст. 7, п. 2 и ст. 37, п. 3), Трудового кодекса Российской Федерации (разделы X, XI, XII), Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации» и издаваемых в соответствии с указанными законами нормативно-правовых актов.
Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» является основным законодательным актом, который регулирует отношения в области охраны труда между работодателями и работниками в организациях всех форм собственности независимо от сферы хозяйственной деятельности и ведомственной подчиненности. Этот закон устанавливает основные направления государственной политики в области охраны труда, определяет права и гарантии прав работников на охрану труда, полномочия органов государственной власти в области охраны труда, обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда, ответственность работников, работодателей и должностных лиц за нарушение законодательных и нормативных актов об охране труда.
К нормативным актам об охране труда относятся:

Система стандартов безопасности труда (ССБТ) действует в нашей стране с 1972 г, и отражена в ГОСТ 12.0.002-80 и др.
ССБТ устанавливает организационно-методические положения по построению самой системы; требования и нормы по видам вредных травмирующих производственных факторов; требования безопасности к производственному оборудованию и производственным процессам; требования к средствам защиты работающих.

10. Обязанности работодателей по обеспечению охраны труда на предприятии в соответствии с законодательством РФ.

Обяз-ти по обесп.безоп.усл.и ОТ в   орг-и возлаг.на раб-ля.
       Работодатель обязан обеспечить:
       Безоп-ть  работников при экспл-и зданий,  сооружений,   обор-я,  осуществлении  ТП,  а также   применяемых в пр-ве инструм., сырья и материалов;
       применение   СИЗ и СКЗ работников;
       соотв.требованиям  ОТ  усл.труда на   каждом р.месте;
       режим    труда    и  отдыха   раб-в   в  соотв. с   закон-вом
       приобретение  и выдачу за счет собств.ср-в спец.одежды, обуви и других СИЗ,   смывающих    и   обезвреживающих    ср-в    в  соотв. с   установ.нормами работникам, занятым на работах с вр.и оп.усл.труда,  а также на работах, вып-х в   особых темпер.усл-х или связ.с загрязнением;
       обучение  безоп.методам  и приемам  вып-я  работ по   ОТ  и оказанию  первой помощи при н/с,  ин-ж  по ОТ,  стажировку на р.месте  и проверку  знаний  требований  ОТ,   безопасных   методов и приемов выполнения работ;
       недопущение к работе лиц, не прошедших в устан.порядке   обучение  и ин-ж  по  ОТ,  стажировку  и проверку   знаний требований ОТ;
       организацию  к-ля  за  состоянием усл.труда на р.местах,  а  также  за прав-ю применения работниками СИЗ и СКЗ;
       проведение   аттестации  р.мест  по  условиям  труда  с   последующей сертификацией работ по ОТ в организации;
       организ.проведение за   счет   собств.ср-в   обязательных  предварит.(при   поступлении   на   работу)  и период.(в  течение  труд.деят-ти)   мед.осмотров ,   внеочередных  мед. работников по их   просьбам в соотв.с мед.заключением с сохранением за   ними  места  работы  (должности)  и ср.заработка  на  время   прохождения мед.осмотров;
       недопущение  работников к исп.ими труд.обяз-й   без  прохождения обязательных мед.осмотров (обследований),   а также в случае мед.противопоказаний;
       информирование   работников  об  условиях  и ОТна   раб.местах,  о  риске  повреждения  здоровья  и   полагающихся им компенсациях и СИЗ;
       предоставление  органам  гос.управления  ОТ,   органам  гос.надзора  и к-ля,   органам   профсоюзного  контроля  за  соблюдением закон-ва о труде и   ОТ   информации   и  докум.,    необх.для   осущ-я ими своих полномочий;
       принятие мер по предотвр.авар.ситуаций,  сохранению   жизни  и здоровья  раб. при возникновении таких ситуаций,  в  т.ч. по оказанию пострадавшим первой помощи;
       рассл-е  и учет  н/с на   пр-ве и проф.заболеваний;
       санитарно-бытовое   и  лечебно-проф.обслуживание   работников в соответствии с требованиями ОТ;
       беспрепятственный     допуск     должностных    лиц    органов   гос. Упр-я     ОТ,     органов   гос.надзора  и к-ля ,  органов  Фонда  социального  страхования   Российской Федерации, а также представителей органов общественного   к-ля  в целях  проведения  проверок  условий  и ОТ в   организации  и рассл-я  н/с и   проф.заболеваний;
       вып.предпис. органов   гос. надзора  и к-ля  за  соблюдением  труд.закон-ва  и иных  актов;
       обяз.соц.страхование работников от н/сна пр-ве и проф.заболеваний;
       ознакомление работников с требованиями ОТ;
       разработку    и   утв.инстр-й по ОТ для раб-в;
       наличие  к-та  норм.правовых  актов,   сод-х   треб.ОТ в соотв.со спецификой деят-ти   организации.

 

Возмещение работодателями вреда, причиненного здоровью работников на производстве.
"Закон об обязательном народном страховании"
Аттестация рабочих мест по условиям труда 17.07.1999 - "Закон об обязательном социальном страховании от НС на производстве и профессиональных заболеваний"
Субъекты страхования: застрахованный, страхователь (юр лица - работодатели), страховщик (фонд пенсионного страхования).
Застрахованный имеет право на получение след выплат:

где СЗ - среднемесячный заработок, DВ - степень вины пострадавшего в НС (<=25%)

Пострад - в суд - возместить моральный вред.
Страховые выплаты - застрахованному в течении всего времени нетрудоспособности, в том числе за прошлое время, но не более, чем за 3 года утраты трудоспособности.
Документы, необходимые для назначения пособия:

Страховые тарифы: для каждой группы отраслей устанавливается в зависимости от класса профессионального риска.

11. Обязанности работников по обеспечению охраны труда на предприятии в соответствии с законодательством РФ.

Действующее трудовое законодательство предусматривает ответственность работодателей (администрации предприятий) за обеспечение безопасных и безвредных условий труда на предприятиях.
Эта ответственность возлагается на директора предприятия, главного инженера и их заместителей, на начальников цехов, участков, отделов, лабораторий и других служб, на мастеров участков.
Администрация предприятий разрабатывает инструкции, устанавливающие правила выполнения работ и поведения работающих в производственных помещениях, проводит инструктаж работающих по правилам охраны труда, а также осуществляет контроль за их выполнением.
Рабочие и служащие обязаны соблюдать инструкции и правила по охране труда, пользоваться выданными им средствами индивидуальной защиты.
Непосредственное руководство организацией охраны труда на предприятии осуществляет главный инженер.
Конкретные мероприятия по охране труда предусматриваются в коллективных договорах между администрацией и профсоюзными комитетами.
Отделы или бюро охраны труда участвуют в планировании и разработке мероприятий по охране труда, осуществляют контроль за их выполнением, организуют инструктаж и обучение рабочих и инженерно-технических работников безопасным приемам и способам работы.
В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны труда в Российской Федерации» в целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением в каждой организации, осуществляющей производственную деятельность, с численностью более 100 работников создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. В .организации с численностью 100 и менее работников решение о создании службы охраны труда или введении должности специалиста по охране труда принимается работодателем с учетом специфики деятельности данной организации.
В организациях с численностью более 10 работников работодателями создаются комитеты (комиссии) по охране труда. В их состав на паритетной основе входят представители работодателей, профессиональных союзов или иного уполномоченного работниками представительного органа.
Комитет (комиссия) по охране труда организует разработку раздела коллективного договора (соглашения) об охране труда, совместные действия работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование о результатах указанных проверок.

 

12. Особенности охраны труда женщин.

При использовании труда женщин работодатель обязан руко­водствоваться Перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещает­ся применение труда женщин (постановление Правительства РФ №163 от 25.02.2000г.), Трудовым кодексом РФ (гл. 41, ст. 253-264), Гигиеническими требованиями к условиям труда женщин (Госкомсанэпиднадзор России, 17.10.96 г., СанПиН 2.2.0.555—96).
Эти и другие нормативные документы предусматривают ряд особенностей правового регулирования труда женщин в связи с социальной ролью матери и физиологией женского организма. На тяжелых (разгрузка и погрузка бревен вручную, валка деревьев и т. п.), вредных (пропитка древесины антисептиками, пайка свин­цовых аккумуляторов и др.) и опасных работах запрещается при­менение труда женщин детородного возраста и лиц в возрасте до 21 года, а также тех лиц, кому эти работы противопоказаны по со­стоянию здоровья.
Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы.
Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными ус­ловиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин (далее — Перечень), по разделу «Сельское хо­зяйство» включает лиц, занятых на работах в колодцах, жижесбор­никах и цистернах, силосохранилищах и сенажных башнях; ук­ладке дренажных труб вручную; погрузке и разгрузке трупов жи­вотных, конфискаторов патологического материала; съемке шкур с трупов скота, лошадей и разрубке туш; транспортировке, по­грузке и разгрузке ядохимикатов; работах трактористами-маши­нистами сельскохозяйственного производства; работах по обслу­живанию быков-производителей, жеребцов-производителей, хряков. С 01.01.1992г. запрещено привлекать женщин в возрасте до 35 лет к выполнению операций в растениеводстве и животновод­стве, птицеводстве, звероводстве, связанных с применением ядо­химикатов, пестицидов и дезинфицирующих средств. С 01.01.1991 г. запрещено использовать труд беременных женщин в растениеводстве и животноводстве с момента выявления беремен­ности (за ними сохраняется средний заработок по месту работу на весь период беременности). Для использования труда беременных женщин создают специализированные участки, шире используют надомный труд. С 01.01.1991 г. запрещено обучение, ас 01.01.1992 г. — прием на работу женщин трактористами-машинистами, водителями грузо­вых машин. Предельно допустимые нагрузки для женщин при подъеме и пе­ремещении тяжестей вручную составляют: подъем и перемеще­ние тяжестей при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) — 10 кг; подъем и перемещение тяжестей постоянно в тече­ние рабочей смены — 7 кг; величина динамической работы, со­вершаемой в течение каждого часа рабочей смены, не должна превышать с рабочей поверхности 1750кгм (=17,5кН-м), а с пола — 875 кгм (=8,75кН-м). При перемещении грузов на те­лежках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превы­шать 10кг (98 Н).
В ночное время (с 22 до 6 ч) труд женщин применяется только в случае особой необходимости и в качестве временной меры. Огра­ничение привлечения к ночным работам распространяется также на отцов, воспитывающих детей без матери, и на опекунов несо­вершеннолетних. К работе в ночное время не допускаются жен­щины — водители автомобилей. Работа в ночное время оплачива­ется в повышенном размере; размеры доплат устанавливаются ад­министрацией самостоятельно, но они не могут быть ниже пре­дусмотренных законодательством. В большинстве случаев минимальные доплаты за каждый час работы в ночное время оп­ределяются из расчета 40 % ставки (оклада).Не допускается привлечение к работам в ночное время, к сверхурочным работам и работам в выходные дни и направле­ние в командировки беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, детей-инвалидов до 18 лет без их со­гласия. Беременные и матери, имеющие детей в возрасте до 12 лет, не привлекаются к дежурствам на предприятиях и в уч­реждениях после окончания рабочего дня и в ночное время, а также в выходные и праздничные дни. К работам, выполняемым вахтовым методом, не могут привлекаться беременные и матери, имеющие детей в возрасте до 1,5 лет. Эти положения распростра­няются и на отцов, воспитывающих детей без матери. Одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за деть­ми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 18 лет предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц (в размере дневного заработка за счет средств Фонда социального страхования РФ). Женщинам, рабо­тающим в сельском хозяйстве, предоставляется по их желанию один дополнительный выходной день в месяц без сохранения за­работка.
Беременным на основании медицинского заключения снижают нормы выработки, обслуживания либо их переводят на другую ра­боту, более легкую и исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов с сохранением среднего заработка по прежней работе. Женщин, имеющих детей до 1,5 лет, в случае не­возможности выполнения ими прежней работы переводят на дру­гую работу с сохранением среднего заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста 1,5 лет.
По беременности и родам женщинам предоставляются отпуска продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности -84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных ро­дов—86, а при наличии двух и более детей — 110) календарных дней после родов. По желанию женщин им предоставляется от­пуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возрас­та; в это время они могут работать на условиях неполного рабоче­го дня или на дому. На время отпуска по уходу за ребенком за женщиной сохраняется рабочее место. Женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, предоставля­ется помимо общего перерыва для отдыха и питания дополнитель­ный перерыв для кормления ребенка не реже чем через 3 ч про­должительностью не менее 30 мин каждый (при наличии двух и более детей до 1,5 лет перерыв устанавливается не менее часа). Перерывы для кормления ребенка включаются в рабочее время и оплачиваются по среднему заработку. Беременность и материн­ство не могут служить основанием для отказа в приеме на рабо­ту. Увольнение беременных и матерей, имеющих детей в возра­сте до 3 лет (одиноких матерей — при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет), по инициативе адми­нистрации не допускается, кроме случаев полной ликвидации предприятия

13. Особенности охраны труда молодежи.

Предусмотрен ряд мер по охране труда молодежи. Не допуска­ется прием на работу лиц моложе 15 лет. Для подготовки молоде­жи к производственному труду допускается прием на работу обу­чающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образова­ния для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здо­ровью и не нарушающего процесса обучения, в свободное от уче­бы время по достижении ими 14-летнего возраста с согласия роди­телей, усыновителей или попечителя.
Несовершеннолетние (моложе 18 лет) в трудовых правоотно­шениях приравниваются в правах к совершеннолетним, а в облас­ти охраны труда, рабочего времени, отпусков и других условий труда пользуются льготами, установленными законодательством. К ним относятся: сокращенный рабочий день, ежегодный оплачи­ваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день; право использовать ежегодный отпуск в любое удобное для подростка время; ежегодный бесплатный медицинский осмотр; установле­ние пониженных норм выработки; доплаты к заработной плате несовершеннолетних, допущенных к сдельным работам; квотиро­вание рабочих мест для трудоустройства молодежи; запрещение применять труд лиц моложе 18 лет на тяжелых работах, на работах с вредными или опасными условиями труда, некоторых других ра­ботах; запрещение привлекать подростков к работе в ночное вре­мя и к сверхурочным работам; ограничение предельных норм пе­реноски и передвижения тяжестей. Запрещается применение труда лиц моложе 18 лет на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их нравственному развитию (в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, в производстве, перевозке и тор­говле спиртными, табачными изделиями, наркотическими и ток­сическими препаратами). Запрещаются переноска и передвижение несовершеннолетни­ми тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы.
Несовершеннолетние не могут привлекаться к работам, выпол­няемым вахтовым методом, к работам по совместительству.
Запрещается заключение договора о полной материальной от­ветственности; несовершеннолетний не может занимать должнос­ти или выполнять работы, непосредственно связанные с хранени­ем, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой или примене­нием в процессе производства переданных ему ценностей. Список работ, к которым не могут допускаться несовершеннолетние, ус­танавливает Правительство РФ. Постановлением вводятся также определенные ограничения в обучении несовершеннолетних про­фессиям, указанным в Списке. В частности, подготовка молодежи на производстве по профессиям, указанным в Списке, допускает­ся при условии достижения 18-летнего возраста к моменту окон­чания обучения. При прохождении производственной практики лица, не достигшие 18 лет, обучающиеся в средних профтехучили­щах либо в техникумах, могут быть заняты в производствах, про­фессиях и на работах, перечисленных в Списке, не более 4ч в день при условии строгого соблюдения санитарно-гигиенических норм.
Выпускники средних профтехучилищ и техникумов, закончив­шие образовательную подготовку со сроком обучения не менее 3 лет по профессиям, указанным в Списке, и не достигшие 18 лет, допускаются к работе по этим профессиям под руководством опытных работников-наставников при условии соблюдения норм охраны труда. Лица моложе 21 года принимаются на работу лишь после пред­варительного медосмотра, работники в возрасте до 18 лет подле­жат ежегодному медосмотру. Медосмотры лиц моложе 21 года осуществляются за счет средств работодателя.
Работников моложе 18 лет запрещается привлекать к ночным и сверхурочным работам и работам в выходные дни. При пятиднев­ной рабочей неделе сверхурочной считается работа, проводимая сверх пятичасовой продолжительности рабочей смены для лиц в возрасте от 15 до 16 лет, и семичасовой рабочей смены —для ра­ботников в возрасте от 16 до 18 лет. В условиях шестидневной ра­бочей недели сверхурочной считается работа для подростков от 15 до 16 лет свыше четырехчасового рабочего дня, а в возрасте 18 лет — свыше шестичасового рабочего дня. Разрешается привле­кать несовершеннолетних к работе в праздничные дни с соблюде­нием определенных требований (ст. 268 ТК РФ) и соответствую­щей оплатой. Для рабочих моложе 18 лет нормы выработки устанавливаются, исходя из норм выработки для взрослых рабочих пропорциональ­но сокращенной продолжительности рабочего времени. Зарплата работников моложе 18 лет при сокращенной продол­жительности ежедневной работы выплачивается в таком же раз­мере, как работникам соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы. Труд работников моло­же 18 лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается по сдельным расценкам, установленным для взрослых, с доплатой по тарифной ставке за время, на которое продолжительность их ежедневной работы сокращается по сравнению с продолжи­тельностью ежедневной работы взрослых работников. Оплата труда учащихся общеобразовательных школ, профтехучилищ, средних специальных учебных заведений, работающих в свобод­ное от учебы время, производится пропорционально отработан­ному времени или в зависимости от выработки. Предприятия могут устанавливать учащимся доплаты к зарплате за счет соб­ственных средств.
Работодатель обязан принимать на работу выпускников обще­образовательных учреждений, образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, а также лиц моложе 18 лет, особо нуждающихся в социальной защите и испы­тывающих трудности в поисках работы (сирот, выпускников детс­ких домов, детей, оставшихся без попечения родителей, и др.), направляемых органами государственной службы занятости в по­рядке трудоустройства в счет квоты, устанавливаемой субъектами Федерации, органами местного самоуправления.
Лица, окончившие образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, обеспечива­ются работой в соответствии с полученной специальностью и ква­лификацией на основании договоров (контрактов), заключаемых ими с работодателями, или на основании договоров о подготовке специалистов, заключаемых образовательным учреждением и ра­ботодателем. Органы исполнительной власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения, и органы государствен­ной службы занятости оказывают содействие в трудоустройстве выпускников образовательных учреждений с учетом их професси­ональной подготовки и квалификации.
Расторжение трудового договора с работником моложе 18 лет по инициативе работодателя помимо соблюдения общего порядка увольнения допускается только с согласия государственной инс­пекции труда субъекта РФ и районной (городской) комиссии по делам несовершеннолетних.

14. Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и опасными условиями труда, порядок их предоставления.

Льготы установл организацией в виде нормативных документов:

Женщины и подростки:
Для женщин:

Для подростков:

15. Системы контроля требований безопасности и экологичности.

Экспертиза безопасности должна производиться как на этапе проектирования любого вида оборудования, непосредственно обслуживаемого человеком, так и при эксплуатации.
Порядок разработки, согласования, экспертизы и утверждения предплановой, проектно-планировочной и проектно-сметной документации определяется СНиП 1.02.01-85.
Применительно к оборудованию и технологическим процессам, имеющим аналоги, как правило, производится расчетная оценка ожидаемого уровня опасных и вредных факторов и сопоставление полученных значений с предельно допустимыми значениями. При создании опытных образцов определяется фактическое значение этих факторов. В случае, если эти значения превышают допустимые величины, установленные стандартами ССБТ, производится доработка оборудования путем введения соответствующих средств или повышения их эффективности.
Применительно к оборудованию и технологическим процессам, не имеющим аналогов, производится идентификация опасностей и связанных с их возникновением опасных и вредных факторов.
Учитывая многообразие связей в системе "человек - машина -окружающая среда" и соответствующее многообразие причин аварий, травматизма и профессиональных заболеваний для выявления производственных опасностей применяют метод моделирования с использованием диаграмм влияния причинно-следственных связей на реализацию этих опасностей. Наибольшее распространение получили методы с использованием дерева отказов или дерева происшествий.
Основными нормативными показателями экологичное™ предприятий, транспортных средств, производственного оборудования и технологических процессов являются ПДВ в атмосферу и ПДС в гидросферу. К нормативным показателям экологичности технических систем относятся также допустимые уровни физических воздействий (шума, вибрации, ЭМП и т.д.), обеспечивающие ПДУ в селитебных зонах. Нормативные показатели являются основой для проведения экологической экспертизы. Реализация нормативных показателей достигается путем повышения экологичности проектов промышленных объектов, оборудования и технологических процессов.
Экологическая экспертиза техники, технологий, материалов включает государственную и общественную экспертизу. Государственная экологическая экспертиза новой продукции - рассмотрение документации (или . образцов) новой продукции, проводимое экспертными подразделениями органов государственного управления в области природопользования и охраны окружающей среды на федеральном, республиканском и региональном уровне. Общественная экологическая экспертиза проводится общественными организациями (объединениями), основным направлением деятельности которых является охрана окружающей природной среды, в том числе проведение экологической экспертизы, и которые зарегистрированы в установленном порядке.
Цель экологической экспертизы новой продукции - предупреждение возможного превышения допустимого уровня вредного воздействия на окружающую среду в процессе ее производства, эксплуатации, переработки или уничтожения. Главная задача экологической экспертизы - определение полноты и достаточности мер по обеспечению требуемого уровня экологической безопасности новой продукции при ее разработке.

 

16. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства РФ в области охраны труда.

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда
Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательных и нормативных актов об охране труда осуществляют:
-Министерство труда и социального развития; Федеральная инспекция труда; Государственная инспекция труда по Белгородской области при комитете по труду, занятости и социальной защите населения администрации области;
-Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России); управление Курско-Белгородского округа Госгортехнадзора России;
-Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора России; Белгородский центр Госкомсанэпедемнадзора России;
-Государственный энергетический надзор России; Энергонадзор Белгородской области Главгосэнергонадзора России;
-Государственный комитет России по стандартизации;
Белгородский центр стандартизации, метрологии и сертификации;
-Государственная инспекция по безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации; Государственная инспекция по безопасности дорожного движения УВД администрации Белгородской области;
-Управление государственной противопожарной службы МЧС, Российской Федерации; Отдел Государственной противопожарной службы МЧС администрации Белгородской области;
-Генеральная прокуратура и Областная прокуратура осуществляют высший надзор за точным и единообразным исполнением законов о труде и об охране труда;
-профсоюзы в лице своих советов и комитетов осуществляют общественный контроль за соблюдением законных прав и интересов работников в сфере охраны труда.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Сущ-ет система органов гос надзора и контроля.
Надзор предполагает контроль за строгим соблюдением законодательства.

Представители органов госнадзора имеют право выдавать предписания обязательные для исполнения, привлекать к адм ответственности, приостанавливать или запрещать (полностью или частично) эксплуатацию объектов при угрозе жизни и здоровью работников и населения. Проводить обследования на любых поднадзорных объектах независимо от их ведомственной подчиненности.

17. Организация охраны труда на предприятии. Основные функции службы ОТ.

Действующее трудовое законодательство предусматривает ответственность работодателей (администрации предприятий) за обеспечение безопасных и безвредных условий труда на предприятиях.
Эта ответственность возлагается на директора предприятия, главного инженера и их заместителей, на начальников цехов, участков, отделов, лабораторий и других служб, на мастеров участков.
Администрация предприятий разрабатывает инструкции, устанавливающие правила выполнения работ и поведения работающих в производственных помещениях, проводит инструктаж работающих по правилам охраны труда, а также осуществляет контроль за их выполнением.
Рабочие и служащие обязаны соблюдать инструкции и правила по охране труда, пользоваться выданными им средствами индивидуальной защиты.
Непосредственное руководство организацией охраны труда на предприятии осуществляет главный инженер.
Конкретные мероприятия по охране труда предусматриваются в коллективных договорах между администрацией и профсоюзными комитетами.
Отделы или бюро охраны труда участвуют в планировании и разработке мероприятий по охране труда, осуществляют контроль за их выполнением, организуют инструктаж и обучение рабочих и инженерно-технических работников безопасным приемам и способам работы.
В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны труда в Российской Федерации» в целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением в каждой организации, осуществляющей производственную деятельность, с численностью более 100 работников создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. В .организации с численностью 100 и менее работников решение о создании службы охраны труда или введении должности специалиста по охране труда принимается работодателем с учетом специфики деятельности данной организации.
В организациях с численностью более 10 работников работодателями создаются комитеты (комиссии) по охране труда. В их состав на паритетной основе входят представители работодателей, профессиональных союзов или иного уполномоченного работниками представительного органа.
Комитет (комиссия) по охране труда организует разработку раздела коллективного договора (соглашения) об охране труда, совместные действия работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование о результатах указанных проверок.

18. Виды, назначение и порядок проведения инструктажей по охране труда.

3. Повторный инструктаж работника на рабочем месте проводит мастер участка не реже одного раза в 6 месяцев.
4. Внеплановый или внеочередной инструктаж работника на рабочем месте проводит мастер в случаях, когда внесены изменения в технологический процесс или проведена модернизация оборудования, а также при происшествии несчастного случая.
5. Целевой, или текущий, инструктаж работников проводят руководители работ (начальники участков, мастера) перед проведением работ повышенной опасности, на производство которых оформляется наряд-допуск, а также при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями работника по специальности (например, погрузка, выгрузка, уборка помещений и территории и т. п.), при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф.

 

19. Организация проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.

Аттестация рабочих мест
Аттестация рабочих мест по условиям труда - это комплекс работ по анализу и оценке условий труда на рабочих местах предприятия. В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса РФ и постановлением Минтруда РФ от 14.03.97 №12 "О проведении аттестации рабочих мест по условиям труда" - аттестация рабочих мест является обязательной процедурой. Испытательная лаборатория экспертизы условий труда ООО "Региональный стандарт" (аттестат аккредитации Минтруда РФ РОСС RU.0013.21 ОТ 259, действующий до 07 июля 2009 года) обеспечивает комплекс услуг по аттестации рабочих мест на предприятиях и в организациях любых отраслей и форм собственности на всей территории Российской Федерации. В рамках аттестации рабочих мест наша компания осуществляет следующие этапы:

20. Порядок проведения сертификации постоянных рабочих мест на производственных объектах на соответствие требованиям охраны труда.

21. Основные причины и показатели профессиональных заболеваний и производственного травматизма.

Реальные производственные условия характеризуются, как правило, наличием некоторых травмоопасных и вредных производственных факторов.
Травмоопасные факторы воздействуют на работающих, как правило, мгновенно и приводят к травме.
Травма — повреждение тканей организма человека или нарушение его функций путем внешнего воздействия какого-либо травмирующего производственного фактора.
Несчастный случай на производстве - случай воздействия на работающего травмоопасного производственного фактора, повлекший за собой травму.
Вредные производственные факторы оказывают на работающих, как правило, длительное воздействие, которое приводит к постепенному нарушению анатомической целостности или функций его организма, а в конечном итоге может привести к профессиональному заболеванию.

22. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве и в отдельных отраслях и организациях.

Расследованию и учету подлежат все несчастные случаи, произошедшие на производстве.
Несчастные случаи признаются произошедшими на производстве, если одновременно имеется совокупность трех факторов: 1) наличие трудовых отношений пострадавшего с работодателем; 2) место происшествия несчастного случая и 3) время происшествия несчастного случая.
Фактор места. Расследованию подлежат те несчастные случаи, которые произошли с работниками на территории предприятия; вне территории предприятия при выполнении работ по заданию администрации предприятия, а также с рабочими и служащими, доставляемыми на место работы и с работы на транспорте, предоставляемом предприятием.
Фактор времени. Расследованию подлежат несчастные случаи, произошедшие как в течение рабочего времени (включая установленные перерывы), так и перед началом и по окончании работ, а также при выполнении работ в сверхурочное время, в выходные и праздничные дни.
Острые отравления, тепловые удары, обморожения расследуются как несчастные случаи.
Результаты расследования несчастного случая на производстве, вызвавшего потерю трудоспособности не менее одного рабочего дня, оформляются работодателем и представителями профсоюзной организации актом по форме Н-1.
В особом порядке подлежат расследованию и учету групповые, тяжелые и со смертельным исходом несчастные случаи. Контроль за правильным и своевременным расследованием и учетом несчастных случаев осуществляют вышестоящие ведомственные органы, а также профсоюзные комитеты
Должностные лица, виновные в нарушении законодательства об охране труда, несут юридическую ответственность, в том числе:

23. Классификация, расследование и учет несчастных случаев на производстве.

НС - одна из самых серьезных проблем современного производства. Они наносят не только урон в виде потерь человеческих жизней и страданий людей, но и являются своего рода показателем неправильного функционирования предприятия в целом.
НС классифицируют: 1) по среде происшествия - бытовые или производственные. Последние подразделяют: а) при выполнении своих трудовых обязанностей на территории предприятия и вне ее; б) во время следования к месту работы или с работы на транспорте, предоставленном предприятием; в) то же, но на общественном или личном транспорте; 2) по количеству пострадавших - одиночные и групповые (два и более); 3) по исходу травмы: а) с временной потерей работоспособности не менее чем на один рабочий день; б) с временным переводом на другую работу; в) с постоянной потерей работоспособности (переход на инвалидность); г) со смертельным исходом; 4) по воздействию на человека - механические (переломы, раны, ушибы и т.п.), термические (ожоги, обморожения, тепловые удары), химические (химожоги, острое отравление, удушье), электрические, радиационные и др.
НС происходят в результате одного или группы взаимодействующих явлений, связанных со средой обитания человека. Гораздо чаще к НС приводит сочетание нескольких одновременно существующих опасных факторов и действий работников предприятия. Эти факторы можно идентифицировать, а на действия работников можно повлиять обучением, инструктированием или ведомственным и общественным контролем, а также госнадзором и контролем. Для этого необходимо проводить расследование НС с целью выявления причины (причин), вызвавшей его,  и разработки соответствующих мероприятий и/или СЗ по ее (их) устранению в последующем.
Порядок расследования НС, происшедших на производстве, установлен Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, утвержденным Правительством РФ от 03.06.95г. № 558 [11]. По этому Положению расследуются и учитываются работодателем НС, которые повлекли за собой необходимость временного перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо его смерть и произошли при выполнении работником своих трудовых обязанностей (работ) на территории предприятия или вне ее, а также во время следования к месту работы или с работы на транспорте, предоставленном предприятием. При этом определен перечень НС, вызванных травмой (в том числе полученной в результате нанесения телесных повреждений другим лицом), острым отравлением, тепловым ударом, ожогом, обморожением, утоплением, поражением электротоком, молнией и ионизирующим излучением, укусами насекомых и пресмыкающихся, телесными повреждениями, нанесенными животными, а также повреждениями, полученными в результате взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, СБ и других ЧС. Все другие НС расследуются в соответствии с гражданским и уголовным законодательством РФ.
Обязанности работодателя по организации расследования НС, состав комиссии, методика его расследования и другие вопросы, вытекающие из Положения [11], детально изложены в методической разработке по деловой игре № 1 [33]. Срок расследования простого НС установлен не более 3 суток с момента происшествия, а других НС (группового, с инвалидным или смертельным исходом) не более 15 суток. Каждый расследованный НС оформляется актом о НС по форме Н-1 в 2 экземплярах (при групповом НС - на каждого пострадавшего отдельно). Если НС произошел с работником другой организации, то акт по форме Н-1 составляется в 3 экземплярах, 2 из которых вместе с материалами расследования направляются в организацию, работником которой является пострадавший. Третий экземпляр акта и другие материалы расследования остаются на предприятии, где произошел НС. В акте по форме Н-1 подробно излагают обстоятельства и причины НС, а также указывают лица, допустившие нарушения требований НТД по ОТ. Этот акт должен быть оформлен и подписан членами комиссии, утвержден работодателем и заверен печатью предприятия. Один экземпляр акта выдается пострадавшему (его доверенному лицу) или родственниками погибшего по их требованию не позднее 3 дней после окончания расследования. Второй экземпляр хранится вместе с материалами расследования в течение 45 лет на предприятии по основному месту работы (учебы, службы) пострадавшего на момент НС. Невостребованные акты также хранятся на данном предприятии.
По результатам расследования групповых НС, НС с возможным инвалидным исходом, НС со смертельным исходом оформляются материалы расследования, а по ним составляется акт о расследовании по установленной форме. Они вместе с актом по форме Н-1 направляются  (в 3-дневный срок после их оформления) работодателем в прокуратуру по месту, где произошел НС, госинспекцию труда по субъекту РФ, а также в органы госнадзора (по их требованию), если НС произошел на объектах, подконтрольных этим органам. Работодатель также направляет в Рострудинспекцию при Минтруде РФ акт о расследовании вышеуказанных НС и копию акта по форме   Н-1.
Согласно указанному Положению учитывается каждый акт по форме Н-1 предприятием по месту основной работы (учебы, службы) пострадавшего и регистрируется в журнале по форме, установленной Минтрудом РФ. В статотчетность о временной нетрудоспособности и травматизме на производстве (форма № 7-твн) включается каждый НС, оформленный актом по форме Н-1.
По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель направляет в госинспекцию труда по субъекту РФ и в соответствующих случаях в орган госнадзора (Госгортехнадзор РФ, Госатомнадзор РФ и др.) сообщения по установленной форме о последствиях НС на производстве, о решении прокуратуры по акту возбуждения уголовного дела или об отказе в нем и о мероприятиях, выполненных в целях предупреждения подобных НС.
Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета НС, непризнания работодателем НС, отказа в проведении его расследования и составления акта по форме Н-1, несогласия пострадавшего или его доверенного лица о содержанием этого акта рассматриваются органами Рострудинспекции при Минтруде РФ или судом. В этих случаях жалоба не является основанием для неисполнения работодателем решений госинспектора по ОТ. Последний при необходимости (например, по жалобе, при несогласии с выводами расследования обстоятельств и причин НС, при сокрытии НС и по другим причинам) имеет право самостоятельно проводить расследование НС независимо от срока давности его происшествия. По результатам такого расследования он составляет заключение, обязательное для работодателя, но который может обжаловать его в органах Рострудинспекции при Минтруде РФ или через суд.
Основой для разработки мероприятий по повышению БТ работников предприятий является исследование производственного травматизма (совокупность НС на производстве в течение квартала, года или пятилетки). С этой целью применяют статистический, технический, монографический и экономический методы исследования.
Статистический метод обеспечивает сравнительные данные для оценки уровня травматизма за определенный период времени с использованием относительных показателей травматизма, определяемых по данным статформы № 7-твн. Такими показателями являются коэффициенты частоты (Кч) и тяжести (Кт), а также общий коэффициент травмирования (Ко). Их вычисляют по формулам
Кч = 1000 Т/Рс; Кт = Д/Т; Ко = КчКт,      (40)
где Т - число пострадавших в отчетном периоде, чел.; Рс - среднесписочная численность работающих за этот период, чел.; Д - число человеко-дней нетрудоспособности из-за НС у пострадавших (включая умерших), временная нетрудоспособность которых закончилась в отчетном периоде.
По формуле (40) также вычисляют Кч со смертельным исходом (утяжеляющий показатель травматизма). Дополнительной характеристикой уровня травматизма является показатель нетрудоспособности на 1000 работающих
Кн = 1000 Д/Рс.                (41)
Разновидностью статистического метода исследования являются групповой и топографический методы анализа. При первом анализе НС группируют по одинаковым (однообразным) признакам: времени травмирования, причинам, возрасту, профессии, полу или стажу пострадавших, видам работ и т.п. При топографическом анализе на план цеха (участка) условными знаками наносят все НС, что позволяет выявить РМ (зоны) с повышенной опасностью.
Технический метод исследования применяют при установлении степени опасности и/или вредности производства техническими средствами (газоанализаторы, шумомеры и т.д.) или в процессе натурных испытаний техники, натурного эксперимента, моделирования обстановки и т.д.
Монографический метод применяют для детального изучения выбранного объекта (участка, цеха, оборудования, технологического процесса) с целью полного представления о состоянии его безопасности. Он представляет собой углубленный анализ опасностей на РМ объекта, в результате которого выявляются потенциальные факторы технического и организационного характера, не отвечающие требованиям ССБТ, правил и инструкций по ОТ. Этот метод выполняется специалистами по ОТ в виде хронометража и наиболее эффективен в предупреждении причин как совершившихся, так и возможных НС.
Экономический метод позволяет определить экономический ущерб от травматизма и оценить экономическую эффективность затрат на разработку и внедрение мероприятий и технических средств по ОТ. Для этого определяют показатели материальных последствий (Км) и затрат на ОТ (Кз) на одного пострадавшего или 1000 работающих по формулам
Км = Мп/Т и Км = 1000 Мп/Р,      (42)
Кз = З/Т и Кз = 1000 З/Р,        (43)
где Мп - материальные последствия НС (по форме № 7-твн) за отдельный период, руб., З - затраты на мероприятия по ОТ (по форме № 7-твн) за отчетный период, руб.
При углубленных исследованиях травматизма применяют методы: вероятностный, эргономический, экстраполяции тенденций, экспертный и математического моделирования.

24. Формирование комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве. Сроки расследования несчастных случаев.

Расследование групповых, тяжелых и смертельных НС в течении 15 дней и в состав комиссии включаются: госинспектор по охране труда, представитель органа исп власти, представитель территор органа гос власти. Материалы расслед в теч 3-х дней после расследования направл в прокуратуру, госинспекцию по труду, органы госнадзора; если сокрытие - расслед может быть провед до 1 месяца с момента подания пострадавшим рапорта о НС в журнал учета НС и включается в статистич отчетность.

25. Методы анализа производственного травматизма.

Целью анализа травматизма является разработка мероприятий по предупреждению несчастных случаев.
Наиболее распространенными методами анализа травматизма являются следующие:
1. Статистический метод основан на изучении причин травматизма по документам, в которых регистрируются несчастные случаи (акты по форме Н-1, листки нетрудоспособности).
Этот метод позволяет получить общую картину состояния травматизма, определить его динамику, выявить связи между обстоятельствами и причинами несчастных случаев.
Для оценки уровня травматизма пользуются относительными статистическими показателями или коэффициентами частоты и тяжести травматизма.
2.      При топографическом методе все несчастные случаи систематически наносят условными знаками на план расположения оборудования в цехе или на участке. Скопление таких знаков на каком-либо оборудовании или рабочем месте характеризуют его повышенную
травмоопасность и способствуют принятию соответствующих профилактических мер.
3.      Монографический метод включает детальное исследование всего комплекса условий труда, в которых произошел несчастный случай.
При этом методе широко применяют технические способы и средства исследования (например, испытание оборудования, контроль параметров производственной среды и др.).
В результате такого исследования выявляют не только причины произошедших несчастных случаев, но и потенциально опасные производственные факторы.
4.      Экономический метод изучения травматизма заключается в определении потерь, вызванных производственным травматизмом, а также в оценке социально-экономической эффективности мероприятий по предупреждению несчастных случаев.

 

26. Микроклимат производственных помещений и его влияние на организм человека в процессе трудовой деятельности.

Самочувствие и работоспособность человека в значительной степени зависят от состояния микроклимата производственной среды.
Микроклимат (метеорологические условия) производственных помещений определяется сочетанием трех основных факторов -температуры, влажности и скорости движения воздуха.
Длительное воздействие на организм человека неблагоприятных метеорологических условий резко ухудшает его самочувствие и приводит к снижению производительности труда и заболеваниям.
Теплообмен человека с окружающей средой
Жизнедеятельность человека сопровождается непрерывным выделением теплоты в окружающую среду. Величина тепловыделения зависит от степени физического напряжения и изменяется от 85 Дж/с (в состоянии покоя) до 500 Дж/с (при тяжелой работе).
Теплообмен между организмом человека и окружающей средой Ощ осуществляется конвекцией qk в результате смывания тела воздухом, излучением Qn, испарением влаги, выводимой на поверхность кожи потовыми железами Qn и при дыхании Од:

Совокупность процессов регулирования тепловыделения для поддержания постоянной температуры тела человека называется терморегуляцией.
Благодаря терморегуляции температура внутренних органов человека поддерживается на уровне 36,5° С. Регулирование тепловыделения осуществляется в основном тремя способами: биохимическим, изменением интенсивностей кровообращения и потовыделения.
Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека
Количество теплоты, отводимое от организма человека различными путями, в значительной степени зависит от величины того или иного параметра микроклимата.
Высокая температура воздуха может привести к перегреву организма, тепловому удару или профзаболеванию. Низкая температура воздуха может вызвать местное или общее охлаждение организма, привести к простудному заболеванию или обморожению.
Высокая относительная влажность (отношение количества водяных паров в 1м3 воздуха к максимально возможному в данных условиях их содержанию) при повышенной температуре воздуха способствует перегреванию организма, при низкой температуре усиливает теплоотдачу с поверхности кожи, что ведет к переохлаждению организма. Низкая влажность вызывает пересыхание слизистых оболочек дыхательных путей работающего.
Повышение скорости движения воздуха способствует теплоотдаче организма человека и положительно проявляется при высоких температурах, но отрицательно при низких.
Работоспособность человека начинает падать при температурах воздуха более 30°С.

 

27. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных помещений.

Нормирование параметров микроклимата производственных помещений
Для создания нормальных условий труда в производственных помещениях необходимо обеспечить нормативные значения параметров микроклимата - температуры воздуха, относительной влажности и скорости движения. Нормы производственного микроклимата установлены ГОСТ 12.1.005 - 88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». В нем указаны оптимальные и допустимые параметры микроклимата (табл.1).
Оптимальными являются такие параметры микроклимата, которые при длительном воздействии на человека не вызывают напряжения реакций терморегуляции и обеспечивают высокую работоспособность человека.
Допустимые параметры при длительном воздействии могут вызвать напряжение системы терморегуляции организма, которое быстро нормализуется и не приводит к нарушению состояния здоровья.
При нормировании метеорологических условий в производственных помещениях учитывают время года и физическую тяжесть выполняемых работ. Различают теплый и холодный периоды года. Теплый период характеризуется среднесуточной температурой наружного воздуха + 10° С и выше, холодный - ниже + 10° С.
Все виды работ, исходя из тяжести и энергозатрат организма, делятся на три категории: легкая, средней тяжести, тяжелая.
Характеристику производственных помещений по категории выполняемых в них работ устанавливают по категории работ, выполняемых 50% и более работающих в этих помещениях.
К легким работам (категории 1) относятся работы с энергозатратами до 174 Вт. К работам средней тяжести (категории 2) относятся работы с энергозатратами 175.„232 Вт (категория 2а) и 233... 290 Вт (категория 26). К тяжелым работам (категории 3) относятся работы с затратами энергии более 290 Вт. Согласно ГОСТ 12.1.005 - 88, допускаются следующие предельные значения параметров микроклимата производственных помещений: температура 16-30°С; относительная влажность 40-75%, скорость движения воздуха - от менее 0,1 до 0,6 м/с (табл.1).
Величина барометрического давления не нормируется, но его колебания также оказывают существенное влияние на здоровье людей.
Определение параметров метеорологических условий
Температуру воздуха измеряют обычными ртутными или спиртовыми термометрами. Для непрерывной регистрации температуры применяют термографы.
Относительную влажность определяют с помощью психрометров:
стационарных (психрометр Августа) или переносных (психрометр Ассмана).
Для измерения скорости движения воздуха в производственной практике применяют крыльчатые или чашечные анемометры.

28. Основные мероприятия по оздоровлению воздушной среды.

Основные меры по оздоровлению воздушной среды производственных помещений сводятся к следующим:
1.      Совершенствование и оптимизация технологических процессов, модернизация оборудования, предотвращающие образование вредных веществ или попадание их в рабочую зону.

Рассматриваются более детально 2-4 способы улучшения состояниявоздушной среды.

 

29. Вредные вещества и их нормирование. Предельно допустимая концентрация вредных веществ.

Воздействие на человека вредных веществ (ВВ), их нормирование. Перечень ВВ производственной среды приведен в ГОСТ 12.1.005-88. В бытовой среде ВВ чаще всего являются токси­ны, т.е. сложные соединения животного, растительного и бактериального происхождения, вызывающие отравления. Классификация ВВ по степени их физиологической активности (токсичности) приведе­на выше в п.п. 1.3.1. По механизму действия и вызываемым наруше­ниям в состоянии здоровья выделяют следующие группы ВВ: а) общетоксического действия (нервные, ферментные, печеночные и кро­вяные яды, например, синильная кислота, СО, h3S и др.); б) раздражающие, воздействующие на дыхательные пути (CL2, SO4, NH3 и др.); в) прижигающие или агрессивные вещества, действующие на кожу (щелочи, кислоты, ангидриды и др.); г) мутагены, вызывающие изменения в наследственном аппарате (соединения свин­ца, ртути и др.); д) аллергены, вызывающие повышенные или извращенные реакции при повторных воздействиях (соединения никеля, алкалоиды и др.); е) канцерогены, вызывающие злокачественные опухоли (бензпирен, фенантрен и др.).
По агрегатному состоянию ВВ могут быть представлены газами, пылью, аэрозолями дезинтеграции и конденсации, жидкостями и твердыми веществами. Для газов, пыли и аэрозолей основным пу­тем поступления в организм являются дыхательные пути; жидкие и твердые ВВ могут поступить в желудочно-кишечный тракт с пищей или водой; жирорастворимые ВВ - всасываются через кожу. Часть ВВ при поступлении в организм оседает в определённых органах и тканях, вызывая изменения, прежде всего в них (например, соеди­нения йода в щитовидной   железе, СО в крови, алкоголя в спин­номозговой жидкости). В организме человека ВВ под воздействием защитных его систем могут изменяться и переводиться в менее опас­ные соединения, могут накапливаться в его органах и тканях (ма­териальная кумуляция) и даже вызывать хронические отравления. Часть ВВ выводится из организма почками; многие яды, попавшие в организм, обезвреживаются в печени, а летучие вещества (напри­мер, этанол и эфир) выводятся и через органы дыхания.
 Основными эффектами воздействия ВЗ являются острые и хрони­ческие отравления. Первые могут развиваться непосредственно в момент воздействия (например, при отравлении цианидами) или после скрытого (обычно несколько часов) периода (например, при отравлении фосгеном и NO2). Хронические отравления развиваются значительно позже (через месяцы и годы). Конкретная клиническая картина поражения чаще всего специфична для каждого ВВ (например, психические расстройства при отравлении ТЭС и потеря зрения при отравлении метиловым спиртом).
В ГОСТ 12.1.005-88 выделена группа аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, вызывающих профболезнь №I - пневмокониозы (каменноугольная пыль - антракозы, асбестовая пыль - асбестозы, кремневая пыль - силикозы и др. - всего 90 наименований).
Чувствительность к воздействию ВВ зависит от пола (например, женщины более чувствительны к бензолу) и возраста (как правило, дети более чувствительны, чем взрослые). Соответственно ПДК ря­да ВВ для населенных пунктов в десятки и сотни раз меньше, чем для производственной среды (например, у бензина - в 200 раз, у h3S - в 375 раз и т.д.). Для некоторых ВВ характерны выражен­ные индивидуальные эффекты воздействия, например, для метилово­го спирта. Индивидуальная чувствительность возрастает при пов­торном действии аллергенов.
При комбинированном воздействий ВВ различают следующие вари­анты их совместного действия: а) однонаправленное, при котором "точкой приложения" различных ВВ являются одни и те же системы организма, а суммарный эффект равен сумме эффектов действующих компонентов (в ГОСТ 12.1.005-88 выделено 25 таких ВВ); б) независимое действие при различных "точках приложения" ВВ); в) по­тенцирование, когда эффект комбинированного действия больше суммы раздельного действия тех же ВВ;   г) антагонизм, когда комбинированный эффект меньше этой суммы
Нормирование содержания ВВ заключается в установлении для них ПДК, т.е. концентраций ЗВ, которые при ежедневной работе в течение всего рабочего стажа не вызывают заболеваний или нару­шений здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. Различают максимально разовые (воз­действующие в течение 20 минут), среднесменные и среднесуточные ПДК. Для ВВ с неустановленными ПДК временно вводятся ориентиро­вочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ), которые должны пересматриваться через 3 года с учетом накопленных данных или за­меняться ПДК. Для смеси ВВ однонаправленного действия определя­ют безразмерную суммарную концентрацию СS по формуле (1)
где С1, С2, …, Сn - фактические концентрации каждого ВВ в воздухе в мг/м3; ПДК1, ПДК2, …, ПДКn - их ПДК, мг/м3.
Для пищевой и кожевенной промышленности, а также биотехнологических производств и в быту возможны профессиональные и быто­вые заболевания и отравления, вызываемые токсинами (алкалоидами, наркотическими веществами, растительными и животными ядами). Количество бытовых отравлений в последние годы существенно уве­личилось из-за роста наркомании и токсикомании и резкого увели­чения, поступающих на недостаточно контролируемый рынок недобро­качественных продуктов и напитков.

ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны считается такая концентрация, которая при ежедневной работе в течение 8 часов или другой продолжительности, но не более 41 часа в неделю, в течение всего рабочего стажа не может вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений.

30. Промышленная вентиляция. Виды вентиляции.

Вентиляция производственных помещений
Вентиляцией называется комплекс взаимосвязанных устройств и процессов для создания требуемого воздухообмена в производственных помещениях.
Задачей вентиляции является обеспечение чистоты воздуха и заданных метеорологических условий в производственных помещениях.
В зависимости от способа перемещения воздуха в производственных помещениях вентиляция подразделяется на естественную и искусственную (механическую). Применяют также сочетание естественной и механической вентиляции.
По месту действия вентиляция бывает общеобменной и местной. Естественная вентиляция осуществляется за счет разности температур в помещении и наружного воздуха (тепловой напор) или действия ветра (ветровой напор). Естественная вентиляция может быть неорганизованной и организованной.
При неорганизованной естественной вентиляции воздухообмен осуществляется за счет вытеснения внутреннего теплого воздуха наружным холодным воздухом через окна, форточки и двери.
Организованная естественная вентиляция, или аэрация, обеспечивает воздухообмен в заранее рассчитанных объемах, который регулируется в соответствии с метеорологическими условиями. Воздух при аэрации перемещается за счет гравитационных сил и ветра.
При этом воздух подается в зоны I, II в места с наименьшим выделением вредных веществ, влаги или тепла (на высоте 1,2 - 1,5 м от пола) и удаляется из наиболее загрязненных зон III. В зимнее время наружный воздух подается через верхний ярус створок в стенах на высоте 5-7 м с таким расчетом, чтобы, опускаясь до рабочей зоны, он успел нагреться.
Естественная вентиляция экономична, проста в эксплуатации, но имеет существенные недостатки: во-первых, применима в основном там, где нет больших выделений вредных веществ; во-вторых, приточный воздух поступает в производственное помещение необработанным, не подогревается, не увлажняется и не очищается от вредных примесей.

31. Механическая вентиляция. Преимущества и недостатки. Виды вентиляционных установок.

Механическая вентиляция
При механической вентиляции воздухообмен осуществляется за счет напора воздуха, создаваемого механическими устройствами: вентиляторами, эжекторами и т.д.
Механическая вентиляция бывает приточной, вытяжной, приточно-вытяжной, а по месту действия - общеобменной и местной.
При приточной системе вентиляции (рис.2,а) производится забор воздуха извне с помощью вентилятора через калорифер, где воздух нагревается и при необходимости увлажняется, а затем подается в помещение. Загрязненный воздух выходит через двери, окна, фонари и щели неочищенным.
При вытяжной системе вентиляции (рис.2,6) загрязненный и перегретый воздух удаляется из помещения через сеть воздуховодов с помощью вентилятора. Чистый воздух подсасывается через окна, двери, неплотности конструкций.
Приточно-вытяжная система вентиляции (рис.2,в) состоит из двух отдельных систем - приточной и вытяжной, которые одновременно подают в помещение чистый воздух и удаляют из него загрязненный. В холодное время года в целях экономии тепла применяется рециркуляция воздуха в системах приточно-вытяжной вентиляции. При рециркуляции часть воздуха, удаляемого из помещения, после соответствующей очистки от вредных примесей снова направляется в помещение.
Местная вентиляция предназначена для удаления вредных веществ или тепла непосредственно из зоны их выделения, что предотвращает их распространение по всему объему производственного помещения. Местная вентиляция выполняется вытяжной - в виде отсосов, шкафов, кожухов, зонтов и тому подобное, и приточной - в виде воздушных душей и воздушно-тепловых завес.
Для автоматического поддержания в производственных помещениях оптимальных параметров микроклимата применяют кондиционеры.

 

32. Защита от источников тепловых излучений. Отопление.

Защита от источников тепловых излучений
В производственной обстановке обслуживающий персонал, находясь вблизи горячих поверхностей оборудования и иатериалов, подвергается воздействию теплоты, излучаемой этими источниками.
Основные способы защиты от лучистого потока теплоты сводятся к следующим: теплоизоляция нагретых поверхностей, экранирование тепловых излучений, воздушное душирование, применение защитной одежды.
Отопление. В производственных помещения), в которых постоянно или длительное время находится обслуживающий персонал, предусматривается система отопления для поддержания заданной температуры в холодное время года.
Система отопления включает три основных элемента: генератор для получения тепла, теплопроводы для транспортирования теплоносителя и нагревательные устройства для передачи тепла в понещение.
В качестве теплоносителя используются вода, rap, воздух.

33. Очистка воздуха от пылевых загрязнений. Основные характеристики пылеочистительнсго оборудования.

Очистка воздуха от пылевых и газовых загрязнений
В производственных условиях очистку воздуха от примесей необходимо производить при подаче его в помещение и при отводе из помещения загрязненных газовых выбросов.
устройства. Вредные вещества, содержащиеся в удаляемом воздухе в виде паров и газов, извлекаются в основном поглощением жидкими реагентами (абсорбцией) и твердыми веществами (адсорбцией). Некоторые газообразные примеси нейтрализуются сжиганием (окислением). Для очистки воздуха от пыли применяются пылеосадительные камеры, циклоны, рукавные фильтры, электрофильтры и др.
В пылеосадителъной камере (рис. 3, а) частицы пыли осаждаются под действием силы тяжести при малых скоростях (не более 0,2 м/с) движения воздуха. Камера эффективна для улавливания крупных частиц (размером более 100 мкм).
Циклон (рис. 3, б) отделяет частицы пыли из вращательного потока воздуха за счет центробежной силы. Циклон эффективен для частиц размером более 30 мкм. Применение в циклоне водяной пленки повышает его эффективность по пылеулавливанию для частиц пыли размером 5 мкм и более.
Рукавный матерчатый фильтр (рис. 3, в) обладает высокой эффективностью для улавливания сухой нелипкой пыли размером частиц от 0,5 мкм и более.
Электрический фильтр (рис. 3, г) обладает высокой эффективностью улавливания мелкодисперсных частиц пыли, сажи и тумана. Принцип действия его основан на том, что частица, получившая заряд у коронирующего электрода, стремится осесть на осадительный электрод 2 с противоположным зарядом.
В приточных системах вентиляции для очистки воздуха применяются фильтры контактного действия (масляные, слоистые, матерчатые) и электрофильтры.
В БелГТАСМ разработан эффективный контактно-рекуперативный теплообменник (КРТ) топливосберегающего и экологического назначения (рис. 4), который позволяет не только утилизировать тепло выбрасываемых в атмосферу газов, но и производить одновременно их эффективную очистку от пыли и вредных газообразных компонентов. В КРТ также успешно решается задача подогрева и обеспыливания приточного воздуха (кондиционирования) за счет использования низкопотенциальной сбросной теплоты. Таким образом контактно-рекуперативный теплообменник выполняет одновременно функции теплоутилизатора,           пылезолоуловителя, абсорбера       и воздухоподогревателя

34. Производственное освещение. Основные светотехнические характеристики.

Одним из важнейших элементов обеспечения благоприятных условий труда является рациональное освещение помещений и рабочих мест. При оптимальном освещении повышается производительность труда, улуч­шаются условия безопасности, снижается утомление. Недостаточное ос­вещение может привести к опасной ситуации и травмированию.
Основные понятия и светотехнические величины
Свет - это электромагнитное излучение с широким спектром длин волн. Человек воспринимает световую энергию в диапазоне длин волн 380... 760нм.
В видимой области излучения каждой длине волны соответствует оп­ределенный свет от фиолетового (З80...450нм) до красного (620...760 нм). На практике чаще всего приходится иметь дело со светом сложного спектрального состава, состоящим из волн различной длины.
Освещение характеризуется количественными и качественными пока­зателями. К количественным показателям относятся:

Та часть лучистого потока, которая воспринимается зрением человека как свет, называется световым потоком Ф и измеряется в люменах (лм).
Источники света излучают световой поток в пространство неравно­мерно, поэтому вводится величина пространственной плотности светово­го потока - сила света I, которая определяется как отношение светового потока d<t>, исходящего от источника и распространяющегося равномерно внутри элементарного телесного угла dQ, к величине этого угла:

За единицу силы света принята канделла (кд). Одна канделла - сила света, испускаемого с поверхности площадью 1/6000000 м 2 полного из­лучения (государственный световой эталон) в перпендикулярном направ­лении при />=760 мм рт. ст. и температуре затвердевания платины 2046 К.
Освещенность £-отношение светового потока d<t>, падающего на эле­мент поверхности dS, к площади этого элемента £=£/Ф/ dS. Единица ос­вещенности - люкс.
Яркостью света L называется величина, равная отношению силы света, излучаемого элементом поверхности в данном направлении, к площади проекции этой поверхности на плоскость, перпендикулярную этому направлению:
где / - сила света, кд; 5 - площадь поверхности, м2; а - угол к нормали светящейся поверхности.

К основным качественным показателям освещенности относятся: спектральный состав света, фон, контраст объекта с фоном, коэффициент пульсации, показатель ослепленности и дискомфорта и др. Спектральный состав света, создаваемого искусственными источниками, должен приближаться к солнечному.

Системы и виды производственного освещения
Различают естественное, искусственное и совмещенное освещение (когда недостаток естественного освещения дополняется искусственным).
Естественное освещение согласно СНиП 23-05-95 подразделяется на боковое, верхнее и комбинированное.
Боковое освещение осуществляется через световые проемы в наруж­ных стенах, а в некоторых случаях - через стены, если они сложены из материалов, частично пропускающих свет.
Верхнее естественное освещение помещения осуществляется через световые проемы в покрытии, фонари и зенитные купола.
Комбинированное освещение представляет собой совокупность боко­вого и верхнего освещения. Оно является наиболее рациональным, так как создает более равномерное освещение по площади помещения.
Естественное освещение благоприятно влияет на работающего, так как человеческий глаз тысячелетиями приспосабливался к этому свету. Естественное освещение в помещении создается не только световым потоком, но и отражающими поверхностями. При этом создается равномерное распределение яркости, что благоприятно для зрения.
Основной недостаток естественного освещения - его непостоянство. Нормирование естественной освещенности осуществляется по величине КЕО - коэффициенту естественной освещенности. КЕО представляет собой отношение освещенности естественным светом какой-либо точки внутри помещения (£вн) к значению наружной освещенности горизон­тальной поверхности, освещаемой светом открытого неба (Енар), и выражается в процентах: КЕО= (Ет1 Е нар)100%.
Искусственное освещение осуществляется с помощью газоразрядных ламп и ламп накаливания.
     По конструктивному исполнению искусственное освещение бывает общее, местное и комбинированное.
По функциональному назначению искусственное освещение подразделяется на следующие виды: рабочее, аварийное, эвакуационное, охранное, дежурное.
Рабочее освещение необходимо во всех производственных помещениях и на территории в соответствии с характером выполняемой работы.
Аварийное освещение устраивают на случай отключения рабочего ос­вещения, когда это может вызвать взрыв, пожар и т.д.
Эвакуационное освещение - для эвакуации людей, в местах прохода людей (лестничные клетки и т.д.).
Охранное, дежурное освещение - в темное время суток, в нерабочее время для обеспечения охраны объекта

35. Требования к системам и видам производственного освещения.

Основные требования к производственному освещению
1.   Освещенность на рабочих местах должна соответствовать характеру и условиям зрительной работы и регламентируется СНиП 23-05-95 или отраслевыми нормами. В соответствии с указанными строительными нормами и правилами все зрительные работы делятся на 8 разрядов в за­
висимости от размера объекта различения и условий зрительной работы. К I разряду относятся зрительные работы наивысшей точности (мини­мальный размер объекта различения менее 0,15 мм); к IV - работы крайне малой точности (минимальный размер объекта различения более 5 мм). К VII разряду отнесены работы со светящимися материалами и изделиями в горячих цехах; к VIII - работы, связанные с общим наблюдением за ходом производственного процесса с постоянным или периодическим присутст­ вием людей.
2.    Необходимо обеспечить равномерное распределение яркости на рабочей поверхности и в окружающем пространстве. Когда в поле зрения находятся поверхности, которые значительно отличаются по яркости, при переводе взгляда с ярко освещенной поверхности на слабоосвещенную он
должен адаптироваться, что ведет к быстрой утомляемости.
3.  На рабочей поверхности должны отсутствовать резкие тени. Осо­бенно вредны движущиеся тени, которые могут привести к травмам.
4.   В поле зрения должна отсутствовать прямая и отраженная блесткость. Блесткость - повышенная яркость светящейся поверхности, вызывающая нарушение зрительной функции и ослепленность и тем
самым - ухудшение видимости объектов.

36. Нормирование и расчет производственного освещения. Осветительные установки. Цветовое оформление производственного помещения.

Методы расчета искусственного освещения
При проектировании искусственного освещения задаются количест­венная величина минимальной освещенности и качественные характери­стики: показатель ослепленности, глубина пульсации и др. Требуемая ве­личина минимальной освещенности устанавливается по характеру зри­тельной работы.
Существует несколько методов расчета искусственного освещения.
1. Метод коэффициента использования светового потока применяется
при равномерном расположении светильников и при нормированной горизонтальной поверхности.
2.Точечный метод.
3.Расчет по удельной можности.
Контроль освещенности
Основным прибором для замера освещенности является люксметр. Работа его основана на возникновении электрического тока под влиянием света, падающего на фотоэлемент.
Контроль освещенности следует производить не реже одного раза в год.
Освещенность производственных помещений проверяется на контрольных точках не реже одного раза в год.
Средства индивидуальной защиты органов зрения
Для защиты от механических повреждений, пыли, излучения, слепя­щей яркости применяют защитные очки, щитки, шлемы, для которых ис­пользуют безосколочные стекла типа триплекс.
Все эти средства не должны ограничивать поле зрения, быть легкими, не раздражать кожу.

37. Вибрация. Классификация и нормирование вибрации, действие на организм человека.

Влияние вибраций
Вибрацией называют процесс распространения механических колебаний в твердом теле.
Вредное воздействие вибраций выражается первоначально в повышенной утомляемости, головной боли, болях в суставах, повышенной раздражительности, некотором нарушении координации движений, а в дальнейшем приводит к тяжелому профессиональному заболеванию - вибрационной болезни.
Вибрации могут быть непреднамеренными (вследствие плохой балансировки и центровки вращающихся частей машин и оборудования) и специально используемыми в технологических процессах (вибрационное оборудование для производства железобетонных изделий, укладки бетона и др.).
Основные характеристики вибраций
Анализ производственных вибраций представляет большие трудности, так как колебания оборудования, как правило, не являются простыми гармоническими колебаниями: им свойственна апериодичность, импульсный характер.
Основными параметрами, характеризующими вибрацию, действующую по синусоидальному закону, являются: амплитуда смещения, колебательная скорость, колебательное ускорение и частота.
Амплитуда смещения - это наибольшее отклонение колеблющейся точки от положения равновесия (А, м).
Колебательная скорость - максимальное значение скорости колеблющейся точки (V, м/с).
Колебательное ускорение - максимальное значение ускорения колеблющейся точки (W, м/с 2).
Частота колебаний - безразмерная величина (f, с'О,
При частоте свыше 16... 20 Гц вибрация сопровождается шумом.
Для санитарного нормирования и контроля вибраций используются среднеквадратичные значения виброускорения и виброскорости, а также их логарифмические уровни в децибелах (ГОСТ 12.1.012-90).
Для измерения вибрации применяются виброметры и шумомеры с дополнительным приспособлением — предусилителем, устанавливаемым вместо микрофона. Широкое распространение получили приборы ВШВ -ЗМ2 - измерители шума и вибраций.
Действие вибраций на организм человека
В зависимости от способа передачи колебаний человеку вибрацию подразделяют на общую - передающуюся через опорные поверхности на тело сидящего или стоящего человека; локальную - передающуюся через руки или ноги человека.
Локальная вибрация вызывает спазмы сосудов, которые начинаются с концевых фаланг пальцев рук и распространяются на всю кисть, предплечье, захватывают сосуды сердца. Диапазон частот 35...250 Гц является наиболее критическим для развития вибрационной болезни.

38. Шум. Классификация и нормирование шума, действие на организм человека.

Шум - беспорядочное сочетание звуков разной интенсивности и частоты, возникающих при механических колебаниях в твердых, жидких и газообразных средах.
Шум отрицательно влияет на организм человека, и в первую очередь на его центральную, нервную и сердечно-сосудистую системы. Длительное воздействие шума приводит к снижению остроты слуха и зрения, повышению кровяного давления, утомлению центральной нервной системы, в результате чего ослабляется внимание, увеличивается количество ошибок в действиях работающего, снижается производительность труда. Воздействие шума приводит к появлению профессиональных заболеваний и может явиться также причиной несчастного случая. Источниками производственного шума являются машины, оборудование и инструменты,
Физические характеристики шума
Производственный шум, как правило, представляет собой сочетание звуков различной частоты и интенсивности.
С физической точки зрения звук представляет собой механические колебания упругой среды.
Звуковая волна характеризуется звуковым давлением Р, Па, колебательной скоростью F, м/с, интенсивностью /, Вт/м2 , и частотой/ Гц, амплитудой колебаний, длиной волны, К, и др.
Периодическое повышение давления в воздухе по сравнению с атмосферным давлением в невозмущенной среде называется акустическим, или звуковым, давлением Р, Па.
Человеческое ухо реагирует на изменение давления в упругой среде. Чем выше давление, тем больше ощущение громкости звука.
Минимальные значения звукового давления Ро и интенсивности звука Jo, различаемые ухом человека, называются пороговыми. Интенсивности едва слышимых звуков (порог слышимости) и интенсивности звуков, вызывающих болевые ощущения (болевой порог), отличаются друг от друга более чем в миллион раз.
Поэтому для того, чтобы не оперировать большими числами, при оценке шума используется логарифмическая шкала, предложенная А.Г. Белом, т.е. используются не абсолютные значения интенсивности и звукового давления, а относительные их уровни в логарифмических единицах, взятые по отношению к пороговым значениям Ро и Jo.
Логарифмическая величина, характеризующая интенсивность шума или звука, получила название уровня интенсивности L шума или звука, который измеряется в безразмерных единицах-белах (Б):

где J - интенсивность звука в данной точке; Jo - интенсивность звука, соответствующая пороговому значению слышимости.
Ухо человека реагирует на величину, в 10 раз меньшую, чем бел, поэтому получила распространение единица децибел (дБ), равная 0,1 Б.
Уровень интенсивности звука (уровень громкости, дБ) определяется по формуле

где J - интенсивность звука в данной точке, Вт/м2; Jo - интенсивность звука, соответствующая порогу слышимости, равному 1012 Вт/м2 при частоте 1000 Гц.
Так как интенсивность звука пропорциональна квадрату звукового давления, уровень звукового давления определяется по формуле

где Р и Ро - соответственно звуковое давление в данной точке и пороговое звуковое давление, равное 2-1015 Па.
Действие шума на организм человека. Нормирование шума
Действие шума на человека зависит от многих факторов: характеристик шума, продолжительности воздействия, индивидуальных особенностей человека. Вредное воздействие шума отражается прежде всего на органах слуха и выражается в утомлении слуха, акустической травме, профессиональной тугоухости и глухоте. Например, пребывание на протяжении длительного периода времени в условиях с уровнем шума выше 110 дБ приводит к временному ухудшению слуха. Потеря слуха происходит при достижении уровня 115 дБ.
При работе в условиях повышенного шума у работников ухудшается состояние центральной и вегетативной нервной системы, развивается пассивное охранительное внутреннее торможение, нарушается уравновешенность и подвижность основных нервных процессов, т.е. замедляется реакция, ослабляется внимание, нарушается четкость действия работающих.
Основой нормирования шума является ограничение звуковой энергии, воздействующей на человека в течение рабочей смены. Общие требования к нормированию уровня шума в производственных помещениях устанавливает ГОСТ 12.1.003-83.

39. Инфразвук и ультразвук. Источники, воздействие на организм человека, нормирование и способы защиты.

Акустические колебания в диапазоне 16 Гц...209 кГц, воспринимаемые человеком с нормальным слухом, называют звуковыми, с частотой менее 16 Гц — инфразвуковыми, выше 20 кГц — ультразвуковыми.

По частотному спектру ультразвук классифицируют на: низкочастотный — колебания 1,12 • 104...1,0 • 105 Гц; высокочастотный — 1,0 • 105...1,0 • 109 Гц; по способу распространения — навоздушный и контактный ультразвук.
Низкочастотные ультразвуковые колебания хорошо распространяются в воздухе. Биологический эффект воздействия их на организм зависит от интенсивности, длительности воздействия и размеров поверхности тела, подвергаемой действию ультразвука. Длительное систематическое влияние ультразвука, распространяющегося в воздухе, вызывает функциональные нарушения нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, слухового и вестибулярного анализаторов. У работающих на ультразвуковых установках отмечают выраженную астению, сосудистую гипотонию, снижение электрической активности сердца и мозга. Изменения ЦНС в начальной фазе проявляются нарушением рефлекторных функций мозга (чувство страха в темноте, в ограниченном пространстве, резкие приступы с учащением пульса, чрезмерной потливостью, спазмы в желудке, кишечнике, желчном пузыре). Наиболее характерны вегетососудистая дистония с жалобами на резкое утомление, головные боли и чувство давления в голове, затруднения при концентрации внимания, торможение мыслительного процесса, на бессонницу.
Контактное воздействие высокочастотного ультразвука на руки приводит к нарушению капиллярного кровообращения в кистях рук, снижению болевой чувствительности, т. е. развиваются периферические неврологические нарушения. Установлено, что ультразвуковые колебания могут вызывать изменения костной структуры с разрежением плотности костной ткани.
Профессиональные заболевания зарегистрированы лишь при контактной передаче ультразвука на руки — вегетосенсорная (ангионевроз) или сенсомоторная полиневропатия рук.
Гигиенические нормативы ультразвука определены ГОСТ 12.1.001—89 и СанПиН 2.2.4.582—96. Гигиенической характеристикой воздушного ультразвука на рабочих местах являются уровни звукового давления (дБ) в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5... 100 кГц.
При воздействии инфразвука на организм уровнем 110... 150 дБ могут возникать неприятные субъективные ощущения и многочисленные реактивные изменения: нарушения в ЦНС, сердечно-сосудистой и дыхательной системах, вестибулярном анализаторе. Отмечают жалобы на головные боли, головокружение, осязаемые движения барабанных перепонок, звон в ушах и голове, снижение внимания и работоспособности; может появиться чувство страха, сонливость, затруднение речи; специфическая для действия инфразвука реакция — нарушение равновесия. При воздействии инфразвука с уровнем 105 дБ отмечены психофизиологические реакции в форме повышения тревожности и неуверенности, эмоциональной неустойчивости.
Гигиеническая регламентация инфразвука производится по Санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.583—96, которые задают для постоянного инфразвука предельно допустимые уровни звукового давления (УЗД) на рабочих местах для различных видов работ, а также в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. Для колеблющегося во времени и прерывистого инфразвука уровни звукового давления, измеренные по шкале шумомера «Лин», не должны превышать 120 дБ.
Способы защиты
От ультразвука: защитные кожухи, защитные экраны, защита расстоянием.
От инфразвука: повышение числа оборотов рабочих циклов до 20 в секунду, конструктивная  доработка оборудования.

40. Виды неионизирующих излучений. Нормирование и защита от них.

К ЭМП промышленной частоты относятся линии электропередач (ЛЭП) напряжением до 1150 кВ, открытые распределительные устройства, включающие коммутационные аппараты, устройства защиты и автоматики, измерительные приборы. Нормирование ЭМП промышленной частоты осуществляют по предельно допустимым уровням напряженности электрического поля Е(кВ/м), напряженности магнитного поля Н (А/м) или индукции магнитного поля В (мкТл) частотой 50 Гц в зависимости от времени пребывания в электромагнитном поле на рабочих местах персонала и регламентируются Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.4.1191—03.
Кроме электрических полей промышленной частоты, на работающих воздействуют периодические (синусоидальные) магнитные поля — МП (50 Гц). МП образуется в электроустановках, работающих на токе любого напряжения. Его интенсивность выше вблизи выводов генераторов, токопроводов, силовых трансформаторов и т. д. Основным механизмом биологического действия МП являются вихревые токи, которые индуцируются им в теле человека (возникновение изменений функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой, иммунной систем). Оценку воздействия периодического МП на человека согласно СанПиН 2.2.4.1191—03 производят на основании двух параметров — интенсивности и продолжительности воздействия.
Воздействие электростатического поля (ЭСП) — статического электричества — на человека связано с протеканием через него слабого тока (несколько микроампер). Наиболее чувствительны к электростатическому полю ЦНС, сердечно-сосудистая система, анализаторы. Нормирование уровней напряженности ЭСП осуществляют в соответствии с СанПиН 2.2.4.1191-03 и ГОСТ 12.1.045-84 в зависимости от времени пребывания персонала на рабочих местах. Предельно допустимый уровень напряженности ЭСП Еиред равен 60 кВ/м в течение 1 ч. При напряженности менее 20 кВ/м время пребывания в ЭСП не регламентируется.
Нормирование ЭМИ радиочастотного диапазона проводится по ГОСТ 12.1.006—84* СанПиН 2.2.4.1191-03 для производственной среды и Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.4/2.1.8.055—96 для условий окружающей среды. В основу гигиенического нормирования положен принцип действующей дозы, учитывающей энергетическую экспозицию ЭЭ.
Инфракрасное излучение (ИК) — часть электромагнитного спектра с длиной волны X = 780 нм...Ю00 мкм, энергия которого при поглощении в веществе вызывает тепловой эффект. Наиболее поражаемые у человека органы — кожный покров и органы зрения; при остром повреждении кожи возможны ожоги, резкое расширение артериокапилляров, усиление пигментации кожи. Нормирование ИК-излучения осуществляется по интенсивности допустимых интегральных потоков излучения с учетом спектрального состава, размера облучаемой площади, защитных свойств спецодежды для продолжительности действия более 50 % смены в соответствии с ГОСТ 12.1.005—88 и Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.4.548—96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».
Видимое (световое) излучение — диапазон электромагнитных колебаний 780...400 нм. Излучение видимого диапазона при достаточных уровнях энергии также может представлять опасность для кожных покровов и органа зрения. Пульсации яркого света вызывают сужение полей зрения, оказывают влияние на состояние зрительных функций, нервной системы, общую работоспособность.
Ультрафиолетовое излучение (УФИ) — спектр электромагнитных колебаний с длиной волны 200...400 нм. Ультрафиолетовое излучение искусственных источников (например, электросварочных дуг, плазмотронов) может стать причиной острых и хронических профессиональных поражений. Наиболее уязвимы глаза, причем страдает преимущественно роговица и слизистая оболочка. Острые поражения глаз, так называемые электроофтальмии, представляют собой острый конъюнктивит, или кератоконъюнктивит. К хроническим заболеваниям относят хронический конъюнктивит, блефарит, катаракту. Гигиеническое нормирование УФИ в производственных помещениях осуществляется по СН 4557—88, которые устанавливают допустимые плотности потока излучения в зависимости от длины волн при условии защиты органов зрения и кожи.
Лазерное излучение (ЛИ) представляет собой особый вид электромагнитного излучения, генерируемого в диапазоне длин волн 0,1...1000 мкм. Отличие ЛИ от других видов излучения заключается в монохроматичности, когерентности и высокой степени направленности. При воздействии ЛИ в непрерывном режиме преобладают в основном тепловые эффекты. При нормировании ЛИ устанавливают предельно допустимые уровни ЛИ для двух условий облучения — однократного и хронического, для трех диапазонов длин волн: 180...300 нм, 380... 1400 нм, 1400... 100 000 нм. Нормируемыми параметрами являются энергетическая экспозиция Н и облученность Е. Гигиеническая регламентация ЛИ производится по Санитарным нормам и правилам устройства и эксплуатации лазеров — СанПиН 5804-91.

41. Ионизирующие излучения и их гигиеническая регламентация. Способы и средства защиты от них.

Ионизирующее излучение — излучение, которое создается при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе и образует при взаимодействии со средой ионы разных знаков. Естественные радиоактивные вещества испускают три вида лучей: альфа-, бета- и гамма- лучи.
Альфа-излучение - поток положительно заряженных, тяжелых альфа-частиц (ядер атомов гелия), движущихся со скоростью 20000 км/с. Альфа-частицы обладают большой ионизирующей и малой проникающей способностью. Поглощаются алюминиевой фольгой толщиной несколько микрон. Пробег в воздухе составляет не более 11 см. Опасность представляет ионизирующая способность альфа-лучей. Ионизация приводит к изменению .физико-химических свойств вещества, а в биологической ткани - к нарушению ее жизнедеятельности; может нарушить работу приборов, систем производственного оборудования.
Бета-излучение - поток легких, отрицательно заряженных частиц (электронов), двигающихся со скоростью, близкой к скорости света. Поглощаются слоем алюминия толщиной 1 мм. Обладают меньшей ионизирующей, но большей проникающей способностью по сравнению с альфа-лучами. Одежда поглощает до 50% частиц.
Гамма-излучение представляет собой жесткое электромагнитное излучение, имеющее еще более короткую волну, чем рентгеновское излучение; обладает энергией от десятков тысяч до нескольких миллионов электрон-вольт. Распространяется со скоростью света. Обладает высокой проникающей способностью. Для защиты от него используют свинец, тяжелый бетон и другие материалы с высокой плотностью.
При некоторых ядерных реакциях (например, при реакции синтеза тяжелых изотопов водорода) возникает нейтронное излучение, обладающее очень высокой проникающей способностью. Ионизация среды осуществляется заряженными частицами, возникающими при взаимодействии нейтронов с веществом. Не имея электрического заряда, нейтроны легко проникают в ядра атомов и захватываются ими. Нейтронное излучение способно превращать атомы стабильных элементов (кремний, натрий, магний, алюминий и др.) в радиоактивные вещества (наведенная радиация). От него хорошо защищают водородсодержащие материалы. Ионизирующие излучения являются главной опасностью при чрезвычайных ситуациях на радиационно опасных объектах.
Гигиеническая регламентация ионизирующего излучения осуществляется Нормами радиационной безопасности НРБ—99 (Санитарными правилами СП 2.6.1.758—99). Основные дозовые пределы облучения и допустимые уровни устанавливаются для следующих категорий облучаемых лиц:
— персонал — лица, работающие с техногенными источниками (группа А) или находящиеся по условиям работы в сфере их воздействия (группа Б);
— все население, включая лиц из персонала, вне сферы и условий их производственной деятельности.
Доза эквивалентная HTR — поглощенная доза в органе или ткани, умноженная на соответствующий взвешивающий коэффициент для данного излучения (Зв, зиверт).
Доза эффективная — величина, используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов с учетом их радиочувствительности. Она представляет сумму произведений эквивалентной дозы в органе НхТ
на соответствующий взвешивающий коэффициент для данного органа или ткани Wf.

42. Опасности технических систем: отказ, вероятность отказа, качественный и количественный анализ опасностей.

Объектом анализа опасностей является система «человек — машина — окружающая среда (ЧМС)», в которой в единый комплекс, предназначенный для выполнения определенных функций, объединены технические объекты, люди и окружающая среда, взаимодействующие друг с другом. Основными компонентами такой системы являются человек, машина, среда, а сложные процессы, происходящие между основными компонентами, нуждаются в управлении.
Взаимодействие компонентов, входящих в систему ЧМС, может быть штатным и нештатным. Нештатное взаимодействие может выражаться в виде ЧП — нежелательных, незапланированных, непреднамеренных событий, нарушающих обычный ход вещей и происходящих в относительно короткий отрезок времени. Катастрофы, аварии, несчастные случаи будем называть ЧП-несчастьями или, сокращенно, н-ЧП. Отказы и инциденты обычно предшествуют н-ЧП, но могут иметь и самостоятельное значение.
Анализ опасностей делает предсказуемыми перечисленные выше ЧП и, следовательно, их можно предотвратить соответствующими мерами.
Анализ опасностей описывает их качественно и количественно и заканчивается планированием предупредительных мероприятий. Он базируется на знании алгебры, логики и событий, теории вероятностей, статистическом анализе, требует инженерных знаний и системного подхода.
Анализ опасностей позволяет определить источники опасностей, потенциальные н-ЧП, ЧП-инициаторы, последовательности развития событий, вероятности ЧП, величину риска, величину последствий, пути предотвращения ЧП и смягчения последствий.
Качественные методы анализа опасностей включают: предварительный анализ опасностей, анализ последствий отказов, анализ опасностей с помощью дерева причин, анализ опасностей с помощью дерева последствий, анализ опасностей методом потенциальных отклонений, анализ ошибок персонала, причинно-следственный анализ.
При анализе опасностей сложные системы разбивают на множество подсистем. Подсистемой называют часть системы, которую выделяют по определенному признаку, отвечающему конкретным целям и задачам функционирования системы. Систему ЧМС, состоящую из компонентов Q\, Qi9 Qn, будем обозначать в виде вектора системы Q= (Qu Q2, ..., Qn). Отклонение компонента Qt от нормального функционирования (отказ, авария) есть ЧП Д. ЧП Д(/ = 1, п) ведут к ненормальному функционированию системы Q,
составляющему суть ЧП Е. Логический анализ внутренней структуры системы ЧМС и определение вероятности ЧП 2? как функции отдельных ЧП Д являются одной из задач анализа опасностей.

43. Теория риска. Понятие приемлемого (допустимого) риска.

В тех случаях, когда потоки веществ и/или энергий от источника негативного воздействия в среду обитания могут нарастать стремительно и достигать чрезмерно высоких значений (например, при авариях), в качестве критерия безопасности принимают допустимую вероятность (риск) возникновения подобного события.
Риск - вероятность реализации негативного воздействия в зоне пребывания человека.
Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций применительно к техническим объектам и технологиям оценивается на основе статистических данных или теоретических исследований.
При использовании статистических данных величину риска определяют по формуле

где R - риск; N4C - число чрезвычайных событий в год; No - общее число событий в год; R доп - допустимый риск.
В настоящее время сложились представления о величинах приемлемого (допустимого) и неприемлемого риска. Неприемлемый риск имеет вероятность реализации негативного воздействия более 10"3, приемлемый - менее 10"6 . При значениях риска от 10"3 до 10 "6 принято различать переходную область значений риска.

44. Системный анализ безопасности. Качественный анализ опасностей.

Объектом анализа опасностей является система «человек — машина — окружающая среда (ЧМС)». Анализ опасностей делает предсказуемыми ЧП и, следовательно, их можно предотвратить соответствующими мерами. Анализ опасностей описывает их качественно и количественно и заканчивается планированием предупредительных мероприятий. Он базируется на знании алгебры, логики и событий, теории вероятностей, статистическом анализе, требует инженерных знаний и системного подхода.
При анализе опасностей сложные системы разбивают на множество подсистем. Систему ЧМС, состоящую из компонентов Q\, Qi9 Qn, будем обозначать в виде вектора системы Q= (Qu Q2, ..., Qn). Отклонение компонента Qt от нормального функционирования (отказ, авария) есть ЧП Д. ЧП Д(/ = 1, п) ведут к ненормальному функционированию системы Q.
Качественные методы анализа опасностей включают: Предварительный анализ опасностей, Анализ последствий отказов, Анализ опасностей с помощью дерева причин, Анализ опасностей с помощью дерева последствий, Анализ опасностей методом потенциальных отклонений, Анализ ошибок персонала, Причинно-следственный анализ.
Предварительный анализ опасностей (ПАО) обычно осуществляют в следующем порядке: Изучают технические характеристики объекта, системы, процесса, устанавливают их повреждающие свойства; Устанавливают законы, стандарты, правила, действия которых распространяются на данный объект; Проверяют техническую документацию на соответствие законам и стандартам безопасности; Составляют перечень опасностей, в котором указывают источники опасностей.
Анализ последствий отказов (АПО) – преимущественно качественный метод идентификации опасностей, основанный на системном подходе и имеющий характер прогноза. АПО обычно осуществляют в следующем порядке: Техническую систему подразделяют на компоненты; Для каждого компонента выявляют возможные отказы; Изучают потенциальные ЧП, которые может вызвать тот или иной отказ на исследуемом техническом объекте; Результаты записывают в виде таблицы; Отказы ранжируют по опасностям и разрабатывают предупредительные меры.
Анализ опасностей с помощью дерева причин (АОДП)обычно выполняют в следующем порядке: Выбирают потенциально ЧП; Выявляют все факторы, которые могут привести к заданному ЧП; По результатам этого анализа строят ориентированный граф; вершина этого графа занумерована потенциальным ЧП, поэтому граф является деревом. Дерево отражает статический характер событий. После завершения АОДП можно от качественных характеристик приступить к количественному анализу.
Анализ опасностей с помощью дерева последствий (АОДПО) отличается от АОДП тем, что в случае АОДПО задается потенциальное ЧП-инициатор и исследуют всю группу событий – последствий, к которым оно может привести. Между событиями имеется временная зависимость.
Анализ опасностей методом потенциальных отклонений  (АОМПО): Отклонениережим функционирования какого-либо объекта, системы, процесса или какой-либо их части, отличающийся в той или иной мере от конструкторского предназначения. Метод потенциальных отклонений (МПО) – процедура искусственного создания отклонений с помощью ключевых слов. АОМПО обычно предшествует ПАО. После того, как с помощью ПАО были установлены источники опасностей, надо выявить те отклонения, которые могут привести к этим ЧП. Для этого разбивают технологический процесс на составные части и, создавая с помощью ключевых слов отклонения, систематично изучают их потенциальные причины и те последствия, к которым они могут привести на практике.
Анализ ошибок персонала  (АОП)  включает следующие этапы: Выбор системы и вида работы; Определение цели; Идентификация вида потенциальной ошибки; Идентификация последствий; Идентификация возможностей исправления ошибки; Идентификация причины ошибки; Выбор метода предотвращения ошибки; Оценка вероятности ошибки; Оценка вероятности исправления ошибки; Расчет риска; Выбор путей снижения риска
Причинно-следственный анализ  (ПСА) выявляет причины происшедшего ЧП. Он выполняется в следующем порядке: Сбор информации о произошедшем ЧП; Составляется перечень событий до ЧП; Выявляются логические связи между событиями; Выявляется группа факторов развития ЧП; Строится диаграмма развития ЧП; Прогнозируется новые ЧП и составляется план мероприятий по их предупреждению.

45. Системный анализ безопасности. Количественный анализ опасностей.

Объектом анализа опасностей является система «человек — машина — окружающая среда (ЧМС)». Анализ опасностей делает предсказуемыми ЧП и, следовательно, их можно предотвратить соответствующими мерами. Анализ опасностей описывает их качественно и количественно и заканчивается планированием предупредительных мероприятий. Он базируется на знании алгебры, логики и событий, теории вероятностей, статистическом анализе, требует инженерных знаний и системного подхода.
При анализе опасностей сложные системы разбивают на множество подсистем. Систему ЧМС, состоящую из компонентов Q\, Qi9 Qn, будем обозначать в виде вектора системы Q= (Qu Q2, ..., Qn). Отклонение компонента Qt от нормального функционирования (отказ, авария) есть ЧП Д. ЧП Д(/ = 1, п) ведут к ненормальному функционированию системы Q.
Количественные методы.
Количественные методы анализа эффективны при сравнении сопоставимых опасностей системы в конкретном интервале времени. Недостаточная эффективность в других случаях объясняется тем, что неизвестно будущее состояние системы. Однако это не исключает количественных методов для оценки и прогнозирования состояния системы.
Количественные методы эффективны по следующим причинам:
- оценки будущих характеристик системы могут выполняться по характеристикам компонентов системы. Оценки на этом уровне более точны, а их погрешности меньше влияют на результат;
- оценки могут выполняться различными лицами, так что для каждого вида оценок может быть привлечен наиболее квалифицированный специалист;
- оценки могут осуществляться методом последовательного приближения, причем при каждом пересчете можно изучать влияние изменения исходных данных.
Применение количественных методов анализа требует в первую очередь выбора группы критериев или отдельного критерия, определенного как мера для сравнения количественных показателей исследуемой операции в отношении затрачиваемых усилий и получаемых результатов.
Критерий должен отвечать следующим основным требованиям:
- иметь ясный физический смысл;
- быть определяющим и соответствовать основной цели функционирования системы, подсистемы или элемента;
- учитывать основные детерминированные и стохастические факторы, определяющие уровень безопасности системы;
- быть критичным к анализируемым параметрам и достаточно чувствительным к ним.
Классификация критериев включает: А. Общие (интегральные) критерии, дающие наиболее полную оценку совершенствования системы. Б. Условные (косвенные) критерии, отражающие одно из свойств системы путем отнесения его к некоторому показателю (вероятность возникновения аварийной ситуации в определенном промежутке времени). В. Относительные (нормированные) критерии, характеризующие безопасность системы в отношении оснащенности и эффективности средств защиты.
Количественный анализ возможен на основе методов объективного измерения и прогнозирования последствий опасности.
При проведении количественного анализа необходимо оценивать полноту и достоверность исходных данных, адекватность и точность используемых схем, обоснованность принимаемых допущений и зависимость от них получаемых рекомендаций и выводов.
При выборе окончательных решений необходимо проводить оценку гарантий, обеспечиваемых количественным анализом, а также рассматривать возможное повышение этих гарантий, применяя технические критерии, нормы и правила, позволяющих в совокупности обеспечить требуемую высокую надежность и безаварийность техники.
По результатам количественного анализа могут быть проведены корректирование перечня возможных отказов и ранжирование причин отказов систем.

46. Безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных производств.

При эксплуатации, наладке и ремонте автоматизированных производств, использовании роботов и манипуляторов могут проявить себя потенциальные опасные и вредные производственные факторы, которые могут привести к травме обслуживающий персонал.
При устройстве автоматических линий руководствуются общими правилами охраны труда, а также дополнительными правилами.
Управление работой автоматической линии необходимо вести с центрального пункта управления. Условия труда на пульте управления должны полностью отвечать правилам охраны труда для постоянных рабочих мест (воздух рабочей зоны, освещение, шум, вибрация и т.д.). В автоматических линиях должны использоваться системы блокировки, сигнальные устройства, ограждения, органы аварийного отключения и т.д.
При планировке роботизированных технологических участков должен быть обеспечен удобный и безопасный доступ обслуживающего персонала к основному и вспомогательному оборудованию, роботам и органам аварийного отключения. Пульт управления промышленными роботами должен размещаться вне рабочего пространства робота.
Категорически запрещается находиться в рабочем пространстве промышленного робота при его работе в автоматическом режиме. Скорость перемещения исполнительных устройств промышленного робота во время программирования и обучения не должна превышать 0,3м/с,
Запрещается выполнять работы по присоединению и отсоединению захватного устройства промышленного робота без предварительного отключения последнего от источников питания.
Операции программирования и обучения промышленного робота должны производиться операторами с использованием выносного (дистанционного) пульта управления в присутствии второго лица, наблюдающего за безопасностью проведения работ.
К работе по программированию, обучению и использованию программы управления промышленным роботом допускаются лица со специальной подготовкой. Неполадки и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации промышленных роботов, ежесменно регистрируются оператором или наладчиком в специальном журнале по установленной форме.

47. Средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических систем.

Общие направления повышения безопасности и экологичности технических систем и технологических процессов установлены санитарными нормами и предусматривают:

  1. замену вредных веществ безвредными или менее вредными;
  2. замену сухих способов переработки и транспортировки пылящих материалов мокрыми;
  3. замену технологических операций, связанных с возникновением шума, вибраций и других вредных факторов, процессами или операциями, при которых обеспечены отсутствие или меньшая интенсивность этих факторов;
  4. замену пламенного нагрева электрическим, твердого и жидкого топлива газообразным;
  5. герметизацию оборудования и аппаратуры;
  6. полное улавливание и очистку технологических выбросов, очистку промышленных стоков от загрязнения;
  7. тепловую изоляцию нагретых поверхностей и применение средств защиты от лучистого тепла.

Все технические средства при вводе в эксплуатацию и ежегодно  в период эксплуатации проверяют на соответствие предъявляемым к ним требований, контрольно-измерительная аппаратура ежегодно проверяется в специальных лабораториях.
Для обеспечения экологической безопасности технических систем и технологий используется экобиозащитная техника. Экобиозащитная техника – это средства защиты человека и природной среды от опасных и вредных факторов.
Защита атмосферы от вредных веществ производится с помощью очистки производственных воздушных выбросов от пыли, тумана, вредных газов и паров. Для очистки от пыли сухими методами используется пылеуловители, работающие на основе гравитационных, инерционных, центробежных или электростатических механизмов осаждения, а также различные фильтры. Для очистки от пыли мокрыми методами используются газопромыватели-скрубберы, в которых пыль осаждается на капли, газовые пузырьки или пленку жидкости при контакте с ней.
Защита гидросферы осуществляется с помощью очистки сточных вод от загрязняющих их примесей.
Для защиты человека в условиях производства, а  также при взаимодействии с техническими средствами вне производства применяются разнообразные средства, не допускающие или снижающие до допустимого уровня воздействие опасных и вредных факторов.
Электрические установки должны иметь защитное заземление – соединение корпуса установки с проводником, находящимся под нулевым потенциалом «земли». Применяется зануление электроустановок – электрическое соединение с глухо-заземленной нейтралью источника тока металлических частей, которые могут оказаться под напряжением. Для снижения опасности поражения током применяется разделение сети и подача на рабочие места малых напряжений (питание электроинструмента и др). В некоторых случаях применяется защитное отключение – быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения человека электрическим током.
Для защиты от вредных веществ на рабочем месте – вентиляционные установки.
Оградительные устройства служат для ограждения движущихся частей машин, станков и механизмов, мест вылета частиц обрабатываемого материала, зон воздействия высоких температур и вредных излучений.
Вибродемпферы, виброизоляторы предохраняют человека от вредного воздействия вибрации. Звукоизоляцию повышают сплошные панели из вибродемпфированного материала (например, випонит). Звукопоглощающий материал, (например, винипор) наклеивается изнутри на корпус источника шума, различные пневмоглушители (например, из пористого полиэтилена) снижают шумы всасывания воздуха и выхлопа.
К средствам индивидуальной защиты человека относятся средства защиты головы (каски, шлемы). Глаз (защитные очки), лица(щитки и маски), органов дыхания (респираторы, противогазы), органов слуха (наушники, вкладыши «Беруши»), а также спецодежда и спецобувь.

48. Профессиональный отбор операторов технических систем.

Профессиональный отбор - одна из задач управления охраной труда на производстве. Требования к операторам технических систем определены стандартами подсистемы 3 ССБТ в разделе "Требования к персоналу". В этом разделе для работ повышенной опасности оговаривается минимальный возраст (21 год), необходимый для допуска к работе; ограничения по полу (запрещение проведения женщинами сварки внутри емкостей, плазменного напыления и т.д.), уровень профессиональной подготовленности по безопасности труда.
Специфика отдельных технологических процессов предъявляет к лицам, их выполняющим, дополнительные требования в части их психических возможностей, антропометрических данных, состояния здоровья. Соответствие этим требованиям выявляется в рамках профессионального отбора, а также медицинских освидетельствований.
Профессиональный отбор работающих по отдельным специальностям (шоферы, лица, работающие на высоте, операторы и др.) предусматривает установление их физической и психофизиологической пригодности к безопасному выполнению работ. Особое внимание при этом уделяется учету физических возможностей, антропометрических данных (рост, длина рук и т.п.) и психофизиологических данных (темперамент, способность к концентрации внимания, к восприятию большого объема информации, реакция на внешнее воздействие, психологическая устойчивость и т.п.).
Операторы и диспетчеры сложных систем управления проходят тестирование на определение общего и структурно-логического объема памяти, способности к концентрации внимания как одномоментной, так и в течение рабочего дня, в том числе при наличии разного рода неблагоприятных воздействий (звуковых, световых), способности к переключению внимания.
Применительно к травмоопасным производствам в качестве элемента профотбора рекомендуется выявление с помощью специальных тестов психического склада человека. Имеются данные, что уровень травматизма среди холериков и меланхоликов выше, чем среди сангвиников.

56. Защита от статического электричества.

Статическое электричество — явление, при котором на поверхности и в объёме диэлектриков, проводников и полупроводников возникает и накапливается свободный электрический заряд.
Происхождение
Электризация диэлектриков трением может возникнуть при соприкосновении двух разнородных веществ из-за различия атомных и молекулярных сил (из-за различия работы выхода электрона из материалов). При этом происходит перераспределение электронов (в жидкостях и газах ещё и ионов) с образованием на соприкасающихся поверхностях электрических слоёв с противоположными знаками электрических зарядов. Фактически атомы и молекулы одного вещества отрывают электроны от другого вещества.
Полученная разность потенциалов соприкасающихся поверхностей зависит от ряда факторов – диэлектрических свойств материалов, значения их взаимного давления при соприкосновении, влажности и температуры поверхностей этих тел, климатических условий. При последующем разделении этих тел каждое из них сохраняет свой электрический заряд, а с увеличением расстояния между ними за счет совершаемой работы по разделению зарядов, разность потенциалов возрастает и может достигнуть десятков и сотен киловольт.
Электрические разряды могут взаимно нейтрализовываться вследствие некоторой электропроводности влажного воздуха. При влажности воздуха более 85% статическое электричество практически не возникает.
Меры защиты
Заземление
Увеличение проводимости диэлектрика (повышение способности отводить скапливающиеся заряды). Электропроводимость жидкостей можно увеличить введением антистатических присадок. Электропроводимость твёрдых материалов увеличивается путём наполнения их ацетиленовой кислотой, а также алюминиевой, медной и цинковой пылью. Заряды можно отводить, уменьшая поверхностное сопротивление путём применения антистатических веществ.
Увлажнение воздуха. При относительной влажности воздуха 70 % и более на материалах скапливается достаточное количество влаги для того, чтобы предотвратить  накопление статического электричества. Высокая относительная влажность воздуха может поддерживаться посредством испарения с больших поверхностей воды, распыления воды и выпуска пара из форсунок.
Ионизация воздуха. Насыщение воздуха положительными и отрицательными ионами в местах генерирования и скоплении электрических зарядов.
Подбор контактных пар-подбор материалов, приобретающих в результате электризации разряды разной полярности (например, квадраты пластиков для полов рекомендуется подбирать из материалов, электризующихся разными знаками, и располагать их в шахматном порядке).
Изменение режимов технологических процессов. Устранение или снижение трения достигается смазкой, уменьшением шероховатости, уменьшением площади контакта трущихся поверхностей; уменьшением скоростей обработки, транспортировки материалов, слива жидкости и др.

60. Понятие о взрыве. Виды взрывов.

Взрыв: Процесс выделения энергии за короткий промежуток времени, связанный с мгновенным физико-химическим изменением состояния вещества, приводящим к возникновению скачка давления или ударной волны, сопровождающийся образованием сжатых газов или паров, способных производить работу.
Взрывоопасная система: Термодинамическая система, состоящая из взрывчатых веществ, взрывоопасных горючих смесей, взрывчатых смесей пыли, а также сосуды, работающие под давлением, обладающие способностью выделять энергию в виде взрыва.
Взрывоустойчивость: Свойства оборудования, строительных конструкций, транспортных средств, энергетических систем и линий связи противостоять благодаря запасу прочности и целесообразному расположению поражающему воздействию взрыва.
Противовзрывная защита: Комплекс технологических, строительных и организационных мер, направленных на предотвращение либо снижение разрушающих и поражающих факторов взрыва.
Виды взрывов
физический взрыв: Взрыв, вызываемый изменением физического состояния вещества.
химический взрыв: Взрыв, вызываемый быстрым химическим превращением веществ, при котором потенциальная химическая энергия переходит в тепловую и кинетическую энергию расширяющихся продуктов взрыва.
аварийный взрыв: Взрыв, произошедший в результате нарушения технологии производства, ошибок обслуживающего персонала, либо ошибок, допущенных при проектировании.
детонационный взрыв: Взрыв, при котором воспламенение последующих слоев взрывчатого вещества происходит в результате сжатия и нагрева ударной волной, характеризующейся тем, что ударная волна и зона химической реакции следуют неразрывно друг за другом с постоянной сверхзвуковой скоростью.
детонация: Распространение взрыва по взрывчатому веществу, обусловленное прохождением ударной волны с постоянной сверхзвуковой скоростью, обеспечивающей быструю химическую реакцию.
физическая детонация: Процесс, возникающий при смешении жидкостей с разными температурами, когда температура одной из них значительно превышает температуру кипения другой.
дефлаграционный взрыв: Взрыв, при котором нагрев и воспламенение последующих слоев взрывчатого вещества происходит в результате диффузии и теплоотдачи, характеризующийся тем, что фронт волны сжатия и фронт пламени движутся с дозвуковой скоростью.
огненный шар взрыва: Образование светящихся раскаленных продуктов взрыва.
сосредоточенный взрыв: Взрыв конденсированного взрывчатого вещества или конденсированной взрывоопасной системы.
объемный взрыв: Детонационный или дефлаграционный взрыв газовоздушных, пылевоздушных и пылегазовых облаков.
облако: Дисперсия в атмосфере какого-либо вещества в любом из возможных фазовых состояний.

61. Общие требования к обеспечению безопасной эксплуатации аппаратов и сосудов, работающих под давлением.

На предприятиях широко применяются системы, работающие под давлением. К ним относятся сосуды, заполненные сжатыми, сжиженными и растворенными газами и жидкостями, компрессоры, баллоны, паровые котлы, а также трубопроводы, предназначенные для транспортировки газов, паров, жидкости и др.
Системы, находящиеся под давлением, относятся к объектам повышенной опасности. При нарушении их герметичности и режиме эксплуатации возможны взрывы, при этом развивается большая мощность с освобождением потенциальной энергии сжатого газа или жидкости и превращением ее в кинетическую.
Причины взрыва сосудов: неправильное изготовление сосуда, нарушение режимов работы и правил эксплуатации, неисправности арматуры и контрольно-измерительных приборов, коррозия, механические удары, превышение давления, воздействие высоких температур или открытого пламени.
Устройство и эксплуатация систем, находящихся под давлением, должны отвечать требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», «Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов», «Правил устройства безопасной эксплуатации трубопроводов для горючих токсичных и сжиженных газов», «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».
Сосуды, находящиеся под давлением свыше 70 кПа в соответствии с Правилами, подвергаются техническому освидетельствованию (гидравлическому испытанию и внутреннему осмотру) до пуска в работу, периодически и досрочно. Гидравлические испытания проводятся пробным давлением, регламентированным Правилами в зависимости от конструкции сосудов и рабочего давления Р, а также допускаемых напряжений для материала сосуда или его элемента: при температуре стенки PC (620) и расчетной температуре стенки (б^.
Все системы, работающие под избыточным давлением, обеспечиваются предохранительными устройствами: клапанами (рычажные и пружинные) и мембранами. Предохранительные клапаны используют для автоматического выпуска избытка газа, пара, жидкости из системы. Разрывные мембраны применяются для защиты оборудования при аварийном росте давления.
Для измерения давления применяются манометры. Не реже одного раза в год манометр проверяется специализированной организацией и не реже одного раза в полгода - на предприятии.
Температура контролируется термометрами (стеклянными манометрическими), термопарами и термометрами сопротивления.

62. Основные причины аварий и взрывов аппаратов и сосудов, работающих под давлением.

несоответствие конструкции максимально допустимому давлению и температурному режиму;
превышение давления сверх предельного;
потеря механической прочности аппарата (коррозия, внутренние дефекты металла, местные перегревы);
несоблюдение установленного режима
недостаточная квалификация персонала;
отсутствие необходимого технического надзора.

63. Классификация средств индивидуальной защиты

Номенклатура СИЗ включает обширный перечень средств, применяемых в производственных условиях (СИЗ повседневного использования), а также средств, используемых в чрезвычайных ситуациях (СИЗ кратковременного использования).
В последних случаях применяют преимущественно изолирующие средства индивидуальной защиты (ИСИЗ).
Средства защиты кожи.
Средства защиты головы.
Средства защиты глаз и лица.
Средства защиты органов слуха (беруши, наушники, шлемы)

Средства защиты органов дыхания (фильтрующие и изолирующие). Фильтрующие подают в зону дыхания очищенный от примесей воздух рабочей зоны, изолирующие — воздух из
специальных емкостей или из чистого пространства, расположенного вне рабочей зоны. Изолирующие средства защиты должны применяться в следующих случаях: в условиях возникновения недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе; в условиях загрязнения воздуха в больших концентрациях или в случае, когда концентрация загрязнения неизвестна; в условиях, когда нет фильтра, который может предохранить от загрязнения; в случае, если выполняется тяжелая работа, когда дыхание через фильтрующие СИЗОД затруднено из-за сопротивления фильтра.
В случае, если нет необходимости в изолирующих средствах защиты, нужно использовать фильтрующие средства. Преимущества фильтрующих средств заключаются в легкости, свободе движений для работника; простоте решения при смене рабочего места.
Недостатки фильтрующих средств заключаются в следующем: фильтры обладают ограниченным сроком годности; существует затрудненность дыхания из-за сопротивления фильтра; ограниченность работ с применением фильтра по времени, если речь не идет о
фильтрующей маске, которая снабжена поддувом. Не следует работать с использованием фильтрующих СИЗОД более 3 ч в течение рабочего дня.
СИЗОД нужно грамотно выбирать в зависимости от ситуации.

Электробезопасность (Диэлектрические перчатки, боты, коврики).
Универсальные СИЗ.

64. Защита от антропогенных опасностей. Критерии оценки надёжности человека-оператора.

Опасности бывают естественного и антропогенного происхождения.
К естественным опасностям относятся стихийные явления, климатические условия, рельеф местности и т. п.
К антропогенным опасностям относятся продукты жизнедеятельности человека (технические средства, выбросы различных производств и т. п.).
Чем выше преобразующая деятельность человека, тем выше уровень и число антропогенных опасностей-вредных и травмирующих факторов, отрицательно воздействующих на человека и окружающую его среду.
Деятельность человека-оператора характеризуется быстродействием и надежностью.
Критерием быстродействия является время решения задачи, т. е. время от момента реагирования оператора на поступивший сигнал до момента окончания управляющих воздействий. Топ = а+ вН, где а — скрытое время реакции, т. е. промежуток времени от момента появления сигнала до реакции на него оператора, а = 0,2—0,6 с; в — время переработки единицы информации, = 0,15—0,35 с; Н— количество перерабатываемой информации, ед.
Пропускная способность характеризует быстроту оператора постигать смысл информации и зависит от его психологических особенностей, типа задач, технических и эргономических особенностей систем управления. Обычно пропускная способность составляет 2—4 ед/с.
Надежность человека-оператора определяет его способность выполнять в полном объеме возложенные на него функции при определенных условиях работы. Надежность деятельности оператора характеризуют его безошибочность, готовность, восстанавливаемость, своевременность и точность.
Безошибочность. Вероятность Pj безошибочного выполнения операций у-го вида: Pj=(Nj-COTj)Nj, где Nj — общее число выполняемых операций у-го вида; Соту — число допущенных при этом ошибок; 7J — среднее время выполнения операции у-го вида. Pj = 0,9—0,995.
Коэффициент готовности характеризует вероятность включения человека-оператора в работу в любой произвольный момент времени Коп=1-(Т6/Т), где Т6 — время, в течение которого человек не может принять поступившую к нему информацию; Т— общее время работы человека-оператора.
Восстанавливаемость оператора оценивается вероятностью исправлений им допущенной ошибки. Своевременность действий оператора оценивается вероятностью выполнения задачи в течение заданного времени. Точность — количественно этот параметр оценивается погрешностью, с которой оператор измеряет, оценивает, устанавливает или регулирует данный параметр.
Поведение человека в сложных экстремальных ситуациях определяется его психологическим состоянием и готовностью к принятию решения и адекватным действиям. Для снижения возможности проявления ошибочных действий человека необходимо организовывать обучение, тренировки. Кроме этого, нужно проводить профессиональный отбор, т. е. определять пригодность человека к работе по той или иной профессии, а также соответствие психофизиологических возможностей человека условиям труда.

66. источники и классификация ЧС мирного и военного времени.

В Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера» констатируется, что чрезвычайная ситуация - «обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей».
Чрезвычайные ситуации могут возникнуть в мирное и военное время.
По происхождению чрезвычайные ситуации мирного характера можно классифицировать на чрезвычайные ситуации природного, техногенного, биолого-социального характера. Под источником данных чрезвычайных ситуаций понимают опасное природное явление, опасное техногенное происшествие (авария, катастрофа), широко распространенную инфекционную болезнь людей, сельскохозяйственных растений и животных (ГОСТ Р 22.0.02-84).
Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного и транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде (ГОСТ Р 22.0.05-94).
Катастрофа - крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, значительный материальный ущерб и другие тяжелые последствия.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера (аварии, катастрофы) наиболее вероятны для потенциально опасных и технически особо сложных объектов, к которым относятся: химически опасные объекты (ХОО), радиационно опасные объекты (РОО), пожаро- и взрывооопасные объекты (ПВОО).
Химически опасные объекты - объекты народного хозяйства, при аварии и разрушении которых может произойти массовое поражение людей, животных и растений аварийными химически опасными веществами (АХОВ).
Радиационно опасные объекты — оборонные, народно хозяйственные объекты, при аварии (разрушении) которых может произойти радиационное поражение людей, животных и растений и радиоактивное заражение местности.
Пожаро- и взрывооопасные объекты - объекты, на которых используются, хранятся, производятся или транспортируются легковоспламеняющиеся вещества или вещества, приобретающие при определенных условиях способность к пожарам, взрывам.
Чрезвычайные ситуации военного времени.В военное время в зависимости от вида примененного оружия могут образоваться: очаг ядерного поражения, очаг химического поражения, очаг биологического поражения. При воздействии двумя видами оружия (оружие массового поражения) возникают очаги комбинированного поражения.
Ядерное оружие - боеприпасы, действие которых основано на использовании внутриядерной энергии, выделяющейся при взрывных ядерных реакциях: деления и синтеза или того и другого одновременно.
Ядерные боеприпасы — боевые части ракет и торпед, авиабомбы, артиллерийские снаряды, глубинные бомбы, мины, снаряженные ядерными зарядами.
В зависимости от способа получения ядерной энергии боеприпасы подразделяют на ядерные и термоядерные (водородные).
Поражающее действие ядерного оружия зависит от мощности ядерной боеголовки; вида взрыва; типа ядерного заряда.
Мощность ядерного боеприпаса принято характеризовать тротиловым эквивалентом — масса обычного взрывчатого вещества, энергия взрыва которого эквивалентна энергии взрыва данного ядерного боеприпаса (т, кт, Мт).
Действие поражающих факторов ядерных взрывов на людей, элементы объектов происходит не одновременно и различается по длительности воздействия, характеру и масштабам поражения. К поражающим факторам относятся:
Ударная волна (около 50% энергии ядерного взрыва). Световое излучение (30-40%). Проникающая радиация (4-5%). Радиоактивное заражение местности (10%). Электромагнитный импульс ( 1%).

67. Прогнозирование и оценка поражающих факторов ЧС.

Прогнозирование ЧС - опережающее отражение вероятности возникновения и развития ЧС на основе анализа возможных причин возникновения ее источника в прошлом и настоящем (ГОСТ Р 22.1.02-95).
Целями прогнозирования чрезвычайных ситуаций являются: заблаговременное получение качественной информации о возможном времени и месте природных и техногенных ЧС, характере и степени связанных с ним опасностей для населения и территорий, оценка возможных социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций.
Для достижения указанных целей при прогнозировании решаются следующие основные задачи:
-           выявление и идентификация потенциально опасных зон с возможными источниками ЧС;
-           разработка возможных вариантов возникновения и развития ЧС (сценариев ЧС), моделирование их развития;
-           оценка вероятности возникновения ЧС по различным вариантам;
 -          моделирование полей поражающих факторов возможных источников ЧС;
 - прогнозирование обстановки (инженерной, пожарной, радиационной, химической, биологической, медицинской и др.) в районе возможной ЧС с целью планирования контрмер и необходимых сил и средств для проведения защитных мероприятий и ликвидации ЧС;
-           прогнозирование и оценка возможных социально-экономических и
экологических последствий.
По происхождению поражающие факторы источников ЧС подразделяют на первичные поражающие факторы и вторичные поражающие факторы. Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной чрезвычайной ситуации. Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.
Масштабы заражения при авариях на ХОО оцениваются следующими параметрами:
глубина зоны химического заражения, Г, км; площадь зоны возможного заражения, SB, км2; площадь зоны фактического заражения, 5Ф, км2; продолжительность заражения, которая оценивается временем испарения, Тисп.
Поражающее действие радиации на людей оценивается дозой ионизирующего излучения, степень радиоактивного заражения местности - уровнем радиации (Р, р/ч) и плотностью радиоактивного заражения (о, ки/км2).
Основными пожарообразующими факторами при аварии на пожаро-и взрывооопасных объектах являются: ударная волна; тепловое излучение; заражение воздуха угарным газом или АХОВ. Поражающее действие ударной волны оценивается следующими параметрами: избыточное давление во фронте ударной волны, Д Рф, кгс/см2, Па,кПа; давление скоростного напора, Рск, кгс/см2, Па, кПа; время действия ударной волны, т, с; импульс фазы сжатия, / Па с. Тепловое излучение оценивается тепловым импульсом, t/T, кал/см2, Дж/м2.

68. Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС.

Под устойчивостью работы (функционирования) отрасли, объединения, объекта в чрезвычайных ситуациях понимается их способность производить продукцию в установленных номенклатуре и объеме (для объектов и отраслей непроизводственной сферы - способность выполнять заданные функции).
На устойчивость работы объекта экономики влияют следующие факторы:
-     район расположения объекта: по планам, карте изучается плотность застройки, наличие предприятий на территории, окружающих объект экономики, которые могут стать источником возникновения вторичных факторов (гидроузлы, объекты химической промышленности, лесные массивы), грунтовые воды, метеорологические условия;
-     надежность защиты рабочих и служащих объекта экономики от чрезвычайной ситуации природного и технического характера;
-способность инженерно-технического            комплекса (НТК) противостоять в определенной степени поражающим факторам;
-     защищенность объекта от вторичных поражающих факторов или от аварий, катастроф, стихийных бедствий и других экстремальных ситуаций мирного времени;
-     устойчивость и непрерывность управления производством, отраслью;
-     подготовленность объекта экономики к ведению спасательных и других неотложных работ по восстановлению нарушенного производства.
Подготовка объекта экономики к работе в условиях чрезвычайной ситуации - это комплекс экономических, организационных, инженерно-технических: и специальных мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения устойчивости их работы в чрезвычайных ситуациях.

  1. Повышение устойчивости инженерно-технического комплекса объекта к воздействию ударной волны. Повышение устойчивости система энергоснабжения. Устойчивость газоснабжения. Устойчивость систем паро-, теплоснабжения.

70. Нормирование в области радиационной безопасности.

Существует ряд специальных показателей для оценки излучения. Основным количественным показателем является поглощенная доза - это отношение средней энергии (АЕ), переданной ионизирующим излучением веществу, к массе (Д/и) вещества в единицу объема:

В системе СИ в качестве единицы поглощенной дозы принят грэй (Гр) в честь английского физика и радиобиолога С.Грея. В качестве внесистемной единицы в практической дозиметрии до настоящего времени используется единица поглощенной дозы — рад.
Экспозиционная доза (Дэ) определяет ионизационную способность только рентгеновского и гамма- излучений в единственном веществе - в воздухе. Экспозиционная доза фотонного излучения - это отношение суммарного заряда AQ всех ионов одного знака в воздухе при полном торможении электронов и позитронов, которые были образованы фотонами в элементарном объеме воздуха, к массе Am воздуха в этом объёме:

Единицей экспозиционной дозы в системе СИ является кулон на 1 кг воздуха.
Внесистемной единицей экспозиционной дозы является рентген (Р).
Если организм подвергается воздействию различных видов излучения, применяется понятие эквивалентной (биологической) дозы. Она введена в связи с тем, что различные виды излучений при равных затратах энергии на ионизацию производят различное биологическое воздействие. Эквивалентная доза определяется как произведение поглощенной дозы данного вида излучения на коэффициент качества ионизирующего излучения в биологической ткани стандартного человека:

Таким образом, коэффициент качества показывает, во сколько раз эффективность биологического воздействия данного вида излучения больше эффективности биологического воздействия гамма-излучения при одинаковой поглощенной дозе в тканях. Приняты следующие значения КК: для рентгеновского, гамма- и бета-излучения - 1, для протонов и нейтронов с энергией до 10 Мэв - 10, для альфа-излучения - 20. Для смешанного излучения эквивалентная доза определяется как произведение поглощенных доз отдельных видов излучения Д,, на соответствующие коэффициенты качества КК,:

Эквивалентная доза в международной системе единиц измеряется в зивертах (Зв) в честь известного физика Зиверта, внесшего значительный вклад в метрологию количественного измерения радиации. Внесистемная единица - бэр.
Степень зараженности местности радиоактивными веществами характеризуется мощностью экспозиционной дозы (уровнем радиации) и обозначается буквой Р. Уровень радиации, или мощность дозы, показывает, какую дозу может получить человек в единицу времени. Внесистемной единицей мощности экспозиционной дозы является рентген в час (Р/ч) или в секунду (Р/с), а в системе СИ — кулон на килограмм в секунду (Кл/кг-с). Внесистемной единицей мощности поглощенной дозы является рад/ч, рад/с, а в системе СИ - грей в секунду (Гр/с). Местность считается зараженной и требуется применить средства защиты, если уровень радиации, измеренный на высоте 0,7-1 м от поверхности земли составляет 60 мкР/ч в мирное время и 0,5 Р/ч - в военное. Мощность эквивалентной дозы в системе СИ - Зв/ч, внесистемной - 1 бэр/ч.
Таким образом, опасность радиационного излучения определяется дозой полученного ионизирующего излучения.

73. Понятие и сущность терроризма. Виды терроризма.

Террор (терроризм) — насильственные действия устрашения конкурентов и населения, подавление государственной воли.
По виду применяемых средств, используемых при организации терроризма, различают:
— ядерный терроризм, при котором наиболее масштабным источником преступления могут быть объемы атомной промышленности и АЭС, а также пункты захоронения радиоактивных отходов. Большую опасность представляют изотопные источники стронция, цезия, кобальта;
— химический терроризм, при котором могут быть использованы многие промышленные и бытовые токсические вещества.
— биологический терроризм — наиболее опасный вид терроризма. Обнаружить факт применения опасных биологических веществ можно только после начала заболевания, на что уходят дни или недели. Местами проведения химического и биологического террора могут стать объекты инфраструктуры с большим скоплением людей.
— технический терроризм — повреждения объектов экономики, транспортных средств, гидротехнических сооружений и т. п., которые могут приводить к высвобождению веществ и энергии, значительно более опасных, чем их первичное воздействие. Защита от технического терроризма основана на повышении взрывопожарозащищенности объектов экономики, широком применении предохранительных и контрольных устройств.
— информационный терроризм — нападение на компьютерные сети. Наиболее уязвимыми являются телекоммуникации, авиационные диспетчерские, финансовые и правительственные информационные системы, компьютерные сети в энергетике, а также автоматизированные системы управления в вооруженных силах.

74. Формы проявления терроризма. Причины терроризма и методы борьбы с ним.

Террор (терроризм) — насильственные действия устрашения конкурентов и населения, подавление государственной воли. Непосредственное совершение террористического преступления в условиях техносферы возможно в следующих формах: захват, повреждение или уничтожения объекта экономики, транспортного средства и т. п.; организация взрыва и поджога или применения радиоактивных, биологических и химических отравляющих веществ; причинение вреда жизни, здоровью или имуществу людей путем создания условий для аварий техногенного характера; иные действия, создающие опасность жизни людей и причинения значительного материального ущерба.
Комплекс мероприятий, направленных на противодействие терроризму на объектах экономики: — правовые — доведение до персонала объекта требований федеральных законов и постановлений; — информационные — издание приказов, распоряжений о соблюдении установленных правил, назначении ответственных лиц за проведение защитных мероприятий; — технические — установка сигнализаций, аудио-, видеозаписи,
шлагбаумов, мест парковки автомобилей не ближе 100 м от мест массового пребывания людей и т. п.; — организационные — определение объема предупредительных мер; назначение круга лиц, ответственных за соблюдение пропускного режима, обходы территории объекта и т. д.; проверка поступающего имущества; проведение тщательного подбора сотрудников; составление инструкций; организация обучения персонала и планирование его действий при угрозе совершения терактов.

75. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий ЧС (РСЧС). Задачи, организационная структура.

Во исполнение Федерального Закона “О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера” (от 21.12.1994 №68 ФЗ) и в целях совершенствования РСЧС 30 декабря 2003 г. постановлением Правительства РФ №794 утверждено “Положение о единой Государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС” (РСЧС).
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) – организационная система, объединяющая органы, пункты и средства управления, силы и средства органов исполнительной власти всех уровней и организаций, предназначенная для выполнения комплекса общегосударственных мероприятий, обеспечивающих в мирное время защиту населения, территорий, окружающей природной среды, социально-экономического комплекса материальных и культурных ценностей государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера.
Задачи. 1) разработка и реализация правовых и экономических норм , связанных с обеспечением защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 2) осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций 3) обеспечения готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций; 4) сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 5) подготовка населения к действиям при чрезвычайных ситуациях; 6) прогнозирование и оценка социально - экономических последствий чрезвычайных ситуаций; 7) ликвидация чрезвычайных ситуаций; 8) международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
РСЧС состоит из функциональных и территориальных подсистем и имеет пять уровней, реагирующих на ЧС: федеральный, межрегиональный, региональный, муниципальный и объектовый. Постановлением правительства создана система предупреждения и ликвидации ЧС, преобразованная в МЧС. МЧС объединяет органы управления, силы и свойства федеральных органов власти, органов исполнительной власти местного управления и другие организации. МЧС имеет пять уровней управления.
Органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ОУ ГОЧС): на федеральном уровне - МЧС России; на региональном - региональные центры; на территориальном - органы управления по делам ГО и ЧС, создаваемые при органах исполнительной власти субъектов РФ (ОУ ГОЧС); на местном- органы управления по делам ГО и ЧС, создаваемые при органах местного самоуправления (ОУ ГОЧС); на объектовом - отделы (секторы, специально назначенные лица) по делам  ГО и ЧС.

76. Гражданская оборона в РФ и защита населения и территорий в ЧС.

Гражданская оборона — составная часть системы общегосударственных социальных оборонных мероприятий, осуществляемых в мирное время в целях защиты населения и территорий от современных средств поражения, а также проведения спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и в районах чрезвычайных ситуаций.
Основными задачами гражданской обороны являются:

  1. Защита населения от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий и современных средств поражения. 2. Повышение устойчивости работы народного хозяйства в мирное и военное время. 3. Проведение спасательных и других неотложных работ в районах стихийных бедствий, аварий и катастроф, а в военное время и в очагах поражения.

Основными мероприятиями гражданской обороны являются:

  1. Своевременное оповещение населения о возникновении чрезвычайной ситуации.
  2. Своевременное укрытие в защитных сооружениях: убежищах, противорадиационных укрытиях (ПУ).
  3. Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты (противогазы, респираторы).
  4. Проведение эвакуационных мероприятий из опасных районов в безопасные.
  5. Всеобщее обязательное обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях.

Защита населения и территорий в ЧС. Прогнозирование обстановки в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Радиационный (химический) контроль. Оповещение о чрезвычайной ситуации. Укрытие населения в защитных сооружениях (герметизированных помещениях зданий). Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи, медицинской защиты. Ввод в действие режимов защиты (противорадиационной, противохимической, противобиологической). Дозиметрический контроль. Проведение медицинских мероприятий (медпомощь, медконтроль). Эвакуация, временное отселение.

77. Международное сотрудничество в области БЖД.

Россия участвует в международном сотрудничестве, проводимом по линии ООН, ЮНЕСКО и других организаций. С 1973 г. Действует специализированное учреждение «Программа ООН по окружающей среде» (ЮНЭП). Ученые и специалисты России принимают участие в осуществлении специальной международной программы «Человек и биосфера», Международном совете охраны птиц (СПО), Международной федерации молодежи по исследованию и охране окружающей среды Научного комитета по проблемам окружающей среды, Международном совете научных союзов (СКОПЕ).
Большое значение в решении проблемы охраны природы имело подписание в 1975 г. 33 европейскими государствами, США и Канады «Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе». В 1982 г. при активном участии СССР принята
Генеральной Ассамблеей ООН «Всемирная хартия природы».
Международное сотрудничество по охране труда осуществляется в рамках Международной организации труда (МОТ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Федерации специалистов по охране труда и промышленной гигиене (ИФАС), а также Международной организации по безопасности и охране труда (МАРБОТ).
В последние годы успешно развивается сотрудничество и взаимодействие сил гражданской обороны (ГО) стран-членов НАТО и особенно стран-членов Европейского экономического сообщества. Международной организацией ГО (МОГО) постоянно повсеместно проводится всесторонняя и целенаправленная подготовка руководящего состава организаций, сил ГО и населения к ведению спасательных работ.
Основными программами, в которых участвует Россия, являются: TACIS — программа подготовки персонала предприятий по новым направлениям техники и науки, разработка и внедрение новых учебных планов и программ; TEMPUS — организация второго образования по наиболее актуальным специальностям, создание международных учебных и научных центров в университетах России; INTAS —проведение фундаментальных научных исследований; INCO-COPERNICUS — проведение прикладных научных исследований и разработок.

39. Средства и методы защиты от вибрации и шума.

Приборы для измерения шума
Для измерения уровня шума используются шумомеры, основными элементами которых являются микрофон, преобразующий звуковые колебания в электрические, усилитель и стрелочный индикатор.
Частотный анализ шума производится шумомером с присоединенным анализатором спектра, который представляет собой набор акустических фильтров, пропускающих узкую полосу частот.
Методы и средства защиты от шума
Разработка мер по борьбе с производственным шумом должна начинаться на стадии проектирования технологических процессов, машин, разработки плана производственного помещения и генплана предприятия.
Этими методами могут быть: уменьшение шума в источнике его возникновения, снижение шума на путях его распространения, архитектурно - планировочные мероприятия, совершенствование технологических процессов и машин, акустическая обработка помещений.
В тех случаях, когда не удается снизить шум техническими мероприятиями, применяют индивидуальные средства защиты наушники, вкладыши, шлемы, действие которых основано на изоляции и поглощении шума.
Основные методы защиты от вибрации
1.   Снижение вибраций оборудования, которое достигается тщательной балансировкой, применением вибродемпфирования (превращением энергии механических колебаний в другие виды энергии).
2.   Выделение виброопасных участков с помощью ограждений и предупреждающих знаков.
3.   Исключение виброопасных технологических процессов и оборудования.
4.   Обеспечение рационального режима труда и отдых.
5.   Применение средств индивидуальной виброзащиты (рукавицы, прокладки и т.д.).

 

40. Виды неионизирующих излучений. Нормирование и защита от них.

Ионизирующее излучение — излучение, которое создается при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе и образует при взаимодействии со средой ионы разных знаков. Естественные радиоактивные вещества испускают три вида лучей: альфа-, бета- и гамма- лучи.
Альфа-излучение - поток положительно заряженных, тяжелых альфа-частиц (ядер атомов гелия), движущихся со скоростью 20000 км/с. Альфа-частицы обладают большой ионизирующей и малой проникающей способностью. Поглощаются алюминиевой фольгой толщиной несколько микрон. Пробег в воздухе составляет не более 11 см. Опасность представляет ионизирующая способность альфа-лучей. Ионизация приводит к изменению .физико-химических свойств вещества, а в биологической ткани - к нарушению ее жизнедеятельности; может нарушить работу приборов, систем производственного оборудования.
Бета-излучение - поток легких, отрицательно заряженных частиц (электронов), двигающихся со скоростью, близкой к скорости света. Поглощаются слоем алюминия толщиной 1 мм. Обладают меньшей ионизирующей, но большей проникающей способностью по сравнению с альфа-лучами. Одежда поглощает до 50% частиц.
Гамма-излучение представляет собой жесткое электромагнитное излучение, имеющее еще более короткую волну, чем рентгеновское излучение; обладает энергией от десятков тысяч до нескольких миллионов электрон-вольт. Распространяется со скоростью света. Обладает высокой проникающей способностью. Для защиты от него используют свинец, тяжелый бетон и другие материалы с высокой плотностью.
При некоторых ядерных реакциях (например, при реакции синтеза тяжелых изотопов водорода) возникает нейтронное излучение, обладающее очень высокой проникающей способностью. Ионизация среды осуществляется заряженными частицами, возникающими при взаимодействии нейтронов с веществом. Не имея электрического заряда, нейтроны легко проникают в ядра атомов и захватываются ими. Нейтронное излучение способно превращать атомы стабильных элементов (кремний, натрий, магний, алюминий и др.) в радиоактивные вещества (наведенная радиация). От него хорошо защищают водородсодержащие материалы. Ионизирующие излучения являются главной опасностью при чрезвычайных ситуациях на радиационно опасных объектах.

 

41. Ионизирующие излучения и их гигиеническая регламентация. Способы и средства защиты от ПО.

Ионизирующее излучение - это электромагнитное излучение, которое создается при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе и образует при взаимодействии со средой ионы различных знаков.
Ионизирующее излучение вызывает в организме цепочку обратимых и необратимых изменений. В результате нарушаются обменные процессы, замедляется и прекращается рост тканей, возникают новые химические соединения, несвойственные организму. Это приводит к нарушению функций и систем организма.
Ионизирующая радиация при воздействии на организм человека может вызвать два вида эффектов, которые клинической медициной относятся к болезням: детерминированные пороговые эффекты (лучевая болезнь, лучевой ожог, лучевая катаракта, лучевое бесплодие, аномалии в развитии плода и др.) и стохастические (вероятностные) беспороговые эффекты (злокачественные опухоли, лейкозы, наследственные болезни).
Основные принципы обеспечения радиационной безопасности: уменьшение мощности источников до минимальных величин (защита количеством); сокращение времени работы с источниками (защита временем); увеличение расстояния от источника до работающих (защита расстоянием) и экранирование источников излучения материалами, поглощающими ионизирующие излучения (защита экранами).
Безопасность работы с источниками ионизирующих излучений на предприятиях контролируют специализированные службы - службы радиационной безопасности, которые комплектуются из лиц, прошедших специальную подготовку в средних, высших учебных заведениях или на специализированных курсах Минатома РФ

 

42. Опасности технических систем: отказ, вероятность отказа, качественный и количественный анализ опасностей.

Результат взаимодействия человека со средой обитания может изменяться в широких пределах: от позитивного до катастрофического, сопровождающегося гибелью людей и разрушением компонент среды обитания.
Негативный результат взаимодействия человека и среды обитания определяют опасности — негативные воздействия, внезапно возникающие, периодически или постоянно действующие в системе "человек - среда обитания".
Опасность — негативное свойство живой и неживой материи, способное причинять ущерб самой материи: людям, природной среде, материальным ценностям.
Источником опасности может быть все живое и неживое. Источниками (носителями) опасностей являются естественные процессы и явления, техногенная среда и действия людей. Опасности реализуются в виде потоков вещества, энергии и информации.
Опасности бывают естественного и антропогенного происхождения.
К естественным опасностям относятся стихийные явления, климатические условия, рельеф местности и т. п.
К антропогенным опасностям относятся продукты жизнедеятельности человека (технические средства, выбросы различных производств и т. п.).
Чем выше преобразующая деятельность человека, тем выше уровень и число антропогенных опасностей-вредных и травмирующих факторов, отрицательно воздействующих на человека и окружающую его среду.
Жизнедеятельность человека потенциально опасна.
В условиях современного мира к естественным прибавились многочисленные факторы техногенного происхождения: шум, вибрации, повышенная концентрация токсичных веществ в воздухе, водоемах, почве; электромагнитные поля, ионизирующее излучение и др.
Значительным техногенным опасностям подвергается человек при попадании в зону действия технических систем: это транспортные магистрали, зоны излучения радио- и телепередающих систем, промышленные зоны и т. п. Уровни опасного воздействия на человека в этом случае определяются характеристиками технических систем и длительностью пребывания человека в опасной зоне. Вероятно проявление опасности и при использовании человеком технических устройств на производстве и в быту: электрических сетей и приборов, станков, ручного инструмента, газовых баллонов и т. п. Возникновение таких опасностей связано как с наличием неисправностей в технических устройствах, так и с неправильными действиями человека при их использовании.

43. Теория риска. Понятие приемлемого (допустимого) риска.

 

В тех случаях, когда потоки веществ и/или энергий от источника негативного воздействия в среду обитания могут нарастать стремительно и достигать чрезмерно высоких значений (например, при авариях), в качестве критерия безопасности принимают допустимую вероятность (риск) возникновения подобного события.
Риск - вероятность реализации негативного воздействия в зоне пребывания человека.
Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций применительно к техническим объектам и технологиям оценивается на основе статистических данных или теоретических исследований.
При использовании статистических данных величину риска определяют по формуле

где R - риск; N4C - число чрезвычайных событий в год; No - общее число событий в год; R доп - допустимый риск.
В настоящее время сложились представления о величинах приемлемого (допустимого) и неприемлемого риска. Неприемлемый риск имеет вероятность реализации негативного воздействия более 10"3, приемлемый - менее 10"6 . При значениях риска от 10"3 до 10 "6 принято различать переходную область значений риска.

44. Качественный анализ опасностей.

 

Качественный анализ опасностей

Общий подход к анализу опасностей.
Анализ опасностей позволяет определить источники опасностей, потенциальные ЧП, ЧП-инициаторы, последовательности развития событий, вероятности ЧП, величину риска, величину последствий, пути предотвращения ЧП и смягчения последствий.
     Главные этапы анализа опасностей представлены на рисунке.



Качественные методы анализа опасностей включают:

Предварительный анализ опасностей (ПАО) обычно осуществляют в следующем порядке:

Анализ последствий отказов (АПО) – преимущественно качественный метод идентификации опасностей, основанный на системном подходе и имеющий характер прогноза. АПО обычно осуществляют в следующем порядке:

Анализ опасностей с помощью дерева причин (АОДП)обычно выполняют в следующем порядке:

Дерево отражает статический характер событий.
Рассмотрим пример. Построим дерево причин отказа системы аварийного охлаждения активной зоны реактора (САОЗ) ядерной энергетической установки (ЯЭУ)

ННД – насосы низкого давления; НВД – насосы высокого давления; ГА – гидроаккумулятор; ВД – высокое давление; НД – низкое давление.

После завершения АОДП можно от качественных характеристик приступить к количественному анализу.

Анализ опасностей с помощью дерева последствий (АОДПО) отличается от АОДП тем, что в случае АОДПО задается потенциальное ЧП-инициатор и исследуют всю группу событий – последствий, к которым оно может привести. Между событиями имеется временная зависимость.
   Воспользуемся предыдущим примером. Построим дерево последствий ЧП «Снижение расхода теплоносителя в первом контуре»


Анализ опасностей методом потенциальных отклонений  (АОМПО):
Отклонениережим функционирования какого-либо объекта, системы, процесса или какой-либо их части, отличающийся в той или иной мере от конструкторского предназначения.
Метод потенциальных отклонений (МПО) – процедура искусственного создания отклонений с помощью ключевых слов. АОМПО обычно предшествует ПАО.
После того, как с помощью ПАО были установлены источники опасностей, надо выявить те отклонения, которые могут привести к этим ЧП. Для этого разбивают технологический процесс на составные части и, создавая с помощью ключевых слов отклонения, систематично изучают их потенциальные причины и те последствия, к которым они могут привести на практике.

Анализ ошибок персонала  (АОП)  включает следующие этапы:

Причинно-следственный анализ  (ПСА) выявляет причины происшедшего ЧП. Он выполняется в следующем порядке:

 

45. Количественный анализ опасностей.

Безопасность - проблема многоплановая, которая должна быть разрешена известными способами до того, как отсутствие правильного решения приведет к профессиональному заболеванию, несчастному случаю или аварии.

Первый шаг к ликвидации опасностей состоит в их выявлении, т.е. идентификации. Инженер обязан уметь это делать. Он должен определить потенциальные источники опасности, которые могли и не вызвать аварий до сих пор; выявить опасности, которые маловероятны, но которые могут привести к серьезным последствиям; устранить из рассмотрения опасности, которые практически неосуществимы.

Оценивание каждой опасности включает изучение вероятности ее появления, а также серьезности травм персонала, повреждений систем, зданий и пр. компонентов производства, а также экологического ущерба, к которым может привести авария. Опасности должны быть сравнимы, это необходимо для их ранжирования. Для успешного анализа опасностей необходимо провести и изучение контрмер по отношению к каждой из опасностей, что добавляет еще одно направление при проведении анализа, так как в последующем принимаемые решения будут связаны с компромиссами среди альтернативных решений.

Чтобы способы обеспечения безопасности стали реальностью, необходимо использовать определенные процедуры или отдельные действия:
- идентификация опасностей, их анализ и оценка;
- логические процедуры формулирования предупредительных мероприятий (контрмер);
- выбор лучшей контрмеры для внедрения (принятие решения).
Проблема безопасности решается выбором метода, который дает более выгодное решение при несовершенных исходных данных.

Методы анализа основаны на качественном и количественном подходах к оценке опасностей.
Качественный анализ системы, как правило, предшествует количественному. Например, измерениям должна предшествовать стадия идентификации опасностей, выполняемая только на основе качественного анализа опасностей, который ведется просмотром изучаемой системы. Задача - выделить проблемы безопасности, нуждающиеся в более подробном рассмотрении. В любых отраслях промышленности можно выявить источники повышенной опасности или (и) ненадежные компоненты эксплуатируемой системы.
В технике и технологиях встречаются разнообразные опасности и если они характеризуются высокими температурами, большими скоростями и давлениями, то опасные точки обнаружить относительно просто. Чаще это достигается качественным анализом.

Кроме идентификации опасностей, качественная оценка существенна и при выборе альтернативных средств усовершенствования системы для ликвидации опасностей и достижения безопасности, а в проектируемых системах это выразится в форме разработки альтернатив для выполнения требований, предъявляемых к системе, необходимых инструкций и организационных мероприятий и прочих мер, определяемых принципами и методами обеспечения безопасности. Обилие возможностей при выборе контрмер безопасности также обусловливает применение качественного анализа.

Качественные оценки ведутся по более грубой шкале, чем количественные, поскольку человек не может учесть более четырех - пяти факторов одновременно в одной задаче.

Качественные методы анализа допускают использование полуколичественных оценок (больше, меньше), определенное ранжирование, например, по частоте встречающихся событий (никогда, редко, часто) или по сумме ущерба от аварий.

При качественном анализе используются специальные формы, технические стандарты и утвержденные нормы безопасности. Его результаты приводят к последующим задачам оптимизации, осуществляемым количественными методами.

Количественные методы анализа эффективны при сравнении сопоставимых опасностей системы в конкретном интервале времени. Недостаточная эффективность в других случаях объясняется тем, что неизвестно будущее состояние системы. Однако это не исключает количественных методов для оценки и прогнозирования состояния системы.

Количественные методы эффективны по следующим причинам:
- оценки будущих характеристик системы могут выполняться по характеристикам компонентов системы. Оценки на этом уровне более точны, а их погрешности меньше влияют на результат;
- оценки могут выполняться различными лицами, так что для каждого вида оценок может быть привлечен наиболее квалифицированный специалист;
- оценки могут осуществляться методом последовательного приближения, причем при каждом пересчете можно изучать влияние изменения исходных данных.
Применение количественных методов анализа требует в первую очередь выбора группы критериев или отдельного критерия, определенного как мера для сравнения количественных показателей исследуемой операции в отношении затрачиваемых усилий и получаемых результатов.

Критерий должен отвечать следующим основным требованиям:
- иметь ясный физический смысл;
- быть определяющим и соответствовать основной цели функционирования системы, подсистемы или элемента;
- учитывать основные детерминированные и стохастические факторы, определяющие уровень безопасности системы;
- быть критичным к анализируемым параметрам и достаточно чувствительным к ним.
Классификация критериев включает.
А. Общие (интегральные) критерии, дающие наиболее полную оценку совершенствования системы (общее число возможных аварий и случаев травматизма, сумма затрат на создание системы безопасности).

Б. Условные (косвенные) критерии, отражающие одно из свойств системы путем отнесения его к некоторому показателю (стоимость получения единицы конечной продукции, вероятность безотказной работы определенного комплекса защитных мер, вероятность возникновения аварийной ситуации в определенном промежутке времени).
В. Относительные (нормированные) критерии, характеризующие безопасность системы в отношении оснащенности и эффективности средств защиты (отношение времени воздействия опасного фактора к общему времени работы, сопоставление экономической эффективности внедрения различных средств защиты, изменение уровня безопасности по сравнению с внедрением).
Количественный анализ возможен на основе методов объективного измерения и прогнозирования последствий опасности.
При проведении количественного анализа необходимо оценивать полноту и достоверность исходных данных, адекватность и точность используемых схем, обоснованность принимаемых допущений и зависимость от них получаемых рекомендаций и выводов.
При выборе окончательных решений необходимо проводить оценку гарантий, обеспечиваемых количественным анализом, а также рассматривать возможное повышение этих гарантий, применяя технические критерии, нормы и правила, позволяющих в совокупности обеспечить требуемую высокую надежность и безаварийность техники.
По результатам количественного анализа могут быть проведены корректирование перечня возможных отказов и ранжирование причин отказов систем. В перечень вводятся критические виды отказов, которые имеют наибольшую вероятность появления, а также отказы, анализ которых затруднен.
Методы анализа, основанные на качественном и количественном подходах и применяемые на различных стадиях проектирования и эксплуатации технологического оборудования, существенно зависят от целей анализа. При этом элементы одних методов могут быть использованы для усиленной реализации других методов. Так, например, метод "дерева отказов" может быть использован на этапах проектирования и эксплуатации как для качественного, так и для количественного анализа безопасности системы.
Учитывая вышеизложенное, трудно дать строгую классификацию этих методов. Поэтому будем придерживаться следующей схемы. Вначале рассмотрим методы идентификации опасностей (предварительный анализ опасностей - ПАО), а затем детальный анализ.

 

46. Системный анализ безопасности. «Дерево причин и опасностей» как система.

Системный анализ - это совокупность методологических средств, используемых для подготовки и обоснования решений по сложным проблемам (например, обеспечение безопасности).
Система - это совокупность взаимосвязанных компонентов, взаимодействующих между собой таким образом, что достигается определённый результат (цель).
Под компонентами (элементами, составными частями) системы будем понимать не только материальные объекты, но и отношения, связи.
Система управления, где один из элементов - человек-оператор, называется эргатической.

Например, вездеход - это техническая система, а пожар - системное явление, где компонентами являются горючее вещество, окислитель и источник воспламенения.
Цель системного анализа опасности состоит в том, чтобы выявить причины, влияющие на появление нежелательных событий (аварий, катастроф) и разработать предупредительные мероприятия, уменьшающие вероятность их появления (повторения).
Известно, что реализация потенциальной опасности возможна через "причины". Чаще всего имеется целый ряд причин, способствующих проявлению опасности. Причины обычно связаны и образуют совместно с опасностями цепные структуры. Графическое изображение таких структур напоминает ветвящееся дерево.
За рубежом при анализе безопасности объектов используют понятия: "дерево причин", "дерево отказов", "дерево событий", "дерево опасностей" и др. В построенных "деревьях", как правило, есть ветви причин и ветви опасностей, что соответствует закону причинно-следственных связей в природе.
Построение "деревьев" считается исключительно эффективным методом расследования и анализа аварий, травм, пожаров и т.п., поскольку построенное "дерево" даёт целостное представление картины исследуемых нежелательных событий. При этом, если мы будем вводить вероятностные характеристики реализации отдельных событий, тогда "дерево" можно существенно упростить, поскольку можно пренебречь мало вероятными событиями (причинами) и появляется возможность расчёта вероятности наступления любого нежелательного события.
Для построения "деревьев" приняты соответствующие обозначения элементов и логических операций.
Например:

  1. И - логическая операция (И) указывает, что выходное событие произойдёт, если все входные события произойдут одновременно;
  2. ИЛИ - логическая операция (ИЛИ) указывает, что для проявления выходного события достаточно свершения любого из входных событий;
  3. А, Б и т.д. - входные события;
  4. - выходное событие.

Пример 1.
Пожар произойдёт, если одновременно произойдут два события (логическая операция И) - появится горючее вещество и источник зажигания.



Рис. 1.2. Схема реализации логической операции "И"
Вероятность реализации события при логической операции (И) можно получить по формуле:
В(пожара) = В(А)·В(Б),         (1.1)
где В - вероятности событий входящих (А и Б) и выходящего (пожар).

Пример 2.
Дорожно-транспортное происшествие наступит, если произойдёт любое из событий - правило движения нарушит пешеход или нарушение допустит водитель.


Рис. 1.3. Схема реализации логической операции "ИЛИ"

Вероятность реализации события при логической операции (ИЛИ) можно получить по следующей формуле:
В(ДТП) = В(А) + В(Б) - В(А)· В(Б).   (1.2)
Анализ безопасности, выполненный до наступления нежелательных последствий, называется априорным. Цель - предупреждение аварий, катастроф, пожаров и т.п.
Анализ безопасности, выполненный после наступления нежелательных последствий, называется апостериорным. Цель - разработка рекомендаций, направленных на предупреждение (не повторение) подобных событий.

 

47. Безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных производств

При эксплуатации, наладке и ремонте автоматизированных производств, использовании роботов и манипуляторов могут проявить себя потенциальные опасные и вредные производственные факторы, которые могут привести к травме обслуживающий персонал.
При устройстве автоматических линий руководствуются общими правилами охраны труда, а также дополнительными правилами.
Управление работой автоматической линии необходимо вести с центрального пункта управления. Условия труда на пульте управления должны полностью отвечать правилам охраны труда для постоянных рабочих мест (воздух рабочей зоны, освещение, шум, вибрация и т.д.). В автоматических линиях должны использоваться системы блокировки, сигнальные устройства, ограждения, органы аварийного отключения и т.д.
При планировке роботизированных технологических участков должен быть обеспечен удобный и безопасный доступ обслуживающего персонала к основному и вспомогательному оборудованию, роботам и органам аварийного отключения. Пульт управления промышленными роботами должен размещаться вне рабочего пространства робота.
Категорически запрещается находиться в рабочем пространстве промышленного робота при его работе в автоматическом режиме. Скорость перемещения исполнительных устройств промышленного робота во время программирования и обучения не должна превышать 0,3м/с,
Запрещается выполнять работы по присоединению и отсоединению захватного устройства промышленного робота без предварительного отключения последнего от источников питания.
Операции программирования и обучения промышленного робота должны производиться операторами с использованием выносного (дистанционного) пульта управления в присутствии второго лица, наблюдающего за безопасностью проведения работ.
К работе по программированию, обучению и использованию программы управления промышленным роботом допускаются лица со специальной подготовкой.
Неполадки и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации промышленных роботов, ежесменно регистрируются оператором или наладчиком в специальном журнале по установленной форме.

 

48. Средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических систем.

Общие направления повышения безопасности и экологичности технических систем и технологических процессов установлены санитарными нормами и предусматривают:

Важным направлением в защите окружающей среды является разработка малоотходных и безотходных технологий. Такой переход к малоотходным технологиям позволяет осуществлять проектирование и выпуск технологического оборудования с замкнутыми циклами движения жидких и газообразных веществ. Технологии с рециркуляцией газов внедрены, например, в производстве удобрений, это резко сокращает выбросы вредных веществ в атмосферу.
Все технические средства при вводе в эксплуатацию и ежегодно  в период эксплуатации проверяют на соответствие предъявляемым к ним требований, контрольно-измерительная аппаратура ежегодно проверяется в специальных лабораториях. Техническое средство, не соответствующее данным технического паспорта и требованиям безопасности, а также не прошедшее своевременную проверку, не допускается к эксплуатации, подлежит ремонту, модернизации или замене и обязательному контролю.
Важным средством повышения надежности и безопасности технических систем в процессе эксплуатации является функциональная диагностика. Системы функционального диагностирования дают возможность контролировать объект в процессе выполнения им рабочих функций и реагировать на отказ в момент его возникновения. Эти системы проектируются и изготавливаются вместе с контролируемым объектом.
Процесс диагностирования представляет собой подачу в техническую систему последовательности входных проверочных воздействий (тестовых сигналов), получение и анализ ответных реакций. Системы диагностирования применяются на этапе производства, в процессе эксплуатации объекта и позволяют немедленно реагировать на нарушения в работе объекта, подключать резервные узлы взамен неисправных, переходить на другие режимы работы. Назначение системы диагностирования еще и в имитации функционирования объекта при его проверке и наладке. В частности, системы функционального диагностирования встраиваются во все ЭВМ. Программа самопроверки записывается в постоянной памяти машины. После каждого включения последовательно опрашиваются все узлы ЭВМ. В ответ на запрос выдаются сигналы «да» (в исправном состоянии) и «нет» (в неисправном) готовности к работе, итоговая информация о готовности высвечивается на экране после окончания диагностирования.
В свою очередь, ЭВМ могут входить в системы диагностирования самых разнообразных технических (производственных, транспортных, космических и др.) систем. В технологических установках и комплексах устанавливаются датчики давления, температуры, частоты, размеров и других параметров производственных процессов. Электрические сигналы от датчиков, воспринимаются и анализируются ЭВМ. Это позволяет поддерживать режимы работы технических систем в заданных пределах и предупреждать аварийные ситуации.
Для обеспечения экологической безопасности технических систем и технологий используется экобиозащитная техника. Экобиозащитная техника – это средства защиты человека и природной среды от опасных и вредных факторов.
Защита атмосферы от вредных веществ производится с помощью очистки производственных воздушных выбросов от пыли, тумана, вредных газов и паров. Для очистки от пыли сухими методами используется пылеуловители, работающие на основе гравитационных, инерционных, центробежных или электростатических механизмов осаждения, а также различные фильтры. Для очистки от пыли мокрыми методами используются газопромыватели-скрубберы, в которых пыль осаждается на капли, газовые пузырьки или пленку жидкости при контакте с ней.
Очистка тумана производится электрофильтрами и фильтрами из различных материалов (волокна, ткань, керамика и др.). в адсорберах осуществляется поглощение вредных газов пористыми материалами абсорбентами. При абсорбции примеси вытягиваются в воду, растворы или в органические растворители, в зависимости от растворимости вредных газов в той или иной жидкости без химического взаимодействия с нею. Для нерастворимых вредных газов используются реакторы, в которых газы нейтрализуются путем химических превращений, а также печи  для дожигания остаточных газов.
Очистка паров осуществляется путем  их концентрации в конденсаторах.
Защита гидросферы осуществляется с помощью очистки сточных вод от загрязняющих их примесей. Рекуперационные методы предусматривают извлечение  из сточных вод всех ценных веществ и их переработку. Деструктивные методы позволяют проводить разрушение вредных веществ окислением или восстановлением, затем удалением их в виде газов и осадков. Последовательно сточные воды очищаются сначала механическими методами: отстаиванием, фильтрованием, удалением частиц центробежными силами. Затем сточные воды подвергаются воздействию комплекса физико-химических методов. При коагуляции происходит укрупнение дисперсных частиц примеси для ускорения их осаждения добавлением специальных веществ-коагулянтов, в результате образуются хлопья, оседающие на дно. При флотации жидкость взбалтывается и примеси захватываются пузырьками воздуха. Используется также адсорбция примесей на угле, золе, шлаке, опилках и т.п., экстракция масел, фенолов, ионов металлов из воды путем смешивания ее с нерастворимыми в воде органическими растворителями, которые отделяются затем вместе с примесями.
При дезодорации удаляются дурно пахнущие вещества, при дегазации удаляются агрессивные газы (например, аммиак удаляется продувкой воздуха).
Используются электрохимические и химические методы – нейтрализация, окисление хлором. При этом удаляются фенолы, сероводород, цианиды и др. Высокая  окислительная способность озона используется для озонирования. В процессе озонирования вода обесцвечивается, устраняются привкусы, запахи, производится обеззараживание воды.
На завершающей стадии применяются биохимические методы. Процесс биохимической очистки основан на способности микроорганизмов использовать для питания в процессе жизнедеятельности загрязняющие воду органические и некоторые неорганические вещества, превращаю их в биомассу и летучие газы. Ускорить процесс биохимического окисления помогают ферменты.
Для реализации указанных методов используются очистные сооружения, через которые должны пропускаться все сточные воды промышленных предприятий и городской канализации.
Для защиты человека в условиях производства, а  также при взаимодействии с техническими средствами вне производства применяются разнообразные средства, не допускающие или снижающие до допустимого уровня воздействие опасных и вредных факторов.
Электрические установки должны иметь защитное заземление – соединение корпуса установки с проводником, находящимся под нулевым потенциалом «земли». Для той части электрооборудования, которая может оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, должен быть обеспечен надежный контакт с заземляющим устройством, либо с заземленными конструкциями, на которых оно установлено. Защитное заземление снижает напряжение прикосновения и величину тока ниже предельно допустимого уровня.
Применяется зануление электроустановок – электрическое соединение с глухо-заземленной нейтралью источника тока металлических частей, которые могут оказаться под напряжением. Для снижения опасности поражения током применяется разделение сети и подача на рабочие места малых напряжений (питание электроинструмента и др). В некоторых случаях применяется защитное отключение – быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения человека электрическим током.
Для защиты от вредных веществ на рабочем месте – например, при пайке, работе с клеями, красками, лазерной обработке материалов – применяется местная вытяжная вентиляция.
Оградительные устройства служат для ограждения движущихся частей машин, станков и механизмов, мест вылета частиц обрабатываемого материала, зон воздействия высоких температур и вредных излучений.
Вибродемпферы, виброизоляторы предохраняют человека от вредного воздействия вибрации. Примером вибродемпфера являются автомобильные и вагонные рессоры. Для виброизоляции компрессоров применяются резинометаллические амортизаторы, стальные пружины и резиновые опорные прокладки, которые снижают низкочастотную вибрацию основания. Высокочастотную вибрацию снижают прокладки из губчатой резины.
Звукоизоляцию повышают сплошные панели из вибродемпфированного материала (например, випонит). Звукопоглощающий материал, (например, винипор) наклеивается изнутри на корпус источника шума, различные пневмоглушители (например, из пористого полиэтилена) снижают шумы всасывания воздуха и выхлопа.
К средствам индивидуальной защиты человека относятся средства защиты головы (каски, шлемы). Глаз (защитные очки), лица(щитки и маски), органов дыхания (респираторы, противогазы), органов слуха (наушники, вкладыши «Беруши»), а также спецодежда и спецобувь.
Основные усилия при создании экобиозащитной техники направлены на  локализацию источников негативного воздействия, снижение уровня энергетического воздействия факторов на человека и окружающую среду.

49. Средства автоматического контроля и сигнализации.
Сигнализация (звуковая и световая) предназначена для предупреждения персонала о наличии напряжения или его отсутствии в электроустановках.
Плакаты и знаки безопасности служат для предупреждения об опасности приближения к частям установок, находящихся под напряжением, а также для запрещения оперирования коммутационными аппаратами, которыми может быть подано напряжение на место, отведенное для работ, а также для напоминания о наличии напряжения, заземления и т.п.
В зависимости от назначения плакаты и знаки делят на предупреждающие («Стой - напряжение», «Не влезай - убьет» и др.); запрещающие («Не включать - работают люди» и др. ); предписывающие («Работать здесь» и др.); указательные («Заземлено»).
Защитным заземлением называется преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.
Защитное заземление предназначено для устранения опасности поражения электрическим током в случае прикосновения к корпусу и другим нетоковедущим металлическим частям, оказавшимся под напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причинам (рис. 5).
Защитное заземление применяют в сетях напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью и в сетях с напряжением свыше 1000 В как с изолированной, так и с заземленной нейтралью.
Принцип действия защитного заземления основан на снижении напряжения относительно земли до допустимых уровней напряжения прикосновения.
Нормирование. Согласно ПУЭ в электроустановках напряжением до 1000 В в сети с изолированной нейтралью сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом. При мощности генераторов (трансформаторов) 100 кВ • А и менее заземляющие устройства могут иметь сопротивление не более 10 Ом.
Занулением называется преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Нулевой защитный проводник - это проводник, соединяющий зануляемые части с заземленной нейтральной точкой обмотки источника тока (рис.6).
Нулевой защитный проводник следует отличать от нулевого рабочего проводника, который также соединяется с заземленной нейтралью, но предназначен для питания током электроприемников.
Как правило, нулевой защитный проводник (провод) повторно заземляется

Рис. 5. Конструкция заземления: а-контурное; 6-выносное;/ - вертикальный заземлитель, 2 - горизонтальный заземлитель, 3-внутренний заземляющий контур; 4 - заземляющий проводник; 5 -электроустановки
Зануление превращает замыкание на корпус в однофазное короткое замыкание, в результате чего срабатывает защита (плавкий предохранитель, автоматический выключатель), которая селективно отключает поврежденный участок сети.
Защитным отключением называется быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения электрическим током.
Защитное отключение должно осуществлять защиту при глухих и неполных замыканиях на землю, автоматический контроль изоляции, цепей защитного заземления или зануления, самокон-роль. К устройствам защитного отключения предъявляются следующие требования: чувствительность, быстродействие, надежность, помехоустойчивость.

 

50.       Профессиональный отбор операторов технических систем.

Профессиональный отбор - одна из задач управления охраной труда на производстве. Требования к операторам технических систем определены стандартами подсистемы 3 ССБТ в разделе "Требования к персоналу". В этом разделе для работ повышенной опасности оговаривается минимальный возраст (21 год), необходимый для допуска к работе; ограничения по полу (запрещение проведения женщинами сварки внутри емкостей, плазменного напыления и т.д.), уровень профессиональной подготовленности по безопасности труда.
Специфика отдельных технологических процессов предъявляет к лицам, их выполняющим, дополнительные требования в части их психических возможностей, антропометрических данных, состояния здоровья. Соответствие этим требованиям выявляется в рамках профессионального отбора, а также медицинских освидетельствований.
Профессиональный отбор работающих по отдельным специальностям (шоферы, лица, работающие на высоте, операторы и др.) предусматривает установление их физической и психофизиологической пригодности к безопасному выполнению работ. Особое внимание при этом уделяется учету физических возможностей, антропометрических данных (рост, длина рук и т.п.) и психофизиологических данных (темперамент, способность к концентрации внимания, к восприятию большого объема информации, реакция на внешнее воздействие, психологическая устойчивость и т.п.).
Операторы и диспетчеры сложных систем управления проходят тестирование на определение общего и структурно-логического объема памяти, способности к концентрации внимания как одномоментной, так и в течение рабочего дня, в том числе при наличии разного рода неблагоприятных воздействий (звуковых, световых), способности к переключению внимания.
Применительно к травмоопасным производствам в качестве элемента профотбора рекомендуется выявление с помощью специальных тестов психического склада человека. Имеются данные, что уровень травматизма среди холериков и меланхоликов выше, чем среди сангвиников.

51.       Электроопасность на производстве. Действие электрического тока на человека.

 

Электронасыщенность современного производства формирует электрическую опасность, источником которой могут быть электрические сети, электрифицированное оборудование и инструмент, вычислительная и организационная техника, работающая на электричестве.
Электротравматизм по сравнению с другими видами производственного травматизма составляет небольшой процент, однако по числу травм с тяжелыми и особенно летальными исходами занимает одно из первых мест. Наибольшее число электротравм (60 -70 %) происходит при работе на электроустановках напряжением до 1000 В. Это объясняется широким распространением таких установок и сравнительно низким уровнем подготовки лиц, эксплуатирующих их. Электроустановки напряжением свыше 1000 В эксплуатируются значительно меньше и обслуживает их специально обученный персонал, что обусловливает меньшее количество электротравм.
Действие электрического тока на живую ткань носит своеобразный и разносторонний характер. Проходя через организм человека, электрический ток производит термическое, электролитическое, механическое и биологическое действие Перечисленные действия электрического тока на организм человека нередко приводят к различным электротравмам, которые условно разделяются на электрические травмы и электрические удары.
Электрические травмы - это местные поражения тканей и органов. К ним относятся электрические ожоги, электрические знаки и электрометаллизация кожи, механические повреждения в результате непроизвольных судорожных сокращений мышц при протекании тока (разрыва кожи, кровеносных сосудов и нервов, вывихи суставов, переломы костей), а также электроофтальмия - воспаление глаз в результате воздействия ультрафиолетовых лучей электрической дуги.
Электрический удар представляет собой возбуждение живых тканей организма проходящим через него электрическим током, сопровождающееся непроизвольным сокращением мышц. Различают четыре степени электрических ударов:
1-я - судорожное сокращение мышц без потери сознания;
2-я - судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранением дыхания и работы сердца;
3-я - потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или дыхания (либо и то и другое вместе);
4-я - клиническая смерть, т.е. отсутствие дыхания и кровообращения.
Степень опасного и вредного воздействия на человека электрического тока и электрической дуги зависит от рода и величины напряжения и тока; частоты электрического тока; пути тока через человеческое тело, продолжительность действия электрического тока; условий внешней среды.
Большинство из перечисленных факторов влияют, в свою очередь, на электрическое сопротивление тела человека. Электрическое сопротивление тела человека складывается из сопротивления кожи и сопротивления внутренних тканей. Кожа, в основной верхний ее слой толщиной 0,2 мм, состоящий из мертвых ороговевших клеток, обладает большим сопротивлением, которое определяет общее сопротивление тела человека. Электрическое сопротивление тела человека, находящегося под напряжением, может меняться в широких пределах -180000 - 300 Ом. В инженерных расчетах для переменного тока частотой 50 Гц учитывают только активное сопротивление тела человека, равное 1000 Ом. Сопротивление человека резко уменьшается при увлажнении и загрязнении кожи или ее повреждении. Оно зависит также от места приложения электродов к телу человека. Влияние м«ста приложения электродов обусловлено различной толщиной рогового слоя на различных участках.
Опасность воздействия электрического тока оценивается по ответным реакциям организма. Замыкание электрической цепи через тело человека может вызвать судорожное сокращение мышц от переменного тока ( неотпускание), болевое раздражение от постоянного тока и, наконец, фибрилляцию сердца. Электрический ток, вызывающий соответствующую ответную реакцию, подразделяется на ощутимый, неотпускающий и фибрилляционный.
Ощутимым называется ток, вызывающий при прохождении через организм ощутимые раздражения, а пороговым ощутимым током - его наименьшее значение (0 6 ... 10 мА).
Неотпускающим называется ток, вызывающий при прохождении через тело человека непреодолимые судорожные сокращения мышц руки, в которой зажат проводник, а пороговым неотпускающим током -наименьшее значение неотпускающего тока (10 ... 15 мА).
Фибрилляционным называется ток, вызывающий при прохождении через организм фибрилляцию сердца, а пороговым фибрилляционным - наименьшее значение фибрилляционного тока (20. . . 500 мА).
Фибрилляция сердца - это хаотические разновременные сокращения волокон сердечной мышцы (фибрилл), при котором сердце не в состоянии гнать кровь по сосудам.

 

52. Гигиеническое нормирование предельно допустимых уровней напряжений и тока.

Нормирование электромагнитных излучений.

Они могут возникать при эксплуатации электроустановок постоянного тока с высоким напряжением и электризации диэлектрических материалов.
Согласно ГОСТ 12.1.045 предельно допустимое значение напряженности электростатических полей Епред = 60 кВ/м – при пребывании в зоне поля не более 1 ч. В диапазоне напряженностей Ефакт от 20 до 60 кВ/м устанавливается допустимое время пребывания в поле без средств защиты tдоп (в ч), которое равно tдоп = (Едоп/Ефакт)2. При напряженности менее 20 кВ/м время пребывания персонала в поле не ограничивается.
Поверхностный электростатический потенциал экрана мониторов ПЭВМ не должен превышать 500 В.

Применительно к данному фактору нормируются напряженности электрического поля (ЭП) и время пребывания в зоне действия поля (ГОСТ 12.1.002). Предельно допустимое значение напряженности ЭП равно 25 кВ/м. При напряженности до 5 кВ/м время пребывания в зоне действия поля допускается в течение всей рабочей смены, при напряженности от 20 до 25 кВ/м время пребывания в поле не должно превышать 10 мин. В диапазоне напряженностей Е от 5 до 20 кВ/м допустимое время Т (ч) пребывания в зоне действия ЭП должно быть не более Т = (50/Е) – 2.

Нормируемыми параметрами электромагнитных полей (ЭМП) радиочастот в диапазоне 60 кГц – 300 МГц являются напряженность его электрической и магнитной составляющих (ГОСТ 12.1.006), а в диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц – плотность потока энергии излучения (ППЭ) и создаваемая им энергетическая нагрузка (ЭН), под которой понимается суммарный поток энергии, проходящий через единицу облучаемой поверхности за время действия Т, т.е. ЭН = ППЭ · Т. Согласно ГОСТ 12.1.006 напряженности ЭМП в диапазоне частот 60 кГц – 300 МГц на рабочих местах в течение смены не должны превышать: по электрической составляющей (В/м) для частот от 60 кГц до 3 МГц – 50, свыше 3 МГц до 30 МГц – 20, свыше 30 МГц до 50 МГц – 10, свыше 50 МГц – 5 В/м; по магнитной составляющей (А/м) для частот от 60 кГц до 1,5 МГц – 5, от 30 МГц до 50 МГц – 0,3 А/м. Допускается превышение указанных значений, но не более чем в два раза, если продолжительность воздействия ЭМП составляет не более 50 % рабочей смены.
Предельно допустимые значения ППЭ ЭМП (ППЭпду) в диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц на рабочих местах определяются по формуле ППЭпду = ЭНпду / Т, где ЭНпду – допустимая ЭН за рабочий день, равная 2 (Вт·ч)/м2 для всех случаев облучения, кроме облучения от вращающихся и сканирующих антенн, для которого ЭНпду = 20 (Вт·ч)/м2 (если частота вращения не превышает 1 Гц, а скважность составляет не менее 50); Т – время пребывания в зоне облучения за рабочую смену (без учета режима вращения или сканирования антенн), ч.
Максимальное значение ППЭпду не должно превышать 10 Вт/м2.
На рабочих местах с ПЭВМ напряженность ЭМП на расстоянии 0,5 м вокруг монитора по электрической составляющей должна быть не более 25 кВ/м (для частот 5 Гц – 2 кГц) и 2,5 кВ/м (для частот 2 кГц – 400 кГц). Плотность магнитного потока должна быть не более 250 нТл (в диапазоне частот 5 Гц – 2 кГц) и 25 нТл (в диапазоне частот 2 – 400 Гц).

 

53. Анализ опасности поражения электрическим током в различных электросетях.

Степень   опасности      прикосновения         человека        к незаизолированным токоведущим частям электроустановок, находящихся под напряжением, зависит от вида прикосновения и вида электрической сети. Прикосновения могут быть одно- и двухфазными в трехфазных сетях, а также одно- и двухполюсными в однофазных сетях.

Двухфазное и двухполюсное прикосновения весьма опасны, так как человек оказывается под номинальным напряжением источника электроэнергии.

где £/н - номинальное напряжение источника, В; R4 - сопротивление человека, Ом.

Значение тока, проходящего через человека, будет

 

54. Классификация помещений по опасности поражения электрическим током.

Электробезопасность – система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от опасного и вредного воздействия электрического тока, эл дуги, э-м поля и статического электричества.
Признаки помещений с повышенной опасностью:

Особо опасных:

Без повышенной опасности:
- отсутствие вышеперечисленных характеристик
данная классификация имеет значение при выборе типа используемого электрооборудования и организации мероприятий.

 

55. Способы   защиты   от  поражения  электрическим  током   при   эксплуатации   установок, находящихся под напряжением.

Технические способы и средства защиты от поражения электрическим током
К техническим способам и средствам защиты относятся: изоляция токоведущих частей с устройством непрерывного контроля; ограждения; электрическое разделение сетей; применение малых напряжений; электрозащитные средства; блокировка; сигнализация и знаки безопасности; защитное заземление; зануление; защитное отключение; защита от опасности при переходе напряжения с высшей стороны на низшую, компенсация токов замыкания на землю.
Электрозащитные средства. По назначению электрозащитные средства условно разделяются на изолирующие, ограждающие и вспомогательные.
Изолирующие средства служат для изоляции человека от токоведущих частей. В свою очередь, они подразделяются на основные и дополнительные. К основным относятся средства защиты, изоляция которых длительно выдерживает рабочее напряжение электроустановок. Они позволяют прикасаться к токоведущим частям, находящимся под напряжением.
К основным изолирующим средствам относятся: в электроустановках напряжением до 1000 В - изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками, указатели напряжения; выше 1000 В - изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения и др.
К дополнительным относятся средства защиты, которые сами по себе не обеспечивают защиту от поражения электрическим током, а применяются совместно с основными средствами. К ним относятся: в электроустановках напряжением до 1000 В - диэлектрические галоши и ковры, изолирующие подставки; выше 1000 В - диэлектрические перчатки, боты и ковры, изолирующие подставки.
Ограждающие средства служат для временного ограждения токоведущих частей, а также предупреждения об ошибочных действиях с коммутационной аппаратурой. К ним относятся переносные ограждения (щиты, клетки), изолирующие накладки, переносные заземления.
Вспомогательные средства применяются для защиты от падения с высоты, а также от световых, тепловых, механических и химических воздействий в электроустановках. К ним относятся предохранительные пояса, страхующие канаты, когти, защитные очки, брезентовые рукавицы, противогазы и др.
Применяемые в электроустановках защитные средства подвергают периодическим испытаниям.

56. Защита от статического электричества.

 

Статическое электричество — явление, при котором на поверхности и в объёме диэлектриков, проводников и полупроводников возникает и накапливается свободный электрический заряд.
Происхождение
Электризация диэлектриков трением может возникнуть при соприкосновении двух разнородных веществ из-за различия атомных и молекулярных сил (из-за различия работы выхода электрона из материалов). При этом происходит перераспределение электронов (в жидкостях и газах ещё и ионов) с образованием на соприкасающихся поверхностях электрических слоёв с противоположными знаками электрических зарядов. Фактически атомы и молекулы одного вещества отрывают электроны от другого вещества.
Полученная разность потенциалов соприкасающихся поверхностей зависит от ряда факторов – диэлектрических свойств материалов, значения их взаимного давления при соприкосновении, влажности и температуры поверхностей этих тел, климатических условий. При последующем разделении этих тел каждое из них сохраняет свой электрический заряд, а с увеличением расстояния между ними за счет совершаемой работы по разделению зарядов, разность потенциалов возрастает и может достигнуть десятков и сотен киловольт.
Электрические разряды могут взаимно нейтрализовываться вследствие некоторой электропроводности влажного воздуха. При влажности воздуха более 85% статическое электричество практически не возникает.
Меры защиты
Заземление — изменение электрического заряда на проводящих элементах оборудования (аппараты, машины и устройства, являющиеся источником интенсивного возникновения зарядов статического электричества, следует заземлять независимо от заземления всей технологической цепи) через подключение к шине заземления.
Увеличение проводимости диэлектрика (повышение способности отводить скапливающиеся заряды). Электропроводимость жидкостей можно увеличить введением антистатических присадок. Электропроводимость твёрдых материалов увеличивается путём наполнения их ацетиленовой кислотой, а также алюминиевой, медной и цинковой пылью. Заряды можно отводить, уменьшая поверхностное сопротивление путём применения антистатических веществ.
Увлажнение воздуха. При относительной влажности воздуха 70 % и более на материалах скапливается достаточное количество влаги для того, чтобы предотвратить  накопление статического электричества. Высокая относительная влажность воздуха может поддерживаться посредством испарения с больших поверхностей воды, распыления воды и выпуска пара из форсунок.
Ионизация воздуха. Насыщение воздуха положительными и отрицательными ионами в местах генерирования и скоплении электрических зарядов.
Подбор контактных пар-подбор материалов, приобретающих в результате электризации разряды разной полярности (например, квадраты пластиков для полов рекомендуется подбирать из материалов, электризующихся разными знаками, и располагать их в шахматном порядке).
Изменение режимов технологических процессов. Устранение или снижение трения достигается смазкой, уменьшением шероховатости, уменьшением площади контакта трущихся поверхностей; уменьшением скоростей обработки, транспортировки материалов, слива жидкости и др.

 

57. Пожарная безопасность промышленных предприятий.

С целью поддержания высокого уровня пожарной безопасности в системе МВД организован Государственный пожарный надзор - Главное управление пожарной охраны МВД РФ (ГУПО МВД), которое в соответствии с Положением о государственном пожарном надзоре осуществляет функции надзора и контроля за соблюдением всеми организациями противопожарных требований, норм, правил, инструкций при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений.
Ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятия возлагается на его руководителя. В обязанности руководителя входит: организация пожарной охраны, обучение рабочих и служащих правилам пожарной безопасности, разработка мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности объекта.

Пожарная безопасность предусматривает обеспечение безопасности людей и сохранения материальных ценностей предприятия на всех стадиях его жизненного цикла (научная разработка, проектирование, строительство и эксплуатация).
Основными системами пожарной безопасности являются системы предотвращения пожара и противопожарной защиты.
Систему предотвращения пожара составляет комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на исключение возможности возникновения пожара. Предотвращение пожара достигается устранением образования горючей среды; устранением образования в горючей среде (или внесения в нее) источника зажигания; поддержанием температуры горючей среды ниже максимально допустимой; поддержание в горючей среде давления ниже максимально допустимого и другими мерами.
• Систему противопожарной защиты составляет комплекс организа­ционных и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение мате­риального ущерба от него. Противопожарная защита обеспечивается максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов; изоляцией горючей среды; предотвращением распространения пожара за пределы очага; применением конструкции объектов с регламентированным пределом огнестойкости и горючести, созданием систем противопожарной защиты; использованием средств пожаротушения; эвакуацией людей; организацией пожарной охраны промышленных объектов.
Пожарная опасность производственных зданий определяется пожарной опасностью технологического процесса и конструктивно-планировочными решениями здания. Исходя из пожароопасных свойств веществ и условий их применения или обработки, НПБ 105-95 подразделяют все производства и склады по взрыво- и пожароопасности на пять категорий, которые обозначают буквами: А и Б—- взрыво- и пожароопасные; В, Г и Д - пожароопасные.

58. Основные понятия о процессе горения: условия возникновения, группы горючести веществ, виды горения.

 

Горение представляет собой быстро протекающий химический процесс взаимодействия горючего вещества и окислителя, сопровождающийся выделением большого количества тепла и ярким свечением.
Для возникновения горения необходимо, как правило, наличие трёх составляющих: горючего, окислителя и источника воспламенения. Наиболее распространенным окислителем в процессах горения является кислород воздуха. Однако горение может происходить в среде хлора, брома и других окислителей.
Пожаро- и взрывоопасность веществ характеризуется рядом параметров:
температурами воспламенения, вспышки, самовозгорания, нижним (НКПВ) и верхним (ВКПВ) концентрационными пределами воспламенения; скоростью распространения пламени, линейной и массовой (в граммах в секунду) скоростями горения и выгорания веществ.
Горючие системы бывают однородные и неоднородные. К химически однородным относят системы, в которых имеется смесь горючего вещества и воздуха. Горение таких газо-, паро- или пылевоздушных систем называют кинетическим. К химически неоднородным относятся системы, в которых горючее вещество и воздух не смешаны друг с другом и имеют поверхность раздела (например, твердые горючие вещества и жидкости, находящиеся на воздухе). При горении химически неоднородных горючих систем кислород воздуха непрерывно диффундирует сквозь продукты сгорания к горючему веществу. Этот вид горения определяется явлениями диффузии и теплопроводности и поэтому называется диффузионным (горение свечи, дров в костре и др.). Пожар представляет собой диффузионный процесс неконтролируемого горения, происходящего вне специального очага.
Кинетическое горение отличается тем, что реакция между горючим и окислителем имеет объемный характер. Примером такой системы служит газовоздушная смесь, помещенная в сосуд, или паровоздушная смесь в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания. Скорость реакции горения в этом случае зависит от концентрации исходных веществ и температуры, т.е. определяется кинетическими параметрами участвующих в реакции веществ. Если такое горение происходит в замкнутом объеме, то оно сопровождается повышением давления и носит характер взрыва.
Возникновение горения чаще всего связано с нагреванием горючей системы тем или иным источником воспламенения. При этом энергия молекул горючего и кислорода увеличивается, и при достижении определенного значения энергии молекулы горючего вещества вступают в соединение с кислородом воздуха.

 

59. Способы и средства тушения пожаров.

В соответствии с условиями, необходимыми для возникновения и распределения горения, прекращение горения может быть достигнуто следующим образом:

Вещества, которые применяются для прекращения горения, называются огнегасительными. К ним относятся: вода, водные растворы солей, химическая и воздушно-механическая пены, инертные газы, водяной пар, сухие огнетушащие порошки, песок, земля и др.
Пожарная техника, предназначенная для защиты промышленных предприятий, подразделяется на следующие группы: пожарные машины (пожарные автоцистерны, насосно-рукавные автомобили, автолестницы, автонасосные станции, автомобили пенного и порошкового тушения и др.), установки пожаротушения (спринклерные, дренчерные), средства пожарной и охранной сигнализации (электрические и автоматические), огнетушители (химические пенные ОХП-10, газовые углекислотные СУ-2, ОУ-5, ОУ-8, порошковые ОПС-10, специальные типа ОУБ), пожарное оборудование, ручной инструмент, инвентарь и пожарные спасательные устройства.

 

60. Понятие о взрыве. Виды взрывов.

3.1.5. взрыв: Процесс выделения энергии за короткий промежуток времени, связанный с мгновенным физико-химическим изменением состояния вещества, приводящим к возникновению скачка давления или ударной волны, сопровождающийся образованием сжатых газов или паров, способных производить работу.
3.1.9. взрывоопасная система: Термодинамическая система, состоящая из взрывчатых веществ, взрывоопасных горючих смесей, взрывчатых смесей пыли, а также сосуды, работающие под давлением, обладающие способностью выделять энергию в виде взрыва.
3.1.10. взрывобезопасность: По ГОСТ 12.1.010.
3.1.11. взрывоустойчивость: Свойства оборудования, строительных конструкций, транспортных средств, энергетических систем и линий связи противостоять благодаря запасу прочности и целесообразному расположению поражающему воздействию взрыва.
3.1.12. противовзрывная защита: Комплекс технологических, строительных и организационных мер, направленных на предотвращение либо снижение разрушающих и поражающих факторов взрыва.
3.1.13. взрывная травма: Травма, возникающая при поражающем воздействии на людей, как правило, характеризующаяся кровоизлияниями, в том числе во внутренние органы человека, разрывами барабанных перепонок, переломами костей, ожогами кожи и внутренних дыхательных органов, удушьем и отравлением или контузией.

Виды взрывов
3.2.1. физический взрыв: Взрыв, вызываемый изменением физического состояния вещества.
3.2.2. химический взрыв:  Взрыв, вызываемый быстрым химическим превращением веществ, при котором потенциальная химическая энергия переходит в тепловую и кинетическую энергию расширяющихся продуктов взрыва.
3.2.3. аварийный взрыв: Взрыв, произошедший в результате нарушения технологии производства, ошибок обслуживающего персонала, либо ошибок, допущенных при проектировании.
3.2.4. детонационный взрыв: Взрыв, при котором воспламенение последующих слоев взрывчатого вещества происходит в результате сжатия и нагрева ударной волной, характеризующейся тем, что ударная волна и зона химической реакции следуют неразрывно друг за другом с постоянной сверхзвуковой скоростью.
3.2.5. детонация: Распространение взрыва по взрывчатому веществу, обусловленное прохождением ударной волны с постоянной сверхзвуковой скоростью, обеспечивающей быструю химическую реакцию.
3.2.6. физическая детонация: Процесс, возникающий при смешении жидкостей с разными температурами, когда температура одной из них значительно превышает температуру кипения другой.
3.2.7. дефлаграционный взрыв: Взрыв, при котором нагрев и воспламенение последующих слоев взрывчатого вещества происходит в результате диффузии и теплоотдачи, характеризующийся тем, что фронт волны сжатия и фронт пламени движутся с дозвуковой скоростью.
3.2.8. огненный шар взрыва: Образование светящихся раскаленных продуктов взрыва.
3.2.9. сосредоточенный взрыв: Взрыв конденсированного взрывчатого вещества или конденсированной взрывоопасной системы.
3.2.10. объемный взрыв: Детонационный или дефлаграционный взрыв газовоздушных, пылевоздушных и пылегазовых облаков.
3.2.11. облако: Дисперсия в атмосфере какого-либо вещества в любом из возможных фазовых состояний.
Примечание - Выделяют твердые, жидкие и/или газообразные фазовые состояния дисперсии.
3.2.12. взрыв пылевоздушной (пылегазовой) смеси: Взрыв, когда первоначальный инициирующий импульс способствует возмущению пыли (газа), что приводит к последующему мощному взрыву.
3.2.13. взрывчатая взвесь угольной пыли: Распределение угольной пыли в воздухе в концентрации, способной взрываться.

 

61. Общие требования к обеспечению безопасной эксплуатации аппаратов и сосудов, работающих под давлением.

На предприятиях приборостроения широко применяются системы, работающие под давлением. К ним относятся сосуды, заполненные сжатыми, сжиженными и растворенными газами и жидкостями, компрессоры, баллоны, паровые котлы, а также трубопроводы, предназначенные для транспортировки газов, паров, жидкости и др.
Системы, находящиеся под давлением, относятся к объектам повышенной опасности. При нарушении их герметичности и режиме эксплуатации возможны взрывы, при этом развивается большая мощность с освобождением потенциальной энергии сжатого газа или жидкости и превращением ее в кинетическую.
Причины взрыва сосудов: неправильное изготовление сосуда, нарушение режимов работы и правил эксплуатации, неисправности арматуры и контрольно-измерительных приборов, коррозия, механические удары, превышение давления, воздействие высоких температур или открытого пламени.
Устройство и эксплуатация систем, находящихся под давлением, должны отвечать требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», «Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов», «Правил устройства безопасной эксплуатации трубопроводов для горючих токсичных и сжиженных газов», «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».
Сосуды, находящиеся под давлением свыше 70 кПа в соответствии с Правилами, подвергаются техническому освидетельствованию (гидравлическому испытанию и внутреннему осмотру) до пуска в работу, периодически и досрочно. Гидравлические испытания проводятся пробным давлением, регламентированным Правилами в зависимости от конструкции сосудов и рабочего давления Р, а также допускаемых напряжений для материала сосуда или его элемента: при температуре стенки PC (620) и расчетной температуре стенки (б^.
Все системы, работающие под избыточным давлением, обеспечиваются предохранительными устройствами: клапанами (рычажные и пружинные) и мембранами. Предохранительные клапаны используют для автоматического выпуска избытка газа, пара, жидкости из системы. Разрывные мембраны применяются для защиты оборудования при аварийном росте давления.
Для измерения давления применяются манометры. Не реже одного раза в год манометр проверяется специализированной организацией и не реже одного раза в полгода - на предприятии.
Температура контролируется термометрами (стеклянными манометрическими), термопарами и термометрами сопротивления.

62. Основные причины аварий и взрывов аппаратов и сосудов, работающих под давлением.

 

 

63. Классификация средств индивидуальной защиты.

Комплексная Защита на производстве, учет мельчайших нюансов при обеспечении создания условий на рабочих местах, комфорт, удобство и исключение травматизма - вот некоторые из задач, которые обязаны решать руководители на местах. В данной статье представлен обзор СИЗ, которые применяют на производстве, при строительных и ремонтных работах, в хозяйственных нуждах.
Защита лица и органов зрения.
Предназначены для защиты от твердых частиц с высокой кинетической энергией, брызг раскаленных жидкостей и металла, УФ и ИК излучений. Для всех видов работ. В основном это защитные очки или лицевые щитки.
Защита органов дыхания.
Для защиты организма от опасных и вредных производственных факторов, воздействующих на человека ингаляционным путем. Респитароры 3М 8101, 3М 8710, 3М 9310, 3М 9312, 3М 9332, 3М 9915, 3М 9925
Средства защиты головы и органов слуха, комплексные средства защиты.
Предназначены для защиты от ударов, механических воздействий, ожогов, от поражения электрическим током при случайном прикосновении, искр, брызг металла, а также защиты органов слуха. Каски, комплексные средства защиты,  наушники, беруши.
Средства защиты от падения с высоты.
Для защиты человека при падении строитель-монтажных, аварийно-спасательных, эвакуационных работ. Стропы, ремни, пояса, когти, лазы.
Электробезопасность.
Для защиты человека от воздействий электрического тока. Диэлектрические перчатки, боты, коврики.
Средства защиты рук.
Средства индивидуальной защиты рук (Перчатки, Рукавицы, краги, крема)являются одним из самых распространённых видов средств индивидуальной защиты работающих от неблагоприятного воздействия опасных и вредных производственных факторов, таких как: истирания, проколы, порезы, вибрация. Химические вещества могут поступать внутрь организма через загрязненные кожные покровы, вызывая отравление. Сильные воздействие оказывают кислоты, попадая на кожу могут вызвать ожоги различной степени, спровоцировать дерматиты, экземы, а также грибковые, гнойничковые и инфекционные. Все изложенное подтверждает большое значение эффективной защиты рук.
Перчатки
Используемые в настоящее время перчатки в зависимости от их назначения отливаются конструкцией и могут быть изготовлены из различных материалов: тканей, отличающихся сырьевых составом, искусственных и натуральных кож, трикотажа, полимерных и др. Большой ассортимент перчаток выпускается на собственном производстве, но также есть перчатки отечественных и иностранных производителей, таких как: ТМ “Ампаро”, ”Summitech”, “Bacou-Dalloz” и “Lioxin”
Перчатки “Summitech”
Перчатки “Summitech” Professional – профессиональные перчатки производства “SUMITOMO RUBBER GROUP” (Япония), “SUMMIRUBBER MALAYSIA” – Компания производитель с 1909 года является собственником производств покрышек “Dunlop” и “Summitomo”
Перчатки спилковые, кожаные
Превосходные перчатки из спилка и кожи. Предназначены для работы с грубыми поверхностями, идеально стойкие к истиранию. Превосходят по долговечности перчатки х/б и брезентовые рукавицы.
Перчатки общего назначения
Идеальный выбор для ручных работ. Удобные перчатки, имеют большой срок службы, не стесняют движение пальцев. Собственное производство позволяет поддерживать не снижаемый складской запас и всё время увеличивать качество перчатки.
Перчатки Нитриловые
Перчатки Нитриловые – качественные и недорогие перчатки на тканевой основе с нитриловым покрытием. Эти перчатки в 6-7 раз долговечнее рукавиц КР. и в 10 раз – брезентовых рукавиц Масло-бензостойких.
Рукавицы

Большой ассортимент, представленный сегодня на российском рынке позволит Вам выбрать модель, которая подходит под особенности Вашего производства. При правильном выборе рукавиц обеспечивается не только эффективность защиты, и но и длительность их использования.
Краги, Вачеги

Краги изготавливаются из кожевенного спилка или брезента. Они могут быть как рукавичного покроя, так и пятипалые. Пятипалые краги также изготавливаются в утеплённом варианте. Вачеги изготавливаются из шинельного сукна и кожевенного спилка. Вачеги идеальны для работы в условиях с повышенной температурой.
Спецодежда.
Главное назначение спецодежды – защита работающих в ней людей от производственных рисков и загрязнений при соблюдении требований санитарных норм. Это важное звено в системе безопасности труда. Сегодня забота о жизни и здоровье людей сочетается с прекрасным внешним видом одежды и её комфортом. Униформа позволяет подчеркнуть ваш корпоративный стиль и настраивает на созидательный труд.
Костюмы и комплекты евродизайна сочетают в себе требования техники безопасности и последние тенденции моды. Они удобны, красивы и надёжно защищают от специфических воздействий внешней среды. Одежда делится на несколько направлений по сферам применения и факторам защиты.
спецодежда для защиты от пониженных температур
спецодежда для работников охранных предприятий
спецодежда для защиты от производственных загрязнений
сигнальная спецодежда
влагозащитная спецодежда
Медицинская спецодежда.
Спецодежда для сферы обслуживания (униформы)
Рабочая одежда
--------------------------------------------------------------------------

При использовании средств защиты необходимо учитывать не только защитные, но и физиологические показатели, т.к. многие из них могут создавать определенные неудобства и приводить к снижению работоспособности.
СИЗ являются вспомогательными и применяются в случаях, когда безопасность не может быть достигнута за счет средств коллективной защиты, организации и других мер.

64. Защита от антропогенных опасностей. Критерии оценки надежности человека-оператора.

 

Опасности бывают естественного и антропогенного происхождения.
К естественным опасностям относятся стихийные явления, климатические условия, рельеф местности и т. п.
К антропогенным опасностям относятся продукты жизнедеятельности человека (технические средства, выбросы различных производств и т. п.).
Чем выше преобразующая деятельность человека, тем выше уровень и число антропогенных опасностей-вредных и травмирующих факторов, отрицательно воздействующих на человека и окружающую его среду.

 

65. Сочетанное действие вредных факторов. Оценка влияния вредных факторов на здоровье человека.

Виды воздействий неблагоприятных факторов:
1. аддитивное.  Суммарный эффект =сумме эффектов.
     ЭS =SЭi
2. потенциированное(синергизм)
     ЭS >SЭi
3. антогонистическое
   ЭS <SЭi  (яд - противоядие)
4.независимое
  ЭS =max(Эi)
Виды реакций организма: повышение или понижение температуры, давления тела человека.

 

66. Источники и классификация ЧС мирного и военного времени.

В Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера» констатируется, что чрезвычайная ситуация - «обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей».
Чрезвычайные ситуации могут возникнуть в мирное и военное время.
По происхождению чрезвычайные ситуации мирного характера можно классифицировать на чрезвычайные ситуации природного, техногенного, биолого-социального характера. Под источником данных чрезвычайных ситуаций понимают опасное природное явление, опасное техногенное происшествие (авария, катастрофа), широко распространенную инфекционную болезнь людей, сельскохозяйственных растений и животных (ГОСТ Р 22.0.02-84).
Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного и транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде (ГОСТ Р 22.0.05-94).
Катастрофа - крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, значительный материальный ущерб и другие тяжелые последствия.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера (аварии, катастрофы) наиболее вероятны для потенциально опасных и технически особо сложных объектов, к которым относятся: химически опасные объекты (ХОО), радиационно опасные объекты (РОО), пожаро- и взрывооопасные объекты (ПВОО).
Химически опасные объекты - объекты народного хозяйства, при аварии и разрушении которых может произойти массовое поражение людей, животных и растений           аварийными  химически опасными веществами (АХОВ). При аварии (разрушении) химически опасного объекта образуется зона химического заражения — территория,   зараженная    АХОВ            в          опасных для жизни людей пределах. Внешняя граница зоны химического заражения определяется по пороговой токсодозе (ингаляционная токсодоза, вызывающая начальные симптомы поражения).
Масштабы заражения при авариях на химически опасных объектах оцениваются следующими параметрами:

Радиационно опасные объекты — оборонные, народно хозяйственные объекты, при аварии (разрушении) которых может произойти радиационное поражение людей, животных и растений и радиоактивное заражение местности (АЭС, предприятия топливно-ядерного цикла, радиохимические заводь!, атомные подводные лодки и т. д.).
Поражающее действие радиации на людей оценивается дозой ионизирующего излучения, степень радиоактивного заражения местности - уровнем радиации (Р, р/ч) и плотностью радиоактивного заражения (о, ки/км2).
При авариях на радиационно опасных объектах выделяют пять зон радиоактивного заражения, которые характеризуются определенными количественными характеристиками следующих параметров:

При зонировании выделяют следующие зоны:слабого радиоактивного загрязнения (Pi=0,014 рад/ч, До=5,6 рад); умеренного загрязнения (Pi=0,14 рад/ч, Дх,=56 рад), сильного загрязнения (/)|=0,14 рад/ч, До=560 рад), опасного загрязнения (Л=4,2 рад/ч, D^ieSO рад) и чрезвычайно опасного загрязнения (Pi=14 рад/ч, Da=5600 рад).
Пожаро- и взрывооопасные объекты - объекты, на которых используются, хранятся, производятся или транспортируются легковоспламеняющиеся вещества или вещества, приобретающие при определенных условиях способность к пожарам, взрывам.
Основными пожарообразующими факторами при аварии на пожаро-и взрывооопасных объектах являются: ударная волна; тепловое излучение; заражение воздуха угарным газом или АХОВ. Поражающее действие ударной волны оценивается следующими параметрами:

-импульс фазы сжатия, / Па с.
Тепловое излучение оценивается тепловым импульсом, t/T, кал/см2, Дж/м2.
Заражение воздуха угарным газом (СО) и АХОВ оценивается концентрацией, С,г/м3, кг/м3,

Чрезвычайные ситуации военного времени
В военное время в зависимости от вида примененного оружия могут образоваться: очаг ядерного поражения, очаг химического поражения, очаг биологического поражения. При воздействии двумя видами оружия (оружие массового поражения) возникают очаги комбинированного поражения. Первичные действия средств массового поражения могут привести к возникновению вторичных очагов поражения: взрывы, пожары, затопление местности и распространение на ней сильнодействующих ядовитых веществ и отравляющих веществ.
Ядерное оружие - боеприпасы, действие которых основано на использовании внутриядерной энергии, выделяющейся при взрывных ядерных реакциях: деления и синтеза или того и другого одновременно.
Ядерные боеприпасы — боевые части ракет и торпед, авиабомбы, артиллерийские снаряды, глубинные бомбы, мины, снаряженные ядерными зарядами.
В зависимости от способа получения ядерной энергии боеприпасы подразделяют на ядерные и термоядерные (водородные).
Поражающее действие ядерного оружия зависит от мощности ядерной боеголовки; вида взрыва; типа ядерного заряда.
Мощность ядерного боеприпаса принято характеризовать тротиловым эквивалентом — масса обычного взрывчатого вещества, энергия взрыва которого эквивалентна энергии взрыва данного ядерного боеприпаса (т, кт, Мт).
Количество энергии при делении U-235 в 1 г    вещества равно
взрыву 20 т тротила.
Вид взрыва в зависимости от места взрыва подразделяется на высотный, воздушный, наземный, надводный, подземный, подводный.
Действие поражающих факторов ядерных взрывов на людей, элементы объектов происходит не одновременно и различается по длительности воздействия, характеру и масштабам поражения. К поражающим факторам относятся:
Ударная волна (около 50% энергии ядерного взрыва). Световое излучение (30-40%). Проникающая радиация (4-5%). Радиоактивное заражение местности (10%). Электромагнитный импульс ( 1%).
Ударная волна - основной поражающий фактор. В зависимости от среды распространения различают: воздушную ударную волну; ударную волну; сейсмовзрывную ударную волну.
Воздушная ударная волна - зона сильно сжатого воздуха, распространяющаяся во все стороны от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью (более 340 м/с). С увеличением расстояния скорость падает, ударная волна переходит в акустическую, а затем исчезает. Передвдя граница ударной волны - фронт ударной волны.
Основные параметры ударной волны: Избыточное давление во фронте ударной волны А РфкПа; кгс/см2

nieq^ = 0,5q, кг ; q — мощность ядерного взрыва^кт; R — расстояние от
центра взрыва, м.
Скоростной напор воздуха Р№, кПа - динамическая нагрузка, создаваемая потоком воздуха. Действие сказывается при Д Р$ >50кПа, Квозд> ЮОм/с:

где Р„- атмосферное давление, Па,- р - плотность воздуха, кг/м3,' V -скорость воздуха за фронтом ударной волны, м/с. Время действия ударной волны Тув,с

где q, кг; R, м.
Поражающее действие ударной волны возникает в результате воздействия АРф и Рск.
Человек может получить поражения следующих степеней тяжести:

-  тяжелые (ДРф=60-100 кПа) - переломы, сотрясения;
-  крайне тяжелые (ДРФ>100 кПа) - разрывы внутренних органов,
смерть.
Здания и сооружения могут получить полные, сильные, средние и слабые разрушения.
Защита от ударной волны: убежища, противорадиационные укрытия^ подземные выработки, естественные укрытия.
Световое излучение - поток ультрафиолетовых, инфракрасных и видимых лучей, исходящих из светящейся области, состоящей из продуктов взрыва и воздуха, разогретых до миллиона градусов. Время действия зависит от q и составляет от долей секунды до 30 секунд. Поражающая способность светового излучения оценивается световым импульсом U, Дж/м2, кал/см2. 1 кал/см2 = 42 кДж/м2.
Световое излучение зависит от мощности и вида ядерного взрыва, расстояния от центра взрыва, ослабления светового излучения в атмосфере; экранирующего воздействия дыма, пыли, растительности, неровностей рельефа и т. д.
Поражающее действие светового излучения на человека вызывает ожоги I-IV степени; воздействует на здания и сооружения-приводит к пожарам.
Защита: убежища, любая преграда, дающая тень.
Проникающая радиация — ионизирующее >и нейтронное излучения (а-излучением и р-излучением пренебрегают), время действия 10-15 минут. Поражающее действие оценивается дозой и мощностью дозы (определяют по таблицам в зависимости от q и К). Радиус поражения 4-5 км.
Воздействие проникающей радиации на людей приводит к лучевой болезни четырех степеней тяжести, на сооружения и материалы - к необратимым изменениям в неорганических и полупроводниковых материалах, радиационному нагреву, окислительным химическим реакциям, деструкции и смешиванию молекул в полимерных материалах, газо- и пылевыделению и обратимым последствиям (увеличение утечки тока вследствие ионизации).
Защита: различные материалы. Степень ослабления зависит от свойств материала и толщины защитного слоя.
Слой половинного ослабления - характеризует защитные свойства материала, при прохождении которого интенсивность излучения уменьшается в 2 раза:

где р - плотность вещества, г/см3.
Если перегородка состоит из п слоев, то КоСЛ= KfK2 К3„,КП.
Радиоактивное заражение - заражение поверхности земли, водоемов, атмосферы радиоактивными веществами, выпавшими из радиоактивного облака при ядерном взрыве.
На радиоактивное заражение тратится около 10% энергии ядерного взрыва, и оно отличается продолжительностью, масштабностью, скрытгоспью поражающего действия, снижением степени воздействия со временем.
При ядерном взрыве образуется около 200 изотопов, 36 элементов таблицы Менделеева. Часть радиоактивного вещества выпадает на поверхность земли в районе взрыва, а большая часть, по мере продвижения радиоактивного облака, образует радиоактивный след.
Уровень радиации определяют по формуле
р,=рх-г'2,
где Р, - уровень радиации на момент времени (, Р/ч; / - время, прошедшее с момента взрыва до момента измерения уровня радиации.
Поражающее действие в зоне радиоактивного заражения оказывают:

Как следствие всех этих факторов развивается лучевая болезнь.
Защитой от внешнего излучения являются убежища, противорадиационные укрытия.
При работе на зараженной местности применяются средства индивидуальной защиты, проводят санитарную обработку, дезактивацию одежды, применяют режимы защиты.
Электромагнитный импульс Ядерный взрыв сопровождается электромагнитным излучением в виде короткого и мощного импульса, поражающего, главным образом, электрическую и электронную аппаратуру. На электромагнитный импульс расходуется примерно 1 % энергии ядерного взрыва. Продолжительность действия несколько миллисекунд. Приемники электромагнитного импульса - все тела, проводящие электрический ток. При воздействии электромагнитного импульса происходит пробой изоляции, кабелей, выход из строя предохранителей. Может быть поражен персонал радио- и электростанций.
Защитой от электромагнитного импульса являются:
экранирование линий энергоснабжения и управления, а также аппаратуры;
двухпроводные устройства наружных линий;
применение малоинерционных разрядников и плавких вставок. В военное время также возможно применение химического оружия, основанного на использовании токсических свойств отравляющих веществ, и биологического оружия, поражающее действие которого основано на использовании болезнетворных свойств микроорганизмов (бактерии, грибки, вирусы и т. д.).
При использовании оружия массового поражения образуются очаги ядерного, химического и биологического поражения.

67. Прогнозирование и оценка поражающих факторов ЧС.

 

Прогнозирование ЧС - опережающее отражение вероятности возникновения и развития ЧС на основе анализа возможных причин возникновения ее источника в прошлом и настоящем (ГОСТ Р 22.1.02-95).
Целями прогнозирования чрезвычайных ситуаций являются: заблаговременное получение качественной информации о возможном времени и месте природных и техногенных ЧС, характере и степени связанных с ним опасностей для населения и территорий, оценка возможных социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций.
Для достижения указанных целей при прогнозировании решаются следующие основные задачи:
-           выявление и идентификация потенциально опасных зон с
возможными источниками ЧС;
-           разработка возможных вариантов возникновения и развития ЧС
(сценариев ЧС), моделирование их развития;
-           оценка вероятности возникновения ЧС по различным вариантам;
моделирование полей поражающих факторов возможных источников ЧС;
прогнозирование обстановки (инженерной, пожарной, радиационной, химической, биологической, медицинской и др.) в районе возможной ЧС с целью планирования контрмер и необходимых сил и средств для проведения защитных мероприятий и ликвидации ЧС;
-           прогнозирование и оценка возможных социально-экономических и
экологических последствий.
Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95, источниками природных ЧС являются такие явления и процессы, как землетрясение, вулканическое извержение, оползень, сель, карст, просадка, эрозия, абразия, переработка берегов, цунами, заторы, смерч, торнадо, природный пожар и т. д. Поражающие факторы данных источников чрезвычайных ситуаций носят сейсмический, физический, динамический, тепловой, химический, гравитационный, гидродинамический характер и др.
Классификацию и номенклатуру поражающих факторов
источников техногенных чрезвычайных ситуаций проводят по
происхождению и механизму воздействия.  По происхождению поражающие факторы источников ЧС подразделяют на первичные поражающие факторы и вторичные поражающие факторы.
Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной чрезвычайной ситуации.
Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.
Поражающие факторы источников техногенных чрезвычайных ситуаций по механизму действия подразделяют на факторы физического действия и химического действия.
Номенклатуру контролируемых и используемых для прогнозирования поражающих факторов источников техногенных чрезвычайных ситуаций, номенклатуру параметров этих поражающих факторов устанавливают в соответствии с табл. 2.

Таблица 2
Номенклатура факторов источников техногенных чрезвычайных ситуаций и их параметров

Наименование поражающего фактора

Наименование параметра поражающего фактора источника техногенной ЧС

Воздушная ударная волна

Избыточное давление во фронте ударной волны. Длительность фазы сжатия

Волна сжатия в грунте

Максимальное давление. Время действия. Время нарастания давления до

Токсическое действие

Концентрация опасного химического вещества в среде. Плотность химического заражения местности и объектов

Сейсмовзрывная волна

Скорость распространения волны. Максимальное значение массовой скорости фунта. Время нарастания напряжения в волне до максимума

Волна прорыва гидротехнических сооружений

Скорость волны прорыва. Глубина волны прорыва. Температура воды. Время существования волны прорыва

Ионизирующее излучение

Активность радионуклида в источнике. Плотность радиоактивного загрязнения местности. Концентрация радиоактивного загрязнения

Тепловое излучение

Энергия теплового излучения. Мощность теплового излучения. Время действия источника теплового излучения

 

68. Защитные мероприятия при ЧС.

Одним из основных способов защиты людей в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени являются защитные сооружения гражданской обороны. Они подразделяются на убежища и противорадиационные укрытия. Убежища защищают от оружия массового поражения, от действия отравляющих веществ и бактериальных массовых пожаров. К убежищам предъявляется ряд определенных требований. Ограждающие конструкции убежищ должны быть прочными и обеспечивать ослабление ионизирующих и других видов излучений до допустимого уровня. Они должны обеспечивать защиту от прогрева при пожарах. Убежища следует размещать в максимальной близости от мест пребывания людей. Местоположение убежищ связано с их вместимостью и зависит от плотности заселения рассматриваемой территории, этажности зданий и других факторов. Убежища оборудуются в заглубленной части зданий (встроенные убежища) или располагаются вне зданий (отдельно стоящие убежища). Под убежища могут приспосабливаться заглубленные сооружения (подвалы, тоннели и т.п.), подземные выработки (шахты, рудники). По защитным свойствам убежища подразделяются на классы в зависимости от расчетной величины давления ударной волны. К убежищам каждого класса предъявляются требования по ослаблению радиационного воздействия, а также по защите от взрывов обычных боеприпасов (снарядов, авиабомб). Типовое убежище состоит из основного помещения, шлюзовых камер, фильтровентиляционной камеры и санитарного узла. Оно должно иметь не менее двух входов и аварийный выход, которые оборудуются защитно-герметическими дверями. Дополнительно, в зависимости от вместимости и других факторов,  убежища можно оборудовать помещениями для размещения дизельной электростанции, тамбурами – шлюзами, медицинской комнатой и т.д.  В убежищах применяются фильтровентиляционные установки с электрическим и/или ручным приводом для очистки наружного воздуха от пыли радиоактивных и отравляющих веществ, от бактериальных средств. Убежища оборудуются системами водоснабжения, канализации, отопления и освещения, средствами связи. Каждое убежище должно быть оснащено комплексом средств для ведения разведки на зараженной местности, инвентарем (включая аварийный), средствами аварийного освещения.
Противорадиационные укрытия  защищают людей от радиоактивного заражения и светового излучения, ослабляют воздействие ударной волны и проникающей радиации ядерного взрыва. Оборудуются они обычно в подвальных или наземных этажах зданий и сооружений. Следует помнить, что различные здания и сооружения по-разному ослабляют проникающую радиацию – помещения первого этажа деревянных зданий ослабляют ее в 2-3 раза, помещения первого этажа каменных зданий в 10 раз, помещения верхних этажей многоэтажных зданий в 50 раз,  средняя часть подвала многоэтажного каменного здания в 500-1000 раз. Наиболее пригодны для противорадиационных укрытий внутренние помещения каменных зданий с капитальными стенами и небольшой площадью проемов. Для защиты людей необходимо использовать средства индивидуальной защиты.  Они предназначены для защиты от попадания внутрь организма, на кожные покровы и одежду радиоактивных и отравляющих веществ и бактериальных средств. Они делятся на средства защиты органов дыхания и средства защиты  кожи. К ним относятся также индивидуальный противохимический пакет и аптечка индивидуальная. Коллективные и индивидуальные средства защиты не всегда могут обеспечивать стопроцентную защиту персонала и населения в условиях ЧС. В этих ситуациях очень важным является быстрое и умелое оказание первой помощи пострадавшим. Первая помощь – это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или сохранение жизни и здоровья пострадавшего, осуществляемых не медицинскими работниками (взаимопомощь) или самим пострадавшим (самопомощь). Основным условием успеха при оказании первой помощи является срочность ее оказания, знания и умение оказывающего первую помощь. Прежде чем непосредственно приступить к оказанию первой медицинской помощи, необходимо устранить воздействие на организм повреждающих факторов, угрожающих здоровью и жизни пострадавшего (вывести из зараженной атмосферы, освободить от действия электрического тока, погасить горящую одежду), после чего необходимо оценить состояние пострадавшего. На первом же этапе определяется характер и тяжесть полученной травмы, намечается последовательность мероприятий по его спасению. Далее необходимо выполнить проходимость дыхательных путей, провести искусственной дыхание, наружный массаж сердца, остановить кровотечение, иммобилизовать место перелома, наложить повязку и т.д. До прибытия медицинского работника необходимо поддержать основные жизненные функции организма пострадавшего. При возможности принять меры для транспортировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. Для правильной организации оказания первой помощи должны выполнять следующие условия –
◊  на каждом предприятии, в цехе, участке, отдельных помещениях и т.п. в специально отведенных местах должны находиться аптечки или сумки первой помощи. В каждой смене должны быть выделены лица, ответственные за исправное состояние приспособлений и средств для оказания первой помощи и за систематическое  их пополнение по мере расходования или истечения сроков хранения;
◊ помощь пострадавшему, оказываемая не медицинскими работниками, не должна заменять помощи со стороны медицинского персонала и должна оказываться до прибытия врача; эта помощь должна ограничиваться строго определенными видами; мероприятия по оживлению, временная остановка кровотечения, перевязка раны, ожога или отморожения, иммобилизация перелома, переноска и перевозка пострадавшего.
Защитные мероприятия при чрезвычайных ситуациях проводят штатное подразделение (штат объекта) нештатные добровольные формирования гражданской обороны (ГО) объекта.

 

69. Причины, характер и последствия аварий на радиационноопасных объектах.

В мирное время потенциальными источниками радиационных воздействий на население являются радиационно опасные объекты, к которым относятся предприятия ядерно-топливного цикла, научно- исследовательские и проектные организации, имеющие исследовательские реакторы, ядерно-энергетические установки на объектах транспорта и космических аппаратах, военные объекты.      В военное время источником радиационной опасности является радиоактивное загрязнение местности — наиболее длительно действующий поражающий фактор.
Практически все действующие российские АЭС расположены в густонаселенной европейской части страны. В 30-километровой зоне этих АЭС проживает более 4 млн человек.
Следует отметить, что в последнее время повысился уровень безопасности АЭС и исследовательских ядерных установок, имеется положительная тенденция к снижению количества нарушений в их работе. Уровень эксплуатации АЭС России, если его оценивать по количеству нарушений на один энергоблок, находится на среднемировом уровне.
В то же время складывается неблагоприятная ситуация в области обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) на АЭС. На площадках АЭС ОЯТ накопилось сверх количества, определенного проектами, что вызвано его невывозом с АЭС. Так, в приреакторных хранилищах Смоленской АЭС накоплено ОЯТ примерно в 2 раза больше, чем предусмотрено проектом. Имеется тенденция к накоплению ОЯТ в хранилищах, расположенных на территории научно-исследовательских ядерных центров. Требует скорейшего решения вывоз отработанного ядерного топлива из плавучих хранилищ Российского транспортного предприятия «Атомфлот». Характерно, что накопление высокоактивного топлива происходит в густонаселенных районах России, где в основном расположены АЭС. Серьезную озабоченность вызывает положение дел с выведенными из эксплуатации атомными подводными лодками Военно-Морского Флота России и их утилизацией.
Остро стоит вопрос транспортирования ядерных материалов и изделий на их основе. Особую озабоченность вызывает неотрегулированность вопросов безопасности при транзитных перевозках ядерных материалов через территорию России.
Важнейшими источниками потенциальной радиационной опасности предприятий ядерно-топливного цикла являются реакторы атомных станций и исследовательские реакторы, что обусловлено накоплением и возможным выбросом продуктов деления ядерного топлива этих объектов.
Ядерный реактор АЭС представляет собой герметичную емкость из нержавеющей стали, внутри которой находится активная зона (ядерная «топка») размерами с жилую комнату в нашем доме. В этой зоне находится годовой запас ядерного топлива - более 100 тонн двуокиси урана в виде таблеток величиной с наперсток. Около 10 млн этих крошечных таблеток аккуратно размещены в трубах или тепловыделяющих элементах (ТВЭЛах), герметично закрытых для предотвращения утечки радионуклидов. Маленькая по размерам топливная таблетка, масса которой не превышает 15 г, выделяет столько энергии, сколько мы получаем при сжигании 0,6 м3 нефти.
Для производства электроэнергии в нашей стране используется несколько различных типов реакторов, которые разделяются на две большие группы — реакторы на тепловых и на быстрых нейтронах.
Безопасность работы реактора обеспечивается тремя барьерами: системами регулирования цепной реакции, охлаждением активной зоны и радиационной защитой.
Регулирование цепной реакции осуществляется путем погружения в активную зону стержней из бора или кадмия, которые поглощают нейтроны. Опуская или поднимая стержни, можно поддерживать работу реактора на необходимой мощности.
В ядерном реакторе образуется огромное количество тепла, и оно должно постоянно отводиться теплоносителями. В качестве теплоносителя для охлаждения активной зоны используют жидкости (вода), газы (углекислый газ, гелий) и металлы (натрий). Прекращение подачи теплоносителя в активную зону может вызвать значительное повышение температуры и расплавление топлива, что приведет к серьезной аварии. В конструкциях реакторов предусмотрены решения, позволяющие исключить нарушения в подаче теплоносителя. Кроме того, реактор снабжается аварийным запасом воды - системой аварийного охлаждения.
Для защиты персонала активная зона реактора и все коммуникации, по которым производится выгрузка отработанного топлива, окружены мощным защитным экраном. Помимо этого, каждая АЭС имеет систему радиоактивных выбросов как при работе в нормальном режиме, так и в случае аварии.
При эксплуатации ядерных энергетических установок могут происходить радиационные аварии. Радиационная авария - нарушение пределов безопасной эксплуатации установки, при котором произошел выход радиоактивных продуктов или ионизирующего излучения за предусмотренные границы в количествах, превышающих установленные для нормальной эксплуатации значения и требующих прекращения нормальной эксплуатации установки, оборудования, устройства, содержащих ионизирующие излучения.
Аварии на атомных станциях классифицируют по двум признакам: по типовым (проектным) нарушениям нормальной эксплуатации атомной станции и по характеру последствий возможных радиоактивных аварий для персонала атомных станций, населения и окружающей среды. Аварии, связанные с нарушением нормальной эксплуатации ядерных станций, подразделяются на проектные, проектные с наибольшими последствиями и запроектные.
Проектными пределами называются значения параметров и характеристик состояния систем (элементов) и атомной станции в целом, установленные в проекте для нормальной эксплуатации, аварийных ситуаций и аварий.
Запроектной называется авария, вызванная не учитываемыми для проектных аварий исходными событиями и сопровождающаяся дополнительными по сравнению с проектными авариями нарушениями систем безопасности (исключая единичный отказ), реализацией ошибочных решений персонала, которые могут привести к тяжелым повреждениям или к расплавлению активной зоны. По масштабам радиационные аварии разделяются на локальные, местные, общие, региональные, глобальные (трансграничные).
Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) разработало для оценки серьезности происшедшего, быстрого оповещения и выбора необходимых мер безопасности шкалу событий на АЭС. При этом события разделяются на 7 категорий: события категорий 0-2 относятся к локальным, категории 3 - к местным, а категорий 4-7 — к общим (региональным и глобальным). Аварийные ситуации создаются на АЭС в основном при нарушениях в технологических системах очистки, когда происходит выброс продуктов ядерного деления с газами или сброс с водой в водоемы, а также при тепловом взрыве, приводящем к поступлению во внешнюю среду продуктов ядерного деления.
Аварии на радиационно опасных объектах могут сопровождаться выходом газоаэрозольного облака, которое перемещается по направлению ветра. Радиоактивные вещества из облака, оседая на местность, загрязняют ее. Население, попавшее в зону распространения
газоаэрозольного облака, подвергается при этом внешнему и внутреннему радиоактивному облучению.
Радиоактивное загрязнение при авариях на объектах ядерной энергетики имеет ряд особенностей:
-           высокая дисперсность радиоактивных продуктов позволяет им легко проникать внутрь помещений;

Основной вклад в общую активность радиоактивного загрязнения местности в случае аварии на ядерном реакторе вносит ядерное топливо, которое является источником альфа-, бета-, гамма-излучения, и радиоактивные продукты деления.
Они представляют собой смесь радионуклидов (около 600). основная часть которых является бета-, гамма- активными излучателями.
По данным МАГАТЭ, за период с 1971 по 1996 г. в 14 странах, эксплуатирующих объекты ядерной энергетики, произошло более 150 аварий, приведших к радиоактивным выбросам, но они, как правило, были незначительны. Однако аварии на английской АЭС в 1957 г., на АЭС в США в 1979 г. и особенно на Чернобыльской АЭС привели к значительному выбросу радиоактивных веществ. 26 апреля 1986 г. произошла авария на Чернобыльской АЭС, наиболее тяжелая по последствиям. Она классифицируется как глобальная, или трансграничная. Эксперты отмечают, что эта авария произошла не при нормальной эксплуатации реактора РБКМ, а во время эксперимента, проведение которого было поручено эксплуатационному персоналу, хотя это не входило в его 'функциональные обязанности - обеспечение бесперебойной работы АЭС.
В результате двух последовавших один за другим взрывов обнажилась активная зона реактора. Дым и пары с большим количеством радиоактивного материала образовали облако, поднявшееся на высоту до двух километров, которое затем прошло над западными районами СССР в направлении Восточной и Западной Европы и с гораздо меньшей плотностью - над всем северным полушарием. Радиоактивному загрязнению в той или иной степени подверглась большая часть территории Украины, Белоруссии и 12 областей России, где проживает около 5 млн россиян.
В результате Чернобыльской аварии произошли самые крупные из когда-либо зарегистрированных выбросы радиоактивных материалов в атмосферу из одного источника. Из всех выброшенных из активной зоны материалов радиологическую обстановку в пострадавших районах определили следующие четыре элемента: йод-131, цезий-134, цезий-137, стронций-90, плутоний-239, плутоний-240. Кроме того, в выбросах присутствовали высокорадиоактивные осколки топлива урана. Самым загрязнённым оказался район вокруг реактора, который впоследствии стал запретной зоной. Изменения направления ветра и отдельные дожди в течение 10 дней после первого выброса привели к очень неравномерному характеру распределения радиоактивных осадков (пятнами). Появились участки с чрезвычайно высокими уровнями поверхностной радиоактивности, мощность дозы излучения которых в 5000 раз превышала естественный радиационный фон.
В Белгородской области в девяти районах обнаружены локальные участки территории, зараженные радиоактивными веществами, где проживает примерно 80 тыс. человек. Плотность радиоактивного загрязнения на этих участках составляет от 1 до 2 Ки/км2. Эти территории отнесены к зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом. В зоне осуществляется периодический радиационный и медицинский контроль за состоянием здоровья населения. Следует отметить, что территории, подвергшиеся радиоактивному загрязнению после Чернобыльской аварии, согласно закону Российской Федерации от 15.05.91 г. «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», разделены на четыре зоны: отчуждения; отселения; проживания с правом на отселение; проживания с льготным социально-экономическим статусом.
После аварии на Чернобыльской АЭС на различных уровнях достаточно серьезно обсуждается целесообразность дальнейшего использования ядерной энергетики, способной наносить большой ущерб окружающей природной среде. Однако ядерная энергетика является во многих странах основным источником получения тепловой энергии. Кроме того, сравнение показывает, что объекты ядерной энергетики при нормальной эксплуатации оказывают значительно меньшее воздействие на окружающую природную среду, чем объекты тепловой и ряда других видов энергетики. Наличие в природе большого количества ресурсов для ядерного топлива позволяет человечеству долгое время использовать этот вид энергетики в своих интересах. При этом, однако, серьезную проблему представляют имеющие место радиационные аварии, накапливающиеся радиоактивные отходы и продолжающиеся в некоторых странах испытания ядерного оружия.

70. Радиационные дозы ионизирующих излучений. Нормирование в области радиационной безопасности.

 

Как было указано в предыдущих разделах, естественные и искусственные источники радиации создают радиационный фон. Однако опасен не сам фон, а доза полученного облучения. Дозой называется порция энергии, переданная ионизирующим излучением веществу.
Существует ряд специальных показателей для оценки излучения. Основным количественным показателем является поглощенная доза - это отношение средней энергии (АЕ), переданной ионизирующим излучением веществу, к массе (Д/и) вещества в единицу объема:

В системе СИ в качестве единицы поглощенной дозы принят грэй (Гр) в честь английского физика и радиобиолога С.Грея.
1 Гр соответствует поглощению в среднем 1 Дж энергии ионизирующего излучения в массе вещества, равной 1 кг. 1 Гр = 1 Дж/кг. В качестве внесистемной единицы в практической дозиметрии до настоящего времени используется единица поглощенной дозы — рад. 1 рад = 100эрг/г= 1(Г2 Дж/кг= 1(Г2Гр. 1 Гр = 100 рад.
До последнего времени в качестве характеристики поля фотонного излучения при его воздействии на среду использовали экспозиционную дозу (Дэ), которая определяет ионизационную способность только рентгеновского и гамма- излучений в единственном веществе - в воздухе. Экспозиционная доза фотонного излучения - это отношение суммарного заряда AQ всех ионов одного знака в воздухе при полном торможении электронов и позитронов, которые были образованы фотонами в элементарном объеме воздуха, к массе Am воздуха в этом объёме:

Единицей экспозиционной дозы в системе СИ является кулон на 1 кг воздуха.
Внесистемной единицей экспозиционной дозы является рентген (Р). Один рентген - это такая доза рентгеновского или гамма-излучения, при которой в 1 см 3 сухого воздуха при t = 0°C и давлении 760 мм рт. ст. (105 Па) образуется 2,083 млрд пар ионов. IP = 2,58 • 10 ~4 Кл/кг.
Если организм подвергается воздействию различных видов излучения, применяется понятие эквивалентной (биологической) дозы. Она введена в связи с тем, что различные виды излучений при равных затратах энергии на ионизацию производят различное биологическое воздействие. Эквивалентная доза определяется как произведение поглощенной дозы данного вида излучения на коэффициент качества ионизирующего излучения в биологической ткани стандартного человека:

Таким образом, коэффициент качества показывает, во сколько раз эффективность биологического воздействия данного вида излучения больше эффективности биологического воздействия гамма-излучения при одинаковой поглощенной дозе в тканях. Приняты следующие значения КК: для рентгеновского, гамма- и бета-излучения - 1, для протонов и нейтронов с энергией до 10 Мэв - 10, для альфа-излучения - 20. Для смешанного излучения эквивалентная доза определяется как произведение поглощенных доз отдельных видов излучения Д,, на соответствующие коэффициенты качества КК,:

Эквивалентная доза в международной системе единиц измеряется в зивертах (Зв) в честь известного физика Зиверта, внесшего значительный вклад в метрологию количественного измерения радиации. Внесистемная единица - бэр (биологический эквивалент рентгена). 1 бэр - это доза излу­чения (любого вида), действие которой на ткани любого организма экви­валентно действию 1 рентгена гамма-излучения: 1бэр = IP, 13в = 100 бэр.
Степень зараженности местности радиоактивными веществами характеризуется мощностью экспозиционной дозы (уровнем радиации) и обозначается буквой Р. Уровень радиации, или мощность дозы, показывает, какую дозу может получить человек в единицу времени. Внесистемной единицей мощности экспозиционной дозы является рентген в час (Р/ч) или в секунду (Р/с), а в системе СИ — кулон на килограмм в секунду (Кл/кг-с). Внесистемной единицей мощности поглощенной дозы является рад/ч, рад/с, а в системе СИ - грей в секунду (Гр/с). Местность считается зараженной и требуется применить средства защиты, если уровень радиации, измеренный на высоте 0,7-1 м от поверхности земли составляет 60 мкР/ч в мирное время и 0,5 Р/ч - в военное. Мощность эквивалентной дозы в системе СИ - Зв/ч, внесистемной - 1 бэр/ч.
Таким образом, опасность радиационного излучения определяется дозой полученного ионизирующего излучения. В Российской Федерации за последние годы разработана система основ радиационной безопасности. Главными правовыми нормативными документами в этой области являются Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 5 декабря 1995 г., «Нормы радиационной безопасности» (НРБ - 99) и Основные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений (ОСП - 72/87).
В указанном законе радиационная безопасность населения определена как состояние защищенности настоящего и будущего поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения. Здесь же введено понятие эффективной дозы. Это величина воздействия ионизирующего излучения, используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения организма человека и его отдельных органов с учетом их радиочувствительности.
В законе изложены основные принципы обеспечения радиационной безопасности (нормирования, обоснования, оптимизации),перечислены мероприятия по обеспечению радиационной безопасности, определены полномочия Российской Федерации и субъектов РФ в этой области, установлен порядок контроля за радиационной безопасностью, лицензирования деятельности в области обращения, с источниками ионизирующего излучения, обеспечения радиационной безопасности при радиационной аварии, изложены права и обязанности граждан в области радиационной безопасности. Федеральный закон вводит также государственное нормирование в области обеспечения радиационной безопасности.
Нормы радиационной безопасности основаны на следующих принципах:

Нормы радиационной безопасности устанавливают основные дозовые пределы, предельно допустимые концентрации радиоактивных веществ в воздухе рабочих помещений и в атмосферном воздухе, в воде открытых водоемов, допустимое содержание радионуклидов в критических органах, допустимое годовое поступление радионуклидов через органы дыхания и пищеварения.
Устанавливаются следующие основные гигиенические нормативы (допустимые пределы доз) облучения на территории Российской Федерации в результате использования источников ионизирующего излучения:
-           для населения средняя годовая эффективная доза равна 0,001 Зв или
эффективная доза за период жизни (70 лет) - 0,07 Зв; в отдельные годы
допустимы большие значения эффективной дозы при условии, что средняя годовая эффективная доза, исчисленная за пять последовательных лет, не превысит 0,001 Зв;
- для работников, т.е. лиц, которые непосредственно работают с источниками ионизирующих излучений, средняя годовая эффективная доза равна 0,02 Зв или эффективная доза за период трудовой деятельности (50 лет) - 1 Зв; допустимо излучение в годовой эффективной дозе до 0,05 Зв при условии, что средняя годовая эффективная доза, исчисленная за пять последовательных лет, не превысит 0,02 Зв.
Регламентируемые значения основных пределов доз не включают в себя дозы, создаваемые естественным радиационным и техногенно измененным радиационным фоном, а также дозы, получаемые гражданами при проведении медицинских рентгенорадиологических процедур и лечения.
В случае радиационных аварий допускается облучение, превышающее установленные основные гигиенические нормативы (допустимые пределы доз) в течение определенного промежутка времени и в пределах, определенных санитарными нормами и правилами.

 

71. Химически опасные объекты. Характер и последствия аварий на ХОО.

Химические аварии могут привести к массовому поражению людей и опасному загрязнению окружающей среды.
При авариях на химически опасных объектах (ХОО) число пострадавших может исчисляться тысячами людей. Так, при аварии на химическом комбинате в Бхопале (Индия) в ] 984 г. погибло 2000 человек и более 20 000 человек получили отравления.
В результате аварии в Мехико-сити (Мексика) в 1985 г. погибло 650 человек и пострадало более 2500. При аварии на химкомбинате «Азот» в г. Ионава (Литва) только счастливая случайность спасла от гибели город с населением 35 000 человек (служба безопасности отреагировала только через 25 минут, а зараженное облако прошло в нескольких сотнях метров от города). И тем не менее 7 человек погибли, а более 400 получили тяжёлые отравления. Локальные, или объектовые, аварии на ХОО происходят, к сожалению, ежегодно.
Опасность катастроф усугубляется широким распространением химических производств. Только в СНГ находится более 1000 химически опасных объектов с общим запасом аварийных химически опасных веществ (АХОВ) более 1 млн т. Потенциальную химическую опасность представляют не только вещества на стационарных производствах и складах, но и постоянно перемещаемые химические продукты. Ежегодный объем перевозимых АХОВ, пожаро- и взрывоопасных грузов превышает 600 млн т.
Современные промышленные предприятия концентрируются в гигант­ские промышленные комплексы, непосредственно прилегающие к местам проживания людей. В 1990 г. произошли крупные аварийные выбросы бериллия на металлургическом комбинате в г. Усть-Каменогорске и аммиака на Бийском заводе по производству олеума. Содержание берил­лия и аммиака в воздухе превысило ПДК соответственно в 137 и 40 раз.
Серьезную опасность для людей представляют хранилища нефтепродуктов. Около 100 из них построено еще до 1917 г. В результате интенсивного градостроительства свыше 500 нефтебаз попало в пределы городской застройки, при этом 400 из них оказалось в непосредственной близости (с нарушением нормативных расстояний) от жилых строений. За последнее время участились случаи разрывов магистральных нефтепро­водов с утечкой большого количества нефтепродуктов, наносящих огромный ущерб окружающей среде. Так, в 1994 г. при разрыве нефтепровода в республике Коми было пролито свыше 60 тыс т. нефти, под угрозой загрязнения находился бассейн реки Печора и акватория Северного Ледовитого океана. Ежегодно в нефтеперерабатывающей промышленности случаются 5 — 7 крупных аварий. Не менее опасны и газопроводы. Ежегодно происходит несколько десятков тысяч порывов на внутренних линиях. Опасность от аварийных выбросов АХОВ состоит не только в гибели и заболеваниях людей и в повреждении материальных ценностей. Чуждые природной среде химические вещества наносят ей большой урон, который может проявиться как немедленно, так и в течение длительного времени («ползучая катастрофа»). Оценить этот ущерб крайне сложно.
Таким образом, накопленные запасы химически активных веществ представляют серьезную опасность. В настоящее время она соизмерима с угрозой применения ядерного оружия. В России в зоне химической опасности проживает около 60 млн человек.
Аварии на химически опасных объектах можно классифицировать по степени химической опасности, по масштабам распространения, по характеру выброса. В зависимости от степени химической опасности аварии можно подразделить на аварии 1-й степени опасности, 2-й степени опасности и безопасные. К 1-й степени опасности относятся аварии с возможностью массового поражения производственного персонала и населения близлежащих районов. Ко 2-й степени опасности относят аварии, представляющие опасность только для производственного персонала объекта. Безопасные аварии ведут к нарушению техпроцесса, выходу из строя оборудования, но не представляют угрозы для жизни людей.
По масштабам распространения аварии на химически опасных объектах могут быть локальными (в пределах одного рабочего места или одного помещения), объектовыми (в пределах объекта), местными (в пределах области), региональными (в пределах нескольких областей).
В зависимости от характера выброса аварии могут быть с контролируемым и неконтролируемым выбросом, а сами выбросы могут быть разовыми и многократными, кратковременными и продолжительными. Неконтролируемые выбросы происходят при частичном или полном разрушении технологического оборудования и систем защиты.
Анализ структуры ХОО показывает, что в их технологических линиях обращается, как правило, незначительное количество токсичных продуктов. Значительно большее количество АХОВ по объему содержится на складах этих объектов. Это приводит к тому, что при авариях в цехах предприятия в большинстве случаев имеет место локальное заражение воздуха, оборудования цехов, территории предприятий. При этом поражение может получить в основном производственный персонал, а при ликвидации последствий можно ограничиться силами и средствами самих предприятий. При авариях же на складах предприятий, когда разрушаются (повреждаются) крупнотоннажные емкости, АХОВ распространяются за пределы объекта, приводят к массовому поражению не только персонала предприятия, но и населения, рабочих и служащих других объектов, расположенных вблизи очага аварии.
Изучение имевших место аварийных ситуаций и проведенные расчеты показывают, что объекты с АХОВ могут быть источником залповых выбросов (проливов) АХОВ, сбросов АХОВ в водоемы; «химического» пожара с поступлением токсичного продукта в окружающую среду, разрушительных взрывов, заражения объектов и местности в очаге аварии и на следе распространения химического облака, обширных зон задымления в сочетании с токсичными веществами. Токсичность - это свойство веществ, которые, будучи введенными внутрь или поглощенными живым существом, приводят к его гибели или вредят его здоровью.
Аэрозольные (паровые, газовые) химические облака образуются главным образом при мгновенном разрушении резервуаров хранения или при испарении разлитой криогенной жидкости. Наиболее опасны облака, образующиеся при мгновенном испарении.

 

72. Обеспечение химической безопасности на опасных промышленных объектах.

Под химической безопасностью следует понимать такое состояние среды обитания, при котором исключается с определенной вероятностью воздействие на человека химических опасностей. Химическая промышленная безопасность - это условия, при которых исключается или максимально ослабляется хроническое, вредное воздействие АХОВ. Она достигается проведением комплекса мероприятий, ограничивающих уровни загрязнения окружающей среды, использованием средств и способов защиты от этих загрязнений. Известно несколько направлений химической промышленной безопасности, использующих стратегию уменьшения опасности.
Во-первых, это применение технических мер, включающих добавочные оболочки для сохранения герметичности, специальные устройства для рассеивания химических облаков опасных АХОВ, наличие приборов, определяющих концентрацию токсичных веществ, усиление конструкций зданий и сооружений, на которые в случае аварии может воздействовать ударная волна или тепловое излучение.
Во-вторых, это частично техническое и частично организационное направление, включающее разработку конкретного плана ГО и плана ликвидации аварии на территории объекта и за его пределами в опасной зоне.
В-третьих, использование экологически чистых, безопасных или менее опасных технологий, выведение из промышленного оборота «таранящих» систему защиты человеческого организма веществ (диоксин и др.), применение административных, инженерно-технических мер, обеспечивающих высокую эксплуатационную надежность оборудования и установок, нормирование размещения потенциально опасных производств или хранилищ с учетом возможных аварий и разрушений.
Эффективным способом уменьшения последствий аварий и разрушений ХОО является снижение запасов токсичных веществ до минимально необходимых по технологии. Особенно это важно на этапах погрузочно-разгрузочных работ, в хранилищах сырья и готовой продукции.
Для повышения устойчивости хранилищ к воздействию ударной волны обычных взрывов могут использоваться их обваловка, заглубление в грунт или размещение под землей. Для предотвращения распространения в горизонтальном направлении химических облаков используются устройства, создающие паровые, водяные или воздушные завесы. Существенным в системе мероприятий химической безопасности является выбор мест размещения химически опасных производств и хранилищ.
В разрабатываемом на каждом ХОО плане защиты от АХОВ обычно отражаются следующие мероприятия:

-           обеспечение временной эвакуации (отселения) людей из опасной
зоны;

-           осуществление медицинских мероприятий соответствующего уровня;
-           проведение спасательных и других неотложных работ в ходе
ликвидации последствий аварии.
Успех и эффективность выполнения плана защиты от АХОВ во многом зависят от уровня подготовки командно-начальствующего состава ГО, персонала и формирований объекта, готовности сил и средств защиты к ликвидации последствий химической аварии. Следует подчеркнуть, что эффективность защитных мероприятий при возникновении производственных аварий во многом обусловлена степенью обученности населения действиям в подобных чрезвычайных ситуациях.
Обстоятельный анализ статистических данных за последние 10 лет показывает, что 60-70% крупных аварий происходит по вине человеческого фактора, особенно в области управления технологическими процессами. При этом выяснено, что либо сами конструкции были не очень точны и не предусматривались правила поведения при возникновении нештатных ситуаций, либо не проверялась их освоенность.

73. Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС.

 

Под устойчивостью работы (функционирования) отрасли, объединения, объекта в чрезвычайных ситуациях понимается их способность производить продукцию в установленных номенклатуре и объеме (для объектов и отраслей непроизводственной сферы - способность выполнять заданные функции).
На устойчивость работы объекта экономики влияют следующие факторы:
-     район расположения объекта: по планам, карте изучается плотность застройки, наличие предприятий на территории, окружающих объект экономики, которые могут стать источником возникновения вторичных факторов (гидроузлы, объекты химической промышленности, лесные
массивы), грунтовые воды, метеорологические условия;
-     надежность защиты рабочих и служащих объекта экономики от чрезвычайной ситуации природного и технического характера;
-способность инженерно-технического         комплекса (НТК)
противостоять в определенной степени поражающим факторам;
-     защищенность объекта от вторичных поражающих факторов или от аварий, катастроф, стихийных бедствий и других экстремальных ситуаций мирного времени;
надежность системы снабжения объекта экономики всем необходимым для производства продукции (сырье, топливо, электроэнергия, водоснабжение);
-     устойчивость и непрерывность управления производством, отраслью;
-     подготовленность объекта экономики к ведению спасательных и других неотложных работ по восстановлению нарушенного производства.
Подготовка объекта экономики к работе в условиях чрезвычайной ситуации - это комплекс экономических, организационных, инженерно-технических: и специальных мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения устойчивости их работы в чрезвычайных ситуациях.
Повышение устойчивости инженерно-технического комплекса объекта к воздействию ударной волны
Инженерно-технический комплекс любого предприятия включает здания и сооружения, технологическое оборудование и коммуникации, электросети, теплосети, водопровод, канализацию и газопровод.
Повышение устойчивости зданий и сооружений заключается в устройстве каркасов, рам, подкосов, контрфорсов, стяжке опор для уменьшения пролетов несущих конструкций, применении более прочных материалов. Кроме того, низкие сооружения обсыпаются фунтом, а высокие закрепляются оттяжками. Емкости для хранения легковоспламеняющихся жидкостей, АХОВ заглубляются в грунт и производится обвалование, увеличение механической прочности емкостей.
Защита технологического оборудования осуществляется в случае, если оборудование при разрушении остальной части предприятия продолжает выпускать продукцию, если оборудование трудно восстанавливается, а при разрушении данного объекта экономики его использование предусмотрено на других предприятиях.
Защита обеспечивается проведением следующих мероприятий:

Повышение надежности снабжения электроэнергией, паром, водой, газом
Для современных предприятий характерно большое количество коммуникаций, которые расположены открыто на высоких эоакадах или наружных стенах зданий, что облегчает их регулярный осмотри текущий ремонт, но значительно снижает устойчивость к воздушной ударной волне ядерного взрыва.
Система энергоснабжения является определяющей на прошшленном предприятии.
 Повышение устойчивости этой системы достигается проведением как городских, так и объектовых инженерно-технических мероприятий, которые заключаются в следующем:

Устойчивость газоснабжения повышается проведением следующих мероприятий:

Устойчивость систем паро-, теплоснабжения повышается проведением следующих мероприятий:

-     паропроводы прокладываются под землей в специальных траншеях, обеспечивающих защиту труб от воздействия ударной волны;
-     на паротепловых сетях устанавливают запорно-регулирующие приспособления, которые должны размещаться в смотровых колодцах на незаваливаемой территории (L = Н/2 + Зм).
Устойчивость системы водоснабжения достигается следующим образом:

74. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.

 

Защита населения от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий в мирное время, а также от современных средств поражения в военное время является главной задачей гражданской обороны РФ и единой государственной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий (РСЧС). РСЧС и организована в целях максимального ослабления последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Основные принципы защиты населения и территорий изложены в Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводить с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Основные способы защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Способы защиты сводятся к проведению определенных мероприятий в определенной последовательности. В общем случае эти мероприятия сводятся и следующему:

Обеспечение средствами индивидуальной защиты
Обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ) является одним из основных способов защиты населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
Средство индивидуальной защиты - это предмет или группа предметов, предназначенных для защиты одного человека или животного от сильнодействующих отравляющих веществ, радиоактивных веществ, от ожогов.
По принципу действия средства индивидуальной защиты подразделяются на фильтрующие и изолирующие.
По назначению средства индивидуальной защиты подразделяются на средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.
По способу изготовления средства индивидуальной защиты бывают промышленного производства и изготавливаемые самостоятельно населением.
По обеспеченности подразделяются на табельные и нетабельные.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания: противогазы фильтрующие (ГП-5, ГП-7, ГП-4). Эти противогазы предназначены для защиты органов дыхания от отравляющих веществ, бактериальных средств и радиоактивных веществ. Эти противогазы не защищают от сильнодействующих ядовитых веществ. Для защиты от АХОВ они комплектуются дополнительно ПЗУ (патрон защитный универсальный), ДПГ-3 (дополнительный патрон газовый).
Респираторы: Р-2, «Лепесток» - пылезащитные респираторы;
«Лепесток-2», Кама-200 - аэрозольные респираторы; РУ-67, РПГ-67 -промышленные пылегазозащитные респираторы.
Изолирующие СИЗ - изолирующие противогазы ИП-4, ИП-5, ИП-4в; КИП-8 - кислородный изолирующий противогаз.
Простейшие средства индивидуальной защиты: ватно-марлевая повязка и противопыльная тканевая маска.
К средствам индивидуальной защиты кожи относятся изолирующие и фильтрующие средства индивидуальной защиты.
К изолирующим относят общевойсковой защитный костюм ОЗК и легкий защитный костюм Л1, к фильтрующим относятся комплект защитной фильтрующей одежды ЗФО-58.
Защитные сооружения
Защитное сооружение - сооружение, предназначенное для защиты населения, органов управления, узлов связи в ЧС военного и мирного
времени.
Защитные сооружения по защитным свойствам делятся на убежища, противорадиационные укрытия (ПРУ) и простейшие укрытия.
Убежище - защитное сооружение, обеспечивающее защиту от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия без учета прямого попадания, а также от отравляющих веществ, бактериальных средств, сильнодействующих ядовитых веществ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных установок, от высоких температур и продуктов горения при пожаре и от затопления.

Убежища делятся на классы согласно СниП 2.01 .5 1-90:

Класс

Кз

ДР,кгс/сл*2

A-I

5000

5

А-П

3000

3

A-III

2000

2

A-IV

1000

1

A-V

300

0,5

Убежища A-IV строятся на категорированных предприятиях.
Требования к убежищам: радиус сбора < 500 м, вместимость > 150 человек, строятся на незатапливаемой территории, уровень пола убежища на 0,5 м должен быть выше уровня грунтовых вод.
Все убежища имеют основные и вспомогательные помещения. Основные помещения предназначены для укрываемых. Они оборудуются в основном 2-ярусными нарами. Норма площади поля - 0,5 м2 на человека. В помещении для укрываемых оборудуют для каждых 150 человек санпост. К основным помещениям также относится пункт управления.
Вспомогательные помещения:

Убежища должны иметь два входа (выхода) и аварийный выход в виде горизонтального тоннеля.
В убежище обязательно имеются следующие системы жизнеобеспечения: вентиляции, водоснабжения, канализации, отопления, энергоснабжения, связи.
Эвакуация
Эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному вывозу всеми видами имеющегося транспорта и выводу пешим порядком населения из городов и населенных пунктов и размещению его в загородной зоне.
Загородная зона - территория, расположенная вне зон возможных разрушений опасного радиоактивного загрязнения и химического заражения, а также катастрофического затопления, вне приграничных районов, заблаговременно подготовленная для размещения эвакуируемого населения и его первоочередного жизнеобеспечения.
Эвакомероприятия планируются и всесторонне готовятся заблаговременно. Они осуществляются для того, чтобы снизить вероятные потери населения, сохранить, квалифицированные кадры специалистов, обеспечить устойчивое функционирование объектов экономики, а также условия для создания группировок сил и средств в загородной зоне в целях проведения спасательных и других неотложных работ в очагах чрез­вычайных ситуаций и в особый период.
Эвакуируются рабочие и служащие (с неработающими членами семей) объектов, попавших в зону ЧС, а в военное время - прекращающих свою деятельность. Вывозится (выводится) также нетрудоспособное население и не занятое в производстве и обслуживании.
Рассредоточение - комплекс мероприятий по организованному вывозу и размещению в загородной зоне для проживания и отдыха рабочих и служащих объектов экономики, продолжающих свою деятельность в особых условиях.
Эвакуируемые в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера размещаются в безопасных районах, а рассредоточиваемые в военное время - в районах загородной зоны, ближайших к границам городов, в населенных пунктах, расположенных вблизи желез­нодорожных, автомобильных и водных путей. Чтобы обеспечить организованную доставку рабочих смен на предприятия в город и обратно за время, не превышающее четырех часов, по решению начальника гражданской обороны - руководителя территориального органа исполнительной власти разрешается размещать их в зонах возможных слабых разрушений.
Одновременно с рассредоточением рабочих и служащих в те же населенные пункты эвакуируются неработающие члены их семей. Если их совместное размещение невозможно (из-за ограниченного фонда жилых, общественных и административных зданий), то члены их семей
расселяются в других пунктах на том же эвакуационном направлении.
Каждому объекту экономики заблаговременно определяются районы (пункты) эвакуации в загородной зоне, которые согласовываются с органами власти и управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Весь фонд жилых, общественных и административных зданий в районах эвакуации, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности (в том числе в отапливаемых домах дачных кооперативов и садоводческих товариществ) передается в распоряжение начальников гражданской обороны - руководителей местных органов исполнительной власти. Горожане в них размещаются на основании ордеров, выдаваемых указанными органами.
Эвакомероприятия осуществляются по решению соответствующего начальника гражданской обороны с последующим докладом вышестоящему руководству. Он отвечает за планирование, обеспечение всем необходимым, организацию, проведение эвакуации населения и его размещения в загородной зоне.
Рассредоточение и эвакуация людей планируются и проводятся по производственно-территориальному принципу, т.е. по объектам и по месту жительства (через жилищно-эксплуатационные органы). Предусматриваются комбинированные способы эвакуации, обеспечивающие ее осуществление в сжатые сроки. При этом используются все виды имеющегося транспорта, независимо от форм собственности, не занятого выполнением особо важных задач. Одновременно часть людей выводится пешим порядком.
Количество вывозимого населения определяется эвакокомиссиями. В первую очередь вывозятся медицинские учреждения, лица, которые не могут преодолеть пешком дальние расстояния (беременные женщины, женщины с детьми до 14 лет, больные, находящиеся на амбулаторном лечении, мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет), а также рабочие и служащие свободных смен предприятий, продолжающие свою деятельность в чрезвычайных ситуациях. Все остальные выводятся пешком.
Работающие смены действующих объектов экономики с началом мероприятий остаются на рабочих местах в готовности по сигналу укрыться в защитных сооружениях. В загородную зону они убывают после прибытия им на смену отдохнувших смен.

75. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на объектах отрасли.

 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами предприятий и учреждений и организаций, независимо от их организационно-правовой формы, органов самоуправления, органов исполнительной власти субъектов РФ, на территории которых сложилась чрезвычайная ситуация, под руководством соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям.
К ликвидации чрезвычайной ситуации могут привлекаться Вооруженные Силы РФ, Войска Гражданской обороны РФ, другие войска и воинские формирования в соответствии с законодательством РФ.
Ликвидация чрезвычайной ситуации считается завершенной по окончании проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Спасательные работы
Спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения включают:

Разведка в кратчайшие сроки должна установить характер и границы разрушений и пожаров, степень радиоактивного и иного вида заражения в
различных районах очага, наличие пораженных людей и их состояние, возможные пути ввода спасательных формирований и эвакуации пострадавших. По данным разведки определяют объемы работ, уточняют способы ведения спасательных и аварийных работ, разрабатывают план ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
В планах ликвидации последствий намечают конкретный перечень неотложных работ, устанавливают их очередность. С учетом объемов и сроков проведения спасательных работ определяют силы и средства их выполнения. В первую очередь в планах необходимо предусматривать работы, направленные на прекращение воздействия внешнего фактора на объект, локализацию очага поражения, поставку средств, препятствующих распространению опасности по территории объекта. Для своевременного и успешного проведения спасательных работ планируется проведение целого ряда неотложных мероприятий:

В качестве спасательных сил используют обменные спасательные формирования и подразделения гражданской обороны объекта.
В качестве технических средств используют как объектовую технику, так и технику спасательных формирований (специальные попдьемно-транспортные машины, корчеватели-собиратели, бетоноломы, специальньй инструмент).
Особое место в организации и ведении спасательных работ занимает поиск и освобождение из - под завалов пострадавших. Спасение чюдей, попавших в завалы, начинают с тщательного осмотра завала, при этом устраняют условия, способствующие обрушению отдельных конструший. В завалах устраивают проход сверху или сбоку с одновременным крещением. Подходы к людям, находящихся в завалах, необходимо вести как можю быстрее, при этом осторожно использовать тяжелую технику, чтобы не нанести вреда пострадавшим.
Значительная часть работ в очаге поражения приходится не локализацию и ликвидацию пожаров. Важно определить пути распространеим пожаров, устроить отсечные полосы, обрушить сгораемые конструкции здавдй, удалить из отсечной полосы легковозгораемые материалы. Для устройств отсечной полосы шириной до 50-100 м необходима дорожная техника (бупьдозеры, грейдеры и т.д.).
Пожарные подразделения в первую очередь тушат и легализуют пожары там, где находятся люди.
При ликвидации очагов поражения АХОВ проводят мероприятия, направленные на снижение величины выброса и растекания АХОВ на местности, снижения глубины распространения зараженного воздуха Для этого проводят следующие работы:
- ограничение и приостановление выброса АХОВ путем перекрытия кранов и задвижек на магистралях подачи АХОВ, заделывание отверстий, перекачка жидкости из аварийной емкости в резервную;

После этих мероприятий обеззараживают территорию

76. Современное состояние единой государственной системы.

 

Постановлением правительства создана система предупреждения и ликвидации ЧС, преобразованная в МЧС.
МЧС объединяет органы управления, силы и свойства федеральных органов власти, органов исполнительной власти местного управления и другие организации.
МЧС имеет пять уровней управления.

77. Гражданская оборона в РФ и защита населения и территорий в ЧС.

 

Гражданская оборона — составная часть системы общегосударственных социальных оборонных мероприятий, осуществляемых в мирное время в целях защиты населения и территорий от современных средств поражения, а также проведения спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и в районах чрезвычайных ситуаций.
Основными задачами гражданской обороны являются:

Основными мероприятиями гражданской обороны являются:

Общее руководство гражданской обороной возложено на начальника гражданской обороны - председателя правительства и первого заместителя начальника гражданской обороны - министра РФ по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Органами управления гражданской обороной по уровням являются:

На любом объекте экономики, предприятии организуется гражданская оборона (при количестве работающих более 50 человек) в целях защиты от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, для повышения устойчивости работы предприятий в мирное и военное время, а также для проведения спасательных и неотложных работ.
Начальником гражданской обороны предприятия является руководитель предприятия, который, в зависимости от количества работающих, имеет 2-4 заместителя.
Основными задачами гражданской обороны объекта экономики являются:

7. Проведение спасательных и других неотложных работ (СиДНР) на объекте и восстановление его производственной деятельности.
Система гражданской обороны включает в себя штаб, службы и силы гражданской обороны. Рассмотрим подробнее составляющие гражданской обороны.
Штаб гражданской обороны создается для планирования и непрерывного управления силами и средствами гражданской обороны в мирное и военное время.
Службы гражданской обороны - структурные звенья в системе гражданской обороны, предназначенные для проведения специальных мероприятий в случае осуществления спасательных и других неотложных работ, подготовки формирований служб и управления ими.
Начальники служб - главные специалисты основных подразделений объекта, на базе которых созданы службы.
Силы гражданской обороны - невоенизированные формирования, организованные из рабочих и служащих предприятия.
Количество служащих, входящих в эти силы, составляет 12-15% от общего числа рабочих и служащих предприятия.
Формирования гражданской обороны подразделяются на формирования служб гражданской обороны и формирования общего назначения.

78. Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности.

 

Россия участвует в международном сотрудничестве, проводимом по линии ООН, ЮНЕСКО и других организаций.
Ученые и специалисты России принимают участие в осуществлении специальной международной программы "Человек и биосфера".
Международное сотрудничество по охране труда осуществляется в рамках Международной организации труда (МОТ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Федерации специалистов по охране труда и промышленной гигиене (ИФАС), а также Международной организации по безопасности и охране труда (МОРБОТ). МОТ, в частности, разрабатывает рекомендации по нормализации условий труда, а ВОЗ - нормативы качества производственной среды, ИФАС координирует разработки по всему комплексу вопросов, связанных с безопасностью труда, МОРБОТ - по вопросам прогнозирования риска и создания средств защиты.
Международной организацией ГО (МОГО) постоянно повсеместно проводится всесторонняя и целенаправленная подготовка руководящего состава организаций, сил ГО и населения к ведению спасательных работ.

Хостинг от uCoz