ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 20.01.2025

Просмотров: 9904

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Безопасность жизнедеятельности

Учебник

Белов с.В., Сивков в.П., Ильницкая а.В., Морозова л.Л. И др

Предисловие

Введение основы безопасности жизнедеятельности. Основные понятия, термины и определения

Раздел I человек и техносфера

1. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности

1.1. Классификация основных форм деятельности человека

1.2. Пути повышения эффективности трудовой деятельности человека

1.3. Физиологическое действие метеорологических условий на человека

1.4. Профилактика неблагоприятного воздействия микроклимата

1.5. Промышленная вентиляция и кондиционирование

1.6. Влияние освещения на условия деятельности человека

2. Негативные факторы техносферы

2.1. Загрязнение регионов техносферы токсичными веществами

2.2. Энергетические загрязнения техносферы

2.3. Негативные факторы производственной среды

2.4. Негативные факторы при чрезвычайных ситуациях

3. Воздействие негативных факторов на человека и техносферу

3.1. Системы восприятия человеком состояния внешней среды

3.2. Воздействие негативных факторов и их нормирование

3.2.1. Вредные вещества

3.2.2 Вибрации и акустические колебания

3.2.3. Электромагнитные поля и излучения

3.2.4. Ионизирующие излучения

3.2.5. Электрический ток

3.2.6. Сочетанное действие вредных факторов

Раздел II опасности технических систем и защита от них

4. Анализ опасностей

4.1. Понятия и аппарат анализа опасностей

4.2. Качественный анализ опасностей

4.3. Количественный анализ опасностей

4.4. Анализ последствий чепе

5. Средства снижения травмоопасности технических систем

5.1. Взрывозащита технологического оборудования

5.2. Защита от механического травмирования

5.3. Средства автоматического контроля и сигнализации

5.4. Защита от опасностей автоматизированного и роботизированного производства

5.5. Средства электробезопасности

5.6. Средства защиты от статического электричества

6. Идентификация вредных факторов и защита от них

6.1. Состав и расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

6.2. Средства защиты атмосферы

6.3. Состав и расчет выпусков сточных вод в водоемы

6.4. Средства защиты гидросферы

6.5. Сбор и ликвидация твердых и жидких отходов

6.6. Защита от энергетических воздействий

6.6.1. Обобщенное защитное устройство и методы защиты

6.6.2. Защита от вибрации

6.6.3. Защита от шума, электромагнитных полей и излучений Уровень интенсивности в свободном волновом поле. Уравнение плоской волны, не затухающей с расстоянием, в комплексной форме имеет вид

6.6.4. Защита от ионизирующих излучений

7. Средства ивдивидуальной защиты

Раздел III чрезВычАйные ситуации

8. Защита в чрезвычайных ситуациях и ликвидация последствий

8.1. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях

8.2. Устойчивость промышленных объектов

8.3. Прогнозирование параметров опасных зон

8.4. Ликвидация последствий чс

Раздел IV управление безопасностью жизнедеятельности

9. Правовые и организационные основы

9.1. Правовые и нормативно-технические основы

9.2. Организационные основы управления

9.3. Экспертиза и контроль экологичности и безопасности

9.4. Международное сотрудничество

1. Пыле- и туманоуловители для очистки газовых выбросов, применяемые в машиностроении и приборостроении

2. Определение размеров зон заражения сдяв

5. Перечень госТов рф комплекса гост р 22 опасность в чс

Список литературы Введение

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Глава 6

Глава 7

Глава 8

Глава 9

Содержание

Раздел I 32

Раздел II 129

Раздел III 252

Радикальное решение проблем защиты от промышленных отходов возможно при широком применении безотходных и малоотходных технологий и производств.

Под безотходной технологией, безотходным производством, безотходной системой понимают не просто технологию или производство того или иного продукта (или продуктов), а принцип организации функционирования производства. При этом рационально используются все компоненты сырья и энергия в замкнутом цикле (первичные сырьевые ресурсы – производство – потребление – вторичные сырьевые ресурсы), т. е. не нарушается сложившееся экологическое равновесие в биосфере.

Малоотходная технология является промежуточной ступенью при создании безотходного производства. При малоотходном производстве вредное воздействие на окружающую среду не превышает уровня, допустимого санитарными органами, но по техническим, экономическим, организационным или другим причинам часть сырья и материалов переходит в отходы и направляется на длительное хранение или захоронение. Основой безотходных производств является комплексная переработка сырья с использованием всех компонентов, поскольку отходы производства – это по тем или иным причинам неиспользованная часть сырья. Большое значение при этом приобретает разработка ресурсосберегающих технологий.

Малоотходная и безотходная технология должны обеспечить:

– комплексную переработку сырья с использованием всех его компонентов на базе создания новых безотходных процессов;

– создание и выпуск новых видов продукции с учетом требований повторного ее использования;

– переработку отходов производства и потребления с получением товарной продукции или любое полезное их использование без нарушения экологического равновесия;

– использование замкнутых систем промышленного водоснабжения;

– создание безотходных комплексов.

В машиностроении разработка малоотходных технологических процессов связана прежде всего с необходимостью увеличения коэффициента использования металла. Увеличение его не только дает технико-экономические выгоды, но и позволяет уменьшить отходы и вредные выбросы в окружающую среду.

В прокатном производстве в последние годы получили широкое распространение так называемые деталепрокатные станы (зубопрокатные, винтовой прокатки в винтовых камерах, поперечно-винтовой, клиновой и др.). В ряде случаев они позволяют отказаться от дальнейшей металлообработки и сэкономить на 10...35 % больше металла по сравнению с резанием. Так, внедрение стана винтовой прокатки по способу ВНИИметмаша для получения пустотелой спиральной буровой стали ПБС позволило не только получить значительную экономию металла (до 1000 т в год), но и улучшить условия труда шахтеров в результате снижения запыленности воздуха в шахтах, уменьшения вибрации и повышения скорости бурения на 10...15 %.


Порошковая металлургия позволяет создавать материалы и изделия с особыми, часто уникальными составами, структурой и свойствами, а иногда вообще недостижимыми при других технологических процессах. Это обеспечивает значительный экономический эффект (1...4 млн. руб. на 1000 т спеченных изделий) за счет снижения потерь материалов до 5...7 % и увеличения коэффициента использования металла в 2...3 раза (при металлообработке отливок и проката часто теряется в стружках до 60...70 % металла).


6.6. Защита от энергетических воздействий

6.6.1. Обобщенное защитное устройство и методы защиты

При решении задач защиты выделяют источник, приемник энергии и защитное устройство, которое уменьшает до допустимых уровней поток энергии к приемнику [6.10].

В общем случае защитное устройство (ЗУ) обладает способностями: отражать, поглощать, быть прозрачным по отношению к потоку энергии. Пусть из общего потока энергии W+, поступающего к ЗУ (рис. 6.26), часть,поглощается, частьWотражается и частьW– проходит сквозь ЗУ. Тогда ЗУ можно охарактеризовать следующими энергетическими коэффициентами:коэффициентом поглощенияτ=WαW+,коэффициентом отраженияd =a/W+, коэффициентом передачи τ=W/W.Очевидно, что выполняется равенство р + а + т = 1. Сумма α+τ=1–p=v(гдеv=W^W^)характеризует неотраженный поток энергииW, прошедший в ЗУ. Если α = 1, то ЗУ поглощает всю энергию, поступающую от источника, при р = 1 ЗУ обладает 100 %-ной отражающей способностью, а равенство τ = 1 означает абсолютную прозрачность ЗУ: энергия проходит через устройство без потерь.

Рис. 6.26. Энергетический баланс защитного устройства

В соответствии с изложенным можно выделить следующие принципы защиты:

1) принцип, при котором р→ 1; защита осуществляется за счет отражательной способности ЗУ;

2) принцип, при котором α→1; защита осуществляется за счет поглощательной способности ЗУ;

3) принцип, при котором τ→ 1; защита осуществляется с учетом свойств прозрачности ЗУ.

На практике принципы обычно комбинируют, получая различные методы защиты. Наибольшее распространение получили методы защиты изоляцией и поглощением.

Методы изоляциииспользуют тогда, когда источник и приемник энергии, являющийся одновременно объектом защиты, располагаются с разных сторон от ЗУ. В основе этих методов лежит уменьшение прозрачности среды между источником и приемником, т. е. выполнение условия τ→ 0. При этом можно выделить два основных метода изоляции: метод, при котором уменьшение прозрачности среды достигается за счет поглощения энергии ЗУ [т. е. условие τ→0 обеспечивается условием α→ 1 (рис. 6.27,а),и метод, при котором уменьшение прозрачности среды достигается за счет высокой отражательной способности ЗУ [т. е. условие τ→ 0 обеспечивается условием р → 1 (рис.6.27,б).


В основе методов поглощениялежит принцип увеличения потока энергии, прошедшего в ЗУ, т. е достижение условия v -> I. Принципиально можно различать как бы два вида поглощения энергии ЗУ: поглощение энергии самим ЗУ за счет ее отбора от источника в той или иной форме, в том числе в виде необратимых потерь (характеризуется коэффициентом α, рис. 6.28,а)и поглощение энергии в связи с большой прозрачностью ЗУ (характеризуется коэффициентом τ, рис.6.28.б).Так как при v → 1 коэффициент р → 0, то методы поглощения используют для уменьшения отраженного потока энергии; при этом источник и приемник энергии обычно находятся с одной стороны от ЗУ.

Рис. 6. 27. Методы изоляции при расположении источника и приемника с разных сторон от ЗУ; а –энергия поглощается;б–энергия отражается

Рис. 6.28. Методы поглощения при расположении источника и приемника с одной стороны от ЗУ:

а –энергия отбирается;б– энергия пропускается •

При рассмотрении колебаний наряду с коэффициентом α часто используют коэффициент потерьη, который характеризует количество энергии, рассеянной ЗУ:

η= Ws/ωε=εs/2πε, (6.8)

где Wи εу– средние за период колебаний Г, соответственно, мощность потерь и рассеянная за то же время энергия;ω–круговая частота, ω= 2π/Т,ε–энергия, запасенная системой.

В большинстве случаев качественная оценка степени реализации целей защиты может осуществляться двумя способами:

1) определяют коэффициент защиты kw виде отношения:

kв=поток энергии в данной точке при отсутствии ЗУ.

поток энергии в данной точке при наличии ЗУ '

2) определяют коэффициент защиты в виде отношения:

Эффективность защиты (дБ)

e=10lgkв. (6.9)


6.6.2. Защита от вибрации

Линейные вибросистемы состоят из элементов массы, упругости и демпфирования. В общем случае в системе действуют силы: инерции, трения, упругости и вынуждающие.

Сила инерции, как известно, равна произведению массы Мна ее ускорение:

где v– виброскорость.

Сила Емнаправлена в сторону, противоположную ускорению.

Упругий элементпринято изображать в виде пружины, не имеющей массы (рис. 6.29,а).Чтобы переместить конец пружины из точки с координатойXo (ненапряженное состояние) в точку с координатойX1, к пружине необходимо приложить силу; при этом сила действия упругого элемента, или восстанавливающая сила, будет направлена в противоположную сторону и равна

FG=Gx(6.11)

где Gкоэффициент жесткости, Н/м;х=х1 xoсмещение конца пружины, м.

При вибрации упругих систем происходит рассеяние энергии в окружающую среду, а также в материале упругих элементов и в узлах сочленения деталей конструкции. Эти потери вызываются силами трения –диссипативными силами, на преодоление которых непрерывно и необратимо расходуется энергия источника вибрации*.

Если рассеяние энергии происходит в элементе демпфирования(рис. 6.29, б), т. е. в вязкой среде (среде с вязким сопротивлением), то диссипативная силаFsпрямо пропорциональна виброскорости и носит название демпфирующей:

Fs=SV.(6.12)

Сила Fsвсегда направлена против скорости, коэффициентS(Н·с/м) называют импедансом, или сопротивлением элемента демпфирования.

Основные характеристики виброзащитных систем.К основным характеристикам виброзащитных систем отнесены собственная частота системы, механический импеданс и коэффициенты, определяющие процессы затухания вибраций и рассеяния энергии.

По аналогии с формулой (6.12) можно ввести общее понятие механического импеданса материальной точки при гармонической вибрации

Z=F/Vили /Z/=|F/V|,

* Ниже рассматриваются только гармонические движения. Их удобно изучать с помощью вращающихся комплексных векторов. Вращающийся вектор будем обозначать волнистой линией над буквой, постоянный вектор–точкой:й= иmejwt=umej(wtw)

um=ejфum. Здесь постоянный векториназывается комплексной амплитудой, объединяющей действительное значение амплитудыиmи начальный фазовый угол фu,w= 2Пf, гдеf–частота, Гц; t–время;j= - 1.