Файл: Ответы на вопросы к экзамену по курсу «Безопасность жизнедеятельности».docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.03.2025
Просмотров: 1217
Скачиваний: 1
СОДЕРЖАНИЕ
Ответы на вопросы к экзамену по курсу «Безопасность жизнедеятельности».
12. Основные светотехнические характеристики
13.Виды и системы производственного освещения
14. Основные требования к освещению.
15. Расчет и нормирование естественного и искусственного освещения
16. Электрические источники света и светильники
17. Причины возникновения негативных факторов техносферы
18. Показатели негативности техносферы
19. Негативные факторы: производственной среды; при чс
20. Классификация вредных веществ, их воздействие на человека.
21. Принципы нормирования содержания вредных веществ
22. Физическая и гигиеническая характеристика шума
23. Воздействие шума на организм человека. Классификация и нормирование шума
24. Виды вибраций и их воздействие на человека. Нормирование вибраций.
25. Защита от акустических воздействий и вибраций
26. Характеристика эмп и излучений.
27. Воздействие эмп на человека. Нормирование эмп.
28. Защита от электромагнитных полей, инфракрасных и ультрафиолетовых излучений
29. Действие на организм человека инфракрасных и ультрафиолетовых излучений. Их нормирование.
30. Характеристика ионизирующих излучений. Их воздействие на человека
31. Дозы излучения. Гигиеническая регламентация ионизирующих излучений
32. Защита от ионизирующих излучений.
33. Действие электрического тока на организм человека. Виды электротравм.
34. Факторы, определяющие тяжесть электротравм. Критерии безопасности электрического тока.
35. Влияние режима нейтрали сети на электробезопасность.
36. Классификация помещений по электроопасности
37. Классификация технических способов и средств защиты от поражения электрическим током.
38. Принцип действия и область применения защитного заземления и зануления.
40. Средства защиты от механического травмирования.
41. Общие сведения о чс. Характеристика чс и очагов поражения.
42. Общие сведения и горении. Виды горения.
43. Параметры, определяющие пожароопасные свойства веществ и материалов.
44. Категорирование помещений и зданий по пожаровзрывоопасности
45. Огнестойкость и пределы огнестойкости строительных конструкций. Степени огнестойкости зданий.
46. Методы и средства тушения пожара. Спринклерные и дренчерные установки
47. Пожарная сигнализация и связь.
48. Организация и проведение спасательных и других работ при чс.
49. Государственные правовые аспекты бжд. Нормативно-техническая документация.
50. Обучение и инструктажи по охране труда
51. Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве
38. Принцип действия и область применения защитного заземления и зануления.
Защитное заземление. Так называется преднамеренное электрическое соединение оборудования с землей с помощью заземлителей (рис. 3). Оно выполняется с целью снижения напряжения до безопасного. Согласно Правилам сопротивление защитного заземления не должно превышать 4 Ом.
Таким
образом, при прикосновении к корпусу
оборудования, оказавшемуся под
напряжением, человек включается
параллельно в цепь тока. Но в этом случае
благодаря небольшому сопротивлению
заземлителей через человека будет
проходить ток безопасной величины. 
В качестве заземляющих устройств электроустановок в первую очередь должны быть использованы естественные заземлители Возможно применение железобетонных фундаментов промышленных зданий и сооружений При отсутствии естественных заземлителей допускается применение переносных заземлителей, например, ввинчиваемых в землю стальных труб, стержней, уголков
Зануление
состоит в преднамеренном соединении
металлических нетоковедущих частей
оборудования, которые могут оказаться
под напряжением вследствие пробоя
изоляции, с нулевым защитным проводником
(рис. 5.11). При замыкании любой фазы на
корпус образуется контур короткого
замыкания, характеризуемый силой тока
весьма большой величины, достаточной
для «выбивания» предохранителей в
фазных питающих проводах. Таким образом
электроустановка обесточивается.
Предусматривается повторное заземление
нулевого проводника на случай обрыва
нулевого провода на участке, близком к
нейтрали. По этому заземлению ток стекает
на землю, откуда попадает в заземление
нейтрали, по нему во все фазные провода,
включая имеющий пробитую изоляцию,
далее на корпус. Таким образом образуется
контур короткого замыкания.
Защитное отключение электроустановок обеспечивается путем введения устройства, автоматически отключающего оборудование – потребитель тока при возникновении опасности поражения током. Схемы отключающих автоматических устройств весьма разнообразны. Во всех случаях система срабатывает на превышение какого-либо параметра в электрических цепях технологического оборудования (силы тока, напряжения, сопротивления изоляции).
Область применения зануления: -электроустановки напряжением до 1 кВ в трехфазных сетях переменного тока с заземленной нейтралью (система TN – S; обычно это сети 220/127, 380/220, 660/380 В);
-электроустановки напряжением до 1 кВ в однофазных сетях переменного тока с заземленным выводом;
-электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях постоянного тока с заземленной средней точкой источника.
Область
применения защитного заземления:
электроустановки
напряжением до 1 кВ в трехфазных
трехпроводных сетях переменного тока
с изолированной нейтралью (система
IT);
электроустановки
напряжением до 1 кВ в однофазных
двухпроводных сетях переменного тока
изолированных от земли;
электроустановки
напряжением до 1 кВ в двухпроводных
сетях постоянного тока с изолированной
средней точкой обмоток источника тока
(система IT);
Риск – вероятность реализации негативного воздействия в зоне пребывания человека.
Риск - это отношение числа тех или иных неблагоприятных проявлений опасностей к их возможному числу за определенный период времени (год, месяц, час и т.д.). Подсчитаем риск R при гибели человека на производстве в нашей стране за 1 год, если известно, что ежегодно погибает около 14 тыс. человек, а численность работающих составляет примерно 138 млн. человек
Аналитический
риск выражает частоту реализации
опасностей по отношению к их возможному
числу:

N- число ЧС в год
Q- общее число соб. В год
R<10-6 -Величина приемлемого смертельного риска гибели человека в год где
10 -6 <R< 10 -4 - область риска, где необходимо применять средства защиты
R>=10 -4 - неприемлемый риск
40. Средства защиты от механического травмирования.
- ограждения (кожухи, козырьки, дверцы, экраны, щиты, барьеры и т. д.);
- предохранительные - блокировочные устройства
- тормозные устройства (рабочие, стояночные, экстренного торможения);
- сигнальные устройства (звуковые, световые), которые могут встраиваться в оборудование или быть составными элементами.
Для обеспечения безопасной эксплуатации производственного оборудования его оснащают надежно работающими тормозными устройствами, гарантирующими в нужный момент остановку машины, сигнализацией, оградительными и блокировочными устройствами, устройствами аварийного отключения, устройствами дистанционного управления, устройствами электробезопасности.
-Тормозные устройства могут быть механическими, электромагнитными, пневматическими, гидравлическими и комбинированными.
-Сигнализация является одним из звеньев непосредственной связи между машиной и человеком. Она способствует облегчению труда, рациональной организации рабочего места и безопасности работы. Сигнализа-ция может быть звуковая, световая, цветовая и знаковая
-Блокировочные устройства предназначены для автоматического отключения оборудования, при ошибочных действиях работающего или опасных изменениях режима работы машин.
К средствам защиты от механического травмирования относятся знаки производственной безопасности, сигнальные цвета и сигнальная разметка.
Электробезопасность должна обеспечиваться:
- конструкцией электроустановок;
- техническими способами и средствами защиты;
- организационными и техническими мероприятиями.
Электроустановки и их части должны быть выполнены таким образом, чтобы работающие не подвергались опасным и вредным воздействиям электрического тока и электромагнитных полей, и соответствовать требованиям электробезопасности.
41. Общие сведения о чс. Характеристика чс и очагов поражения.
Чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
ЧС классифицируются по причинам возникновения, по скорости распространения, по масштабу.
По причинам возникновения чрезвычайные ситуации могут быть техногенного, природного, биологического, экологического и социального характера. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).
ЧС любого типа в своем развитии проходят четыре типовые стадии (фазы).
Первая – стадия накопления отклонений от нормального состояния или процесса. Иными словами, это стадия зарождения ЧС, которая может длиться сутки, месяцы, иногда – годы и десятилетия.
Вторая – инициирование чрезвычайного события, лежащего в основе ЧС.
Третья – процесс чрезвычайного события, во время которого происходит высвобождение факторов риска (энергии или вещества), оказывающих неблагоприятное воздействие на население, объекты и природную среду.
Четвертая – стадия затухания (действие остаточных факторов и сложившихся чрезвычайных условий), которая хронологически охватывает период от перекрытия (ограничения) источника опасности – локализации чрезвычайной ситуации, до полной ликвидации ее прямых и косвенных последствий, включая всю цепочку вторичных, третичных и т.д. последствий. Эта фаза при некоторых ЧС может по времени начинаться еще до завершения третьей фазы. Продолжительность этой стадии может составлять годы, а то и десятилетия.
Очаг поражения – зона воздействия ЧС.
Характеристики:
1) число пострадавших
2) размер территории
3) оценка материального ущерба
42. Общие сведения и горении. Виды горения.
Горением называется сложный физико-химический процесс взаимодействия горючего вещества и окислителя, характеризующийся самоускоряющимся превращением и сопровождающийся выделением большого количества тепла и света. (Обычно в качестве окислителя участвует кислород воздуха, которого содержится около 21%).
Для возникновения и развития процесса горения необходимы: горючее вещество, окислитель и источник воспламенения, инициирующий реакцию.
Горючее вещество и окислитель должны находиться в определенных соотношениях друг с другом.
Горение, как правило, происходит в газовой фазе. Поэтому горючие вещества, находящиеся в конденсированном состоянии (жидкие, твердые материалы), для возникновения и поддержания горения должны подвергаться газификации (испарению, разложению), в результате которой образуются горючие пары и газы в количестве, достаточном для горения.
В зависимости от агрегатного состояния горючих веществ горение может быть гомогенным и гетерогенным.
Гомогенное горение: компоненты горючей смеси находятся в газообразном состоянии. Причем, если компоненты перемешаны, то горение называют кинетическим. Если – не перемешаны – диффузионное горение.
Гетерогенное горение: характеризуется наличием раздела фаз в горючей смеси (горение жидких и твердых горючих веществ в среде газообразного окислителя).
Горение различается также по скорости распространения пламени и в зависимости от этого фактора оно может быть:
- дефляграционным (скорость пламени в пределах нескольких метров с секунду);
- взрывным (скорость пламени до сотен метров в секунду);
- детонационным (скорость пламени порядка тысяч метров в секунду).
Кроме того различают: ламинарное горение, характеризуемое послойным распространением фронта пламени по горючей смеси; турбулентное, характеризуемое перемешиванием слоев потока и повышенной скоростью выгорания.
Равномерное распространение горения устойчиво лишь в том случае, если оно не сопровождается повышением давления. Когда горение происходит в замкнутом пространстве, или выход газообразных продуктов затруднителен, то повышение температуры приводит к интенсивному расширению газовых объемов и взрыву.
Под взрывом понимают быстрое превращение веществ, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов, способных производить работу.