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: 1204
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
Пожаром называется неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб и представляющее опасность для людей.
Различают несколько видов горения:
• Вспышка – быстрое сгорание горючей смеси без образования повышенного давления газов.
• Возгорание – возникновения горения от источника зажигания.
• Воспламенение – возгорание, сопровождающееся появлением пламени.
• Самовозгорание – горение, возникающее при отсутствии внешнего источника зажигания.
• Самовоспламенение – самовозгорание, сопровождающееся появлением пламени.
• Взрыв – чрезвычайно быстрое горение, при котором происходит выделение энергии и образование сжатых газов, способных производить механические разрушения.
43. Параметры, определяющие пожароопасные свойства веществ и материалов.
Пожарная
опасность горючих веществ и материалов
зависит от их агрегатного состояния,
физико-химических свойств, конкретных
условий хранения и применения.
Под склонностью
к возгоранию понимают
способность материала самовозгораться,
воспламеняться или тлеть от различных
причин. Все строительные материалы и
конструкции по возгораемости делятся
на сгораемые, трудносгораемые и
несгораемые.
Группа
горючести –
показатель, который применим для всех
агрегатных состояний.
Горючесть –
способность вещества или материала к
горению. По горючести вещества и
материалы подразделяются на три
группы.
Негорючие
(несгораемые) –
вещества и материалы, неспособные к
горению на воздухе.
Трудногорючие
(трудносгораемые) –
вещества и материалы, способные
возгораться в воздухе от источника
зажигания, но не способные самостоятельно
гореть после его удаления.
Горючие
(сгораемые) –
вещества и материалы, способные
самовозгораться, а также возгораться
от источника зажигания и самостоятельно
гореть после его удаления.
Горючесть газов определяют косвенно: газ, имеющий концентрационные пределы воспламенения в воздухе, относят к горючим; если газ не имеет концентрационных пределов воспламенения, но самовоспламеняется при определенной температуре, его относят к трудногорючим; при отсутствии концентрационных пределов воспламенения и температуры самовоспламенения газ относят к негорючим. Температура вспышки – самая низкая температура горючего вещества, при которой в условиях специальных испытаний над его поверхностью образуются пары или газы, способные вспыхивать от источника зажигания, но скорость их образования еще не достаточна для устойчивого горения. Температура воспламенения – наименьшая температура вещества, при которой в условиях специальных испытаний вещество выделяет горючие пары и газы с такой скоростью, что после их зажигания возникает устойчивое пламенное горение. Температура самовоспламенения – самая низкая температура вещества, при которой в условиях специальных испытаний происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающихся пламенным горением. Температура самовоспламенения – самая низкая температура вещества, при которой в условиях специальных испытаний происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающихся пламенным горением. Горючая пыль — это дисперсная система, состоящая из твердых частиц, размером менее 850 мкм, находящихся во взвешенном или осевшем состоянии в газовой среде, способная к самостоятельному горению в воздухе нормального состава.
Минимальная энергия зажигания – один из важных параметров, используемых при обеспечении пожаро- и взрывобезопасности технологических процессов при переработке горючих веществ и электростатической искробезопасности.. Температура самонагревания, т.е. самая низкая температура вещества, при которой самопроизвольный процесс его нагревания не приводит к тлению или пламенному горению. Этот параметр используют при выборе безопасных условий нагрева вещества. Способность взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и другими веществами – качественный показатель, который характеризует особую пожарную опасность некоторых веществ. Это свойство веществ применяют при определении категории производств по взрыво- и пожароопасности, а также при выборе безопасных условий проведения технологических процессов и условий совместного хранения и транспортирования веществ и материалов.
44. Категорирование помещений и зданий по пожаровзрывоопасности
|
Категория помещений и зданий |
Характеристика веществ и материалов и условий их хранения на производстве |
|
А взрывопо- жароопас- ная |
Горючие газы, ЛВЖ с температурой вспышки не более 28 С в таком количестве, что могут образовать взрывоопасные паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что избыточное расчетное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа. |
|
Б взрывопо- жароопас- ная |
Горючие пыли или волокна, ЛВЖ с температурой вспышки более 28о С, ГЖ в таком количестве, что могут образовать взрывоопасные паровоздушные или пылевоздушные смеси, при воспламенении которых развивается избыточное расчетное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. |
|
В1 - В4 пожароо- пасные |
Горючие и трудногорючие жидкости, вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии и обращаются не относятся к категории А или Б. |
|
Г |
Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени. Горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые снижаются или утилизируются в качестве топлива. |
|
Д |
Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. |
45. Огнестойкость и пределы огнестойкости строительных конструкций. Степени огнестойкости зданий.
Огнесто́йкость — способность строительных конструкций ограничивать распространение огня, а также сохранять необходимые эксплуатационные качества при высоких температурах в условиях пожара. Характеризуется пределами огнестойкости и распространения огня.
Пределы огнестойкости строительных конструкций определяются путем их огневых испытаний по стандартной методике и выражаются временем (в часах или минутах) действия на конструкцию стандартного пожара до достижения ею одного из следующих предельных состояний:
Образования в конструкции сквозных трещин или отверстий, через которые проникают продукты горения или пламя;
Достижения при испытаниях ненагруженной конструкции критической температуры (то есть температуры, при которой происходят необратимые изменения физико-механических свойств) её несущих элементов или частей, защищенных огнезащитными покрытиями и облицовками; характеризует потерю несущей способности.
Повышение огнестойкости достигается методами огнезащиты.
Пределы распространения огня определяются размерами их повреждений вследствие горения или обугливания вне зоны воздействия стандартного пожара. Эти пределы находятся посредством огневых испытаний конструкций.
В общем случае расчет предела огнестойкости по потере несущей способности, применяемый для любой конструкции, сводится к решению теплотехнической и статической задач. Теплотехнический расчет заключается в определении температуры по сечению конструкции при действии на неё огня. Статический расчёт позволяет найти зависимости снижения несущей способности (прочности) или роста деформаций конструкций от времени огневого воздействия. По этим зависимостям предел огнестойкости определяется как время, по истечении которого несущая способность конструкции снижается до величины рабочей нагрузки или её деформации достигают максимума. В некоторых случаях можно сразу вычислить критическую температуру, вызывающую обрушение конструкции. Затем, решая обратную теплотехническую задачу, рассчитывают время прогрева конструкции до критической температуры; это время принимают за предел огнестойкости
Степень огнестойкости здания определяется огнестойкостью его конструкций.