ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 20.01.2025

Просмотров: 10088

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

С момента прихода фронта воздушной ударной волны в точку наземной поверхности давление резко повышается до максимального значения ΔРф, а затем убывает до атмосферногоРои ниже его. Период повышенного избыточного давления называется фазой сжатия, а период пониженного давления –фазой разрежения.

Действие воздушной ударной волны на здания и сооружения определяется не только избыточным давлением, но и действием скоростного напора воздушных масс, величину которого можно определить по следующему соотношению:

для воздуха y=Cp/Cv=1,4, тогда

где ΔРф=ΔРф/Ро

Для случая нормального отражения от ограждающих и внутренних конструкций избыточное давление (МПа) на фронте отраженной ВУВ

Внутренний взрыв характеризуется тем, что нагрузка воздействует на объект изнутри. Возникающие нагрузки зависят от многих факторов: типа взрывчатого вещества, его массы, полноты заполнения внутреннего объема помещения взрывчатым веществом, его местоположения во внутреннем объеме и т. д. Полное решение задачи определения параметров взрыва является сложной задачей, с ним можно познакомиться в специальной литературе. Ориентировочно оценку возможных последствий взрывов внутри помещения можно производить по величине избыточного давления, возникающего в объеме производственного помещения по НПБ 105–95.

Для горючих газов, паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, состоящих из атомов Н, О, N,Cl,F,L, Вг, избыточное давление взрыва

где Pmax– максимальное давление взрыва стехиометрической газовоздушной или паровоздушной смеси в замкнутом объеме; определяется экспериментально или по справочным данным, при отсутствии данных допускается принимать равным 900 кПа;Роначальное давление, кПа; допускается принимать равным 101 кПа;тrмасса горючего газа или паров легковоспламеняющейся или горючей жидкости, поступивших в результате аварии в помещение, кг;Z–доля участия взвешенного дисперсного продукта во взрыве;ρr–плотность газа, кг/м3;Vсвсвободный объем помещения, м3; определяется как разность между объемом помещения и объемом, занимаемым технологическим оборудованием; если свободный объем помещения определить невозможно, то его принимают условно равным 80 % геометрического объема помещения; Ссr–стехиометрический коэффициент; Kн –коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиаба-тичность процесса горения; допускается принимать равным 3.


И

(8.1)

збыточное давление взрыва для химических веществ кроме упомянутых выше, а также для смесей

где Hг–теплота сгорания, Дж/кг;Pcв–плотность воздуха до взрыва при начальной температуре, кг/м3;Срудельная теплоемкость воздуха, Дж/(кг∙К); допускается принимать равной 1,01∙103Дж/(кг-К); То– начальная температура воздуха, К.

Избыточное давление взрыва для горючих пылей определяют по формуле (8.1), где при отсутствии данных коэффициент Zпринимается равным 0,5.

Расчет избыточного давления взрыва для веществ и материалов, способных взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом проводят по формуле (8.1), принимая Z=1 и в качестве величиныHгэнергию, выделяющуюся при взаимодействии 1 кг вещества (с учетом сгорания продуктов взаимодействия до конечных соединений), или экспериментально в натурных испытаниях.

Расчетное избыточное давление взрыва для гибридных взрывоопасных смесей, содержащих газы (пары) и пыли,

∆P=∆P1+∆P2

где ∆P1–давление взрыва, вычисленное для газа (пара); ∆P2–давление взрыва, вычисленное для пыли.

Массы тrгорючего газа (массу паров жидкости или массу взвешенной в объеме помещения пыли), поступившего в результате аварии в помещения, определяют согласно НПБ 105–95 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» или исходя из иных объективных экспертных оценок.

Взрыв (горение) газового облака.Причинами взрывов могут быть большие газовые облака, образующиеся при утечках или внезапном разрушении герметичных емкостей, трубопроводов и т. п. Процесс взрыва или горения таких газовых облаков имеет ряд специфических особенностей, что приводит к необходимости рассмотреть эти процессы отдельно. Образующиеся в атмосфере газовые облака чаще всего имеют сигарообразную форму, вытянутую по направлению ветра. Инициаторы горения или взрыва в этих случаях носят чаще всего случайный характер. Причем воспламенение не всегда сопровождается взрывом.

При плохом перемешивании газообразных веществ с атмосферным воздухом взрыва вообще не наблюдается. В этом случае при воспламенении газо- или паровоздушной смеси от места инициирования с дозвуковой скоростью будет распространяться «волна горения». Так как распространение пламени происходит со сравнительно низкой дозвуковой скоростью, в волне горения давление не повышается. В таком процессе имеет место только расширение продуктов горения за счет их нагрева в зоне пламени, и давление успевает выравняться по всему объему. Медленный режим горения облака с наружной поверхности с большим выделением лучистой энергии может привести к образованию множества очагов пожаров на промышленном объекте.


При оценке разрушительного действия взрыва газового облака в открытом пространстве необходимо определить избыточное давление (скоростной напор) во фронте пламени. Если пламя распространяется от точечного источника зажигания в неограниченном пространстве, то оно имеет форму, близкую к сфере радиуса r, который непрерывно увеличивается по закону

r=εχut,

где и –нормальная скорость пламени; ε – степень расширения газов при сгорании; χ–коэффициент искривления фронта пламени; t– текущее значение времени, отсчитываемое от момента зажигания.

В произвольной точке Мна расстояниихот точки воспламенения скорость газа

где Vо–скорость движения фронта пламени при свободном сгорании;Vo= (ε–1)χu.

Если в точке Мрасположен какой-либо объект, то на него воздействует скоростной напор

где ρ – плотность газов при нормальных условиях.

Скоростной напор достигает максимума, когда фронт пламени подходит непосредственно к данному объекту. Для пламени предельных углеводородов скоростной напор в открытом пространстве может достигать 26 кПа.

По избыточному давлению взрыва можно ориентировочно оценить степень разрушения различных видов объектов (см. приложение 3).

Оценка пожароопасных зон.Подпожаромобычно понимают неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для жизни людей. Пожар может принимать различные формы, однако все они в конечном счете сводятся к химической реакции между горючими веществами и кислородом воздуха (или иным видом окислительных сред), возникающей при наличии инициатора горения или в условиях самовоспламенения.

Образование пламени связано с газообразным состоянием веществ, поэтому горение жидких и твердых веществ предполагает их переход в газообразную фазу. В случае горения жидкостей этот процесс обычно заключается в простом кипении с испарением у поверхности. При горении почти всех твердых материалов образование веществ, способных улетучиваться с поверхности материала, и попадание в область пламени происходит путем химического разложения (пиролиза). Большинство пожаров связано с горением твердых материалов, хотя начальная стадия пожара может быть связана с горением жидких и газообразных горючих веществ, широко используемых в современном промышленном производстве.


При горении принято подразделять два режима: режим, в котором горючее вещество образует однородную смесь с кислородом или воздухом до начала горения (кинетическое пламя), и режим, в котором горючее и окислитель первоначально разделены, а горение протекает в области их перемешивания (диффузионное горение). За редким исключением при обширных пожарах встречается диффузионный режим горения, при котором скорость горения во многом определяется скоростью поступления в зону горения образующихся летучих горючих веществ. В случае горения твердых материалов скорость поступления летучих веществ непосредственно связана с интенсивностью теплообмена в зоне контакта пламени и твердого горючего вещества. Массовая скорость выгорания [г/(м2∙с)] зависит от теплового потока, воспринимаемого твердым горючим, и его физико-химических свойств. В общем виде эту зависимость можно представить как:

Mi=(Qпр-Qух)/r,

где Qпр– тепловой поток от зоны горения к твердому горючему, кВт/м ;Qух–теплопотери твердого горючего в окружающую среду, кВт/м2;r–теплота, необходимая для образования летучих веществ, кДж/г; для жидкостей представляет собой удельную теплоту парообразования.

Тепловой поток, поступающий из зоны горения к твердому горючему, существенным образом зависит от энергии, выделенной в процессе горения, и от условий теплообмена между зоной горения и поверхностью твердого горючего. В этих условиях режим и скорость горения могут в значительной степени зависеть от физического состояния горючего вещества, его распределения в пространстве и характеристик окружающей среды.

Пожаровзрывоопасность веществ характеризуется многими параметрами: 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.

Под воспламенениемпонимается возгорание (возникновение горения под воздействием источника зажигания), сопровождающееся появлением пламени. Температура воспламенения –минимальная температура вещества, при которой происходит загорание (неконтролируемое горение вне специального очага).

Температура вспышки – минимальная температура горючего вещества, при которой над его поверхностью образуются газы и пары, способные вспыхивать (вспыхивать – быстро сгорать без образования сжатых газов) в воздухе от источника зажигания (горящего или раскаленного тела, а также электрического разряда, обладающих запасом энергии и температурой, достаточными для возникновения горения вещества). Температура самовозгорания –самая низкая температура, при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермической реакции (при отсутствии источника зажигания), заканчивающееся пламенным горением. Концентрационные пределы воспламенения – минимальная (нижний предел) и максимальная (верхний предел) концентрации, которые характеризуют области воспламенения.


Температура вспышки, самовоспламенения и воспламенения горючих жидкостей определяется экспериментально или расчетным путем согласно ГОСТ 12.1.044–89. Нижний и верхний концентрационный пределы воспламенения газов, паров и горючих пылей также могут определяться экспериментально или расчетным путем согласно ГОСТ 12.1 041–83\ ГОСТ 12.1.044–89 или руководству по «Расчету основных показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов».

Пожаровзрывоопасность производства определяется параметрами пожароопасности и количеством используемых в технологических процессах материалов и веществ, конструктивными особенностями и режимами работы оборудования, наличием возможных источников зажигания и условий для быстрого распространения огня в случае пожара.

Согласно НПБ 105–95 все объекты в соответствии с характером гехнологического процесса по взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются на пять категорий (табл. 8.1).

Обозначенные выше нормы не распространяются на помещения и здания для производства и хранения взрывчатых веществ, средств инициирования взрывчатых веществ, здания и сооружения, проектируемые по специальным нормам и правилам, утвержденным в установленном порядке.

Категории помещений и зданий, определяемые в соответствии с табл. 8.1, применяют для установления нормативных требований по обеспечению взрывопожарной и пожарной безопасности указанных зданий и сооружений в отношении планировки и застройки, этажности, площадей, размещения помещений, конструктивных решений, инженерного оборудования и т. д.

Таблица.8.1. Категории помещений и зданий по пожарной и взрывной опасности

Категория помещения

Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении

А (взрывопожарная)

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с тем-

пературой вспышки не более 28 ° С в таком количестве, что

могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные

смеси, при воспламенении которых развивается расчетное

избыточное давление взрыва в помещении, превышающее

5кПа

Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с

другом в таком количестве, что расчетное избыточное дав

ление взрыва в помещении превышает 5 кПа

Б (взрывопожароопасная)

Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся

жидкости с температурой вспышки более 28 ° С, горючие

жидкости в таком количестве, что могут образовывать взры

воопасные пылевоэдушные или паровоэдушныс смеси, при

воспламенении которых развивается расчетное избыточное

давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа

В1–В4 (пожароопасные)

Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и

трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и

волокна), вещества и материалы, способные при взаимо-

действии с водой, кислородом воздуха или друг с другом

только гореть при условии, что помещение, в котором они

имеются в наличии или обращении, не относятся к катего

риям А или Б

Г

Горючие вещества и материалы в горячем, раскаленном

или расплавленном состоянии, процесс обработки которых

сопровождается выделением лучистой теплоты, искр пла-

мени, горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые

сжигаются или утилизируются в качестве топлива

Д

Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии