Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях



92. Дать определение чрезвычайных ситуаций. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу.

93. Назовите факторы, влияющие на устойчивость работы объектов экономики в условиях ЧС.

94. Каково воздействие радиации и сильнодействующих ядовитых веществ при выбросе их в атмосферу, на человека и среду обитания.

95. Методы обнаружения ионизирующего излучения.

96. Назначение, устройство и порядок определения ионизирующего излучения ДП-5В.

97. Виды доз облучения ионизирующего излучения, их определение и единицы измерения.

98. Поражающие факторы радиационных аварий.

99. Поражающие факторы химических аварий.

100. Поражающие факторы землетрясения.

101. Поражающие факторы оползня, лавины.

102. Поражающие факторы наводнения.

103. Поражающие факторы селя.

104. Поражающие факторы урагана.

105. Поражающие факторы бури, шторма.

106. Поражающие факторы природных пожаров (лесных, степных, торфяных).

107. Современные средства поражения. Виды оружий массового поражения

108. Поражающие факторы ядерного оружия.

109. Поражающие факторы химического оружия.

110. Поражающие факторы биологического оружия.

111. Последовательность проведения спасательных и дру­гих неотложных работ в очагах заражения и поражения.

112. Кто занимается вопросами ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций? Их права и обязанности.

113. Что такое рассредоточение и эвакуация населения в условиях ЧС, какая категория населения подвергается рассредоточению, а какая эвакуации?

114. Порядок выдачи и учет средств индивидуальной защиты. Определение номера рабочей обуви.

115. Классификация средств индивидуальной защиты. Определение размера рабочей одежды.

116. Средства защиты органов дыхания, их классификация и условия применения. Определение размера противогаза и респиратора.

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

 

При решении задач размерности всех физических величин приводить в международной системе единиц (СИ). Например, температура – Кельвин (К), масса – кг, вес – ньютон (Н), скорость – м/с.

Задача П4

Рассчитайте количество воды для тушения пожара, если известно, что производственные помещения расположены в зданиях С степени огнестойкости и расчетное время пожара Т ч, а его площадь S П м2

 

Таблица 2 - Исходные данные к практической задаче П4

 

Варианты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
С I II III IV V I II III IV V
Т, ч 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
S П , м2 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5

 

Методические указания к выполнению задания П4

Для расчета количества воды для тушения пожара Q, необходимо воспользоваться формулой

 

Q = Iтр S П Т,                                                                         (1)

 

где Iтр – интенсивность подачи воды, взятая из таблицы 3;

S П – площадь распростанения пожара в м2.

 

Таблица 3 - Интенсивность подачи воды при тушении пожаров, л/(м2.с)

 

Производственные здания участки и цехи интенсивность подачи воды, л/(м2.с)
I-II степени огнестойкости 0,15
III-IV степени огнестойкости 0,20
V степени огнестойкости 0,25
окрасочные цехи 0,20
подвальные помещения 0,30
чердачные помещения 0,15

 

Задача П5

Определить, какой воздухообмен L необходимо обеспечить в помещении кормоцеха птицефабрики, имеющего внутренние размеры Д x Ш x В м, если известно, что в условиях естественной вентиляции с кратностью воздухообмена N раз в 1 ч концентрации вредной пыли в воздухе составляет gв мг/м3, а предельно допустимая концентрация этой пыли gпдк, мг/м3?

 

Таблица 4 - Исходные данные к практической задаче П5

 

Варианты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Д, м 10 12 8 6 10 12 8 6 10 12
Ш, м 16 14 12 10 8 6 16 14 12 10
В, м. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4
N 3 2,5 2 1,5 1,5 2 2,5 3 3 2,5
gв, мг/м3 12 10 10 12 12 14 14 10 10 12
gпдк, мг/м3 2 3 2 1 2 2 3 3 2 3

 

Методические указания к выполнению задания П5

1. По известным размерам помещения определяется его объем V в м3.

2. Зная объем V и кратность воздухообмена N определяется воздухообмен естественной вентиляции Lе.

 

Lе. = NV м3/ч.                                                          (2)

 

3. Так как в воздухе, подаваемом системами вентиляции в помещение, вредности в основном отсутствуют, т. е. gпp = 0, то справедливо уравнение

 

Lеgв = G,                                                         (3)

где gв — концентрация вредной пыли в удаляемом из помещения воздухе в мг/м3;

G — максимальное в помещении кормоцеха количество выделяющейся вредной пыли в мг/ч.

Из этого уравнения и определяется количество выделяющейся пыли G

4. Если в уравнение (3) вместо gв подставить gпдк, то можно рассчитать требуем значение воздухообмена, обеспечивающего требуемую концентрацию вредной пыли

 

L = G / gпдк,                                                             (4)

Задача П6

Рассчитать коэффициент естественной освещенности КЕОрабочего места, если освещенность на улице ЕН лк, а в помещении при боковом освещении ЕВН лк.Определить допустимый разряд работ РР на этом рабочем месте

 

Таблица 5 - Исходные данные к практической задаче П6

 

Варианты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
ЕН, лк 6000 7000 5000 6000 7000 6000 5000 6000 7000 6000
ЕВН,лк 60 70 80 90 100 120 60 70 80 90

 

Методические указания к выполнению задания П6

Рассчитать коэффициент естественной освещенности КЕО (Е) рабочего места можно по формуле

 

Е =100 Евн / Ен%                                                    (5)

 

Разряд работ определяется по таблице 6 так, чтобы выполнялось условие

 

Е ≥ eН                                                                      (6)

 

Таблица 6 Нормативные значения КЕО eН для помещений промышленных предприятий (извлечение из СНиП 23-05-95)

 

Характеристика зрительной работы Разряд зрительной работы eН, % при верхнем или комбинированном освещении eН, % при боковом освещении
Наивысшей точности I Примечание 1 Примечание 1
Очень высокой точности II Примечание 1 Примечание 1
Высокой точности III Примечание 1 Примечание 1
Средней точности IV 4 1,5
Малой точности V 3 1,0
Грубая (очень малой точности) VI 3 1,0
Работа со светящимися материалами и предметами в горящих цехах VII 3 1,0
Общ. наблюдение за произв. процесс.: постоянное периодическое VIII 3 1 1,0 0,2
Общее наблюдение за инженерными коммуникациями VIII 0,3 1

 

Задача П7

 

Определить эффективную эквивалентную температуру, если показания сухого термометра ТС оС, а влажного - ТВ оС, при скорости движения воздуха V м/с

 

Таблица 7 - Исходные данные к практической задаче П7

 

Варианты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
ТС ,оС 22 23 24 26 22 23 24 26 22 23
ТВ ,оС 20 20 20 20 18 18 18 18 19 19
V,м/с. 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2

 

Методические указания к выполнению задания П7

Эквивалентно-эффективная температура (ЭЭТ) учитывает комплексное влияние на человека температуры, влажности воздуха и скорости ветра. ЭЭТ представляет собой сочетание метеовеличин, производящее тот же тепловой эффект, что и неподвижный воздух при 100%-ной относительной влажности и определенной температуре, и оценивает теплоощущение обнаженного по пояс человека.

Для определения Тээ – эквивалентно-эффективной температуры нужны приборы – психрометр, анемометр и номограмма. Номограмма (рисунок 1) имеет шкалу сухого термометра, шкалу влажного термометра, шкалу скоростей движения воздуха и сетку кривых скоростей, на которой нанесена шкала эквивалентно-эффективных температур.

Наложите линейку на номограмму эквивалентных и эффективно-эквивалентных температур так, чтобы ребро линейки справа совпало с показаниями влажного термометра, а слева - сухого.

На пересечении ребра линейки с нижней кривой (Vвозд = 0 м/с) снимите значение эквивалентной температуры (ЭТ) для неподвижного воздуха.

На пересечении ребра линейки с кривой, соответствующей измеренной скорости воздуха, снимите значение эффективно-эквивалентной температуры (ЭЭТ). Результаты запишите.

 

 


 Рисунок 1 – Номограмма для определения эффективной эквивалентной температуры

 

 

Задача П8

Рассчитать уровень шума L на расстоянии r м от источника звука размещенного на плоской поверхности у стены. Если возле самого источника уровень шума равен Lист дБ

 

Таблица 8 - Исходные данные к практической задаче П8

 

Варианты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
r, м 6 5 4 3 4 5 6 4 3 6
Lист,дБ 70 75 80 65 70 75 80 85 76 90

 

Методические указания к выполнению задания П8

При решении задачи П8 следует считать, что точечный источник шума (ИШ) и расчетная точка расположены на территории, между ними нет препятствий, экранирующих шум или отражающих шум в направлении расчетной точки. Тогда для расчета уровня звукового давления L, дБ, в расчетных точках можно использовать формулу

 

L = Lист – 20lg r + 10 LgФ - 10 Lg Ω,                                  (7)

 

где Lист - уровень звукового давления источника, дБ;

r - расстояние от центра источника шума до расчетной точки, м;

F - фактор направленности источника шума (для источников с равномерным излучением F =1);

W - пространственный угол излучения источника, рад.(принимают по таблице 9.

 

Таблица 9 - Фактор направленности источника шума

 

№ п/п Условия излучения и размещения источника шума в пространстве Угол Ω, рад 10 lg W, дБ
1 Равномерно в открытое пространство. На расстоянии от ИШ, соразмерном его габаритам, отсутствуют ограничения излучению звука (ИШ помещен на мачте, колонне) 4p 11
2 В полупространство. ИШ находится на плоскости - отражающей поверхности (ИШ помещен на полу, на земле, на стене и т.п.) 2 p 10
3 В 1/4 пространства. ИШ ограничен близлежащими взаимно перпендикулярными двумя плоскостями - отражающими поверхностями (например, ИШ помещен на полу вблизи стены) p 8
4 В 1/8 пространства.ИШ ограничен близлежащими взаимно перпендикулярными тремя плоскостями - отражающими поверхностями (например, ИШ у потолка, в углу комнаты p /2 5

 

Пример: Рассчитать уровень шума в селитебной зоне на расстоянии 60 м от работающего бульдозера, уровень звукового давления которого 85 дБА

 

L = 85 – 20 Lg 60 +10 lg 1 - 10 lg 4p=85 – 35 + 0 – 10 = 40дБА

 

 

Задача П9

Рабочийрукой коснулся корпуса зернодробилки, который в результате неисправности оказался электрически связанным с питающим фазным проводом. Питающая сеть трехфазная четырехпроводная с глухозаземленнойнейтралью, фазное напряжение - U В, а сопротивление заземления нейтрали – R 0. Сотрудник стоит на деревянном полу с сопротивлением R П в ботинках с сопротивлением R ОБ. Рассчитать ток I 1 и определить степень его опасности для жизни, если сопротивление растеканию тока с фундаментом здания R Ф, а сопротивление тела человека RЧ = 1000 Ом.

Как изменится ток (I 2) если рабочий другой рукой дотронется до заземленной металлической ограды, и как изменится степень опасности для жизни.

 

Таблица 10 - Исходные данные к практической задаче П9

 

Варианты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
U, В 220 127 220 127 220 127 220 127 220 127
R0, Ом 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4
RП, к Ом 30 40 45 50 30 40 45 50 30 40
R ОБ, к Ом 90 100 110 80 70 60 50 40 30 20
RФ, Ом 10 8 8 9 10 10 8 8 9 10

 

Методические указания к выполнению задания П9

Определение тока протекающего через тело человека определяется в соответствии с законом Ома по формуле

 

А  (8)

 

При касании заземленной металлической ограды ток протекает, минуя пол и обувь.

Безопасным для организма человека можно считать переменный ток силой не выше 0,05 А. Ток силой 0,05 - 0,1 А опасен и может вызвать смертельный исход. Ток силой более 0,1 А - смертелен

 

Задача П10

Определить показатели травматизма за год для предприятия со среднесписочным количеством работающих Р человек, если в течение этого времени произошло Н связанных с производством несчастных случаев, в т. ч. один - со смертельным исходом. Суммарная временная потеря трудоспособности пострадавших равна Д дням.

 

Таблица 11 - Исходные данныек практической задаче П10

 

Варианты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Р, чел 1106 1205 904 803 1102 1201 809 904 703 1406
Н, ед 3 5 2 4 3 5 2 4 6 3
Д, дн. 97 101 65 57 76 89 102 55 74 84

 

Методические указания к выполнению задания П10

Коэффициент частоты Кч исчисляется на 1000 человек списочногосостава работающих, т.е. выражает число несчастных случаев на 1000 человек за отчетный период – год, полугодие, квартал на данном предприятии:

            (9)

где Н – число учитываемых несчастных случаев, т.е. количество пострадавших с утратой трудоспособности и со смертельным исходом;

Р – среднесписочное число работающих.

Коэффициент тяжести Кт выражает среднее число дней нетрудоспособности, приходящееся на один НС в отчетном периоде:

            (10)

где Д – суммарное количество дней по закрытым листкам нетрудоспособности; Н1 – число смертельных и тяжелых случаев, приведших к инвалидности.

Коэффициент потерьКп представляют собой произведение коэффициентов частоты и тяжести:

            (11)

Эти показатели позволяют сопоставить уровни травматизма в различных цехах, предприятиях и отдельных отраслях промышленности.

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-05-27; просмотров: 353; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.217.203.172 (0.06 с.)