Учет и профилактика несчастных случаев 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Учет и профилактика несчастных случаев



Условия задач

Задача №9. Рассчитать показатели нетрудоспособности на предприятии, среднесписочный состав работающих на котором ра­вен Р человек, в течение года общее число дней нетрудоспособности сос­тавило Д.

Параметры Варианты исходных данных
1; 6 2; 7 3; 8 4; 9 5; 0
Р, человек          
Д, дней          

 

Задача №10. Рассчитать показатель тяжести случаев для предприятия со среднесписочным числом работающих Р человек на котором в течение года произошло Н несчастных случаев, а показатель нетрудоспособности равен К н.

Параметры Варианты исходных данных
1; 6 2; 7 3; 8 4; 9 5; 0
Р, человек          
Н, случаев          
К н          

 

 

Задача №11. В результате несчастных случаев на предприятии на больничном листе в течение года было 3 человека, один из которых проболел Д 1 рабочих дней, другой – Д 2, а третий – Д 3. Найдите коэффициент частоты К ч и тяжести К т несчастных случаев, если на предприятии занято Р человек?

Параметры Варианты исходных данных
1; 6 2; 7 3; 8 4; 9 5; 0
Р, человек          
Д 1, дней          
Д 2, дней          
Д 3, дней          

Задача №12.. Средний за 5 лет коэффициент частоты несчастных случаев на пред­приятии равен К ч, а коэффициент тяжести - К т. Сколько человеко-дней Д вероятнее всего будет потеряно по этой причине в текущем году, если на предприятии работает Р человек?

Параметры Варианты исходных данных
1; 6 2; 7 3; 8 4; 9 5; 0
К ч          
К т          
Р, человек          

Методические указания

Показатель частоты несчастных случаев, т.е. их число, приходящие­ся на 1000 работающих на предприятии в течение года по среднесписочно­му составу, рассчитывается по формуле

К ч = , (7.1)

где Н - число несчастных случаев с потерей трудоспособности на 1 день и более, произошедших в течение года;

Р - среднесписочный состав работающих на предприятии (бригаде, це­хе и т.д.).

Показатель тяжести несчастных случаев, т.е. среднее число дней нетрудоспособности, приходящихся на один несчастный случай по предпри­ятию (бригаде, цеху) в течение года, рассчитывается по формуле

К т = , (7.2)

где Д - суммарное число дней нетрудоспособности из-за несчастных слу­чаев на предприятии в течение года.

Показатель нетрудоспособности (потери трудоспособности), обуслов­ленной травматизмом, т.е. число дней нетрудоспособности из-за травма­тизма, приходящееся на 1000 работающих на предприятии в течение года, рассчитывается по формуле

К н = К ч × Кт = . (7.3)

 

ВЗРЫВОПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

 

Условия задач

Задача №13. Вследствие разгерметизации системы объемом V об3) при аварии холодильной установки в производственное помещение поступил аммиак под дав­лением Р (МПа). Рассчитать среднюю концентрацию аммиака C ср (мг/м3)в воздухе при условии равномерного заполнения им всего помещения объемом V3) и кратность превышения n предельно допустимой концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны. Плотность аммиака r =0,77 кг/м3, С пдк = 20 мг/м3.

Параметры Варианты исходных данных
1; 6 2; 7 3; 8 4; 9 5; 0
V об, м3 0,5 0,6 0,4 0,3 0,8
V, м3          
Р, МПа 0,2 0,6 0,8 1,0 0,1

 

Задача №14. Рассчитать глубину емкости Н диаметром D (м) для проти­вопожарного водоснабжения предприятия, относящегося к категории "В" пожароопасности, III степени огнестойкости и с объемом производственных помещений V3) на 3-х часовое пожаротушение пожара.

Параметры Варианты исходных данных
1; 6 2; 7 3; 8 4; 9 5; 0
V, м3          
D, м          

 

Задача №15. Рассчитать диаметр пожарного водопровода D (мм) при допустимой скорости движения воды в нем w в (м/с) для предприятия кате­гории "В" по пожароопасности, III степени огнестойкости и с объемом про­изводственных помещений V3).

Параметры Варианты исходных данных
1; 6 2; 7 3; 8 4; 9 5; 0
V, м3          
w в, м/с 2,5 2,7 2,8 3,0 2,6

 

Методические указания

Нижний концентрационный предел распространения пламени газообразных органических веществ в воздухе рассчитывается по приближенной формуле

СНКПР = Сст /2, (8.1)

причем , (8.2)

(8.3)

где b — стехиометрический коэффициент кислорода в реакции сгорания горючего вещества;

n с, n н, n о, n х число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего;

Объем взрывоопасной смеси горючего вещества с воздухом с концентрацией, равной нижнему пределу распространения пламени, определяется по формуле

V вз = , м3 (8.4)

где V г - объем выделившихся в помещении взрывоопасных газов, м3.

Процент заполнения свободного объема производственного помещения взрывоопасной смесью рассчитывается по формуле

y = , % (8.5)

где V св – свободный от технологического оборудования объем производственного помещения, м3.

Утечки взрывоопасных паров и газов через неплотности соединений технологического оборудования, работающего под давлением, рассчитываются по формуле (эмпирической)

Q г = , м3/ч (8.6)

где К з - безразмерный коэффициент запаса, учитывающий степень износа и состояние оборудования (принимается К=1...2);

a - безразмерный коэффициент, величина которого зависит от давления в оборудовании (при ориентировочных расчетах может приниматься: при давлении Р £ 0,4 МПа a=0,15; Р £ 1,7 МПа a=0,18; Р £ 40 МПа a=0,28);

V об – внутренний объем оборудования и присоединенных к нему трубопроводов (до закрытых заглушающих устройств), м3;

r - плотность паров или газов, истекающих через неплотности соединений, кг/м3;

М – молекулярная масса паров или газов;

Т – температура внутри оборудования, К.

Количество взрывоопасного газа (паров), поступившее в помещение при аварии (разгерметизации) оборудования, работающего под давлением, рассчитывается по формуле

V г = 10 P × V об, м3 (8.7)

где Р - давление газа (паров) внутри оборудования до аварии, МПа.

Концентрация вещества в воздухе производственного помещения при условии равномерного распределения по объему помещения и без учета работы вентиляции рассчитывается по следующим формулам:

в % по объему для газа (пара)

С = ×100, % (8.8)

в мг/м3 соответственно для газа (пара) и пыли

С = ; С = ; (8.9)

где V – объем производственного помещения, м3

r - плотность газа (пара), кг/м3;

m п – масса поступившей в помещение пыли, кг;

V п – запыленный объем помещения, м3.

Суммарная площадь ЛСК зависит от свободного объема помещения. 1 м3 V св защищают минимально 0,03 м2 площади ЛСК. Для стекла толщиной 4 мм площадь одного листа минимум 1 м2.

Запас воды для трехчасового внутреннего и внешнего тушения пожара рассчитыва­ется по формуле:

Q = 11× n в, м3 (8.10)

где n в - нормативный расход воды для внутреннего (n 1) и внешнего (n 2) тушения пожара, дм3/с.

Нормативный расход воды n 1 = 5дм3/с, а n 2 принимается по таблице в зависимости от степени огнестойкости здания и категории производства по пожарной опасности.

Степень огнестой­кости Категория производства по пожарной опасности Расход воды (дм3/с) на 1 пожар при объеме здания, тыс.м3
до 3 3...5 5...20 20...50 50...200
I, II Г, Д          
I, II А, Б, В          
III Г, Д          
III В          
IV, V Г, Д          
IV, V В          

 

Глубина емкости для пожарного водоснабжения определяется по фор­муле:

Н ф = 1,2× Н р, м, (8.11)

где Н р - рассчитанная глубина, м;

1,2 - коэффициент запаса емкости

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Условия задачи

Задача №16. В здании лаборатории сотрудники должны приступить к работе через 6 ч после ядерного взрыва. Через 4 ч после него на территории, где находится здание лаборатории уровень радиации составлял 40 Р/ч. Установленная доза облучения за сутки должна равняться 20 Р. Определить возможную продолжительность работ сотрудников лаборатории.

Дано:

tн – время после ядерного взрыва, когда сотрудники должны приступить к работе = 6 ч

Pt– уровень радиации через 4 ч после взрыва = 40 Р/ч

DУ – установленная допустимая доза облучения = 20 Р

Тдоп – возможная продолжительность работы сотрудников лаборатории

после ядерного взрыва=?.

Методические указания

Установить уровень радиации Pt на территории лаборатории на 1 ч через 4 ч после взрыва, получив для этого коэффициенты пересчета уровня радиации Kn из табл. 9.1, а затем

Таблица 9.1

Коэффициенты пересчета уровня радиации, измеренного

в различное время после взрыва, на уровень радиации на 1 ч после взрыва

 

Время после взрыва, ч Время после взрыва, ч Время после взрыва, ч
0,5 0,43 3,0 3,74 12,0 19,72
1,0 1,00 4,0 5,28 24,0 45,31
1,5 1,63 5,0 6,90 48,0 104,10
2,0 2,30 6,0 8,59 72,0 169,30
2,5 3,00 7,0 10,33 96,0 239,20

.

используя формулу:

(9.1)

где Кп – коэффициент уровня радиации, который находим по табл. 9.1.

По табл. 9.2 найти cреднее значение коэффициента ослабления дозы радиации Косл защитными средствами (в нашем случае «здание произ-водственное одноэтажное»).

Таблица 9.2

Средние значения коэффициентов ослабления дозы радиации Косл защитными средствами

Укрытия и защитные средства Косл
Автомобили, автобусы, трамваи  
Пассажирские вагоны 2,3
Убежища 1000 и более
Здания производственные одноэтажные  
Здания производственные и административные 3-этажные  
Одноэтажные деревянные дома 2–3
Подвалы одноэтажных деревянных домов  
Двухэтажные дома деревянные  
Подвалы двухэтажных деревянных домов  
Жилые одноэтажные каменные дома  
Подвалы одноэтажных каменных домов  
Подвалы двухэтажных каменных домов  
Двухэтажные каменные дома 15–20
Многоэтажные дома  

Для определения доз радиации, получаемых при пребывании людей на

зараженной местности используется коэффициент а, который рассчитыва-

ется по формуле:

(9.2)

где DУ – установленная доза облучения,.

Зная начало облучения сотрудников в лаборатории tн = 6 ч и найденную величину а по табл. 9.3 находят величину Тдоп, которая соответствует допустимой продолжительности работы в здании лаборатории.

Таблица 9.3

Значения коэффициента а для определения доз радиации,

получаемых при пребывании людей на зараженной местности

Начало облучения после взрыва, ч Продолжительность пребывания на зараженной местности, ч
0,5                  
0,5 1,5 0,85 0,62 0,55 0,48 0,43 0,4 0,35 0,31 0,3
  2,5 1,5   0,82 0,72 0,61 0,55 0,5 0,41 0,4
  5,2   1,7 1,3 1,2 0,92 0,82 0,7 0,58 0,5
    4,5 2,6 1,3 1,5 1,3 1,2 0,9 0,7 0,6
      3,3 2,3   1,5 1,3 1,2 0,8 0,65
    7,5   3,6 2,4 1,8 1,5 1,3 0,9 0,72
        3,5 2,8 2,1 1,7 1,5   0,8
        4,2 3,2 2,5     1,2 0,85
      6,7 4,8 3,8 2,8 2,2 1,7 1,3 0,9
      7,7 5,5 4,2 3,1 2,4 1,8 1,4 0,98
      8,7 6,2   3,5 2,7   1,5 1,0
        7,2 5,8   3,2 2,5 1,6 1,2
            6,8   3,7 2,2 1,5
              6,8     1,7
                    2,3
                  5,8 3,0
                  8,4 4,2

Написать вывод.

Условия задачи

Задача №17. Сотрудники одного из предприятий приступили к работе в производственных зданиях и проработали с 8 до 20 часов после ядерного взрыва. Через 3 часа после взрыва уровень радиации на территории предприятия был 20 Р/ч. Определить дозу радиации, которую получат сотрудники, работая в производственных зданиях.

Дано:

tН – время начала облучения = 8 ч

продолжительности облучения 12 ч

коэффициент а для определения доз радиации,

получаемых при пребывании людей на зараженной местности.

Pt– уровень радиации через 3 ч после взрыва на территории предприятия = 20 Р/ч

D – доза радиации, которую получат сотрудники, работая в производ-ственных зданиях =?.

Методические указания

По табл. 9.3 для времени начала облучения tН = 8 ч и продолжи-тельности облучения 12 ч найти коэффициент а.

Установить уровень радиации Pt на территории предприятия на 1 ч через 3 ч после взрыва, получив для этого коэффициенты пересчета уровня радиации Kn из табл. 9.1, а затем использовать формулу 9.1.

С помощью табл. 9.1 привести уровень радиации на 1 ч после взрыва

 

(9.1.)

где Кп – коэффициент уровня радиации, который находим по табл. 9.1.

По табл. 9.2 найти коэффициент ослабления Косл для здания предприятия (одноэтажное производственное)

Определить дозу радиации, которую получат сотрудники предприятия, по формуле

(9.3)

 

При повторном облучении учитывают остаточную дозу облучения Dост (табл. 9.4), т.е. часть суммарной дозы облучения, полученной ранее, но не восстановленной организмом к данному сроку.

Таблица 9.4

Остаточные дозы облучения

Время после облучения, недели                            
Остаточное облучение, %                            

 

Организм человека способен восстанавливать до 90 % радиационного поражения, причем процесс восстановления начинается через 4 сут от начала первого облучения. Половина полученной дозы восстанавливается примерно за 28–30 сут.

Условия задачи

Задача №18. Пассажирский поезд должен проследовать по зараженному участку длиной L = 60 км со скоростью V = 40 км/ч. Середину зоны заражения поезд должен пройти через 4 ч после взрыва. Определить дозу радиации, которую получат пассажиры за время следования по зараженному участку, если уровни радиации Р, приведенные к 1 ч после взрыва, составляли последовательно на станциях А 3 Р/ч, Б 192 Р/ч, В 44 Р/ч, Г 60 Р/ч, Д 3 Р/ч, расстояния между станциями примерно равны.

Дано:

L - длина эараженного участка, по которому следует поезд = 60 км

V – скорость движения пассажирского поезда = 40 км/ч

Р - уровни радиации Р, приведенные к 1 ч после взрыва

D – доза радиации, которую получат пассажиры за время следования по зараженному участку =?

Методические указания

Определить средний уровень радиации на зараженном участке, приведенный к 1 ч после взрыва

(9.3)

Устанавливить время движения по зараженному участку (время облучения)

(9.4)

По табл. 9.2 определить коэффициент ослабления дозы радиации пассажирскими вагонами

Определить дозу радиации, которую получили бы пассажиры при преодолении зараженного участка через 1 ч после взрыва (время пересечения поездом середины зоны заражения):

(9.5)

Рассчитать дозу радиации за время преодоления зараженного участка через 4 ч после взрыва

(9.6)

где Кп – коэффициент пересчета уровня радиации с 4 ч на 1 ч (табл. 9.1)

Аналогично определяют дозу радиации за время преодоления зараженного участка или любое другое время, используя коэффициент пересчета.

Условия задачи

Задача №19. Для нейтрализации статических зарядов на мониторе и системном блоке персонального компьютера используют b -источник. Рассчитать линейный пробег b -частиц в воздухе и определить толщину защитного экрана, если максимальная энергия b -частиц 3 МэВ; защитный материал – железо имеет плотность r=7,88 г/см3

Методические указания

Линейный пробег b -частиц, см, в воздухе определяют по формуле

(9.5)

где Еb – максимальная энергия b -частиц (у нас равная 3 МэВ),

Толщину защитного экрана определяют по формуле

(9.6)

где d – толщина защиты, г/см2,

Если известна толщина защиты, d, выраженная в единицах массы, приходящаяся на 1 см2, то толщина защитного экрана, выраженная в единицах длины (см), рассчитывается по зависимости

(9.7)

где r– плотность железа, г/см3,

В выводе написать слой железа, какой толщины обеспечит безопасную работу оператора компьютера.

 

РАСЧЕТ СТРУКТУРЫ ПОТЕРЬ ЛЮДЕЙ В ОЧАГЕ ПОРАЖЕНИЯ АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИМИ ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ (АХОВ)

Условия задачи

Задача №20. В зону заражения АХОВ попали 9000 человек. Обеспеченность этого населения противогазами оказалась равной 40%. Во время звучания сигнала извещавшего об опасности люди находились в зданиях.

Определить возможное количество пострадавших людей и определить какое количество из них поражено в легкой степени, какое в средней, тяжелой степени и со смертельным исходом.

Дано:

N – количество людей попавших в зону заражения = 9000 человек

n – количество людей обеспеченных противогазами на 40% (Определить из МУ приведенных ниже)

Люди находятся в зданиях

 

Методические указания

Ориентировочно структура потерь людей в очаге поражения АХОВ выглядит следующим образом: пораженных в легкой степени – 25%, в средней и тяжелой степени (с выходом из строя не менее чем на 2-3 недели и нуждающихся в госпитализации) – 40%, со смертельным исходом – 35%. Общее число пораженных зависит от степени защищенности населения. Так, потери людей, находящихся на открытой местности в зоне заражения без средств индивидуальной защиты (СИЗ), могут составить 90-100% общего числа людей в этой зоне. Если население обеспечено СИЗ (противогазами) на 20, 40, 60, 90 %, то потери могут составить соответственно 75, 58, 40, 18 %. При размещении людей в простейших укрытиях, зданиях потери будут в 2 раза меньше.

Определить возможные потери людей, находящихся на открытой местности:

N/100 × n = X чел.

Определить возможные потери людей, находящихся в зданиях:

X/2 = Y чел.

Определить структуру потерь людей в очаге поражения:

поражения легкой степени

E/100 × 25 = Yл чел.;

поражения средней и тяжелой степени

Y/100 × 40 = Yт чел.;

со смертельным исходом

Y/100 × 35 = Yс чел.

Написать вывод.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица П. 5



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; просмотров: 754; 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 - 18.117.216.229 (0.125 с.)