Теоретические основы БЖД

Принципы и методы обеспечения безопасности. Рациональные режимы труда и отдыха. Защита водной среды от загрязнений. Технические способы и средства защиты от поражения электрическим током. Понятие о чрезвычайных ситуациях (ЧС) и их классификация.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид курс лекций
Язык русский
Дата добавления 27.11.2012
Размер файла 566,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Верхняя граница является порогом болевого ощущения, которое в меньшей степени зависит от частоты и лежит в пределах 130-140дб.

Соотношение уровня интенсивности и частоты определяет ощущение громкости звука. Экспериментально установлено, что человек определяет как равно громкие звуки, имеющие различную частоту и интенсивность. Наблюдается как бы взаимная компенсация интенсивности частотой.

2.6.3 Тактильный анализатор

Тактильный анализатор (от лат. taktilis - осязаемый) - совокупность периферийных и центральных нервных образований, обеспечивающих восприятие и обработку информации о действии на наружные покровы организма различных не болевых механических раздражителей (прикосновение, давление).

Абсолютный порог тактильной чувствительности определяется по тому минимальному давлению предмета на кожную поверхность, которое производит едва заметное ощущение прикосновения.

Тактильная чувствительность является составной частью осязательных ощущений, а тактильный анализатор - частью соматосенсорного анализатора.

Механические воздействия, обуславливающие возникновение тактильных ощущений, подразделяют:

- прикосновение,

- давление,

- вибрация (разновидность ритмичных прикосновений).

Абсолютный порог тактильной чувствительности определяется активностью наиболее активных механорецепторов, способных возбуждаться уже при смещении 0,0001-0,000001 мм.

Тактильная чувствительность характеризуется также дифференциальным порогом и порогом пространства.

Дифференциальный порог - величина, на которую нужно изменить действующий раздражитель, чтобы почувствовать миним. изменение ощущения.

Говоря о диф. пороге, необходимо иметь в виду, что характерной особенностью тактильного анализатора является быстрое развитие адаптации, т.е. исчезновение чувства прикосновения или давления. Время адаптации зависит от силы раздражителя и для различных участков тела может изменятся в пределах 2-20 с.

Порог пространства - наименьшее расстояние между двумя точками кожи, при одновременном раздражении которых возникает ощущение действия двух различных стимулов. Пороги пространства различаются на разных участках кожи:

- на кончиках пальцев, губах, языке - 1-2,5 мм

- на коже бедер, плеч, ср.линии спины - 6 мм

Пример абсолютного порога тактильной чувствительности:

- кончики пальцев - 3 г/кв.мм

- тыльная сторона пальцев - 5 г/кв. мм

- тыльная сторона кисти - 12 г/кв. мм

- на животе - 26 г/кв.мм

- на пятке - 250 г/кв.мм

Порог различения в среднем 0.07 исходной величины давления.

Тактильный анализатор обладает высоким временным порогом, который <0,1 с.

Тактильная чув-ть совместно с другими видами чувствительности кожи может в некоторой степени компенсировать отсутствие или недостаточность функций других органов чувств.

Теперь поговорим о вибрационной чувствительности.

Вредное влияние вибраций на организм человека заключается в их локальном раздражающем и повреждающем воздействии на ткани и содержащиеся в них рецепторы. (Специальные анализаторы, воспринимающие вибрацию, пока не найдены). Поскольку эти рецепторы связаны с центральной нервной системой, их рефлекторное действие оказывает влияние на различные системы организма.

Воздействие вибрации зависит от физических параметров колебательного процесса и от продолжительности контакта между телом и вибрирующей поверхностью.

При передачи вибрации на тело человека, амплитуда их колебаний уменьшается тем эффективнее, чем выше их частота, при этом коэффициент затухания не зависит от интенсивности колебаний в зоне возбуждения. Этим объясняется различие в воздействии низко- и высокочастотных вибраций.

При низких частотах (до 10 Гц) вибрации охватывают весь организм независимо от расположения их источника, почти не деформируются и передают вибрационные колебания на туловище и голову человека. Систематическое воздействие низкочастотных вибраций обычно поражает мышцы человека.

При воздействии высокочастотных вибраций зона их распространения ограничивается местом контакта, а интенсивный характер передаваемых руке колебаний приводит к увеличению плотности энергии в мягких тканях, что вызывает изменения в стенках кровеносных сосудов. Интенсивность этих изменений прямо пропорциональна частоте колебаний и обратно пропорциональна диаметрам сосудов. Поэтому длительность воздействия высокочастотных колебаний приводит к нарушению сосудистой системы.

Вибрационное раздражение воспринимается в диапазоне от долей до 1000-1200Гц (1-10000Гц по Русаку), но наибольшая чувствительность к вибрации в диапазоне 200-400Гц

Воздействие общей вибрации определенных частот (4-5Гц и 8-12Гц) связано с явлением резонанса, поэтому воздействие этих частот имеют наиболее негативные последствия. Общая вибрация поражает более всего нервную систему. В коре головного мозга начинают преобладать процессы торможения, нарушаются нормальные корково-подкорковые взаимосвязи и могут наблюдаться дисфункции автономной нервной системы.

Интенсивная общая вибрация приводит к повреждению внутренних органов человека. Длительное воздействие вибрации сопровождается различными типами гистологических, гистохимических и биохимических изменений, приводящих к дистрофическим явлениям.

Вибрация воздействует на сенсорную систему: общие вибрации ухудшают остроту и сужают поле зрения, уменьшают светочувствительность глаз и нарушают вестибулярную функцию. Воздействие локальных вибраций понижает вибрационную тактильную температуру, и болевую чувствительность.

При небольшой интенсивности и длительности воздействия вибрация может быть полезна, уменьшает утомляемость, повышает обмен веществ, увеличивает мышечную силу.

Теперь о температурной чувствительности.

Температурная чувствительность свойственна организмам, обладающим постоянной температурой тела, обеспечиваемой терморегуляцией. На коже человека обнаружено 2 рода рецепторов - нервных образований, чувствительных к изменению температуры окружающей среды. Различают холодовые терморецепторы с максимальной частотой импульсации при температуре кожи 25-30 градусов и тепловые - 40 градусов.

Терморецепторы располагаются в поверхностных слоях кожи. Наибольшая плотность рецепторов в коже лица, меньше их на туловище и нижних конечностях.

Пространственные пороги зависят от стимулирующих факторов:

- при контактном воздействии ощущение возникает уже на площади 1 кв. мм;

- при лучевом - начиная с 700 кв. мм.

Латентный (скрытый) период температурного ощущения равен около 250 мс. Абсолютный порог температурной чувствительности определяется по минимальному ощущаемому изменению температуры участков кожи относительно физиологического нуля, т.е. собственной температуры данной области кожи. Для тепловых рецепторов он равен около 0,2 градуса, для холодных - 0,4 градуса.

Порог различительной чувствительности около 1 градуса.

Терморегуляция - это физиологическая функция поддержания постоянной температуры тела с помощью регуляции теплоотдачи и теплопродукции человека.

Нормальная температура тела человека (мозг, кровь, внутренние органы) в среднем колеблется около 36,6 градуса. Физиологический предел колебаний этой температуры около 1,5 градуса. Температура больше 43 градусов практически несовместима с жизнью человека. Температура кожи несколько ниже температуры тела и различна для отдельных участков:

- лоб, нос - 33,5 гр.

- шея - 34

- грудь, предплечье - 33,4

- живот - 31,1

- лопатки - 33,3

- локоть - 32,4

- пальцы рук - 30,0

- ягодицы - 32,5

- колени - 32,2

- голень - 29,9

- пальцы ног - 27,0

Средняя температура свободных от одежды участков кожи равна около 30-32 градуса.

Расстройства вызываемые воздействием повышенной температуры окружающего воздуха классифицируются следующим образом:

а) общее расстройство - тепловой удар (гиперпериксия), тепловое истощение (недостаточность кровообращения, тепловые обмороки), обезвоживание, солевая недостаточность, тепловые судороги или недостаточность потоотделения.

б) кожные нарушения (просовидная сыпь - потница), рак кожи (разъедающая эпителиома лица).

в) психоневротические расстройства - слабовыраженная хроническая (тропическая) тепловая усталость, внезапная потеря контроля над эмоциями.

Основное лечение при тепловом перегреве тела в понижении температуры тела и внутренних органов (обычно замеряется по температуре в прямой кишке) до 39 градусов, но не ниже, т.к. при резком падении температуры может наступить шок.

Снижение температуры достигается растиранием губкой, смоченной в холодной воде; обертыванием в мокрые полотенца; обдуванием холодным сухим воздухом.

Когда температура снижена до 39 градусов активное вмешательство следует прекратить, после чего температура должна естественным путем и снизиться до 37,5 градусов.

Самосохранение человека

Болевая чувствительность:

В любом анализаторе возникают болевые ощущения, если величина раздражения превысит верхний абсолютный порог.

На этом основании отрицалось наличие специальных рецепторов болевой чувствительности. Однако специализированные болевые рецепторы были обнаружены в свободных нервных окончаниях в эпиталиальном слое кожи.

Между тактильными и болевыми рецепторами существуют противоречивые отношения. Проявляются они в том, что наименьшая плотность болевых рецепторов приходится на те участки кожи, которые наиболее богаты тактильными рецепторами и наоборот. Противоречие обусловлено различием функций рецепторов в жизни организма. Болевые ощущения вызывают оборонительные рефлексы, в частности рефлекс удаления от раздражителя.

Тактильная чувствительность интимно связана с противоречивыми рефлексами, в частности это вызывает рефлекс сближения с раздражителем.

Биологический смысл самосохранения в том, что болевая чувствительность, являясь сигналом, мобилизует организм на борьбу за самосохранение. Под влиянием болевого сигнала перестраивается работа всех систем организма и повышается его реактивность.

Порог болевой чувствительности кожи живота 20 г/кв.мм, кончиков пальцев - 300 г/кв.мм. Латентный период около 370мс. Критическая частота слияния дискретных болевых раздражителей 3Гц. В области боли основной психофизический закон Вебера-Фехнера не действует. Наблюдается почти прямая зависимость между ощущением и раздражением в диапазоне дп порога чувствительности.

Личность человека определяет такие психические факторы как внимание, мышление, воля, эмоции, память и др.

Личностные качества человека существенно влияют на его самосохранение и безопастность труда.

Конкретные формы учета личностных особенностей пока на практике учитывается слабо, но их учитывать необходимо.

2.6.5 Двигательный анализатор

Возможности двигательного аппарата представляют определенный интерес при конструировании защитных устройств и органов управления.

Сила сокращения мышц человека колеблется в широких пределах. Например номинальная сила кисти в 450-650Н при соответствующей тренировке может быть доведена до 900Н. Сила сжатия, в среднем равная 500Н для правой и 450Н для левой руки, может быть увеличена в 2 и более раз.

Значение оптимальных усилий на органы управления

Органы управления

Величина усилий

Для рукояток:

Оптимальные

20-40Н

Максимальные

100Н

Для кнопок, тумблеров, переключателей:

Легкого типа

140-160Н

Тяжелого типа

600-1200Н

Для ножных педалей управления:

Используемых редко

до 300Н

Используемых часто

20-50Н

Для рычагов ручного управления:

Используемых периодически

120-160Н

Используемых часто

20-40Н

Диапазон скоростей, развиваемых движущимися руками человека, находится в пределах 0,01-8000см/с. Наиболее часто используются скорости 5-800см/с. Скорость зависит от направления движения: вертикальное движение рукой осуществляется быстрее, чем горизонтальное; движение к себе совершается быстрее, чем от себя.

2.7 Психология безопасности деятельности

Проблемы аварийности и травматизма на современных производствах невозможно решать только инженерными методами. Необходимо учитывать еще и психологическую деятельность.

Опыт свидетельствует, что в основе аварийности и травматизма часто лежат организационно-психологические причины: низкий уровень профессиональной подготовки по вопросам безопасности, недостаточное воспитание, слабая установка специалиста на соблюдение безопасности, допуск к опасным видам работ лиц с повышенным риском травматизации, пребывание людей в состоянии утомления и других психических состояниях, снижающих надежность деятельности специалиста.

Опыт свидетельствует, что от 60% до 90% травм в быту и на производстве происходит по вине самих пострадавших.

В структуре психической деятельности человека различают три основные группы компонентов:

1) психические процессы,

2) свойства,

3) состояния.

Психические процессы составляют основу психической деятельности. Без них невозможно формирование знаний и приобретение жизненного опыта. Различают познавательные, эмоциональные и волевые процессы (ощущение, восприятие, память и др.)

Психические свойства (качества личности) - это существенные особенности личности (направленность, характер, темперамент). Среди качеств личности выделяют интеллектуальные, моральные, трудовые. Свойства устойчивы и постоянны.

Психические состояния отличаются разнообразием и временным характером, определяют особенности психической деятельности в конкретный момент времени и могут положительно или отрицательно сказываться на течении всех психологических процессов.

Исходя из задач психологии труда и проблем психологии безопасности труда целесообразно выделять производственные психические состояния и особые психические состояния, имеющие особое значение в организации профилактики аварийности производственного травматизма.

Эффективность деятельности (трудоспособности) человека базируется на уровне психического напряжения (стресса).

Продуктивность (работоспособность) действий человека зависит от степени эмоциональной активации.

Психическое напряжение оказывает положительное влияние на результаты труда до определенного предела. Превышение критического уровня активации ведет к снижению результатов труда вплоть до полной утраты работоспособности. Чрезмерные формы психического напряжения обозначаются как запредельные. Нормальная загрузка (эмоциональная стимуляция) оператора не должна превышать 40-60% максимальной нагрузки, т.е. нагрузки до предела, когда наступает снижение работоспособности.

Запредельные формы психического напряжения ведут к уменьшению индивидуальной психической работоспособности, утрачивается живость и координация движений, могут появляться непродуктивные формы поведения и другие отрицательные явления.

В зависимости от преобладания возбудительного или тормозного процессов можно выделить два типа запредельного психического напряжения - тормозной и возбудимый.

Тормозной тип - характеризуется скованностью и замедленностью. Специалист не способен с прежней ловкостью производить продуктивные действия. Снижается скорость ответных реакций. Замедляется мыслительный процесс, ухудшается память, появляется рассеянность и другие признаки, не свойственные человеку в спокойном состоянию.

Возбудимый тип - проявляется гиперактивностью, многословием, дрожанием рук и голоса. Операторы совершают многочисленные, не диктуемые конкретной потребностью действия. Они проверяют состояние приборов, поправляют одежду, растирают руки. В общении с окружающими раздражительны, вспыльчивы, проявляют несвойственную им резкость, грубость, обидчивость.

Среди особых психических состояний, имеющих значение для психической надежности оператора, необходимо выделить пароксизмальные расстройства сознания - группа расстройств различного происхождения (органические заболевания головного мозга - эпилепсия, обмороки), характеризующихся кратковременной от секунд до нескольких минут утратой сознания. При выраженных формах наблюдается падение человека и судорожные движения тела и конечностей.

Пароксизмальные перерывы в операторской деятельности могут быть причиной губительных последствий, особенно для водителей автотранспорта, верхолазов, монтажников, строителей, работающих на высоте.

Современные средства психофизического исследования позволяют своевременно выявлять лиц со скрытой склонностью к пароксизмальным состояниям.

Психогенные изменения настроения и апатия, вызываемые психическим воздействием, могут длиться от нескольких часов до 1-2 месяцев. Снижение настроения наблюдается при гибели родных или близких, после конфликтов. При этом появляется безразличие, вялость, общая скованность, заторможенность, затруднение переключения внимания, замедление темпа мышления.

Ухудшение настроения сопровождается ухудшением самоконтроля и может быть причиной производственного травматизма.

Под влиянием обиды, оскорбления, производственных неудач могут развиваться аффектные состояния (аффект - взрыв эмоций). В состоянии аффекта у человека развивается психогенное (эмоциональное) сужение об'ема сознания. При этом наблюдаются резкие движения, агрессивность, разрушительные действия.

Лица, склонные к аффектным состояниям, относятся к категории с повышенным риском травматизации и не должны назначаться на специальности с высокой ответственностью.

Современная медицина располагает большим арсеналом психофармакологических средств, оказывающих влияние на психическую деятельность и состояние людей.

Прием легких стимуляторов (чай, кофе) помогает в борьбе с сонливостью и может повысить работоспособность на короткий период.

Однако прием активных стимуляторов (первитин и др.) на ответственных видах работ способен вызвать отрицательный эффект - ухудшается самочувствие, снижается подвижность и скорость реакций. Распространенное среди населения употребление транквилизаторов (седуксен, элениум) оказывает выраженное успокоение и предупреждает развитие неврозов. Но эти препараты могут снизить психическую активность, вызвать апатию и сонливость.

Пьянство и алкоголизм - серьезная проблема для БЖД. По данным статистики автомобильный травматизм в 40-60% случаев связан с употреблением алкоголя. Имеется сообщение, что смертность на производстве в 64% связана с приемом алкоголя и ошибочными действиями погибших.

Посталкогольная астения (похмелье) ведет к заторможенности и снижению чувства осторожности.

Длительное употребление алкоголя (алкоголизм) ведет к деградации личности, утрачивается точность и аккуратность в работе, учащаются ошибки, утрачивается способность к решению сложных творческих задач, к быстрой и правильной ориентации в ненормативных ситуациях.

Поэтому за организаторами производительности особая ответственность по совершенствованию системы, контроля за психическим состоянием оператора. Для этого разработаны спецтесты...

2.8 Психотестирование при приеме на работу и профориентации

Подбор и обучение кадров тесно переплетаются с анализом методов труда трудонагрузок и т.д. Подбор, расстановка и обучение кадров составляют важный компонент деятельности специалиста по психологии труда, являясь эффективны средством осуществления кадровой политики, доступной предприятию. В определенных случаях это средство открывало дорогу к несправедливости и дискриминации, но позитивным моментом является возможность получения объективных методов подбора кадров, позволяющих руководителю кадровой службы опираться на данные исследований психофизиологических особенностей кандидата, пригодного к той или иной должности, а не на собственные интуицию и догадки.

Существует множество тестов для отбора и выдвижения работников: от традиционных для выявления индивидуальных способностей до различных поведенческих тестов, разработанных для оценки как типичных, так и уникальных типов человеческого поведения, включая интенсивность восприятия и моторной реакции, а также тесты по измерению производительности, в которых имитируются стандартные ситуации, подобные реально встречающимся при выполнении конкретной работы. Эти тесты позволяют получить более надежное представление об эффективности деятельности персонала. Тестирование применяется не только для подбора кадров, но и для решения проблем по распределению работы, для консультаций по выбору профессий и рода занятий, а также в качестве средства клинических обследований для постановки диагноза и поиска средств повышения адаптационных возможностей работника на предприятии.

2.9 Функциональные состояния оператора (ФСО)

ФСО - это комплекс различных характеристик тех функций и качеств человека, которые прямо или косвенно обуславливают трудовую деятельность. Изменение функционального состояния оператора в процессе выполнения им работы проходит несколько фаз изменения работоспособности.

1) Фаза мобилизации (предстартовая). Условно рефлекторным путем повышается тонус центральной нервной системы и усиливается функциональная активность ряда органов и систем. Субъективная фаза выражается во внутренней собранности, обдумывание предстоящей работы.

2) Фаза первичной реакции Характеризуется небольшим снижением почти всех показателей функционального состояния. Длится всего несколько минут. Физиологический механизм связан с внешним торможением, возникающим в результате изменения характера раздражителей, поступающих в ЦНС.

3) Фаза гиперкомпенсации Это продолжение первой фазы. На этой фазе человек приспосабливается к наиболее экономному и оптимальному режиму выполнения данной конкретной работы.

4) Фаза компенсации - в этой фазе устанавливается режим органов и систем организма, вырабатывается стабилизация показателей. Эффективность труда в этот период максимальна. Нужно стремиться к максимальной длительности этой фазы.

5) Фаза субкомпенсации - при определенной интенсивности и длительности работы высокий уровень физиологических реакций начинает несколько снижаться и показатели функционального состояния ухудшаются.

6) Фаза декомпенсации - в этой фазе быстро ухудшается функциональное состояние организма, причем изменяется наиболее важная для данного вида труда функция - точность координации.

7) Фаза срыва - здесь наблюдается значительное расстройство регулирующих механизмов.

Фазой субкомпенсации начинается специфическое состояние утомления. Основным фактором вызывающим утомление, является нагрузка (интегральная экстенсивная напряженность деятельности).

Помимо абсолютной величины нагрузки на степень развития утомления влияют:

- характер нагрузки (статической или динамической)

- интенсивность нагрузки (распределение во времени)

- постоянный или ритмичный характер нагрузки

Существуют оптимальные характеристики нагрузок. На утомление влияют также еще и дополнительные факторы, которые сочетаясь с действием основного фактора, способствуют более раннему и выраженному наступлению утомления.

На развитие утомления сильно влияют опасные и вредные производственные факторы, а также нарушения режима труда и отдыха.

2.10 Рациональные режимы труда и отдыха

Чем эффективнее режим труда и отдыха, тем длительнее период устойчивой работоспособности и короче периоды врабатывания и спада работоспособности.

Сохранению высокой и устойчивой работоспособности способствует чередование работы и отдыха. Существуют две формы чередования:

1) Введение обеденного перерыва в середине рабочего дня

2) Введение кратковременных перерывов.

Оптимальная длительность обеденного перерыва устанавливается с учетом удаленности от рабочего места санитарно-бытовых помещений, столовых. Продолжительность и количество кратковременных перерывов определяется на основании наблюдений за динамикой работоспособности, учета тяжести и напряженности труда.

При выполнении работы, требующей значительных усилий и участия крупных мышц, рекомендуются более редкие, но длительные по 10-12 минут перерывы. Для особо тяжелых работ (металлурги, кузнецы) следует сочетать работу в течение 15-20 минут с таким же отдыхом. При работе, требующей нервного напряжения и внимания, быстрых и точных движений рук, целесообразны частые, но короткие перерывы по 5-10 минут. Существуют еще микропаузы в работе между отдельными операциями. Они составляют 9-10 % рабочего времени.

В течение суток реакция организма человека на физическую и нервно-психическую нагрузку разная. В соответствии с суточным циклом организма максимальная работоспособность человека с 8 до 12 часов и с 14 до 17 часов. Минимальная с 12 до 14 часов, а ночью с 3 до 4 часов. С учетом этих данных определяют сменность работы. В течение недели: максимальная работоспособность приходится на 2, 3 и 4 день, затем она снижается и минимальна в последний день.

Элементами рационального режима труда и отдыха являются производственная гимнастика и музыка, кабинеты релаксации и комната психологической разгрузки.

2.11 Организация рабочего места оператора

Правильное расположение и компоновка рабочего места, обеспечение удобной позы и свободы рабочих движений, использование оборудования, отвечающего требованиям эргономики и инженерной психологии, обеспечивает наиболее эффективный рабочий процесс, уменьшают утомляемость и предотвращается опасность возникновения профессиональных заболеваний.

Нормальной рабочей позой следует считать такую, при которой работнику не требуется наклоняться вперед более, чем на 10-15 градусов. Наклоны назад и в стороны нежелательны. Основные требования к рабочей позе это прямая осанка.

Выбор рабочей позы зависит от мышечных усилий во время работы. При усилиях до 50Н можно выполнять работу сидя, при более 100Н желательно работать стоя. Энергозатраты стоя на 6-10% больше, чем сидя, но зато появляется максимальная возможность для обзора и свободных движений, однако выше нагрузка на позвоночник. Работа сидя более рациональна и менее утомительна, повышается устойчивость тела, снижается напряжение мышц, больше точность движений, но могут возникнуть застойные явления в органах таза, затруднение работы органов кровообращения и дыхания. Поэтому, где можно, нужно чередовать работу стоя и сидя.

При организации производственного процесса необходимо учитывать антропометрические и психофизические особенности человека и анатомофизиологические различия между мужчиной и женщиной. При работе стоя, в среднем отличие мужчины и женщины:

- рост - на 11.1 см

- длина вытянутой в сторону руки - на 6.2 см

- длина вытянутой вперед руки - на 5.7 см

- длина ноги - на 6.6 см

- высота глаз над уровнем пола - на 10.1 см

При работе сидя в среднем длина тела у мужчин на 9.8 см больше, а высота глаз над сиденьем на 4.4 см больше, чем у женщин.

При проектировании рабочего места необходимо руководствоваться эргономическими рекомендациями размещения органов управления в горизонтальной и вертикальной плоскости при работе сидя и стоя.

Размеры оптимальных и допустимых рабочих зон, в которых должны размещаться часто используемые органы управления.

Существенное влияние на работоспособность оператора оказывают правильный выбор типа и размещение органов и пультов управления машинами и механизмами.

При компоновке постов и пультов управления необходимо знать, что в горизонтальной плоскости зона обзора без поворота головы составляет 120 градусов, с поворотом - 225 градусов, оптимальный угол обзора по горизонтали без поворота головы - 30-40 градусов (допустимо 60 градусов), с поворотом - 130 градусов. Допустимый угол обзора оси зрения равен 130 градусов, оптимальный - 30 градусов вверх и 40 градусов вниз.

Приборные панели следует располагать так, чтобы плоскость лицевых частей индикаторов были перпендикулярны линиям взора оператора, а необходимые органы управления находились в пределах досягаемости.

Наиболее важные органы управления следует располагать спереди и справа от оператора. Максимальные размеры зоны досягаемости правой руки - 70-100 см. Глубина рабочей панели не должна превышать 80 см. Высота пульта для работы сидя и стоя должна быть 75-85 см. Панель пульта может быть наклонена к горизонтальной плоскости на 10-20 градусов. Наклон спинки кресла при положении сидя - от 0 до 10 градусов.

3. Природные аспекты БЖД

Экология - научная база БЖД. Экологические основы охраны окружающей среды.

Экология - наука, изучающая условия существования живых существ и взаимоотношения их со своей средой обитания.

Поскольку жизнедеятельность осуществляется в системе «человек-среда» экология является научной базой дисциплины БЖД.

В ходе естественного развития человек взаимодействовал с природой. Вначале природа была для него враждебной средой, в борьбе с которой он укреплял свое могущество. Но настал момент когда природа испытала отрицательные последствия этого могущества, которые вначале не влияли на условия существования и здоровье человека, а сейчас обернулись отрицательной стороной против своего творца.

Предмет и задачи экологии. Жизнь на земле развивается по строгим законам природы. Биологические виды (в том числе человек) могут существовать и нормально развиваться только в определенных условиях, к которым они адаптировались в результате тысячелетней эволюции.

Чтобы существовать, человеческое общество вынуждено вступать в определенные отношения с природой, обусловленные его трудовой деятельностью, т.е. заниматься природопользованием.

В результате этого происходят изменения природных комплексов под воздействием деятельности человека называемые техногенезисом.

В историческом плане общего отношения человека к природе можно четко выделить два принципа природопользования:

1. Экстенсивное природопользование - когда рост производства и поселений осуществляется за счет возрастающей нагрузки на природные комплексы, причем эта нагрузка растет быстрее, чем увеличивается масштаб производства.

2. Равновесное природопользование - когда общество контролирует все стороны своего развития, добиваясь того, чтобы совокупная антропогенная нагрузка на среду не превышала самовосстановительного потенциала природных систем.

3.1 Оценка взаимодействия человека и природы

Современная цивилизация от ее зарождения и до 2-й половины XX века опиралась на экстенсивный путь природопользования. Этому соответствовало мировоззрение (вспомним лозунг Мичурина: «Нам нечего ждать милостей от природы, взять их у нее наша задача»).

Но наше поколение столкнулось с самым большим испытанием - исчерпанием резервов экстенсивного природопользования в планетарных масштабах. Общая антропогенная нагрузка на природные системы стала превышать их самовосстановительную способность, что во многих случаях привело к их разрушению. Этот процесс затрагивает все важнейшие экологические системы Земли: речные системы, подземные воды, леса, почвы, животный мир, Мировой океан, атмосферу.

Примеры:

1. Любая технология связана с образованием отходов. Попадая в воздух, почву и воду они воздействуют на живые организмы.

2. При поступлении в атмосферный воздух лесного массива соединений серы, фтора или хлора нарушается фотосинтез.

3. Отходы (например ртутьсодержащие соединения), попадая в воду накапливаются в планктоне, которым питается рыба, а рыбу вылавливает человек.

4. Ядохимикаты в с/х попадая в почву, грунтовые воды, атмосферу, включаются в пищевые цепи и попадают к человеку.

5. Увеличение содержания углекислоты в атмосфере приведет с потеплению климата (парниковый эффект), таянию льдов и увеличению уровня мирового океана - возможны затопления громадных территорий.

Экология является научной базой охраны окружающей среды (природы)

Охрану окружающей среды можно определить как область знаний, разрабатывающую комплекс мероприятий, направленных на предупреждение вредных воздействий на природу (включая человека).

Один из основоположников агрохимиии Ю. Либих сформулировал в конце 19 в. закон минимума, согласно которому веществом, находящимся в min определялась эффективность жизнедеятельности организма, т.е. нормальное развитие растений, животных, здоровье человека зависит не от тех веществ, которые имеются в достаточном количестве, а от тех которых не хватает.

В начале 20 в американец Шелфорд показал, что не только недостаток, но и избыток тех или иных элементов вреден.

Факторы, присутствующие как в избытке так и в недостатке(по отношению к оптимальным требованиям организма), называется лимитирующими, а установленное правило получило название закона толетарности.

Экологическая ниша

Любой живой организм приспособлен к условиям окружающей среды. Требования организма к условиям среды определяет границы его распространения или ареал.

Совокупность биологических характеристик и физических параметров среды, определяющих условия существования данного вида, преобразование энергии, обмен информацией со средой и себе подобными называется экологической нишей, другими словами - это совокупность всех требований организма к факторам окружающей среды и место, где эти требования удовлетворяются.

Каждый вид занимает только свою экологическую нишу, но в пределах одного места обитания могут быть локализованы разные виды, а значит, и разные экологические ниши.

Популяция - это совокупность особей, обладающих сходной наследственной природой.

Наследственная информация концентрируется в половых клетках самцов и самок, в хромосомах и нуклеиновых кислотах (РНК и ДНК). Участки молекул этих кислот собраны из генов. Совокупность генов, определяющих наследственные признаки, называется генотипом. А совокупность всех особей одного вида, хранящих и передающих потомству наследственную информацию, составляет генетический фонд данного вида, или генофон.

Для сравнения численности отдельных популяций пользуются показателем, который называется плотностью популяции, т.е. численность популяции, отнесенной к единице, занимаемой ею площади, или другой характеристики пространства. Для каждого вида существуют оптимальные пределы плотности его популяции, зависящие от емкости экологической ниши.

Численность популяции подчиняется определенным закономерностям.

3.1.1 Экологическая система и биогеоциноз

Экологической системой называют совокупность всех популяций разных видов, проживающих на общей территории, вместе с окружающей их неживой средой (луг, лес, озеро и т.д.).

Академик В.Н. Сукачев предложил термин «биогеоциноз» (от «био» - жизнь, «гео» - земля, «циноз» - сообщество), составной частью которого является биоциноз - совокупность всех растительных и животных организмов биологической ниши, т.е. совокупность живых компонентов.

Биогеоциноз - это совокупность на известном протяжении земной поверхности, однородных природных явлений (атмосферы, горных пород, растительности, животного мира и мира микроорганизмов, почвы, гидрогеологических условий), имеющая свою особую специфику взаимодействия, слагающих ее компонентов и определенный тип обмена веществом и энергией между собой и др. явлениями природы.

Эта совокупность представляет собой внутреннее противоречивое диалектическое единство, находящееся в постоянном развитии и единстве.

Термины «Экосистема» и «биогеоциноз» не синонимичны.

Экосистема - это любая совокупность организмов и окружающей среды(фитотрон, терратиум, космический корабль).

Биогеоцинозы - это сугубо земные образования. В то же время биогеоциноз является экосистемой, т.е. понятие «экосистема» шире биогеоциноза. Биогеоциноз включает в себя две составляющие:

1. биотическую (сообщество живых растительных и животных организмов, т.е. биоциноз);

2. абиотическую (совокупность неживых факторов среды или экотон); Биоциноз включает в себя микроорганизмы (микробиоциноз), представители растительного (фитоциноз) и животного (зооциноз) мира.

Экотон включает в себя два главных компонента: климат (климотон) и геологическую среду (эфтотон).

Важнейшим свойством биогеоциноза (экосистем) являются ее устойчивость, сбалансированность процессов обмена в-вом и энергии между всеми компонентами, т.е. динамическое равновесие или гомеостаз.

Пример: сочетание популяций двух видов «олень-волк». Их численность всегда держится на определенном уровне. Это результат длительного эволюционного процесса - естественного отбора.

Человек по необходимости постоянно вмешивается в экосистемы, нарушая их устойчивость.

Та область, в пределах которой, механизмы отрицательной и обратной связи способны сохранить устойчивость системы называется гомеостатическим плато.

В тех случаях, когда компенсаторные регуляторы не способны обеспечить гомеостатическость системы - человек вынужден брать на себя эту функцию.

В природе идет последовательная смена биоценоза под влиянием природных и антропогенных факторов, которая называется сукцессией.

Различают антропогенные и лаборагенные (влияние трудовой деятельности) сукцессии, пирогенные (после пожарные), зоогенные, фитогенные и другие.

Сукцессии подчиняются определенным закономерностям. Вмешательство в сукцессионный процесс без учета этих закономерностей может привести к распаду экосистемы.

3.1.2 Биохимический круговорот веществ в экосистеме

Первичное органическое вещество на нашей планете создается, в основном, в тканях зеленых растений (фотосинтез).

Согласно второму началу термодинамики, любая энергия, в конечном итоге, превращается в тепловую и рассеивается. Фотосинтез, наоборот, идет с поглощением тепла. В процессе фотосинтеза происходит увеличение свободной энергии в органическом веществе. За счет преобразования энергии солнечного света в энергию химических связей.

Растения усваивают из атмосферного воздуха огромное кол-во (3.8·1011 М/год) углекислого газа и выделяют 5·1011 м/год свободного кислорода.

Растения строят свой организм без посредников, поэтому их называют самопитающими или автотрофами.

Автотрофы продуцируют первичное органическое вещество из неорганического и называются продуцентам.

Организмы, не способные строить собственное вещество из минеральных компонентов используют в пищу то, что создано автотрофами. Поэтому они называются гетеротрофами (т.е. питаемые другими) или консументами. Консументы 2, 3 или далее порядка образуют трофические (пищевые цепи) различной сложности.

На всех трофических уровнях образуются отходы органического характера: деструкторы (разрушители) - бактерии, грибы, простейшие - питаясь разлагают эти отходы до минеральных веществ. Эти организмы называют сакрофагами или биоредуцентами.

Один грамм сухого органического вещества растения в среднем содержит 16,7 килоджоулей (4,5 к/кал) энергии. В процессе жизнедеятельности сообщества создается и расходуется органическое вещество. Значит, экосистемы обладают определенной продуктивноситью, т.е. в единицу времени образуется определенная масса вещества.

Ежегодно на суше растения образуют, в пересчете на сухое вещество 0,17·1012 тонн биомассы, эквивалентной 3,2·1018. Продуктивность экосистем можно оценивать в единицах биомассы.

Продуктивность экосистем и соотношение в них различных трофических уровней в пищевых целях принято выражать в форме пирамид. В пирамидах отражают соотношение численности организмов, биомасс, энергии различных трофических уровней.

Все вещества на нашей планете находятся в процессах биохимического круговорота. Различают два основных круговорота: большой (геологический) и малый (биотический).

Естественный круговорот веществ может нарушаться вмешательством человека. Загрязняя воду и воздух, вырубая леса, сжигая топливо, фиксируя атмосферный азот в продуктах производства, связывая фосфор в детергентах, человек замыкает на себя биотический круговорот элементов и вынужден брать на себя частично или полностью управления химией окружающей среды.

3.2 Естественные факторы, воздействующие на биосферу

3.2.1 Геомагнитное поле

Магнитные силовые линии образуют вокруг земного шара магнитосферу, которая защищает нас от солнечного ветра. При высокой солнечной активности высоко энергетические частицы солнечной плазмы вызывают магнитные бури, нарушающие стройную структуру магнитосферы.

Биомагнитное поле воздействует на все живое. Во время магнитных бурь ухудшается состояние больных, увеличивается количество сердечно-сосудистых заболеваний, изменяются показания приборов, что приводит к авариям самолетов.

То есть магнитное поле Земли и магнитные бури следует принимать во внимание при анализе условий безопасности и расследовании катастроф.

3.2.2 Космические излучения

Космические лучи - это энергия из космоса в виде корпускулярных и электромагнитных составляющих. Основную опасность они представляют для космических полетов (в атмосфере они поглощаются), а так же для жителей семьи: при вспышках на солнце увеличивается число смертельных исходов от инфарктов и инсультов, обостряются хронические заболевания.

К границам биосферы подходят различные виды космических лучей: видимый свет, тепловые инфракрасные лучи, ультрафиолетовое и радиационное излучение, коротковолновое и R-е излучение.

3.2.3 Радиоактивное фоновое излучение

Космические лучи, ионизирующее излучение, испускаемое природными р-ми веществами, содержащимися в почве и воде, образуют так называемое фоновое излучение, к которому адаптирована вся сущ-я биомасса. В различных частях биосферы естественное фоновое излучение может различаться в 3/4 раза.

3.2.4 Стихийные явления

Опасные природные процессы - землетрясения, засухи, извержения вулканов, ураганы, цунами, наводнения, град, развитие пустынь, снегопады, оползни, эррозия почв - приурочены к определенным районам земного шара, однако временные координаты этих явлений трудно предсказуемы. Ущерб мировой экономике от стихийных бедствий составляет около 30 млрд.долл. ежегодно. А число погибающих - 25 тыс. чел. следует учитывать при проектировании.

3.3 Антропогенное воздействие на биосферу

Загрязнение биосферы. Основные вещества, загрязняющие атмосферу делят на две группы: газы (90 %) и твердые частицы (10%). Определяющую роль в загрязнении атмосферы играет сжигание угля и нефти. Основными источниками загрязнения атмосферы являются природные и производственно-бытовые процессы. Природные источники загрязнения. Пыльные черные бури, вулканические извержения, космическая пыль и т.п. Следующие источники искусственного загрязнения: теплоэлектростанции (выбрасывают сернистый газ и СО2), металлургические предприятия (окислы азота, сероулерод, хлор, фтор, аммиак, соединения фосфора, ртути, мышьяка), химические, цементные заводы и другие промышленные предприятия.

Атмосферные загрязнители разделяют на первичные, поступающие прямо в атмосферу и вторичные, являющиеся рез-том превращения последних. Так сернистый газ в атмосфере окисляется до серного андигрида, к-й, соединяясь с парами воды образует капельки H2SO4.

В атмосфере происходит процесс взаимодействия и трансформации загрязнений с образованием более токсичных соединений (смог, кислоты, парниковый эффект, разрушение озонового слоя). Общую схему реакции образования фотохимического смога в упрощенном виде можно представить

Смог весьма токсичен.

При концентрации смога 100 мкг/м3 и экспозиции в течение 4 часов повреждаются растения при 250 мкг/м3 в теч. 24 часов - обострение респераторных заболеваний, при 200 мкг/м3 - раздражение глаз.

3.3.1 Кислотные дожди

В атмосфере происходят реакции:

конц-я SO2 в городах приблизит-но 50-1000 мкг/м3. Реакции образования H2SO4 и HNO# могут происходить через 2-10 суток. ХЗа это время соединения могут перенестись на расстояния от 1000 до 2000 км и там выпасть в виде кислотных дождей. Кислотные дожди представляют опасность для металлоконструкций (коррозия с S = 10 мкм/год), зданий, памятников, особенно из песчаника и известняка из-за разрушения карбоната кальция.

Наибольшую опасность кислотные дожди представляют для водоемов и почв, т.к. происходит изменение их кислотности, от значения которой зависит растворимость алюминия и других тяжелых металлов, которое накапливаются в корнеплодах, и, в конечном счете попадают в организм человека. Кроме того, изменение кислотности ведет к снижению плодородности почвы.

3.3.2 Парниковый эффект

Основная доля солнечной радиации передается Земле в оптическом диапазоне, а отраженная - в и/к области.

Пыль и газы задерживают и/к излучение у земной поверхности, способствуя накоплению тепла и возникновению парникового эффекта.

Техногенные парниковые газы способствуют повышению теплоты биосферы примерно на 70·1020 Дж/год, что в 16.6 раза больше влияния антропогенного поступления теплоты (ТЭС, транспорт, промышленность.) В 1880 - 1940 гг. средняя t в северном полушарии возросла на 0,4 градуса Цельсия, а в период до 2030 она может повысится еще на 1,5-4,5 гр.Ц., что приведет (после таяния льдов) к повышению уровня моря на 25-40 см, а к 2100 г. на 2 мт.е. затопится 5000000 кв.км. суши, т.е. 3% суши и 30 %урожайных земель планеты.

3.3.3 Озоновый слой

Разрушение озонового слоя опасно для биосферы, т.к. оно сопровождается значительным повышением доли уф-излучения с радиусом менее 290 км. Эти излучения губительны для растительности, особенно для зерновых культур, представляют источник концерогенной опасности для человека (увеличение числа раковых и кожных заболеваний, стимулируют рост глазных заболеваний).

Основными ве-вами, разруш. озон. слой являются соединения хлора и азота. Одна молекула хлора может разрушить до 10 (5) молекул О3, а одна молекула NO до 10 молекул О3. Эти газы поступают в атмосферу от сгорания топлива ракет, самолетов, вулканического газа, технологий с применением фрионов, атомных взрывов, бытовых баллончиков для распыления газов.

3.4 Нормативы для оценки загрязнения воздуха

Основным док-том, регламентирующим деят-ть по охране возд. бассейна явл-ся закон «Об охране атмосферного воздуха».

В стране установлены ПДК ряда вредных в-в в воздухе раб. зоны и в атмосфере насел. мест, а так же ПДВ.

Выбросы токсич. в-в приводят, как правило, к превышению текущих конц-й в-в над ПДК. Чтобы этого не происходило имеются указания по расчету рассеивания в атмосфере вредных в-в, содержащихся в выбросах предприятий, где дается методика расчета и нахождения предельно допустимых выбросов вредного в-ва в атмосферу, при к-м обеспечивается не превышающая ПДК к-я его в приземном слое воздуха.

Основное требование/условие в этих расчетах - наибольшая к-я каждого вредного в-ва в приземном слое атмосферы не должна превышать максим. разовой ПДК данного в-ва, установленной СН-245-71.

При одновременном совместном присутствии в атмосфере неск. в-в, обладающих суммацией действия, их безразмер.конц-я (для в-в однонаправленного действия) не должна превышать 1 :

Но, к сожалению. этих показателей не всегда удается достичь. Контроль состояния атмосферы в 448 городах страны на 1270 станциях показал, что уровень загрязнения в 1990 г. остается весьма высоким и в настоящее время. В среднем по городам больше ПДК конц. пыли, аммиака. фенола, NF, NO2, сажи. Превышение над ПДК нек-х в-в было 10 кратным.

Защита от токсических выбросов в атмосферу

1. Снижение массы выбросов, что дос-ся внедрением передовых технологий и очисткой выбросов.

2. При помощи высоких труб, высота к-х рассчитывается по спец. ф-лам с учетом параметров газов и окр. воздуха. При этом происходит рассеивание вред. в-в в атмосфере и приземном слое их См меньше ПДК.

3. Для понижения загрязненности воздуха прим-т хим. и физ. методы очистки: сепарация, фильтрация через пористые материалы, мокрая очистка. Физ методы основаны на отделении тв. частиц и жидких примесей от газов. Хим. методы - улавливание газов путем их абсорбции жидкостями и тв. веществами, каталитического превращения примесей или дожигание их в топках.

4. Внедрение передовых технологий и совершенствование оборудования.

5. Организация санитарно-защитных зон, которыми жилые застройки отделяют от предприятий и сооружений. Ширина санитарно-защитных зон меняется от 50 до 1000 м. в зависимости от вида и мощности производства.

3.4.1 Загрязнение гидросферы

Выделяют химическое, физическое и биологическое загрязнение водоемов.

Химическое загрязнение обуславливается повышением в воде неорганических и органических вредных примесей (минеральные соли, кислоты, щелочи, глинистые частицы, нефть, пестициды, ПАВ и т.д.).

Физическое загрязнение связано с изменением физических параметров водной среды и определяется тепловыми, механическими и радио-активными примесями.

Биологическое загрязнение заключается в изменении свойств водной среды в результате увеличения в ней количества микроорганизмов, растений и животных (бактерии, грибы, черви), принесенных извне.

Неорганические загрязнения - в основном это химические соединения, токсичные для обитателей водной среды (соединения Al, Pb, Cd, Hg, Cr, Cu, F и т.д.). Тяжелые металлы поглощаются фитопланктоном, а затем передаются о пищевой цепи более высокоорганизованным существам. Опасны для водной среды неорганические кислоты и щелочи, изменяющие pH среды. Они попадают с промышленными стоками (pH = 1.0 - 11.0). Рыба может существовать только интервале pH = 5.0 - 8.5. Воды рек приносят в океаны и моря ежегодно > 320 млн. т. Fe; 6.5 млн. т. фосфора. Из атмосферы на поверхность океана выпадает 200 тыс. т. Pb; 1 млн. т. углеводородов, 5 тыс. т. Hg.

3.4.2 Органические загрязнения

...

Подобные документы

  • Индивидуальные средства защиты органов слуха от вибрации и шума. Классификация помещений по характеру окружающей среды и опасности поражения электрическим током. Правила безопасности обслуживания электрических установок в производственных помещениях.

    реферат [380,3 K], добавлен 05.05.2015

  • Виды поражений электрическим током, электрическое сопротивление тела человека, основные факторы, влияющие на исход поражения током. Виды защиты от опасности поражения электрическим током и принцип их действия, мероприятия по электробезопасности.

    контрольная работа [37,6 K], добавлен 01.09.2009

  • Сущность и значение электробезопасности, законодательные требования к ее обеспечению. Особенности действия электрического тока на организм человека. Анализ факторов, влияющих на исход поражения электрическим током. Способы защиты от этого вида поражения.

    контрольная работа [34,7 K], добавлен 21.12.2010

  • Виды поражения электрическим током. Основные факторы, влияющие на исход поражения током. Основные меры защиты от поражения. Классификация помещений по опасности поражения током. Защитное заземление. Зануление. Защитные средства. Первая помощь человеку.

    доклад [8,7 K], добавлен 09.04.2005

  • Виды поражения электрическим током. Задачи и функции защитного заземления и зануления. Первая помощь человеку, пораженному электрическим током, виды защитных средств. Воздействие на организм человека вредных веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны.

    контрольная работа [30,8 K], добавлен 28.02.2011

  • Понятие о чрезвычайных ситуациях (ЧС) и их классификация. Основные направления профилактической деятельности. Способы защиты населения при ЧС. Коллективные, индивидуальные и медицинские средства защиты. Права, обязанности и ответственность граждан при ЧС.

    контрольная работа [320,8 K], добавлен 12.09.2011

  • Виды инструктажа персонала. Тепловые излучения, их воздействие на человека. Меры защиты от тепловых излучений. Классификация шумов. Классификация производственных помещений по опасности поражения электрическим током. Условия возникновения горения.

    контрольная работа [28,9 K], добавлен 31.08.2012

  • Средства индивидуальной защиты, применяемые при производстве электросварочных работ. Меры безопасности при использовании баллонов с сжиженным газом. Первая помощь при отравлении парами аммиака. Опасность поражения электрическим током при сварке.

    шпаргалка [82,6 K], добавлен 28.05.2012

  • Пожары, их классификация. Сеть наблюдения и лабораторного контроля. Предупреждение о возникновении чрезвычайных ситуаций, меры защиты, меры безопасности, наблюдение. Характеристика очагов поражения. Классификация превентивных мер защиты по цели.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 24.06.2015

  • Понятие и виды средств коллективной защиты. Нормализация воздушной среды и освещения. Обеспечение защиты от различных излучений и поражения электрическим током. Устройства для защиты от шума, вибраций, ультразвука и прочих неблагоприятных факторов.

    презентация [2,1 M], добавлен 21.04.2014

  • Гигиеническое нормирование шума, вибрации, инфра-, ультразвук. Озоновый слой: местонахождение, защитные функции, динамика. Биологические, химические, физические загрязнения водоема. Защита от поражения электрическим током. Средства индивидуальной защиты.

    контрольная работа [42,7 K], добавлен 07.08.2010

  • Электротравматизм на производстве и в быту. Воздействие электрического тока на организм человека. Электротравма. Условия поражения электрическим током. Технические способы и средства электробезопасности. Оптимизация защиты в распределительных сетях.

    реферат [609,9 K], добавлен 04.01.2009

  • Величина тока и его действие на организм, электрическое сопротивление тела человека. Степени электрических ударов, их характеристика. Причины смерти от электрического тока. Правила электробезопасности и методы защиты от поражения электрическим током.

    реферат [19,8 K], добавлен 16.09.2012

  • Классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) по причинам их возникновения. Защита людей в ЧС, порожденных природными стихиями. Обеспечение безопасности в ЧС антропогенного и социально-политического характера. Общие принципы оповещения и защиты людей в ЧС.

    реферат [27,2 K], добавлен 01.02.2012

  • Какие условия труда считаются вредными. Обеспечение электробезопасности на строительной площадке. Наружные электропроводки временного электроснабжения. Опасность поражения людей электрическим током. Классификация принципов обеспечения безопасности.

    контрольная работа [17,6 K], добавлен 09.06.2011

  • Контроль за состоянием охраны труда на предприятии. Виды инструктажа, порядок и сроки проведения. Меры защиты от поражения электрическим током. Мероприятия по защите от шума и вибрации. Применяемые средства тушения пожаров. Чрезвычайные ситуации.

    шпаргалка [1,7 M], добавлен 08.06.2009

  • Принципы, методы, средства обеспечения безопасности. Эволюция среды обитания под воздействием деятельности человека. Загрязнение почвы, гидро- и атмосферы и средства их защиты. Техногенные опасности и их воздействие на человека. Организация охраны труда.

    курс лекций [468,0 K], добавлен 19.12.2012

  • Электробезопасность; основные понятия: электротравма, электроудар, виды токов, категории помещения. Опасность поражения электрическим током. Химическое оружие; зоны химического заражения, очаги поражения от отравляющих веществ; средства защиты населения.

    контрольная работа [21,8 K], добавлен 17.01.2010

  • Осуществление государственного надзора и контроля, его органы и их обязанности. Технические способы защиты от поражения электрическим током, сущность зануления. Промышленная безопасность опасных производственных объектов, декларация безопасности.

    контрольная работа [409,9 K], добавлен 26.06.2010

  • Понятие и особенности электротравм. Действие электрического тока на человека. Факторы окружающей среды, электрического и неэлектрического характера, влияющие на опасность поражения человека током. Методы безопасной эксплуатации электроустановок.

    реферат [54,0 K], добавлен 22.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.