Основы безопасности жизнедеятельности при действии различных поражающих факторов
Гигиеническое нормирование уровня шума, способы защиты. Виды и поражающие факторы оружия массового уничтожения. Расчет дозы облучения при авариии с радиоктивным выбросом. Профилактика отравления угарным газом. Источники загрязнения вод, методы очистки.
Рубрика | Безопасность жизнедеятельности и охрана труда |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 06.03.2014 |
Размер файла | 166,1 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.
Размещено на http://www.allbest.ru/
1. Гигиеническое нормирование уровня шума. Способы защиты от шума
Звуковые колебания, воспринимаемые органами слуха, являются механическими колебаниями, распространяющимися в упругой среде (твердой, жидкой или газообразной).
Основным признаком механических колебаний является повторяемость процесса движения через определенный промежуток времени. Минимальный интервал времени повторяемости движения тела называют периодом колебаний (Т), а обратную ему величину -- частотой колебаний (f). Эти величины взаимно обратны:
f = 1\Т
где f -- частота колебаний, Гц; Т -- период колебаний, с.
Таким образом, частота колебаний определяет число колебаний, произошедших за 1 с. Для характеристики колебаний используют также циклическую частоту (щ, Гц), которая определяется как число колебаний, происходящих за 2л с. Между обычной и циклической частотами существует следующая связь:
щ = 2р/f.
Циклическая частота и период колебаний связаны следующим соотношением:
щ = 2р/ Т.
Наиболее простым видом колебаний, существующих в природе, являются гармонические колебания, описываемые уравнением
х = хmax·cos(щ·t + ц0),
где х -- смещение тела от положения равновесия; хmax -- максимальное значение смещения от положения равновесия (амплитуда колебания); щ-- циклическая частота колебаний; t -- текущее время; ц0 -- начальная фаза колебаний в момент времени t = 0.
Величина, стоящая под знаком косинуса,
ц = (щ·t + ц0)
-- фаза гаромонического колебания, при этом фаза колебаний ц0 в начальный момент времени t = 0 называется начальной фазой.
Гармонические колебания.
Процесс распространения колебаний в упругой среде называется волной. Каждая из частиц среды колеблется около положения устойчивого равновесия. Поверхность, которая отделяет колеблющиеся частицы от частиц, пока еще не пришедших в колебательное движение, называют фронтом волны. Совокупность точек, колеблющихся в одинаковых фазах, образует волновую поверхность. Расстояние между двумя соседними частицами, находящимися в одинаковой фазе (см. рис.), называется длиной волны (л).
шум оружие облучение угарный
Скорость V распространения колебаний в пространстве называется скоростью волны. Связь между длиной волны л , ее скоростью V и периодом колебания Т дается выражением
л = VT,
V = л\Т.
Так как частота колебания связана с периодом, то скорость распространения волны можно выразить V= лf.
По современным измерениям скорость звука в воздухе при нормальных условиях равна 331 м/с. В таблице приведены скорости распространения звуковых волн в различных веществах при комнатной температуре.
Скорость распространения звуковых волн в веществах
Вещество |
Скорость распространения волн, м/с |
||
продольных |
поперечных |
||
Алюминий |
6320 |
3130 |
|
Свинец |
2160 |
700 |
|
Железо |
5900 |
3230 |
|
Медь |
4730 |
2300 |
|
Никель |
5894 |
3219 |
|
Цинк |
4120 |
2350 |
|
Кварцевое стекло |
5570 |
3520 |
|
Вода (273°К) |
1481 |
-- |
|
Воздух |
331 |
-- |
Звуковые волны переносят энергию. Для характеристики среднего потока энергии в какой-либо точке среды вводят понятие «интенсивность звука». Это количество энергии, переносимое звуковой волной за единицу времени через единицу площади поверхности, нормальной (т.е. расположенной под углом 90°) к направлению распространения волны. Интенсивность звука (I, Вт/м2) выражается:
где р -- звуковое давление (разность между мгновенным значением полного давления и средним значением давления, которое наблюдается в среде при отсутствии звукового поля), Па; с -- плотность среды, кг/м3; С -- скорость звука в среде, м/с.
Сила воздействия звуковой волны на барабанную перепонку уха и вызываемое ею ощущение громкости зависят от звукового давления. Звуковое давление -- это дополнительное давление, возникающее в газе или жидкости при движении там звуковой волны.
В природе величины звукового давления и интенсивности звука, генерируемые различными источниками шума, меняются в широких пределах: по давлению -- до 108 раз, а по интенсивности -- до 1016 раз. В соответствии с законом Вебера--Фехнера прирост силы ощущения слухового анализатора пропорционален логарифму отношения энергий двух сравниваемых раздражении. Поэтому для характеристики уровня шума используют не значения интенсивности звука и звукового давления, которыми неудобно оперировать, а их логарифмические значения, называемые уровнем интенсивности звука, или уровнем звукового давления.
Уровень интенсивности звука определяется из выражения
где L, -- уровень интенсивности звука, дБ; I -- интенсивность звука, Вт/м2; I0 -- интенсивность звука, соответствующая порогу слышимости уха (I0 = 10-12 Вт/м2 на частоте 1000 Гц -- постоянная величина).
Человеческое ухо и многие акустические приборы реагируют не на интенсивность звука, а на звуковое давление (р), уровень которого определяется формулой
,
где р -- звуковое давление, Па; р0 -- пороговое звуковое давление (р0 = 2·10-5 Па на частоте 1000 Гц -- постоянная величина).
При распространении звука в нормальных атмосферных условиях LI = Lр. При расчетах уровня шума используют величину интенсивности звука, а для оценки воздействия шума на человека -- уровень звукового давления.
Человеческое ухо воспринимает колебания, лежащие в пределах от 20 до 20 000 Гц. Звуковой диапазон разделяют на низкочастотный (20...400 Гц), среднечастотный (400...1000 Гц) и высокочастотный (свыше 1000 Гц). Звуковые волны с частотой менее 20 Гц называются инфразвуковыми, а с частотами более 20 000 Гц -- ультразвуковыми. Инфразвуковые и ультразвуковые колебания органами слуха человека не воспринимаются. [1]
На современного человека постоянно воздействует производственный, транспортный и бытовой шум, уровни которого часто выходят за пределы биологической переносимости. Шум на производстве ослабляет внимание работающего, увеличивает расход энергии при одинаковой физической нагрузке, замедляет скорость психических реакций. В результате снижается производительность труда и ухудшается качество работы. Шум также затрудняет своевременную, реакцию на предупредительные сигналы, подаваемые персоналом, обслуживающим внутризаводской транспорт (автопогрузчики, электрокары, мостовые краны и т.п.), что может стать причиной несчастного случая.
Шум -- это сочетание звуков различной частоты и интенсивности. С точки зрения физики звук представляет собой механические колебания упругой среды.
Источник шума характеризуется звуковой мощностью, которая определяется общим количеством звуковой энергии, излучаемой источником в пространство в единицу времени. Человек воспринимает в виде звука колебания упругой среды с частотой от 20 до 20 000 Гц. Восприятие человеком звука зависит от его частоты, интенсивности и звукового давления. Наименьшая интенсивность (J0) и наименьшее звуковое давление (Р0), воспринимаемые человеком на данной частоте, называется порогом слышимости. При f = 1000 Гц Р0 = 2х 10-5 Па и J0 = 10-12 Вт/м2. Если Р = 20 Па и J = 10 Вт/м2, то у человека возникают болевые ощущения, -- болевой порог. Между этими порогами лежит область слышимости.
Логарифм отношения интенсивности шума к его порогу слышимости называется уровнем интенсивности L шума и измеряется в безразмерных единицах -- белах (Б): L = lg (J/J0). Поскольку интенсивность звука пропорциональна квадрату звукового давления, то для уровня звукового давления можно записать: L = lg (Р2 / Р02) = 2 lg (P/P0). Человеческое ухо реагирует на величину, в 10 раз меньшую, чем 1 бел, поэтому пользуются децибелом (дБ): 1 дБ = 0,1 Б. Тогда L = 20 lg (P/P0) L = 10 Ig (J/J0).
Уровнями интенсивности шума пользуются при акустических расчетах, а уровнями звукового давления -- при измерениях шума и оценке его воздействия на человека, т.е. ухо чувствует среднеквадратичное давление. Обе эти интенсивности измеряются в децибелах и при нормальных атмосферных условиях равны друг другу. Зависимость среднеквадратичных значений синусоидальных составляющих шума (или соответствующих им уровней в децибелах) от частоты называется частотным спектром шума. Спектры используются для сравнения шумовых характеристик, нормирования шума и др. Главная характеристика источника шума -- звуковая мощность (N), т.е. общее количество звуковой энергии, излучаемой источником в окружающее пространство в единицу времени.
Орган слуха человека -- сложная система. Во внутреннем ухе имеется около 25 000 клеток, реагирующих на звук. Всего человек различает 3-4 тыс. звуков разной частоты. Даже небольшой шум (50--60 дБ) создает значительную психологическую нагрузку на нервную систему, особенно у людей умственного труда. Эта нагрузка различна в зависимости от возраста, состояния здоровья, вида труда, душевного состояния и др. Воздействие шума зависит также от отношения к нему человека: шум, создаваемый самим человеком, на него практически не влияет, а посторонний шум может сильно раздражать. Под воздействием интенсивного шума (85--90 дБ) в первую очередь снижается слуховая чувствительность к высоким тонам.
Нормирование шума осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности» и СН 2.2.4/ 2.1.8.562--96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».
Нормирование ведется для различных рабочих мест: конструкторских бюро, помещений управления, участков точной сборки, рабочих мест в производственных помещениях (табл. 2).
Допустимые уровни звукового давления и уровни звука на некоторых рабочих местах (из ГОСТ 12.1.003-83)
1. Снижение шума в источнике -- наиболее эффективное направление борьбы с ним.
Шумы бывают механического, аэродинамического и электромагнитного происхождения.
Механические шумы возникают вследствие действия инерционных сил, процесса трения между деталями в узлах и агрегатах конструкций. Меры по снижению шума необходимо осуществлять путем совершенствования технологических процессов и создания прогрессивного оборудования уже на стадии проектирования, соблюдения режимов ремонта средств технологии и оборудования в соответствии с техническими условиями.
Аэродинамические шумы, источником которых являются пульсация (колебания) скорости и давления потока воздуха или газа, характерны для работы компрессов, двигателей внутреннего сгорания, вентиляторов, газовых турбин, при выпусках в атмосферу пара и газов.
Для уменьшения аэродинамического шума необходимо еще на стадии проектирования деталей, узлов, механизмов и агрегатов уменьшать скорость газов и улучшать аэродинамику соответствующих конструктивно-эксплуатационных параметров. Это относится к двигателям внутреннего сгорания, где наибольший шум возникает в системах впуска-выпуска, особенно выхлопа, и где самое эффективное средство снижения шума -- установка глушителей.
Электромагнитный шум возникает в результате взаимодействия ферромагнитных масс с переменными магнитными полями -- более плотная прессовка пакетов пластин трансформаторов.
2. Борьба с шумом путем изменения направленности излучения -- соответствующая ориентация узла, агрегата, машины относительно рабочих мест.
3. Мероприятия по акустическому оборудованию помещений -- монтаж и установка на внутренней поверхности стен и потолка различных типов звукопоглощающей облицовки. В качестве материала используются жесткие пористые плиты на цементном вяжущем растворе, стекловолокно, минеральная вата и др.
4. Снижение шума на пути его распространения путем установки экранов, кабин, ограждений, кожухов.
Наибольший эффект в борьбе с шумом можно получить, используя рассмотренные методы в комплексе.
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха работающих установлены ГОСТ 12.4.051-87 -- это противошумные шлемофоны, наушники, заглушки, вкладыши, которые эффективно защищают организм от раздражающего действия шума, предупреждая возникновение различных функциональных нарушений и расстройств. Они должны лишь дополнять коллективные средства защиты, если последние не могут решить проблему борьбы с шумом. [3]
2. Оружие массового уничтожения: виды, особенности, поражающие факторы, способы защиты
Очагом ядерного поражения называется территория, в пределах которой в результате воздействия поражающих факторов ядерного взрыва, а также вторичных факторов произошли массовые поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений, разрушения и повреждения зданий и сооружений. Размеры очага ядерного поражения зависят от мощности и вида ядерного взрыва, рельефа местности и метеоусловии, характера застроек.
Граница очага ядерного поражения на равнинной местности условно ограничена радиусом с избыточным давлением во фронте ударной волны 0,1 кгс/см2 (10 кПа).
Зоны очага ядерного поражения
По характеру разрушений промышленных и жилых зданий, сооружений, величине избыточного давления во фронте ударной волны (ДРф) очаг ядерного поражения условно делится на зоны: полных, сильных, средних и слабых разрушений.
Очаг ядерного поражения характеризуется также сложной пожарной обстановкой. В нем выделяются три основные зоны пожаров: зоны пожаров в завалах, зона сплошных пожаров и зона отдельных пожаров.
Также будут образовываться очаги радиоактивного поражения. Кроме того, в результате воздействия вторичных поражающих факторов ядерного взрыва образуются вторичные очаги поражения, которые значительно увеличивают масштабы последствий.
Наиболее массовые поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений как внутри ОЯП, так и за его пределами будут в очагах, образующихся в результате разрушения химических производств, имеющих СДЯВ, и предприятий атомной энергетики, а также в зонах затоплений, вызванных разрушением гидротехнических сооружений или в результате подводного (надводного) взрыва в акватории вблизи побережья.
При производственной аварии с выбросом СДЯВ или при действии химического боеприпаса образуется зараженное облако, которое называется первичным. Состав этого облака зависит от свойств СДЯВ или типа и способа перевода ОВ в боевое состояние. [5]
Очагом химического поражения называют территорию, в пределах которой в результате воздействия СДЯВ или химического оружия произошли массовые поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений.
Схемы зон химического заражения: а -- ОВ и б--СДЯВ с очагами химического поражения
Зона химического заражения включает территорию, подвергшуюся непосредственному воздействию СДЯВ (участок разлива) или химического оружия (район применения), и территорию, над которой распространилось облако СДЯВ или ОВ.
Зона химического заражения характеризуется размерами (длиной L и глубиной Г) и площадью Sз, которые в свою очередь зависят от количества (СДЯВ) (ОВ), их типа, метеорологических условий, рельефа местности, наличия на ней растительности, типа и плотности застройки.
В зависимости от количества вылившегося СДЯВ или масштаба применения химического оружия в зоне химического заражения может быть один или несколько очагов химического поражения. Так, в границах зоны химического заражения, показанной на рис. а, образовалось три очага химического поражения с площадями S, S, S соответственно. Границы очагов химического поражения (площади So) определяются границами (площадями) населенных пунктов или их частей, оказавшихся в зоне химического заражения.
В результате применения биологического оружия и распространения на местности болезнетворных микроорганизмов и токсинов могут образоваться зоны биологического заражения и очаги биологического поражения.
Схема зоны биологического заражения с очагами биологического поражения
Очагом биологического поражения принято называть территорию, в пределах которой в результате применения БО произошли массовые поражения людей и сельскохозяйственных животных. Он может образовываться как в зоне биологического заражения, так и в результате распространения инфекционных заболеваний за границы зоны заражения.
Очаги биологического поражения характеризуются: массовыми инфекционными заболеваниями людей и сельскохозяйственных животных; наличием скрытого (инкубационного) периода развития инфекции; неопределенностью границ заражения; сложностью и продолжительностью лабораторных анализов по идентификации возбудителей инфекционных заболеваний; быстрым распространением заболеваний в связи со вторичным заражением; длительностью поражающего действия.
Размеры очагов биологического, поражения и зон биологического заражения зависят от вида БС и способа их применения, метеорологических и климатических условий, быстроты обнаружения и своевременности проведения профилактических мероприятий, обеззараживания и лечения.
Границы зараженной БС территории определяются сначала приближенно по данным постов наблюдения и подразделений разведки. Все лица, не использовавшие средства защиты в момент нападения, считаются зараженными (условно). К пораженным относятся и люди, имевшие контакт с пораженными или соприкасавшиеся с зараженными предметами.
Очагом комбинированного поражения (ОКП) называется территория, в пределах которой в результате стихийных бедствий, аварий и катастроф, а также одновременного или последовательного воздействия нескольких видов ОМП, обычных средств нападения произошли массовые, преимущественно комбинированные, поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений, разрушения и повреждения зданий и сооружений.
Существенной особенностью и отличительным признаком ОКП является сочетание в нем нескольких (двух и более) поражающих факторов. Широкое распространение могут иметь ОКП с сочетанием радиоактивного и химического, радиоактивного и биологического, химического и биологического заражения. Подобное сочетание создает наиболее сложный ОКП.
В результате применения только одного вида ОМП -- ядерного оружия или обычных средств нападения по объектам, имеющим СДЯВ, или гидротехническим сооружениям наряду с характерными для этих видов оружия большими разрушениями, завалами, пожарами, радиоактивным заражением имеет место воздействие вторичных факторов поражения, таких, как химическое заражение СДЯВ, в том числе и от продуктов горения, а также затопление значительной территории.
Аналогичная картина может быть и при стихийных бедствиях, в частности сильных землетрясениях, в результате разрушения объектов, имеющих СДЯВ, предприятий атомной энергетики и гидротехнических сооружений.
Поэтому ОКП, как правило, будут характеризоваться сочетанием различных видов поражения людей, различных степеней разрушения техники, зданий и сооружений. Одновременное и последовательное проявление разнообразных видов поражения в ОКП, по-видимому, вызовет увеличение потерь населения, в значительной степени усложнит ведение спасательных работ и потребует привлечения большого количества сил и средств для их проведения. В ОКП будут часто встречаться пораженные одновременно несколькими поражающими факторами различных видов ОМП (комбинированные поражения), что затруднит оказание им помощи и их лечение. Проведение спасательных работ потребует обязательного обеззараживания территории и находящихся на ней объектов.
Несмотря на различие ОКП, правила поведения в них имеют и некоторые общие черты. К ним относятся, в частности: экстренный характер оповещения о возникшей угрозе; принятие срочных мер по предотвращению или снижению поражающего действия наиболее опасного, а затем и всех других факторов в создавшейся обстановке; строгое соблюдение мер предосторожности при действиях и поведении в ОКП. [4]
Задача. На одном из предприятий среднего машиностроения произошла авария с выбросом радиоактивных веществ. В результате в городе N установился радиационный фон X = 640 мкР\ч. Что следует предпринять в этой ситуации? Какую годовую дозу получит население города? Сколько времени в году можно там находиться? На последний вопрос ответить, полагая, что основная доля радиации пришлась на органы группы Y = III
Решение
1. Сначала находится эквивалентная радиационная доза за год. Для этого радиационный фон, известный в рентгенах (Р) за час следует умножить на количество часов в году:
Хгод = Х · 8800 = 400·8800 = 3520000 мкР\ч.
Полученное значение, выраженное в рентгенах, следует перевести в зиверты (Зв), пользуясь соотношением 1 Зв ? 114 Р.
Хгод ? = 30877 мкЗв = 30,9 мЗв.
Полученное значение эквивалентной годовой дозы сравнивается с предельно допустимыми годовыми эквивалентными дозами, чьи значения приведены в табл.4. Для III группа (кожа, костная ткань, конечности) для населения эта доза равна 30 мЗв.
В нашем случае имеется превышение нормы на 0,9 мЗв.
2. Рассчитывается, за какое время приобретается предельно допустимая эквивалентная годовая доза. Именно это время (в течение года) можно находиться в месте аварии.
Т = = 8 мес.
Значит, население может находиться на этом месте не более 8 месяцев. Остальное время следует жить на безопасной территории.
Задача. В дачном домике с объемом жилых помещений V = 130 м3 топят печь. Кратность воздухообмена в домике К = 1,4 1\час. Перед сном, чтобы печь подольше сохраняла тепло, закрыли «вьюшку» (т.е. металлическую заслонку, регулирующую контакт внутреннего объема печи с уличным воздухом). При этом оставшиеся угольки массой m = 28 г. догорают в условиях недостатка кислорода. Считая массы угольков и образующегося при их сгорании угарного газа СО одинаковыми, определить, в течение какого минимального времени t угольки должны полностью выгореть при закрытой вьюшке, чтобы люди на даче не находились в опасности? Какие меры безопасности следует предпринимать для уменьшения риска отравления угарным газом?
Решение
1. Воздухообмен (LСО), удовлетворяющий санитарно-гигиеническим нормам по оксиду углерода для воздуха помещений, находится из формулы К = LСО\V, где V - объем помещения и К - кратность воздухообмена.
LСО = К·V = 1,4·130 = 182 м3\час.
2. Масса СО, поступающего в объем помещения в единицу времени находится из формулы Lсо = GСО/ПДКСО. Значения соответствующих ПДКСО = 20 мг\м3 берем из данных, представленных в табл.5:
GСО = LСО·ПДКСО = 182·20 = 3640 мг\час = 3,64 г\час.
3. Масса угарного газа СО (оксида углерода), поступающего в помещение в единицу времени (GСО), связано с массой угольков m и временем их сгорания t формулой GСО = m/t. Находим из нее t:
t = m\GСО = 28\3,64 =7,69 часа.
Чтобы не пострадать от отравления угарным газом нужно быть внимательным - вовремя открывать «вьюшку»; регулярно проветривать помещение.
Задача. Воды трех водоемов, А, В и С, расположенных рядом с городом N, имеют различные загрязнения. Виды загрязнений и их концентрации приведены ниже. Определить, какой из водоемов наиболее и наименее пригоден для общественного и бытового использования. Воду каких водоемов нельзя использовать и почему? Опишите потенциально возможные источники соответствующих загрязнений водоемов и методы очистки
Вредное вещество |
Водоемы |
|||
А |
В |
С |
||
С(Нg), мг\л |
0,00019 |
0,00029 |
0,00019 |
|
С(Нмс), мг\л |
0,0485 |
0,0278 |
0,0849 |
|
С(С6Н6), мг\л |
0,353 |
0,191 |
0,255 |
|
С(Ве), мг\л |
0,00014 |
0,00008 |
0,00011 |
Решение
Для решения задач, связанных с определением сравнительной загрязненности воды следует складывать приведенные концентрации каждого i-гo загрязнителя объекта, то есть величины Сi/ПДКi. Таким образом, суммарная приведенная концентрация загрязнений (С) будет определяться как:
С = ,
где n - общее число загрязнителей, Сi - концентрация i-гo загрязнителя, ПДКi - предельно допустимая концентрация i-гo загрязнителя.
Соответствующие значения ПДК приведены в таблице 7.
ПДК (Нg) = 0,0005 мг\л (ртуть);
ПДК (Нмс) = 0,1 мг\л (нефть многосерийная);
ПДК (С6Н6) = 0,5мг\л (бензол);
ПДК (Ве) = 0,0002 мг\л (бериллий).
ИЗАА = = 0,38 + 0,485 + 0,706 + 0,7 = 2,271;
ИЗАВ = = 0,58 + 0,278 + 0,382 + 0,4 = 1,64;
ИЗАС = = 0,38 + 0,849 + 0,51 + 0,55 = 2,289.
Минимальный ИЗА =1,64 у водоема В, значит в нем вода наиболее пригодна к употреблению, максимальный ИЗА = 2,289 у водоема С - в нем вода наименее пригодна.
Т.к. ИЗА > 1 во всех водоемах, то воду из них без очистки лучше не использовать.
Источники загрязнения водного бассейна
1. Атмосферные воды, несущие массы вымываемых из воздуха загрязнителей промышленного происхождения. При отекании по склонам атмосферные и талые воды дополнительно увлекают с собой массы веществ. Особенно опасны стоки с городских улиц, промышленных площадок, несущие массы нефтепродуктов, мусора, фенолов, кислот.
2. Городские сточные воды, включающие преимущественно бытовые стоки, содержащие фекалии, детергенты (поверхностно-активные моющие средства), микроорганизмы, в том числе патогенные. Ежегодно в целом по стране образуется около 100 км3 таких вод.
3. Сельскохозяйственные воды. Загрязнение этими водами обусловлено, во-первых, тем, что повышение урожайности и продуктивности земель неизбежно связано с применением ядохимикатов, используемых для подавления вредителей, болезней растений и сорняков. Эти ядохимикаты непосредственно попадают на поверхность почвы или смываются на большие расстояния, неизбежно оказываясь в водных объектах. Во-вторых, животноводство связано с образованием больших масс твердой органики и мочевины. Эти отходы не ядовиты, но их массы огромны и наличие их ведет к тяжелым последствиям для водных экологических систем. Кроме органических веществ, сточные сельскохозяйственные воды содержат массу биогенных элементов, в том числе азота и фосфора.
4. Промышленные сточные воды, образующиеся в самых разнообразных отраслях производства, среди которых наиболее активно потребляют воду черная и цветная металлургия, химическая, лесохимическая и нефтеперерабатывающая отрасли промышленности. При разработке пластовых месторождений в нашей стране каждый год образуется 2,5 млрд. км3 дренажных шахтных и шламовых вод, загрязненных хлористыми и сульфатными соединениями, соединениями железа и меди, которые не годятся даже в качестве технической воды и перед сбросом должны быть очищены.
Методы очистки вод
Очистка сточных вод от крупных твердых веществ производится на сетках и решетках, от мелких частиц -- в гидроциклонах. Для очистки тонких твердых веществ сточные воды пропускают через фильтры. Для очистки от мелких частиц нефтепродуктов применяют коагулянты, образующие хлопья, к которым прилипают эти частицы (сорбция). Затем хлопья удаляют в отстойниках или флотаторах с помощью воздушных пузырьков, подхватывающих эти хлопья и выносящих их на поверхность. В качестве коагулянтов используют сульфаты алюминия и железа.
Пароциркуляционный метод применяется для очистки загрязненных фонолами сточных вод, которые превращаются в пар, проходящий через раствор щелочи. Выходными веществами являются чистый пар и нелетучий фенолят в растворе, удаляемый углекислотой.
Абсорбционный метод заключается в поглощении загрязняющих веществ в небольших количествах -- до 0,2% активированным углем с последующим удалением отгонкой паром.
Биологический метод состоит в очистке от органических веществ в бассейнах, продуваемых воздухом, и образовании массы микроорганизмов, обращающих загрязнения в активный ил.
Физико-химические методы очистки заключаются в экстрагировании органических веществ с применением органических растворителей. Бутилацетат и диизопропиловый эфир в десятки раз лучше растворяют фенол. [6]
Список литературы
1. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности. - М., 2011.
2. Безопасность жизнедеятельности (ред. Белова С.В.). - М., 2012.
3. Гринин А.С., Новиков В.Н. Безопасность жизнедеятельности. - М., 2012.
4. Мастрюков Б.С. Безопасность в ЧС. - М., 2012.
5. Сергеев В.С. Защита населения и территории в ЧС. - М., 2010.
6. Хван Т.А., Хван П.А. Основы экологии. - Р\Д. - 2012.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
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 07.08.2010Средства и методы защиты от шума и вибрации. Классификация чрезвычайных ситуаций. Предмет и содержание управления охраной труда на предприятии. Расчет годовой дозы облучения населения. Причины радиационного загрязнения территорий населенных пунктов.
контрольная работа [882,5 K], добавлен 17.10.2014Ориентирующие принципы обеспечения безопасности жизнедеятельности. Биологические опасности, связанные с животными; способы и средства защиты от них. Первая помощь при укусе змеи. Пожары: их основные причины, поражающие факторы и фазы протекания.
контрольная работа [29,4 K], добавлен 21.01.2013Характеристики шумов, их разновидности, влияние на производственный персонал и гигиеническое нормирование. Средства коллективной защиты на пути распространения, акустическая обработка помещений. Классификация средств защиты и расчет глушителей шума.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 27.03.2009Расчет величины концентрации ОВ и дозы отравления при взрыве химического снаряда. Интегральная оценка уровня травматизма. Нормирование параметров микроклимата производственных помещений. Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение БЖД.
контрольная работа [57,2 K], добавлен 23.01.2012Классификация отравлений и отравляющих веществ. Пищевые отравления. Отравление ядохимикатами, кислотами и щелочами, угарным и светильным газом. Отравления лекарственными препаратами и алкоголем. Оказание неотложной медицинской помощи при отравлениях.
реферат [24,2 K], добавлен 16.05.2008Источники света и осветительные приборы. Способы защиты атмосферного воздуха. Поражающие факторы ядерного оружия и зоны разрушения. Принципы оказания первой помощи при кровотечении. Пути решения проблем эффективности природоохранных мероприятий.
контрольная работа [20,4 K], добавлен 11.04.2009Признаки приближения цунами, способы защиты от смерча, причины возникновения землетрясений. Правила выхода из зоны химического заражения. Поражающие факторы ядерного взрыва. Способы передачи инфекции. Первая помощь при травмах головы и позвоночника.
тест [28,6 K], добавлен 30.10.2012Характеристика современных средств поражения. Виды оружия, основанные в основном на использовании энергии. Виды обычного оружия. Воздействие поражающих факторов современных средств поражения на человека и объекты. Параметры поражающих факторов.
презентация [1,4 M], добавлен 08.04.2015Из истории создания ядерного оружия. Современная политика США в области ядерного вооружения. Характеристика ядерных взрывов и их поражающих факторов. Виды ядерных взрывов. Поражающие факторы ядерного взрыва. Хиросима и Нагасаки.
реферат [148,5 K], добавлен 23.01.2006Возможный характер будущей войны. История и возникновения и основные этапы развития оружие, распространенного на сегодня. Характер поражающих факторов ядерного, химического, бактериологического и высокоточного оружия. Структура санитарных потерь.
контрольная работа [29,8 K], добавлен 25.02.2015Причины пожаров в жилых домах. Пути спасения при невозможности ликвидировать пожар самостоятельно. Пожар на кухне или на балконе. Симптомы отравления угарным газом, оказание первой помощи. Факторы опасности наводнений и паводков, действия в случае угрозы.
реферат [17,8 K], добавлен 27.07.2009Классификация основных методов и средств коллективной защиты от шума. Акустические методы защиты. Виды звукоизоляции и ее эффективность. Звукопоглощение. Изоляция рабочих мест. Организационно-технические меры снижения шума. Индивидуальная защита.
реферат [895,5 K], добавлен 25.03.2009Понятие об авиационном шуме на местности. Коллективные средства и методы защиты персонала от облучения электромагнитной энергией радиочастот. Метод очистки вентиляционных выбросов в атмосферу от загрязнения. Способы очистки газовых выбросов в атмосферу.
курсовая работа [25,8 K], добавлен 22.08.2009Общие сведения и механизм токсического действия угарного газа, оценка его негативных последствий для жизнедеятельности человеческого организма. Группы риска и причины отравления, его степени и симптомы. Первая помощь при отравлении угарным газом.
реферат [1,7 M], добавлен 03.05.2015Физические параметры шума - скорость, частота, давление. Особенности влияния на человеческий организм транспортного шума. Шум автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта. Специфические изменения в организме. Гигиеническое нормирование шума.
презентация [3,3 M], добавлен 13.03.2016Виды безопасностей. Классификация чрезвычайных ситуаций. Основные поражающие факторы при радиационной аварии. Принципы защиты от ионизирующего излучения. Вредные, опасные факторы производственной среды. Воздействие на организм тока, ультразвука.
шпаргалка [28,3 K], добавлен 03.02.2011Цели, задачи гигиены труда и производственной санитарии. Факторы, определяющие токсическое действие вредных веществ. Оценка показателей микроклимата и определение класса условий труда. Виды, источники, дозы облучения. Нормирование ионизирующего излучения.
контрольная работа [3,0 M], добавлен 04.04.2016Звук и его характеристики. Характеристики шума и его нормирование. Допустимые уровни шума. Средства коллективной защиты и средства индивидуальной защиты для людей от воздействия шума. Структурная схема шумомера и электронный имитатор источника шума.
контрольная работа [53,5 K], добавлен 28.10.2011Объективная оценка неблагоприятных производственных факторов рабочей среды. Степень вредности и опасности условий труда при действии виброакустических факторов. Влияние на организм человека шума горной техники. Акустический расчёт и выбор средств защиты.
курсовая работа [129,3 K], добавлен 21.04.2015