Нормы для подъёма женщинами тяжелых предметов, опасность подвальных помещений. Контроль вредных веществ в воздухе

Предельные нормы подъема и перемещения тяжелых предметов женщинам и перечень работ, где необходим профессиональный отбор. Подвал как источник опасности. Дозиметрические приборы, работающие на основе ионизирующих излучений. Содержание пыли в воздухе.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 28.02.2015
Размер файла 27,4 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/

Министерство науки и образования Украины

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля

Кафедра Охрана труда и БЖД

Контрольная работа

По дисциплине: БЖД и ОТ

Луганск, 2009

СОДЕРЖАНИЕ

тяжелый женщина прибор пыль

1. Предельные нормы подъема и перемещения тяжелых предметов женщинам и перечень работ, где необходим профессиональный отбор

2. Подвал как источник опасности

3. Дозиметрические приборы, работающие на основе ионизирующих излучений

4. Задача №4

5. Содержание пыли в воздухе

6. Задача №3

Список использованной литературы

1. ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ПОДЪЕМА И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ПРЕДМЕТОВ ЖЕНЩИНАМ И ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ГДЕ НЕОБХОДИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР

Предельные нормы подъема и перемещения тяжелых предметов женщинами.

Утверждены приказом Министерства здравоохранения Украины от 10 декабря 1993г. №241.

Зарегистрированы в Министерстве юстиции Украины 22 декабря 1993г. за № 194.

Характер робот

Предельно допустимый вес

Подъем и перемещение грузов при чередовании с другой работой (до 2 раз в час).

10

Подъем и перемещение грузов постоянно в течении

7

Суммарный вес груза, который перемещается в течении каждого часа

с рабочей поверхности

-350кг

с пола

-175кг

Примечание: 1. В вес груза, который перемещается, включается вес тары и упаковки.

2. При перемещении груза на тележках или в контейнерах приложенное усилие не должно превышать 10кг.

3. Уровнем рабочей поверхности считается рабочий уровень контейнера, стола, станка и т.п. согласно ГОСТам 12.2.032-78 и 12.2.033-78.

Перечень работ, где необходим профессиональный отбор.

Работники, занятые на работах с повышенной опасностью или там, где необходим профессиональный отбор, должны проходить предварительное специальное обучение и один раз в год проверку знаний, соответствующих нормативным актам об охране труда. Перечень таких работ утверждается Государственным комитетом Украины по надзору за охраной труда, до начала исполнения своих обязанностей и периодически один раз в три года проходят в установленном порядке обучение, а также проверку знаний по охране труда в органах отраслевого или регионального управления охраной труда с участием представителей органа государственного надзора и профсоюзов.

Допуск к работе лиц, не прошедших обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда, запрещается.

В случае неудовлетворительных знаний по вопросам охраны труда работники должны пройти повторное обучение.

По просьбе работника проводится дополнительный инструктаж по вопросам охраны труда.

Министерство образования Украины организовывает изучение основ охраны труда во всех учебных заведениях системы образования, а также подготовку и повышение квалификации специалистов по охране труда с учетом особенностей производства соответствующих отраслей народного хозяйства по программам, согласованным с Государственным комитетом Украины по надзору за охраной труда.

2. ПОДВАЛ КАК ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ

Не случайно специалисты по вопросам выживания в экстремальных ситуациях считают подвал весьма опасной территорией. Поэтому в подвальных помещениях следует бывать как можно реже и то лишь в случае крайней необходимости.

Не секрет, что дети и подростки часто используют подвалы для своих игр или иного времяпрепровождения. Будь умнее своих сверстников: воздержись от участия в подобных мероприятиях и к тому же объясни своим приятелям, почему этого нельзя делать.

На то есть целый ряд причин: в подавляющем большинстве подвалы современных домов представляют собой самые настоящие пещеры или катакомбы. Захламленность подвальных помещений, то, в каком состоянии в них находятся трубы и электропроводка, обилие ютящихся там бродячих животных (а в последнее время -- и людей), а также другие неблагоприятные факторы создают такое обилие опасностей для здоровья человека, что зачастую это даже трудно себе представить.

Заходя, в подвал, человек рискует получить травму или удар электрическим током, попасть в глубокую лужу, быть атакованным если не больным животным, то уж, во всяком случае, блохами и клещами... В общем, одеваться перед походом в подвал нужно, самое меньшее, как для прогулки по лесу, плотная куртка и штаны, резиновые сапоги, на голове -- шапочка, кепка или капюшон.

Любая, пусть даже самая незначительная, травма, полученная в подвале, грозит серьезными осложнениями. Ведь сравнительно теплый и влажный климат подвала создает практически идеальные условия для развития всевозможных болезнетворных микроорганизмов.

В общем, для игр и иных способов проведения досуга лучше выбрать другое место. Если уж тебе пришлось отправиться в подвал, то оденься так, как было указано выше, и возьми с собой фонарик. Будет лучше, если ты отправишься в подвал не один. Вдвоем с приятелем оно и веселее, и безопаснее.

Оказавшись в подвале, не прислоняйся к стенам, не хватайся руками за трубы (не говоря уже о том, чтобы залезать на них!) и не прикасайся к электрическим проводам. Любые лужи следует обходить стороной, а не "форсировать водные преграды".

Ты ведь не знаешь, какова на самом деле глубина этой лужи, чем она вообще наполнена (может, просто грязной водой, а может, и вообще неизвестно какой химической смесью), какая гадость может скрываться на дне лужи (может, дохлая кошка, доска с гвоздями и т. д.). Кроме того, в подвале вполне возможно получить через лужу удар электротоком от неисправного кабеля.

И еще: если уж ты оказался в подвале, а там не работает освещение, то ни в коем случае не вздумай освещать себе путь спичками, зажигалкой или, например, самодельным факелом из куска газеты. Скопившийся в подвале хлам может вспыхнуть, да так быстро, что ты не успеешь убежать. А если и успеешь, то, все равно, неприятностей не оберешься.

3. ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА ОСНОВЕ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Принцип обнаружения ионизирующих (радиоактивных) излучений (нейтронов, гамма-лучей, бета- и альфа-частиц) основан на способности этих излучений ионизировать вещество среды, в которой они распространяются.

Ионизация, в свою очередь, является причиной физических и химических изменений в веществе, которые могут быть обнаружены и измерены. К таким изменениям среды относятся: изменения электропроводности веществ (газов, жидкостей, твердых материалов); Люминесценция (свечение) некоторых веществ; засвечивание фотопленок; изменение цвета, окраски, прозрачности, сопротивления электрическому току некоторых химических растворов и др.

Для обнаружения и изменения ионизирующих излучений используют следующие методы: фотографический, сцинтилляционный, химический и ионизационный.

Ионизационный метод. Под воздействием излучений в изолированном объеме происходит ионизация газа: электрически нейтральные атомы (молекулы) газа разделяются на положительные и отрицательные ионы. Если в этот объем поместить два электрода, к которым приложено постоянное напряжение, то между электродами создается электрическое поле. При наличии электрического поля в ионизированном газе возникает направленное движение заряженных частиц, т.е. Через газ проходит электрический ток, называемый ионизационным. Измеряя ионизационный ток, можно судить об интенсивности ионизирующих излучений.

Приборы, работающие на основе ионизационного метода, имеют принципиально одинаковое устройство и включают:

1. воспринимающее устройство (ионизационную камеру или газоразрядный счетчик);

2. усилитель ионизационного тока (электрическая схема, включающая электрометрическую лампу;

3. нагрузочное сопротивление и другие элементы;

4. регистрирующее устройство (микроамперметр);

5. источник питания (сухие элементы или аккумуляторы).

Ионизационная камера представляет собой заполненный воздухом замкнутый объем, внутри которого находятся два изолированных друг от друга электрода (типа конденсатора). К электродам камеры приложено напряжение от источника постоянного тока. При отсутствии ионизирующего излучения в цепи ионизационной камеры тока не будет, поскольку воздух выявляется изолятором. При воздействии же излучений в ионизационной камере молекулы воздуха ионизируются. В электрическом поле положительно заряженные частицы перемещаются к катоду, а отрицательные к аноду. В цепи камеры возникает ионизационный ток, который регистрируется микроамперметром. Числовое значение ионизационного тока пропорционально мощности излучения. Следовательно. По ионизационному току можно судить о мощности дозы излучений, воздействующих на камеру. Ионизационная камера работает в области насыщения.

Газоразрядный счетчик используется для измерения радиоактивных излучений малой интенсивности. Высокая чувствительность счетчика позволяет измерять интенсивность излучения в десятки тысяч раз меньше той, которую удается измерить ионизационной камерой.

Газоразрядный счетчик представляет собой полый геометрический металлический или стеклянный цилиндр, заполненный разряженной смесью инертных газов (аргон, неон) с некоторыми добавками, улучшающими работу счетчика (пары спирта). Внутри цилиндра, вдоль его оси, натянута тонкая металлическая нить (анод), изолированная от цилиндра. Катодом служит металлический корпус или тонкий слой металла, нанесенный на нити и токопроводящему слою (катоду) попадают напряжение электрического тока.

В газоразрядных счетчиках используют принцип усиления газового разряда. В отсутствие радиоактивного излучения свободных ионов в объеме счетчика нет. Следовательно, в цепи счетчика электрического тока тоже нет.

При воздействии радиоактивных излучений в рабочем объеме счетчика образуются заряженные частицы. Электроны, двигаясь в электрическом поле к аноду счетчика, площадь которого значительно меньше площади катода, приобретают кинетическую энергию, достаточную для дополнительной ионизации атомов газовой среды. Выбитые при этом электроны также производят ионизацию. Таким образом одна частица радиоактивного излучения, попавшая в объем смеси газового счетчика, вызывает образование лавины свободных электронов. На нити счетчика собирается большое количество электронов. В результате этого положительный потенциал резко уменьшается и возникает электрический импульс. Регистрируя количество импульсов тока, возникающих в единицу времени, можно судить об интенсивности радиоактивных излучений.

4. ЗАДАЧА №4

Вариант 23

Рабочие прибыли из укрытия в цех, расположенный в одноэтажном производственном здании, через 0,5 ч после взрыва. Уровень радиации на территории объекта через 1 ч. после взрыва составлял Р1 =150 Р/ч.

Определить экспозиционную дозу излучения, которую получат рабочие в цехе, если работа продолжается 6 ч.

РЕШЕНИЕ:

1. Определяем уровень радиации через 0,5 и 6,5 ч. после взрыва (в начале и конце работы).

Рt0*Kt;

Р0,5= Р1* K0,5=150*2,3=345 Р/час;

Р6,5=150*(6,5/1)-1,2=15,9 Р/час.

где:

Кt=(t\t0)-1,2

коэффициент для пересчета уровней радиации на различное время t; Кt =2,3 для времени t=0,5 часов, Р1-фактический уровень радиации на 1 час после взрыва,

К6,5=(6,5\1)-1,2

2. По формуле

D=5*P1*t1-5*P2*t2

вычисляем экспозиционную дозу излучения на открытой местности (Косл=1), полученную за время пребывания от 0,5 до 6,5 ч. после взрыва:

D=5*345*0,5-5*15,9*6,5=862,5-516,75=345,75Р+

3. Для определения экспозиционной дозы, которые получат рабочие за 6 часов пребывания в одноэтажном производственном здании, необходимо найденную экспозиционную дозу для открытой местности разделить на коэффициент ослабления радиации Косл=7

D=345,75/7=49,4 Р.

5. СОДЕРЖАНИЕ ПЫЛИ В ВОЗДУХЕ

Ряд производственных процессов сопровождается значительным выделением пыли. Пыли, взвешенные в воздухе, называются аэрозолями; скопления осевших пылей - аэрогелями. Ядовитые пыли, растворяясь в биологических средах организма, вызывают отравления. Нетоксичные пыли воздействуют на организм, раздражая кожу, глаза, слизистые оболочки, а проникая в легкие, вызывают профессиональные заболевания - пневмокониозы (силикоз, асбестоз и др.). Вредность воздействия зависит от количества и вида вдыхаемой пыли, от степени ее дисперсности, формы пылинок и ее химического состава. Глубоко в легкие проникают пылинки размером от 0,1 до 10 мкм, мелкие выдыхаются обратно, а более крупные задерживаются в носоглотке. По степени дисперсности (измельчения) пыли делят на видимую - с размерами частиц более 10 мкм и микроскопическую - менее 10 мкм. Содержание пылей в воздухе регламентируется предельно допустимой концентрацией (ПДК) - таким количеством пыли, при котором в течение длительного времени не наступает нарушений в деятельности человеческого организма.

Для контроля содержания пыли в воздухе используют массовый (весовой), кониметрический (счетный), фотоэлектрический и электрический методы.

Массовый метод предусматривает определение массы пыли, содержащийся в единице объема воздуха. Для определения содержания пыли воздух пропускают через сухой фильтр. Его взвешивают до и после опыта, разность масс фильтра и является массой пыли, содержащейся в воздухе.

Кониметрический метод - определение числа пылинок на единице площади поверхности. Для этого стеклянную пластинку помещают в обследуемом помещении на определенное время. Далее пластинка помещается под микроскоп, с помощью которого определяется количество пылинок на единице площади. Сравнение полученных данных с нормативными позволяет дать оценку запыленности помещения.

Фотоэлектрический метод основан на использовании фотоэлемента. При размещении фотоэлемента в исследуемом помещении сила тока, создаваемая в нем световым потоком, будет зависеть от плотности пыли. Шкала прибора отградуирована так, что он показывает непосредственное содержание пыли в воздухе в граммах на единицу объема.

Электрический метод основан на создании электрического поля, в котором находятся пылинки исследуемого помещения. Пылинки несут преимущественно отрицательный заряд. Под действием электростатического поля пылинки в течение определенного времени оседают на электродах. Взвешиванием определяют содержание пыли в воздухе.

Для удаления пыли широко применяют вентиляцию. Местная вентиляция в борьбе с пылью является более эффективной, чем общая. Стены и полы помещений должны быть гладкими для удобного удаления пыли. Индивидуальными средствами защиты от пыли являются противогазы, респираторы, очки, спецодежда из плотной ткани.

6. ЗАДАЧА №3

В результате несчастного случая пострадавший потерял профессиональную трудоспособность. Определить размер материального ущерба предприятия, если известны: длительность временной потери трудоспособности - 3 месяца, затем в соответствии с заключением медико-санитарной экспертной комиссии (МСЭК) он направлен на обучение новой профессии на срок 5 месяцев. За период обучения ему выплачивается стипендия в размере 45 грн. Среднемесячный заработок до травмирования 190 грн.

РЕШЕНИЕ:

Возмещение ущерба пострадавшему в данном случае рассчитывается по следующей зависимости:

,

где У1 - возмещение утраченного заработка за время нахождения на больничном, 100% среднемесячной зарплаты (т.к. больничный листне более 4-х месяцев);

Уп - возмещение утраченного заработка за период обучения другой профессии.

,

где Зср - средняя зарплата,

N - количество месяцев обучения.

,

.

Следовательно материальный ущерб предприятия составил 1295 грн.

Список Использованной литературы

1. Закон Украины «Об охране труда», 2002.

2. Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, которые повлекли утрату трудоспособности», 1999.

3. Сборник законодательных актов Украины об охране труда: В 4 т. - Киев: Основа, 1996. - 572 с.

4. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплинам «Основы охраны труда», «Охрана труда и БЖД» и «Охрана труда в отрасли» «Законодательство и нормативная база охраны труда» (часть первая) (для студентов всех направлений и форм обучения) / Сост.: Медяник В.А., Касьянов Н.А., Сухаревская О.Н. - Луганск: Изд-во Восточноукр. нац. ун-та им. В.Даля, 2005. - 42 с.

5. Атаманюк В.Г. и др. Гражданская оборона. - М.: Высш. шк., 1986. - 204 с.

6. Охрана труда в машиностроении/ Под ред. Е.Я. Юдина. - М.: Машиностроение, 1983. - 432 с.

7. БЖД в повседневных условиях быта (квартирные, уличные, транспортные и опасности в местах скопления людей, зоны стихийного бедствия, выживание на природе).: Три конспекта лекций/ Под ред. Н.А. Касьянова. - Луганск: Издательство Восточноукраинс-кого государственного университета, 1998. - 50 с.

8. Кожин В.Н.Безопасность жизнедеятельности.: Учебн. пособие. - Луганск: Издательство Восточноукраинского государственного университета, 1999. - 100 с.

9. Касьянов Н.А., Харьковский Б.Т. Охрана труда пользователей персональных компьютеров (ПК).: Учебн. пособие. - Луганск: Издательство Восточноукраинского государственного университета, 1999. - 50 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Классификация вредных веществ по характеру и степени воздействия на организм. Анализ мер по профилактике профессиональных отравлений. Расчеты проветривания производственных помещений. Определение содержания вредных газов и паров в воздухе рабочей зоны.

    лабораторная работа [212,7 K], добавлен 23.10.2013

  • Классификация вредных веществ. Изучение методов и приборов определения содержания токсичных паров и газов в воздухе помещений. Смертельные дозы и предельные допустимые концентрации опасных веществ на производстве. Борьба с профессиональными отравлениями.

    реферат [147,1 K], добавлен 02.04.2019

  • Изучение влияния на организм пыли как одного из вредных факторов производственной среды. Методы определения пыли в воздухе производственных помещений. Мероприятия по снижению пылевого загрязнения воздуха. Меры по профилактике пылевых заболеваний.

    курсовая работа [49,5 K], добавлен 28.05.2014

  • Основные характеристики ионизирующих излучений. Принципы и нормы радиационной безопасности. Защита от действия ионизирующих излучений. Основные значения дозовых пределов внешнего и внутреннего облучений. Отечественные приборы дозиметрического контроля.

    реферат [24,6 K], добавлен 13.09.2009

  • Классификация вредных химических веществ в зависимости от их практического использования. Воздействие аэрозолей на организм. Гигиеническое нормирование содержания вредных веществ в воздухе. Средства индивидуальной защиты человека от негативных факторов.

    реферат [419,3 K], добавлен 22.04.2009

  • Поглощенная мощность дозы космического излучения в воздухе на уровне моря. Внешнее облучение от радионуклидов земного происхождения. Радиация от источников, созданных человеком. Внутреннее облучение от ионизирующих излучений радиоактивных веществ.

    реферат [192,4 K], добавлен 24.09.2013

  • Освещение промышленных предприятий. Метеорологические условия на промышленных предприятиях. Действие на организм человека пыли, вредных паров и газов. Защита от вредных веществ, содержащихся в воздухе. Расчет вентиляции и поступлений тепла в помещение.

    курсовая работа [41,3 K], добавлен 21.06.2015

  • Экологическая экспертиза техники и технологий. Опасность включения человека в электрические сети. Виды ионизирующих излучений. Действие ионизирующих излучений на людей. Пожарная опасности. Обучение охране труда. Лица, подлежащих обязательному обучению.

    контрольная работа [601,0 K], добавлен 27.05.2008

  • Классификация промышленных ядов. Общий характер их действия на организм. Оценка токсичности химических веществ. Классы, показатели и параметры их опасности. Стадийность в установлении гигиенических нормативов вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

    презентация [2,9 M], добавлен 30.03.2015

  • Безопасная для жизни и здоровья производственная среда. ПДК некоторых вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Химический газоанализатор. Аспиратор для отбора проб воздуха. Контроль запыленности воздуха в рабочей зоне. Счетный электрический метод.

    реферат [931,0 K], добавлен 25.03.2009

  • Основные типы радиоактивных излучений, их негативное воздействие на человека. Радионуклиды как потенциальные источники внутреннего облучения. Способы защиты от источников ионизирующих излучений. Пути поступления радитоксичных веществ в организм.

    реферат [516,1 K], добавлен 24.09.2013

  • Методы определения загазованности воздуха. Весовой и счётный (кониметрический) методы определения пыли. Химический состав и физические свойства пыли, ее токсическое, фиброгенное действие на организм человека. Расчет содержания пыли в воздухе рабочей зоны.

    лабораторная работа [44,0 K], добавлен 15.04.2015

  • Литосферная опасность – природное явления геофизического происхождения. Эндогенные процессы как источник опасности. Вулканизм. Землетрясение. Гравитационные процессы как источник опасности. Обвалы и оползни. Защита населения от литосферной опасности.

    реферат [27,9 K], добавлен 05.01.2009

  • Место производственной пыли в классификации профессиональных вредностей. Анализ с физической и с химической точек зрения, влияние на организм человека. Методы измерения концентрации, ПДК пыли в воздухе рабочих помещений. Методы борьбы с ее накоплением.

    контрольная работа [27,1 K], добавлен 06.01.2015

  • Зоны радиоактивного загрязнения местности. Источники ионизирующих излучений. Дозиметрические величины и единицы их измерения. Закон спада уровня радиации. Поражающее воздействие радиоактивных веществ на людей, растения, технику, постройки и животных.

    курсовая работа [39,8 K], добавлен 12.01.2014

  • Воздействие ионизирующих излучений на неживое и живое вещество, необходимость метрологического контроля радиации. Экспозиционная и поглощенная дозы, единицы размерности дозиметрических величин. Физико-технические основы контроля ионизирующих излучений.

    контрольная работа [54,3 K], добавлен 14.12.2012

  • Природа ионизирующего излучения. Генерация ионизирующего излучения в природе обычно происходит в результате спонтанного радиоактивного распада радионуклидов. Биологическое действие ионизирующих излучений. Гигиеническое нормирование ионизирующих излучений.

    реферат [4,6 M], добавлен 19.11.2010

  • История открытия, физические и химические свойства радона. Воздействие на биологические объекты. Нормирование радона в воздухе. Исследование содержания радона в воздухе помещения с применением аэрозольного альфа-радиометра радона РАА-3-01 "АльфаАЭРО".

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 27.12.2013

  • Виды ионизирующих излучений. Механизм их действия на живую клетку. Характеристика повреждения человеческого организма в зависимости от дозы. Использование индивидуальных средств защиты. Дозиметрический контроль внешней среды и продуктов питания.

    презентация [1,0 M], добавлен 17.12.2016

  • Допустимое воздействие вредных факторов на человека и среду обитания. Токсикологическая классификация вредных веществ. Действие ионизирующих излучений на организм человека. Основные виды, источники и уровни негативных факторов производственной среды.

    контрольная работа [47,3 K], добавлен 01.03.2015

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.