Главная страница
Навигация по странице:

  • Теоретические вопросы Вопрос 3.

  • Безопасность устройства и эксплуатации подъемно- транспортного оборудования.

  • Общетоксические химические вещества

  • Раздражающие вещества

  • Канцерогенные вещества

  • Вопрос 23.

  • Вопрос 34.

  • Контрольные работы Литвинов. Контрольные работы


    Скачать 112.22 Kb.
    НазваниеКонтрольные работы
    Дата01.03.2022
    Размер112.22 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаКонтрольные работы Литвинов.docx
    ТипЗадача
    #378331

    Министерство транспорта Российской Федерации

    Федеральное агентство железнодорожного транспорта

    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

    высшего образования

    «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»
    Кафедра «БЖД»

    Контрольные работы

    по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

    Выполнил: Литвинов А.В.

    Проверил: Катин В.Д.


    Хабаровск

    2017
    КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1
    Задача №3. Рассчитать площадь световых проемов в цехе для обеспечения нор­мированного значения коэффициента естественного освещения (КЕО) Помещение по задачам зрительной работы относится к 1-й группе. Для расчета естественного освещения принять боковое расположение све­товых проемов.

    Исходные данные для расчета принять по варианту, номер которого совпадает с последней цифрой шифра, указанного в зачетной книжке студента (таблице 1.1).


    Вариант

    9

    Размер помеще­ния, м:

    длина (вдоль стены с окнами), L

    ширина, В

    высота, Н

    25

    11

    4,2

    Высота от уровня условной рабочей поверхности до верха окна, м.

    2,9

    Разряд зритель­ной работы

    IV

    Пункт расположения цеха

    Сочи


    Расчет площади световых проемов при боковом освещении производится по формуле:

    , (1.1)

    где - площадь световых проемов при боковом освещении; - нор­мированное значение коэффициента естественного освещения (КЕО). Sn - площадь пола помещения; К3 - коэффициент запаса; - световая характеристика окон; Кад - коэффициент, учитывающий затенение окон противостоящими зданиями; to- общий коэффициент светопропускания. определяемый по формуле (10.2); - коэффициент, учитывающий повы­шение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию. Общий коэффициент светопропускания определяется по формуле
    , (1.2)
    Где - коэффициент светопропускаиия материала; - коэффициент. учитывающий потери света в переплетах светопроема; - коэффици­ент, учитывающий потери света в несущих конструкциях (при боковом освещении т3 = 1); - коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах.
    По условиям задачи определяем:

    • нормированное значение КЕО

    , (1.2)
    где N - номер группы района по обеспеченности естественным светом; - нормированное значение КЕО; mN - коэффициент, учитывающий особенности светового климата района.
    N = 1 [2. прил. Д]; = 1.5 [2. табл. 1 или 2]; тн= 1 [2. табл. 4].

    Тогда


    • площадь пола


    • коэффициент запаса К, = 1.6 [2, табл. 3];
    • световая характеристика = 10,5 [3. табл. 26).

    • коэффициент, учитывающий затенение окон противостоят зданиями Ки

    = 1,1 [3, табл. 27],

    • коэффициенты = 0,8; - 0,75; 1; = 1 (солнцезащитные средства отсутствуют [3. табл. 28]).

    • коэффициент г, по [3, табл. 30]. Для рассматриваемого случая составляет 1,3.





    Общая площадь световых проемов цеха должна быть не менее 33 м2.
    Решение:
    Воздухообмен определяется из табл. 5.1 [1]: для цеха с объемом помещения 215 м3 целесообразно применять вытяжку с производительностью 2400 м3/ч с дефлекторным типом, либо приточную систему типа ПС-1
    Задача №8. Рассчитать эффективность звукопоглощающих облицовок стен и потолка механического цеха. Цех построен из кирпича и оштукатурен, перекрытие бетонное, полы деревянные. Стены окрашены клеевой краской. Окна двойные в деревянных переплетах.

    Площадь, м;

    - пола – 190 м;

    - потолка – 190 м;

    - стен – 280 м.

    Площадь, занятая окнами от площади стен – 50 %.
    Решение:

    Определяем вес 1 м2 одной панели раздельной стенки:

    Согласно [1] находим значения координат Б и В:

    дБ.

    Теоретические вопросы

    Вопрос 3.

    Внедрение на предприятиях ИО научной организации труда (НОТ) является важным фактором повышения производительности труда, способствует более эффективному использованию вычислительной техники, снижению себестоимости выполняемых работ, повышению качества вычислительных работ, сокращению сроков информационного обслуживания.

    "В современных условиях научной надо считать такую организацию труда, которая основывается на достижениях науки и передовом опыте, систематически внедряемых в производство, позволяет наилучшим образом соединить технику и людей в едином производственном процессе, обеспечивает наиболее эффективное использование материальных и трудовых ресурсов, непрерывное повышение производительности труда, способствует сохранению здоровья человека, создает условия для творческой инициативы работников".

    Как видим, научная организация труда на предприятиях ИО решает три основные задачи:

    • экономическую - наиболее эффективное использование производственных ресурсов и непрерывный рост производительности труда, выполнение установленных работ в заданные сроки;

    • психофизиологическую - сохранение здоровья человека в процессе труда;

    • социальную - развитие творческой инициативы работников.
    Вопрос 11.

    Промышленная вентиляция – это технологическая вентиляция и фильтрация воздуха циклонами, местные отсосы вредных и агрессивных газов. К промышленной вентиляции сегодня даже относят новейшие технологии пневмотранспорта сырья.

    Вредные вещества промышленных и технических предприятий:

    • паро- и газовыделения, включая токсичные вещества;

    • пылевыделения;

    • дымовыделение (аэрозоли) – выделение мельчайших твердых частиц, свободно витающих в воздухе;

    • тепловыделение;

    • влаговыделение;

    • и др.

    Задача промышленной вентиляции состоит в том, чтобы поддерживать в производственном помещении состав и состояние воздуха, удовлетворяющие гигиеническим требованиям. Кроме гигиенических, могут предъявляться требования, вытекающие из особенностей технологии производства, из условий хранения продукта, а также сохранности оборудования и строительных конструкций.

     

    В связи с этим возникает несколько главных задач:

    • Правильно рассчитать производительность системы вентиляции, достаточной, чтобы добиться необходимых условий в помещении;

    • Разработать подходящие способы подачи и вытяжки воздуха, чтобы система была максимально эффективной. Это включает в себя разработку системы аспирации. Аспирация в промышленности – отсос воздуха от места образования пыли (при производственных процессах) чтобы не допустить ее распространение по помещению;

    • Разработать, при необходимости, систему фильтрации воздуха.

    • И самое главное, что особенно важно в наших условиях, - разработать систему, которая будет максимально разумна с экономической точки зрения. В этом проявляется мастерство вентиляционной компании – разработать систему с высшим критерием цена-качество.

    Правильные зонты, укрытия, воздушные души, естественная вытяжка, правильные отсосы, увлажнение – эти и многие другие моменты могут снизить расход воздуха в вентиляционной системе, а значит стоимость оборудования, воздушной сети, работ и т.п. При этом эффективность системы останется на нужном уровне.

    Вопрос 28,

    Опасной зоной называется пространство, в котором возможно возникновение опасного или вредного производственного фактора.

    К опасным относятся зоны, расположенные рядом с не огражденными перепадами по высоте, неизолированными токоведущими частями электрооборудования,  перемещающимися орудиями лова, машинами, их частями и работающими органами. Опасными зонами считаются также места, в которых производятся или хранятся вредные вещества в концентрациях выше предельно допустимых, вредные излучения и места, над которыми перемещаются грузы, в которых шум превосходит предельно допустимые нормы. Опасные зоны возникают также при разрушении тех или иных конструкций.

    Опасные и вредные производственные факторы могут присутствовать постоянно, возникать периодически или появляться внезапно в результате разрушения оборудования или иных аварий. Поэтому опасные зоны по характеру действия указанных факторов могут быть как стационарными (постоянными), так и не стационарными.

    Нестационарные опасные зоны обычно возникают под действием множества изменяющихся опасных факторов, предвидеть которые не всегда удается. Установить их действие возможно только при тщательном изучении обстоятельств, при которых эта зона образовалась. Для определения пространственной протяженности опасные зоны предварительно определяются ее габаритные размеры на основе монографического и топографического анализа опасных и травматических ситуаций. Степень опасности и ее показатель даже в пределах одной зоны не являются величиной постоянной во времени, так как внешние факторы периодически меняются. В зависимости от качества внешних факторов и частоты их степени. На судне в силу специфики производственного процесса значительная его часть осуществляется непосредственно в опасной зоне. Как показывает анализ промысловых расписаний 54 % рабочих мест матросов-добытчиков расположено в опасных зонах, где выполняются производственные задания.

    Вся промысловая палуба во время движения сетного полотна представляет собой опасную зону, так как работающие находятся в контакте с перемещающимися орудиями лова при значительной скорости их движения. Движение может быть обусловлено самой организацией технологического процесса, но может быть и не преднамеренным, случайным, возникающим под влиянием крена судна и отсутствия креплений.

    Вопрос 40.

    Требования по обеспечению защиты от действия статического электричества изложены в ГОСТ 12.1.045-84 "Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах", ГОСТ 12.1.018-86 "Пожарная безопасность. Электростатическая искробезопасность. Общие требования", ДНАОП.0.00-1.29-87 "Правила захисту від статичної электрики" и др.

    Статическое электричество возникает при контакте двух материалов, хотя бы один из которых является диэлектриком. При движении одного из этих материалов может возникнуть статическое электричество высокого потенциала. Это представляет опасность для работающих в том случае, если по трубопроводам транспортируется газ, горючая жидкость (бензин, мазут, нефть и т. д.) или сыпучие горючие материалы (угольная, алюминиевая и др. пыль и т.п.). Возможные разряды статического электричества могут быть причиной пожара или взрыва этих веществ, если не предусматривать необходимые меры защиты от возникновения статического электричества.

    Меры защиты:

    1. Заземление металлического оборудования.

    2. Снятие статического заряда за счет образования токопроводящих мостиков.

    3. Применение нейтрализаторов статических зарядов (струнных, игольчатых и др.).

    4. Применение защиты рабочих мест и индивидуальных средств защиты.

    Молниезащита - это комплекс защитных устройств для предупреждения и нейтрализации опасных проявлений атмосферного электричества. Основные требования изложены в РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений". Атмосферное электричество - это также статические заряды.

    Для защиты от атмосферного электричества применяют следующие мероприятия:

    • Устанавливают громоотводы для защиты промышленных объектов от прямого удара молнии.

    • Для защиты от электростатической индукции все металлическое оборудование и конструкции заземляют, а также заземляют металлическую кровлю здания.

    • Для защиты от электромагнитной индукции все параллельные металлические трубопроводы соединяют токопроводящими перемычками и заземляют.

    • Для защиты от заноса высокого потенциала все входящие и выходящие трубопроводы, рельсы и т.д. заземляют. Наземные коммуникации заземляют через каждые 200 - 300 м.
    1. Безопасность устройства и эксплуатации подъемно- транспортного оборудования.


    Подъемно - транспортное оборудование до пуска в работу регистрируются в органах технической инспекции.

    Подъемно-транспортное оборудование проходит техническое освидетельствование (испытания): перед пуском в работу и периодически в процессе работы. Виды испытаний: осмотр; статическое испытание; динамическое испытание. Различают частичное освидетельствование (один раз в год) и полное (один раз в три года). При частичном освидетельствовании оборудование подвергают осмотру, а при полном - осмотру, статическому и динамическому испытанию.

    Для обеспечения безопасной эксплуатации подъемно- транспортного оборудования администрация предприятия назначает и обучает:

    • ответственное лицо по надзору за подъемно-транспортным оборудованием;

    • лиц, ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов;

    • крановщиков, слесарей, подкрановых рабочих.

    Ремонтные работы на подъемно-транспортном оборудовании производятся с оформлением наряда-допуска.
    Контрольная работа №2.
    Рассчитать эффективность очистки воздуха, выбрасываемого в атмосферу пылеулавливающим оборудованием.

    Исходные данные принять по варианту, номер которого совпадает с последней цифрой шифра в зачетной книжке студента.

    Таблица 4–Варианты исходных данных



    Исходные

    Последняя цифра шифра, указанного в зачетной книжке студента

    данные

    9

    1

    8

    Объем выбрасываемого в атмосферу воздуха L, тыс. м3/ч.

    12

    Концентрация пыли перед входом в циклон, Cн, мг/м3

    800

    Эффектив-ность очистки воздуха первой ступени Ц, %

    88

    Эффектив-ность очистки воздуха второй ступени Ф, %

    96

    Диаметр циклона d , м

    0,80

    Температура воздуха t, С

    16


    Указания на решение задачи

    1. Недостающие данные принять самостоятельно.

    2. Очистка воздуха предусмотрена двухступенчатая. В качестве первой ступени используется центробежный циклон, а во второй ступени – рукавный фильтр.

    3. Определить:

    а) допустимое содержание пыли в воздухе, выбрасываемом в атмосферу,

    Ск = (160 - 4 L)  К =(160 - 4 12) 0,3= 33,6 % ,
    где L – объем выбрасываемого воздуха, тыс. м3/ч; К – коэффициент, зависящий от ПДК пыли в воздухе рабочей зоны, К=0,3;

    б) степень очистки от пыли, %
     = [(Cн - Ск) / Сн]  100 = 58 %,
    в) общую эффективность пылеулавливающего оборудования, %
    общ= [1 - (1 - Ц) /(1 - Ф)]  100 = 86 %,
    г) условную скорость воздуха в поперечном сечении циклона
    Vц = 4 L / (3600   d2) = 4  12000 / (3600  3,14 82) = 12,6 м/с ,
    д) гидравлические потери в циклоне
    Рц =   ( Р V2ц / 2) = 160 ( 960 12,62 / 2) = 12452 Па ,
    где  – коэффициент гидравлического сопротивления, =160;

    е) общее сопротивление пылеулавливающего оборудования, Па
    Робщ = Рц + Рф = 12452 +1000 = 13452 Па,
    где Рф = 1000 Па.
    Задача 9

    Определить ожидаемую плотность теплового излучения на расстоянии г = 100 м от огненного шара и оценить опасность излучения.

    В результате столкновения двух цистерн с пропа­ном произошел пожар пролива вещества. Вследствие теплового воздей­ствия пожара пролива произошел взрыв второй цистерны с нагрузкой 24 т пропана и образованием огненного шара.

    Решение. По формуле определяем массу огненного шара

    где М - масса пропана в цистерне, т.

    Определяем радиус огненного шара. м.

    Время существования огненного шара, с, находим из выражения


    Вопрос 8.

    Вредные вещества могут поступать в организм человека через органы дыхания (пары, газы, пыль), кожу (жидкие, масляные, твердые вещества), желудочно-кишечный тракт (жидкие, твердые, и газы). Наиболее часто вредные вещества попадают в организм человека через органы дыхания и быстро проникают к жизненно важным центрам человека.

    Кроме общего действия на организм человека вредные вещества могут оказывать и местное воздействие. Так действуют кислоты, щелочи, некоторые соли и газы (хлор, сернистый ангидрид, хлористый водород и др.). Химические вещества могут вызывать ожоги трех степеней.

    Попадание ядов в желудочно-кишечный тракт возможно при несоблюдении правил личной гигиены. Ядовитые вещества, цианиды могут всасываться уже в полости рта, поступая в кровь.
          1. Классификация токсических веществ


    В классификации по токсическому (вредному) эффекту воздействия на организм человека химические вещества разделяют на общетоксические, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные, влияющие на репродуктивную функцию.

    Общетоксические химические вещества (углеводороды, сероводород, синильная кислота, тетраэтилсвинец) вызывают расстройства нервной системы, мышечные судороги, влияют на кроветворные органы, взаимодействуют с гемоглобином крови.

    Раздражающие вещества (хлор, аммиак, оксид азота, фосген, сернистый газ) воздействуют на слизистые оболочки и дыхательные пути.

    Сенсибилизирующие вещества (антибиотики, соединения никеля, формальдегид, пыль и др.) повышают чувствительность организма к химическим веществам, а в производственных условиях приводят к аллергическим заболеваниям.

    Канцерогенные вещества (бензпирен, асбест, никель и его соединения, окислы хрома) вызывают развитие всех видов раковых заболеваний.

    Химические вещества, влияющие на репродуктивную функцию человека (борная кислота, аммиак, многие химические вещества в больших количествах), вызывают возникновение врожденных пороков развития и отклонений от нормального развития у потомства, влияют на внутриутробное и послеродовое развитие потомства.

    Вопрос 20.

    Рентгеновское излучение представляет собой определенный тип электромагнитного излучения, причем спектр длин волн фотонов расположен в промежутке между ультрафиолетом и гамма-излучением. Стоит сказать, что рентгеновское излучение относится к разряду ионизирующих излучений. Это означает то, что проходя сквозь биологические ткани, рентген может оказывать определенное, потенциально опасное влияние на организм человека.
    Рентгеновские лучи обладают большой проникающей способностью, т.е. они способны безпрепятственно проникать сквозь изучаемые органы и ткани. Влияние рентгена на организм проявляется также тем, что рентгеновское излучение ионизирует молекулы веществ, что приводит к нарушению первоначальной структуры молекулярного строения клеток. Тем самым формируются ионы (положительно или отрицательно заряженные частицы), а также молекулы, которая становятся активными. Эти изменения в той или иной мере могут быть причиной развития лучевых ожогов кожи и слизистых, лучевой болезни, а также мутаций, что приводит к формированию опухоли, в том числе и злокачественной.
    Однако эти изменения могут возникнуть только в том случае, если продолжительность и частота воздействия рентгена на организм значительная. Физические законы говорят о том, что степень поражения рентгеновским излучением прямо пропорциональна поглощенной дозе облучения. Чем мощнее рентгеновский луч и чем длительнее воздействие, тем выше риск получения негативных эффектов. Однако в клинической практике применяется весьма короткий промежуток времени при условии, что потенциальная польза от получения данных о состоянии организма, полученная при помощи рентгеновского исследования, значительно выше его потенциальной опасности.
    Также стоит сказать, что в современной рентгенологии используются приборы, которые обладают очень маленькой энергией луча. Считается, что риск развития онкологических заболеваний после проведения одного стандартного рентгеновского исследования крайне мал и не превышает 1 тысячной процента.
    Врачи-рентгенологи, а также техники и лаборанты, которые имеют постоянную работу с рентгеновским оборудованием, должны придерживаться обязательных мер защиты. Для этого управление рентген-установкой происходит из другого, защищенного помещения. Если требуется проведение интраоперационного рентгеновского контроля, то врач, производящий манипуляцию облачается в специальный защитный фартук, который представляет собой защитные свинцовые пластины. С целью недопущения наведенной радиации, фартуки после определенного срока использования – утилизируются. Кроме того, врачи-рентгенологи имеют индивидуальный дозиметр, и как только он зафиксирует, что доза облучения велика, врач отстраняется от работы с рентгеном.
    Вопрос 23.

    Техногенные чрезвычайные ситуации связаны с производственной деятельностью человека и могут протекать с загрязнением и без загрязнения окружающей среды. Наибольшую опасность в техногенной сфере представляют транспортные аварии, взрывы и пожары, радиационные аварии, аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ и др.

    Нарастание риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций в России обусловлено тем, что в последние годы в наиболее ответственных отраслях потенциально опасные объекты имеют выработку проектного ресурса на уровне 50-70%, иногда достигая предаварийного уровня. В техногенной безопасности есть и другие общие черты неблагополучия: снижение уровня профессиональной подготовки персонала предприятий промышленности, производственной и технологической дисциплины; распространены технологическая отсталость производства и низкие темпы внедрения безопасных технологий. Показатели риска возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах в России превышают показатели приемлемых рисков, достигнутых в мировой практике.

    На территории страны функционирует более 45 тыс. опасных объектов. В их числе 3 600 объектов, имеющих значительные запасы аварийно химически опасных веществ (АХОВ), свыше 8 тысяч взрыво- и пожароопасных объектов, 10 АЭС с 30 ядерными энергетическими установками, 113 исследовательских ядерных установок, 12 предприятий ядерного топливного цикла, 16 специальных комбинатов по переработке и захоронению радиоактивных отходов. Все они представляют потенциальную опасность в случае возникновения на них аварий и катастроф, сопровождающихся выбросами АХОВ и радиоактивных веществ. Тяжесть последствий может усугубляться и тем, что на радиационно дестабилизированных территориях проживает 10 млн. человек, а на территориях возможного химического заражения — 60 млн. человек.

    За год происходит около 220 тыс. пожаров, 70% которых приходится на непроизводственную сферу. Ежегодно во время пожаров погибает 12-16 тыс. человек. Величина потерь от пожаров превышает общий ущерб государства от чрезвычайных ситуаций техногенного характера и является, по существу, безвозвратной. Урон от пожаров не только невосполним, но и требует еще больших затрат для восстановления уничтоженных материальных ценностей.

    В стране эксплуатируется более 30 тыс. водохранилищ и несколько сотен накопителей промышленных отходов. Гидротехнические сооружения на 200 водохранилищах и 56 накопителях отходов эксплуатируются без реконструкции более 50 лет и находятся в предаварийном состоянии.

    В целом на территории страны в период до 2010 г. не исключается возникновение 1 трансграничной, 1-2 федеральных, 2-10 региональных, 50-100 территориальных, до 3 000 местных аварий и катастроф.
    Вопрос 34.

    Атмосферное электричество. Меры защиты и профилактика


    Атмосфемрное электримчество -- совокупность электрических явлений в атмосфере, а также раздел физики атмосферы, изучающий эти явления. При исследовании атмосферного электричества изучаютэлектрическое поле в атмосфере, её ионизацию и электрическая проводимость, электрические токи в ней, объёмные заряды, заряды облаков и осадков, грозовые разряды и многое другое. Все проявления атмосферного электричества тесно связаны между собой и на их развитие сильно влияют локальные метеорологические факторы. К области атмосферного электричества обычно относят процессы, происходящие в тропосфере и стратосфере.

    Способ защиты от молний выбирают в зависимости от назначения здания или сооружения, интенсивности грозовой деятельности в данном районе, ожидаемого количества поражений молний в год.

    Одним из основных мероприятий защиты от воздействия молнии является устройство молниеотводов. Молниеотвод создает определенную зону защиты, в пределах которой обеспечивается безопасность зданий и сооружений от прямых ударов молнии. По конструкции молниеотводы разделяют на сгерж-нсные, тросовые и сетчатые. Молниеотвод состоит из несущей части (опоры), молниеприемника, токоотвода и заземлителя.


    написать администратору сайта