Главная страница
Навигация по странице:

  • Принцип снижения опасности

  • Принцип ликвидации опасности

  • Технические принципы

  • Принцип защиты расстоянием

  • Принцип прочности

  • Принцип слабого звена

  • Принцип экранирования

  • Управленческие принципы

  • Принцип плановости

  • пз по бжд. ПЗ по ОБЖ, ГУ,СО. Основные положения и принципы обеспечения безопасности основные понятия и определения


    Скачать 0.86 Mb.
    НазваниеОсновные положения и принципы обеспечения безопасности основные понятия и определения
    Анкорпз по бжд
    Дата18.01.2023
    Размер0.86 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаПЗ по ОБЖ, ГУ,СО.doc
    ТипДокументы
    #893419
    страница3 из 12
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

    Принцип деструкции (от латинского destructio — разрушение) заключается в том, что система, приводя­щая к опасному результату, разрушается за счет исклю­чения из нее одного или нескольких элементов. Прин­цип деструкции органически связан с рассмотренным принципом системности и имеет столь же универсаль­ное значение.

    При анализе безопасности сначала используют прин­цип системности, а затем, учитывая принцип деструк­ции, разрабатывают мероприятия, направленные на ис­ключение некоторых элементов, что приводит к желаемой цели. Поясним на примерах.

    1) Для возникновения и развития процесса горения необходимы горючее, окислитель и источник зажига­ния с определенными параметрами. Так, наибольшая скорость горения наблюдается в чистом кислороде, наи­меньшая — при содержании кислорода в воздухе 14% (об), при дальнейшем уменьшении концентрации кис­лорода горение большинства веществ прекращается. Температура горящего вещества также должна быть определенной. Если горящий объект охлажден ниже температуры воспламенения, то горение прекращается.

    Воспламенение возможно также только при условии оп­ределенной мощности источника зажигания. Наруше­ние хотя бы одного из условий, необходимых для про­цесса горения, приводит к прекращению горения. Это обстоятельство широко используется в практике туше­ния пожаров. Принцип деструкции также используется в технике предупреждения взрывов газов, пыли, паров.

    1. Известно, что смесь горючего и окислителя горит лишь в определенном интервале концентраций. Мини­мальная концентрация, при которой возможен взрыв, называется нижним концентрационным пределом. Мак­симальная концентрация, при которой еще возможен взрыв, называется верхним концентрационным преде­лом. Чтобы избежать взрыва, нужно тем или иным спо­собом снизить концентрацию ниже нижнего предела или поднять выше верхнего концентрационного предела взры-ваемости. Другими словами, нужно применить принцип деструкции, заключающийся в данном случае в исклю­чении такого условия, как взрывчатая смесь.

    2. Принцип деструкции применяется для предупреж­дения такого явления, как самовозгорание. Самовозго­рание характеризуется тем, что горение вещества возни­кает при отсутствии внешнего источника зажигания. Чем ниже температура, при которой происходит про­цесс самовозгорания, тем вещество опаснее в пожарном отношении.

    К самовозгорающимся относятся вещества раститель­ного происхождения (сено, опилки), торф, ископаемые угли, масла и жиры, некоторые химические вещества и смеси. Самовозгорание происходит в результате экзо­термических реакций при недостаточном отводе тепла. Наиболее опасны растительные масла и жиры, содержа­щие определенные органические соединения, способные легко окисляться и полимеризоваться, например, льня­ное масло. Особую опасность представляют ткани (спе­цодежда), обтирочные материалы, на которые попали растительные масла. Промасленную спецодежду следует развешивать так, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха к поверхности ткани. Этим самым нарушается условие самовозгорания, так как исключается накопле­ние тепла.

    1. Принцип деструкции используется для предот­вращения взрывов в компрессорных установках. При сжатии газов в компрессорных установках возникает опасность взрыва. Это связано с разложением смазочных масел при повышении температуры с ростом давления компримируемого газа. Чтобы исключить возможность j взрыва, необходимо обеспечить надежное охлаждение компрессора и применять для смазки компрессорные смазочные масла с температурой вспышки 216-242°С. Температура сжатого газа должна быть на 70°С ниже температуры вспышки смазочного масла. На основе прин­ципа деструкции возможно предотвратить воспламене- iние горючей смеси.

    2. Воспламенение горючей системы возможно толь­ко в том случае, если количество энергии, сообщенное | системе, достаточно для протекания реакции. Необхо- J димость определенной предельной мощности импульса зажигания для воспламенения широко используют при защите от взрыва.

    Мы рассмотрели примеры реализации принципа дес- I трукции. При этом показали только возможность при­менения принципа, сами же технические способы, при помощи которых воплощается данный принцип, весьма многочисленны и основаны на технических или органи- i зационных принципах.

    Принцип снижения опасности заключается в исполь- j зовании решений, которые направлены на повышение безопасности, но не обеспечивают достижения желаемо- | го или требуемого по нормам уровня. Этот принцип в известном смысле носит компромиссный характер. При- I ведем примеры.

    1. Одним из эффективных методов повышения по- I жарной безопасности в химическом производстве явля- j ется замена огнеопасных легколетучих жидкостей, часто применяемых в качестве растворителей, менее опасны­ми жидкостями с температурой кипения выше 110°С (амилацетат, этиленгликоль, хлорбензол, ксилол, ами- I ловый спирт и др.).

    2)Для защиты от поражений электрическим током применяют так называемые безопасные напряжения (12, 24, 36 В). При таком напряжении опасность поражения током снижается. Однако считать такие напряжения I абсолютно безопасными нельзя, поскольку известны слу­чай поражения человека при воздействии именно таких напряжений.

    1. Снижение интенсивности возникновения зарядов статического электричества достигается подбором соот­ветствующих скоростей движения веществ, предотвра­щением разбрызгивания и распыления; очисткой газов и жидкостей от примесей. С этой же целью применяют­ся нейтрализаторы статического электричества, кото­рые по принципу действия делятся на индукционные, радиоизотопные и комбинированные.

    Одним из средств повышения безопасности вред­ных и взрывоопасных производств является вынос обо­рудования на открытые площадки. Это снижает веро­ятность отравления вредными веществами, а также существенно снижает опасность взрыва, пожара.

    1. Снижение вредного воздействия выбросов и степе­ни взрыво- и пожароопасности достигается соответству­ющим расположением предприятий на генеральном плане с учетом преобладающего направления ветров. При этом снижается (но не исключается полностью) вероятность вредного воздействия выбросов на людей.

    Принцип ликвидации опасности состоит в устране­нии опасных и вредных факторов, что достигается изме­нением технологии, заменой опасных веществ безопас­ными, применением более безопасного оборудования, совершенствованием научной организации труда и дру­гими средствами. Этот принцип наиболее прогрессивен по своей сути и весьма многолик по формам реализации. С поиска способов реализации именно этого принципа следует начинать как теоретические, так и практичес­кие работы по повышению уровня безопасности жизне­деятельности.

    Рассмотрим несколько примеров.

    1) Некоторые катализаторы являются вредными и
    огнеопасными. В технологическом процессе алкилиро-вания фенола в качестве катализатора раньше применя­ли серную кислоту и хлористый алюминий. Теперь они заменены катионообменной смолой КУ-2, что исключа­ет опасность ожога кислотой.

    1. Ртуть является высокотоксичным веществом. Ре­комендуется во всех случаях, где это возможно, ртут­ные приборы заменять безртутными.

    2. При проведении многих технологических процес­сов удаляется много взрывоопасных и токсичных га­зов. Для обеспечения безопасности применяют факель­ную систему сбора, использования и уничтожения этих газов.

    В факельные системы для сжигания направляют не­используемые горючие газы и пары, сбрасываемые тех­нологическим оборудованием, а также через предохра­нительные клапаны, патрубки и др. Факельная система состоит из магистральных газопроводов, по которым выбросы поступают к факельной трубе, при выходе из которой газ сжигается. К магистральным газопроводам газ подводится по трубам из цехов и установок.

    4) При декомпрессии после пребывания работающе­
    го под водой или в кессоне может возникать кессонная
    болезнь. Основные нарушения в организме человека про­
    исходят из-за значительного поглощения тканями азо­
    та. Так, при нормальном атмосферном давлении в 100 мл
    крови содержится 1 мл азота, а при давлении 0,3 Па
    (3 атм.) — 3 мл.

    При декомпрессии происходит переход азота из ра­створенного состояния в газообразное. Это вызывает тя­желое заболевание человека. Благодаря тому, что гелий очень плохо растворим в крови, его используют как составную часть искусственного воздуха, подаваемого для дыхания водолазам. Это предотвращает появление кессонной болезни.

    5) Для повышения пожарной безопасности в хими­
    ческом производстве огнеопасные жидкости следует за­
    менять негорючими растворителями. К ним относятся
    четыреххлористый углерод, хлористый метилен, трих-
    лорэтилен и другие.
    Технические принципы
    Технические принципы направлены на непосредствен­ное предотвращение действия опасностей. Технические принципы основаны на использовании физических за­конов.

    Принцип защиты расстоянием заключается в уста­новлении такого расстояния между человеком и источ­ником опасности, при котором обеспечивается заданный уровень безопасности. Принцип основан на том, что дей­ствие опасных и вредных факторов ослабевает по тому или иному закону или полностью исчезает в зависимос­ти от расстояния.

    Противопожарные разрывы. Чтобы избежать рас­пространения пожара, здания, сооружения и другие объекты располагают на определенном расстоянии друг от друга- Эти расстояния называют противопожарными разрывами.

    Санитарно-защитные зоны. Для защиты жилых за­строек от вредных и неприятно пахнущих веществ, по­вышенных уровней шума, вибраций, ультразвука, элек­тромагнитных волн радиочастот, статического электри­чества, ионизирующих излучений предусматриваются санитарно-защитные зоны.

    Санитарно-защитная зона — это пространство меж­ду границей жилой застройки и объектами, являющи­мися источниками вредных факторов. Размер санитар-но-защитной зоны устанавливается в соответствии с санитарной классификацией предприятий.

    Для предприятий классов I, II, III, IV, V размеры санитарно-защитных зон соответственно составляют 2000, 1000, 500, 300, 100 м. Размеры санитарно-защитных зон могут быть увеличены или уменьшены при надлежащем технико-экономическом и гигиеническом обосновании.

    Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до эвакуационного выхода. Для того чтобы люди во вре­мя пожара могли беспрепятственно и безопасно поки­нуть здание, регламентируется кратчайшее расстояние от рабочего места до выхода наружу.

    Защита от электрического тока. Защита от при­косновения к токоведущим частям электрических уста­новок достигается, в частности, недоступным располо­жением токоведущих частей. Защита от ионизирующих излучений и ЭМП также обеспечивается расстоянием.

    Принцип прочности состоит в том, что в целях повы­шения уровня безопасности усиливают способность ма­териалов, конструкций и их элементов сопротивляться разрушениям и остаточным деформациям от механичес­ких воздействий. Реализуется принцип прочности при помощи так называемого коэффициента запаса прочнос­ти, который представляет собой отношение опасной на­грузки, вызывающей недопустимые деформации или разрушения, к допускаемой нагрузке. Величину коэф­фициента запаса прочности устанавливают исходя из характера действующих усилий и напряжений (стати­ческий, ударный), механических свойств материала, опыта работы аналогичных конструкций и других фак­торов.

    Применяются различные методы расчета конструк­ций на прочность.

    При расчете по предельной нагрузке коэффициент запаса прочности определяется отношением предельной нагрузки к рабочей.

    При расчете по максимальным напряжениям коэф­фициент запаса прочности определяется по следующим соотношениям:

    пт - , пв- , пд- ,
    с
    аа

    где пт, пв, пэ — коэффициент запаса прочности по преде­лу текучести, по временному сопротивлению и по преде­лу длительной прочности соответственно: ат— мини­мальное значение физического предела текучести; ав — минимальное значение предела временного сопротивле­ния; аз — среднее значение предела длительной прочно­сти; а* — нормативное допускаемое напряжение.

    Коэффициент запаса прочности для канатов пред­ставляет собой отношение действительного разрывного усилия к наибольшему допустимому натяжению кана­та. Величина коэффициента регламентируется правила­ми и принимается для лифтов в зависимости от вида и назначения в пределах 8-25, для кранов — 3-6.

    С принципом прочности связано решение вопросов устойчивости (жесткости) конструкции. Под устойчиво­стью понимают способность конструкции сопротивлять­ся возникновению больших отклонений от положения невозмущенного равновесия при малых возмущающих воздействиях.

    Принцип прочности реализуется для защиты от элек­тротока. Для защиты от поражения в электроустанов­ках применяют изолирующие средства, обладающие высокой механической и электрической прочностью.

    Рассмотрим другие случаи реализации принципа прочности. Часто для безопасности необходимо обеспе­чить движение жидкости или газа только в одном опреде­ленном направлении. Например при внезапной остановке насоса, работающего на нагнетание. Чтобы предупредить движение жидкости в сторону, противоположную задан­ной, предусматривают установку подъемных и поворот­ных обратных клапанов. Золотник клапана прочно пе­рекрывает сечение, не позволяя жидкости двигаться в обратном направлении.

    На принципе прочности основано применение пре­дохранительных поясов для работы на высоте. Предох­ранительный пояс цепью прикрепляется к прочным кон­струкциями при помощи карабина.

    Принцип слабого звена состоит в применении в це­лях безопасности ослабленных элементов конструкций или специальных устройств, которые разрушаются или срабатывают при определенных предварительно рассчи­танных значениях факторов, обеспечивая сохранность производственных объектов и безопасность персонала.

    Принцип слабого звена используется в различных областях техники.

    Противовзрывные проемы. Для обеспечения взрыво-стойкости зданий, внутри которых возможен взрыв, в оболочке зданий предусматривают противовзрывные проемы такой площади, через которые в течение задан­ного времени (исключающего разрушение здания) мож­но понизить давление взрыва до безопасной величины. В качестве противовзрывных часто используют оконные и дверные проемы. Давление, при котором разрушаются или открываются проемы, должно быть возможно мень­шим. Остекление для взрывоопасных зданий рекоменду­ется одинарным. Если площадь остекления не обеспечи­вает взрывостойкости, то устраивают легкосбрасываемые или легкоразрушаемые покрытия или панели, масса 1 м2 которых не должна превышать 120 кг. Отношение пло­щади проемов к площади всего покрытия называют коэффициентом проемности, который принимается рав­ным 0,6-0,7.

    Противовзрывные клапаны. Для предотвращения разрушающего действия взрыва в аппаратах, газохо­дах, пылепроводах и других устройствах применяют противовзрывные клапаны различных конструкций, а также разрывные мембраны из алюминия, меди, асбес­та, бумаги. Мембраны (пластинки) должны разрывать­ся при давлении, превышающем рабочее давление не более, чем на 25%.

    Предохранительные клапаны. Сосуды, работающие под давлением, снабжают предохранительными клапа­нами. Число и размеры предохранительных клапанов подбирают с учетом того, чтобы в сосуде не могло воз­никнуть давление, превышающее расчетное более чем на 15% при рабочем давлении р < 6 МПа и более чем на 10% при давлении р > 6 МПа.

    Принцип экранирования состоит в том, что между источником опасности и человеком устанавливается пре­града, гарантирующая защиту от опасности. При этом функция преграды состоит в том, чтобы препятствовать прохождению опасных свойств в гомосферу. Применя­ются, как правило, разнообразные по конструкции сплошные экраны.

    Защита от тепловых излучений. Распространено применение экранов для защиты от тепловых облуче­ний. При этом различают экраны отражения, поглоще­ния и теплоотвода. Для устройства экранов отражения используют светлые материалы: алюминий, белую жесть, алюминиевую фольгу, оцинкованное железо. Теплоот-водящие экраны изготовляют в виде конструкций с про­странством (змеевиком) с находящейся в нем проточной водой. Теплопоглощающие экраны изготовляют из ма­териала с большой степенью черноты. Если необходимо обеспечить возможность наблюдения (кабины, пульты управления), применяют прозрачные экраны, выполнен­ные из многослойного или жаропоглощающего стекла или других конструкций. Прозрачным теплопоглощаю-щим экраном служат и водяные завесы, которые могут быть двух типов: переливные (вода подается сверху) и напорные (с подачей воды снизу под давлением).

    Защита от ионизирующих излучений. Защитное эк­ранирование широко применяется для защиты от иони­зирующих излучений. Оно позволяет снизить облучение до любого заданного уровня. Материал, применяемый для экранирования, и толщина экрана зависят от при­роды излучения (альфа, бета, гамма, нейтроны). Толщи­на экрана рассчитывается на основе законов ослабления излучений в веществе экрана.

    Альфа-частицы имеют небольшую величину пробега и легко поглощаются стеклом, плексигласом, фольгой любой толщины.

    Для защиты от бета-излучений применяют материа­лы с небольшим атомным номером, для поглощения жестких бета-лучей применяют свинцовые экраны с внут­ренней облицовкой алюминием.

    Для ослабления гамма-излучения чаще всего исполь­зуют элементы с высоким атомным номером и высокой плотностью: свинец, вольфрам, бетон, сталь. Нейтроны высокой энергии сначала замедляют до тепловых при помощи водородосодержащих веществ (тяжелая вода, парафин, пластмассы, полиэтилен), а затем поглощают медленные нейтроны при помощи материалов, имею­щих большое сечение поглощения (борнит, графит, кад­мий и др.).

    Защита от электромагнитных излучений. Экрани­рование используется для защиты от электромагнитных полей. В этом случае применяют материалы с высокой электрической проводимостью (медь, алюминий, латунь) в виде листов толщиной не менее 0,5 мм или сетки с ячейками размером не более 4 х 4 мм. Электромагнит­ное поле ослабляется металлическим экраном в резуль­тате создания в его толще поля противоположного на­правления.

    Защита от вибраций и шума. Одним из эффектив­ных способов защиты от вибраций, вызываемых работой машин и механизмов, является виброизоляция. Роль своеобразного экрана здесь выполняют амортизаторы (виброизоляторы), представляющие собой упругие эле­менты, размещенные между машиной и ее основанием. Энергия вибрации поглощается амортизаторами, а это Уменьшает передачу вибраций на основание.

    Экраны используют для защиты работающих от пря­мого воздействия шума. Акустический эффект экрана основан на образовании за ним области тени, куда зву­ковые волны проникают лишь частично. Причем спра­ведлива такая зависимость: чем больше длина звуковой волны, тем меньше при данных размерах экрана область тени. Следовательно, применение экранов эффективно для защиты от средне- и высокочастотных шумов. На низких частотах за счет эффекта дифракции звук огиба­ет экраны, не создавая аэродинамической тени.

    Система индивидуальной защиты (СИЗ). Принцип экранирования используется в СИЗ (очки, щитки).
    Управленческие принципы
    Управленческими называются принципы, определя­ющие взаимосвязь и отношения между отдельными ста­диями и этапами процесса обеспечения безопасности.

    Принцип плановости означает установление на опре­деленные периоды направлений и количественных по­казателей деятельности. В соответствии с рассматривае­мым принципом должны устанавливаться конкретные количественные задания на различных иерархических уровнях на основе контрольных цифр.

    Планирование в области безопасности должно ориен­тироваться на достижение конечных результатов, выра­женных в показателях, характеризующих непосредственно условия труда. Другие показатели являются производ­ными.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


    написать администратору сайта