Первая помощь пострадавшим
Реферат, 25 Апреля 2015, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Стремительный рост численности человечества и его научно-технической вооруженности в корне изменили ситуацию на Земле. Если в недавнем прошлом вся человеческая деятельность проявлялась отрицательно лишь на ограниченных, хоть и многочисленных территориях, а сила воздействия была несравненно меньше мощного круговорота веществ в природе, то теперь масштабы естественных и антропогенных процессов стали сопоставимыми, а соотношение между ними продолжает изменяться с ускорением в сторону возрастания мощности антропогенного влияния на биосферу.
Содержание
1.Введение
2.При неорганизованной естественной вентиляции
3.Искусственная (механическая) вентиляция
4.Местная вентиляция
5.Вытяжные зонты
6.заключение
7.Список литературы
Прикрепленные файлы: 1 файл
реферат бжд.docx
— 111.94 Кб (Скачать документ)Воздухообмен, необходимый для удаления избыточного тепла, вычисляют по формуле:
,
где — избыточное количество тепла, Дж/с, —температура удаляемого воздуха, ° К; —температура приточного воздуха, ° К; С — удельная теплоемкость воздуха, Дж/(кг×К); r — плотность воздуха при 293° К, кг/м3.
4.Местная вентиляция
Вытяжные шкафы работают с естественной или механической вытяжкой. Для удаления из шкафа избытков тепла или вредных примесей естественным путем необходимо наличие подъемной силы, которая возникает, когда температура воздуха в шкафу превышает температуру воздуха в помещении. Удаляемый воздух должен иметь достаточный запас энергии для преодоления аэродинамического сопротивления на пути от входа в шкаф до места выброса в атмосферу.
Объемный расход воздуха, удаляемого из вытяжного шкафа при естественной вытяжке (рис. 4.5), (м3/ч)
.
где h — высота открытого проема шкафа, м; Q — количество тепла, выделяемого в шкафу, ккал/ч; F — площадь открытого (рабочего) проема шкафа, м2.
Рис. 4.5. Схема вытяжного шкафа с естественной вытяжкой: 1 — уровень нулевых давлений; 2 — эпюра распределения давлений в рабочем отверстии; Т1 — температура воздуха в помещении; T2 — температура газов внутри шкафа
Необходимая высота вытяжной трубы (м)
,
где — сумма всех сопротивлений прямой трубы на пути движения воздуха; d — диаметр прямой трубы, м (предварительно задается).
При механической вытяжке
,
где v — средняя скорость всасывания в сечениях открытого проема, м/с.
Бортовые отсосы устраивают у производственных ванн для шкафа удаления вредных паров и газов, которые выделяются из растворов ванн. При ширине ванны до 0,7 м устанавливают одно бортовые отсосы с одной из продольных ее сторон. При ширине ванны более 0,7 м (до 1 м) применяют двух бортовые отсосы (рис. 4.6).
Объемный расход воздуха, отсасываемого от горячих ванн одно- и двух бортовыми отсосами, находят по формуле:
,
где L — объемный расход воздуха, м3/ч, k3 — коэффициент запаса, равный 1,5...1,75, для ванн с особо вредными растворами 1,75...2; kТ — коэффициент для учета подсоса воздуха с торцов ванны, зависящий от отношения ширины ванны В к ее длине l; для одно бортового простого отсоса ; для двух бортового — ; С — безразмерная характеристика, равная для одно бортового отсоса 0,35, для двух бортового — 0,5; j —угол между границами всасывающего (рис. 4.7); (в расчетах имеет значение 3,14); Тв и Тп — абсолютные температуры, соответственно, в ванне и воздуха в помещении, °К; g=9,81 м/с2.
5.Вытяжные зонты
Рис. 4.6. Двух бортовой отсос от ванны
При естественной вытяжке начальный объемный расход воздуха в тепловой струе, поднимающейся над источником, определяют по формуле:
,
где Q — количество конвективного тепла, Вт; F — площадь горизонтальной проекции поверхности источника тепловыделений, м2; Н — расстояние от источника тепловыделений до кромки зонта, м.
При механической вытяжке аэродинамическая характеристика зонта включает скорость по оси зонта, которая зависит от угла его раскрытия; с увеличением угла раскрытия увеличивается осевая скорость по сравнению со средней. При угле раскрытия 90° скорость по оси составляет l,65v (v — средняя скорость, м/с), при угле раскрытия 60° скорость по оси и по всему сечению равна v.
В общем случае расход воздуха, удаляемого зонтом,
,
где v — средняя скорость движения воздуха в приемном отверстии зонта, м/с; при удалении тепла и влаги скорость может быть принята 0,15...0,25 м/с; F — площадь расчетного сечения зонта, м2.
Приемное отверстие зонта располагают над тепловым источником; оно должно соответствовать конфигурации зонта, а размеры принимают несколько большими, чем размеры теплового источника в плане. Зонты устанавливают на высоте 1,7...1,9 м над полом.
Для удаления пыли от различных станков применяют пыле приемные устройства в виде защитно-обеспыливающих кожухов, воронок и т.д.
Рис. 4.7. Угол между границами всасывающего факела при различном расположении ванны: а — у стены ( ); б — рядом с ванной без отсоса ( ); в — отдельно ( ); 1 — ванна с отсосом; 2 — ванна без отсоса.
В расчетах принять p = 3,14
Объемный расход воздуха L (м3/ч), удаляемого от заточных, шлифовальных и обдирочных станков, рассчитывают в зависимости от диаметра круга dкp(мм), а именно:
при < 250 мм L = 2 ,
при 250...600 мм L= 1,8 ;
при > 600 мм L = 1,6 .
Расход воздух (м3/ч), удаляемого воронкой, определяют по формуле:
,
где VH —начальная скорость вытяжного факела (м/с), равная скорости транспортирования пыли в воздуховоде, принимается для тяжелой наждачной пыли 14...16 м/с и для легкой минеральной 10...12 м/с; l — рабочая длина вытяжного факела, м; k — коэффициент, зависящий от формы и соотношения сторон воронки: для круглого отверстия k = 7,7 для прямоугольного с соотношением сторон от 1:1 до 1:3 k = 9,1; Vk — необходимая конечная скорость вытяжного факела у круга, принимаемая равной 2 м/с.
6.Заключение
Оценка и прогноз химического состояния
приземной атмосферы, связанного с природными
процессами ее загрязнения, существенно
отличается от оценки и прогноза качества
этой природной среды, обусловленного
антропогенными процессами. Вулканической
и флюидной активностью Земли, другими
природными феноменами нельзя управлять.
Речь может идти только о минимизации
последствий негативного воздействия,
которое возможно лишь в случае глубокого
понимания особенностей функционирования
природных систем разного иерархического
уровня, и, прежде всего, Земли как планеты.
Необходим учет взаимодействия многочисленных
факторов, изменчивых во времени и пространстве,
К главным факторам относятся не только
внутренняя активность Земли, но и ее связи
с Солнцем, космосом. Поэтому мышление
«простыми образами» при оценке и прогнозе
состояния приземной атмосферы недопустимо
и опасно.
Антропогенные процессы загрязнения воздушного
бассейна в большинстве случаев поддаются
управлению.
Экологическая практика в России и за
рубежом показала, что ее неудачи связаны
с неполным учетом негативных воздействий,
неумением выбрать и оценить главные факторы
и последствия, низкой эффективностью
использования результатов натурных и
теоретических экологических исследований
при принятии решений, недостаточной разработанностью
методов количественной оценки последствий
загрязнения приземной атмосферы и других
жизнеобеспечивающих природных сред.
Во всех развитых странах приняты законы
об охране атмосферного воздуха. Они периодически
пересматриваются с учетом новых требований
к качеству воздуха и поступления новых
данных о токсичности и поведении загрязняющих
веществ в воздушном бассейне. В США сейчас
обсуждается уже четвертый вариант закона
о чистом воздухе. Борьба идет между сторонниками
охраны окружающей среды и компаниями,
экономически не заинтересованными в
повышении качества воздуха. Г1равительством
Российской Федерации разработан проект
закона об охране атмосферного воздуха,
который в настоящее время обсуждается.
Улучшение качества воздуха на территории
России имеет важное социально-экономическое
значение.
Это обусловлено многими причинами, и,
прежде всего, неблагополучным состоянием
воздушного бассейна мегаполисов, крупных
городов и промышленных центров, в которых
проживает основная часть квалифицированного
и трудоспособного населения.
Легко сформулировать формулу качества
жизни в столь затяжной экологический
кризис: гигиенически чистый воздух, чистая
вода, качественная сельскохозяйственная
продукция, рекреационная обеспеченность
потребностей населения. Сложнее это качество
жизни реализовать при наличии экономического
кризиса, ограниченных финансовых ресурсов.
В такой постановке вопроса необходимы
исследования и практические мероприятия,
составляющие основу «экологизации» общественного
производства.
Экологическая стратегия, прежде всего,
предполагает разумную экологически обоснованную
технологическую и техническую политику.
Эту политику можно сформулировать коротко:
производить больше с меньшими затратами,
т.е. сберегать ресурсы, использовать их
с наибольшим эффектом, совершенствовать
и быстро менять технологии, внедрять
и расширять рециклинг. Иными словами,
должна быть обеспечена стратегия превентивных
экологических мер, заключающаяся во внедрении
самых совершенных технологий при структурной
перестройке хозяйства, обеспечивающих
энерго- и ресурсосбережение, открывающая
возможности совершенствования и быстрой
смены технологий, внедрение рециклинга
и минимизацию отходов. Концентрация усилий
при этом должна быть направлена на развитие
производства потребительских товаров
и увеличение доли потребления. В целом
хозяйство России должно максимально
сократить энерго- и ресурсоемкость валового
национального продукта и потребление
энергии и ресурсов в расчете на одного
жителя. Сама рыночная система и конкуренция
должны способствовать реализации этой
стратегии.
Охрана природы - задача нашего века, проблема,
ставшая социальной. Снова и снова мы слышим
об опасности, грозящей окружающей среде,
но до сих пор многие из нас считают их
неприятным, но неизбежным порождением
цивилизации и полагают, что мы еще успеем
справиться со всеми выявившимися затруднениями.
Однако воздействие человека на окружающую
среду приняло угрожающие масштабы. Чтобы
в корне улучшить положение, понадобятся
целенаправленные и продуманные действия.
Ответственная и действенная политика
по отношению к окружающей среде будет
возможна лишь в том случае, если мы накопим
надёжные данные о современном состоянии
среды, обоснованные знания о взаимодействии
важных экологических факторов, если разработает
новые методы уменьшения и предотвращения
вреда, наносимого Природе Человеком.
Уже наступает время, когда мир может задохнуться,
если не придет на помощь Природе Человек.
Только Человек владеет экологическим
талантом – содержать окружающий мир
в чистоте.
7.ЛИТЕРАТУРА
1. Безопасность
2. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности — наука о выживании в техносфере. Материалы НМС по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». — М.: МГТУ, 1996.
3. Всероссийский мониторинг
4. Гигиена окружающей среды./Под ред. Сидоренко Г.И.— М.: Медицина, 1985.
5. Гигиена труда при воздействии
электромагнитных полей./Под
6. Золотницкий Н.Д., Пчелиниев В.А.. Охрана труда в строительстве.— М.: Высшая школа, 1978.
7. Кукин П.П., Лапин В.Л., Попов В.М., Марчевский Л.Э., Сердюк Н.И. Основы радиационной безопасности в жизнедеятельности человека.— Курск, КГТУ, 1995.
8. Лапин В.Л., Попов В.М., Рыжков Ф.Н., Томаков В.И. Безопасное взаимодействие человека с техническими системами.— Курск, КГТУ, 1995.
9. Лапин В.Л., Сердюк Н.И. Охрана труда в литейном производстве. М.: Машиностроение, 1989.
10. Лапин В.Л., Сердюк Н.И. Управление охраной труда на предприятии.— М.: МИГЖ МАТИ, 1986.
11. Левочкин Н.Н. Инженерные расчеты по охране труда. Изд-во Красноярского ун-та, -1986.
12. Охрана труда в машиностроении.
13. Охрана труда. Информационно-аналитический бюллетень. Вып. 5.— М.: Минтруд РФ, 1996.
14. Путин В.А., Сидоров А.И., Хашковский А.В. Охрана труда, ч. 1.—Челябинск, ЧТУ, 1983.
15. Рахманов Б.Н., Чистов Е.Д. Безопасность при эксплуатации лазерных установок.— М.: Машиностроение, 1981.
16. Саборно Р.В., Селедцов В.Ф., Печковский В.И. Электробезопасность на производстве. Методические указания.— Киев: Вища Школа, 1978.
17. Справочная книга по охране труда/Под ред. Русака О.Н., Шайдорова А.А.— Кишинев, Изд-во «Картя Молдовеняскэ», 1978.
18. Белов С.В., Козьяков А.Ф., Партолин О.Ф. и др. Средства защиты в машиностроении. Расчет и проектирование. Справочник./Под ред. Белова С.В.—М.: Машиностроение, 1989.
19. Титова Г.Н. Токсичность химических веществ.— Л.: ЛТИ, 1983.
20. Толоконцев Н.А. Основы общей промышленной токсикологии.— М.: Медицина, 1978.
21. Юртов Е.В., Лейкин Ю.Л. Химическая токсикология.— М.: МХТИ, 1989.