Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Августа 2015 в 15:51, контрольная работа
Анализ опасностей начинают с предварительного исследования, которое позволяет в основном идентифицировать источники опасностей. Методы этих анализов и приемы, используемые при их выполнении, известные под разными названиями.
Типы анализа:
Предварительный анализ опасностей (ПАН),
• Системный анализ опасностей (САН),
• Под системные анализ опасностей (ПСАН),
1.(6) Методы качественного анализа опасностей…………………………………3
2. (9) Техногенные опасности……………………………………………………….6
3.(21) Осязание. Обоняние. Вкус. Кожа……………………………………………8
4.(27) Электромагнитные поля и изучения, электростатическое поле: источники, биологическое действие, нормирование……………………………...9
5. (33) Промышленная вентиляция и кондиционирование: вентиляция как средство обеспечения нормального микроклимата; виды, способы осуществления вентиляции; схема механической вентиляции; кондиционирование………………………………………………………………...11
6. (48) Методы защиты от статического электричества. Средства индивидуальной защиты…………………………………………………………...13
7.(55) Организация пожарной безопасности на предприятиях, в учреждениях и организациях………………………………………………………………………..15
8. (65) Международное сотрудничество……………………………………….....17
Библиографический список………………………………………………………..20
33.Промышленная вентиляция и кондиционирование: вентиляция как средство обеспечения нормального микроклимата; виды, способы осуществления вентиляции; схема механической вентиляции; кондиционирование
Эффективным средством обеспечения надлежащей чистоты и допустимых параметров микроклимата воздуха рабочей зоны является промышленная вентиляция. Вентиляцией называется организованный и регулируемый воздухообмен, обеспечивающий удаление из помещения загрязненного воздуха и подачу на его место свежего.По способу перемещения воздуха различают системы естественной и механической вентиляции. Система вентиляции, перемещение воздушных масс в которой осуществляется благодаря возникающей разности давлений снаружи и внутри здания, называется естественной вентиляцией. Разность давлений обусловлена разностью плотностей наружного и внутреннего воздуха (гравитационное давление, или тепловой напор ∆Рт) и ветровым напором ∆Рв, действующим на здание. Расчетный тепловой напор (Па) DРт = gh(rн - rв), где g–ускорение свободного падения, м/с2; h–вертикальное расстояние между центрами приточного и вытяжного отверстий, м; рни р^ –плотность наружного и внутреннего воздуха, кг/м .
При действии ветра на поверхностях здания с подветренной стороны образуется избыточное давление, на заветренной стороне – разряжение. Распределение давлений по поверхности зданий и их величина зависят от направления и силы ветра, а также от взаиморасположения зданий. Ветровой напор (Па) DРв = kп rн, где kn„ – коэффициент аэродинамического сопротивления здания; значение kn не зависит от ветрового потока, определяется эмпирическим путем и для геометрически подобных зданий остается постоянным; WВ –скорость ветрового потока, м/с.
Неорганизованная естественная вентиляция –инфильтрация, или естественное проветривание – осуществляется сменой воздуха в помещениях через неплотности в ограждениях и элементах строительных конструкций благодаря разности давления снаружи и внутри помещения. Такой воздухообмен зависит от случайных факторов–силы и направления ветра, температуры воздуха внутри и снаружи здания, вида ограждений и качества строительных работ. Инфильтрация может быть значительной для жилых зданий и достигать 0,5...0,75 объема помещения в час, а для промышленных предприятий до 1...1.5 ч-1.
Для постоянного воздухообмена, требуемого по условиям поддержания чистоты воздуха в помещении, необходима организованная вентиляция. Организованная естественная вентиляция может быть вытяжной без организованного притока воздуха (канальная) и приточно-вытяжной с организованным притоком воздуха (канальная и бесканальная аэрация). Канальная естественная вытяжная вентиляция без организованного притока воздуха (рис. 1.6) широко применяется в жилых и административных зданиях. Расчетное гравитационное давление таких систем вентиляции определяют при температуре наружного воздуха +5 ˚С, считая, что все давление падает в тракте вытяжного канала, при этом сопротивление входу воздуха в здание не учитывается. При расчете сети воздуховодов прежде всего производят ориентировочный подбор их сечений исходя из допустимых скоростей движения воздуха в каналах верхнего этажа 0,5...0,8 м/с, в каналах нижнего этажа и сборных каналах верхнего этажа 1,0 м/с и в вытяжной шахте 1...1.5 м/с.
Для увеличения располагаемого давления в системах естественной вентиляции на устье вытяжных шахт устанавливают насадки –дефлекторы (рис. 1.7). Усиление тяги происходит благодаря разрежению, возникающему при обтекании дефлектора ЦАГИ. Разрежение, создаваемое дефлектором, и количество удаляемого воздуха зависят от скорости ветра и могут быть определены с помощью номограмм.
48.Методы защиты
от статистического
Величина потенциалов зарядов искусственного статического электричества на ременных передачах и лентах конвейеров может достигать 40 кВ, при механической обработке пластмасс и дерева до 30 кВ, при распылении красок до 12 кВ. При соответствующих условиях происходит пробой воздушной прослойки, сопровождающийся искровым разрядом (пробивное сопротивление абсолютно сухого воздуха составляет 3000 кВ/м), что может инициировать взрыв или пожар. Основные мероприятия, применяемые для защиты от статического электричества производственного происхождения, включают методы, исключающие или уменьшающие интенсивность генерации зарядов, и методы, устраняющие образующиеся заряды. Интенсивность генерации зарядов можно уменьшить соответствующим подбором пар трения или смешиванием материалов таким образом, что в результате трения один из смешанных материалов наводит заряд одного знака, а другой –другого. В настоящее время создан комбинированный материал из найлона и дакрона, обеспечивающий защиту от статического электричества по этому принципу. Изменением технологического режима обработки материалов также можно добиться снижения количества генерируемых зарядов (уменьшение скоростей обработки, скоростей транспортирования и слива диэлектрических жидкостей, уменьшение сил трения). При заполнении сыпучими веществами или жидкостями диэлектриками резервуаров на входе в них применяют релаксационные емкости, чаще всего в виде заземленного участка трубопровода увеличенного диаметра, обеспечивающего стекание всего заряда статического электричества на землю. Образующиеся заряды статического электричества устраняют чаще всего путем заземления электропроводных частей производственного оборудования. Сопротивление такого заземления должно быть не более 100 Ом. При невозможности устройства заземления практикуется повышение относительной влажности воздуха в помещении. Возможно увеличить объемную проводимость диэлектрика, для чего в него вносят графит, ацетиленовую сажу, алюминиевую пудру, а в жидкие диэлектрики – специальные добавки. Во всех типах этих устройств путем ионизации воздуха вблизи элемента конструкции, накапливающего заряд статического электричества, образуются ионы, в том числе со знаком, противоположным знаку заряда, что и вызывает его нейтрализацию. К средствам индивидуальной защиты от статического электричества относятся электростатические халаты и специальная обувь, подошва которой выполнена из кожи либо электропроводной резины, а также антистатические браслеты.
Цель применения СИЗ - предупредить или уменьшить воздействие на организм работников всевозможных вредных факторов производства. Например, средства индивидуальной защиты могут оградить человека от твердых аэрозолей или пыли, которая образуется при сверлении или шлифовании, причем, чем меньше частицы, тем они быстрее попадают в органы дыхания, а, значит, опаснее. Не менее важно иметь на некоторых производствах средства индивидуальной защиты от жидких аэрозолей, образующихся при распылении, так как бывают такие соединения, которые сочетают в себе более десятка вредных для человека веществ. В металлургическом производстве необходимо оснащать сотрудников средствами индивидуальной защиты от конденсационных аэрозолей, которые образуются при нагревании металла и его быстром охлаждении, что приводит к возникновению взвешенных частиц, легко попадающих в организм. И, конечно же, очень опасны всевозможные газы, которые невидимы для невооруженного глаза, но при этом очень быстро распространяются на значительные расстояния. Особенно важно иметь средства индивидуальной защиты в подобных ситуациях работникам химической и нефтегазовой промышленности. На стройплощадке больше всего несчастных случаев связанно с травмой головы. Поэтому так важна для строителей строительная каска. Строительная каска сочетает в себе максимальный эффект защиты и удобства.
55. Организация
пожарной безопасности на
Анализ состояния
В федеральном
законе РФ «О пожарной
Руководители
организаций осуществляют
65. Международное сотрудничество
Международное сотрудничество - добровольная помощь дарителя одной страны (будь то Государство, местные власти или общественная организация) населению другой страны. Это население может получать помощь прямо от дарителя или же через посредничество его Государства, местных властей или местных общественных организаций.
Универсальная форма организации совместного или взаимосогласованного производства с участием иностранных партнеров двух или нескольких стран, основанная на распределении производства продукции, коммерческом сотрудничестве, взаимной гарантии рисков, общей защите инвестиций и промышленных секретов.
Международное сотрудничество покрывает очень разные сферы деятельности. В том числе:
• улучшение здравоохранения
• улучшение образования
• улучшение условий окружающей среды
• сокращение социально-экономического неравенства
• антитеррористическая деятельность
Международное сотрудничество охватывает широкий спектр проблем здравоохранения, медицинской науки и социально-трудовой сферы. Оно занимает важное место в общей системе международных отношений Российской Федерации.
Политическая и профессиональная составляющие – два основных направления международного сотрудничества.
Политическое направление формируется при непосредственном участии руководителей Министерства в ходе определения глобальной стратегии и места российского здравоохранения и социально-трудовой сферы в происходящих процессах на мировом и региональном уровнях (формирование нашей позиции в планах и программах международных организаций, в международных соглашениях, приоритетных направлениях международного сотрудничества, прямых переговорах на высоком уровне и др.).
Профессиональное направление включает прямое участие руководителей и специалистов департаментов Министерства, федеральных служб и агентств в разработке и реализации совместных международных проектов и программ, а также соглашений о международном сотрудничестве.
Оба направления сотрудничества осуществляются в тесном взаимодействии с МИД России, Минэкономразвития России, посольствами и представительствами России за рубежом.
I.Сотрудничество с международными организациями системы ООН
На Министерство возложены головные функции по сотрудничеству с 10 органами или учреждениями системы ООН: ВОЗ, ЮНЭЙДС, МОТ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и др.
Еще в 21 органе или учреждении системы ООН Министерству поручено участвовать наряду с другими российскими министерствами и ведомствами (Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2003 г. N 323).
Ежегодный суммарный взнос России в бюджет международных организаций составляет около 15 млн. долл. США.
По линии ВОЗ (совместно с Бюро ВОЗ в Москве):
подписание Соглашения
о сотрудничестве между
присоединение
Российской Федерации к
завершение работы
по реализации «Двухлетнего
подготовка и участие делегации Российской Федерации в работе уставных органов ВОЗ (Всемирная ассамблея здравоохранения, Исполком ВОЗ, Европейский региональный комитет ВОЗ);
продвижение российских
специалистов на посты
Библиографический список
1. Безопасность
2. Безопасность