Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Января 2012 в 14:19, контрольная работа
Расследование несчастных случаев на производстве – законодательно установленная процедура обязательного расследования обстоятельств и причин повреждений здоровья работников и других лиц, участвующих в производственной деятельности работодателя, при осуществлении ими действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем или исполнением его задания.
(1.7) Специальное расследование несчастных случаев и отчетность о несчастных случаях………………………………………………..3
(2.6) Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайной ситуации и основные мероприятия по повышению устойчивости работы объектов………………………………………………………………..12
(3.3) Вентиляция: естественная и механическая……………………..23
(4.10) Электрозащитные средства……………………………………….26
(5.5) Огнегасительные вещества и их свойства……………………….28
Список литературы…………………………………………………..33
Электрозащитное
средство — средство защиты от поражения
электрическим током, предназначенное
для обеспечения
Изолирующие электрозащитные средства делятся на основные и дополнительные:
Основное электрозащитное средство — имеет изоляцию, которая может долгое время выдерживать рабочее напряжение электроустановки. К ним относятся:
Выше 1000 В
до 1000 В
выше 1000 В
до 1000 В
Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.
Огнегасительные
средства по доминирующему принципу
прекращения горения
Средства охлаждения: вода, раствор воды со смачивателем, твёрдый диоксид углерода (углекислота в снегообразном виде), водяные растворы солей.
Средства изоляции: огнетушащие пены (химическая, воздушно-механическая), огнетушащие порошковые составы, негорючие сыпучие вещества (песок, земля, шлаки, флюсы, графит), листовые материалы (покрывала, щиты).
Средства разбавления: инертные газы (диоксид углерода, азот, аргон), дымовые газы, водяной пар, тонкораспылённая вода, газоводяные смеси, продукты взрыва ВВ.
Средства химического торможения реакции горения: галоидоуглеводороды (бромистый этил, хладоны), составы на основе галоидоуглеводородов, водобромэтиловые растворы (эмульсии), огнетушащие порошковые составы.
Вода – наиболее распространённое огнетушащее вещество. Она обладает большой теплоёмкостью, значительной теплотой парообразования, что позволяет отнимать большое количество тепла в процессе тушения пожара. При тушении пожаров воду используют в виде компактных, распылённых и тонкораспылённых струй.
Вода со смачивателем обладает хорошей проникающей способностью, за счёт чего, достигается наибольший эффект в тушении пожаров и особенно при горении волокнистых материалов, торфа, сажи. Водные растворы смачивателей позволяют уменьшить расход воды на 30 – 50%, а также продолжительность тушения пожара.
Однако следует иметь в виду, что вода как огнетушащее средство имеет ряд свойств, ограничивающих её применение. Так воду нельзя применять для тушения следующих пожаров:
-
электроустановок и аппаратов,
находящихся под напряжением,
так как это может привести
к короткому замыканию
-
материалов, хранящихся в месте
с карбидом кальция и
-
металлического натрия, калия, магния,
поскольку при этом происходит
разложение воды с
Вместе с тем она является причиной значительного ущерба, если при тушении пожара подают необоснованно большое число стволов, применяют внутри помещений без не перекрывных кранов или оставляют без присмотра действующие стволы и т.д. При пожарах на чердаках или на верхних этажах зданий вода может промочить расположенные ниже перекрытия и перегородки, задерживаясь на водонепроницаемых участках, создаёт дополнительную нагрузку на конструкции перекрытий, что иногда оказывается причиной их обрушений.
Твёрдый диоксид углерода (углекислота в снегообразном виде) получил широкое применение как огнетушащее средство для зарядки углекислотных огнетушителей. Углекислота, находящаяся в жидком состоянии хранится под давлением, при переходе в газообразную фазу она превращается в снегообразную кристаллическую массу. Углекислота – инертный газ, без цвета и запаха, в 1,5 раза тяжелее воздуха. 1кг жидкой углекислоты при переходе в газообразную фазу образует 500 л газа. Эти свойства углекислоты обеспечивают прекращение горения не только за счёт охлаждения, но и за счёт разбавления и изоляции горящих веществ. Как огнетушащее средство углекислота может применяться при тушении пожаров электроустановок, двигателей, а также для тушения пожаров в архивах, библиотеках, музеях, на выставках, в конструкторских бюро, аппаратуры вычислительных центров и др. Не используют её для тушения загоревшихся магния и его сплавов, металлического натрия и калия, так как при этом происходит разложение углекислоты с выделением атомарного кислорода.
Пена бывает низкой кратности (менее 10), средней (от 10 до 200) и высокой (более 200). Она изолирует горящую поверхность от доступа воздуха, не пропускает на поверхность жидкости теплоту от пламени, препятствует выходу паров жидкости и тем самым прекращает горение.
Химическая пена получается в пеногенераторах путём смешения пеногегераторных порошков и в огнетушителях при взаимодействии щёлочного и кислотного растворов. Состоит из углекислого газа (80%), воды (19,7%), пенообразующего вещества (0,3%). Обладает высокой стойкостью и эффективностью в тушении многих пожаров. Однако вследствие электропроводности и химической активности пену не применяют для тушения электро- и радиоустановок, электронной техники, двигателей различного назначения, других аппаратов и агрегатов.
Воздушно-механическая пена (ВМП) получается смешением в пенных стволах или генераторах водного раствора пенообразователя с воздухом. Она обладает необходимой стойкостью, дисперсностью, вязкостью, охлаждающими и изолирующими свойствами, которые позволяют использовать её для тушения твёрдых материалов, жидких веществ и осуществления защитных действий, при тушении пожаров по поверхности и объёмного заполнения горящих помещений (пена средней и высокой кратности). Для подачи пены низкой кратности применяют воздушно-пенные стволы СВП, а для подачи пены средней и высокой кратности – пеногенераторы ГПС.
Огнетушащие порошковые составы (ОПС) являются универсальными и эффективными средствами тушения пожаров при сравнительно незначительных удельных расходах. ОПС применяют для тушения горючих материалов и веществ любого агрегатного состояния, электроустановок под напряжением, металлов, в том числе металлоорганических и других пирофорных соединений, не поддающихся тушению водой и пенами, а также пожаров при значительных минусовых температурах. ОПС подразделяются на две основные группы: общего назначения, способные создавать огнетушащее облако – для тушения большинства пожаров и специальные, создающие на поверхности материалов слой, предотвращающий доступ кислорода воздуха – для тушения металлов и металлоорганических соединений. Основным недостатком ОПС является склонность их к слеживанию и комкованию. Из-за большой дисперсности ОПС образуют значительное количество пыли, что обуславливает необходимость работы в специальной одежде, а также предохранительными для органов дыхания и зрения средствами.
Водяной
пар. Эффективность тушения
Тонкораспылённая
вода (размер капель менее 100 мк) получается
с помощью специальной
Галоидоуглеводороды
и составы на их основе эффективно
подавляют горение
Эти
огнетушащие вещества можно применять
для поверхностного, объёмного и
локального тушения пожаров. С большим
эффектом их можно использовать при
ликвидации горения волокнистых материалов,
электроустановок и оборудования, находящихся
под напряжением; для защиты от пожаров
транспортных средств, машинных отделениях
судов, вычислительных центров, особо
опасных цехов химических предприятий,
окрасочных камер, сушилок, складов с горючими
жидкостями, архивов, музейных залов, других
объектов особой ценности, повышенной
пожаро и взрывоопасности. Галоидоуглеводороды
и составы на их основе практически можно
использовать при любых отрицательных
температурах. Недостатками этих огнетушащих
средств являются: коррозионная активность,
токсичность; их нельзя применять для
тушения материалов, содержащих в своём
составе кислород, а также металлов, некоторых
гидридов металлов и многих металлоорганических
соединений.
Список литературы.
Безопасность Жизнедеятельности: О. Н. Русака. СПб.: МАНЭБ, 1996
Трудовой кодекс РФ
Журнал «Мир климата»
ru.wikipedia.org›wiki/
16 января 2012 г.
Информация о работе Контрольная работа по "Безопасности жизнедеятельности"