Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Октября 2013 в 19:36, курсовая работа
Сотрудники ответственные за обеспечение пожарной безопасности помещений назначаются приказом директора учреждения.
Лица, назначенные приказом, являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности помещений или участков территории.
Ответственные за пожарную безопасность обязаны в конце рабочего дня производить ежедневный осмотр закрепленных за ними объектов.
Настоящие правила устанавливают основные
требования к пожарной безопасности
в зданиях, сооружениях и на прилегающей
территории и является обязательными
для исполнения всеми сотрудниками.
За нарушение требований настоящих правил
могут быть применены взыскания в соответствии
с действующим законодательством.
Сотрудники ответственные за обеспечение
пожарной безопасности помещений
назначаются приказом директора учреждения.
Лица, назначенные приказом, являются ответственными
за обеспечение пожарной безопасности
помещений или участков территории.
Ответственные за пожарную безопасность
обязаны в конце рабочего дня производить
ежедневный осмотр закрепленных за ними
объектов.
При осмотре следует контролировать уборку помещений:
Если при осмотре выявлены нарушения
настоящих правил, следует незамедлительно
доложить о нарушениях ответственному
за пожарную безопасность или руководителю
учреждения.
Предпринять действия по устранению
выявленных в ходе осмотра нарушений.
Для предотвращения возникновения
пожаров от электрического тока, искрения,
нагрева токоведущих частей, дугового
разряда и т.п. необходимо неукоснительно
соблюдать «Правила техники безопасности
при эксплуатации электроустановок
потребителей», инструкции по эксплуатации
электрических приборов. Все помещения
должны быть обеспечены первичными средствами
пожаротушения согласно нормам и правилам
пожарной безопасности. Средства пожаротушения
должны размещаться в пожарных шкафах,
и обязательно отмечены соответствующим
знаком пожарной безопасности. Все имеющиеся
первичные средства пожаротушения должны
постоянно содержаться в исправном, состоянии
и регулярно, в соответствии с техническими
условиями эксплуатации, испытываться
на пригодность к использованию.
Сотрудники учреждения обязаны выполнять правила
пожарной безопасности.
Для предупреждения пожара в помещениях здания запрещается:
Все переключения и ремонтные работы в электросетях должны выполняться специалистами, имеющими допуск к работе и группу электробезопасности не ниже третьей.
Подключать к электросети неисправные
электроприборы запрещено.
Курение
допускается только в специально отведенных
местах, утвержденных приказом руководителя
организации и оборудованных средствами
пожаротушения.
Запрещается:
— производить отогрев труб отопления,
водоснабжения и канализации паяльными
лампами или иным способом с применением
открытого пламени. Отогрев следует производить
— горячей водой, паром, разогретым песком
или другими пожаробезопасными способами;
— хранить ёмкости с горючими, легковоспламеняющимися
жидкостями, баллоны с горючими газами,
горючие предметы и материалы на путях
эвакуации, а именно в коридорах, на лестничных
клетках, в вестибюле, в тамбурах эвакуационных
выходов, а также в подвалах, на чердаках,
в технических помещениях электрощитовых,
в вентиляционных камерах;
— хранить на местах проведения ремонтных
и реконструкционных работ пиломатериалы
в количестве, превышающем суточную потребность,
оставлять по окончании рабочего дня легковоспламеняющиеся
отходы;
— загромождать пути эвакуации мебелью,
материалами, оборудованием коридоры,
лестничные клетки, вестибюли, тамбуры
эвакуационных выходов из здания, доступ
к первичным средствам пожаротушения,
электрораспределительным щитам и отключающим
устройствам;
— закрывать на трудно открываемые запоры
двери эвакуационных выходов в период
нахождения в здании людей;
— производить перепланировку и перепрофилирование
помещений, возводить на территории различного
рода постройки и пристройки без соблюдения
противопожарных требований и без согласования
с органами государственного пожарного
надзора;
— использовать имеющиеся средства пожаротушения
не по прямому назначению;
— хранить горючие и легковоспламеняющиеся
жидкости, огнеопасные предметы и материалы,
горючие газы в помещения учреждения за
исключением специально оборудованных
мест, где их применение предусмотрено
технологическим процессом.
При эксплуатации этих помещений необходимо
руководствоваться специальными инструкциями. Обеспечение
пожарной безопасности при проведении
хозяйственных и пожароопасных работ
регламентируется отдельной инструкцией.
Отключать автоматические средства противопожарной
защиты, систему оповещения о пожаре, автоматические
устройства обнаружения пожара или автоматическую
пожарную сигнализацию, установки автоматического
пожаротушения. При необходимости таких
отключений, делать это только с письменного
разрешения руководителя, с принятием
необходимых мер противопожарной защиты,
в достаточной степени компенсирующих
снижение противопожарной защищённости
здания.
При обнаружении пожара или его признаков дыма, запаха гари немедленно:
Руководитель или другое должностное лицо, находящееся на месте пожара обязано:
Представленная работа посвящена
теме "Защита от шума и вибрации".
Проблема данного исследования носит
актуальный характер в современных условиях.
Об этом свидетельствует частое изучение
поднятых вопросов.
Тема "Защита от шума и вибрации"
изучается на стыке сразу нескольких взаимосвязанных
дисциплин. Для современного состояния
науки характерен переход к глобальному
рассмотрению проблем тематики "Защита
от шума и вибрации".
Вопросам исследования посвящено множество
работ. В основном материал, изложенный
в учебной литературе, носит общий характер,
а в многочисленных монографиях по данной
тематике рассмотрены более узкие вопросы
проблемы "Защита от шума и вибрации".
Однако, требуется учет современных условий
при исследовании проблематики обозначенной
темы.
Высокая значимость и недостаточная практическая
разработанность проблемы "Защита от
шума и вибрации" определяют несомненную
новизну данного исследования.
Дальнейшее внимание к вопросу о проблеме
"Защита от шума и вибрации" необходимо
в целях более глубокого и обоснованного
разрешения частных актуальных проблем
тематики данного исследования.
Актуальность настоящей работы обусловлена,
с одной стороны, большим интересом к теме
"Защита от шума и вибрации" в современной
науке, с другой стороны, ее недостаточной
разработанностью. Рассмотрение вопросов
связанных с данной тематикой носит как
теоретическую, так и практическую значимость.
Результаты могут быть использованы для
разработки методики анализа "Защита
от шума и вибрации".
Теоретическое значение изучения проблемы
"Защита от шума и вибрации" заключается
в том, что избранная для рассмотрения
проблематика находится на стыке сразу
нескольких научных дисциплин.
Объектом данного исследования является
анализ условий "Защита от шума и вибрации".
При этом предметом исследования является
рассмотрение отдельных вопросов, сформулированных
в качестве задач данного исследования.
Целью исследования является изучение
темы "Защита от шума и вибрации"
с точки зрения новейших отечественных
и зарубежных исследований по сходной
проблематике.
В рамках достижения поставленной цели
автором были поставлены и решения следующие
задачи:
1. Изучить теоретические аспекты и выявить
природу "Защита от шума и вибрации";
2. Сказать об актуальности проблемы "Защита
от шума и вибрации" в современных условиях;
3. Изложить возможности решения тематики
"Защита от шума и вибрации";
4. Обозначить тенденции развития тематики
"Защита от шума и вибрации";
Работа имеет традиционную структуру
и включает в себя введение, основную часть,
состоящую из 3 глав, заключение и библиографический
список.
Во введении обоснована актуальность
выбора темы, поставлены цель и задачи
исследования, охарактеризованы методы
исследования и источники информации.
Глава первая раскрывает общие вопросы,
раскрываются исторические аспекты проблемы
"Защита от шума и вибрации". Определяются
основные понятия, обуславливается актуальность
звучание вопросов "Защита от шума и
вибрации".
В главе второй более подробно рассмотрены
содержание и современные проблемы "Защита
от шума и вибрации".
Глава третья имеет практический характер
и на основе отдельных данных делается
анализ современного состояния, а также
делается анализ перспектив и тенденций
развития "Защита от шума и вибрации".
По результатам исследования был вскрыт
ряд проблем, имеющих отношение к рассматриваемой
теме, и сделаны выводы о необходимости
дальнейшего изучения/улучшения состояния
вопроса.
Таким образом, актуальность данной проблемы
определила выбор темы работы "Защита
от шума и вибрации", круг вопросов и
логическую схему ее построения.
Теоретической и методологической основой
проведения исследования явились законодательные
акты, нормативные документы по теме работы.
Источниками информации для написания
работы по теме "Защита от шума и вибрации"
послужили базовая учебная литература,
фундаментальные теоретические труды
крупнейших мыслителей в рассматриваемой
области, результаты практических исследований
видных отечественных и зарубежных авторов,
статьи и обзоры в специализированных
и периодических изданиях, посвященных
тематике "Защита от шума и вибрации",
справочная литература, прочие актуальные
источники информации.
Защита организмов от радиации
Вступление…
Основную часть облучения население земного
шара получает от естественных
источников радиации. Большинство из них
таковы, что избежать облучения от
них совершенно невозможно. На протяжении
всей истории существования Земли
разные виды излучения падают на поверхность
Земли из космоса и поступают от
радиоактивных веществ, находящихся в
земной коре. Человек подвергается
облучению двумя способами. Радиоактивные
вещества могут находиться вне
организма и облучать его снаружи; в этом
случае говорят о внешнем
облучении. Или же они могут оказаться
в воздухе, которым дышит человек, в
пище или в воде и попасть внутрь организма.
Такой способ облучения называют
внутренним. Облучению от естественных
источников радиации подвергается
любой житель Земли.
Излучения радиоактивных веществ оказывает
очень сильное воздействие на все
живые организмы. Даже сравнительно слабое
излучение, которое при полном
поглощении повышает температуру тела
лишь на 0,001 °С, нарушает
жизнедеятельность клеток.
Об облучении…
Существует три пути поступления радиоактивных
веществ в организм: при
вдыхание воздуха, загрязненного радиоактивными
веществами, через
зараженную пищу или воду, через кожу,
а также при заражении открытых ран.
Наиболее опасен первый путь, поскольку
во-первых, объем легочной
вентиляции очень большой, а во-вторых,
значения коэффициента усвоения в
легких более высоки.
При попадании радиоактивных веществ
в организм любым путём они уже через
несколько минут обнаруживаются в крови.
Если поступление радиоактивных
веществ было однократным, то концентрация
их в крови вначале возрастает до
максимуму, а затем в течение 15-20 суток
снижается.
Разумеется, если доза облучения достаточно
велика, облученный человек
погибнет. Во всяком случае, очень большие
дозы облучения порядка 100 Гр.
вызывают настолько серьезное поражения
центральной нервной системы, что
смерть, как правило, наступает в течение
нескольких часов или дней. При
дозах облучения от10 до 50 Гр. при облучении
всего тела поражение ЦНС может
оказаться не настолько серьезным, чтобы
привести к летальному исходу,
однако облученный человек,
скорее всего все равно умрет
через одну-две
недели от кровоизлияний в желудочно-кишечном
тракте. При еще меньших дозах
может не произойти серьезных повреждений
желудочно-кишечного тракта или
организм с ними справится, и, тем не менее,
смерть может наступить через
один-два месяца с момента облучения главным
образом из-за разрушения клеток
красного костного мозга главного компонента
кроветворной системы организма:
от дозы в 3 - 5 Гр. при облучении всего тела
умирает примерно половина всех
облученных. Таким образом, в этом диапазоне
доз облучения большие дозы
отличаются от меньших лишь тем, что смерть
в первом случае наступает
раньше, а во втором позже. Разумеется,
чаще всего человек умирает в
результате одновременного действия всех
указанных последствий облучения.
Исследования в этой области необходимы,
поскольку полученные данные нужны
для оценки последствий ядерной войны
и действия больших доз облучения при
авариях ядерных установок и устройств.
Красный костный мозг и другие
элементы кроветворной системы наиболее
уязвимы при облучении и теряет
способность нормально функционировать
уже при дозах облучения 0,5 1 Гр. К
счастью, они обладают также замечательной
способностью к регенерации, и
если доза облучения не настолько велика,
чтобы вызвать повреждения всех
клеток, кроветворная система может полностью
восстановить свои функции.
Если же облучению подверглось не все
тело, а какая-то его часть, то
уцелевших клеток мозга бывает достаточно
для полного возмещения
поврежденных клеток. Репродуктивные
органы и глаза также отличаются
повышенной чувствительностью к облучению.
Поэтому можно сделать вывод, что радиация
очень опасна для людей и для
последующего потомства. Так, например,
вероятность заболеть раком легких на
каждую единицу дозы облучения для шахтеров
урановых рудников оказалась в 4
7 раз выше, чем для людей, переживших атомную
бомбардировку. Следовательно
проблема разработки средств защиты от
радиации очень актуальна в наше
время. И хотя в материалах некоторых обследований
содержится вывод о том,
что у облученных родителей больше шансов
родить ребенка с синдромом Дауна,
другие исследования этого не подтверждают.
Несколько настораживает
сообщение о том, что у людей, получающих
малые дозы облучения,
действительно наблюдается повышенное
содержание клеток крови с хромосомными
нарушениями.
Согласно оценкам, полученным при первом
подходе, доза в 1 Гр., полученная
при низком уровне радиации только особями
мужского пола, индуцирует
появление от 1000 до 2000 мутаций, приводящих
к серьезным последствиям, и
от 30 до 1000 хромосомных аберраций на каждый
миллион живых новорожденных.
Оценки, полученные для особей женского
пола, гораздо менее определенны, но
явно ниже; это объясняется тем, что женские
половые клетки менее
чувствительны к действию радиации. Согласно
ориентировочным оценкам,
частота мутаций составляет от 0 до 900,
а частота хромосомных аберраций от
0 до 300 случаев на миллион живых новорожденных.
Средства защиты организмов от излучения…
Вследствие этого человечество, несмотря
на малую изученность данной
проблемы, активно занимается разработкой
средств и мер защиты организмов от
радиации.
Так, например, для защиты от воздуха, заражённого
радиоактивными частицами
можно применять противогазы и респираторы
(для шахтёров). Также есть общие
методы зажиты такие как:
> увеличение расстояния между оператором
и источником;
> сокращение продолжительности работы
в поле излучения;
> экранирование источника излучения;
> дистанционное управление;
> использование манипуляторов и роботов;
> полная автоматизация технологического
процесса;
> использование средств индивидуальной
защиты и предупреждение
знаком радиационной опасности;
> постоянный контроль над уровнем излучения
и за дозами облучения
персонала.
К средствам индивидуальной защиты можно
отнести противорадиационный костюм
с включением свинца. Лучшим поглотителем
гамма-лучей является свинец.
Медленные нейтроны хорошо поглощаются
бором и кадмием. Быстрые нейтроны
предварительно замедляются с помощью
графита.
Скандинавская компания Handy-fashions.com занимается
разработкой защиты от
излучения мобильных телефонов, так, например,
в этом (2003) году она
представила жилет, кепку и шарф предназначенные
для защиты от вредного
изучения мобильных телефонов. Для их
производства используется специальная
антирадиационная ткань. Только карман
на жилетке выполнен из обычной ткани
для устойчивого приёма сигнала. Стоимость
полного защитного комплекта от
300 долларов.
Защита от внутреннего облучения заключается
в устранении
непосредственного контакта работающих
с радиоактивными частицами и
предотвращение попадания их в воздух
рабочей зоны.
Необходимо руководствоваться нормами
радиационной безопасности, в
которых приведены категории облучаемых
лиц, дозовые пределы и
мероприятия по защите, и санитарными
правилами, которые
регламентируют размещение помещений
и установок, место работ, порядок
получения, учета и хранения источников
излучения, требования к
вентиляции, пылегазоочистке, обезвреживанию
радиоактивных отходов и др.
Также для защиты помещений с персоналом,
в Пензенской государственной
архитектурно-строительной академии ведутся
разработки по созданию
«высокоплотной мастики для защиты от
радиации». В состав мастик входят:
связующее - резорцино-формальдегидная
смола ФР-12, отвердитель -
параформальдегид и наполнитель - материал
высокой плотности.
Известно, что и в медицине для лечения
рака применяется способ лучевой
терапии, т.е. облучения раковых клеток.
Облучение уничтожает раковые
клетки, но убивает и только что пересаженные
из костного мозга донора
стволовые клетки. Решением этой проблемы
занялся институт Паттерсона в
Манчестере под руководством доктора
Радж Чопра (Raj Chopra). Они
усовершенствовали метод пересадки стволовых
клеток донора больному, который
применяется в некоторых случаях при неэффективности
стандартных схем. Этим
клеткам была добавлена защита от лучевой
терапии. Ученые предложили вводить
при помощи вируса в донорские клетки
специальный ген, который защищает их
от повреждающего действия лучевой терапии.
Манчестерские ученые, которым удалось
на практике создать такие устойчивые
к радиации клетки, надеются, что их присутствие
в организме поможет
активизировать противоопухолевый иммунитет.
Также разрабатываются и законодательные
меры защиты. С начала 1996 года
в РФ действует Закон «О радиоактивной
безопасности населения».
Принципиальная основа Закона РФ заключается
в новой стратегии
радиационной защиты.
Список литературы…
. Журнал «Хакер» (04.03 – 52).
. Физика 11 (Мякишев, Буховцев)
. Медицинская библиотека сервера Medlinks.ru
. Журнал «Промышленное и гражданское
строительство», г. Москва, №2 2000
. Фомин А.Д. «Организация охраны труда
на предприятии в
современных условиях». Новосибирск, изд-во
«Модус», 1997 г
В этой работе мной будет рассмотрено
влияние различных
1. Определение и классификация производственных
вредностей.
Оценка условий труда на наличие производственных
вредностей проводится на основании "Гигиенической
классификации условий труда по показателям
вредности и опасности факторов производственной
среды, тяжести и напряженности трудового
процесса". Исходя из принципов Гигиенической
классификации, условия труда распределяют
на 4 класса: 1 класс оптимальные условия
труда такие условия, при которых сохраняется
не только здоровье работающих, а создаются
предпосылки для поддержания высокого
уровня работоспособности. 2 класс допустимые
условия труда характеризуются такими
уровнями факторов производственной среды
и трудового процесса, которые не превышают
установленных гигиенических нормативов
для рабочих мест, а возможные изменения
функционального состояния организма
восстанавливаются за время регламентированного
отдыха или до начала следующей смены
и не оказывают неблагоприятного влияния
на состояние здоровья работающих и их
потомство в ближайшем и отдаленном периодах.
3 класс вредные условия труда характеризуются
наличием вредных производственных факторов,
которые превышают гигиенические нормативы
и способны вызвать неблагоприятное влияние
на организм работающего и (или) его потомство.
4 класс опасные (экстремальные) условия
труда, которые характеризуются такими
уровнями факторов производственной среды,
влияние которых в течение рабочего времени
(или же ее части) создает высокий риск
возникновения тяжелых форм острых профессиональных
поражений, отравлений, увечий, угрозу
для жизни. Определение общей оценки условий
труда базируется на дифференцированном
анализе определения условий труда для
отдельных факторов производственной
среды и трудового процесса. Факторы производственной
среды включают: параметры микроклимата;
содержание вредных веществ в воздухе
рабочей зоны; уровень шума, вибрации,
инфра- и ультразвука, освещенности и т.
д. Трудовой процесс определяется показателями
тяжести и напряженности труда.
2. Микроклимат производственных помещений.
2.1. Влияние микроклимата на организм человека
Существенное влияние на состояние организма
человека, его работоспособность оказывает
микроклимат (метеорологические условия)
в производственных помещениях - климат
внутренней среды этих помещений, который
определяется действующими на организм
человека сочетаниями температуры, влажности,
скорости движения воздуха и теплового
излучения нагретых поверхностей. Микроклимат
производственных помещений, в основном,
влияет на тепловое состояние организма
человека и его теплообмен с окружающей
средой. Несмотря на то, что параметры
микроклимата производственных помещений
могут значительно колебаться, температура
тела человека остается постоянной (36,6
°С). Свойство человеческого организма
поддерживать тепловой баланс называется
терморегуляцией. Нормальное протекание
физиологических процессов в организме
возможно лишь тогда, когда выделяемое
организмом тепло непрерывно отводится
в окружающую среду. Отдача теплоты организмом
человека во внешнюю среду происходит
тремя основными способами (путями): конвекцией,
излучением и испарением. · Снижение температуры
при всех других одинаковых условиях приводит
к росту теплоотдачи путем конвекции и
излучения и может привести к переохлаждению
организма. · При высокой температуре
практически все тепло, которое выделяется,
отдается в окружающую среду испарением
пота. · Если микроклимат характеризуется
не только высокой температурой, но и значительной
влажностью воздуха, то пот не испаряется,
а стекает каплями с поверхности кожи.
Недостаточная влажность приводит к интенсивному
испарению влаги со слизистых оболочек,
их пересыханию и эрозии, загрязнению
болезнетворными микробами. Вода и соли,
выделяемые из организма потом, должны
замещаться, поскольку их потеря приводит
к сгущиванию крови и нарушению деятельности
сердечно-сосудистой системы. Повышение
скорости движения воздуха способствует
усилению процесса теплоотдачи конвекцией
и испарением пота. Длительное влияние
высокой температуры в сочетании со значительной
влажностью может привести к накоплению
тепла в организме и к гипертермии состоянию,
при котором температура тела повышается
до 38...40 °С. При низкой температуре, значительной
скорости и влажности воздуха возникает
переохлаждение организма (гипотермия).
В следствие воздействия низких температур
могут возникнуть холодовые травмы. Параметры
микроклимата оказывают также существенное
влияние на производительность труда
и на травматизм.