Контрольная работа по "Охране труда". 31
2.1 Производственная санитария и гигиена труда. Са-нитарные нормы проектирования промышленных предприятий. Классификация вредных производ-ственных факторов
Гигиена труда основана на изучении производственной
среды и ее влияния на условия труда, здоровье
рабочих с целью разработки комплекса
организационных, санитарно-гигиенических
и лечебно-профилактических мероприятий,
необходимых для оздоровления этих условий
и повышения производительности труда.
Как научная дисциплина гигиена труда
— это база для практической и законодательной
работы в области санитарной охраны и
гигиенической рационализации труда.
Условия труда определяются технологией
производства, его организацией и трудовым
процессом, с одной стороны, и окружающей
работающего санитарно-гигиенической
обстановкой— с другой. В частности, к
технологии и организации производства
относятся механизация технологических
процессов, внедрение полуавтоматических
и автоматических способов производства,
дистанционного управления оборудованием
и т. д.
В тесной связи с технологией производства
находится трудовой процесс, требующий
определенного нервно-психического напряжения,
напряжения отдельных органов и систем,
положения тела при работе и т. д. К санитарно-гигиеническим
условиям труда относятся: воздействие
на организм человека метеорологического
фактора (температуры, влажности, скорости
движения воздуха, барометрического давления),
загрязнения воздуха парами, газами, пылью,
воздействие шума, вибрации, электромагнитных
излучений, ионизирующей радиации и т.
д. Влияние на здоровье изучают при помощи
современных методов гигиенической науки.
Производственная
санитария (ГОСТ 12.0.002—74)—это система
организационных и санитарно-технических
мероприятий и средств, предотвращающих
воздействие вредных производственных
факторов.
Нормы распространяются на проектирование вновь строящихся и реконструируемых предприятий, зданий и сооружений промышленности, транспорта, связи, сельского хозяйства и электрических станций, опытно-экспериментальных производств и установок.
Нормы распространяются на проектирование вновь строящихся и реконструируемых предприятий, зданий и сооружений промышленности, транспорта, связи, сельского хозяйства и электрических станций, опытно-экспериментальных производств и установок.
3
1 Общие указания
2 Требования к выбору площадки для строительства
и проектирование генеральных планов
3 Требования к производственным зданиям
и сооружениям
4 Требования к вспомогательным зданиям
и помещениям
5 Требования к отоплению, вентиляции и
кондиционированию воздуха
6 Требования к водоснабжению и канализации
7 Требования к освещению и ультрафиолетовому
облучению
8 Санитарная классификация предприятий
и производств, тепловых электрических
станций, складских зданий и сооружений
и размеры санитарно-защитных зон для
них
9 Предельно допустимые концентрации вредных
веществ в атмосферном воздухе населенных
пунктов
10 Предельно допустимые концентрации
вредных веществ в воздухе рабочей зоны
11 Метеорологические условия в рабочей
зоне производственных помещений
12 Предельно допустимые концентрации
вредных веществ в воде водоемов санитарно-бытового
водопользования
13 Шум, ультразвук и вибрация
14 Электромагнитные волны радиочастот,
ионизирующие излучения и другие вредные
факторы.
СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий.
Классификация опасных и вредных производственных факторов
Опасные и вредные производственные
факторы подразделяются по природе
действия на организм человека на следующие
группы: физические, химические, биологические,
психофизиологические (ГОСТ 12.0.003—74).
Физические опасные и вредные производственные
факторы подразделяются на следующие
подгруппы: движущиеся машины и механизмы;
незащищенные подвижные элементы производственного
оборудования; передвигающиеся изделия,
заготовки, материалы; повышенная запыленность
и загазованность воздуха рабочей зоны;
повышенная или пониженная температура
поверхностей оборудования, материалов;
повышенная или пониженная температура
воздуха рабочей зоны; повышенный уровень
шума на рабочем месте; повышенный уровень
вибрации; повышенный уровень инфразвуковых
колебаний; повышенный уровень ультразвука;
повышенное
4
или пониженное барометрическое
давление в рабочей зоне и его
резкое изменение; повышенная или пониженная
влажность воздуха; повышенная или
пониженная подвижность воздуха; повышенная
или пониженная ионизация воздуха;
повышенный уровень ионизирующих излучений
в рабочей зоне; опасный уровень
напряжения в электрической цепи,
замыкание которой может
Химические опасные и вредные производственные
факторы подразделяются на следующие
группы: по характеру воздействия на организм
человека; общетоксические, раздражающие;
по пути проникновения в организм человека:
через дыхательные пути, пищеварительную
систему, кожный покров.
Биологические опасные и вредные производственные
факторы вызываются биологическими веществами,
воздействие которых на работающих влечет
за собой травмы или заболевания.
Психофизиологические опасные и вредные
производственные факторы вызывают перегрузки,
которые по характеру действия подразделяются
на физические и нервно-психические.
Физические перегрузки подразделяются
на статические, динамические, гиподинамические.
Причинами нервно-психических перегрузок
могут быть умственное перенапряжение,
перенапряжение анализаторов, монотонность
труда, эмоциональные перегрузки.
2.3 Общие и индивидуальные средства защиты от вред-ных веществ
Средства индивидуальной защиты
предназначаются для защиты людей от попадания
радиоактивных и отравляющих веществ,
а также бактериальных средств внутрь
организма, на кожные покровы и одежду.
К средствам зашиты органов дыхания относятся:
противогазы (фильтрующие и изолирующие);
респираторы; противопыльные тканевые
маски; ватно-марлевые повязки.
К средствам защиты кожи относятся:
защитные комплекты; комбинезоны и костюмы,
изготовленные из специальной прорезиненной
ткани; накидки; резиновые сапоги и перчатки.
По принципу защиты средства индивидуальной
защиты делятся на: фильтрующие; изолирующие.
По способу изготовления
средства индивидуальной защиты делятся
на средства: изготовленные промышленностью;
простейшие, изготовленные населением
из подручных материалов.
Наиболее надежное средство защиты органов
дыхания — противогаз, который предназначен
для защиты органов дыхания, лица, глаз,
а иногда и кожи головы от вредных примесей,
а также болезнетворных микробов и токсинов.
Все противогазы по принципу действия
подразделяются на фильтрующие и изолирующие.
Человек, надевший фильтрующий противогаз,
дышит предварительно очищенным воздухом,
а надевший изолирующий — смесью кислорода,
находящегося в баллоне, и выдыхаемого
воздуха после его очистки от влаги и углекислого
газа.
Респираторы представляют собой
облегченное средство защиты органов
дыхания от вредных газов, паров, аэрозолей
и пыли.
Противопылевые защищают органы
дыхания от аэрозолей различных видов,
противогазовые — от вредных паров и газов,
газо-пылезащитные — от газов, паров и
аэрозолей.
Простейшие средства защиты
органов дыхания. Когда нет ни противогаза,
ни респиратора, можно воспользоваться
простейшими — ватно-марлевой повязкой
и противопыльной тканевой маской (ПТМ).
Они защищают органы дыхания человека
(а ПТМ — кожу лица и глаза) от радиоактивной
пыли, вредных аэрозолей, бактериальных
средств.
6
По своему назначению средства
защиты кожи делятся на: специальные (табельные)
и подручные. Специальные средства защиты
кожи предназначаются для защиты личного
состава формирований при проведении
им спасательных и аварийно-восстановительных
работ в очагах ядерного, химического
и бактериологического поражения (разрушения,
аварий и катастроф).
По принципу защитного действия они бывают:
изолирующие (воздухонепроницаемые); фильтрующие
(воздухопроницаемые).
Конструктивно эти средства защиты, как
правило выполнены в виде курток с капюшонами,
полукомбинезонов и комбинезонов.
Простейшие средства защиты кожи (подручные
средства) - прежде всего, производственная
одежда: куртки, брюки, комбинезоны, халаты
с капюшонами, сшитые в большинстве своем
из брезента, огнезащитной или прорезиненной
ткани, грубого сукна. Брезентовые изделия,
например, защищают от капельно-жидких
АХОВ зимой до 1 ч., летом — до 30 мин.
Из предметов бытовой одежды наиболее
пригодны для этой цели плащи и накидки
из прорезиненной ткани или ткани, покрытой
хлорвиниловой пленкой, в комплекте с
ватно-марлевой повязкой или ПТМ. Защиту
могут обеспечить также и зимние вещи:
пальто из грубого сукна или драпа, ватники,
дубленки, кожаные пальто. Эти предметы
могут защищать до 2 ч.
Для защиты ног лучше всего использовать
резиновые сапоги промышленного или бытового
назначения, резиновые боты и галоши. На
руки следует надеть резиновые или кожаные
перчатки, можно рукавицы из брезента.
На голову повязать платок или надеть
шапку-ушанку.
Чтобы одежда лучше защищала от паров
и аэрозолей АХОВ, ее нужно пропитать специальным
раствором. Пропитке подлежит только одежда
из тканевых материалов. Для пропитки
одного комплекта одежды достаточно 2,5
л раствора. Пропиточный раствор может
готовиться на основе моющих веществ,
применяемых при стирке белья.
7
Простейшие средства защиты кожи - обычная одежда, обувь из резины, перчатки, рукавицы, капюшон.
Средства коллективной защиты
- средства защиты, конструктивно и
функционально связанные с
В зависимости от назначения бывают:
• средства нормализации воздушной среды
производственных помещений и рабочих
мест, локализации вредных факторов, отопления,
вентиляции;
• средства нормализации освещения помещений
и рабочих мест (источники света, осветительные
приборы и т.д.);
• средства защиты от ионизирующих излучений
(оградительные, герметизирующие устройства,
знаки безопасности и т.д.);
• средства защиты от инфракрасных излучений
(оградительные; герметизирующие, теплоизолирующие
устройства и т.д.);
• средства защиты от ультрафиолетовых
и электромагнитных излучений (оградительные,
для вентиляции воздуха, дистанционного
управления и т.д.);
• средства защиты от лазерного излучения
(ограждение, знаки безопасности);
• средства защиты от шума и ультразвука
(ограждение, глушители шума);
• средства защиты от вибрации (виброизолирующие,
виброгасящие, вибропоглощающие устройства
и т.д.);
• средства защиты от поражения электротоком
(ограждения, сигнализация, изолирующие
устройства, заземление, зануление и т.д.);
• средства защиты от высоких и низких
температур (ограждения, термоизолирующие
устройства, обогрев и охлаждение);
• средства защиты от воздействия механических
факторов (ограждение, предохранительные
и тормозные устройства, знаки безопасности);
• средства защиты от воздействия химических
факторов (устройства для герметизации,
вентиляции и очистки воздуха, дистанционного
управления и т.д.).
• средства защиты от воздействия биологических
факторов (ограждение, вентиляция, знаки
безопасности и т.д.).
8
Коллективные средства защиты
делятся на: оградительные, предохранительные,
тормозные устройства, устройства автоматического
контроля и сигнализации, дистанционного
управления, знаки безопасности.
Оградительные устройства предназначены
для предотвращения случайного попадания
человека в опасную зону. Эти устройства
применяются для изоляции движущихся
частей машин, зон обработки станков, прессов,
ударных элементов машин от рабочей зоны.
Устройства подразделяются на стационарные,
подвижные и переносные. Они могут быть
выполнены в виде защитных кожухов, козырьков,
барьеров, экранов; как сплошными, так
и сетчатыми. Изготавливают их из металла,
пластмасс, дерева.
Стационарные ограждения должны быть
достаточно прочными и выдерживать любые
нагрузки, возникающие от разрушающих
действий предметов и срыва обрабатываемых
деталей и т.д. Переносные ограждения в
большинстве случаев используют как временные.
Предохранительные устройства используют
для автоматического отключения машин
и оборудования при отклонении от нормального
режима работы или при попадании человека
в опасную зону. Эти устройства могут быть
блокирующими и ограничительными. Блокирующие
устройства по принципу действия бывают:
электромеханические, фотоэлектрические,
электромагнитные, радиационные, механические.
Ограничительные устройства являются
составными частями машин и механизмов,
которые разрушаются или выходят из строя
при перегрузках.
Широко используются тормозные устройства,
которые можно подразделить на колодочные,
дисковые, конические и клиновые. В большинстве
видов производственного оборудования
используют колодочные и дисковые тормоза.
Тормозные системы могут быть ручные,
ножные, полуавтоматические и автоматические.
Для обеспечения безопасной и надежной
работы оборудования информационные,
предупреждающие, аварийные устройства
автоматического контроля и сигнализации
очень важны. Устройства контроля – это
приборы для измерения давлений, температуры,
статических и динамических нагрузок,
характеризующих работу машин и оборудования.
9
При объединении устройств
контроля с системами сигнализации
значительно повышается их эффективность.
Системы сигнализации бывают: звуковыми,
световыми, цветовыми, знаковыми, комбинированными.
Для защиты от поражения электрическим
током применяются различные технические
меры. Это – малые напряжения; электрическое
разделение сети; контроль и профилактика
повреждения изоляции; защита от случайного
прикосновения к токоведущим частям; защитное
заземление; защитное отключение; индивидуальные
средства защиты.
4.1 Общие сведения о горении и взрыве: понятия, виды и их характеристика. Причины пожаров и взрывов
Горе́ние — сложный физико-химический процесс превращения компонентов горючей смеси в продукты сгорания с выделением теплового излучения, света и лучистой энергии. Описать природу горения можно как бурно идущее окисление.
Дозвуковое горение (дефлаграция) в отличие от взрыва и детонации протекае
Горение подразделяется на тепловое и цепное. В основе теплового горения лежит химическая реакция, способная протекать с прогрессирующим самоускорением вследствие накопления выделяющегося тепла. Цепное горение встречается в случаях некоторых газофазных реакций при низких давлениях.
Условия термического самоускорения
могут быть обеспечены для всех реакций
с достаточно большими тепловыми эффектами и энергиями активации.
Горение может начаться самопроизвольно
в результате самовоспламенения л
10
Вследствие сильной нелинейной
зависимости скорости реакции от
температуры, горение отличается высокой
чувствительностью к внешним
условиям. Это же свойство горения
обусловливает существование
Процесс возникновения
горения подразделяется на несколько
видов: вспышка, возгорание, воспламенение,
самовозгорание, самовоспламенение, взрыв
и детонация. Кроме того, существуют и
особые виды горения: тление и холоднопламенное
горение. Вспышка — процесс
мгновенного сгорания паров легковоспламеняющихся
и горючих жидкостей, вызванный непосредственным
воздействием источника воспламенения. Возгорание —
явление возникновения горения под действием
источника зажигания. Воспламенение —
возгорание, сопровождающееся появлением
пламени. При этом вся остальная масса
горючего вещества остается относительно
холодной. Самовозгорание —
явление резкого увеличения скорости
экзотермических реакций в веществе, приводящее
к возникновению горения при отсутствии
источника зажигания. Самовоспламенение —
это самовозгорание, сопровождающееся
появлением пламени. В производственных
условиях могут самовозгораться древесные
опилки, промасленная ветошь. Самовоспламеняться
может бензин, керосин. Взрыв — быстрое
химическое превращение вещества (взрывное
горение), сопровождающееся выделением
энергии и образованием сжатых газов,
способных производить механическую работу.
В производственных
условиях самыми распространенными
источниками воспламенения
а) искры, образующиеся при коротких замыканиях, и нагревания участков электросетей и электрооборудования, возникающие при их перегрузках или при появлении больших переходных сопротивлений.
Токи коротких замыканий
могут достигать больших
11
Перегрузки электрических сетей, машин и аппаратов возникают при токовой нагрузке, которая в течение длительного времени превышает величины, допускаемые нормами. Перегрузки возникают также в результате нарушения нормативных требований при проектировании электроснабжения и несоблюдения правил эксплуатации;
б) тепло, выделяющееся при
трении во время скольжения подшипников,
дисков, ременных передач, а также
при выходе газов под высоким
давлением и с большой
в) искры, образующиеся при ударах металлических деталей друг о друга или об абразивный инструмент, как, например, удары Лопастей вентилятора о кожух, образование искр при обработке металлов абразивным инструментом и т. п.;
г) тепло, выделяющееся при химическом взаимодействии некоторых веществ и материалов, например, щелочных металлов с водой, окислителей с горючими веществами, а также при самовозгорании веществ, например, промасляной обтирочной ветоши или спецодежды;
д) искровые разряды статического электричества;
е) пламя, лучистая теплота, а также искры, образующиеся, например, при плавке металла и заливке литейных форм, при работе термических печей, закалочных ванн;
ж) искры, образующиеся при электро- и газосварочных работах.
Возникновение пожара возможно предотвратить путем осуществления соответствующих инженерно-технических мероприятий при проектировании и эксплуатации технологического оборудования, энергетических и санитарно-технических установок, а также соблюдением установленных правил и требований пожарной безопасности.
Взрыв – быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, способная привести или приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации.
12
Взрыв является частным случаем горения. Но с горением в обычном понятии его роднит лишь то, что это окислительная реакция. Для взрыва характерны следующие особенности:
• большая скорость химического превращения;
• большое количество газообразных продуктов;
• мощное дробящее (бризантное) действие;
• сильный звуковой эффект.
Продолжительность взрыва составляет
время порядка 10-5...10-6 с. Поэтому его
мощность весьма велика, хотя запасы внутренней
энергии у взрывчатых веществ и смесей
не выше, чем у горючих веществ, сгорающих
в обычных для них условиях.
При анализе взрывных явлений рассматривают
две разновидности взрыва: взрывное
горение и детонация.
К первому относятся взрывы топливовоздушных
смесей (смеси углеводородов, паров
нефтепродуктов, а также сахарной,
древесной, мучной и прочей пыли с
воздухом). Характерной особенностью
такого взрыва является скорость горения
порядка нескольких сотен м/с.
Детонация – весьма быстрое разложение взрывчатого вещества (газо-воздушной смеси), распространяющееся по нему со скоростью в несколько км/с и характеризующееся особенностями, присущими любому взрыву, указанному выше. Детонация характерна для военных и промышленных взрывчатых веществ, а также для топливно-воздушных смесей, находящихся в замкнутом объеме.
Отличие взрывного горения от детонации состоит в скорости разложения: у последней она на порядок выше.
4.4Пожарная опасность строительных материалов, ог-нестойкость и пожарная опасность строительных конструкций
13
Пожарная опасность
горючесть;
воспламеняемость;
способность распространения пламени по поверхности;
дымообразующая способность;
токсичность продуктов горения.
По горючести строительные
материалы подразделяются на горючие
(Г) и негорючие (НГ).
Строительные материалы относятся к негорючим
при следующих значениях параметров горючести,
определяемых экспериментальным путем:
прирост температуры - не более 50 градусов
Цельсия, потеря массы образца - не более
50 процентов, продолжительность устойчивого
пламенного горения - не более 10 секунд.
Строительные материалы, не удовлетворяющие
хотя бы одному из указанных в части 4 настоящей
статьи значений параметров, относятся
к горючим. Горючие строительные материалы
подразделяются на следующие группы:
1) слабогорючие (Г1), имеющие температуру
дымовых газов не более 135 градусов Цельсия,
степень повреждения по длине испытываемого
образца не более 65 процентов, степень
повреждения по массе испытываемого образца
не более 20 процентов, продолжительность
самостоятельного горения 0 секунд;
2) умеренногорючие (Г2), имеющие температуру
дымовых газов не более 235 градусов Цельсия,
степень повреждения по длине испытываемого
образца не более 85 процентов, степень
повреждения по массе испытываемого образца
не более 50 процентов, продолжительность
самостоятельного горения не более 30 секунд;
14
3) нормальногорючие (ГЗ), имеющие
температуру дымовых газов не более 450
градусов Цельсия, степень повреждения
по длине испытываемого образца более
85 процентов, степень повреждения по массе
испытываемого образца не более 50 процентов,
продолжительность самостоятельного
горения не более 300 секунд;
4) сильногорючие (Г4), имеющие температуру
дымовых газов более 450 градусов Цельсия,
степень повреждения по длине испытываемого
образца более 85 процентов, степень повреждения
по массе испытываемого образца более
50 процентов, продолжительность самостоятельного
горения более 300 секунд.
Для материалов, относящихся к группам
горючести Г1-ГЗ, не допускается образование
горящих капель расплава при испытании
(для материалов, относящихся к группам
горючести Г1 и Г2, не допускается образование
капель расплава). Для негорючих строительных
материалов другие показатели пожарной
опасности не определяются и не нормируются.
По воспламеняемости горючие строительные
материалы (в том числе напольные ковровые
покрытия) в зависимости от величины критической
поверхностной плотности теплового потока
подразделяются на следующие группы:
1) трудновоспламеняемые (В1), имеющие величину
критической поверхностной плотности
теплового потока более 35 киловатт на
квадратный метр;
2) умеренновоспламеняемые (В2), имеющие
величину критической поверхностной плотности
теплового потока не менее 20, но не более
35 киловатт на квадратный метр;
3) легковоспламеняемые (ВЗ), имеющие величину
критической поверхностной плотности
теплового потока менее 20 киловатт на
квадратный метр.
15
По скорости распространения
пламени по поверхности горючие
строительные материалы (в том числе
напольные ковровые покрытия) в зависимости
от величины критической поверхностной
плотности теплового потока подразделяются
на следующие группы:
1) нераспространяющие (РП1), имеющие величину
критической поверхностной плотности
теплового потока более 11 киловатт на
квадратный метр;
2) слабораспространяющие (РП2), имеющие
величину критической поверхностной плотности
теплового потока не менее 8, но не более
11 киловатт на квадратный метр;
3) умереннораспространяющие (РПЗ), имеющие
величину критической поверхностной плотности
теплового потока не менее 5, но не более
8 киловатт на квадратный метр;
4) сильнораспространяющие (РП4), имеющие
величину критической поверхностной плотности
теплового потока менее 5 киловатт на квадратный
метр.
По дымообразующей способности горючие
строительные материалы в зависимости
от значения коэффициента дымообразования
подразделяются на следующие группы:
1) с малой дымообразующей способностью
(Д1), имеющие коэффициент дымообразования
менее 50 квадратных метров на килограмм;
2) с умеренной дымообразующей способностью
(Д2), имеющие коэффициент дымообразования
не менее 50, но не более 500 квадратных метров
на килограмм;
3) с высокой дымообразующей способностью
(ДЗ), имеющие коэффициент дымообразования
более 500 квадратных метров на килограмм.
По токсичности продуктов горения горючие
строительные материалы подразделяются
на следующие группы в соответствии с
таблицей 2 приложения к настоящему Федеральному
закону:
1) малоопасные (Т1);
2) умеренноопасные (Т2);
3) высокоопасные (ТЗ);
4) чрезвычайно опасные (Т4).
В зависимости от групп пожарной опасности
строительные материалы подразделяются
на следующие Классы пожарной опасности:
Свойства пожарной опасности строительных материалов |
Класс пожарной опасности строительных материалов в зависимости от групп | |||||
КМ0 |
КМ1 |
КМ2 |
КМ3 |
КМ4 |
КМ5 | |
Горючесть |
НГ |
Г1 |
Г1 |
Г2 |
Г2 |
Г4 |
Воспламеняемость |
— |
В1 |
В1 |
В2 |
В2 |
В3 |
Дымообразующая способность |
— |
Д1 |
Д3+ |
Д3 |
Д3 |
Д3 |
Токсичность продуктов горения |
— |
Т1 |
Т2 |
Т2 |
Т3 |
Т4 |
Распространение пламени по поверхности для покрытия полов |
— |
РП1 |
РП1 |
РП1 |
РП2 |
РП4 |
Для строительных конструкций, а также зданий или сооружений важным фактором является огнестойкость.
Огнестойкость — это способность
строительных конструкций сохранять
свои рабочие функции под действием
высоких температур пожара. Огнестойкость
зданий и сооружений делят на пять
степеней, которым должны соответствовать
пределы огнестойкости
Для жилых зданий количество этажей и
допустимая площадь застройки находятся
в зависимости от степени огнестойкости.
Для промышленных зданий для определения
допустимой этажности проводят вначале
оценку взрывопожарной опасности производства
(категорию пожарной опасности).
Огнестойкость строительных конструкций
характеризуется пределом огнестойкости
П.
17
Под пределом огнестойкости
понимают время, по истечении которого
конструкция теряет несущую или
ограждающую способность. Потеря несущей
способности означает обрушение
строительной конструкции при пожаре.
Потеря ограждающей способности
означает прогрев конструкции при
пожаре до температур, превышение которых
может вызвать
Различают фактический и требуемый предел
огнестойкости. Требуемая огнестойкость
— тот минимальный предел огнестойкости
Лтр, которым должна обладать соответствующая
строительная конструкция, чтобы удовлетворить
требованиям пожарной безопасности. Значения
требуемых пределов огнестойкости определяют
опытным путем. Фактический предел огнестойкости
Пф запроектированных или уже функционирующих
конструкций определяют расчетным путем.
По пожарной опасности строительные конструкции подразделяются на четыре класса:
К0 (непожароопасные);
К1 (малопожароопасные);
К2 (умереннопожароопасные);
К3 (пожароопасные).
Класс пожарной опасности строительных конструкций устанавливают по ГОСТ 30403.
18
Задачи.
Задание.3.1 Определить вероятность несчастного случая на участке.
Исходные данные для расчета приведены в табл. 3.1.1.
Дано (вариант 1): Количество опасных операций j = 1, количество
рабочих n = 4, непосредственно занятых на прессовании ni = 1, время прес-
сования ti = 2 мин, общее время изготовления детали t = 20 мин. Количе-
ство операций в технологическом процессе m = 6, количество операций,
выполняемых с ошибками, mi = 1.
Решение:
Ответ: Р(А) = 0,0042.
Приведенные примеры позволят студентам по аналогии, имея кон-
кретные данные, рассчитать вероятность несчастного случая того или ино-
го технологического процесса.
19
2.10. Определение экономической эффективности проекта
Задание: Оценить экономическую эффективность проекта по обес-
печению безопасности технологических процессов и производств, исполь-
зуя показатели чистого дисконтированного дохода (ЧДД) и индекса до-
ходности (ИД), если:
Дано (вариант 1): По первому году реализации проекта
получен экономический результат (Эр1) в размере 300 000 руб., при теку-
щих затратах (Зт1) в размере – 230 000 руб.
По второму году реализации проекта получен экономический результат
(Эр2) в размере 350 000 руб., при текущих затратах (Зт2) – 280 000 руб.
Для реализации охранных мероприятий потребовались первоначальные
капитальные вложения (Кп) в размере – 110000 руб. В расчете примите ко-
эффициент дисконтирования (Е) – 0,08.
Решение. Чистый дисконтированный доход определяется
Индекс доходности
определяется:
Ответ: ЧДД=24815 рублей, ИД=1,23
20
Содержание
Вопросы для самостоятельной
работы
Задачи для самостоятельной
работы
Литература
2
Литература
1.
Акимов В.А., Воробьев Ю.Л., Фалеев
М.И. Безопасность

- Контрольная работа по "Охране труда"
- Контрольная работа по "Охране труда"
- Контрольная работа по "Охране труда"
- Контрольная работа по "Охране труда"
- Контрольная работа по "Охране труда"
- Контрольная работа по "Охране труда"
- Контрольная работа по "Охране труда"
- Контрольная работа по "Охране труда"
- Контрольная работа по "Охране труда"
- Контрольная работа по "Охране труда"
- Контрольная работа по "Охране труда"
- Контрольная работа по "Охране труда"
- Контрольная работа по "Охране труда"
- Контрольная работа по "Охране труда"