Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения

Безопасность жизнедетельности

Работа из раздела: «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»

/

Оглавление

1. Костюмы изолирующие;

2. Средства защиты органов дыхания;

3. Одежда специальная защитная;

4. Средства защиты ног;

5. Средства защиты рук;

6. Средства защиты головы;

7. Средства защиты лица;

8. Средства защиты глаз;

9. Средства защиты органов слуха;

10. Средства защиты от падения с высоты, др. предохранительные средства;

11. Средства дерматологические защитные;

12. Средства защитные комплексные;

Костюмы изолирующие предназначены для изоляции человека от воздействия опасных и вредных факторов и применяются в экстремальных и аварийных условиях. Подразделяются на защищающие от: повышенного содержания радиоактивных веществ в воздухе рабочей зоны; повышенной или пониженной температуры воздуха рабочей зоны; химических факторов; биологических факторов.

К средствам защиты органов дыхания (СИЗ ОД): респираторы; противогазы; самоспасатели; пневмошлемы; пневмомаски; пневмокуртки.

СИЗ ОД по способу обеспечения защиты подразделяются на фильтрующие и изолирующие: фильтрующие используются в условиях наличия в воздухе вредных веществ в виде аэрозолей (пыли, дыма, тумана), газов или паров известного состава; изолирующие предназначены для использования в условиях наличия в воздухе вредных веществ неизвестного состава и неизвестных концентраций, а также при концентрациях вредных веществ в воздухе на уровне выше 2000 ПДК.

Специальная защитная одежда в зависимости от защитных свойств подразделяется на группы и подгруппы: тулупы, пальто, полупальто, полушубки; накидки, плащи, полуплащи, халаты; костюмы, куртки, рубашки, брюки, шторы; комбинезоны, полукомбинезоны, жилеты; платья, сарафаны, блузы, юбки, фартуки, наплечники.

Специальная защитная одежда выдается рабочим и служащим с целью обеспечения безопасности от: механические воздействия; повышенных и пониженных температур; радиоактивных загрязнений и рентгеновских излучений; электрического тока, электромагнитных полей; нетоксичной пыли; токсичных веществ; растворов нетоксичных веществ; растворов кислот и щелочей; органических растворителей; нефти, нефтепродуктов, масел и жиров; общих производственных загрязнений и вредных факторов.

К средствам защиты ног относятся: сапоги, сапоги с удлиненным голенищем, сапоги с укороченным голенищем, полусапоги; ботинки, полуботинки, туфли, бахилы; галоши, боты, унты, чувяки; тапочки, щитки, ботфорты, наколенники, портянки.

К средствам защиты рук относятся: рукавицы, перчатки, полуперчатки, наладонники, напульсники, нарукавники, налокотники.

К средствам защиты головы от повреждений относятся: каски защитные; шлемы, подшлемники; шапки, береты, шляпы, колпачки, косынки, накорманники.

Каски защитные изготавливают из различных материалов: текстолита, полиэтилена, винипласта, стеклопласта. В зависимости от профессий каски изготавливают различного цвета. Качество каски определяются ударной прочностью и максимальным ее весом.

К средствам защиты глаз относятся очки защитные, щитки, маски. Очки предназначены для защиты глаз от твердых частиц, брызг жидкостей, газов, пыли, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, слепящей яркости света.

Для защиты глаз и лица работающих применяются щитки защитные лицевые, которые подразделяются на следующие группы и подгруппы:

1. Для защиты от ударов твердых частиц;

2. Для защиты от излучений (ультрафиолетового и инфракрасного излучения, слепящей яркости, радиоволн СВЧ-диапазона);

3. Для защиты от брызг разбавленных кислот, щелочей растворов солей;

4. Для защиты от брызг и искр расплавленного металла;

5. Комбинированные, для защиты от сочетания перечисленных факторов.

К средствам защиты лица и глаз от излучений при газосварке относятся щитки защитные лицевые, очки открытые с естественной вентиляцией и очки закрытые с принудительной вентиляцией.

Средства защиты органов слуха по назначению и конструкции средства индивидуальной защиты органов слуха подразделяются на три вида:

- противошумные наушники, закрывающие ушную раковину;

- противошумные вкладыши ('беруши'), закрывающие наружный слуховой канал;

- противошумные шлемы, закрывающие часть головы и ушную раковину.

Подбор средств индивидуальной защиты органов слуха производится в зависимости от уровня шума (в дБ) на рабочем месте.

Для предотвращения падения работники с высоты (работа, выполняемая на высоте 1,3 м и более) или его эвакуации из опасных зон (работа в колодцах, траншеях, котлованах и др. закрытых пространствах глубиной до 3м) используются специальные средства защиты: канаты, трасы и пояса; жилеты и вспомогательные портупеи; лебедки, страховочные и спасательные тали; подъемники, стропы, самозахватные, карабины; треноги; стационарные системы страховки (работа на мачтах, в заводских трубах, в шахтах) и др.

Средства дерматологические защитные подразделяются на: защитные; очистителя кожи; репаративные средства. Они выполняют одну из двух функций: защищают кожу человека от возможного ее соприкосновения с вредными и опасными веществами и продуктами; очищают кожу, когда по разным причинам не удалось ее защитить.

К комплексным средствам индивидуальной защиты относятся такие средства, которые одновременно защищают работника от нескольких факторов вредности или опасности.

К таким средствам защиты относятся, например, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей очищенного воздуха АЗИК. Он предназначен для защиты органов дыхания, зрения, лица от сероводорода, выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания и пыли в рудниках, карьерах, в производстве порошкообразных удобрений.

5. Как рассчитывается световой поток от лампы или группы ламп

Световой поток - это видимая часть оптического излучения, которая воспринимается зрением человека как свет. Световой поток от лампы находится по методу коэффициента использования светового потока.

Расчет с применением метода светового потока, используется для определения общего равномерного освещения на горизонтальной поверхности. Световой поток от лампы накаливания или группы разрядных ламп, образующих светильник, рассчитывают по формуле:

где Фл - световой поток лампы или группы ламп, лм;

N - число светильников в помещении, шт.;

Еп - нормированная минимальная освещенность, лк;

S - площадь освещаемого помещения, м2;

z - коэффициент минимальной освещенности, равный отношению Еср/Еmin, значение которого для ламп накаливания составляет 1.15, а для люминесцентных ламп - 1.1;

k - коэффициент запаса, составляющий для ламп накаливания 1.3-1.6 и для разрядных ламп - 1.4-1.8;

з - коэффициент использования светового потока ламп (справочные данные светотехнических таблиц), - он зависит от типа светильников, коэффициентов отражения пола, потолка, стен и размеров помещения.

Рассчитав по формуле световой поток лампы Фл, по справочнику подбирают ближайшую стандартную лампу, после чего определяют электрическую мощность всей осветительной системы.

6. Какими приборами измеряют шум, ультра- и инфразвук, а также вибрацию

Для измерения уровня шума, инфра- и ультразвука, а также вибрации используют различные приборы, позволяющие определять основные характеристики виброакустических факторов.

Для измерения силы и интенсивности шума применяют различные приборы: шумомеры, анализаторы частот, корреляционные анализаторы и коррелометры, спектрометры и др.

Шумоизмерительные приборы - шумомеры - состоят, как правило, из датчика (микрофона), усилителя, частотных фильтров (анализатора частоты), регистрирующего прибора (самописца или магнитофона) и индикатора, показывающего уровень измеряемой величины в дБ.

Принцип работы шумомера состоит в том, что микрофон преобразует колебания звука в электрическое напряжение, которое поступает на специальный усилитель и после усиления выпрямляется и измеряется индикатором по градуированной шкале в децибелах.

Для измерения эквивалентного уровня шума при усреднении за длительный период времени применяются интегрирующие шумомеры.

Анализатор шума предназначен для измерения спектров шумов оборудования. Он состоит из электронного полосного фильтра с шириной полосы пропускания, равной 1/3 октавы.

Основные характеристики некоторых приборов для измерения физических параметров показаны в таблице.

7. Назовите типы пожарных извещателей и принципы их работы

Пожарный извещатель - специальное техническое устройство, предназначенное для своевременного предупреждения в случае появления очагов возгорания. Классифицируется оборудования для извещения о пожаре по двум факторам: физический принцип и параметр активации.

В соответствие с наиболее характерными признаками возникновения пожара, современные пожарные извещатели выпускаются 4-х типов:

- дымовые (реагирующие на аэрозольные продукты термического разложения).

- газовые (реагирующие на невидимые газообразные продукты термического разложения).

- тепловые (реагирующие на конвективное тепло от очага пожара).

- оптические (реагирующие на оптическое излучение пламени очага пожара).

Обнаруживает возгорание и активируется извещатель по одной из трех причин: резкое повышение температуры в окружении, в воздухе резко повышается концентрация частиц дыма, появления в окружающей среде излучения, испускаемого открытым пламенем.

Тепловые извещатели реагируют на резкое изменение температуры в окружающей среде. Как правило, в них устанавливается механизм, способный реагировать на температуру до 75 градусов по Цельсию.

Тепловые дифференциальные извещатели - одни из наиболее распространенных, так как характеризуются оперативностью реагирования и стабильностью в работе. У них внутри располагается пара теплочувствительных элементов. Первый из которых изолирован и никак не контактирует с окружением, второй имеет выход наружу.

Дымовые модели датчиков оповещают о пожаре в том случае, если в окружающей среде резко возрастает концентрация дымовых частиц. Так как дым может характеризоваться по различным параметрам, выделяют несколько типов дымовых пожарных извещателей: ионизационный, оптический, линейный.

Комбинированные модели получили более редкое распространение из-за своей сложности конструкции и высокой стоимости по сравнению с приборами определенного типа. Однако стоит отметить, что они обладают большей надежностью и универсальностью.

Извещатели пламени - разновидность устройств, которые реагируют на появление открытого очага возгорания. Они могут встречаться на рынке двух типов: ультрафиолетовые, инфракрасные.

Самыми распространенными являются ручные извещатели, которые приводятся в действие человеком. Для этого необходимо повернуть или опустить рычаг, расположенный на них, и мгновенно начнет раздаваться предупреждающий сигнал. Ими оснащаются все общественные здания, однако к категории автономных они не относятся.

Многообразие извещателей обусловило различные принципы их работы.

1. Принцип работы тепловых пожарных извещателей.

У простых точечных тепловых датчиков внутри располагается специальный элемент, который реагирует на изменение температуры в окружающей среде. Как правило, максимальная температура определения возгорания у таких устройств невысокая - до 75 градусов.

В сложных и усовершенствованных моделях, за основу взята электрическая цепь, у которой отрицательное температурное сопротивление. Как только градус в окружении начинает увеличиваться, сопротивление резко возрастает и вызывает протекание тока большой силы. В тот момент, когда его величина преодолеет пороговую, датчик приводится в действие и начинает вырабатывать сигнал тревоги.

В дифференциальных тепловых извещателях устанавливается два термоэлемента. Один из них располагается внутри и не имеет возможности контактировать с окружающей средой, второй наоборот - устанавливается снаружи. Третьим элементом является дифференциальный усилитель, который формирует сигнал, прямо пропорциональный разности силе тока на каждом из термоэлементе.

Так как в нормальных условиях температура снаружи и внутри не отличается, по проводникам протекает одинаковый по силе ток, но при возникновении возгорания в окружающую среду выделяется тепло, температура увеличивается, ток на внешнем проводнике начинает расти а на внутреннем остается на прежнем уровне и дифференциальный усилитель, обнаруживая эту разницу, приходит в действие.

2. Принцип работы дымовых пожарных извещателей. Дым представляет собой совокупность частиц аэрозоля, которые выделяются в воздух во время горения. Дымовые пожарные датчики используют принцип работы, который позволяет определить увеличение концентрации частиц дыма в окружающей среде.

В ионизационных моделях главным чувствительным элементом является сравнительно слабый источник радиоактивного излучения. Поток частиц делится по полам и направляется в две камеры, первая из которых связана с окружающей средой, а вторая - изолирована.

Если в первой камере начинают скапливаться частицы дыма, в открытой камере начинает протекать ток меньшей силы, чем в изолированной и пожарный извещатель приводится в состояния готовности дать сигнал тревоги.

Оптические модели дымовых излучателей основаны на эффекте рассеивания ИК-излучения, проходя через частицы дыма. В измерительной камере располагаются приемник и светодиод, выделяющий в окружающую среду инфракрасное излучение. Как только частицы дыма попадают внутрь и начинают свое хаотическое броуновское движение, тем самым вызывает рассевание инфракрасных потоков. Приемник улавливает произошедшие изменения и приводит устройство в действие.

Линейные дымовые модели устроены по очень схожему принципу, основанному на инфракрасном излучении.

3. Принцип работы пламенных пожарных извещателей.

Извещатели, которые позволяют определять появление открытого пламени в окружающей среде, работают по очень простой схеме. Как только в помещении возникает источник возгорания, огонь вызывает характерное ему излучение, которое начинает распространяться во все стороны. В зависимости от модели (инфракрасные, ультрафиолетовые), приемник определяет соответствующий для него тип излучения и приводит в действие механизм, позволяющий подать сигнал тревоги.

8. Что такое защитное заземление и как с помощью его осуществляется защита человека от поражения электрическим током

Защитное заземление - преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причинам (индуктивное влияние соседних токоведущих частей, вынос потенциала, разряд молнии и т. п.).

Назначение защитного заземления - устранение опасности поражения током в случае прикосновения к корпусу электроустановки и другим нетоковедущим металлическим частям, оказавшимся под напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причинам.

Принцип действия защитного заземления - снижение до безопасных значений напряжений прикосновения и шага, обусловленных замыканием на корпус и другими причинами. Это достигается путем уменьшения потенциала заземленного оборудования (уменьшением сопротивления заземлителя), а также путем выравнивания потенциалов основания, на котором стоит человек, и заземленного оборудования (подъемом потенциала основания, на котором стоит человек, до значения, близкого к значению потенциала заземленного оборудования).

При выполнении защитного заземления связь подлежащих заземлению частей электроустановки с землей осуществляется с помощью заземляющего устройства. Заземляющим устройством называется конструкция из электропроводящих материалов, которая служит для отвода тока в землю и обеспечивает при этом заданные параметры электромагнитного поля.

Заземляющим устройством называется совокупность заземлителя и заземляющих проводников, которые соединяют заземляемое оборудование с группой заземлителей.

Заземлители - проводящее тело, расположенное в грунте и соприкасающееся с ним. При этом, заземлители разделяются на:

- естественные, предназначенные для других целей, но являющиеся одновременно заземлителями (железобетонные фундаменты, металлические трубопроводы и т.п.);

- искусственные, сооруженные только для целей заземления.

В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:

1. металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;

2. металлические трубы водопровода, проложенные в земле;

3. обсадные трубы буровых скважин;

4. металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.;

5. рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;

6. другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;

7. металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.

Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления.

Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, однако это ограничение не распространяется на опоры ВЛ и опорные конструкции ОРУ.

Искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали или медными. Искусственные заземлители не должны иметь окраски.

В зависимости от места размещения заземлителя относительно заземляемого оборудования различают два типа заземляющих устройств: выносное и контурное.

Выносное заземляющее устройство характеризуется тем, что заземлитель вынесен за пределы площадки, на которой размещено заземляемое оборудование, или сосредоточен на некоторой части этой площадки. Поэтому выносное заземляющее устройство называют также сосредоточенным.

Контурное заземляющее устройство характеризуется тем, что электроды его заземлителя размещаются по контуру (периметру) площадки, на которой находится заземляемое оборудование, а также внутри этой площадки.

Часто электроды распределяются на площадке по возможности равномерно, и поэтому контурное заземляющее устройство называется также распределенным.

9. Каковы требования к клавиатуре компьютера

Рабочие циклы при работе на клавишных аппаратах многократно повторяются, что приводит к нервно-мышечному утомлению и возникновению профессиональных заболеваний рук. В возникновении этих заболеваний существенную роль играет рабочая поза, а также форма, размеры и расположение клавиатуры. Требования к клавиатурам терминалов ЭВМ:

1. Наклон клавиатуры - угол между рабочей поверхностью стола или пульта и рабочей поверхностью клавиатуры должен регулироваться от 10 до 300. Клавиатура с нерегулируемым наклоном в указанном диапазоне также считается приемлемой.

2. Рабочее усилие нагрузка, требуемая для нажатия клавиши с целью передачи ею соответствующего сигнала, составляет 0,5 Н. Рекомендуется предоставлять пользователю возможность по собственному усмотрению регулировать рабочее усилие в пределах от 0,25 до 1,5 Н.

3. Смещение - расстояние, которое клавиша должна пройти при ее нажатии до момента передачи ею соответствующего сигнала. В большинстве клавиатур для активизации клавиши требуется 2 мм, полное смещение равно 4 мм.

4. Наличие визуальной обратной связи, выражающейся в появлении на экране дисплея соответствующего знака для каждой нажатой клавиши. Акустическая обратная связь рассматривается как дополнительная, но она несколько повышает общий уровень шума. Для предотвращения ошибочности выходных сигналов в следствие одновременного нажатия нескольких клавиш рекомендуется предусматривать блокировку клавиатуры.

5. Форма и поверхность клавиш должны:

- обеспечивать точное расположение пальцев пользователя;

- минимизировать отражение света и иметь для этого матовую отделку;

- обеспечивать подходящую поверхность для маркировки;

- предотвращать попадание в механизм скапливающихся на поверхности клавиш частичек пыли, грязи, влаги и т.п.;

- не иметь острых краев, мешающих нажатию клавиш;

- иметь вогнутое (чашеобразное) углубление для пальцев пользователя.

6. Расстояние между центрами клавиш должно быть в диапазоне от 17 до 19 мм.

7. Маркировка клавиш должна быть четкой и легкой для понимания. Размеры цифр и букв на них не должны быть менее 3 мм. Функциональные клавиши следует маркировать стандартными символами. Рекомендуется, чтобы функциональные клавиши отличались от остальных цветом, формой, положением или расстоянием между ними. Для стандартных клавиш рекомендуется нейтральный цвет, например бежевый или серый, а не белый, который дает повышенное отражение света.

8. Наилучшие условия работы пользователя с клавиатурой обеспечиваются, когда его кисти и предплечья занимают положение, близкое к горизонтальному. Оптимальный диапазон движения пальцев расположен от 25 до 75 мм ниже уровня локтя. Высота расположения базового ряда клавиш над уровнем пола должна находиться в пределах от 720 до 750 мм. Расстояние от переднего края стола или пульта до последнего ряда клавиш не должно превышать 400 мм. На передней части клавиатуры следует предусматривать свободное пространство глубиной примерно 600 мм, которое используется в качестве опоры кистей рук пользователя.

9. Клавиатура должна быть отделена от дисплея, чтобы ее можно было удобно располагать для пользователя. Масса клавиатуры должна быть достаточной для того, чтобы предотвратить случайные ее сдвиги в процессе работы.

10. Способы защиты от ионизирующих излучений

Защита работающих от ионизирующих излучений осуществляется системой технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий. Методами защиты являются:

1) защита временем - сокращение продолжительности работы в поле излучения, т.е. чем меньше время облучения, тем меньше полученная доза;

2) защита расстоянием - увеличение расстояния между оператором и источником, т.е. чем дальше от источника излучения, тем меньше полученная доза;

3) защита экранированием - один наиболее эффективный способ защиты от излучений.

В зависимости от вида ионизирующих излучений для изготовления экранов применяют различные материалы, а их толщина определяется мощностью и излучением:

- для защиты от б-излучения достаточен лист бумаги. Применяют также экраны из плексигласа и стекла толщиной в несколько миллиметров;

- экраны для защиты от в-излучений изготовляют из материалов с малой атомной массой (алюминий) либо из плексигласа и карболита;

- для защиты от г-излучений применяют материалы с большой атомной массой и высокой плотностью: свинец, вольфрам и т. п.;

- для защиты от нейтронного излучения применяют материалы, содержащие водород (вода, парафин), а также бериллий, графит и др.

Толщина защитных экранов определяется по специальным таблицам и номограммам.

4) дистанционное управление, использование манипуляторов и роботов; полная автоматизация технологического процесса;

5) использование средств индивидуальной защиты и предупреждение знаком радиационной опасности;

6) постоянный контроль за уровнем излучения и за дозами облучения персонала.

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.

В качестве спецодежды применяют халаты, комбинезоны и полукомбинезоны из неокрашенной хлопчатобумажной ткани, а также хлопчатобумажные тапочки. При опасности значительного загрязнения помещения радиоактивными изотопами поверх хлопчатобумажной одежды следует надевать плёночную одежду (нарукавники, брюки, фартук, халат, костюм), закрывающие всё тело или только места наибольшего загрязнения.

Безопасность работы с источниками излучений можно обеспечить, организуя систематический дозиметрический контроль за уровнями внешнего и внутреннего облучения персонала, а также за уровнем радиации в окружающей среде.

Важное значение имеет организация работ с источниками ионизирующих излучений. Помещения, предназначенные для работы с радиоактивными изотопами, должны быть отдельными, изолированными от других помещений и специально оборудованными.

Требования по обеспечению радиационной безопасности населения распространяются на регулируемые природные источники излучения: изотопы радона и продукты их распада в воздухе помещений, гамма-излучение природных радионуклидов, содержащихся в строительных изделиях, природные радионуклиды в питьевой воде, удобрениях и полезных ископаемых. При этом, основными мероприятиями по защите населения от ионизирующих излучений является всемерное ограничение поступления в окружающую атмосферу, воду, почву отходов производства, содержащих радионуклиды, а также зонирование территорий вне промышленного предприятия. В случае необходимости создают санитарно-защитную зону и зону наблюдения.

11. Что такое 'экологические катастрофы'

Экологическая катастрофа - это необратимое изменение природных комплексов, связанное с массовой гибелью живых организмов.

Экологическая катастрофа может быть локальной и глобальной.

Локальная экологическая катастрофа приводит к гибели или серьёзному нарушению одной или более локальных экологических систем.

Глобальная экологическая катастрофа - гипотетическое происшествие, которое возможно в случае превышения допустимого предела неким внешним или внутренним воздействием (или серией воздействий) на глобальную экологическую систему - биосферу. Глобальные катастрофы могут уничтожить большую часть жизни на планете, поэтому рассматриваются чаще всего как уже случившиеся в прошлом или гипотетические в будущем (одной из таких катастроф могла бы стать, например, 'Ядерная зима').

К понятию 'экологическая катастрофа' могут быть отнесены:

-разрушительные и необратимые изменения природных экосистем;

- различные неблагоприятные последствия таких изменений для социума;

- значительные нарушения территориальных комплексов населения и хозяйства с их природной и этнокультурной основой.

Для экологических катастроф техногенного происхождения применяют следующую классификацию:

- катастрофы, вызванные загрязнением природной среды;

- катастрофы, связанные с механическими нарушениями природной среды;

- катастрофы, связанные с потерей генофонда и биологического разнообразия.

Примерами наиболее крупных экологических катастроф являются:

- Чернобыльская катастрофа - радиационное загрязнение территории Украины, частично Белоруссии и России.

- Авария на химическом заводе в Севезо, Италия.

- Выброс цианистых соединений в Бхопале, Индия.

- Заражение питьевой воды, Бангладеш, Индия.

- Гибель Аральского моря, Казахстан - исчезновение моря.

Существует целый ряд экологических катастроф, порождаемых чисто природными явлениями. По генезису они принадлежат к солнечно-космическим, климатическим и гидрологическим, геолого-геоморфологическим, биогео-химическим и биологическим. К наиболее типичным из них следует отнести ураганы, тайфуны, смерчи, шквалы, землетрясения, сели, оползни, обрушения, наводнения и др.

Следует отметить, что часто техногенные экологические катастрофы возникают в результате природных катаклизмов. Так, в следствии землетрясения и цунами в Японии в 2011 году, - произошла Авария на АЭС Фукусима.

В то же время, причиной большинства современных экологических катастроф является человеческий фактор.

Единственно возможные пути их предотвращения - увеличение мер по контролю безопасности промышленной деятельности и утилизации многих видов вредных отходов, а также постепенный отказ от неэкологичных источников энергии и видов производства.

Экологическая катастрофа может быть предотвращена научно обоснованной системой рационального использования и охраны ресурсов биосферы.

12. Как осуществляют санитарную обработку населения

Санитарная обработка - комплекс специальных мероприятий по удалению радиоактивных, отравляющих, биологических веществ с кожных покровов и внешних слизистых оболочек тела, надетых средств индивидуальной защиты, одежды и обуви людей или нейтрализации таких веществ с целью снижения их воздействия на организм человека.

В зависимости от времени проведения и содержания мероприятий санитарная обработка подразделяется на частичную и полную.

Частичная санитарная обработка заключается в:

- удалении радиоактивных веществ с открытых участков тела, одежды и средств защиты смыванием водой или обтиранием тампонами, а с одежды и средств защиты, кроме того, вытряхиванием;

- обезвреживании (удалении) отравляющих веществ и биологических средств на открытых участках тела, отдельных участках одежды и средствах защиты с использованием индивидуальных противохимических пакетов.

Может проводиться как в зоне заражения, так и при выходе из неё.

Полная санитарная обработка включает в себя обмывание всего тела, специальную медицинскую помощь, а также замену (специальную обработку) белья, одежды и обуви и проводится, как правило, в специально подготовленных и оборудованных местах вне зон заражения.

Полную санитарную обработку проводят после выхода из зон заражения в пунктах санитарной обработки или на подходящей незараженной местности (например, в тёплое время года - в незараженных проточных водоёмах). Она осуществляется специальными медицинскими формированиями и подразделениями гражданской обороны.

Полную санитарную обработку проводят во всех случаях заражения людей отравляющими веществами и биологическими средствами. Обработке подвергают всё население, находящееся в районе применения бактериологического оружия, независимо от того, были ли применены средства защиты и проводилась ли частичная санитарная обработка. Содержание полной санитарной обработки:

1. Тщательное обмывание всего тела тёплой водой с мылом.

2. Оказание специальной медицинской помощи.

3. Замена (специальная обработка) белья, одежды и обуви.

На площадке санитарной обработки оборудуются санитарные пропускники, где развёртывается дезинфекционно-душевая установка. Каждый санитарный пропускник имеет три отделения: раздевальное; обмывочное; одевальное.

Перед входом в раздевальное отделение люди снимают снаряжение, надетое поверх средств защиты кожи, сами средства защиты кожи и складывают их в указанном месте. Затем проходят в раздевальное отделение и снимают последовательно снаряжение (которое было под средствами защиты кожи), верхнюю одежду, головные уборы, обувь, повседневную одежду, бельё. Противогазы не снимаются. Одежда, снаряжение и обувь связываются в узел, к которому привязывается жетон, и сдаются обслуживающему персоналу для обработки. В раздевальном отделении сдаются также документы и личные (ценные) вещи.

У входа в обмывочное отделение люди получают мыло и мочалки, обмывают руки и шею 2% раствором монохлорамина, снимают противогазы и переходят в обмывочное отделение. непосредственная помывка под душевыми сетками проводится в течение не более 15 минут.

В одевальном отделении люди получают чистое бельё, незараженную одежду, снаряжение и обувь, а также сданные документы и личные вещи. Население, прошедшее санитарную обработку, из одевального отделения следует на чистую половину площадки санитарной обработки.

При отсутствии дезинфекционно-душевой установки для полной санитарной обработки могут быть использованы бани, душевые павильоны, другие учреждения бытового обслуживания или палатки непосредственно на местности, а летом - незараженные реки и озёра. В случае проведения полной санитарной обработки в водоёме вблизи него разбивается площадка, грязная половина которой размещается по течению воды ниже чистой.

Список использованной литературы

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. / Л.А. Михайлов, В.П. Соломин, А.А. Михайлов и др. - СПб.: Питер, 2006. - 302 с.

2. Гусак-Катрич Ю.А. Охрана труда в сельском хозяйстве / Ю.А. Гусак-Катрич. - М.: Альфа-Пресс, 2007. - 176 с.

3. Луковников А.В. Охрана труда / А.В. Луковников, В.С. Шкрабак. - М.: Агропромиздат, 1991. - 319 с.

4. Экология и безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие для вузов/ Д.А. Кривошеин, Л.А.Муравей, Н.Н. Роева и др.; Под ред. Л.А. Муравья. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 447 с.

5. Крепша Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Учеб.- метод. пособие / Н.В. Крепша, Ю.Ф. Свиридов. - Томск: ТПУ, 2003. - 145 с.

6. Руководство к практическим занятиям по гигиене труда: учебное пособие для вузов / Под ред. В.Ф. Кириллова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 416 с.

ref.by 2006—2025
contextus@mail.ru