VI. Основные принципы (аксиомы) науки о БЖД

Безопасность жизнедеятельности (билеты).

I. Дать характеристику предмету, задачам и содержанию учебной дисциплины БЖД:

БЖД -дисциплина, в которой соединены вопросы безопасного взаимодействия человека со средой обитания и вопросы его защиты от поражающих факторов техногенного, природного и военного характера.

Основные цели:

- формирование мировоззрения безопасного поведения в повседневной жизни и трудовой деятельности;

- формирование убеждения о невозможности эффективной профессиональной работы без выполнения требований безопасности человека;

Основные разделы учебного курса:

1. Актуальность науки безопасности жизнедеятельности;

2. Основные положения и термины;

3. Государственные структуры обеспечения безопасности (РСЧС, МЧС, ГО);

4. Физиология и охрана труда;

5. Опасности и методы защиты от них: электричество, пожары и взрывы, ионизирующие излучения и радиоактивное заражение, химически-опасные вещества и др.;

6. Чрезвычайные ситуации: природные, техногенные, военного времени;

7. Оружие массового поражения и методы защиты населения;

8. Индивидуальные средства защиты, коллективные средства защиты;

9. Терроризм;

10. Доврачебная помощь;

 

II. Раскрыть требования РУПД в области БЖД.

1. Введение. Основы безопасности и ее слагаемые.

2. Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности.

3. Негативные факторы в системе «человек – среда обитания».

4. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания.

5. Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные зоны.

6. Методы и средства повышения безопасности технических систем и технологических процессов.

7. Экобиозащитная техника и средства индивидуальной защиты.

8. ЧС мирного и военного времени.

9. Радиационная защита населения.

10. Аварийно и химически опасные вещества, химическая защита.

11. Взрыво-пожароопасность.

12. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС.

13. Задача и структура органов защиты персонала на отдельном объекте.

14. Организация защиты населения в мирное и военное время.

15. Ликвидация последствий ЧС. Первая медицинская помощь при поражениях в ЧС мирного времени.

16. Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.

 

III. Планируемые результаты обучения по дисциплине БЖД:

результаты освоения ОП ВО бакалавриата определяются приобретенными компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, навыками и умениями в целях приобретения следующих компетенций: способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении ЧС.

 

IV. Эволюция «биосфера – техносфера».

Биосфера (жизнь и сфера) – оболочка Земли, заселённая живыми организмами, находящаяся под их воздействием и занятая продуктами их жизнедеятельности; глобальная равновесная экологическая система Земли; совокупность всех организмов Земли вместе со средой их обитания.

Палеолит (древний и камень) – первый исторический период каменного века, начало использования каменных орудий, около 2,5 млн лет назад.

Неолит («новый», «камень») – переход культуры от присваивающего к производящему типу хозяйства. Окончание - появление металлических орудий труда, начало медного, бронзового или железного века.

Неолитическая революция – первая технологическая революция, переход человеческих общин от присваивания к сельскому хозяйству.

Производство – оседлый образ жизни – города – цивилизация.

Технология (мастерство, слово) – способ производства чего-нибудь.

Классическая паровая машина – переход к машинному труду.

НТР - Ньютон (закон всемирного тяготения и три закона механики) сделал научную революцию, Уатт (паровая машина двойного действия) – технологическую.

Техносфера — часть биосферы, которая содержит искусственные технические сооружения, которые изготавливаются и используются человеком;деградировавшая под действием человека часть биосферы.

50% биосферы уже деградировала. 75% человечества живет в условиях техносферы.

 

V. Причины деградации биосферы и её трансформации в техносферу.

1. Демографический взрыв и урбанизация.

2. Доминирование идеалов общества потребления.

3. Милитаризация.

 

VI. Основные принципы (аксиомы) науки о БЖД.

1. Антропоцентризм: «Человек - высшая ценность, сохранение и продление жизни которого является целью его существования».

2. Абсолютная безопасность: её не существует. Ни в одном виде деятельности невозможно достичь абсолютной безопасности. Жизнедеятельность человека – потенциально опасна.

3. Социальная напряжённость: применение новых технологий, знаний и методов защиты в будущем неизбежно приведёт к повышению защищенности человека от опасностей.

 

VII. Основные факторы деградации биосферы:

Урбанизация: увеличение численности городского населения. Если в 1900 г. в городах около 14% населения, то в конце 20 в. – 50%.

Проблемы: загрязнение воды, твердые городские отходы, загрязнение атмосферы городов, шумовое загрязнение. 

Причины: три демографических процесса: миграция из сельских районов в город; естественный прирост городского населения; превращение сельских районов в города;

 

Милитаризация: процесс перенаправления ресурсов всех сфер государства на увеличение военного потенциала.

Проблемы: потребление металлов и нефти, утилизация вооружения, потенциально опасные ядерное, химическое и т. д. оружие.

Причины: люди дебилы.

 

Демографический взрыв: процесс, когда на отдельной территории наблюдается очень высокий темп прироста населения.

Проблемы: нехватка еды, воды, ресурсов в целом. Потребление энергии – ТЭС.

Причины: климат, бедность и нищета, низкий уровень образованности, культура.

 

VIII. Факторы, формирующие среднюю продолжительность жизни:

Средняя продолжительность жизни: показатель уровня здоровья и безопасности человека в среде обитания.

1. Генетика: 18 – 20%;

2. Уровень здравоохранения: 7 – 10%;

3. Образ жизни: 30 – 40%;

4. Состояние окружающей среды: 30 – 40%;

 

IX. Оценка тяжести труда:

Классификация труда по энергетическим затратам:

- Тяжелые немеханизированные формы труда: 4000 - 6000 ккал в сутки.

- Механизированные формы труда: 3000 – 4000 ккал в сутки.

1 кал = 4,1868 Дж.

- Формы интеллектуального труда: 2000 – 2400 ккал в сутки.

 

Оценка тяжести труда: напряженность труда характеризуется нервно-эмоциональными нагрузками: монотонность работы, объем оперативной памяти, внимательность, эмоциональное и интеллектуальное напряжение и т. п.

В каждом конкретном случае напряженность труда зависит как от тяжести, так и от индивидуальных особенностей работающего.

 

X. Направления гос. политики в сфере охраны труда:

1. Признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников над результатами производственной деятельности;

2. Установление нормативных требований по охране труда для работодателей;

3. Защита интересов работников, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве;

 

XI. Микроклимат – влияние и параметры:

Микроклимат — особенности климата на небольших пространствах, обусловленные особенностями местности. В помещении – комплекс метеорологических элементов в помещении.

Дискомфортный микроклимат вызывает ухудшение терморегуляции – проявляется в виде ухудшения теплоощущения, условно-рефлекторной деятельности и снижения устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов.

Допустимые микроклиматические условия – когда напряжение функции теплорегуляции происходит, но не возникают нарушений в состоянии здоровья.

Оптимальные микроклиматические условия – ощущение теплового комфорта и высокая работоспособность обеспечиваются в течение длительного периода работы.

Параметры микроклимата: температура, скорость, влажность и атмосферное давление воздуха.

 

XII. Инженерное обеспечение микроклимата:

Требуемый микроклимат в помещении создается следующими системами инженерного оборудования зданий: отопления; охлаждения; вентиляции; кондиционирования воздуха.

Системы отопления - поддержание в помещениях необходимой температуры воздуха;

Система охлаждения - также будет обеспечивать температурные параметры.

Системы вентиляции - удаление из помещений загрязненного и подача в них чистого воздуха.

Системы кондиционирования – обеспечение в помещениях заданных параметров воздуха: температуры, влажности и чистоты.

 

XIII. Качество освещения:

Качество освещения определяется: распределением яркости в пространстве, во времени, по спектру;

Оптимальное качество обеспечивает комбинированное освещение – сочетание общего и местного.

 

XIV. Классификация ламп электрического освещения:

1. Лампы накаливания – свет испускает нагретое электричеством «тело» (спираль);

2. Газоразрядные лампы – излучает энергию в видимом диапазоне (электрический разряд в газах);

3. Светодиодные лампы – излучение света полупроводником (светодиодом);

 

XV. Виды инструктажа по технике безопасности:

По характеру и времени проведения:

1. Вводный;

2. Первичный на рабочем месте;

3. Повторный;

4. Внеплановый;

5. Целевой (для конкретной задачи).

 

XVI. Воздействие электрического тока на человека, меры по защите в быту и на производстве:

Электрический ток —упорядоченное движение заряженных частиц.

Воздействие: ток, пропущенный через организм человека, производит следующие действия:

1. Термическое - ожоги, нагрев и повреждение кровеносных сосудов;

2. Электролитическое - разложение крови, нарушение физико-химического состава;

3. Биологическое - раздражение и возбуждение тканей организма, судороги;

4. Механическое - разрыв кровеносных сосудов под действием давления пара, полученного нагревом крови;

 

Электробезопасность на производстве: применение систем защитного заземления (соединение металлических частей с землей), зануления, защитного отключения. Ограждения, предупредительные плакаты и надписи. Все системы срабатывают на превышение какого-либо параметра в электрических цепях.

Защитному заземлению или занулению подлежат металлические части электроустановок, доступные для прикосновения человека, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции.

Защитное отключение электроустановок обеспечивается устройством, автоматически отключающим оборудование, потребляющее ток, при возникновении опасности поражения.

Электрозащитные средства: диэлектрические резиновые перчатки, инструмент с изолирующими рукоятками и указатели напряжения.

 

В быту:

1. Осмотр и проверка изоляции электропроводов. Ее восстановление.

2. Работоспособность автоматических выключателей при замыканиях.

3. Проверка исправности розеток и выключателей.

4. Проверка исправности изоляции провода и вилки включения сетевых шнуров.

5. При необходимости ремонта электроприборов - обязательно предварительное отключение электроприбора от сети.

6. Заземление металлических корпусов электроустановок. Это защитит при нарушении изоляции и появлении опасного напряжения на корпусе электроприемника.

7. Нельзя оставлять электроприборы под напряжением без присмотра на долгое время.

 

XVII. Резонанс в колебательных процессах:

Резонанс - отклик колебательной системы на периодическое внешнее воздействие, который проявляется в резком увеличении амплитуды колебаний при совпадении частоты внешнего воздействия с частотами собственных колебаний.

Существуют опасные, резонансные частоты, и если внешние силы воздействуют с частотами,близкими или равными резонансным, то резко возрастает амплитуда колебаний и здание, сооружение или машина могут разрушиться.

Для тела человека в положении сидя резонанс наступает при частоте 4–6 Гц, для головы – при 20–30 Гц, для глазных яблок – при 60–90 Гц. При этих частотах интенсивная вибрация может привести к травматизации позвоночника и костной ткани, расстройству зрения, у беременных женщин вызвать преждевременные роды.

 

XVIII. Воздействие акустических колебаний на вещество:

Ультразвук — звуковые волны, имеющие частоту выше воспринимаемых человеческим ухом, выше 20 000 герц.

Излучатели ультразвука – электроакустические преобразователи (преобразуют колебания электрического тока в механическое колебание твёрдого тела, которое излучает акустические волны).

Возникающие при небольших интенсивностях ультразвука механические колебания частиц производят микро-массаж тканей, способствующий лучшим обмену веществ и снабжению тканей кровью и лимфой. Повышение интенсивности может привести к возникновению в биологических средах акустической кавитации (образование пара в жидкости), сопровождающейся механическим разрушением клеток и тканей.

 

XIX. Ионизирующие излучение, виды, суть и свойства:

Ионизирующее излучение - потоки фотонов, элементарных частиц или осколков деления атомов, способные ионизировать вещество (высвобождение атомами энергии в форме электромагнитных волн). Свойства: способно проникать через вещества, выделяет тепло при распаде, вызывает распад молекул.

Виды:

- Фотонное излучение: рентгеновское излучение и гамма-излучение (высокая проникаемость);

- Альфа-излучение (при распаде ядра атома, слабая пр.);

- Бета-излучение (бета-распад, ср.);

- Нейтронное излучение (разрушает биологические ткани);

Физическая природа: при внешнем облучении может развиться заболевание, называемое лучевой болезнью. Лучевое поражение обычно связано с нарушением норм радиационной безопасности при выполнении работ с источниками ионизирующих излучений.

1 — попадание в молекулярные структуры клеток и в жидкие среды организма. 2 — действие свободных радикалов, разрушение целостности цепочек белков и нуклеиновых кислот. 3 –детерминированные радио-биологические эффекты (спячка-детонатор: злокачественные новообразования, мутации).

Острая лучевая болезнь (ОЛБ) - заболевание, возникающее при внешнем, относительно равномерном облучении в дозе более 100 рад в течение короткого промежутка времени.

 

XX. Воздействие ультрафиолетового излучения на вещество:

УФ-излучение: эффекты ультрафиолетового излучения в трёх спектральных участках различны, поэтому биологи выделяют следующие диапазоны:

A лучи (ближний уф); B лучи; C лучи (дальний уф).

Практически весь УФ-C и около 90 % УФ-B поглощаются при прохождении солнечного света через земную атмосферу. Радиация, достигающая поверхности Земли, в значительной степени содержит ближний ультрафиолет УФ-A и в небольшой доле — УФ-B.

Воздействие ультрафиолетового излучения на кожу, превышающее естественную защитную способность кожи к загару, приводит к ожогам. Ультрафиолетовое излучение может приводить к образованию мутаций (ультрафиолетовый мутагенез). Образование мутаций вызывать рак кожи, меланому кожи и преждевременное старение. Основным видом поражения глаз ультрафиолетом является ожог роговицы.

  

XXI. Инженерное обеспечение очистки воздуха:

Потребность: обеспечение чистоты и допустимых параметров микроклимата рабочей зоны.

Вентиляция – организованный и регулируемый воздухообмен, обеспечивающий удаление из помещения загрязненного воздуха и подачу чистого.

Естественная и *принудительная вентиляция – *подача и удаление воздуха производится с помощью компрессорных машин – аппаратов для сжатия и транспортировки газов.

В зависимости от степени сжатия (разность давления) различают следующие виды компрессорных машин:

1. Вентиляторы – для перемещения больших количеств газов; (слабое давление)

2. Газодувки – для перемещения газов при высоком сопротивлении газопроводной сети; (среднее)

3. Компрессоры – для создания высоких давлений; (сильное)

4. Вакуум-насосы – для отсасывания газов при давлении ниже атмосферного.

 

XXII. Инженерное обеспечение очистки сточных вод:

Очистка сточных вод — удаление загрязнений, содержащихся в бытовых и промышленных сточных водах перед выпуском их в водоёмы.

Процесс очистки делится на 4 этапа:

- механический (физический): гравиметрические и фильтрационные методы разделения;

- биологический (разложение илом);

- физико-химический: нейтрализация, окисление и восстановление; разделение в растворе;

- дезинфекция сточных вод;

Аэробная очистка (биологический): при помощи аэротенков. Сточные воды сначала поступают в один отсек, после этого идет перекачка их в основной резервуар, где стоки перемешиваются с илом. На них начинают оказывать влияние микроорганизмы, расщепляя органические вещества. Стоки перетекают в следующий резервуар, а ил перемещается обратно. Сточные воды окончательно проходят процесс очистки, затем выводятся наружу.

 

XXIII. «Человеческий фактор»:

Человеку свойственны ошибки. Ошибки, называемые проявлением человеческого фактора, как правило, непреднамеренны: человек выполняет ошибочные действия, расценивая их как верные или наиболее подходящие.

Причины: отсутствие учёта человеческого фактора; ошибки, вызванные внешними факторами; ошибки, вызванные физическим и психологическим состоянием и свойствами человека; ограниченность ресурсов поддержки и исполнения принятого решения.

 

 XXIV. Методы и средства тушения пожаров. Первичные средства.

Методы пожаротушения:

- изоляция очага горения путем разбавления негорючими газами до концентрации, при которой горение затухает;

- охлаждение очага горения;

- интенсивное торможение скорости химической реакции в пламени;

- механический срыв пламени в результате воздействия на него сильной струи газа или воды;

- создание условий огнепреграждения, при которых пламя не распространяется через узкие каналы;

Средства:

- внутренние пожарные краны, установленные в здании, открытые и закрытые (заполненная водой система труб);

- углекислый газ, он находится в баллонах в сжиженном состоянии и применяется для тушения в снегообразном состоянии;

- азот;

- огнегасительная пена;

Первичные средства пожаротушения:

Порошковые огнетушители (ОП) предназначены для тушения пожаров твердых, жидких и газообразных веществ, а также электроустановок;  

Лампа Дэви - источник освещения для работы во взрывоопасной газовой среде.

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха.

 

XXV. Защитные сооружения ГО. Назначение, виды, устройство, оборудование, жизнеобеспечение:

Защитные сооружения ГО – комплекс сооружений, предназначенных для защиты населения от современных средств поражения.

Виды: убежища, противорадиационные укрытия, простейшие укрытия.

 

Убежища: должны обеспечивать защиту укрываемых от поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных средств, отравляющих веществ.

Системы жизнеобеспечения убежищ: непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток. Воздухоснабжение убежищ осуществляется по режимам чистой вентиляции и фильтровентиляции. В зонах возможного затопления и пожаров применяется режим полной или частичной изоляции.

 

ПРУ: укрытия предназначены для обеспечения защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности.

СЖ: допускают непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток.

 

Простейшие укрытия: сооружения, которые обеспечивают частичную защиту укрываемых от воздушной ударной волны, светового излучения и обломков разрушенных зданий.

СЖ: открытые щели и траншеи оборудуются в течение первых 12 часов. В следующие 12 часов они перекрываются. В течение 2-х суток такие простейшие укрытия дооборудуются и превращаются, в основном в ПРУ, а затем и в убежища. Вместимость простейших укрытий 10 - 40 человек.

 

 XXVI. Назначение и классификация средств индивидуальной защиты:

Средства индивидуальной защиты — средства, используемые работником для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

Классификация:

- Одежда специальная защитная (тулупы, пальто, полупальто, накидки, халаты и т. д.);

- Средства защиты рук (рукавицы, перчатки, наплечники, нарукавники и т. д.);

- Средства защиты ног (сапоги, ботинки, туфли, балахоны, тапочки и т. д.);

- Средства защиты глаз и лица (защитные очки, щитки лицевые и т. д.);

- Средства защиты головы (каски, шлемы, шапки, береты и т. д.);

- Средства защиты органов дыхания (противогазы и т. д.);

- Костюмы изолирующие (пневмокостюмы, скафандры и т. д.);

- Средства защиты органов слуха (затычки, защитные наушники, беруши и т. д.);

- Средства защиты от падения с высоты (страховочные привязи, стропы с амортизатором и без, анкерные линии, блокирующие устройства и др.);

- Средства защиты кожных покровов;

- Средства защиты комплексные;

 

XXVII. Средства индивидуальной защиты органов дыхания:

Противогаз — средство защиты органов дыхания, зрения и кожи лица: фильтрующие (от конкретных типов отравляющих веществ), изолирующие (человек обеспечивается воздухом, не зависящим от окружающей атмосферы) и шланговые респираторы (воздух подаётся по шлангу из источника незагрязнённого воздуха).

 

XXVIII. Принципы применения оружия массового поражения:

Основные принципы применения ОМП - внезапность и массирование на решающих направлениях.

 

XXIX. Поражающие факторы ядерного оружия:

Поражающие факторы: ударная волна, световое излучение, проникающий радиацией, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс.

 

XXX. Классификация боевых отравляющих веществ:

Тактическая классификация по боевому назначению:

1. Смертельные — ОВ нервно-паралитического, кожно-нарывного, общеядовитого и удушающего действия;

2. Временно выводящие живую силу из строя —психотропные вещества (инкапаситанты) и раздражающие вещества (ирританты).

 

XXXI. Виды ядерных взрывов:




double arrow
Сейчас читают про: