Охрана труда на транспорте

Контрольная работа - Безопасность жизнедеятельности

Другие контрольные работы по предмету Безопасность жизнедеятельности

План

 

Защита от теплового излучения и действия избыточного тепла

Баллоны со сжиженным газом. Расчет. Назначение

Автоматические системы подавления взрыва. Устройство и принцип действия

Методы защиты от действия электромагнитных излучений

Список использованной литературы

 

Защита от теплового излучения и действия избыточного тепла

 

Источниками электромагнитных излучений в радиотехнических устройствах являются генератор, тракты передачи энергии от генератора к антенне, антенные устройства, электромагниты в установках для термической обработки материалов, конденсаторы, высокочастотные трансформаторы, фидерные линии. При их работе в окружающую среду распространяются ЭМП.

Установленные правилами предельно допустимые уровни (ПДУ) ЭМП распространяются на диапазон частот 30 кГц-300 ГГц (табл. 2.14).

Электромагнитное поле ВЧ и СВЧ, которое несет с собой энергию, может самостоятельно распространяться в пространстве без проводника элекротока со скоростью, близкой к скорости света. Оно меняется с этой же частотой, что и ток, который его создал. Электромагнитное поле в 5-8 диапазонах частот оценивается напряженностью поля. Единицей измерения напряженности поля для электрической составляющей является вольт на метр (В/м). Поле в 9-11 диапазонах частот оценивается поверхностной плотностью потока энергии, (ППЭ). Единицей измерения ППЭ является Ватт на квадратный метр - (1 Вт/м2= 0,1 мВт/см2 = 100 мкВт/см2).

 

Номенклатура диапазонов частот

Номер диапазона Диапазон частот (исключая нижнюю и включая верхнюю границу) Диапазон волн (исключая нижнюю и включая верхнюю границу) Соответственное метрическое распределение диапазонов 5 От 30 до 300 кГц От Ю1 до 103 м Километровые волны (низкие частоты, НЧ) 6 От 300 до 3000 кГц От 103до 102м Гектаметровые волны (средние частоты, СЧ) 7 От 3 до 30 МГц От 10-' до 10 м Декаметровые волны (высокие частоты, ВЧ) 8 От 30 до 300 МГц От 10 до 1 м Метровые волны (очень высокие частоты, ОВЧ) 9 От 300 до 3000 МГц От 1 до 0,1 м Дециметровые волны (ультра высокие частоты, УВЧ) 10 От 3 до 30 ГГц От 10 до 1 см Сантиметровые волны (сверхвысокие частоты, СВЧ) 11 От 30 до 300 ГГц От 1 до 0, 1 см Миллиметровые волны (чрезвычайно высокие частоты, ЧВЧ) ^

Когда дозы электромагнитных излучений электромагнитных установок радиочастот превышают допустимые значения, возникают профессиональные заболевания.

Предельно допустимые уровни напряженности электрического поля (электрическая составная ЭМП) выражаются среднеквадратическим (эффективным) значением, и уровнем ППЭ, который выражается средним значением, определяемым в зависимости от частоты (длины) волны и режима излучения по табл. 2.15.

ПДУ, приведенные в данной таблице, не распространяются на радиосредства телевидения, которые нормируются отдельно.

Предельно допустимые уровни ЕМП, которые создают телевизионные радиостанции в диапазоне частот от 48 до 1000 МГц.

 

Предельно допустимые уровни электромагнитных полей (непрерывное излучение, амплитудная или угловая модуляция)

№ диапазона Метрическое распределение диапазонов Частоты Длина волн ПДУ 5 Километровые волны (низкие частоты, НЧ) 30-300 кГц 10-1 км 25В/м 6 Гектаметровые волны (средние частоты, СЧ) 0,3-3 МГц 1-0,1 км 15В/м 7 Декаметровые волны (высокие частоты, ВЧ) 3-30 МГц 100-10 м 31^ В/ м* 8 Метровые волны (очень высокие частоты, ОВЧ) 30-300 МГц 10-1 м ЗВ/м

Контроль интенсивности облучения должен проводиться не реже 1 раза в год, а также при вводе в действие новых или реконструируемых старых генераторных установок и при изменении условий труда.

 

Баллоны со сжатым и сжиженным газом. Расчет. Назначение

 

Баллоны являются разновидностью сосудов, но к ним предъявляются дополнительные требования. Для предупреждения неправильного присоединения баллона, в результате чего могут образоваться взрывоопасные смеси, запорные вентили изготовляют различных размеров и с различной резьбой (левой, правой). Баллоны имеют отличительные цвета окраски и надписей.

Поступающие на наполнение баллоны должны иметь остаточное давление:

для сжатых газов не менее 0,05 МПа;

для растворенного ацетилена не менее 0,05 МПа и не более 0,1 МПа.

Остаточное давление необходимо для того, чтобы определить, каким газом был наполнен баллон и не допустить проникновения в него другого газа или жидкости.

Баллоны снабжены редуктором, предназначенным для понижения давления газа, находящегося в баллоне до величины рабочего давления. Редуктор имеет два манометра - давление в баллоне и рабочее давление. Баллоны, предназначенные для сжиженных газов, должны иметь указатели уровня максимальной заполненности объема баллона.

Склады должны быть одноэтажными с покрытием легкого типа и не иметь чердачных перекрытий, выполнены из несгораемых материалов не ниже II степени огнестойкости. Окна и двери должны открываться наружу. Должна быть естественная и механическая вентиляция. Хранить баллоны необходимо в вертикальном положении в специально оборудованных гнездах. Транспортируют баллоны с газом в горизонтальном положении, с прокладками между ними, укладываются вентилями в одну сторону.

Совместная транспортировка наполненных и порожних кислородных и ацетиленовых баллонов на всех видах транспорта запрещена.

Баллоны, наполненные сжиженным газом, должны иметь газовый (паровой) объем над уровнем жидкости. Степень наполнения определяется инструкциями заводов-наполнителей.

Баллоны должны рассчитываться и изготавливаться