Презентация РР4 — Техногенные аварии и катастрофы. Источники химической опасности техногенного характера презентация к уроку на тему Техногенные опасности презентация по бжд

Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com


Подписи к слайдам:

Тема: Источники химической опасности техногенного происхождения.

Техногенное загрязнение окружающей среды

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Основные источники загрязнения Основные вредные вещества Атмосфера Промышленность Транспорт Тепловые электростанции Оксиды углерода, серы, азота Органические соединения Промышленная пыль Гидросфера Сточные воды Утечки нефти Автотранспорт Тяжелые металлы Нефть Нефтепродукты Литосфера Отходы промышленности и Сельского хозяйства Избыточное использование Удобрений Пластмассы Резина Тяжелые металлы

Аварийно химически опасные вещества (АХОВ)

АХОВ - аварийно химически опасные вещества или их соединения, которые при попадании в окружающую среду способны вызвать чрезвычайную ситуацию: заразить воздух, воду, почву, привести к отравлению и гибели людей, животных, растений В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 (99) «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности», по степени воздействия на организм человека АХОВ разделяются на 4 класса опасности: 1 класс, чрезвычайно опасные: фтористый водород, хлорокись фосфора, этиленимин, ртуть. 2 класс, высокоопасные: акролеин, мышьяковистый водород, синильная кислота, диметиламин, сероуглерод, фтор, хлор и т. д. 3 класс, умеренноопасные: хлористый водород, бромистый водород, сероводород, триметиламин и др. 4 класс, малоопасные: аммиак, метилакрилат, ацетон. Вещества 1 и 2 классов опасности способны образовывать опасные для жизни концентрации даже при незначительных утечках. Основные особенности АХОВ: - способность по направлению ветра переноситься на большие расстояния, где и вызывать поражение людей; - объемность действия, то есть способность зараженного воздуха проникать в негерметизированные помещения; - большое разнообразие АХОВ, что создает трудности в создании фильтрующих противогазов; - способность многих АХОВ оказывать не только непосредственное действие, но и заражать людей посредством воды, продуктов, окружающих предметов.

Для характеристики токсических свойств АХОВ используются понятия: предельно допустимая концентрация (ПДК) вредного вещества и токсическая доза (токсодоза). ПДК - концентрация, которая при ежедневном воздействии на человека в течение длительного времени не вызывает паталогических изменений или заболеваний, обнаруживаемых современными методами диагностики. Она относится к 8-часовому рабочему дню и не может использоваться для оценки опасности аварийных ситуации в связи с тем, что в чрезвычайных случаях время воздействия АХОВ весьма ограниченно. Под токсодозой понимается количество вещества, вызывающее определённый токсический эффект. Наименование показателя Норма для класса опасности 1-ого 2-ого 3-ого 4-ого Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/ куб.м Менее 0,1 0,1-1,0 1,1-10,0 Более 10,0 Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг Менее 15 15-150 150-5000 Более 50000 Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг Менее 100 100-500 501-2500 Более 2500 Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/куб.м Менее 500 500-5000 5001-50000 Более 50000 Коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО) Более 300 300-30 29-3 Менее 3 Зона острого действия Менее 6,0 6,0-18,0 18,1-54,0 Более 54,0 Зона хронического действия Более 10,0 10,0-5,0 4,9-2,5 Менее 2,5

Химически опасные объекты и аварии на них

Химически опасные объекты (ХОО) - это объекты, при аварии на которых или разрушении которых может произойти поражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, либо химическое заражение окружающей природной среды опасными химическими веществами в концентрациях или количествах, превышающих естественный уровень их содержания в среде. Главный поражающий фактор при аварии на ХОО - химическое заражение приземного слоя атмосферы; вместе с тем возможное заражение водных источников, почвы, растительности. Эти аварии нередко сопровождаются пожарами и взрывами. Наиболее опасны аварии предприятиях, производящих, использующих или хранящих ядовитые вещества и взрывоопасны материалы. К ним относятся заводы и комбинаты химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности. Особую опасность представляют собой аварии на железнодорожном транспорте, сопровождающиеся разливом перевозимых сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ). Сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ) - химические соединения, обладающие высокой токсичностью и способные при определенных условиях (в основном при авариях на химически опасных объектах) вызывать массовые отравления людей и животных, а также заражать окружающую среду. В настоящее время взамен термина СДЯВ используется термин Аварийно химически опасное вещество (АХОВ). С учетом скорости поступления АХОВ в окружающую среду при авариях и катастрофах временной фактор в организации и осуществлении химического контроля имеет первостепенное значение. С этой целью еще в период нормального функционирования ХОО выполняют следующие мероприятия: 1) Устанавливают стационарные химические датчики в цехах на территории объекта, в санитарно-защитной зоне объекта и в населенных пунктах, расположенных вблизи объекта. 2) Создают автоматизированную систему контроля химического заражения и оповещение персонала объекта и населения в потенциальной зоне чрезвычайно опасного заражения. 3) Осуществляют периодический контроль концентрации АХОВ в производственных помещениях объекта и вне их силами отделений контроля за окружающей средой лабораторий объекта, стационарными и подвижными средствами гидрометеослужбы и санэпидемстанций.

В России насчитывается более трех тысяч шестисот химически опасных объектов, а сто сорок шесть городов с населением более ста тысяч человек расположены в зонах повышенной химической опасности. Район Используемые и хранимые химически опасные вещества Общее количество, тыс. т Поволжский Аммиак, хлор и др. 146,3 Центрально-Черноземный Хлор, аммиак и др. 124,4 Центральный Аммиак, хлор, синильная и соляная кисло­ты, хлорпикрин, нитрил акриловой кисло­ты, сероуглерод 77,2 Западно-Сибирский Аммиак, хлор, сероуглерод, хлористый водород, сернистый ангидрид, фтористый водород, ацетонитрил 50,9 Северо-Западный Аммиак, хлор, нитрил акриловой кислоты, водород фтористый и др. 48,5 Уральский Аммиак, хлор, нитрил акриловой кислоты, водород фтористый и др. 48,5 Волго-Вятский Хлор, аммиак, соляная кислота, фосген и др. 46,2 Северный Аммиак, хлор, сернистый ангидрид, соля­ная кислота и др. 25,2 Районы Российской Федерации с высокой концентрацией химически опасных объектов Причины аварий: нарушения техники безопасности по транспорти­ровке и хранению ядовитых веществ; выход из строя агрегатов, трубопроводов, разгер­метизация емкостей хранения; превышение нормативных запасов; нарушение установленных норм и правил разме­щения химически опасных объектов; выход на полную производственную мощность пред­приятий химической промышленности, вызванный стремлением зарубежных предпринимателей инвести­ровать средства во вредные производства в России; возрастание терроризма на химически опасных объектах; изношенность системы жизнеобеспечения населе­ния; размещение зарубежными фирмами на террито­рии России экологически опасных предприятий; ввоз из-за границы опасных отходов и захороне­ние их на территории России (иногда их даже остав­ляют в железнодорожных вагонах). Каждые сутки в мире регистрируют около 20 хи­мических аварий. Одна из крупнейших катастроф XX века - взрыв в 1985 году в Индии, в Бхопале на пред­приятии « Юнион -карбид». В результате в окружающую среду попало 45 т метилизоцианата, погибло 3 000 че­ловек, 300 000 стали инвалидами.


Классификация ЧС

техногенного характера

Выполнила:

Шумская Анна Эдуардовна

Учитель ОБЖ и технологии

НОЧУ «Православная Классическая Гимназия «Ковчег» Московской области,Щелковского района,д.Душоново


Авария-

событие техногенного характера, заключающееся в повреждении, выходе из строя, разрушении технического устройства или сооружения во время его работы


Катастрофа-

Это авария, которая повлекла за собой человеческие жертвы


ЧС техногенного характера-

Обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате аварии или катастрофы, которые повлекли или могут повлечь человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности.


ЧС техногенного характера подразделяются

Аварии на РОО

Аварии на ХОО

Аварии на транспорте.

Аварии на гидродинамических опасных объектах

Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах

Аварии на химически опасных объектах

Аварии на коммунально-энергетических сетях









Рухнул мост в США через Миссисипи.

Внезапные обрушение зданий, сооружений


В бразильском городе Сан- Пауло провалилось строящейся станция метро. Жертвами стали микроавтобус с пассажирами .



17 августа 2009 года на Саяно-Шушенская ГЭС произошла крупнейшая в истории отечественной гидроэнергетики авария, ставшая причиной гибели 75 человек .


Аварии с выбросом опасных химических веществ

На Украине сошёл с рельсов поезд с высокотоксичным желтым фосфором.





Катастрофа на Чернобыльской АЭС.


Авария на АЭС "Фукусима-1"

ЧС – природного характера



Москва без электричества (2005)

25 мая 2005 - авария в энергосистеме России. Пострадали город Москва, Тульская, Московская, Калужская и Рязанская области.



  • нарушение трудовой и технологической дисциплины на производстве;
  • неисправность приборов.
  • нарушение правил техники безопасности;
  • износ оборудования;
  • ухудшение материально-технической базы;
  • стихийные бедствия.

Как уменьшить количество аварий?

Поднять общую культуру жизнедеятельности (образование, ответственность, исполнительность,

повышение мастерства,

знание правил ТБ).

Вопросы:
1. Механические опасности.
Виброакустические колебания.
2. Электромагнитные поля.
3. Электрический ток.

1. МЕХАНИЧЕСКИЕ
ОПАСНОСТИ.
ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЕ
КОЛЕБАНИЯ

Механические опасности.
Под механическими опасностями
понимаются такие нежелательные
воздействия
на
человека,
происхождение которых обусловлено
силами гравитации или кинетической
энергией тел.

По происхождению
Природные
(обвалы и
камнепады в горах,
снежные лавины,
сели, град и др.)
Искусственные
(машины и
механизмы, различное
оборудование,
транспорт и др.).
Воздействуют на
человека своей
массой, кинетической
энергией или другими
свойствами.

По наличию энергии
Энергетические
объекты
(имеют тот или иной
энергетический
потенциал).
Потенциальные
опасности
(лишены энергии).
Травмирование может
произойти за счет
энергии самого
человека.

ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ
Вибрация
Вибрация
представляет
собой
механические
колебательные движения, непосредственно передаваемые
телу человека. Простейший вид вибрации - гармоническое
колебание.
Основные параметры гармонического колебания:
амплитуда, равная максимальному отклонению от
положения равновесия (м);
скорость колебаний (м/с);
ускорение (м/с2);
период колебаний, равный времени одного полного
колебания (с);
частота колебаний, равная числу полных колебаний за
единицу времени (Гц).

Вибрация
Общая
(вызывает
сотрясение всего
организма)
Локальная (местная)
(воздействует на
отдельные части тела)
Комбинированная

Человек воспринимает вибрацию любым
участком
тела
с
помощью
специальных
виброрецепторов.
Наиболее
высокой
чувствительностью
обладает кожа ладонной поверхности концевых
фаланг пальцев рук.

Раздражающие
Источник
вибрации
Снижение
работоспособности
Нервные клетки
и органы
Нарушение
функций ЦНС
Деформация
ткани и клеток
отдельных
органов
Нарушение
функций опорнодвигательного
аппарата
Смещение
органов
Нарушение
функций половых
органов

Длительное воздействие вибраций ведет к вибрационной
болезни.
1. Начальная стадия. Слабо выраженная боль в руках,
снижение порога вибрационной чувствительности, спазм
капилляров, боли в мышцах плечевого пояса.
2. Средняя стадия.
Усиливаются боли в верхних
конечностях, расстройство
кожной чувствительности,
приступы спазма сосудов рук
с побледнением пальцев
(«мертвые пальцы»),
появляется потливость.
При условии исключения вибрации на первой и второй стадии
лечение эффективно и изменения обратимы.

3. Тяжелая стадия.
4. Крайне тяжелая (генерализованная стадия).
Третья и четвертая стадии характеризуются интенсивными
болями в руках, резким снижением температуры кистей рук.
Отмечаются изменения со стороны нервной, эндокринной
системы, сосудистые изменения.
Больные страдают головокружениями, головными и
загрудинными болями. Изменения необратимы. Это является
показанием к переводу работающих на профинвалидность.

Методы уменьшения вредных вибраций можно разделить
на две группы:
1) уменьшение интенсивности возбуждающих сил в
источнике их возникновения;
2) ослабление вибрации на путях распространения.

ШУМ
Всякий нежелательный звук принято называть шумом.
Это не несущий полезной информации или случайный звук,
мешающий
окружающим
либо
причиняющий
им
значительные неудобства.
Техногенный шум стал опасен для здоровья только в
ХХ веке.

Звук - упругие волны, распространяющиеся в газах,
жидкостях и твердых телах, которые воспринимаются ухом
человека и животных. В воздухе звук распространяется со
скоростью 344 м/с. Звук - это фактор среды обитания, а шум
- опасность.
Параметры.
Частота звука - число звуковых колебаний в одну
секунду, измеряемая в герцах. Ухо человека воспринимает
звуки в диапазоне частот от 20 до 20 000 Гц.
Высота звука определяется частотой колебаний: чем
больше частота колебаний, тем выше звук.
Громкость звука определяется его интенсивностью,
выражаемой в Вт/м2. Однако интенсивность звука в этих
единицах выражать довольно трудно.
Поэтому уровень громкости выражают в логарифмической
шкале. Единица измерения громкости в логарифмической
шкале называется децибелом (дБ).

Минимальная
интенсивность
звуковой
волны,
вызывающая ощущение звука, называется порогом
слышимости.
Интенсивность звука, при которой ухо начинает ощущать
давление и боль, называется порогом болевого ощущения. На
практике в качестве порога болевого ощущения принята
интенсивность звука, соответствующая 140 дБ.

Как физическое явление
шум - это механические
колебания,
распространяющиеся в среде.
Шумы
бывают
природного, антропогенного,
техногенного
и
иного
происхождения.
К
физическим
характеристикам
шума
относятся: частота, звуковое
давление, уровень звукового
давления.
Источники
шума
многообразны.

По частотному диапазону
среднечастотные
350-800 Гц
низкочастотные
- до 350 Гц
высокочастотные
- выше 800 Гц
По характеру спектра
широкополосные
с непрерывным
спектром
тональные
По временным характеристикам
постоянные
прерывистые
импульсные
колеблющиеся
во времени

Шум оказывает
вредное воздействие на
организм человека, особенно
на ЦНС, вызывая
переутомление и истощение
клеток головного мозга.
Под влиянием шума
возникает бессонница, быстро
развивается утомляемость,
понижается внимание,
снижается общая
работоспособность и
производительность труда.

Под
влиянием
шума
возникают явления утомления
слуха и ослабления слуха.
Развивается
тугоухость.
Тугоухость - стойкое
понижение слуха, затрудняющее
восприятие речи окружающих в
обычных условиях.
Оценка
состояния
слуха
производится
с
помощью
аудиометрии.

Защита человека от шума может быть осуществлена тремя
основными способами.
1. путем создания преград на пути распространения шума
(звукоизоляция).
2. ослаблением звуковых волн по пути распространения
(звукопоглощение).
3. применением индивидуальных средств защиты.

ИНФРАЗВУК
Инфразвук - звуковые колебания и волны с частотами,
лежащими ниже полосы слышимых частот - 16 Гц, которые
не воспринимаются человеком. Нижняя граница инфразвука
не определена.
Невидимые и неслышимые волны
вызывают
у
человека
чувство
глубокой
подавленности
и
необъяснимого страха.
Особенно опасен инфразвук с
частотой около 8 Гц из-за его
возможного резонансного совпадения
с ритмом биотоков.

Инфразвук вреден во всех случаях - слабый
действует на внутреннее ухо и вызывает симптомы
морской болезни, сильный заставляет внутренние
органы вибрировать, вызывает их повреждение и
даже остановку сердца.
При
колебаниях
средней
интенсивности
наблюдаются внутренние расстройства органов
пищеварения и мозга с самыми различными
последствиями, обмороками, общей слабостью.
Инфразвук средней силы может вызвать слепоту.
Даже слабый инфразвук от городского
транспорта входит в общий шумовой фон города и
служит одной из причин нервной усталости
жителей больших городов.

Инфразвук - это длинные волны,
защита от которых затруднена.
Меры
по
ограничению
неблагоприятного влияния инфразвука
должны предусматривать снижение его
уровней в источнике образования и на
пути его распространения.
Привидения – это
следствие
воздействия
инфразвука на
психику человека.
Инфразвук обладает психотропным
действием на человека

УЛЬТРАЗВУК
Ультразвук
находит
широкое
применение
в
металлообрабатывающей промышленности, машиностроении,
металлургии, медицине и т. д. Частота применяемого
ультразвука от 20 кГц до 1 МГц, мощности - до нескольких
киловатт.

Ультразвук
оказывает
вредное
воздействие на организм человека. У
работающих
с
ультразвуковыми
установками
нередко
наблюдаются
функциональные
нарушения
нервной
системы, изменения давления, состава и
свойства крови.
Часты жалобы на головные боли,
быструю утомляемость, потерю слуховой
чувствительности.
Установлено, что ультразвуковые колебания, проникая в
организм, могут вызвать серьезные местные изменения в
тканях - воспаление, кровоизлияния, некроз (гибель клеток и
тканей).

2. Электромагнитные поля.

Электромагнитное поле - это особая форма материи,
посредством которой осуществляется взаимодействие между
заряженными
частицами.
Представляет
собой
взаимосвязанные переменные электрическое поле и
магнитное поле.
Электрическое поле
создается зарядами
Магнитное поле создается
при движении электрических
зарядов

Взаимная связь электрического и магнитного полей
заключается в том, что всякое изменение одного из них
приводит к появлению другого: переменное электрическое
поле, порождаемое ускоренно движущимися зарядами
(источником), возбуждает в смежных областях пространства
переменное магнитное поле, которое, в свою очередь,
возбуждает в прилегающих к нему областях пространства
переменное электрическое поле, и т. д.

Электромагнитные волны - это электромагнитное
поле, распространяющееся в пространстве с конечной
скоростью, зависящей от свойств среды.
Свойства электромагнитных волн:
- распространяются не только в веществе, но и в
вакууме;
- распространяются в вакууме со скоростью света (300
000 км/c);
- это поперечные волны;
- это бегущие волны (переносят энергию).
Источником электромагнитных волн являются ускоренно
движущиеся электрические заряды.

Все
окружающее
нас
пространство
пронизано
электромагнитным излучением. Солнце, окружающие нас
тела, антенны передатчиков испускают электромагнитные
волны, которые в зависимости от их частоты колебаний носят
разные названия.
В зависимости от длины
волны
электромагнитное
излучение подразделяется на
радиоизлучение, свет (в том
числе
инфракрасный
и
ультрафиолетовый),
рентгеновское излучение и
гамма-излучение.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Классификация
электромагнитных полей.
Зональная
«Ближняя» зона расстояние от
источника 0-3l (lдлина
электромагнитной
волны).
Электромагнитная
волна еще не
полностью
сформирована.
По частотам
«Дальняя»
зона – это
зона
сформировавшейся
электромагнитной волны.
Крайние низкие
(КНЧ)
Высокие (ВЧ)
Ультравысокие (УВЧ)
Сверхвысокие (СВЧ)
Гипервысокие (ГВЧ)

Среди основных источников ЭМИ можно перечислить:
электротранспорт (трамваи, троллейбусы, поезда);
линии
электропередач
(городского
освещения,
высоковольтные);
электропроводка (внутри зданий, телекоммуникации);
бытовые электроприборы;
теле- и радиостанции (транслирующие антенны);
спутниковая и сотовая связь (транслирующие антенны);
радары:
персональные компьютеры.

Воздействие электромагнитных полей
Изолированное
(от одного
источника)
Сочетанное
(от двух и более
источников
одного частотного
диапазона)
Комбинированное
(одновременное действие
какого-либо другого
неблагоприятного фактора)
Смешанное
(от двух и более
источников
различных
частотных
диапазонов)

В зависимости от места нахождения
человека относительно источника
излучения он может подвергаться
воздействию
Электрической
составляющей
Магнитной
составляющей
Воздействию
сформированной
электромагнитной волны
Сочетанию
магнитной и
электрической
составляющей

Воздействие ЭМП на человека может
быть:
Постоянным или
прерывистым
Общим или
местным
Тепловым
Биологическим

Наиболее чувствительны к биологическому воздействию
радиоволн ЦНС и сердечно - сосудистая системы. При
длительном действии появляются головные боли, быстрая
утомляемость, изменение давления и пульса, нервнопсихические расстройства.
Воздействие
СВЧ-излучения
может
привести
к
помутнению хрусталика глаза и потере зрения, тот же
результат может дать длительное облучение умеренной
интенсивности, при этом возможны нарушения со стороны
эндокринной системы, повышение возбудимости, изменение
ритма сердечной деятельности, изменения в крови.
Проведенные исследования показали, что именно
электромагнитный
смог
в
городах,
повышенный
электромагнитный фон в квартирах от бытовой техники и
мобильных телефонов постепенно угнетают биологическую
активность.

Что касается мобильных телефонов, доказано, что сигнал от
телефона проникает в мозг на глубину до 37,5 мм. Во время
разговора по мобильному телефону мозг пользователя
подвергается «локальному перегреву».
Особое
внимание
уделяется
уязвимости
для
электромагнитного излучения детского организма.
Из-за меньшего размера и объема
головы
ребенка
удельная
мощность поглощения больше, и
излучение проникает глубже в те
отделы
мозга,
которые
у
взрослого человека, как правило,
не облучаются.

Согласно
СанПиН
2.1.8/2.2.4.1190-03,
временный
допустимый уровень облучения пользователя сотового
телефона в диапазоне частот от 300 МГц до 2400 МГц не
должен превышать 100 мкВт/см2.
Рекомендовано ограничение возможности использования
мобильных телефонов лицами, не достигшими 18 лет,
женщинами в период беременности.
Однако, дети и подростки продолжают оставаться целевой
маркетинговой группой для рынка сотовой связи».

3. Электрический ток.

Действие электрического тока на человека носит
многообразный характер.
Проходя через организм человека, электрический
ток вызывает термическое, электролитическое, а
также биологическое действие.
Это многообразие действий электрического тока
может привести к двум видам поражения:
электрическим травмам и электрическим ударам.

ВИДЫ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Местные
электрические травмы
Электрические
ожоги
Электрические
знаки (метки)
Металлизация
кожи
Механические
повреждения
Электроофтальмия
Общие электрические
травмы
Электрический
шок
Электрический
удар
Фаза
возбуждения
I
-
судорожное
сокращение мышц без
потери сознания
Фаза
торможения
II - судороги, потеря
сознания, но сохранение
дыхания и работы сердца
III - потеря сознания,
нарушение сердечной
и
дыхательной деятельности
IV - клиническая смерть

Напряжение между двумя точками цепи тока, которых
одновременно касается человек, называется напряжением
прикосновения.
Наиболее типичны два случая замыкания цепи тока через тело
человека: когда человек касается одновременно двух проводов и
когда он касается лишь одного провода. Первую схему обычно
называют двухфазным прикосновением, а вторую - однофазным.
Двухфазное прикосновение
более опасно, поскольку к телу
человека
прикладывается
наибольшее в данной сети
напряжение - линейное, и
кроме того, ток идет по
опасному для человека пути
через жизненно важные органы
грудной клетки.

Основные причины поражения электрическим током:
1. Случайное прикосновение к токоведущим частям,
находящимся под напряжением, неисправности защитных
средств, а также приближение на опасное расстояние к
высоковольтным частям.
2.
Появление
напряжения
на
металлических
конструктивных частях электрооборудования в результате
повреждения изоляции токоведущих частей; падение провода
(находящегося под напряжением).
3. Появление напряжения на отключенных токоведущих
частях в результате ошибочного включения установки,
замыкания между отключенными и находящимися под
напряжением токоведущими частями, разряда молнии в
электроустановку и др.
4. Возникновение напряжения шага.

Напряжение шага - это напряжение между двумя
точками цепи тока, находящимися одна от другой на
расстоянии шага, на которых одновременно стоит человек.
Такую цепь создает растекающийся по земле от провода ток.
Оказавшись в зоне растекания тока, человек должен
соединить ноги вместе и выходить из зоны так, чтобы при
передвижении ступня одной ноги не выходила полностью за
ступню другой.
При случайном падении
можно коснуться земли
руками, чем увеличить
разность потенциалов и
опасность поражения. затем к прибору
Необходимо оградить
детей от
электропроводок и
электробытового
оборудования

Для обеспечения электробезопасности применяют
отдельно или в сочетании следующие технические способы и
средства защиты:
1) недоступность токоведущих частей, находящихся под
напряжением;
2) электрическое разделение сети;
3) малые напряжения;
4) двойную изоляцию;
5) выравнивание потенциалов;
6) защитное заземление;
7) зануление;
8) защитное отключение и др.
К техническим способам и средствам также относятся
предупредительная сигнализация, знаки безопасности,
средства индивидуальной и коллективной защиты,
предохранительные приспособления и др.

Слайд 2

Текст слайда:

Техногенные опасности и риски

Слайд 3


Текст слайда:

Противоречия во взаимодействиях элементов системы «природная среда -техносфера - общество»

Неспособность природной среды в полной степени удовлетворять растущие потребности общества;
чрезмерная эксплуатация природных ресурсов на фоне ограниченных возможностей для их восстановления;
обострение дилеммы научно-технического прогресса: с одной стороны, высокие темпы развития техносферы в XX веке и выдающиеся достижения (атомная, космическая, авиационная, энергетическая и химическая техника, электроника, генная инженерия и т. д.), а с другой - возникновение и нарастание потенциальных и реальных угроз человеку, обществу, среде обитания со стороны объектов техносферы.

Слайд 4


Текст слайда:

Слайд 5


Текст слайда:

1.Тенденции в области природно-техногенной безопасности

противоречия во взаимодействиях элементов системы «природная среда - техносфера - общество» привели к росту числа чрезвычайных ситуаций (ЧС) природно-техногенного и техногенного характера

Слайд 6


Текст слайда:

Слайд 7


Текст слайда:

Особенность России

Особенностью России стало то, что рост числа ЧС в последнее десятилетие сопровождался сокращением темпов и объемов производства до 40-50% (в фондообразующих отраслях - до 70-95%).

Слайд 8


Текст слайда:

Слайд 9


Текст слайда:


Взрыв в китайской шахте - погибли 68 человек./ 28.11.2005, 9:25 / В результате взрыва на шахте в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян погибли 68 горняков.
Германию завалило снегом - есть жертвы./ 28.11.2005, 9:05 / Две тысячи аварий, около полутора сотен пострадавших, один погибший и свыше шести миллионов евро ущерба стали результатом снегопада в Германии.
Более 100 тыс. немцев остаются без света после снежной бури./ 27.11.2005, 14:31 / В германской земле Северный Рейн-Вестфалия до сих пор не удается восстановить энергоснабжение, прерванное из-за сильной снежной бури. Без света остаются около 120 тыс. человек.
В Индии столкнулись два поезда./ 25.11.2005, 9:48 / В индийском штате западная Бенгалия в результате столкновения двух поездов ранены по меньшей мере два человека. В пятницу на станции Панскура (100 км от Калькутты) пассажирский экспресс врезался в стоящий пригородный поезд.

Слайд 10


Текст слайда:

Чрезвычайные аварии и катастрофы одного месяца

24.11.2005 // В Охотском море зафиксировано землетрясение силой 6,8 балла.
24.11.2005 // У берегов Греции терпит бедствие яхта под украинским флагом.
23.11.2005 // Загрязненная при аварии в Китае вода Амура может достичь Хабаровска.
23.11.2005 // В Турции электричка столкнулась с грузовиком, 9 человек погибли.
22.11.2005 // Шторм "Гамма" потрепал Гондурас.
18.11.2005 // Жертвами наводнения в Колумбии стали 172 человека.
16.11.2005 // Экологическая аварии в Керчи - 50 тысяч жителей остались без воды.
15.11.2005 // 10 тыс. человек эвакуируют в Колумбии от проснувшегося вулкана.
14.11.2005 // Серия взрывов на химическом заводе в Китае: 1 погиб, 70 ранены.
11.11.2005 // В Якутии произошло землетрясение магнитудой 6,0 по шкале Рихтера.

Слайд 11


Текст слайда:

Аварии на месторождениях

в районе города Новый Уренгой произошла авария на месторождении "Песцовое", принадлежащее ОАО "Газпром".

Разгерметизировалась задвижка в здании запарной арматуры и произошла утечка газа.
В пятницу ночью задвижки были перекрыты, газ стравлен. На месте происшествия работали три пожарных расчета ГПС округа и работники "Уренгойгазпрома".
Во время работы по ликвидации аварии семеро работников предприятия получили отравление природным газом. Всем пострадавших была оказана медицинская помощь. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Компания начала расследование причин аварии.

Слайд 12


Текст слайда:

Слайд 13


Текст слайда:

Слайд 14


Текст слайда:

Слайд 15


Текст слайда:

Слайд 16


Текст слайда:

Слайд 17


Текст слайда:

Динамика численности погибших в чрезвычайных ситуациях за период 1997–2004 гг.

Слайд 18


Текст слайда:

Слайд 19


Слайд 20


Текст слайда:

2.

Казалось бы, накоплен солидный опыт в деле предупреждения и ликвидации аварий, проанализированы и вскрыты причины и условия их возникновения, принимаются последующие соответствующие меры безопасности. Однако кривые роста количества и тяжести техногенных происшествий не обнаруживают заметных тенденций к качественному снижению.

Слайд 21


Текст слайда:

Почему не уменьшается количество аварий и ЧС техногенного характера?

А). Научно-технический прогресс и развитие производительных сил общества приводят ко всё возрастающему насыщению техносферы рукотворными (техническими) объектами, в которых аккумулированы искусственно созданные энергетические запасы, представляющие потенциальную опасность для человека и окружающей его среды.
(Любой технический объект, имеющий или использующий искусственный запас энергии, потенциально опасен. К тому же скорость нарастания численности технических объектов в техносфере сопоставима или больше общего возрастания их надежности (хотя вновь строящиеся ОПО и имеют более высокую надежность, однако надежность эксплуатирующихся ОПО только снижается со временем).

Слайд 22


Текст слайда:

Почему не уменьшается количество аварий и ЧС техногенного характера?

Б). На практике наблюдается приоритет использования методов ликвидации последствий аварии над методами совершенствования безопасности. Большинство мер безопасности осуществляемых на ОПО носят характер “методов пожарной команды”. (Увы, эти методы имеют ярко выраженную популистскую основу,- чем крупнее авария, тем эффектней спасение и телекартинка).

Слайд 23


Текст слайда:

Основные причины роста числа техногенных ЧС:

недопустимо высокий уровень износа основных фондов и исчерпание проектных ресурсов машин и оборудования (до 50-80% в энергетике, нефтегазохимии, на транспорте);
(вывод из эксплуатации потенциально опасных объектов, выработавших ресурс или срок службы – сложная научно-техническая, экономическая и социальная проблема)

Слайд 24


Текст слайда:

низкий уровень инвестиций и, как следствие, невозможность

реконструкции и обновления основных фондов (ежегодно менее 1-5%);
недостаточная нормативно-правовая база в области природно -техногенной безопасности на федеральном и региональном уровнях.

Слайд 25


Текст слайда:

Причины аварий на промышленных объектах

в нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности:
коррозия металла труб и повреждение трубопроводов или конструкций резервуаров (возрастной состав промысловых трубопроводов: до 15 лет – 63 %, более 15 лет – 37 % при фактическом сроке службы – 20 лет);
несанкционированные врезки сторонних лиц;
нарушение обслуживающим персоналом техники безопасности и правил пожарной безопасности;
конструктивные недоработки и некачественный ремонт оборудования; заводской дефект труб;
брак, допущенный в ходе строительно-монтажных работ, и нарушение их норм подрядными организациями др.

Слайд 26


Текст слайда:

в газовой промышленности:

стресс-коррозия;
несанкционированное проведение различными вневедомственными организациями земляных работ в охранных зонах газопроводов без учета минимальных (безопасных) расстояний от оси трубопровода.

Слайд 27


Текст слайда:

в угольной промышленности:

аварии в шахтах (взрывы метана и угольной пыли, пожары и обрушение горных пород, недостаточно квалифицированное крепление различного оборудования и замена крепи, а также сложные условия работы комбайнов в забоях);
пожары в шахтах, вызванные возгоранием конвейерной ленты, электрооборудования, а также подрывами угля;
другие аварийные ситуации, которые могут привести к весьма тяжелым последствиям (инверсия воздуха в угольный разрез
отключение электроэнергии в шахтах

Слайд 28


Текст слайда:

в электроэнергетике:

нарастание объемов выработавшего ресурс оборудования;
отсутствие бюджетного финансирования на строительство новых электростанций;
крайне напряженная обстановка с обеспечением электростанций топливом;
расположение объектов энергетики на территориях с неблагоприятными природными условиями (в зонах сейсмической активности, северных районах);
концентрация производственных мощностей на ограниченной площади и в непосредственной близости к городам и населенным пунктам;
просчеты в проектировании, неудовлетворительное качество и недоделки строительных и монтажных работ на вновь вводимых объектах и др.

Слайд 29


Текст слайда:

3. Теория безопасности технологических систем

Самостоятельная область фундаментальной науки, развивается на стыке теории надежности, системного анализа, теории вероятности, статистики, информатики, инженерно-технических знаний

Слайд 30


Текст слайда:

3.1Источники техногенной опасности

Виды деятельности (промышленная, оборонная), способные привезти к возникновению факторов опасности в экологической сфере,
- потенциально опасные объекты
или предприятия, организации, учреждения, осуществляющие соответствующий вид деятельности
Текст слайда:

Радиационные (поля излучения),
Механические (ударные нагрузки, колебания грунта),
Баллистические (осколочные поля),
Термические (тепловой поток),
Электромагнитные (грозовые разряды),
Избыточные концентрации радиоактивных веществ, канцерогенов и токсикантов
Отравление химически опасными веществами
Бактериологическое заражение
Взрывные и ударные волны
Импульсные ускорения

Поражающие факторы, возникающие при опасных событиях:

Слайд 33


Текст слайда:

опасность объекта

Его свойство, состоящее в возможности в процессе эксплуатации при определенных обстоятельствах причинять ущерб человеку и ОПС

По накопленному потенциалу опасности
- по механизму ущерба
- по виду опасности
- по характеру ЧС

Слайд 36


Текст слайда:

3.3 Требования к декларации безопасности некоторых видов производственных объектов

3.4 Анализ техногенного риска

Основы безопасности жизнедеятельности Техногенные аварии и катастрофы Бошкаева Л. Т. – к. т. н. , асс, профессор

Чрезвычайные ситуации ТЕХНОГЕННОГО характера Транспортные аварии Аварии с выбросом биологически опасных веществ Аварии с выбросом химически опасных веществ Аварии с выбросом радиоактив ных веществ Аварии на коммунальных системах Аварии на электро-эне гетичес-ких системах Гидродинамические аварии. Аварии на очистных сооружениях Пожары и взрывы Внезапное обрушение зданий и сооружений

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА: износ технологического оборудования, транспортных средств и основных производственных фондов; низкий уровень качества приборов контроля опасных и вредных факторов (в том числе, средств коллективной и индивидуальной защиты); недостаточная технологическая надежность систем обеспечения безопасности и систем управления недостаточная культура производства и снижение уровня компетенции и ответственности специалистов;

увеличение масштабов использования взрыво-, пожаро-, химически, радиационно-, биологически опасных веществ и технологий; недостаточность и несогласованность мер по предотвращению аварий и катастроф; размещение вредных производств и потенциально опасных объектов непосредственно в центре городов; недостаточный контроль за состоянием потенциально опасных производств и объектов; резкое уменьшение объемов строительства и содержание коллективных средств защиты для населения; отсутствие необходимого количества локальных систем оповещения.

Техногенные опасности предупреждают усовершенствованием техники. По воздействию на человека: Механические (падающие, движущиеся, вращающиеся объекты): энергетические и потенциальные физические, химические, психофизиологические

Психофизиологическая опасность В психологии выделяется несколько разделов: психология труда, инженерная психология, психология безопасности. Психология труда (психотехника) изучает психологические аспекты трудовой деятельности. Инженерная психология изучает процессы информационного взаимодействия человека с техническими системами, а также требования, предъявляемые к конструкции машин и приборов с учетом психических свойств человека. По целям и задачам близка к инженерной психологии эргономика. Психология безопасности – изучает психологические аспекты деятельности, психические процессы, состояние и свойства человека, влияющие на условия безопасности.

Психические процессы и состояния Психические процессы делятся на: познавательные, эмоциональные и волевые (т. е. ощущения, восприятия, память и др.).

Неблагоприятные факторы, повышающие напряжение, делятся на следующие группы: физиологический дискомфорт, т. е. несоответствие условий обитания нормативным требованиям; биологический страх; дефицит времени на обслуживание; повышенная трудность задачи; повышенная значимость ошибочных действий; наличие релевантных помех; неуспех вследствие объективных обстоятельств; дефицит информации для принятия; недогрузка информацией (сенсорная деривация); перегрузка информацией; конфликтные условия, т. е. условия, при которых выполнение одного из них требует осуществления действий, противоречащих выполнению другого условия.

Классификация напряжение в соответствии с психическими функциями: — интенсивное напряжение - напряжение, вызванное частым обращением к интеллектуальным процессам при формировании плана обслуживания, обусловленное высокой плотностью потока проблемных ситуаций обслуживания. — сенсорное напряжение - напряжение, вызванное неоптимальными условиями деятельности сенсорных и перцептивных систем и возникающее в случае больших затруднений в восприятии необходимой информации. — монотония - напряжение, вызванное однообразием выполняемых действий, невозможностью переключения внимания, повышенными требованиями как к концентрации, так и к устойчивости внимания.

— политония - напряжение, вызванное необходимостью переключений внимания, частых и в неожиданных направлениях. — физическое напряжение - напряжение организма, вызванное повышенной нагрузкой на двигательный аппарат человека. — эмоциональное напряжение - напряжение, вызванное конфликтными условиями, повышенной вероятностью возникновения аварийной ситуации, неожиданностью либо длительным напряжением прочих видов. — напряжение ожидания - напряжение, вызванное необходимостью поддержания готовности рабочих функции в условиях отсутствия деятельности. — мотивационное напряжение связано с борьбой мотивов, с выбором критериев для принятия решения. — утомление - напряжение, связанное с временным снижением работоспособности, вызванным длительной работой.

Классификация вредных веществ Эффект токсического воздействия зависит от количества попавшего в организм аварийных химически опасных веществ (АХОВ), их физико-химических свойств, длительности и интенсивности поступления, взаимодействия с биологическими средами (кровью, ферментами).

По избирательной токсичности выделяют: 1) сердечные с преимущественным кардиотоксическим действием (соли металлов – бария, калия, кобальта, радия); 2) нервные, вызывающие нарушение психической активности (угарный газ, фосфорорганические соединения, алкоголь, наркотики, снотворные препараты); 3) печеночные (хлорированные углеводороды, ядовитые грибы, фенолы и альдегиды); 4) почечные (соединения тяжелых металлов, этиленгликоль, щавелевая кислота); 5) кровяные (анилин и его производные, нитраты, мышьяковистый водород); 6) легочные (смог, смолы, газы).

Порог вредного действия – это минимальная концентрация вещества, при воздействии которой в организме возникают биологические изменения на организменном уровне, выходящие за пределы приспособительных реакций, или скрытая патология.

По ГОСТу 12. 0. 003-74 вредные вещества подразделяются: 1) токсические, вызывающие отравление всего организма или поражающие отдельные системы (ЦНС), вызывающие патологические изменения печени, почек; 2) раздражающие, вызывающие раздражение слизистых оболочек дыхательных путей, глаз, легких, кожных покровов;

3) сенсибилизирующие, действующие как аллергены (формальдегиды, растворители, лаки на основе нитро– и нитросоединений); 4) мутагенные, приводящие к нарушению генетического кода, изменению наследственной информации (свинец, марганец, радиоактивные изотопы); 5) канцерогенные, вызывающие злокачественные новообразования (циклические амины, ароматические углеводороды, хром, никель, асбест); 6) влияющие на репродуктивную (детородную) функцию (ртуть, свинец, стирол, радиоактивные изотопы).

Русский язык Английский язык Казахский язык Дорожно-транспорт ное происшествие (ДТП) Жол -транспорт ты қ т тенше жа дайлар ө ғ (ЖТТЖ) Несчастные случаи на предприятиях К сіпорындарда ы ә ғ ай ылы жа дайлар қ ғ ғ Производственная или транспортная катастрофа ндірістік немесе Ө транспортты қ катастрофа Профессиональный отбор К сіби та дау ә ңГлоссарий

Основная литература: 1. Суворовцев А. А. , Мельников Е. Н. , и др. «Безопасность жизнедеятельности» . Учебное пособие. АЧС РК. 2004г. 2. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов – М. : Высшая школа, 2005г. 3. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие, книга 1. – Алматы: Республиканские курсы ЧС и ГО, 2002г. Дополнительная литература: 1. Приходько Н. В. Безопасность жизнедеятельности. Курс лекций. — Алматы: ВШП «Адилет» , 2000г. СРС Техногенные опасности (доклад 3-5 стр.) СРСП Производственные аварии, катастрофы и их последствия (доклад 3-5 стр.)

Задание на дом: Какие ЧС техногенного характера возможны в нашем регионе? Какие ЧС техногенного характера вы наблюдали лично? Расскажите о Ваших действиях в различных ЧС техногенного характера, если они случаться сейчас.