Значения критической плотности теплового потока
Теплового потока, Вт\м
Материал | Продолжительность облучения, мин | ||
3 | 5 | 15 | |
Древесина с шероховатой поверхностью | 20600 | 17500 | 12900 |
Древесина, окрашенная масляной краской | 26700 | 23300 | 17500 |
Торф брикетный | 31500 | 24500 | 13300 |
Торф кусковой | 16600 | 14300 | 9800 |
Хлопок-волокно | 11000 | 9700 | 7500 |
Картон серый | 18000 | 15200 | 10800 |
Стеклопластик | 19400 | 18600 | 15300 |
Резина | 22600 | 19200 | 14800 |
Горючие газы и огнеопасные жидкости с температурой самовоспламенения, °С: |
|
|
|
250 | 7800 | 7290 | 5950 |
300 | 11200 | 10300 | 8100 |
350 | 15600 | 14200 | 11000 |
400 | 20800 | 19000 | 14800 |
>500 | - | - | 28000 |
Человек без средств спецзащиты: |
|
|
|
в течение длительного времени; | 1050 | - | - |
в течение 20 с | 4000 | - | - |
Сравнение значений Qл.кр, полученных расчетом по формуле с данными из таблицы, позволят сделать вывод о возможности возгорания за заданное время или определить безопасные расстояния от очага пожара при заданном времени воздействия.
Средства защиты от пожаров. Основными рекомендуемыми профилактическими мероприятиями по защите от пожаров являются: — уменьшение пожарной нагрузки;
нейтрализация и устранение источников зажигания;
повышение огнестойкости конструкций зданий и сооружений;
организация пожарной охраны.
К инженерно-техническим мероприятиям по защите от пожаров относятся:
применение основных строительных конструкций объектов с регламентированными пределами огнестойкости и пожарной опасности;
использование пропитки конструкций объектов антиперенами и нанесение на них огнезащитных красок (составов);
применение устройств, обеспечивающих ограничение распространения пожара (противопожарные преграды; предельно допустимые площади противопожарных отсеков и секций, ограничение этажности);
аварийное отключение и переключение установок и коммуникаций;
применение средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкости при пожаре;
использование огнепреграждающих устройств в оборудовании;
применение средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники;
использование автоматических установок пожарной сигнализации.
К основным видам техники, предназначенной для защиты различных объектов от пожаров, относятся средства сигнализации и пожаротушения.
Пожарная сигнализация должна быстро и точно сообщать о пожаре. Наиболее надежной системой пожарной сигнализации является электрическая пожарная сигнализация. Наиболее совершенные виды такой сигнализации дополнительно обеспечивают автоматический ввод в действие предусмотренных на объекте средств пожаротушения. Принципиальная схема электрической системы сигнализации представлена на рис. 14.1. Она включает пожарные извещатели, установленные в защищаемых помещениях и включенные в сигнальную линию; приемно-контрольную станцию, источник питания, звуковые и световые средства сигнализации, а также передает сигнал на автоматические установки пожаротушения и дымоудаления.
INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\D899~1\\AppData\\Local\\Temp\\FineReader10\\media\\image3.jpeg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\D899~1\\AppData\\Local\\Temp\\FineReader10\\media\\image3.jpeg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Documents and Settings\\Мария\\Application Data\\QIP\\Profiles\\mariadark1412@qip.ru\\D899~1\\AppData\\Local\\Temp\\FineReader10\\media\\image3.jpeg" \* MERGEFORMATINET Рис. 14.1. Принципиальная схема системы пожарной сигнализации: 1 — датчики-извещатели; 2 — приемная станция; 3 — блок резервного питания; 4 — блок питания от сети; 5 — система переключения; 6 — проводка; 7 — исполнительный механизм системы пожаротушения
Надежность электрической системы сигнализации обеспечивается тем, что все ее элементы и связи между ними постоянно находятся под напряжением, чем достигается контроль за исправностью установки.
Важнейшим элементом системы пожаротушения являются пожарные извещатели, которые преобразуют физические параметры, характеризующие пожар, в электрические сигналы. По способу приведения в действие извещатели подразделяют на ручные и автоматические. Ручные извещатели выдают в линию связи электрический сигнал определенной формы в момент нажатия кнопки. Автоматические пожарные извещатели включаются при изменении параметров окружающей среды в момент возникновения пожара. В зависимости от фактора, вызывающего срабатывание датчика, извещатели подразделяются на тепловые, дымовые, световые и комбинированые.
Наибольшее распространение получили тепловые извещатели, чувствительные элементы которых могут быть биметаллическими, термопарными, полупроводниковыми.
Дымовые пожарные извещатели, реагирующие на дым, имеют в качестве чувствительного элемента фотоэлемент или ионизационные камеры, а также дифференциальное фотореле. Дымовые извещатели бывают двух типов: точечные, сигнализирующие о появлении дыма в месте их установки, и линейно-объемные, работающие на принципе затенения светового луча между приемником и излучателем.
Световые пожарные извещатели основаны на фиксации различных составных частей спектра открытого пламени. Чувствительные элементы таких датчиков реагируют на ультрафиолетовую или инфракрасную область спектра оптического излучения.
Инерционность датчиков является важной характеристикой. Наибольшей инерционностью обладают тепловые, наименьшей — световые датчики.
Пожаротушение. Комплекс мероприятий, направленных на устранение пожара и создание условий, при которых продолжение горения будет невозможным, называется пожаротушением.
Для ликвидации процесса горения необходимо прекратить подачу в зону горения либо горючего, либо окислителя, или уменьшить подвод теплового потока в зону реакции. Это достигается:
сильным охлаждением очага горения или горящего материала с помощью веществ (например, воды), обладающих большой теплоемкостью;
изоляцией очага горения от атмосферного воздуха или снижением концентрации кислорода в воздухе путем подачи в зону горения инертных компонентов;
применением специальных химических средств, тормозящих скорость реакции окисления;
механическим срывом пламени сильной струей газа или воды;
созданием условий огнепреграждения, при которых пламя распространяется через узкие каналы, сечение которых меньше тушащего диаметра.
Огнетушащие вещества. В настоящее время в качестве средств пожаротушения применяют:
воду, которая подается в очаг пожара сплошной или распыленной струей;
различные виды пен (химическая и воздушно-механическая), представляющих собой пузырьки воздуха или углекислого газа, окруженные тонкой пленкой воды;
инертные газовые разбавители, в качестве которых могут использоваться: углекислый газ, азот, аргон, водяной пар, дымовые газы и т.д.;
гомогенные ингибиторы — низкокипящие галогено- углеводороды;
гетерогенные ингибиторы — огнетушащие порошки;
комбинированные составы.
Наибольшее распространение получили огнетушащие вещества, приведенные в табл. 14.4.
Таблица 14.4
Огнетушащие вещества
Огнетушащее средство | Способ и воздействие на горение |
Вода, вода со смачивателем, твердый диоксид углерода (углекислота в снегообразном виде), водные растворы солей | Охлаждение |
Огнетушащие пены (химическая, воздушно-механическая); огнетушащие порошковые составы; негорючие сыпычие вещества (песок, земля, шлаки, флюсы, графит); листовые материалы (покрывала, щиты) | Изоляция |
Инертные газы (диоксид углерода, азот, аргон, дымовые газы); водяной пар; тонкораспыленная вода; газоводяные смеси; продукты взрыва ВВ; летучие ингибиторы, образующиеся при разложении галоидоуглеродов | Разбавление |
Галоидоуглеводороды; бромистый этил, хладон 114 В2 (тетрафтордибромэтан) и 13 В1 (трифтор- бромметан); составы на основе галоидоуглеродов: 3,5; ННД; 7; БМ; БФ-1; БФ-2; водобромэтиловые растворы (эмульсии), огнетушащие порошковые составы | Ингибирующее воздействие. Химическое торможение реакции горения |
Вода является наиболее широко применяющимся средством тушения. Однако она характеризуется и отрицательными свойствами:
электропроводна;
имеет большую плотность и поэтому не применяется для тушения нефтепродуктов;
способна вступать в реакцию с некоторыми веществами и бурно реагировать с ними (калий, кальций, натрий, гидриды щелочных и щелочноземельных металлов, селитра, сернистый ангидрид, нитроглицирин);
имеет низкий коэффициент использования в виде компактных струй;
имеет высокую температуру замерзания, что затрудняет тушение в зимнее время, и высокое поверхностное натяжение — 72,8-103 Дж/м2, что является показателем низкой смачивающей способности воды.
Вода со смачивателем (добавка пенообразователя, суль- фанола, эмульгаторов и т.д.) позволяет значительно снизить поверхностное натяжение воды (до З6,4103 Дж/м2). В таком виде она обладает хорошей проникающей способностью, за счет чего достигается наибольший эффект в тушении пожаров, и особенно при горении волокнистых материалов: торфа, сажи. Водные растворы смачивателей позволяют уменьшить расход воды на 30—50%, а также продолжительность тушения пожара.
Водяной пар имеет невысокую эффективность тушения, поэтому его применяют для защиты закрытых технологических аппаратов и помещений объемом до 500 м3, для тушения небольших пожаров на открытых площадках и создания завес вокруг защищаемых объектов.
Тонкораспыленная вода (размеры капель менее 100 мкм) получается с помощью специальной аппаратуры, работающей при давлении 200—300 мм вод. ст. Струи воды имеют небольшую величину ударной силы и дальность полета, однако орошают значительную поверхность, более благоприятны для испарения воды, обладают повышенным охлаждающим эффектом, хорошо разбавляют горючую среду. Они позволяют не увлажнять излишне материалы при их тушении, способствуют быстрому снижению температуры, осаждению дыма или отравляющих облаков. Тонкораспыленную воду используют не только для тушения горящих твердых материалов и нефтепродуктов, но и для защитных действий.
Твердый диоксид углеводорода (углекислота в снегообразном виде) тяжелее воздуха в 1,53 раза, без запаха, плотность 1,97 кг/м3. Твердый диоксид углерода имеет широкую область применения, а именно: при тушении горящих электроустановок, двигателей, при пожарах в архивах, музеях, выставках и других местах с наличием особых ценностей. При нагревании переходит в газообразное вещество, минуя жидкую фазу, что позволяет применять его для тушения материалов, которые портятся при смачивании (из 1 кг углекислоты образуется 500 л газа). Неэлектропроводен, не взаимодействует с горючими веществами и материалами.
Не используют его для тушения загоревшихся магния и его сплавов, металлического натрия, так как при этом происходит разложение углекислоты с выделением атомарного кислорода.
Химическая пена сейчас в основном получается в огнетушителях при взаимодействии щелочного и кислотного растворов. Состоит из углекислого газа (80% об), воды (19,7%), пенообразующего вещества (0,3%). Характеристиками пены, определяющими ее огнегасящие свойства, являются стойкость и кратность. Стойкость — это способность пены сохраняться при высокой температуре во времени (воздушно-механическая пена имеет стойкость 30—45 мин), кратность — отношение объема пены к объему жидкости, из которой она получена, достигает 8—12. Химическая пена обладает высокой стойкостью и эффективностью в тушении многих пожаров. Вследствие электропроводности и химической активности пену не применяют для тушения электро- и радиоустановок, электронной техники, двигателей различного назначения, других аппаратов и агрегатов.
Воздушно-механическая пена получается смешением в пенных стволах или генераторах водного раствора пенообразователя с воздухом. Пена бывает низкой кратности (К < 10), средней (10 < К < 200) и высокой (К > 200). Она обладает необходимой стойкостью, дисперсностью, вязкостью, охлаждающими и изолирующими свойствами, которые позволяют использовать ее для тушения твердых материалов, жидких веществ и осуществления защитных действий, для тушения пожаров по поверхности и объемного заполнения горящих помещений. Для подачи пены низкой кратности применяют воздушно-пенные стволы, а для подачи пены средней и высокой кратности — генераторы.
Огнетушащие порошковые составы являются универсальными и эффективными средствами тушения пожаров при сравнительно незначительных удельных расходах. ОПС применяют для тушения горючих материалов и веществ любого агрегатного состояния, электроустановок под напряжением, металлов, в том числе металлоорганических и других пирофорных соединений, не поддающихся тушению водой и пеной, а также пожаров при значительных минусовых температурах. Они способны оказывать эффективные действия на подавление пламени комбинированно; охлаждением (отнятием теплоты), изоляцией (за счет образования пленки при плавлении), разбавлением газообразными продуктами разложения порошка или порошковым облаком, химическим торможением реакции горения.
Азот не горюч и не поддерживает горения большинства органических веществ. Его хранят и транспортируют в баллонах в сжатом состоянии, используют в основном в стационарных установках. Применяют для тушения натрия, калия, бериллия, кальция и других металлов, которые горят в атмосфере диоксида углерода, а также пожаров в технологических аппаратах и электроустановках. Азот нельзя применять для тушения магния, алюминия, лития, циркония и некоторых других металлов, способных образовывать нитриды, обладающих взрывчатыми свойствами и чувствительных к удару. Для их тушения используют аргон.
Галоидоуглероды и составы на их основе (огнетуша- щие средства химического торможения реакции горения) эффективно подавляют горение газообразных, жидких, твердых горючих веществ и материалов при любых видах пожаров. По эффективности они превышают инертные газы в 10 раз и более. Галоидоуглероды и составы на их основе являются летучими соединениями, представляют собой газы или легкоиспаряющиеся жидкости, которые плохо растворяются в воде, но хорошо смешиваются со многими органическими веществами. Они обладают хорошей смачиваемой способностью, не электропроводны, имеют высокую плотность в жидком и в газообразном состоянии, что обеспечивает возможность образования струи, проникающей в пламя.
Эти огнетушащие вещества можно применять для поверхностного, объемного и локального тушения пожаров. Галоидо-углеводороды и составы на их основе практически можно использовать при любых отрицательных температурах. С большим эффектом их можно использовать при ликвидации горения волокнистых материалов; электроустановок и оборудования, находящегося под напряжением; для защиты от пожаров транспортных средств; вычислительных центров, особо опасных цехов химических предприятий, окрасочных камер, сушилок, складов с горючими жидкостями, архивов, музейных залов, других объектов особой ценности, повышен ной пожаро- и взрывоопасности.
Недостатками этих огнетушащих средств являются: коррозионная активность; токсичность; их нельзя применять для тушения материалов, содержащих в своем составе кислород, а также металлов, некоторых гидридов металлов и многих металлоорганических соединений. Хладоны не ингибируют горения и в тех случаях, когда в качестве окислителя участвует не кислород, а другие вещества.
Технические средства пожаротушения. Обеспечение предприятий и регионов необходимым объемом воды для пожаротушения обычно производится из общей (городской) сети водопровода или из пожарных водоемов и емкостей. Требования к системам водоснабжения изложены в СНиП 2.04.02—84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и в СНиП 2.04.01—85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Противопожарные водопроводы принято подразделять на водопроводы низкого и среднего давления. Напор при пожаротушении от водопроводной сети низкого давления при расчетном расходе должен быть не менее 10 м, при этом требуемый для пожаротушения напор воды создается передвижными насосами, устанавливаемыми на гидранты. В сети высокого давления должна обеспечиваться высота компактной струи не менее 10 м при полном расчетном расходе воды и расположении ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. Системы высокого давления более дорогие вследствие необходимости использовать трубопроводы повышенной прочности, а также дополнительные водонапорные баки водопроводной станции.
Системы высокого давления предусматривают на промышленных предприятиях, удаленных от пожарных частей более чем на 2 км, а также в населенных пунктах с числом жителей до 500 тыс. человек.
Принципиальная схема устройства системы объединенного водоснабжения показана на рис. 14.2. Вода из естественного источника поступает в водоприемник и далее насосами станции первого подъема подается в сооружение на очистку, затем по водоводам в пожарорегулирующее сооружение (водонапорную башню) и далее по магистральным водопроводным линиям к вводам в здания. Устройство водонапорных сооружений связано с неравномерностью бытового потребления воды по часам суток. Как правило, сеть противопожарного
INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\D899~1\\AppData\\Local\\Temp\\FineReader10\\media\\image4.jpeg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\D899~1\\AppData\\Local\\Temp\\FineReader10\\media\\image4.jpeg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Documents and Settings\\Мария\\Application Data\\QIP\\Profiles\\mariadark1412@qip.ru\\D899~1\\AppData\\Local\\Temp\\FineReader10\\media\\image4.jpeg" \* MERGEFORMATINET Рис. 14.2. Схема объединенного водоснабжения: 1 — источник воды; 2 — приемник; 3 — станция первого подъема; 4 — водоочистные сооружения и станция второго подъема; 5 — водонапорная башня; 6 — магистральные линии; 7 — потребители воды; 8 — распределительные трубопроводы; 9 — вводы в здания
водопровода делают кольцевой, обеспечивающей высокую надежность водообеспечения.
Нормируемый расход воды на пожаротушение складывается из расходов на наружное и внутреннее пожаротушение. При нормировании расхода воды на наружное пожаротушение исходят из возможного числа одновременных пожаров в населенном пункте, возникающих в течение трех смежных часов в зависимости от численности жителей и этажности зданий. Нормы расхода и напор воды во внутренних водопроводах в общественных, жилых и вспомогательных зданиях регламентируются СНиП 2.04.01—85* в зависимости от их этажности, длины коридоров, объема, назначения.
Для пожаротушения в помещениях используют автоматические огнегасительные устройства. Наиболее широкое распространение получили установки, которые в качестве распределительных устройств используют спринклерные или дренчерные головки.
Спринклерная головка (рис. 14.3) — это прибор, автоматически открывающий выход воды при повышении температуры внутри помещения, вызванной возникновением пожара. Датчиком является сама спринклерная головка, снабженная легкоплавким замком, который расплавляется при повышении температуры и открывает отверстие в трубопроводе с водой над очагом пожара. Спринклерная установка состоит из сети водопроводных питательных и оросительных труб, установленных под перекрытием. В оросительные трубы на определенном расстоянии друг от друга ввернуты спринклерные
INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\D899~1\\AppData\\Local\\Temp\\FineReader10\\media\\image5.jpeg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\D899~1\\AppData\\Local\\Temp\\FineReader10\\media\\image5.jpeg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Documents and Settings\\Мария\\Application Data\\QIP\\Profiles\\mariadark1412@qip.ru\\D899~1\\AppData\\Local\\Temp\\FineReader10\\media\\image5.jpeg" \* MERGEFORMATINET Рис. 14.3. Спринклерная головка
головки. Один спринклер устанавливают на площади 6—9 м2 помещения в зависимости от пожарной опасности производства. Если в защищаемом помещении температура воздуха может опускаться ниже +4 °С, то такие объекты защищают воздушными спринклерными системами, отличающимися от водяных тем, что эти системы заполнены водой только до контрольно-сигнального устройства, распределительные трубопроводы, расположенные выше этого устройства в неотапливаемом помещении, заполняются воздухом, нагнетаемым специальным компрессором.
INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\D899~1\\AppData\\Local\\Temp\\FineReader10\\media\\image6.jpeg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\D899~1\\AppData\\Local\\Temp\\FineReader10\\media\\image6.jpeg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "C:\\Documents and Settings\\Мария\\Application Data\\QIP\\Profiles\\mariadark1412@qip.ru\\D899~1\\AppData\\Local\\Temp\\FineReader10\\media\\image6.jpeg" \* MERGEFORMATINET 1 — корпус; 2 — дуга; 3 — дефлектор; 4 — розетка
предупреждения распространения огня и для противопожарной защиты в условиях повышенной пожарной опасности. Дренчерная система включается вручную или автоматически по сигналу автоматического извещателя о пожаре с помощью контрольно-пускового узла, размещаемого на магистральном трубопроводе.
В спринклерных и дренчерных системах могут применяться и воздушно-механические пены.
К первичным средствам пожаротушения относятся огнетушители, песок, земля, шлаки, покрывала, щиты, листовые материалы.
Огнетушители предназначены для тушения загораний и пожаров в начальной стадии их возникновения. В зависимости от условий тушения загораний созданы различные типы огнетушителей, которые подразделяют на две основные группы: переносные и передвижные.
По виду огнетушащего вещества огнетушители классифицируются:
а) на пенные (ОП): — химические пенные (ОХП);
воздушно-пенные (ОВП);
б) газовые:
углекислотные (ОУ) — подают углекислый газ в виде газа или снега (в качестве заряда применен жидкий углекислый газ);
хладоновые (ОХ) аэрозольные и углекислотно-бромэтиловые — подают парообразующие огнетушащие вещества;
в) порошковые (ОП) — подают огнетушащие порошки;
г) водные (ОВ) — делятся по виду выходящей струи (мелкораспыленной, распыленной и компактной).
- Глава 1 принципы и понятия ноксологии
- Глава 2 опасности и их показатели
- 2.1. Возникновение и основы реализации опасностей
- 2.2. Закон толерантности, опасные и чрезвычайно опасные воздействия.
- 2.3. Поле опасностей
- 2.4. Качественная классификация (таксономия) опасностей.
- Паспорт опасности сброса жидких отходов гальванического цеха (участка)
- Паспорт опасности лэп
- 2.5. Количественная оценка опасностей
- Нормы освещенности по СанПиН 2.2.1/1278—03 (извлечения — для жилых помещений)
- Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (пдКрз) по гост 12.1.005-88 (извлечения)
- Предельно допустимые концентрации некоторых вредных веществ, мг/м3, в атмосферном воздухе населенных мест по гост 12.1.005—88 (извлечения)
- Характерные значения индивидуального риска гибели людей от естественных и техногенных факторов
- 2.6. Показатели негативного влияния реализованных опасностей
- Зависимость спж от ввп
- Глава 3 Естественные и естественно-техногенные опасности
- 3.1. Повседневные абиотические факторы
- 3.2. Стихийные явления
- Глава 4 антропогенные опасности
- 4.1. Виды взаимосвязей человека-оператора с технической системой
- 4.2. Восприятие внешних воздействий и ошибочные реакции человека
- Глава 5 техногенные опасности
- 5.1.1. Вредные вещества
- Токсикологическая классификация вредных веществ
- Отравления протекают в острой, подострой и хронической формах.
- Ниже приведена классификация производственных вредных веществ по степени опасности (табл. 5.2).
- Различают несколько типов комбинированного действия ядов: аддитивного, потенцированного, антагонистического, независимого действия.
- Примером аддитивности является наркотическое действие смеси углеводородов (бензола и изопропилбензола).
- 5.1.2. Вибрация
- Характеристики направленности излучения шума машиной.
- 5.1.4. Инфразвук
- 5.1.5. Ультразвук
- 5.1.6. Электромагнитные поля и излучения
- Применение электромагнитных полей и излучений
- 5.1.7. Лазерное излучение
- При диффузном отражении энергетическая яркость источника связана с энергетическим потоком лазерного излучения соотношением:
- Зоны опасного влияния современных лазерных установок обычно ограничены размерами производственного помещения.
- По определению:
- Медицинское облучение 51,5
- Природный радиационный фон 43,4
- Ядерные испытания 2,5
- Стройматериалы 2,0
- Полеты в авиалайнерах 0,3
- Телевизоры 0,28
- Атомная энергетика 0,08
- 5.1.9. Электрический ток
- 5.1.10. Механическое травмирование
- 5.2 Региональные и глобальные воздействия
- 5.2.1. Воздействие на атмосферу
- Приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха в 2004 г.
- Выпадение тяжелых металлов на етр в начале XXI в.
- Вклад парниковых газов
- 5.2.2. Воздействие на гидросферу
- Состав гидросфера
- Сброс загрязняющих веществ со сточными водами
- Воздействие на литосферу
- Города России с разной категорией опасности загрязнения почв металлами
- Источники и вещества, загрязняющие почву
- 5.3. Чрезвычайные опасности
- Основные параметры отечественных ядерных реакторов
- Основные причины аварий на аэс
- Основные характеристики ахов
- Масштабы гибели пассажиров на транспорте
- Чрезвычайные ситуации, происшедшие на территории рф
- Глава 6 масштабы негативного влияния опасностей на человека и природу
- 6.1. Опасности производственной и бытовой среды
- Зависимость состояния человека от изменения параметров микроклимата
- 6.2. Региональные и глобальные опасности
- Отдельные случаи чрезмерно высоких загрязнений компонент биосферы и их последствия
- Влияние состава атмосферного воздуха на здоровье людей
- 6.3. Чрезвычайные опасности
- Структура негативного влияния природных и техногенных чс
- 6.4. Смертность населения от внешних причин
- Глава 7 анализ и прогнозирование влияния техносферных опасностей на человека
- Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ
- Классы условий труда в зависимости от уровней шума, локальной и общей вибрации, инфра- и ультразвука на рабочем месте
- Шкала оценки ущерба здоровью в зависимости от класса вредности
- Определение ущерба здоровью на основании общей оценки условий труда
- Определение ущерба здоровью по показателю тяжести трудового процесса
- Глава 8 безопасность человека, селитебных зон и природы
- 8.1. Понятие безопасности объекта защиты
- 8.2.Взаимодействие источников опасностей, опасных зон и объектов защиты
- В техносфере.
- 8.3. Общие тенденции достижения бжд и зос
- 8.4. Идентификация опасностей техногенных источников
- 8.4.1. Идентификация вредных воздействий
- 8.4.2. Идентификация травмоопасных воздействий
- Расчетные расстояния, на которых возможно нанесение ущерба здоровью населения при хранении веществ на опо
- Удаленность опо от населенных пунктов
- Радиусы зон поражения при авариях
- 8.4 Плотность населения в различных зонах
- 8.5 Значения величины техногенного риска
- 8.5. Защитное зонирование
- Нормативные и расчетные размеры сзз по фактору вредных выбросов и шуму
- 8.6. Специальная техника для защиты от опасностей
- Источника и приемника с разных сторон от зу
- Источника и приемника с разных сторон от зу
- 8.8. Малоотходные технологии и производства
- Этапы развития стратегий по обращению с отходами
- 8.9, Наилучшие из доступных современных технологий
- 8.10. Комплексная оценка безопасности техногенного объекта ижизненного пространства
- 8.11. Стратегия глобальной безопасности. Устойчивое развитие
- Глава 9
- Глава 10 защита человека от естественных опасностей
- 10.1. Защита от переменных климатических воздействий
- 10.1.1. Защита от воздействия высоких температур
- 10.1.2. Защита от воздействия низких температур
- Средства для восстановления функционального состояния человека после нахождения в холодной воде
- 10.1.3. Вентиляция и кондиционирование
- 10.1.4. Отопление помещений
- 10.2. Освещение
- Нормы освещенности при искусственном освещении по сНиП 23-05-95 (извлечения)
- Нормы освещенности по СанПиН 2.2.1/1278—03 (извлечения — для образовательных учреждений)
- По методу Данилюка
- 10.3. Водоподготовка и водопользование
- 10.4. Требования к пищевым продуктам
- Пдк токсичных металлов в продуктах питания по СанПиН
- Глава 11 защита человека от опасностей технических систем и технологий
- 11.1. Защита от выбросов токсичных веществ в атмосферный воздух помещений
- 11.2. Защита от вибраций
- Гигиенические нормы вибраций по сн 2.2.4/ 2.1.8.566 – 96 (извлечения)
- Виброизоляции
- Виброизоляторы:
- Гасителем колебаний
- На фундамент:
- Элементами:
- 11.3. Защита от акустических воздействий
- Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах и на территории жилой застройки
- Допустимые уровни воздействия звукового давления на рабочих местах при воздействии воздушного ультразвука
- Допустимые уровни виброскорости и ее пиковые значения при контактном воздействии ультразвука
- 11.4. Защита от неионизирующих электромагнитных полей и излучений
- Предельно допустимые уровни эми рч, в/м, для населения
- Основные характеристики радиопоглощающих материалов
- 11.5. Защита от электромагнитных полей и излучений оптического диапазона
- 11.5.1. Защита от инфракрасного излучения Нормирование ик-излучения.
- 11.5.2. Защита от лазерного излучения
- 11.6. Защита от ионизирующих излучений
- Мощность эквивалентной дозы, используемая при проектировании защиты от внешнего ионизирующего излучения
- 11.7. Защита пользователей компьютерной техники
- 11.8. Технические способы и средства обеспечения электробезопасности
- 11.9. Защита от механического травмирования
- Смысловые значения и области применения сигнальных цветов и соответствующие им контрастные цвета.
- Глава 12 минимизация антропогенных опасностей
- 12.1. Обучение и инструктаж
- 12.2. Подготовка операторов
- 12.3. Организация безопасного трудового процесса
- 12.4. Особенности безопасной трудовой деятельности женщин и подростков
- Глава 13 защита урбанизированных территорий и природных зон от опасного воздействия техносферы
- 13.1. Защита атмосферного воздуха от выбросов
- 13.2. Защита гидросферы от стоков
- 13.3. Защита земель и почвы от загрязнения
- Дкп для почвы по гн 6229-91
- Удельны затраты различных технеологий обезвреживания тбо, долл/т
- 13.4. Защита от радиоактивных отходов
- 13.4. Защита от радиоактивных отходов
- Глава 14 защита от техногенных чрезвычайных опасностей
- 14.1. Общие меры защиты
- Предельное количество вещества, допустимое для промышленного объекта
- Вид и допустимое количество вещества, находящегося на объекте
- 14.2. Защита от пожаров и взрывов
- Глава 11 239
- Глава 14 392
- Глава 16 481
- Глава 17 484
- Значения критической плотности теплового потока
- 14.2.2. Защита на взрывоопасных объектах
- Основные параметры взрыва аэрозолей
- Степень разрушения коммунально-энергетических и технологических сетей
- Степень разрушения коммунально-энергетических и технологических сетей
- 14.2.3. Методология оценки пожаро-, взрывоопасности помещений и зданий
- Удельная пожарная нагрузка помещений в1—в4
- Степени огнестойкости зданий
- 14.3. Защита на химически опасных объектах
- 14.3. Защита на химически опасных объектах
- 14.3. Защита на химически опасных объектах
- Глава 14. Защита от техногенных чрезвычайных опасностей
- 14.3. Защита на химически опасных объектах
- 14.4. Защита на радиационно опасных объектах
- Классификация радиационных аварий (шкала пче5)
- Фазы радиационной аварии и их характеристика
- Критерии для принятия решений об отселении ограничении потрепления загрязненных пищевых продукто
- Критерии для принятия решений об ограничении потребления загрязненных продуктов в первый год после возникновения аварии
- Радиусы зоны упреждающей эвакуации (зона № 1)
- Меры по защите населения (по фазам аварии)
- Глава 15 Защита от стихийных явлений
- Характеристика землетрясений
- Глава 16 защита от терроризма
- Глава 17 защита от глобальных воздействий
- Ядерные взрывы, произведенные в ссср и сша
- Глава 18 мониторинг и контроль опасностей
- 18.1. Мониторинг окружающей среды.
- 18.2. Мониторинг источника опасностей
- Распределение происшествий, не приведших к авариям или инцидентам, по основным категориям (компания «Халлибуртон», Россия, июнь ― декабрь 2002 г.)
- 18.3. Мониторинг здоровья работающих и населения
- 19 Глава государственное управление
- 19.1. Структура управления
- 19.2. Безопасность труда
- 19.3. Охрана окружающей среды
- 19.4. Защита в чрезвычайных ситуациях
- 19.5. Международное сотрудничество