СОДЕРЖАНИЕ
Современное состояние охраны труда в Украине и за рубежом
Концепция управления охраной труда в Украине
Государственная политика управления охраной труда
Реформирование в сфере управления охраной труда
Органы государственного управления охраной труда
Задачи и функции управления охраной труда
Цель и задачи дисциплины "Основы охраны труда"
Перечень дисциплин, знание которых необходимо студентам для усвоения курса "Основы охраны труда"
Структурно-логическая схема курса и его место в общей системе наук по безопасности жизнедеятельности
МЕНЕДЖМЕНТ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ
Общетеоретические и методические основы охраны труда
Система трудоохранной менеджмента и его уровне
Система управления охраной труда в Украине
Общие положения системы управления охраной труда
Управление охраной труда на государственном уровне
Структура органов управления охраной труда в отраслях промышленности
Управление охраной труда на региональном уровне
Организация управления охраной труда на предприятии
Основные задачи и функции системы управления охраной труда
Разработка, принятие и отмена нормативных актов
Обучение по вопросам охраны труда
Аттестация рабочих мест по условиям труда, паспортизация объектов
Обеспечение безопасности оборудования, процессов, зданий, сооружений и территорий
Согласование и выдача разрешений
Расследование и учет несчастных случаев
Финансирование работ по охране труда
Пропаганда и воспитание безопасного поведения
Законодательство по охране труда
Правовое регулирование вопросов охраны труда
Гарантии прав граждан на охрану труда
Организация охраны труда на предприятии
Законодательство об объектах повышенной опасности
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности
Понятие и виды источников повышенной опасности
Субъекты обязательств по возмещению вреда, причиненного источником повышенной опасности
Ответственность за нарушение законодательства по охране труда
Страхование от несчастных случаев на производстве
Управление страхованием от несчастного случая
Обязанности Фонда страхования от несчастных случаев
Надзор в сфере страхования от несчастных случаев
Возмещение вреда, причиненного застрахованному вследствие повреждения его здоровья
Порядок рассмотрения дел о страховых выплатах
Порядок и сроки проведения страховых выплат
Права и обязанности застрахованного и работодателя в качестве страхователя
Финансирование страхования от несчастного случая
Рекомендация по охране здоровья работников на местах работы. Рекомендация 97
Сообщение о профессиональных заболеваниях
Международные организации по вопросам охраны труда
Расследование и учет производственного травматизма
Специальное расследование несчастных случаев
Расследование и учет случаев выявления хронических профессиональных заболеваний и отравлений
Страховой риск и страховой случай
Причины производственного травматизма
Методы анализа производственного травматизма
ОСНОВЫ производственной санитарии
Характеристика основных показателей метеорологических условий
Энергетические затраты и терморегуляция организма человека
Влияние неблагоприятных метеорологических условий на безопасность жизнедеятельности
Нормирование метеорологических условий
Излишки лучистой (тепловой) энергии и защита от ее воздействия на организм человека
Мероприятия по обеспечению нормальных метеорологических условий на производстве
Основные светотехнические величины
Влияние освещения на производственную деятельность
Виды и системы производственного освещения
Нормирование и оценка естественного и искусственного освещения
Основы расчета рабочего освещения
Характеристика производственных виброакустических колебаний и их влияние на организм человека
Особенности инфразвуковых колебаний, влияние на человека, нормирование, защита от инфразвука
Особенности ультразвуковых колебаний, влияние на человека, нормирование, защита от ультразвука
Особенности вибрации, влияние на человека, нормирование, защита от вибрации
Источники электромагнитных полей
Характеристики электромагнитных полей
Влияние ЭМП на организм человека
Нормирование электромагнитных излучений
Защита от радиоактивных излучений
Природа ионизирующих излучений и их биологическое действие
Источники радиоактивного загрязнения. Принципы нормирования и защиты окружающей среды
Организация работ по радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений
Гигиеническая оценка лазерного излучения
Токсикологическая оценка материалов
Токсикологическая оценка технологических процессов
Машиностроительные предприятия
Основные направления оздоровительных мероприятий на химических предприятиях
Нормирование содержания вредных веществ в воздухе
Контроль за чистотой воздуха в производственном помещении
Вентиляция и кондиционирование воздуха
Общие технические и санитарно-гигиенические требования к вентиляции
Методы расчета производительности вентиляции
Безопасность устройства и эксплуатации вентиляционных систем
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
Организационные мероприятия по обеспечению безопасных условий труда
Порядок оформления работ с повышенной опасностью
Организация проведения работ с повышенной опасностью
Обучение по охране труда работников, занятых на работах с повышенной опасностью
Требования безопасности к конструкциям и эксплуатации подъемно-транспортного оборудования
Безопасность погрузочно-разгрузочных работ
Безопасность при эксплуатации сосудов и установок, работающих под давлением, и газового оборудования
Основы электробезопасности и защиту работников
Основы электробезопасности. Виды поражения электрическим током
Факторы, которые определяют безопасность поражения электрическим током
Опасность напряжения шага и растекания тока при замыкании на землю
Опасность поражения в электрических сетях различного типа
Безопасность при использовании химических веществ
Физико-химические основы горения. Общие сведения о горении
Показатели пожаро- взрывоопасности веществ и материалов
Характеристика пожароопасности веществ
Система противопожарной защиты
Основные средства тушения пожара
Система организационно-технических средств
Основные требования к инструкциям о мерах пожарной безопасности
Предупреждение бытовых травм и их расследование
Меры предупреждения непроизводственного травматизма
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЕ

Работа кондиционеров автоматизирована. Устройства-автоматы (термо- и вологорегуляторы) при изменении заданных параметров воздуха в помещении (температуры и влажности) пускают в ход клапаны, регулирующие смешивания наружного воздуха и воздуха внутри помещения, нагрев воздуха в калориферах, подачу теплоносителя в калориферы, а также холодной воды к форсункам. Кондиционирование воздуха требует (по сравнению с вентиляцией) крупных единовременных и эксплуатационных затрат, и поэтому требуется экономическое обоснование для применения кондиционирования. Согласно СНиП 2.04.05-92 кондиционирования предусматривается:
• в помещениях жилых и общественных зданий, а также вспомогательных зданий промышленных предприятий;
• в производственных помещениях в соответствии с технологическими требованиями (например, для поддержания температурно-влажных условий, позволяющих выполнять обработку материалов и изделий из минимальными допусками - точное машиностроение и калибровки измерительного инструмента).
Вентиляторы. Расчет вентиляционной сети
Вентиляторы служат для перемещения воздуха в вентиляционных установках. По принципу действия вентиляторы подиляютьоя на осевые и центробежные.
Осевой вентилятор (рис. 3.25 а) - это расположенное в цилиндрическом кожухе 1 Лопаточное колесо 2, при вращении которого создается разрежение в зазоре между колесом и кожухом и поток воздуха удаляется (поступает) из помещения. Преимуществами осевых вентиляторов являются простота конструкции, возможность эффективного регулирования производительности в широких пределах с помощью поворота лопаток колеса, большая производительность, реверсивность работы. К недостаткам относятся небольшое значение давления, развиваемого (в пределах 200 Па), а это не позволяет использовать такой тип вентиляторов в разветвленных сетях большой протяженности.

Центробежный вентилятор (рис. 3.25 б) состоит из спирального кожуха 3 с размещенным внутри лопаточным колесом 4, при вращении которого воздух поступает в каналы между лопатками, под действием центробежных сил отбрасывается в спиральный кожух и выбрасывается через выпускное отверстие 5. На рис. 3.26 изображена схема подачи воздуха компактными, плоскими или веерными струями (схемы И-VI). Расстояние от места подачи воздуха в зону, которая обслуживается (О), или рабочей зоны (РЖД) обозначим Xп высота зон (О) или (РЖД) - h; высота помещения - Нп.
В зависимости от давления, развиваемого, вентиляторы подразделяются на три группы: низкого давления - до 1 кПа; среднего давления -1-3 кПа; высокого давления - 3-12 кПа.
Вентиляторы низкого и среднего давления применяют в установках общеобменной, местной вентиляции и кондиционирования воздуха, а вентиляторы высокого давления используют для технических целей (например, для дутья в печах).
Вентиляторы изготавливают различных типоразмеров. Тип вентилятора (конструктивные особенности, материал кожуха и рабочего колеса) определяется характером примесей, перемещаемых с воздухом в виде пыли, паров кислот и щелочей и т.д., а также взрывоопасных смесей. Вентиляторы одного типа выполняются по одной и той же аэродинамической схеме и имеют геометрически подобные размеры. Каждому из вентиляторов соответствует определенный номер, показывает длину диаметра рабочего колеса в дециметрах.

Полное давление Рв, Па, развиваемое вентилятором, расходуется на преодоление сопротивления вентиляционной сети РС, Па, и определяется как алгебраическая сумма динамического Рд, Па, и избыточного статического давления Рст, Па:
![]()
В формуле (3.109) Рст характеризует потенциальную, а Рд - кинетическую энергию потока в сечении воздуховода.
Потерянный давление в сети (сопротивление сети) исчисляется суммированием потерь давления на трение Ртер на отдельных участках сети
(за счет шероховатости поверхности воздуховодов) и местные сопротивления Zм.о.и (повороты, фильтры, калориферы и др.):
![]()
где n - число участков сети; Ртер.и - потери давления на трение на 1 м длины i-го участка, Па / м; li - длина расчетного участка воздуховода, м; k - коэффициент местного сопротивления на i-ом участке; S - сумма коэффициентов местного сопротивления на каждом участке; υи - скорость движения воздуха в воздуховоде, м / с; ρ - плотность воздуха, кг / м 3. Значение Rтp и ξ приводятся в справочной литературе.
Порядок расчета вентиляционной сети следующий:
1. Выбирают конфигурацию сети в зависимости от размещения помещений, установок, оборудования.
2. Зная необходимое количество воздуха на отдельных участках воздуховодов, определяют их поперечные размеры с учетом допустимых скоростей движения воздуха (3-10 м / с).
3. По формуле (3.110) рассчитывают сопротивление сети, принимая за расчетную наиболее протяженную магистраль.
4. Выбирают тип и номер вентилятора по его аэродинамической схеме.
Выбор вентилятора
Характеристика вентилятора графически выражает связь между основными параметрами - производительностью L, м 3 / ч, давлением Рв, Па, мощностью N, кВт, и коэффициентом полезного действия η при определенных скоростях вращения рабочего колеса ω, рад / с - напорная характеристика PL ( рис. 3.27). На этот график наносится точка а, характеризующая расчетный расход воздуха в сети Lc (производительность вентиляционной установки) и ее сопротивление РС.
При анализе соответствия вентилятора расчетным параметрам сети руководствуются следующими соображениями. Если точка а (рис.3.27) совпадает с характеристикой вентилятора и лежит в зоне экономических значений КПД (в пределах 0,9 ηmax), следовательно, вентилятор подобран правильно. Если режим работы вентилятора отображается в зоне низких значений η (точки а1 и а2), то следует сделать вывод о необходимости выбора того же типа вентилятора другого размера (номера).
В тех случаях, когда эксплуатируемый вентилятор не обеспечивает необходимой производительности выдаются рекомендации по изменению скорости вращения рабочего колеса, учитывая такие зависимости:
![]()


Вентиляционные системы (или системы кондиционирования воздуха) в процессе эксплуатации могут быть источниками вредных и опасных факторов для человека.
Если вентиляция выполнена с нарушением процесса, норм эксплуатации (нарушение воздушного и теплового баланса в помещении), такими факторами могут быть:
• неудовлетворительные параметры микроклимата, в частности температуры и скорости движения воздуха, что может вызвать простудные заболевания, переохлаждение и перегрев организма человека;
• неплотности в воздуховодах, фланцевых соединениях, несвоевременное очистки воздуховодов, транспортирующих вредные пары, газы и пыль, вызывают загрязнения воздушной среды в производственном помещении;
• аэродинамический шум, который создается работающими вентиляторами, распространяется по воздуховодах и проникает через приточные и вытяжные решетки в помещение;
• неравновесные силовые воздействия, возникающие при работе вентиляторов, распространяются в виде упругих колебаний по конструктивным элементам зданий, таких, например, как перекрытия, вызывает их вибрацию, которая также вредно влияет на человека;
• вентиляционные системы, предназначенные для транспортировки горючих газов, паров и пыли, которые способны воспламеняться или взрываться и распространять пожар по этим системами на весь дом. Источниками зажигания могут быть: искрение при работе электродвигателей и при прикосновении лопаток вентилятора к корпусу, самовозгорания пыли, статическое электричество и др.
Обеспечение безопасного устройства и эксплуатации вентиляционных систем достигается путем соблюдения требований, основными из которых являются:
• монтаж вентиляционных систем (оборудование, воздуховоды) должен выполняться в соответствии с проектом вентиляции и исключать неплотности в воздуховодах, их соединениях, перекосы в гибких вставках и тому подобное;
• к эксплуатации допускаются вентиляционные системы, которые прошли предпусковые испытания и имеют инструкции, технический паспорт, журнал ремонту и эксплуатации;
• вентиляционные системы в комплексе с технологическими мероприятиями должны обеспечивать нормативные параметры микроклимата и чистоту воздушной среды в производственных помещениях;
• общеобменная вентиляция, а также местная предусматриваются отдельно для каждого помещения, которое относится к категории взрывопожароопасных;
• системы аварийной вытяжной вентиляции оборудуются вентиляторами с электродвигателями во взрывобезопасном исполнении;
• удаление зарядов статического электричества достигается устройством заземления вентиляционного оборудования и воздуховодов;
• воздуха, в котором есть взрывоопасная пыль, должен проходить очистку до того, как оно поступит в вентилятор;
• защита от распространения огня вентиляционной системой достигается с помощью быстродействующих заслонок, шиберов, отсекателей огня и тому подобное.
• в случае возникновения пожара должна быть предусмотрена возможность быстрого отключения вентиляции в помещениях или зданиях согласно плану ликвидации аварий.
Снижение шума и вибраций вентиляционных агрегатов (вентилятор и электродвигатель) достигается жестким креплением их на металлической раме и установкой на виброизоляторы, покрытием кожухов вентиляторов и воздуховодов вибропоглощающим материалом (специальные мастики), применением гибких элементов (мягких вставок) между элементами вентиляционной сети, использованием глушителей шума, оборудуются в воздуховодах.
Контрольные вопросы и задания
1. Подайте общие сведения о вентиляции. ее определения, задачи. Виды вентиляции.
2. Назовите технические и санитарно-гигиенические требования к общеобменной вентиляции.
Назовите технические и санитарно-гигиенические требования к местной вентиляции.
Охарактеризуйте естественную вентиляцию: виды, схема аэрации, принцип действия и расчета.
Охарактеризуйте механическую вентиляцию, схему комбинированной вентиляции, принципы расчета вентиляционной сети. Вентиляторы. Виды. Принципы действия и выбора вентилятора. Кондиционирования воздуха. Определение. Технологическое и комфортное кондиционирование. Схема центрального кондиционера.
Безопасность устройства и эксплуатации вентиляционных систем.