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
Применение инертных и негорючих газов (аргон, азот, галогенированные углеводы и др.) Основывается на разбавлении воздуха и снижении в нем концентрации кислорода до значений, которые прекращают горение. Так, углекислый газ используется для тушения горящих складов ЛВЖ, аккумуляторных станций, электрооборудования, печей и т.д., но его нельзя применять для тушения щелочных и щелочно-земельных металлов, тлеющих материалов и некоторых других. Для тушения этих материалов лучше применять аргон, а в некоторых случаях и азот.
Хорошие огнетушащие свойства имеют и галогенированные углеводы (хладоны, бромистый этил и т.п.), так высокие значения плотности обусловливают возможность образования огнетушащего струи и проникновения капель в пламя, а также содержание огнетушащих паров возле очага возгорания.
Порошковые огнетушащие средства препятствуют поступлению кислорода к поверхности горящего материала. их используют для тушения различных горючих веществ и материалов небольшого количества, если нельзя применять другие огнетушащие средства.
Примером таких материалов могут служить хлориды калию и натрию, порошки на основе карбонатов и бикарбонатов натрия и калия.
Сейчас широко используются современные модули порошкового пожаротушения "Спрут". Они предназначены для создания на их основе быстродействующих автоматических установок пожаротушения, применяемые для защиты объектов, на которых возможно возникновение пожаров классов А, В, С, и электроустановок под напряжением до 20 кВ. Порошки пригодны как автономное средство пожаротушения для защиты небольших по объему объектов (гаражные боксы, дизельные отсеки, покрасочные камеры, контейнеры и т.п.).
Зона применения модулей "Спрут":
• нефте-, газоперерабатывающие и добывающие предприятия;
• химическая промышленность;
• объекты транспорта;
• лакокрасочные производства (цеха, участки, окрасочные камеры)
• объекты энергетики;
• склады, базы, нефтехранилища, ангары, гаражи.
Аэрозольные средства пожаротушения пригодны и эффективны в самых разнообразных условиях, которые могут возникнуть в жилых домах, на производстве, в транспорте (автомобилях, электропоездах, судах) и др. К таким средствам можно отнести средства объемного пожаротушения, которые создаются на основе теплопаливних аерозолетвирних складов (АОС). Такое средство пожаротушения является генератором огнетушащего аэрозоля (ГВА), где АОС находится в химически сопряженном спрессованном состоянии в форме брикетов. При зажигании заряда осуществляется термохимическими или электрическими узлами запуска, в защищенном от пожара объеме при горении состава выделяются смеси газов и твердых мелких частиц окислов и соли металлов, взаимодействие которых с горящим материалом замедляет и прекращает химические процессы, происходящие в этом материале .
Аэрозольные средства пожаротушения используются при тушении:
• твердых горючих материалов;
• легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
• электроизоляционных материалов;
• оборудования, в том числе того, которое находится под напряжением (до 40 кВ).
Приведенный перечень определяет одну из важных качеств АОС - возможность его применения для тушения различных очагов возгорания, что часто имеющиеся в реальной ситуации.
Аэрозольные генераторы пожаротушения имеют такие качественные характеристики:
• экологически безвредны;
• нетоксичные;
• химически нейтральные;
• при попадании на предметы аэрозоль легко удаляется протиранием, пылесосом, водой;
• диэлектрики;
• не требуют перезарядки;
• практически отсутствуют эксплуатационные затраты;
• имеют низкую стоимость;
• используются в автоматических, автономных и ручных системах пожаротушения.
Для более эффективного использования аэрозольных средств тушения в различных пожарных ситуациях разработаны и поставляются на рынок Украины разные типы ГВА.
2) Пожарная техника. Аппараты пожаротушения подразделяют на передвижные (пожарные автомобили), стационарные установки, огнетушители (ручные до 10 л и подвижные или стационарные, объемом более 25 л) и пожарное оборудование (водопровод, шланги).
Автомобили пожарные разделяют на автоцистерны, которые доставляют на пожар воду и раствор пенообразователя, и специальные - для других огнетушащих средств и для определенных объектов (автомобиль порошкового тушения АП-3; аэродромные - АА-40, АА-60; воздушного тушения -АВ -40).
Стационарные установки используются для тушения пожаров в начальной стадии их возникновения. Они запускаются автоматически или с помощью дистанционного управления. их монтируют в зданиях и сооружениях, а также для защиты внешнего технологического оборудования. Эти установки заправляют такими огнетушители средствами: водой, пеной, негорючими газами, порошковыми смесями или паром.
К автоматических установок водяного пожаротушения относятся спринклерные и дренчерные установки. Отверстия, через которые вода поступает в помещение во время пожара, запаянные легкоплавкими сплавами, плавятся при температуре и открывают доступ распила-ной воде.
Спринклерные установки - это разветвленная, заполненная водой система труб, оборудована спринклерными головками. Каждая головка орошает помещения и оборудование, которое в нем находится, площадью до 9 м 2.
В тех случаях, когда целесообразно подавать воду на всю площадь помещения, в котором возник пожар, применяют дренчеры, что также является системой трубопроводов, оборудованной распыляющими головками - Дренчеры, в которых, в отличие от спринклерных головок, выходные отверстия для воды (диаметром 8, 10 и 12,7 мм) постоянно открыты.
Дренчерные головки приводят в действие открытием клапана группового действия, который в обычное время перекрыто. Он открывается автоматически или вручную (при этом подается сигнал тревоги). Рис 5.2 иллюстрирует работу схемы автоматического пожаротушения.

Система работает так: пожарный датчик (извещатель) реагирует на один из признаков возгорания (дым, повышение температуры, излучение открытого очага и др. И подает сигнал включения системы подачи огнетушащих веществ к очагу возгорания.
3) Пожарная сигнализация. Своевременное выявление признаков возгорания и вызов пожарных подразделений позволяет быстро локализовать очаги пожара и принять меры по ее ликвидации, а следовательно, создает возможность существенно уменьшить объемы причиненного ущерба. Самым быстрым и надежным средством оповещения о возникновении пожара считаются установки электрической пожарной сигнализации (ЭПС). В зависимости от схемы соединения различают лучевые (радиальные) и кольцевые установки ЭПС (рис. 5.3).

Установки ЭПС состоят из следующих основных частей (рис. 5.3 а, б): пожарных извещателей 1, которые устанавливаются в защищаемых помещениях; приемно-контрольного прибора (пульта) 2; блоков питания от электросети 3 и аккумулятора 4 (резервный), системы переключения с одной питания на другой 5, электропроводящей сети 6, соединяющий пожарные извещатели с приемно-контрольным прибором.
При необходимости в установках ЭПС предусматриваются контактные (бесконтактные) элементы для выдачи команд в схеме управления автоматическими установками пожаротушения, димовловлювання, оповещения о пожаре, вентиляции, технологического и электротехнического оборудования объекта.
Приемно-контрольные приборы, как правило, оборудуют в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, находящегося на первом или цокольном этажах здания. Не допускается устанавливать приемно-контрольные приборы во взрывоопасных помещениях в соответствии с ПУЭ. Резерв емкости приемно-контрольных приборов (шлейфов, пожарной сигнализации) должно быть не менее 10%. На предприятиях могут устанавливаться различные типы приемно-контрольных приборов, выпускаемых промышленностью. Широкое применение приобретают концентраторы приемно-контрольные пожарные КПКОП "Топаз" на 10, 30 и 50 извещателей; приборы приемно-контрольные ППКОП 051-4-1 "Сигнал-43", ППКОП 041-4-1 "Сигнал-44", пульты приемно-контрольные ППК-1, ППК-2, ППК-2-1, ППК-2 2, соответственно, на 10, 20, 40 и 60 линий. При наличии технической возможности сигналы от приемно-контрольных приборов выводят на пульты централизованного наблюдения пожарной охраны.
В установках ЭПС могут оборудоваться адресованы и неадресного-ные пожарные извещатели. Неадресуемыми считается автоматический извещатель, реагирующий на факторы, сопутствующие пожара в месте его установки, и формирует сигнал о возникновении пожара в защищаемом помещении без указания своего номера (адреса). Адресованный извещатель постоянно или периодически активно формирует сигнал о состоянии пожароопасности в защищаемом помещении и о собственной работоспособность с указанием своего номера (адреса). Нсадресуемые пожарные извещатели следует включать в установках ЭПС лучевого типа, при этом адреса возгорания определяются номером шлейфа, по которому получено сигнал "Пожар". Одним шлейфом пожарной сигнализации с неадресуемыми извещателями оборудуют:
• помещения в пределах нескольких этажей при общей площади 300 м 2 и менее;
• не более десяти смежных или изолированных помещений площадью не более 1600 м 2, расположенных на одном этаже производственного здания и имеющих выход в общий коридор (помещение);
• не более десяти, а при наличии выносной световой индикации у входа в защищаемое помещение - не более двадцати смежных или изолированных помещений общей площадью не более 1600 м 2, расположенных на одном этаже общественных, административных и бытовых зданий и имеют выход в общее помещение ( коридор, холл, вестибюль). Максимальное количество неадресуемых автоматических пожарных извещателей, включаемых в один шлейф, определяется требованиями технической документации на приемно-контрольные приборы, зависит от удобства их обслуживания при эксплуатации и, как правило, не превышает 50.
Адресованные пожарные извещатели могут использоваться в установках БПС как лучевого, так и кольцевого типа. Количество помещений, оборудованных одним шлейфом с адресованными извещателями, ограничивается только техническими возможностями приемно-контрольных приборов.
В одном помещении следует устанавливать не менее двух неадресуемых или один адресуемый пожарный извещатель.
4) Виды пожарных извещателей. Одним из основных элементов установок ЭПС является пожарные извещатели. Различают извещатели ручной и автоматической действия. Ручные пожарные извещатели (рис. 5.4 а) приводятся в действие нажатием на кнопку. Они, как правило, используются для подачи сигнала о пожаре с территории предприятия. Внутри здания они могут применяться в качестве дополнительных технических средств автоматической пожарной сигнализации. В технически обоснованных случаях допускается устанавливать их как основное средство сигнализации о пожаре. Ручные пожарные извещатели оборудуют на стенах и конструкциях на высоте 1,5 м от пола (земли) в легкодоступных местах.

Автоматические пожарные извещатели реагируют на факторы, сопровождающие пожар: повышение температуры, дым, пламя.
Основными характеристиками автоматических пожарных извещателей являются:
чувствительность - пороговые значения контролируемого параметра, при котором извещатель срабатывает;
инерционность - промежуток времени от начала действия порогового значения контролируемого параметра до срабатывания извещателя;
зона действия - контролируемое пространство (площадь пола, потолка), в пределах которого регистрируется пожар (в технической документации на извещатели указана максимальная зону действия, завышение которой приводит к потере эффективности системы сигнализации);
надежность - свойство извещателя сохранять работоспособное состояние в определенных условиях эксплуатации;
конструкторское исполнение - обычное, водоохранное, тропический и взрывобезопасное для различных условий эксплуатации (температуры и относительной влажности окружающей среды, наличие агрессивных и взрывобезопасных сред и т.д.).
Тепловые автоматические пожарные извещатели по принципу действия разделяют на: максимальные, которые срабатывают при достижении определенного значения температуры в помещении; дифференциальные, которые реагируют на скорость нарастания градиента температуры; максимально-дифференциальные, срабатывающие от той или иной превалирующего изменения температуры.
Благодаря простоте конструкции широкое распространение получил извещатель (датчик) тепловой легкоплавкий ДТЛ (рис. 5.4 а). При повышении температуры легкоплавкий сплав 1 расплавляется и пружинные пластинки 2, размыкаясь, подают сигнал в круг сигнализации. В табл. 5.7 приведены основные характеристики некоторых тепловых извещателей.
Таблица 5.7. Основные характеристики некоторых тепловых извещателей
| Параметр | Тип теплового извещателя | ||||
| ДТЛ | ГГМ | ПОСТ-1, 2 | ГГНИ-028 | Ш 105-2 / 1 | |
| Температура срабатывания, ° С | 2 | 70 ± 7 | 50; 70 | 70 | 70 ± 7 |
| Инерционность срабатывания,с (не более) | 120 | 120 | 60; 90 | 60 | 120 |
| Защищаемая площадь, 2 | 15 | 15 | 25 | 30 | 15 |
Действие дымовых автоматических пожарных извещателей базируется на двух основных методах обнаружения дыма: фотоэлектрическом и радиоизотопного. Извещатели пожарные фотоэлектрические Идф, ДОЛ и ИДП обнаруживают дым путем регистрации снижение оптической плотности среды (основные характеристики регистрации из этих извещателей приведены в табл. 5.8).