![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Физкультура и Спорт, Здоровье
Здоровье
Анализ опасностей в ВЦ |
Пожарная безопасность и анализ опасностей возникающих при работе в вычислительном центре, требования безопасности предъявляемые к помещениям, оборудованию и технологии. Пожары наносят громадный материальный ущерб и в ряде случаев сопровождаются гибелью людей. Поэтому защита от пожаров является важнейшей обязанностью каждого члена общества и проводится в общегосударственном масштабе. Противопожарная защита имеет своей целью изыскание наиболее эффективных, экономически целесообразных и технически обоснованных способов и средств предупреждения пожаров и их ликвидации с минимальным ущербом при наиболее рациональном использовании сил и технических средств тушения. Пожарная безопасность – это состояние объекта, при котором исключается возможность пожара, а в случае его возникновения используются необходимые меры по устранению негативного влияния опасных факторов пожара на людей, сооружения и материальных ценностей Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной профилактики и активной пожарной защиты. Пожарная профилактика включает комплекс мероприятий, направленных на предупреждение пожара или уменьшение его последствий. Активная пожарная защита - меры, обеспечивающие успешную борьбу с пожарами или взрывоопасной ситуацией. 1.1 Пожар как фактор техногенной катастрофы Пожар – это горение вне специального очага, которое не контролируется и может привести к массовому поражению и гибели людей, а также к нанесению экологического, материального и другого вреда. Горение - это химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением теплоты и света. Для возникновения горения требуется наличие трех факторов: горючего вещества, окислителя и источника загорания. Окислителями могут быть кислород, хлор, фтор, бром, йод, окиси азота и другие. Кроме того, необходимо чтобы горючее вещество было нагрето до определенной температуры и находилось в определенном количественном соотношении с окислителем, а источник загорания имел определенную энергию. Наибольшая скорость горения наблюдается в чистом кислороде. При уменьшении содержания кислорода в воздухе горение прекращается. Горение при достаточной и надмерной концентрации окислителя называется полным, а при его нехватке – неполным. Выделяют три основных вида самоускорения химической реакции при горении: тепловой, цепной и цепочно-тепловой. Тепловой механизм связан с экзотермичностью процесса окисления и возрастанием скорости химической реакции с повышением температуры. Цепное ускорение реакции связано с катализом превращений, которое осуществляют промежуточные продукты превращений. Реальные процессы горения осуществляются, как правило, по комбинированному (цепочно-тепловой) механизму. Процесс возникновения горения подразделяется на несколько видов. Вспышка - быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся образованием сжатых газов. Возгорание - возникновение горения под воздействием источника зажигания. Воспламенение - возгорание, сопровождающееся появлением пламени. Самовозгорание - явление резкого увеличения скорости экзотермических реакций, приводящее к возникновению горения вещества при отсутствии источника зажигания.
Различают несколько видов самовозгорания : химическое– от воздействия на горючие вещества кислорода, воздуха, воды или взаимодействия веществ; микробиологическое – происходит при определенной влажности и температуры в растительных продуктах (самовозгорание зерна); тепловое – вследствие долговременного воздействия незначительных источников тепла (например, при температуре 100 С тирса, ДВП и другие склоны к самовозгоранию). Самовоспламенение - самовозгорание, сопровождается появлением пламени. Взрыв - чрезвычайно быстрое (взрывчатое) превращение, сопровождающееся выделением энергии с образованием сжатых газов. Основными показателями пожарной опасности являются температура самовоспламенения и концентрационные пределы воспламенения. Температура самовоспламенения характеризует минимальную температуру вещества, при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающееся возникновением пламенного горения. Температура вспышки - самая низкая (в условиях специальных испытаний) температура горючего вещества, при которой над поверхностью образуются пары и газы, способные вспыхивать в воздухе от источника зажигания, но скорость их образования еще недостаточна для последующего горения. По этой характеристике горючие жидкости делятся на 2 класса: 1) жидкости с всп < 610 C (бензин, этиловый спирт, ацетон, нитроэмали и т.д.) - легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ); 2) жидкости с всп > 610 C (масло, мазут, формалин и др.) - горючие жидкости (ГЖ). Температура воспламенения - температура горения вещества, при которой оно выделяет горючие пары и газы с такой скоростью, что после воспламенения их от источника зажигание возникает устойчивое горение. Температурные пределы воспламенения - температуры, при которых насыщенные пары вещества образуют в данной окислительной среде концентрации, равные соответственно нижнему и верхнему концентрационным пределам воспламенения жидкостей. Горючими называются вещества, способные самостоятельно гореть после изъятия источника загорания. По степени горючести вещества делятся на: горючие (сгораемые), трудногорючие (трудносгораемые) и негорючие (несгораемые). К горючим относятся такие вещества, которые при воспламенении посторонним источником продолжают гореть и после его удаления. К трудногорючим относятся такие вещества, которые не способны распространять пламя и горят лишь в месте воздействия источника зажигания. Негорючими являются вещества, не воспламеняющиеся даже при воздействии достаточно мощных источников зажигания (импульсов). Горючие вещества могут быть в трех агрегатных состояниях: жидком, твердом и газообразном. Большинство горючих веществ независимо от агрегатного состояния при нагревании образует газообразные продукты, которые при смешении с воздухом, содержащим определенное количество кислорода, образуют горючую среду. Горючая среда может образоваться при тонкодисперсном распылении твердых и жидких веществ. Из горючих газов и пыли образуются горючие смеси при любой температуре, в то время как твердые вещества и жидкости могут образовать горючие смеси только при определенных температурах.
В производственных условиях может иметь место образование смесей горючих газов или паров в любых количественных соотношениях. Однако взрывоопасными эти смеси могут быть только тогда, когда концентрация горючего газа или пара находится между границами воспламеняемых концентраций. Минимальная концентрация горючих газов и паров в воздухе, при которой они способны загораться и распространять пламя, называющееся нижним концентрационным пределом воспламенения. Максимальная концентрация горючих газов и паров, при которой еще возможно распространение пламени, называется верхним концентрационным пределом воспламенения. Указанные пределы зависят от температуры газов и паров: при увеличении температуры на 100 0С величины нижних пределов воспламенения уменьшаются на 8 - 10 %, верхних - увеличиваются на 12 - 15 %. Пожарная опасность вещества тем больше, чем ниже нижний и выше верхний пределы воспламенения и чем ниже температура самовоспламенения. Пыли горючих и некоторых не горючих веществ ( например алюминий, цинк ) могут в смеси с воздухом образовать горючие концентрации. Наибольшую опасность по взрыву представляет взвешенная в воздухе пыль. Однако и осевшая на конструкциях пыль представляет опасность не только с точки зрения возникновения пожара, но и вторичного взрыва, вызываемого в результате взвихривания пыли при первичном взрыве. Минимальная концентрация пыли в воздухе, при которой происходит ее загорание, называется нижним пределом воспламенения пыли. Поскольку достижение очень больших концентраций пыли во взвешенном состоянии практически нереально, термин "верхний предел воспламенения" к пылям не применяется. Воспламенение жидкости может произойти только в том случае, если над ее поверхностью имеется смесь паров с воздухом в определенном количественном соотношении, соответствующим нижнему температурному пределу воспламенения. 1.2 Причины пожаров на машиностроительных предприятиях Машиностроительные предприятия отличаются повышенной пожарной опасностью, так как характеризуется сложностью производственных процессов; наличием значительных количеств ЛВЖ и ГЖ, сжиженных горючих газов, твердых сгораемых материалов; большой оснащенностью электрическими установками и другое. Причины: 1) Нарушение технологического режима - 33% . 2) Неисправность электрооборудования - 16 % . 3) Плохая подготовка к ремонту оборудования - 13% . 4) Самовозгорание промасленной ветоши и других материалов - 10% А также нарушение норм и правил хранения пожароопасных материалов, неосторожное обращение с огнем, использование открытого огня факелов, па- яльных ламп, курение в запрещенных местах, невыполнение противопожарных мероприятий по оборудованию пожарного водоснабжение, пожарной сигнализации, обеспечение первичными средствами пожаротушения и др. Основы противопожарной защиты предприятий определены стандартами ГОСТ 12.1. 004 - 76 "Пожарная безопасность" ГОСТ 12.1.010 - 76 "Взрывобезопасность. Общие требования" Этими ГОСТами возможная частота пожаров и взрывов допускается такой, чтобы вероятность их возникновения в течении года не превышала 10 - 6 или чтобы вероятность воздействия опасных факторов на людей в течении года не превышала 10 - 6 на человека.
Анализ данных Таблицы показывает абсурдность ситуации и скрытие истинных показателей ВВП в РФ. ВНП Сингапура при численности населения 3,1 млн. меньше российского ВВП в 1,6 раз, в то время как "объем производства" на душу превосходит аналогичный показатель России в 10-12 раз!) Картину не меняет даже пересчет "по паритету внутренних цен" - военный бюджет составит всего 12-15 млрд. долларов. Приведенный оборонный ресурс РФ настолько мал, что вполне реальной представляется опасность агрессии, спровоцированной лишь слабостью ее военно-стратегических и экономических позиций. Мыслимо ли это с точки зрения национальной (?) безопасности России и не требует ли такое положение принятия действительно радикальных мер без всяких оговорок? В этих условиях на территории "постсоветского" пространства неизбежно проявление действительно реальной "третья сила", одинаково опасная в политике как для псевдо "демократии" так и левого блока "национал-патриотических и коммунистических сил". Таблица 5.2 Показатели обеспеченности ресурсами некоторых стран мира и РФ (2000-2002 гг.) вариант НАИМЕНОВАНИЕ показателей, характеризующих оборонительный ресурс страны СССР Данные 1987 г
1. Экспертная система анализа опасностей
2. Анализ критериев опасности загрязнения атмосферы для растений
3. Анализ эксплуатационного обслуживания ВЦ средней производительности
10. Перечень радиационно-опасных объектов России
11. Стихийные бедствия. Приоритетные, примитивные мероприятия по опасности стихийных бедствий
12. Опасности- как общая часть и землетрясения- как индивидуальное задание
13. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения
14. Анализ рынка углеводородов стран Центральной и Южной Азии
16. Статистический анализ демографической ситуации в Российской Федерации
17. Опасные геологические процессы на городских территориях
18. Анализ доходов бюджета Российской Федерации
19. Нормативный и позитивный подход при анализе деятельности государства
20. Несостоятельность предприятий. Анализ зарубежного и российского законодательства
26. Федеральная резервная система и политика НацБанка РБ: сравнительный анализ
27. Сравнительный анализ Правительств Киргизской Республики и Российской Федерации
28. Историко-правовой анализ Закона СССР "о разграничении полномочий между СССР и субъектами федерации"
32. Анализ современных моделей реформирования налоговой системы
33. Учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда в организации
34. Учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда в организации
35. How "DNA" testing works Анализ "ДНК" как проверяющие работы)
37. Фразеологический анализ ФЕ с компонентом-соматизмом Mund/рот в немецком и русском языках
41. Метод действенного анализа в режиссуре театра, кино и телевидения
42. Сравнительный анализ культуры Средневековья и Возрождения
44. Анализ рассказа И.С.Тургенева "Свидание"
45. Стихотворение В. Маяковского "О дряни" (восприятие, анализ, оценка)
46. Сопоставительный анализ фразеологизмов с анимализмами в немецком и русском языках
48. Анализ новеллы "Измена" из произведения Бабеля "Конармия"
49. Анализ рассказа Блока "Потомки солнца"
50. Анализ стихотворения А. Блока "О доблестях, о подвигах, о славе"
51. Анализ стихотворения Блока "О доблестях, о подвигах, о славе..."
52. Анализ стихотворения Н.А. Заболоцкого "Завещание"
53. К анализу романа Булгакова "Мастер и Маргарита"
57. Анализ стихотворения Тютчева "Я Встретил Вас и всё былое"
58. Сопоставительный анализ употребления перформативных глаголов в русском и английском языках
59. Анализ стихотворения А.А. Блока "Плачет ребенок. Под лунным серпом ..."
60. Анализ стихотворений Ахматовой
62. Анализ стихотворения А.С.Пушкина "Элегия"
63. Анализ поэтического сборника В. Ф. Ходасевича «Путем зерна»
64. Фадеев "Разгром". Анализ характеров героев. Краткое содержание романа
65. Анализ стихотворения А.С. Пушкина "Я помню чудное мгновенье"
66. Сопоставительный анализ стихотворений Мандельштама "Заблудился я в небе - что делать?..."
67. Перевод и анализ стихотворения Эдгара По "Fairy Land"
68. Анализ формы и средств выразительности хора № 19 "Гроза" из оратории Йозефа Гайдна "Времена года"
69. Гармонический анализ "Новеллетты" F-dur ор.21 №1 Р. Шумана
73. Определение подозрительных пакетов, анализ протоколов сети
75. Анализ экономических показателей Японии 1960-1992 гг.
76. Анализ снизу вверх и сверху вниз
77. Анализ структур, характеристик и архитектур 32-разрядных микропроцессоров
78. Синтаксический анализ языка НОРМА. Разбор описания
79. Программа и План - сопоставительный анализ
81. Сравнительный анализ языков программирования JavaScript и VBScript
82. Использование компьютерных программ для анализа финансового состояния организации
83. Теоретический анализ эффективности использования операционной системы ЛИНУКС
84. Сравнительный анализ каскадной и спиральной моделей разработки программного обеспечения
85. Анализ и синтез одноконтурной системы автоматического регулирования
89. Математический анализ. Регрессия
90. Кластерный анализ в задачах социально-экономического прогнозирования
91. Методы корреляционного и регрессионного анализа в экономических исследованиях
92. Лекции (1-18) по мат. анализу 1 семестр
93. Матричный анализ
94. Некоторые вопросы анализа деловых проблем
95. Лабораторные работы диагностики - анализ мочи и крови
96. Анализ частоты послеоперационных осложнений при аппендиците за 1990 год
97. Иммунохроматографический анализ
98. Анализ причин осложнений вторичной хирургической обработки гнойных ран