План счетов бухгалтерского учета

Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2011 в 13:40, контрольная работа

Описание работы

Естественными движущими силами процесса осаждения пылевых частиц в потоке являются силы тяжести и диффузии. Эти силы, однако, являются недостаточными для самопроизвольной очистки газов. Хотя улавливание наиболее крупных частиц иногда и осуществляют посредством естественного осаждения в гравитационном поле, в большинстве аппаратов современной пылеочистной техники используют более интенсивное силовое поле, создаваемое искусственно.

Содержание

Введение
Основные положения теории риска: определение количественная оценка, концепция приемлемого риска, управление риском.
Вибрации: классификация, физические характеристики, физиологическое действие, нормирование.
Очистка выбросов от пыли. Механические пылеулавливающие устройства.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Работа содержит 1 файл

БЖД.docx

— 542.22 Кб (Скачать)

Содержание

      Введение

  1. Основные положения теории риска: определение количественная оценка, концепция приемлемого риска, управление риском.
  2. Вибрации: классификация, физические характеристики, физиологическое действие, нормирование.
  3. Очистка выбросов от пыли. Механические пылеулавливающие устройства.

    СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ВВЕДЕНИЕ

 Большое число  современных химико-технологических  процессов связано с дроблением, измельчением и транспортированием  сыпучих материалов. При этом  неизбежно часть материалов переходит  в аэрозольное состояние, образуя  пыль, которая с технологическими  или вентиляционными газами выбрасывается  в атмосферу. 

 Пылевые частицы  имеют большую суммарную поверхность,  вследствие чего их химическая  и биологическая активность очень  высока. Некоторые вещества в  аэродисперсном состоянии приобретают  новые свойства, например способность  взрываться. Частицы промышленной  пыли имеют различные форму  и размеры. Понятие размера  частицы ввиду большого разнообразия  форм условно. В пылеулавливании  принято характеризовать размер  частицы величиной, определяющей  скорость ее осаждения. Такой  величиной служит седиментационный диаметр (диаметр шара, скорость осаждения и плотность которого равны скорости осаждения и плотности сравниваемой частицы). При этом сама частица может иметь произвольную форму. Пылевые частицы различной формы при одной и той же массе оседают с разной скоростью. Чем ближе их форма к сферической, тем быстрее они оседают. Наибольший и наименьший размеры частиц характеризуют диапазон дисперсности данной пыли.

 В настоящее  время известно несколько сотен  различных конструкций аппаратов  для очистки газов от пыли. Несмотря на многообразие, все  они являются вариантами аппаратурного  оформления, где использованы немногие  основные принципы осаждения  или задержания взвешенной фазы.

 Естественными  движущими силами процесса осаждения  пылевых частиц в потоке являются  силы тяжести и диффузии. Эти  силы, однако, являются недостаточными  для самопроизвольной очистки  газов. Хотя улавливание наиболее  крупных частиц иногда и осуществляют  посредством естественного осаждения  в гравитационном поле, в большинстве  аппаратов современной пылеочистной техники используют более интенсивное силовое поле, создаваемое искусственно.

 Так, для  пылеулавливания широко применяют  инерционные силы, проявляющиеся  при изменении направления и  скорости пылегазового потока, а  также силы электрического притяжения  предварительно заряженных частиц  к осадительному электроду.

 Находит применение  в пылеулавливании и процесс  коагуляции, в результате которого  происходит образование укрупненных  агрегатов, состоящих из нескольких  частиц пыли. Этот процесс интенсифицируют  с помощью инерционных, электрических  или термических сил. В пылеулавливающих  устройствах основной процесс  осаждения частиц часто сопровождается  побочными нежелательными процессами. Так, например, уже осажденные  частицы могут вновь увлекаться газовым потоком, а агрегаты частиц, образовавшиеся в процессе коагуляции, разрушиться и т. д.

 Для подавления  вторичных процессов, мешающих  пылеулавливанию, принимают специальные  меры - смачивают осадительные поверхности, снижают скорость газа, повышают электропроводность частиц, вводят в газ жидкость для увеличения прочности агрегатов частиц и т. п.

 Чтобы выделить  пылевидные частицы из газов,  осуществляют фильтрование газов  через пористые перегородки. В  этом случае используют инерционный,  электрический или диффузионный  механизм осаждения частиц. Выбор  механизма осаждения зависит  от размеров пылевых частиц, скорости  газового потока и других факторов.

 В зависимости  от природы сил, используемых  в пылеулавливающих аппаратах  для отделения частиц пыли  от газового потока, их подразделяют  на четыре основные группы  пылеосадительные камеры и циклоны, аппараты мокрой очистки газов, пористые фильтры, электрические фильтры. 

  1. Основные  положения теории риска: определение  количественная оценка, концепция приемлемого  риска, управление риском.

Риск - это вероятность  наступления нежелательного события  или количественная оценка опасности.

 Риск оценивается  как отношения числа неблагоприятных  последствий к их возможному  числу за определённый период.

 Например, риск  смерти на производстве R можно  определить как  

R = n/N = 0.8*104/0.68*108 = 1.16*10-4.

 где n- количество людей, погибших на производстве от травм в России за год.

N - общее число работающих, которые могли бы умереть на производстве от травм в России за год.

 Риск таких  явлений, как смертельная травма, заболевание, материальный ущерб,  утомление, профессиональное заболевание,  можно рассчитывать.

 Различают  индивидуальный и социальный  риск.

 Индивидуальный  риск характеризует опасность  для отдельного человека.

 Социальный (групповой) риск для группы  людей отражает зависимость между  частотой событий и числом  пораженных при этом людей.

 Но говорить  о частоте применительно к  проблемам безопасности можно  лишь условно, так как вероятность  её проявления не фиксирована  во времени.

 Опасность  может проявиться в любое время,  в момент появления причины,  но не чаще, чем это характерно  для данного вида деятельности. Эмоционально групповой риск  воспринимается более тяжело. Люди  резко реагируют на события  редкие, сопровождающиеся большим  числом единовременных жертв  (гибель 700 человек на теплоходе  "Адмирал Нахимов", авиакатастрофы  с гибелью всех пассажиров  и т. д.).

 В то же  время частые события, в результате  которых погибают небольшие группы  людей, например ежедневная гибель  на производстве 20 - 30 человек, менее  впечатляют и не вызывают столь  напряженного отношения.

Традиционная  техника безопасности (ТБ) базируется на обеспечении безопасности, не допускать  никаких аварий. Требование абсолютной безопасности может обернуться трагедией  для людей потому, что обеспечить нулевой риск в действующих системах невозможно. Современный мир отверг концепцию абсолютной безопасности и пришел к концепции приемлемого (допустимого) риска, суть которой в  стремлении к такой малой безопасности, которую приемлет общество в данный период времени. Приемлемый риск сочетает в себе технические, экономические, социальные и политические аспекты  и представляет некоторый компромисс между уровнем безопасности и  возможностями ее достижения. Следует  иметь в виду, что экономические  возможности повышения безопасности технических систем не безграничны. При увеличении затрат технический  риск снижается, но растет социальный. Суммарный риск имеет минимум  при определенном соотношении между  инвестициями в техническую и  социальную сферы. Это обстоятельство и нужно учитывать при выборе риска. В действительности приемлемые риски на 2-3 порядка "строже" фактических. Следовательно, введение приемлемых рисков является акцией, прямо направленной на защиту человека.

  1. Вибрации: классификация, физические характеристики, физиологическое действие, нормирование.

Вибрация - это движение точки или механической системы, при котором происходит поочередное возрастание или убывание по времени значений, по крайней мере, одной координаты.

Защита от производственных вибраций в настоящее время очень  актуальна. Это подтверждается тем, что:

1. Повышается  быстроходность и единичная мощность  машин, в то же время снижается  их металлоемкость. Т.о. два прогрессивных  направления машиностроения вступает в противоречие. Результат противоречия - возникновение вибраций.

2. Иногда вибрация - это принцип работы технологического  оборудования (различные вибробункеры, виброгрохоты, виброкипящий слой, уплотнение бетона и т.д.).

В этом вопросе  необходимо находить оптимальное соотношение  между "полезностью" машин и  ее отрицательными сторонами. По числу  своих жертв виброболезнь занимает твердое второе место после пневмокониоза (в развитых индустриальных странах).

Всё это приводит к большим экономическим потерям, а также нежелательным социальным последствием (текучесть кадров, трудовая дисциплина).

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИБРАЦИЙ

1. По способу  передачи на человека вибрация подразделяется на:

Общую - передающуюся через опорные поверхности на тело сидящего или стоящего человека.

Локальную - передающуюся через руки человека.

2. По направлению  действия вибрации подразделяются:

 а) действующие  вдоль осей системы координат  Х, У, Z для общей вибрации, где Z вертикальная ось;

 б) действующие  вдоль осей системы координат  Хр, Ур, Zр - для локальной вибрации, где ось Хр -совпадает с осью мест охвата, ось Zр - лежит в плоскости образованной осью Хр и направлением подачи или приложении силы.

3. Общая вибрация  по источнику ее возникновения подразделяется:

 а) транспортную  вибрацию (при движении машин по местности);

 б) транспортно-технологическую  (при работе машин, выполняющих  технологическую операцию в стационарном  положении);

 в) технологическую - при работе стационарных машин, или передается на рабочие места, не имеющие источников вибрации.

ХАРАКТЕРИСТИКА  ВИБРАЦИЙ

Условно все  самые сложные вибрации или колебания  можно представить как сумму  простых, а простейшими из колебаний  являются гармонические колебания, происходящие по синусоидальному закону.

Основными параметрами  вибрации, происходящими по синусоидальному закону, являются:

1. Амплитуда  вибросмещения, Хm;

2. Амплитуда колебательной скорости, Vm ;

3. Амплитуда  колебательного ускорения, Am;

4. Период колебаний,  Т;

5. Частота, f, связанная с периодом соотношением .

Вибросмещение в случае синусоидальных колебаний определяем по формуле:

 где:

- угловая скорость, ω=2πf;

- начальная  фаза вибросмещения.

В большинстве  случаев начальная фаза в задачах  охраны труда значения не имеет и может не учитываться.

В силу специфических  свойств органов чувств человека определяющими являются не амплитудные, а действующие значения параметров, характеризующих вибрацию.

Так действующее  значение виброскорости есть среднеквадратичное мгновенных значений скорости V(t) за время усреднения Ty

Математически это выглядит: Vд =  

Учитывая, что  абсолютное значение рассматриваемых  параметров вибрации изменяются в очень  широком диапазоне (до 16 порядков) в  практике виброакустических исследований (как и при исследовании шумов), используются логарифмические уровни соответствующих параметров.

Уровень любого параметра вибрации обозначается L с соответствующим индексом. Например:

 Уровень виброскорости

 

 где: 

V - фактическое  значение параметра виброскорости; Vоп - опорное значение параметра скорости

Международным соглашением принято Vоп = 2 10(-8) м/сек.

В виброакустике вибрации исследуют на таких частотах:

звуковые колебания

Частоты до 63 Гц наиболее опасны, т.к. они совпадают  с собственной частотой колебаний  различных органов человека.

Действие вибрации на организм человека зависит от величины колебательной энергии, поглощенной  телом человека.

Информация о работе План счетов бухгалтерского учета