Литолого-петрографические особенности и условия формирования отложений баженовской свиты на Западно-Квензерской площади (Томская область)

Стратиграфическое положение отложений баженовской свиты. Нефтегазоносность отложений баженовской свиты. Вещественный состав литотипов, по результатам рентгенофазового анализа. Пустотно-поровое пространство и распределение битумоидов в литотипах.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 13.06.2016
Размер файла 9,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Литотип II характеризуется примерно равным соотношением глинистого (43,2-49,3 %) и кремнистого (47,6-53,3 %) материала с незначительным превышением (5,7-3,1 %) кремнистой составляющей. Породы слабо пиритизированы (2,1-5,4 %) и слабо карбонатизированы (0,5-2,8 %) (рисунок 3.15).

В баженовских аргиллитах отмечается повышенное содержание и присутствие сингенетичных (в породе) и эпигенетичных (в трещинах) битумоидов смешанного типа (рисунок 3.20) при преобладании смолистых (желто-бурое свечение). Перераспределение битумоидов осуществлялось, как внутри баженовской толщи (в трещинах битумоид более легкого состава), так и путем миграции битумоидов из нефтематеринских баженовских аргиллитов в ниже- и вышезалегающие породы георгиевской и куломзинской свит, в которых преобладающими типами являются более миграционно подвижные легкие (голубое и светло-желтое свечение) и маслянистые (желтое свечение) эпибитумоиды, распределенные преимущественно рассеянно, точечно и по трещинам.

Накопление пород баженовской свиты отражало условия максимальной позднеюрско-раннемеловой трансгрессии морского бассейна [16]. Осадки георгиевской свиты отлагались в условиях слабого насыщения кислородом придонных вод (следы донных организмов), баженовской - в условиях высоко восстановительной среды и застойного режима бассейна, о чем свидетельствует тонкодисперсный характер пород и постоянное присутствие и высокое содержание индикаторного минерала - пирита.

Глинистые илы были обогащены кремнистым и карбонатным материалом биогенного и химического происхождения и рассеянным органическим веществом, что впоследствии привело к формированию битуминозной толщи тонко отмученных и тонкослоистых нефтематеринских аргиллитов со смешанным составом сингенетичных битумоидов, накопившейся в областях относительно глубоководных иловых впадин.

Осадки нижней части куломзинской свиты накапливались в стабильной среде с низкой гидродинамической активностью, но в менее глубоководных условиях (терригенная примесь, растительный детрит).

5. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

В главе «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение» выпускной квалификационной работы представлен расчет сметной стоимости работ по изготовлению шлифов и аншлифов.

Сметная стоимость рассчитывается согласно нормативным правовым документам:

· Методика составления временных проектно-сметных нормативов на геологоразведочные работы (Методика ВПСН);

· Сборник сметных норм на геологоразведочные работы за 1992 год выпуск №7 (ССН-92, Вып. 7) [27];

· Сборник норм основных расходов на геологоразведочные работы за 1996 год выпуск №7 (СНОР-93, Вып. 7) [28].

5.1 Расчетная часть

Прозрачные шлифы - тонкие пластинки - срезы, для исследования в проходящем свете. Полированные шлифы (аншлифы) - полированные штуфы для исследования в отраженном свете (Согласно пункту 13.1 главы 13 ССН-92, Вып. 7) [27].

Петрографические прозрачные шлифы из горных пород изготавливают путем обработки образцов пород на шлифовальных станках различных марок с применением вращающихся дисков, стеклянных плит, шлифовальных абразивных материалов, алмазных отрезных кругов и др.

Тонкая шлифовка - доводка полированных шлифов осуществляется вручную на стеклянных плитах. Тонкая полировка - доводка шлифов осуществляется на полировальных станках. Качество изготовленных прозрачных и полированных шлифов проверяется под микроскопом (13.2 пункт, глава 13 ССН-92, Вып. 7) [27].

Исходя из главы 13 ССН-92 Вып. 7 «Классификация горных пород и руд по категориям сложности изготовления из них прозрачных и полированных шлифов» имеющиеся образцы для изготовления прозрачных и полированных шлифов относятся к I категории сложности работ.

Расчет затрат времени и труда на лабораторные работы

Нормы времени на изготовление прозрачных и полированных шлифов приведены в таблице 5.1 (Таблица 13.3 главы 13 ССН-92, Вып. 7) [27].

Расчет затрат времени () по каждому виду работ производится о формуле 1, данные расчетов приведены в таблице 5.2:

Таблица 5.1 - Нормы времени на изготовление из горных пород и руд прозрачных и полированных шлифов (в бригадо/час)

Номер нормы

Наименование работ

Единица измерения

Норма

1780

Изготовление прозрачных шлифов с применением способа холодной цементации и цементации с нагревом образцов (на электроплитке) для I категории сложности.

прозрачный шлиф

0,28

1800

Изготовление полированных шлифов из руд и горных пород, для I категории сложности.

полированный шлиф

0,37

[27]

где - норма времени на выполнение единицы i-го вида проектируемых работ;

- поправочный коэффициент, учитывающий изменение затрат времени в связи с отклонением условий от нормализованных;

- объем i-го вида работ.

Таблица 5.2 - Расчет затрат времени на изготовление из горных пород и руд прозрачных и полированных шлифов

№ п /п

Вид работ

Ед. измер.

Объем работ

Норма на единицу

(в бригадо-часах)

Поправоч.коэфф-т

(К)

Затраты времени

(час)

1

Изготовление прозрачных шлифов

шлиф

18

0,28

1,20

6,12

2

Изготовление полированных шлифов

шлиф

18

0,37

1,20

7,92

3

Всего:

14,04

Используя данные таблицы 5.2, рассчитываем время на изготовление одного прозрачного шлифа и аншлифа:

· шлиф: 0,28x1,2 =0,34 (в бригадо-часах);

· аншлифа: 0,37x1,2=0,44 (в бригадо-часах).

Расчет затрат времени:

* Прозрачные шлифы: 18x0,34=6.12;

· Аншлифы: 18x0,44=7,92.

Расчет материальных затрат на лабораторные работы

В соответствии с пунктом 3 Методики ВПСН стоимость лабораторных исследований составляет следующие виды затрат:

· основная заработная плата;

· отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления);

· материалы;

· амортизация;

· контрагентные расходы.

Расчет заработной платы

Таблица 5.3 - Основная заработная плата

№ п/п

Наименование должностей

Кол-во человек

Оклад за месяц

(в рублях)

Оклад за 1 день

(в рублях)

Район. коэф-т (для Томска)

Итого зарплата (в рублях за день)

1

Шлифовщик горных пород IV разряда

1

43056

1872

1,3

2433,6

2

Шлифовщик горных пород III разряда

1

20935

1345

1618,5

3

Шлифовщик горных пород II разряда

1

18078

786

1021,8

4

Подсобный рабочий I разряда

1

12489

543

705,9

Итого по зарплате:

5779,8

Расчет заработной платы осуществляется с учетом районного коэффициента, который для Томской области составляет 1,3. Рассчитывается для двух шлифовальщиков и одного подсобного рабочего при пятидневной рабочей неделе и восьмичасовом рабочем дне (таблица 5.3).

Расчет страховых взносов в социальные внебюджетные фонды

Страховые отчисления в социальные внебюджетные фонды производятся согласно Федеральному закону от 2 декабря 2013 г. № 322-ФЗ “О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов” [28]. На 2014 г. в соответствии с Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ установлен размер страховых взносов равный 30%. На основании пункта 1 ст.58 закона № 212-ФЗ для учреждений осуществляющих образовательную и научную деятельность в 2014 году водится пониженная ставка - 27,1%. Лабораторные работы по изготовлению прозрачных и полированных шлифов относятся к 11 классу профессионального риска, ставка отчисления на Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляет 1,1%.

Таблица 5.4 - Страховые отчисления в социальные внебюджетные фонды (за 1 день)

№ п/п

Вид отчисления

Общая сумма зарплаты

(в рублях)

Ставка отчисления

(в %)

Итого по каждому виду отчисления

(в рублях)

1

Пенсионный фонд

5779,8

22,0

1271,6

2

Фонд социального страхования

1,8

104,0

3

Фонд обязательного медицинского страхования

2,2

127,2

4

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1,1

63,6

Итого:

27,1

1566,4

Материалы. Перечень основного оборудования, применяемого при изготовлении прозрачных и полированных шлифов, согласно таблице 13.7 главы 13 ССН-92, Вып. 7 [27], приведен в таблицах 5.5 и 5.6.

Таблица 5.5 - Перечень основного оборудования лаборатории

№ п/п

Наименование

Единица измерения

Количество

Стоимость (в рублях)

1

Кварцевоотрезной станок

штука

1

57000

2

Микроскоп поляризационный ПОЛАМ Л-211

штука

1

1040000

3

Микроскоп поляризационный агрегатный рабочий рудный, ПОЛАМ-Р-312

штука

1

120000

4

Станок камнерезный алмазный КРС-110

штука

1

69000

5

Станок шлифовальный СШН- 1

штука

1

65000

6

Станок настольно-сверлильный одно-шпиндельный НС-12А

штука

1

75000

7

Станок камнерезный

СКРН-1

штука

1

72000

8

Шкаф сушильный вакуумный (с вакуумметром термопарным) ШСВ-45к

штука

1

124000

Таблица 5.6 - Перечень лабораторной посуды, реактивов и материалов, применяемых при изготовлении прозрачных и аншлифов (согласно таблице 13.9 главы 13 ССН-92, Вып. 7 [27] и таблице 2 СНОР-93, Вып.7 [28])

№ п/п

Наименование

Единица

измер.

Кол-во

Сметная стоимость (в рублях)

За единицу товара

Всего

Лабораторная посуда

1

Банки стеклянные с крышками 0,1-0,2 л

штука

2

182

364

2

Бутыль 20 л

штука

1

821

821

3

Колбы плоскодонные 1000 мм

штука

1

586

586

4

Стаканы фарфоровые N 7, 1000 мм

штука

1

329

329

5

Чаши кристаллизационные ЧКТ-90, d=310 мм, выс. 90 мм

штука

1

398

398

Реактивы

1

Натрий углекислый, ч.д.а.

кг

0,1

52

5,2

2

Окись алюминия, ч.д.а.

кг

0,1

120

12

3

Окись (III) железа, осч.ч.

кг

0,1

85

8,5

4

Окись хрома (III), ч.д.а.

кг

0,1

430

43

5

Окись хрома (II), ч.д.а.

кг

0,1

387

38,7

6

Пихтовое масло

кг

0,1

650

65

7

Спирт-ректификат, осч.

л

0,5

65

32,5

8

Этиленгликоль, ч.д.а.

кг

0,1

375

37,5

Материалы

1

Канифоль таловая кристаллическая

кг

0,1

54

5,4

2

Микрошлифопорошок К36, N M-5

кг

0,1

98

9,8

3

Микрошлифопорошок К36, N M-7

кг

0,1

210

21

4

Микрошлифопорошок К36, N M-10

кг

0,1

132

13,2

5

Микрошлифопорошок К36, N M-14

кг

0,1

180

18

6

Микрошлифопорошок К36, N M-20

кг

0,1

290

29

7

Микрошлифопорошок К36, N M-28

кг

0,3

780

234

8

Стекла покровные, 24х24 мм

штука

12

420

5040

9

Стекла предметные

штука

12

20

240

10

Шеллак

кг

0,1

650

65

11

Шлифовальное зерно К39 N 50-16

кг

0,1

43000

4300

12

Шлифовальный порошок К37 N 12-10

кг

0,1

750

75

Материалы для оформления результатов проведенных работ

1

Блокнот малого размера

штука

1

53

53

2

Карандаш механический

штука

2

30

60

3

Линейка чертежная, 20 см

штука

1

17

17

4

Ручка шариковая

штука

3

25

75

Итого:

12995,8

Амортизация

Расчет амортизации производится только для оборудования (таблица 5.7). Норма амортизации вычисляется линейным методом по формуле 2 (Налоговый кодекс часть 2, глава 25 статья 259 п.1) [29]:

[29]

где - срок службы оборудования.

Таблица 5.7 - Амортизация основного оборудования лаборатории

№ п/п

Наименование

Цена за единицу, принятая в СНОР (в рублях)

Срок службы

Ежемесячные амортизационные отчисления (в рублях)

1

Кварцевоотрезной станок

57000

10 лет

475.0

2

Микроскоп поляризационный ПОЛАМ Л-211

1040000

5 лет

17333.3

3

Микроскоп полиризационный агрегатный рабочий рудный, ПОЛАМ-Р-312

120000

5 лет

2000.0

4

Станок камнерезный алмазный КРС-110

69000

10 лет

575.0

5

Станок шлифовальный СШН- 1

65000

10 лет

541.7

6

Станок настольно-сверлильный одно-шпиндельный НС-12А

75000

10 лет

625.0

7

Станок камнерезный СКРН-1

72000

10 лет

600.0

8

Шкаф сушильный вакуумный (с вакуумметром термопарным) ШСВ-45к

124000

10 лет

1033.3

Итого:

23183.3

Амортизация за 1 день

772,8

Контрагентные расходы

Данные исследования проводились в лабораториях Национального исследовательского Томского политехнического университета на договорной основе (таблица 5.8)

Таблица 5.8 - Услуги по проведению лабораторных исследований

Вид работ

Ед.

измер.

№ договора

Объем работ

Единичная

сметная

расценка

(в рублях)

Сметная

стоимость работ

(в рублях)

Метод фазового анализа кристаллических образцов

проба

87

10

1200

12000

Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой

проба

1501

10

1500

15000

Электронно-зондовый микроанализ

проба

2237

15

800

12000

Итого:

39000

5.2 Общая стоимость работ

Общая сметная стоимость работ представлена таблицей по форме СМ 4 (таблица 5.9).

Таблица 5.9 - Сметные нормы по статьям основных расходов на проведение комплекса лабораторных исследований

Статьи расхода

Сметная стоимость

(в рублях)

Источник принятой

нормы

Основная заработная плата

5779,8

ССН-92, Вып.7, гл.13;

СНОР-93, Вып.7

Страховые взносы в социальные внебюджетные фонды

1566,4

ФЗ №322 от 2 декабря 2013 г. «О бюджете …»

Материалы

12995,8

ССН-92, Вып.7, гл.13;

СНОР-93, Вып.7

Амортизация

772,8

Налоговый кодекс, ч.2, гл. 25, ст. 259, п.1

Контрагентные расходы

39000,0

На договорной основе

Всего:

60114,8

Таким образом, на изготовление шлифов и проведение анализов необходимо 60114,8 рублей. Основную часть затрат составляют материалы (12995,8 руб.) и контрагентные расходы (39000,0 руб.).

6. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЛИТОЛОГО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКИИХ ОСОБЕННОСТЕЙ НЕФТЕГАЗОМАТЕРИНСКИХ ПОРОД БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Ответственность - субъективная обязанность руководителя организаций (компаний, корпораций, бизнеса) отвечать за поступки и действия, а также их последствия. По субъекту ответственность делят на индивидуальную и коллективную, по виду на юридическую, моральную, материальную, уголовную, финансовую, родительскую, перед самим собой, общественную ответственность и т.д.

Социальная или корпоративная социальная ответственность (как морально-этический принцип) - ответственность перед людьми и данными им обещаниями, когда организация учитывает интересы коллектива и общества, возлагая на себя ответственность за влияние их деятельности на заказчиков, поставщиков, работников, акционеров (ICCSR 26000:2011 [30]).

Цель данного раздела: проанализировать опасные и вредные факторы при работе за компьютером, обосновать методы и средства защиты, работающих от действия опасных или вредных производственных факторов, решить вопросы обеспечения защиты от них на основе требований действующих нормативно-технических документов и методических указаний [31].

Рабочее место расположено в аудитории и в лаборатории двадцатого корпуса ТПУ, имеет естественное и искусственное освещение. Естественное освещение попадает в аудиторию, размер которой 9,4x5 м, через световые проемы (окна). Площадь на одно рабочее место с ПЭВМ составляет не менее 4 м2, а объем - не менее 12 м3. В рабочей аудитории расположено пятнадцать персональных компьютеров. Система отопления обеспечивает постоянное и равномерное нагревание воздуха в помещении в холодный период года. Система вентиляции обеспечивает постоянный приток свежего воздуха.

Работы на электронно-вычислительных машинах и видеодисплейных терминалах проводятся в помещении, соответствующем требованиям Санитарных правил и норм [32]. Для выявления факторов опасности при работе на компьютере производится анализ классификации факторов опасности по ГОСТ 12.0.003-74 [33] (таблица 6.1).

Таблица 6.1 - Основные элементы производственного процесса, формирующие опасные и вредные факторы при выполнении камерной работы

Наименование видов работ

Факторы (ГОСТ 12.0.003-74 ССБТс измен. 1999 г.)

Нормативные документы

Вредные

Опасные

Обработка информации на персональном компьютере (обработка результатов анализов, построение графического материала, набор текста)

1. Отклонение параметров микроклимата в помещении

2. Недостаточная освещенность рабочей зоны

3.Монотонный режим работы

1. Электрический ток

2. Пожароопасность

ГОСТ 12.1.004-91 [34]

ГОСТ 12.1.019-79 [35]

ГОСТ 12.1.030-81 [36]

СанПиН 2.2.4.548-96 [37]

СНиП 23-05-95 [38]

ГОСТ 12.1.005-88 [39]

Примечание: пожароопасность описана в пункте 6.4 как Безопасность в чрезвычайных ситуациях.

6.1 Анализ вредных производственных факторов и обоснование мероприятий по их устранению

6.1.1 Отклонение показателей микроклимата рабочей зоны

Микроклимат производственных помещений - метеорологические условия внутренней среды помещений, которые определяются действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности, скорости движения воздуха. Это факторы, которые указывают влияние на тепловое состояние человека и определяющие работоспособность, здоровье и производительность труда.

Для обеспечения безопасного производства работ необходимо соблюдать требования микроклимата рабочей зоны, определяемые ГОСТ 12.1.005-88 [39]. Показателями, характеризующими микроклимат, являются:

1) температура воздуха;

2) относительная влажность воздуха;

3) скорость движения воздуха;

4) интенсивность теплового излучения.

С целью создания нормальных условий для работы установлены нормы производственного микроклимата. В компьютерном классе согласно СанПиН 2.2.4.548-96 [37] должны обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата (таблица 6.2).

Таблица 6.2 - Оптимальные нормы микроклимата в рабочей зоне производственных помещений (по СанПиН 2.2.4.548-96) [37]

Период года

Категория работ

Температура воздуха, 0С не более

Относительная влажность воздуха, %

Скорость движения воздуха, м/с

Холодный

Теплый

Легкая 1а

Легкая 1а

22-24

23-25

40-60

40-60

0.1

0.1

В компьютерных помещениях должна проводиться ежедневная влажная уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы. Для поддержания нормальных параметров микроклимата в рабочей зоне применяют следующие основные мероприятия: устройство систем вентиляции, кондиционирования воздуха и отопления.

6.1.2 Недостаточная освещенность рабочей зоны

Источник естественного освещения - это солнечная радиация, то есть поток лучистой энергии солнца, доходящей до земной поверхности в виде прямого и рассеянного света. Основной величиной для расчета и нормирования естественного освещения внутри помещений принят коэффициент естественной освещенности (КЕО). Коэффициент естественной освещенности рассчитывается по формуле [40].

КЕО=(Е/Е0) Ч 100%, [40]

где Е - освещенность (измеренная) на рабочем месте, лк; Е0 - освещенность на улице (при среднем состоянии облачности), лк. Обеспечивается коэффициент естественного освещения (КЕО) не ниже 1,5%.

Искусственное освещение может быть общим, местным и комбинированным.

Расчет освещения начинают с выбора типа светильника, который принимается в зависимости от условий среды и класса помещений по взрывопожароопасности.

Световой поток от лампы накаливания или группы разрядных ламп, образующих светильник, рассчитывают по формуле [41].

Фл=100ЧЕnЧSЧzЧk/NЧ, [41]

где

Фл - световой поток лампы или группы ламп, лм;

N - число светильников в помещении, шт;

En - нормированная минимальная освещенность, лк;

S - площадь освещаемого помещения, м2;

z - коэффициент минимальной освещенности, равный отношению Еср/Еmin, значение которого для ламп накаливания составляет 1,15, а для люминесцентных ламп - 1,1;

k - коэффициент запаса, составляющий для ламп накаливания 1,3-1,6 и для разрядных ламп - 1,4-1,8;

- коэффициент использования светового потока ламп. Недостаточное освещение ведет к перенапряжению глаз, к общему утомлению человека. В результате снижается внимание, ухудшается координация движений, что может привести при конкретной физической работе к несчастному случаю.

Расчет освещенности помещения

Основной метод расчета - по коэффициенту использования светового потока, которым определяется поток, необходимый для создания заданной освещенности горизонтальной поверхности при общем равномерном освещении с учетом света, отраженного стенами и потолком.

Рассчитаем искусственную освещённость в рабочем кабинете и сравним её с нормами освещённости на рабочем месте согласно СНиП 23-05-95 [38].

Данное помещение имеет следующие размеры: длина А = 9,4 м, ширина В = 5 м, высота Н = 3.5 м. Высота рабочей поверхности hрп = 0.9 м. В кабинете используется система общего равномерного освещения. Светильники размещены в 3 ряда. В каждом ряду установлено по 5 светильников модели TLA418/W/CL/OL мощностью 72 Вт (4 х 18 Вт) (с длиной 0.61 м). КПД лампы 60 %, ток - 0.37 А, световой поток 1060 лк. Лампы встроены в навесной потолок, из чего следует, что высота рабочей зоны равна 2.7 м.

L - расстояние между соседними светильниками или рядами, l - расстояние от крайних светильников или рядов до стен.

Интегральным критерием оптимальности расположения светильников является л, л = L/h. Для выбранного типа светильника л = 1.4, следовательно,
L = 1.4 Ч 2.7 = 3.78 (м). Оптимальное расстояние l рекомендуется принимать, равным L/3, l = 3.78 / 3 = 1.26 (м). Следовательно, для данного помещения необходимо 4 светильника. Изобразим схему помещения и размещения на нем светильников (рисунок 6.1).

Рисунок 6.1 - Схема размещения светильников в помещении

Определение требуемого количества светильников

N = (EЧSЧ100ЧKз) / (UЧnЧФл), [42]

где Е - требуемая освещенность горизонтальной плоскости; S - площадь освещаемого помещения, м2; Kз - коэффициент запаса, учитывающий загрязнение светильника (источника света, светотехнической арматуры, стен и пр., т.е. отражающих поверхностей), наличие в атмосфере цеха дыма, пыли; Кз=1,4; Фл - световой поток одной лампы, лм; U - коэффициент использования осветительной установки, %; n - число ламп в одном светильнике.

Согласно СНиПу 23-05-95 [38] зрительная работа в данном кабинете относится к классу наивысшей точности, так как средний размер объекта различения 0.5 мм. Разряд зрительной работы - I, подразряд - г (контраст объекта с фоном - средний, большой; фон - светлый, средний).

Для данных параметров устанавливается норма освещенности - 300-500 лк при системе общего освещения. Возьмем для расчетов Е = 400 лк.

Для определения U необходимо знать индекс помещения i, коэффициент отражения стен и потолка и тип светильника:

Коэффициент отражения стен (оклеены светлыми обоями) Rc = 50 %, потолка (свежепобеленный) Rn = 70 %.

Находим индекс помещения [42]

i = S/ h (A+B), [42]

i = 47 / (2.7Ч(5 + 9,4)) = 1.21.

По таблице определяем коэффициент использования светового потока: = 0.48.

Следовательно, U = 48 %,

N = (EЧSЧ100ЧKз) / (UЧnЧФл), [42]

N = (400 Ч 47 Ч 100 Ч 1.4) / (48 Ч 4 Ч 1060) = 12,99

Из расчета видим, что для достижения освещенности в аудитории в 400 лекционной необходимо установить 13 светильников, однако в учебной аудитории установлено 15 светильников, что указывает на достаточную освещенность помещения.

6.1.3 Монотонный режим работы

Влияние монотонного труда на организм работника весьма сложно и многообразно. Психофизиологические реакции человека на монотонную работу практически одинаковы при обоих видах монотонной деятельности. Установлено, что монотонный труд вызывает, прежде всего, изменения в функциональном состоянии центральной нервной системы, что проявляется в увеличении процента расторможенных дифференцировок, замедлении способности к переключению внимания, снижению подвижности основных нервных процессов.

Наряду с изменением физиологических функций при монотонной работе часто отмечаются изменения, характеризующие психологический статус работающих, их субъективные ощущения и переживания, к которым относятся скука, сонливость, неудовлетворенность работой и др.

Для того, чтобы избежать утомляемости необходимо делать каждые 2 часа 15 минутные перерывы, а также желательно стараться более 4 часов не заниматься одной и той же работой [43].

6.2 Анализ опасных производственных факторов и обоснование мероприятий по их устранению

Электрический ток

Электрические установки, к которым относится практически все оборудование ЭВМ, представляют для человека большую потенциальную опасность, так как в процессе работ человек может коснуться частей, находящихся под напряжением.

Специфическая опасность электроустановок: токоведущие проводники, корпуса стоек ЭВМ и прочего оборудования, оказавшегося под напряжением в результате повреждения изоляции, не подают каких-либо сигналов, которые предупреждают человека об опасности.

Реакция человека на электрический ток возникает не сразу, а лишь при протекании тока через тело. Напряжения и токи, протекающие через тело человека при нормальном режиме электроустановки, не должны превышать значений, указанных в ГОСТ 12.1.038-82 [44] (таблица 6.3).

Таблица 6.3 - Предельно допустимые значения напряжений и токов [44]

Род тока

Напряжение (U), В

Сила тока (I), мА

не более

Переменный, 50 Гц

2.0

0.3

Переменный, 400 Гц

3.0

0.4

Постоянный

8.0

1.0

Аудитория, где проводится камеральная обработка результатов научной деятельности, согласно ПУЭ [45] относится к помещениям без повышенной опасности поражения электрическим током (относительная влажность воздуха - не более 75 %, температура воздуха +25Со, помещение с небольшим количеством металлических предметов, конструкций, в помещении бетонные полы).

Для предотвращения электротравм следует соблюдать требования, предъявляемые к обеспечению электробезопасности работающих на ПЭВМ:

1) все узлы одного персонального компьютера и подключенное к нему периферийное оборудование должно питаться от одной фазы электросети;

2) корпуса системного блока и внешних устройств должны быть заземлены радиально с одной общей точкой;

3) для отключения компьютерного оборудования должен использоваться отдельный пункт с автоматами и общим рубильником;

4) все соединения ПЭВМ и внешнего оборудования должны проводиться при отключенном электропитании.

Основными мероприятиями, направленными на ликвидацию причин травматизма являются:

1) систематический контроль за состоянием изоляции электропроводов, кабелей и т.д.;

2) разработка инструкций по техническому обслуживанию и эксплуатации средств вычислительной техники и контроль за их соблюдением;

3) соблюдение правил противопожарной безопасности;

4) своевременное и качественное выполнение работ по проведению планово-профилактических работ и предупредительных ремонтов.

6.3 Экологическая безопасность

Технологические объекты разработки нефтегазовых месторождений оказывают негативное влияние на все элементы природной среды: атмосферу, гидросферу, почву, растительность и животный мир, социальные условия жизни населения, а основную экологическую опасность представляют аварийные ситуации, связанные с взрыво- и пожаробезопасностью и разливами жидких углеводородов (таблица 6.4).

Охрана недр и земель осуществляется согласно Земельному кодексу РФ (с изменениями на 23 июля 2013 года) и в соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85 [46]. Основные требования по охране подземных вод регламентируются Водным кодексом Российской Федерации [47].

Таблица 6.4 - Возможные вредные воздействия на окружающую среду и природоохранные мероприятия при разработке и эксплуатации Западно-Квензерского нефтяного месторождения

Природные ресурсы и компоненты ОС

Вредные воздействия

Природоохранные мероприятия

Земля и земельные ресурсы

Уничтожение и повреждение почвенного слоя, сельхозугодий и других земель

Рациональное планирование мест и сроков проведения работ. Соблюдение нормативов отвода земель. Рекультивация земель

Засорение почвы производственными отходами

Вывоз и захоронение производственных отходов

Загрязнение почвы нефтепродуктами химреагентами и др.

Сооружение поддонов, отсыпка площадок для стоянки техники. Вызов, уничтожение и захоронение остатков нефтепродуктов, химреагентов, мусора, загрязненной земли и т.д.

Земля и земельные ресурсы

Создание выемок и неровностей, усиление эрозионной опасности. Уничтожение растительности

Засыпка выемок, горных выработок

Лес и лесные ресурсы

Уничтожение, повреждение и загрязнение почвенного покрова

Мероприятия по охране почв

Лесные пожары

Уборка и уничтожение порубочных остатков и другие меры ухода за лесосекой

Оставление недорубов, захламление лесосек

Оборудование пожароопасных объектов, создание минерализованных полос, использование вырубленной древесины

Порубка древостоя при оборудовании буровых площадок, коммуникаций, поселков

Поденная плата, соблюдение нормативов отвода земель в залесенных территориях

Вода и водные ресурсы

Загрязнение сточными водами и мусором (взвешенными веществами, нефтепродуктами, сульфатами, хлоридами др.)

Отвод, складирование и обезвреживание сточных вод, уничтожение мусора; накопителей, отстойников, уничтожение мусора

Загрязнение бытовыми стоками

Очистные сооружения для буровых стоков (канализационные устройства, септики, хлораторные и др.)

Механическое и химическое

загрязнение водотоков в результате сталкивания отвалов, нарушение циркуляции водотоков отвалами, траншеями и др.

Рациональное размещение отвалов, сооружение специальных эстакад и т. д.

Вода и водные ресурсы

Загрязнение подземных вод

при смешении различных водоносных горизонтов

Ликвидационный тампонаж буровых скважин

Нарушение циркуляции подземных вод и иссушение водоносных горизонтов при нарушении водоупоров буровыми скважинами и подземными выработками

Оборудование скважин оголовками

Недра

Нарушение состояния геологической среды (подземные воды, изменение инженерно-геологических свойств пород)

Гидрогеологические, гидрогеохимические и инженерно-геологические наблюдения

Не комплексное изучение недр

Оборудование и аналитические работы на сопутствующие компоненты, пород вскрыши и отходы будущего производства. Научные исследования по повышению комплексности изучения недр

Неполное использование извлеченных из недр полезных компонентов

Организация рудных отвалов и складов

Воздушный бассейн

Выбросы выли и токсичных газов из подземных выработок, а также при наземных взрывах. Выбросы вредных веществ при бурении с продувкой воздухом, работа котельных и др.

Мероприятия предусматриваются в случаях непосредственного вредного воздействия

Животный мир

Распугивание, нарушение мест обитания животных, рыб и других представителей животного мира, случайное уничтожение

Проведение комплекса природоохранных мероприятий, планирование работ с учетом охраны животных

6.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях

В современных ЭВМ очень высока плотность размещения элементов электронных схем. В непосредственной близости друг от друга располагаются соединительные провода, коммутационные кабели. При протекании по ним электрического тока выделяется значительное количество теплоты, что может привести к повышению температуры отдельных узлов до 80-100Ўж. При этом возможно оплавление изоляции соединительных проводов, их оголение и, как следствие, короткое замыкание, которое сопровождается искрением, ведет к недопустимым перегрузкам элементов электронных схем. Последние, перегреваясь, сгорают с разбрызгиванием искр.

Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ утвержден «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [48].

Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним относятся: конструктивные и объёмно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению; ограничения пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкции здания, в том числе, кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации; снижение технологической взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий; наличие первичных, в том числе, автоматических и привозных средств пожаротушения; сигнализация и оповещение о пожаре.

В исследуемом помещении обеспечены следующие средства противопожарной защиты: план эвакуации людей при пожаре; для отвода избыточной теплоты от ЭВМ служат системы вентиляции; для локализации небольших загораний помещение оснащено углекислотными огнетушителями (ОУ-8 в количестве 2 штуки); установлена система автоматической противопожарной сигнализации (датчики-сигнализаторы типа ДТП).

В данном помещении не обнаружено предпосылок к пожароопасной ситуации. Это обеспечивается соблюдением норм при монтировании электропроводки, отсутствием электрообогревательных приборов и дефектов в розетках и выключателях.

6.5 Законодательное регулирование проектных решений

При разработке данного раздела учитывались необходимые нормы и требования законов Российской Федерации при работе за компьютером.

В соответствии с пунктом 13.1 статьи 13 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 № 118" [49]. О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" [50] лица, работающие с ПЭВМ более 50% рабочего времени (профессионально связанные с эксплуатацией ПЭВМ), должны проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в установленном порядке.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н работы, профессионально связанные с эксплуатацией ПЭВМ больше не входят в перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ.

Нормальная продолжительность рабочего времени согласно статье 91 Трудового кодекса РФ не может превышать 40 часов в неделю. Согласно статье 92 Трудового кодекса РФ сокращенная продолжительность рабочего времени при проведении работ профессионально связанных с эксплуатацией ПЭВМ не предусмотрена.

В соответствии с Типовой инструкцией по охране труда при работе на персональном компьютере ТОИ Р-45-084-01 [51], продолжительность непрерывной работы с компьютером без регламентированного перерыва не должна превышать двух часов. При выполнении в течение рабочей смены работ, относящихся к различным видам трудовой деятельности, за основную работу с компьютером следует принимать такую, которая занимает не менее 50% времени в течение рабочей смены или рабочего дня.

Согласно статье 111 Трудового кодекса РФ при шестидневной рабочей неделе работникам предоставляются один выходной день в неделю - воскресенье.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследований получены следующие результаты.

1) Породы баженовской свиты в районе исследований обладают отличным генерационным потенциалом. Содержание Сорг в породах баженовской свиты достигает 15%, среднее содержание в исследованных разрезах свиты составляет 5-11%. Органическое вещество пород баженовской свиты обладает превосходным качеством и относится к нефтегенерирующему керогену II типа.

2) Степень катагенетической преобразованности пород баженовской свиты в районе исследований соответствует градациям протокатагенеза ПК - МК1-2 и сохранили свой исходный генерационный потенциал. На Западно-Квензерской площади породы достигли пиковой зоны нефтеобразования (МК1-2), что соответствует реализации породами до 50 % своего исходного генерационного потенциала.

3) Согласно результатам рентгенофазового анализа и литолого-петрофизическим исследованиям в породах баженовской свиты преобладают кремнисто-глинистые минералы, что дает основание, в целом, охарактеризовать данные породы как глинисто-кремнистые черные сланцы. В разрезах баженовской свиты, наиболее полно представленных образцами пород, четко прослеживается обратная связь между содержанием кремнистой и глинистой фаз. Максимальное содержание кремнистой фазы, при этом, соответствует породам баженовской свиты с наиболее высоким генерационным потенциалом.

4) Битуминозные аргиллиты глинисто-кремнистые (литотипы II, III, IV), выделенные в средней части разреза общей мощностью 14,3 м, по сравнению с ниже- (литотип I) и вышезалегающими (литотип V) аргиллитами, характеризуются более однородной микротекстурой, более мелким размером слагающих частиц, обогащены кремнистым материалом, иногда кальцитом и пиритом. По особенностям строения и вещественного состава они характеризуют баженовскую свиту; породы литотипа I относятся к верхней части георгиевской свиты, а аргиллиты кремнисто-глинистые (литотип V) относятся к нижней части куломзинской свиты.

4) В породах баженовской свиты преобладают сингенетичные битумоиды смешанного состава (от легкого до масляистого, смолистого и реже асфальтенового), распределение их в породе равномерно-рассеянное, пятнистое и трещинное. В породах георгиевской и куломзинской свит битумоиды эпигенетичны по отношению к породе, распределение их неравномерное пятнистое и трещинное, состав преимущественно легкий.

5) Накопление пород баженовской свиты отражало условия максимальной позднеюрско-раннемеловой трансгрессии морского бассейна. Осадки георгиевской свиты отлагались в условиях слабого насыщения кислородом придонных вод (следы донных организмов), баженовской - в условиях восстановительной среды и застойного режима седиментации.

6) Баженовская свита представляет коллектор трещинного типа. Миграция битумоидов отмечается как из породы в трещины, так и из трещин в породу, что отражает перераспределение битумоидов внутри свиты. Поступление битумоидов было неоднократным.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СТУДЕНТА

1. Ли Цуньи, Недоливко Н.М. Литолого-петрографическая характеристика отложений баженовской свиты на З-К площади (по скважине 3) // Тезисы 69-ой международной молодежной научной конференции «Нефть и газ 2015». - Москва: Изд-во РГУ нефти и газ имени И.М. Губина, 2015 - 68 с.

2. Ли Цуньи, Недоливко Н.М. Литолого-петрографическая характеристика отложений баженовской свиты на юго-востоке Нюрольской впадины // Труды XIX Международного симпозиума имени академика М.А. Усова студентов и молодых учёных, посвященного 70-летнему юбилею Победы советского народа над фашистской Германией. - Томск: Изд-во ТПУ, 2015. - С. 256 - 259.

3. Ли Цуньи, Недоливко Н.М. Петрографический состав и битумоиды в отложениях георгиевской, баженовской и куломзинской свит на Западно-Квензерской площади // Тезисы XXI Губкинских чтений «Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков, разведки и разработки месторождений нефти и газа». - Москва: Изд-во РГУ нефти и газ имени И.М. Губкина, 2016 - С. 48 - 57.

4. N. Nedolivko, T. Perevertailo, Li Cunyi, and R. Abramova. Specific features of Bazhenov suite sediments in south-eastern Nurolsk sedimentary basin (Tomsk Oblast). In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing, 27(2015) 012014 doi:10.1088/1755-1315/27/1/012014.

5. Ли Цуньи, Недоливко Н.М. Ключевые технологии разведки и добычи сланцевого газа // Материалы XVI Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов в г. Нерюнгри. - Нерюнгри: Изд-во Сибирского Технического института, 2015. - С. 16.

6. Ли Цуньи, Недоливко Н.М. Экологические проблемы при добыче сланцевой нефти и пути их решения // Материалы VIII Всероссийской научной студенческой конференции с элементами научной школы имени профессора М.К. Коровина, по теме: «Проблемы геоэкологии и устойчивого развития в XXI веке. Экология человека и планеты». - Томск: Изд-во ТПУ, 2015. - С. 442 - 445.

7. Недоливко Н.М., Ли Ц. Литолого-петрографические особенности отложений баженовской свиты на Западно-Квензерской площади (юго-восток Нюрольской впадины, Томская область) // Научный Альманах. - Тамбов: Изд-во ООО "Консалтинговая компания Юком", 2015. - 8 (10). - С. 1212-1220.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Самойленко В.В. Геохимия органического вещества баженовской свиты юго-востока Западной Сибири и генетически связанных с ним флюидов // Диссертация на соискание учёной степени кандидата геолого-минералогических наук: 25.00.09 - Томск, 2011. - 181 с.: ил. РГБ ОД, 61 12-4/46.

2. Брехунцов А.М., Нестеров И.И. Нефть битуминозных глинистых, кремнисто-глинистых и карбонатно-кремнисто-глинистых пород (презентация доклада). [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.ncintech.ru/files/28-09-2010/8-prsn-nesterov.pdf.

3. Решения 6-го Межведомственного стратиграфического совещания по рассмотрению и принятию уточненных стратиграфических схем мезозойских отложений Западной Сибири, Новосибирск, 2003. - 341 с.

4. Коровина Т.А. Закономерности формирования и распространения коллекторов в битуминозных отложениях баженовской свиты для оценки перспектив нефтегазоносности западного склона Сургутского свода // Диссертация на соискание учёной степени кандидата геолого-минералогических наук. - Санкт-Петербург, 2004. - 108 с.

5. Оценка масштабов нефтегазонакопления нижнемеловых отложений и районирование территории Томской области по степени перспективности с выдачей рекомендаций на постановку геофизических работ и глубокого бурения // Отчет о научно-исследовательской работе. / Н.А. Брылина, Л.И. Камынина, А.В. Брылина и др. - Томск: ТО СНИИГГиМС, 2001. - 48 с.

6. Гурари Ф.Г. Региональный прогноз промышленных скоплений углеводородов в доманикитах // Геология нефти и газа, 1984. - №2. - С. 1-5.

7. Доманикиты Сибири и их роль в нефтегазоносности / Под редакцией Ф.Г. Гурари. - Новосибирск: СНИИГГиМС, 1982. - 134 с.

8. Добрынин В.М., Мартынов В.Г. Коллектор нефти в нефтематеринских глинистых толщах // Геология нефти и газа, 1979. - №7. - С. 36-43.

9. Методические рекомендации по подсчету запасов нефти и растворенного газа объемным методом / Под редакцией В.И. Петерсилье, В.И. Пороскуна, Г.Г. Яценко. - Москва-Тверь: Изд-во ВНИГНИ, НПЦ «Тверьгеофизика», 2003. - 261 с.

10. Умрихин И.Д., Вольпии С.Г., Днепровская H.H. и др. Определение гидродинамической модели залежи и типа коллектора Салымского месторождения // Нефтяное хозяйство, 1984. - №6. - С. 33-38.

11. Брехунцов А.М., Нестеров И.И., Нечипорук Л.А. Битуминозные глинистые отложения баженовского горизонта - приоритетный стратегический объект нефтедобычи в Западной Сибири // Электронный журнал «Георесурсы, геоэнергетика, геополитика». 2014

12. Алексеев А.Д. Природные резервуары нефти в отложениях баженовской свиты на западе Широтного Приобья // Диссертация на соискание учёной степени кандидата геолого-минералогических наук. - Москва, 2009. - 185 с.: ил. РГБ ОД, 61 09-4/110.

13. Поиски и оценка перспектив коммерческой добычи из отложений баженовской свиты на лицензионных участках ООО «Норд Империал» и ООО «Альянснефтегаз». [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://rosgeoportal.ru/association/materials/SitePages/downloads/t%D0%BEmsk20082014_05.pdf.

14. Олли И.А. Органическое вещество и битуминозность осадочных отложений Сибири. По результатам люминесцентно-микроскопического метода. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.ipgg.sbras.ru/ru/science/publications/publ-organicheskoe-veschestvo-i-bituminoznost-osadochnykh-otlozheniy-1975-67406.

15. Ежова А.В. Геологическая интерпретация геофизических данных // Томский политехнический университет. - 3-е изд. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. - 116 с.

16. Ли Цуньи, Недоливко Н.М. Литолого-петрографическая характеристика отложений баженовской свиты на Западно-Квензерской площади (по скважине 3) // РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2015 - 68 с.

17. Braduchan Yu V, Gurary F. G. and Zakharov V. A.1986 Bazhenov Horizon in Western Siberia (Moscow: Nauka) p 216.

18. Gaivoronskii I. N, Leonenko G N and Zamakhaev V S 2000 Kollertori Nefti i Gaza Western Siberia, ikh Vskritie i Oprobovanie (Moscow) p 364 .

19. Gurary F. G. 1979 Ob uslovijah nakopleniya i neftenosnosti Bazhenov sviti Western Siberia Proceedings SRGG&MR 271 153 - 160.

20. Korovina T. E, Fedorstov I. P. and Kropotova E. P. 2001 Osobennosti sostava, fiziko-chimicheskikh svoistv i emkostnikh charakteristik bituminous argillites Neftjanoe hozaistvo 9 22 - 25.

21. Lobusev A. V, Lobusev M A, Vertievist Yu A and Kulik L. S. 2011 Bazhenov suite - dopolnitel'ni istochnik uglevodorodnogo sirja v Siberia Тerritoriya neftegaz 3 28 - 31.

22. Nedolivko N. M. 2014 Litogenetic tipi i usloviya obrazovanaya Bazhenov suite, po rezultatam bureniya skvazhina U-M 413 (Tomsk Oblast) Conference Proceedings. Western Siberia Academic J. 10 5 95 - 99.

23. Perevertailo T., Nedolivko N. and Dolgaya, T. 2015 Vasyugan horizon structure features within junction zone of Ust-Tym depression and Parabel megaswell (Tomsk Oblast). In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Scientific and Technical Challenges in the Well Drilling Progress, 24, IOP Publishing, UK, 24 (2015) 012023 doi:10.1088/1755-1315/24/1/012023.

24. Poljakova I. D, Krol L. A, Perozio G. N. and Predtechenskaya E. A. 2002 Bazhenov suite: Litho-geochemical classification and sedimentation model Geology and geophysics 43 3 225 - 236.

25. Predtechenskaya E. A, Krol L. A, Gurary F. G, et al. 2006 On the genesis of carbons within Bazhenov suite of central and south-eastern regions of Western Siberian plate Litosfera 4 131 - 148.

26. Zakharov V. A. 2006 Formation conditions of Volga-Berriasian high-carbon Bazhenov suite in Western Siberia based on paleoecology data. Evolution of biosphere and biodiversity 552 - 568.

27. ССН-92, Выпуск 7: Лабораторные исследования полезных ископаемых и горных пород.М.: ВИЭМС, 1992.

28. СНОР-93, Вып.7: Лабораторные исследования при геолого-экологических работах. Москва, ВИЭМС, 1996.

29. Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 глава 25 статья 259 п.1

ИНСТРУКЦИИ

30. ICCSR 26000:2011 Социальная ответственность организации.

31. Методические указания по разработке раздела «Производственная и экологическая безопасность» выпускной квалификационной работы для студентов Института геологии и нефтегазового дела всех форм обучения / Сост. Н.В. Крепша, Ю.Ф. Свиридов. - Томск: Изд-во ТПУ, 2007. - 50 с.

32. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы. М.: Издательство стандартов, 2002. - 14 с.

33. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация Текст. - Введ. 1976 01 - 01. - М.: Гос. комитет СССР по стандартам: Изд-во стандартов, 1975. - 8 с.

34. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

35. ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. - М.: Издательство стандартов, 2006.

36. ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

37. СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. - М.: Изд-во стандартов.

38. СНиП 23-05-95. Нормы освещённости на рабочих местах производственных помещений при искусственном освещении.

39. ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

40. ICCSR 26000: 2011. Международный стандарт «Социальная ответственность организации. Требования».

41. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

42. СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение.

43. ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 N 169-ст) (ред. от 31.10.2013).

44. ГОСТ 12.1.038-82. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов.

45. Правила устройства электроустановок. 7-е изд., разд. 1, 6, 7. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002.

46. ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

47. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (принят ГД ФС РФ 12.04.2006)(действующая редакция от 28.12.2013) .

48. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ утвержден «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ).

49. Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».

50. ПБ 09-560-03. Правила промышленной безопасности нефтебаз и ^ складов нефтепродуктов.

51. Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.