Контрольная работа по "Охране труда". 40
Бурятский лесопромышленный колледж
Контрольная работа № 1
Предмет: ОХРАНА ТРУДА
Студент: Зятьков Максим Викторович
Домашний адрес: Улан-Удэ ул. Успенского 33
Вариант: 3
|
Вопросы:
1. Влияние вредных веществ на человека.
2. Основные причины возникновения негативных факторов.
3. Тепловой баланс организма человека.
4. При каких внешних условиях запрещается валка леса.
5. Нормативное значение освещенности для ламп накаливания.
1. Влияние вредных веществ на человека.
Выявление вредных условий труда и вредного воздействия. |
Экологическая ситуация в мире сегодня оставляет желать лучшего. Особенно плачевная ситуация в крупных городах нашей страны и в мегаполисах. Вредное воздействие факторов сильно влияет и на условия труда большинства людей. В результате снижается заметно работоспособность сотрудников, люди становятся нервозными, раздражительными, отмечается быстрая утомляемость. Можно также часто наблюдать небольшие недомогания у сотрудников многих предприятия, которые, к слову, очень часто на первый взгляд не имеют никаких причин. Но на самом деле причины есть – это воздействие вредных факторов экологии. Именно в связи с такими тенденциями очень большое внимание сегодня уделяется мероприятиях, которые позволяют выявить вредные условия труда. Большое значение каждое предприятие должно уделять определению меры воздействия вредных факторов на деятельность человека и на его организм в целом. Такие мероприятия необходимы, так как выявление вредных условий труда позволяет разработать определенный комплекс мер для устранения их. В результате сотрудники получают нормальные условия труда, а, следовательно, повышается работоспособность работников, снижается утомляемость. Для некоторых категорий работников во многом ситуацию усугубляют определенные технологические процессы, которые обуславливают вредные условия труда. Если данные технологические процессы были выявлены на предприятии, руководство обязано полностью реорганизовать весь рабочий процесс и организовать его таким образом, чтобы он соответствовал действующему законодательству страны. Именно в законодательстве строго оговариваются все санитарно-гигиенические нормы работы, кроме того, там указаны размеры компенсации, которые положены сотрудникам, работающим во вредных условиях труда. Как определить вредные условия трудаК вредным условиям труда относятся: 1. Шум 2. Инфразвук 3. Вибрация 4. Микроклимат 5. Освещенность 6. Электромагнитные поля и излучения - ЭМП (ПЭВМ, ВДТ, ПЧ, РЧ) 7. Электромагнитные поля и излучения - ЭМП (ПЧ) 8. Электромагнитные поля и излучения - ЭМП (РЧ) 9. Плотность потока электромагнитной энергии - ППЭ 10. Постоянное магнитное поле 11. Гипогеомагнитные, геомагнитные поля (ослабление) 12. Ультрафиолет 13. Ионизирующие излучения 14. Химический фактор, содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны 15. Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия – АПФД 16. Аэроионный состав воздуха
Компенсация сотрудникам, которые работают при вредных условиях трудаДалеко не всегда можно устранить вредные факторы во время рабочего процесса. В таком случае законодательство предусматривает дополнительную компенсацию сотрудникам, которые работают при вредных условиях труда. Есть также ряд иных привилегий, предусмотренных законодательством страны. Конечно, вернуть здоровье такая компенсация не сможет для тех работников, которые постоянно испытывают вредное воздействие экологических факторов. Но все же, это позволит вовремя поправить здоровье и улучшить здоровье в случае необходимости. В связи с этим сегодня ведется очень тщательный контроль за тем, чтобы предприятия, рабочие которых получают вредное вышеупомянутое воздействие, вовремя и в соответствии с законодательством выполняли требования. В том случае, если руководители предприятия не могут самостоятельно определить вредное воздействие, они имеют прекрасную возможность обратиться за помощью в нашу компанию. Мы поможет выполнить мониторинг рабочих мест, определить наличие вредных условий труда, исправить по возможности ситуацию и сделать условия труда соответствующими нормам и помочь организовать такой рабочий процесс, который будет полностью соответствовать всем нормам законодательства. |
2. Основные причины возникновения негативных факторов.
С развитием цивилизации перед охраной труда встают все новые и новые вопросы,в частности проблема сохранения человеческого здоровья на производстве.И приходится бороться,так сказать,с опасными и вредными факторами производства; о них-то и пойдет дальше речь.
Отличают опасные производственные факторы от вредных следующим образом:если опасные вызывают непосредственно негативные последствия(к примеру,разные машины,механизмы),то вредные постепенно приводят к профессиональным заболеваниям(например,
1)Физические (пыль,шум,вибрация...)
2)Химические (радий,ртуть,свинец...)
3)Биологические (микробы,споры,микроорганизмы.
4)Психофизиологические (нервные перегрузки,стрессы,утомления..
Сразу следует заметить,что относительно всех вышеперечисленных факторов необходимо государственное вмешательство,норматизация и стандартизация государством..Или,например,что касается психофизиологических факторов,коим особенно подвержены железнодорожники,работники АЭС,диспетчеры:людям,
Итак,разберем отдельные производственные факторы.Ш У М относится к вредным факторам производства;как и З В У К,возникает при механических колебаниях в твердых,жидких и газообразных средах.Шумом являются различные звуки,мешающие нормальной деятельности человека и вызывающие неприятные ощущения.Звук представляет собой колебательное движение упругой среды,воспринимаемое человеческим органом слуха.Повышение звукового давления негативно влияет на орган слуха;для измерения громкости (в децибелах Дб) используется двушкальный шумомер. В цехах допускается громкость около 100 Дб;в кузнечных цехах эта цифра возрастает до 140 Дб.Громкость выше 140 Дб может вызвать болевой эффект.
Шум обычно нарушается работодателями в 2 раза.Раньше,в советское время,была даже надбавка к заработной плате за шум.
Кроме того,существует доказанное вредное воздействие инфра- и ультразвука на человеческий организм(ниже 20 Гц и выше 20 кГц частоты соответственно). Хотя колебания не вызывают болевых ощущений,они производят специфическое физиологическое воздействие на организм человека.
Объективно действия шума проявляются в виде повышения кровяного давления, учащенного пульса и дыхания,снижения остроты слуха,ослабления внимания,некоторые нарушения координации движения,снижения работоспособности.Субъективно действия шума могут выражаться в в иде головной боли,головокружения,бессоницы, общей слабости.Комплекс изменений,возникающих в организме под влиянием шума, в последнее время рассматривается медиками как "шумовая болезнь".
В качестве защиты от шума и звука следует применять нормирование(на мой взгляд,"потолки" громкости могут быть занижены);некоторые технические тонкости,звукоизоляцию,
Х И М И Ч Е С К И Е В Е Щ Е С Т В А делятся на твердые яды(свинец Pb,мышьяк Sn,некоторые виды красок) и жидкие и газообразные яды(оксид углерода,бензин,
бензол,сероводород,ацетилен,
можно подразделить на 1)едкие (серная кислота HCl,соляная кислота H SO ,оксид
хрома CrO и др.); 2)действующие на органы дыхания (двуокись серы SO ,кремниевый оксид SiO ,аммиак NH и др.); 3)действующие на кровь (CO,мышьяковистый водород и др.); 4)действующие на нервную систему (спирты,эфир,углеводороды...) ГОСТ 12.1.007-76 устанавливает 4 класса опасности:
1)чрезвычайно опасные(предельно допустимая концетрация ПДК0.1мг/кубич.м.)
2)высокоопасне(0.1ПДК1.0мг/
3)умеренно опасный(1.0ПДК10.0мг/кубич.м.)
4)малоопасный(ПДК10.0мг/кубич.
Все эти вещества отравляют местную среду на производстве;так,например,
Следующим рассматриваемым фактором будет П Ы Л Ь-мельчайшие твердые частицы, способные некоторое время находиться в воздухе во взвешенном состоянии.Образуется при рытье коммуникационных линий,монтаже зданий,отделочных работах,очистке поверхностей и др.Пыль характеризуется химическим составом,размером и формой частиц,их плотностью,электрическими,
В зависимости от состава пыли изменяется ее вредность;к примеру,наиболее вредным для человека считается диоксид кремния SiO ,который вызывает такое заболевание,как силикоз.По химическому же составу пыль подразделяется на органическую(древесная,
Выявим способы защиты от пыли на производстве.Это опять-таки максимальная механизация,модернизация и автоматизация производственных процессов;приме-
нение герметического оборудования для транспортировки пылящих материалов;
использование увлажненнных сыпучих материалов;применение эффективных аспирационных установок,что позволит удалять отходы и пыль;тщательная и систематическая пылеуборка помещений с помощью современных средств;применение в качестве средств индивидуальной защиты респираторов,очков,
Очищение воздуха предлагается осуществлять при помощи всевозможных пылеуловителей,
И З Л У Ч Е Н И Е является,на мой взгляд,самым опасным и вредным фактором производства в наш век-век стремительного развития цивилизации с использованием атомной энергии.Именно ионизирующее излучение представляет наибольшую опасность для человека,вызывает такие страшные заболевания,как рак(лейкемия в частности) и лучевая болезнь.Вообще излучения делятся на радиоактивное (ионизирующее),гамма- и рентгеновское,бета-излучение,
Защита от излучения должна быть прежде всего основана на сверхсуперсовременной защитной одежде и рабочих аксессуарах,и это основная,на мой взгляд, задача ООН,ВОЗ и других международных организаций.В наше время,когда широко используется радиоактивное сырье и всевозможные виды излучений,необходимо максимально защитить население земного шара от глобальных и локальных проблем,поэтому как персонал,занятый в работе,связанной с излучением,должен быть предельно высококвалифицированным и защищенным от опасных воздействий, так и АЭС,реакторы,ВВЛЭП должны иметь высочайшую степень защиты.К способам можно отнести экранирование,защиту временем и расстоянием.Но это,к сожалению, малоэффективные методы,и будущая защита человечества от радиации окончательно не решенаОстается надеяться,что ученые и научно-технический прогресс придумают что-либо более эффектное и нам удастся воплотить их замыслы в жизнь.Пока же в качестве защиты мы применяем йодную профилактику в критических случаях, но и это далеко не самый эффективный метод...
П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Е О С В Е Щ Е Н И Е тоже является производственным фактором,характеризуется такими показателями,как световой поток(опре-
деляется мощностью лучистой энергии),освещенность,яркость,
тем,что при пере- или недозировке определенного количества люкс,ватт,кандел
возможно испортить,а то и потерять зрение.Поэтому не стоит относить этот
фактор к разряду малозначительных,тем более что в нашей стране практически
никогда не было грамотного и безопасного производственного освещения.Чего
стоят перепады напряжения,недостатки энергии,отсутствие ее автономных(резервных) источников!..
Основные требования,предъявляемые к производственному освещению,это соответствие освещенности характеру зрительной работы(то есть соответственное увеличение освещенности рабочих поверхностей),достаточно равномерное распределение яркости(для того,чтобы глазам не приходилось переадаптироваться),отсутствие резких теней нв рабочей поверхности(уменьшает утомление зрения),отсутствие блесткости(слепящего действия света),постоянство освещенности во времени, обеспечение электро-,взрыво- и пожаробезопасности.Эти требования могут быть соблюденены при правильном выборе типа и системы производственного освещения, которые подразделяются на естественное(дневной свет),искусственное(
Выбор источника света зависит от освещаемого предмета или территории.Различают два вида источников света:тепловое(лампы накаливания и галагенные лампы накаливания) и люминесцентное(всем известные длинные трубчатые газоразрядные лампы).Осветительные приборы можно разделить в целом на светильники и прожекторы;важная их характеристика-блесткость.
Следующим рассматриевым вредным фактором производства будет В И Б Р А Ц И Я, то есть колебательное движение,вызванное машинами для приготовления,распределения и уплотнения бетонной смеси,бетоносмесителями,
Рассматривая Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е факторы производства,такие как микробы,споры,всевозможные микроорганизмы-а наиболее часто с ними соприкасаются медики,в том числе экспериментаторы и ученые,биологи,некоторые чрезвычайные службы(к примеру,СЭС),-мы убеждаемся в неоспоримом вредном,а порой и опасном их влиянии на организм человека.Особую опасность вызывают эпидемии, вследствие которых опасности подвергается все население.Предотвратить беду возможно с помощью специальных профилактических средств(витамины и т. д.), используя расстояние,ну и,конечно,эффективную спецодежду,обувь,маски,
П С И Х О Ф И З И О Л О Г И Ч Е С К И Е факторы производства возникают вследствие напряженной,порой даже сверхнапряженной деятельности человека,при большой ответственности и насыщенности техникой и людьми.Пример профессийработники и обслуга АЭС(постоянное нахождение в среде опасного фактора!), диспетчер,летчик-испытатель,
Вот мы и рассмотрели вкратце основные вредные и опасные производственные факторы,выявили их классификацию,методы и средства предохранения коллективов и индивидов от воздействия фпкторов,немного коснулись норматизации и стандартизации содержания веществ в местной среде.Несомненен вывод,что самое ценное в производстве да и вообщеэто человеческая жизнь,человеческое здоровье,Значит,охрана труда на производстве должна увеличиться,должно быть больше регулирующих юридических актов,возможно,новых статей в КЗОТе.Необходимо улучшить чрезвычайное законодательство,чтобы не повторялись более трагедии вроде Чернобыля или Семипалатинска.Так что юристы нужны техникам,также как и техники-юристам.Будущее развитие охраны труда за совместной деятельностью обеих профессий!
3. Тепловой баланс организма человека.
Человек, как известно, относится к гомойотермным, или теплокровным, организмам. Означает ли это, что температура его тела постоянна, т.е. организм не реагирует на изменения температуры окружающей среды? Реагирует, и даже очень чутко. Постоянство температуры тела – это, собственно, и есть результат непрерывно происходящих в организме реакций, поддерживающих неизменным его тепловой баланс.
С точки зрения обменных процессов, выработка тепла – это побочный эффект химических реакций биологического окисления, в ходе которых поступающие в организм питательные вещества – жиры, белки, углеводы – претерпевают превращения, заканчивающиеся образованием воды и углекислого газа. Такие же реакции с высвобождением тепловой энергии происходят и в организмах пойкилотермных, или холоднокровных, животных, но из-за значительно более низкой их интенсивности температура тела у пойкилотермных лишь незначительно превышает температуру окружающей среды и изменяется в соответствии с последней.
Все протекающие в живом организме химические реакции зависят от температуры. И у пойкилотермных животных интенсивность процессов превращения энергии, согласно правилу Вант-Гоффа*, возрастает пропорционально внешней температуре. У гомойотермных животных эта зависимость замаскирована другими эффектами. Если гомойотермный организм охладить ниже комфортной температуры окружающей среды, интенсивность обменных процессов и, следовательно, выработка тепла у него возрастают, предотвращая понижение температуры тела. Если терморегуляцию у этих животных блокировать (например, при наркозе или повреждении определенных участков ЦНС), кривая зависимости теплопродукции от температуры будет такой же, как и для пойкилотермных организмов. Но даже в этом случае сохраняются существенные количественные различия между обменными процессами у пойкилотермных и гомойотермных животных: при данной температуре тела интенсивность обмена энергии в расчете на единицу массы тела у гомойотермных организмов по меньшей мере в 3 раза превышает интенсивность обмена у пойкилотермных организмов.
Многие животные, из тех, что не относятся к млекопитающим и птицам, способны в некоторой степени менять температуру тела при помощи «поведенческой терморегуляции» (например, рыбы могут заплывать в более теплую воду, ящерицы и змеи – принимать «солнечные ванны»). Истинно гомойотермные организмы способны использовать как поведенческие, так и автономные способы терморегуляции, в частности у них может при необходимости вырабатываться дополнительное тепло за счет активации обмена веществ, тогда как другие организмы вынуждены ориентироваться на внешние источники тепла.
Теплопродукция и размеры тела
Температура большинства теплокровных млекопитающих лежит в диапазоне от 36 до 40 °С, несмотря на значительные различия в размерах тела. В то же время интенсивность метаболизма (М) зависит от массы тела (m) как ее показательная функция: M = k x m0,75, т.е. величина М/m0,75 одна и та же для мыши и для слона, хотя у мыши интенсивность метаболизма на 1 кг массы тела значительно больше, чем у слона. Этот так называемый закон снижения интенсивности обмена веществ в зависимости от массы тела отражает то, что теплопродукция соответствует интенсивности теплоотдачи в окружающее пространство. Для данной разницы температур между внутренней средой организма и окружающей средой потери тепла на единицу массы тела оказываются тем больше, чем больше соотношение между поверхностью и объемом тела, причем последнее соотношение уменьшается с увеличением размеров тела.
Температура тела и тепловой баланс
Когда для поддержания постоянства температуры тела требуется дополнительное тепло, оно может быть выработано за счет:
1) произвольной двигательной активности;
2) непроизвольной ритмической мышечной активности (дрожь, вызванная холодом);
3) ускорения обменных процессов, не связанных с сокращением мышц.
У взрослого человека дрожь – наиболее важный непроизвольный механизм термогенеза. «Недрожательный термогенез» встречается у новорожденных животных и детей, а также у мелких, адаптированных к холоду животных и у животных, впадающих в зимнюю спячку. Главным источником «недрожательного термогенеза» служит так называемый бурый жир – ткань, характеризующаяся избытком митохондрий и «мультилакулярным» распределением жира (многочисленные мелкие капельки жира, окруженные митохондриями). Эта ткань обнаруживается между лопатками, в подмышечных впадинах и в некоторых других местах.
Чтобы температура тела не изменялась, теплопродукция должна равняться теплоотдаче. По закону охлаждения Ньютона отданное телом тепло (за вычетом потерь, связанных с испарением) пропорционально разности температур между внутренней частью тела и окружающим пространством. У человека теплоотдача равна нулю при температуре окружающей среды 37 °С, а при понижении температуры она возрастает. Теплоотдача зависит также от проведения тепла внутри организма и периферического кровотока.
Термогенез, связанный с обменом веществ в условиях покоя (рис. 1), уравновешивается процессами теплоотдачи в зоне температур окружающей среды Т2–Т3, если кожный кровоток постепенно уменьшается по мере снижения температуры от Т3 до Т2. При температуре ниже Т2 постоянство температуры тела может поддерживаться только при усилении термогенеза пропорционально потерям тепла. Наибольшая выработка тепла, обеспечиваемая этими механизмами, у человека соответствует уровню метаболизма, в 3–5 раз превышающему интенсивность основного обмена, и характеризует нижнюю границу диапазона терморегуляции T1. В случае выхода за эту границу развивается гипотермия, которая может привести к смерти от переохлаждения.
При температуре окружающей среды выше Т3 температурное равновесие могло бы сохраняться за счет ослабления интенсивности обменных процессов. На самом деле, температурный баланс устанавливается за счет дополнительного механизма теплоотдачи – испарения выделяющегося пота. Температура Т4 соответствует верхней границе диапазона терморегуляции, которая определяется максимальной интенсивностью выделения пота. При температуре среды выше Т4 возникает гипертермия, которая может привести к смерти от перегрева. Температурный диапазон Т2–Т3, в пределах которого температура организма может поддерживаться на постоянном уровне без участия дополнительных механизмов теплопродукции или потоотделения, называется термонейтральной зоной. В этом диапазоне интенсивность метаболизма и теплопродукция по определению минимальны.
Температура тела человека
Тепло, вырабатываемое организмом в норме (т.е. в условиях равновесия), отдается в окружающее пространство поверхностью тела, поэтому температура частей тела вблизи его поверхности должна быть ниже температуры его центральных частей. В связи с неправильностью геометрических форм тела распределение температуры в нем описывается сложной функцией. Например, когда легко одетый взрослый человек находится в помещении с температурой воздуха 20 °С, температура глубокой мышечной части бедра составляет 35 °С, глубоких слоев икроножной мышцы 33 °С, в центре стопы температура составляет лишь 27–28 °С, а ректальная температура равна примерно 37 °С. Колебания температуры тела, вызванные изменениями внешней температуры, наиболее выражены вблизи поверхности тела и на концах конечностей (рис. 2).
Рис. 2. Температура различных областей тела человека в условиях холода (А) и тепла (Б)
Внутренняя температура тела сама по себе не является постоянной ни в пространственном, ни во временном отношении. В термонейтральных условиях различия температур во внутренних областях тела составляют 0,2–1,2 °С; даже в головном мозге разница температур между центральной и наружной частями достигает более 1 °С. Наиболее высокая температура отмечается в прямой кишке, а не в печени, как считалось раньше. На практике обычно представляют интерес изменения температуры во времени, поэтому ее измеряют на каком-либо одном определенном участке.
Для клинических целей предпочтительнее измерять ректальную температуру (термометр вводят через анальное отверстие в прямую кишку на стандартную глубину 10–15 см). Оральная, точнее подъязычная, температура обычно на 0,2–0,5 °С ниже ректальной. На нее влияет температура вдыхаемого воздуха, пищи и питья.
При исследованиях в спортивной медицине часто измеряют пищеводную температуру (над входом в желудок), которую регистрируют с помощью гибких термодатчиков. Такие измерения отражают изменения температуры тела быстрее, чем регистрация ректальной температуры.
Подмышечная температура также может служить показателем внутренней температуры тела, поскольку, когда рука плотно прижата к грудной клетке, температурные градиенты смещаются так, что граница внутреннего слоя доходит до подмышечной впадины. Однако для этого необходимо некоторое время. Особенно после нахождения на холоде, когда поверхностные ткани были охлаждены и в них произошло сужение сосудов (это особенно часто бывает при простуде). В этом случае для установления теплового равновесия в этих тканях должно пройти около получаса.
В некоторых случаях внутреннюю температуру измеряют в наружном слуховом проходе. Это делают при помощи гибкого датчика, который помещают вблизи барабанной перепонки и предохраняют от внешних температурных влияний при помощи ватного тампона.
Обычно для определения температуры поверхностного слоя тела измеряют температуру кожи. В этом случае измерение в одной точке дает неадекватный результат. Поэтому на практике обычно измеряют среднюю температуру кожи в области лба, груди, живота, плеча, предплечья, тыльной стороны ладони, бедра, голени и дорсальной поверхности стопы. При вычислениях учитывают площадь соответствующей поверхности тела. Найденная таким способом «средняя температура кожи» при комфортной температуре окружающей среды составляет примерно 33–34 °С.
Периодические колебания средней температуры
Температура тела человека колеблется в течение дня: она минимальна в предутренние часы и максимальна (часто с двумя пиками) в дневное время (рис. 3). Амплитуда суточных колебаний составляет примерно 1 °С. У животных, активных в ночное время, температурный максимум отмечается ночью. Проще всего было бы объяснить эти факты тем, что увеличение температуры происходит в результате усиления физической активности, однако такое объяснение оказывается неверным.
Колебания температуры – один из многих суточных ритмов. Даже если исключить все ориентирующие внешние сигналы (свет, температурные изменения, часы приема пищи), температура тела
продолжает колебаться ритмически, но период колебаний в этом случае составляет от 24 до 25 ч. Таким образом, суточные колебания температуры тела основаны на эндогенном ритме («биологические часы»), обычно синхронизованном с внешними сигналами, в частности с вращением Земли. Во время путешествий, связанных с пересечением земных меридианов, обычно требуется 1–2 недели для того, чтобы температурный ритм пришел в соответствие с жизненным укладом, определяемым новым для организма местным временем.

- Контрольная работа по "Охране труда"
- Контрольная работа по "Охране труда"
- Контрольная работа по "Охране труда"
- Контрольная работа по "Охране труда"
- Контрольная работа по "Охране труда"
- Контрольная работа по "Охране труда"
- Контрольная работа по "Охране труда"
- Контрольная работа по "Охране труда"
- Контрольная работа по "Охране труда"
- Контрольная работа по "Охране труда"
- Контрольная работа по "Охране труда"
- Контрольная работа по "Охране труда"
- Контрольная работа по "Охране труда"
- Контрольная работа по "Охране труда"