Влияние освещенности судовых помещений на безопасность труда

 

  1. Влияние освещенности судовых помещений на безопасность труда

Освещенностью называется величина светового потока, падающего   на    единицу   поверхности.    Освещенность   выражается в люксах (лк). Человеческий глаз реагирует на электромагнитные волны длиной  от 390 до  760  нм  при интенсивности от   105  до 106 лк. Чем тоньше работа и чем меньше детали, которые требуется различать, тем большей должна быть освещенность. На зрительное восприятие влияет степень однородности освещения рабочей поверхности. Большая разница в освещенности соседних участков вызывает утомляемость глаз, так как возникает необходимость в постоянной переадаптации глаз к различным световым условиям Отношение освещенности рабочей поверхности к полной освещенности окружающего пространства не должно превышать 10:1. Оптимальный контраст двух соседних освещенных поверхностей 3:1 5:1.

Работоспособность глаза  человека определяется условиями освещения  и свойствами зрения. Пониженная освещенность отрицательно сказывается на работе органов зрения, в результате чего понижается производительность труда, уменьшается его безопасность. При  плохом освещении ослабляется внимание, появляются глазные и головные боли, снижается скорость реакции, нарушаются психические и моторные функции  организма.

Судовой  архитектор  имеет  дело с двумя  основными  источниками  света — естественным  (солнечным) и искусственным. В жилых, общественных,  служебных  и  производственных  помещениях предусматривается естественный свет, поступающий через иллюминаторы, окна и световые люки. Допускается  отсутствие естественного освещения  во вспомогательных, бытовых, санитарно-хозяйственных  помещениях, в коридорах и в  производственных помещениях, размещенных  внутри корпуса судна. Помещения, лишенные естественного света, обеспечиваются искусственным светом. Естественное освещение характеризуется коэффициентом естественной освещенности (КЕО)— отношением освещенности в данной точке рабочей плоскости к освещенности в точке, находящейся на горизонтальной плоскости под открытым небом. Наименьшая расчетная освещенность, создаваемая естественным светом в помещении, определяется при наружной освещенности не менее 5000 лк.

Коэффициент естественного  освещения в судовых помещениях при боковом свете, %

Жилые  помещения...........................................................0,5

Общественные   помещения.............................................1,0

Помещения  медицинского  значения.............................1,0

Помещения  пищевого  блока   (кроме кладовых).........1,0

Рулевая  рубка....................................................................2,0

Радиорубка..........................................................................1,5

 

Для естественного освещения   в   надстройках   делают   прямоугольные окна, а в корпусе  — круглые иллюминаторы диаметром  не менее 200 мм. В каютах рекомендуется  предусматривать по два иллюминатора.

Для освещения судовых  помещений в ночное время применяют  искусственный свет от электрических  ламп накаливания и люминесцентных ламп белого и тепло-белого света. Люминесцентные источники позволяют создавать  свет, по спектральной характеристике близкий к естественному, но нормы освещенности при люминесцентных лампах значительно выше, чем при лампах накаливания.

 

Выбор источников света (ламп накаливания или люминесцентных) зависит прежде всего от требований, предъявляемых к качеству цветопередачи. Там, где необходимо достаточно тонкое различение  цветов,  отдают  предпочтение  люминесцентному освещению. Его также применяют в помещениях, недостаточно освещенном или совсем не освещенных  естественным   светом. Лампы накаливания используют для освещения помещений, в которых люди бывают   непродолжительное время,  для   местного   освещения, а также во взрыво - и пожароопасных помещениях.

В   зависимости   от  того,   как   распределяется   световой   поток в  пространстве, светильники  разделяют  на  три  категории:   прямого    отраженного   и   рассеянного  света. К   источникам   прямого света: бра, плафоны, торшеры и т. п. Светильники  прямого света  наиболее  экономичны,  так  как  они  характеризуются  наибольшим отношением светового потока, падающего на полезную площадь,  к  излучаемому  световому  потоку.  К  недостаткам  светильников  прямого  света  относят:  создание  слепящего  эффекта, блескости и  неравномерное распределение яркостей в помещении. Высота судовых помещений  ограничена, поэтому установленные  на подволке открытые светильники всегда попадают в поле зрения и создают слепящий эффект. Ослепление нарушает зрительное восприятие, повышает утомление глаз, снижает остроту зрения и способность различения деталей, создает ощущение неудобства, выпивает напряжение и раздражение. Ослепляющее влияние света оказывается тем больше, чем ближе источник света к оси зрения, чем выше его интенсивность и чем больше контрастность источника с его окружением.

Светильники отраженного  света отгораживают непрозрачным рефлектором (световым карнизом, кессоном и пр.). При этом методе освещения лучи света  попадают на рабочее место не прямо, а после отражения от потолка  или стен помещения. Такое освещение  равномерное, дает мягкое тенеобразование. При освещении отраженным светом утомление глаз меньше, чем при освещении прямым светом, и эффективность зрительного восприятия сохраняется дольше. Недостатками светильников отраженного света считают меньшую по сравнению со светильниками прямого света экономичность и некоторую монотонность освещения.

При рассеянном светораспределении, рассеятели делают из молочного, опалового, матового или рифленого стекла, плексигласа и пр. Освещение рассеянным светом требует меньшей затраты электроэнергии, чем освещение отраженным светом, но вызывает появление теней и блескости.

На судах применяют  две системы искусственного освещения: общего и комбинированного освещения. При системе комбинированного освещения  к общему освещению добавляется  местное, местные светильники концентрируют  световой поток на определенных поверхностях, а общее освещение пониженной мощности предназначается для смягчения  теней и освещения фона.

Аварийное освещение для  эвакуации людей из помещений  судна должно обеспечивать освещенность палубы и ступенек трапов не менее 1 лк, рулевых рубок и машинно-котельного отделения— не менее 30 лк.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Защита от атмосферного и статического электричества

Статическое электричество  возникает в случае нарушения  поверхностного контакта при трении диэлектрических тел (газообразных, жидких, твердых) друг от друга или  о металл.

В сельскохозяйственном производстве статическое; электричество возникает  на корпусах оборудования, измельчающего  солому, зерно и Другие виды сухой  органической массы; при транспортировке  в автоцистернах и перекачивании  по трубопроводам нефтепродуктов; при  работе ременных передач и транспортерных лент; в воздуховодах вентиляционных установок и др. При этом напряженность  электрического поля на ограниченных участках может достигать нескольких десятков тысяч вольт.

Образование и накопление зарядов статического электричества  отрицательно действуют на организм человека. Кратковременное воздействие  тока при разрядах приводит к испугу и рефлекторному движению корпуса  или отдельных частей тела, сопровождающемуся  в ряде случаев травматизмом (падением, ушибами и др.). Длительное воздействие  электрических зарядов вызывает ряд заболеваний нервной системы  человека.

Серьезную опасность статическое  электричество представляет и как  причина возможных взрывов и  пожаров в местах, накопления взрывоопасных  концентраций пыли и газов. В некоторых  случаях возникновение статических  зарядов может послужить причиной нарушения технологического процесса забивания решет в дробильных установках, снижения производительности вентиляционных установок и др.

Меры защиты от статического электричества сводятся к предотвращению возникновения зарядов или обеспечению  быстрого стекания их в землю.

 

Образование зарядов статического электричества предотвращается  при наведении на трущиеся поверхности  зарядов противоположного знака  или снижении относительных скоростей  движения трущихся поверхностей, а  также при изготовлении соприкасающихся  деталей из однородных материалов.

 

Опасное проявление статического электричества предупреждается  путем снижения концентрации паров  или пыли до величины ниже концентрационного  предела их воспламенения или  увеличения электрической емкости  материала деталей относительно земли, что препятствуй ет образованию зарядов высокого потенциала.

 

Для условий сельскохозяйственного  производства наиболее приемлемы мероприятия, обеспечивающие быстрое стекание образовавшихся зарядов в землю, т. е. препятствующие накоплению зарядов на корпусах технологического оборудования до высоких потенциалов. К этой группе мероприятий относятся  заземление металлических частей оборудования, на которых возможно накопление статического электричества; повышение относительной  влажности воздуха или его  ионизация в зоне возникновения  зарядов; увеличение электропроводности трущихся поверхностей волокон, кожи, резины и других материалов путем  нанесения антистатических добавок  и паст.

Заземление машин и  их частей осуществляется путем соединения их с землей посредством металлического проводника. При этом стационарные машины заземляются металлическими стержнями, обеспечивающими сопротивление  растеканию тока в земле не более 100 Ом, или соединяются с заземляющими устройствами электрооборудования. Передвижные машины снабжаются металлической цепью, у которой не менее 5 звеньев должны соединяться с землей. Для снятия электрических зарядов с поверхности кожи людей применяются токопроводящие полы (подставки) и обувь.

Увлажнение воздуха способствует адсорбированию на поверхностях диэлектрических материалов тонкой пленки воды, повышающей их поверхностную проводимость. Особенно эффективно увлажнение воздуха, когда электрические заряды накапливаются на частицах пыли в дробильных отделениях, окрасочных цехах и др.

Увлажнение воздуха достигается  подачей небольшого количества пара в помещение, периодическим увлажнением  пола или применением специальных  установок, совмещаемых с нагнетательной вентиляцией.

Ионизация воздуха увеличивает  его электропроводность и обеспечивает постоянный саморазряд электрических  зарядов на землю. Ионизация проводится е помощью специальных установок  — нейтрализаторов, действие которых  основано на ионизирующей способности  ультрафиолетовых, тепловых и рентгеновских  лучей, радиоактивных излучений  и электрического поля высокого напряжения.

Антистатические добавки  и пасты (растворы электролитов, жирные спирты, графитовая паста и др.) улучшают поверхностную проводимость диэлектрических  материалов, повышают их электрическую  емкость.

Облачный покров атмосферы  и поверхность земли образуют гигантский конденсатор, который вследствие турбулентного движения воздуха  накапливает значительное количество электрических зарядов. Разноименные заряды могут возникать и между  отдельными облачными образованиями. При достижении потенциалов облаков  и поверхности земли критического значения для данных условий проводимости воздуха происходит саморазряд атмосферного электричества в виде молнии. Молнии возникают между облаками и землей, а также между отдельными облачными образованиями.

Молния может поражать здания, сооружения, людей и животных. При этом воздействие молнии может  быть первичным — прямым и вторичным  — посредством электростатической и электромагнитной индукции или  путем заноса потенциала в здания.

В случае прямого воздействия  поражающим фактором наряду с возникновением электростатических ешь взаимного отталкивания одноименно заряженных частиц вещества является также канал искрового разряда, который в результате большой плотности разрядного тока нагревается до температуры выше 20 000РС и, расширяясь, создает ударную волну. Прямое воздействие молнии может быть механическим (вызывает разрушение здании), тепловым (воспламеняет сгораемые материалы) и электрическим (поражает электрическим током).

Вторичное воздействие связано  с быстрым изменением градиента  электрического и магнитного полей  во время разряда, которое приводит к возникновению электрического потенциала на отдельных частях зданий, сооружений и коммуникаций (водопроводов, рельсовых путей, воздушных линий  электропередач и др.), изолированных  от земли. При этом возможен занос  высокого потенциала в здание тем  или другим видом коммуникации вблизи которого появляются атмосферные разряды ё виде молнии.

Электромагнитная и электростатическая индукции вызывают искрение в незамкнутых  металлических контурах и в воздухе  помещений, приводя к взрывам  и пожарам, а также к поражению  людей и животных электрическим  током.

Вероятность поражения молнией  отдельных зданий и сооружений, а  также людей и животных зависит  от интенсивности грозовой деятельности данного района (числа грозовых часов  в году), которая определяется по карте грозовой деятельности на территории, а также от особенностей рельефа местности, размеров зданий и сооружений и некоторых других обстоятельств.

Для защиты зданий, и сооружений от прямого воздействия молнии применяются  молниеотводы различных систем, которые  в общем случае состоят из несущей  части (опоры), молниеприемника, токоотвода и заземлителя.

Опоры, отдельно стоящих  молниеотводов, выполняются трубчатого или мачтового вида без растяжек. В качестве опор используются также  высоко расположенные части объекта (дымовые трубы, водонапорные башни  и др.).

Молниеприемники могут быть стержневыми или тросовыми. Выбор тина молниеприемника определяется условиями надежной защиты объекта, его конструктивными и архитектурными особенностями, а также экономическими показателями строительных и эксплуатационных расходов. В частности, для защиты нефтебаз, ремонтных мастерских, полевых станов и других зданий чаще применяют одиночные или групповые стержневые молниеприемники, а для животноводческих зданий— чаще тросовые.

По опасности поражения  грозовым разрядом установлено три  категории зданий. К категории  относятся здания, предназначенные  для хранения взрывчатых веществ, имеющие  скопления взрывоопасных газов, паров и пыли, — это нефтебазы, склады с баллонами для сжатых горючих газов, лакокрасочные отделения  и др. К зданиям категории относятся  здания, подобные зданиям категории, но при взрыве незначительно разрушающиеся— это аккумуляторные отделения, мельницы и кормоцехи, открытые склады ГСМ и др. Здания категории — это безопасные в отношении взрыва здания жилые дома, склады твердого топлива и др. Молниеприемники с опорами в зависимости от категории здания выполняются изолированными от зданий или совмещенными с ними. Молниеприемники обычно устанавливаются в стороне от зданий категории и, как правило, совмещаются со зданиями и категорий.

Молниеприемник с помощью токоотвода соединяется с заземлителем, который в молниезащите зданий категории должен быть обособленным от других систем заземления и иметь сопротивление растеканию тока не более 5 Ом. Для зданий и категорий заземлитель молниеприемника может объединяться с другими системами заземления и должен иметь сопротивление растеканию тока соответственно не более 10 и 20 Ом (для конюшен и ферм крупного рогатого скота не более Ю Ом, хотя они и относятся к зданиям категории).

Для защиты от вторичного воздействия  грозовых разрядов в зданиях всех категорий металлические конструкции  и оборудование заземляются, причем в зданиях и категории не только по соображениям защиты от вторичного воздействия грозового разряда, но и для электробезопасности. Заземляются  также металлические оболочки кабелей, трубопроводов и других коммуникаций в местах их ввода в здания.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Порошковое пожаротушение

Порошковое пожаротушение  — тушение пожара огнетушащим  порошковым составом. В ряде случаев  порошки являются единственным огнетушащим  веществом, пригодным для тушения  специфических типов пожаров (например, при горении щелочных металлов).

Порошки условно можно  разделить на порошки общего назначения (ПФ, ПСБ, ПИР АНТ) — для тушения  пожаров классов А, В, С, и специального назначения, например: МГС — для тушения натрия и лития, PC — для тушения щелочных металлов и др. В России организовано производство порошков ПСБ-3 (пожары классов В, С; тушение электроустановок), ПИРАНТ-А (пожары классов А, В, С; тушение электроустановок) и ПХК (пожары классов В, С, D; тушение электроустановок). Таким образом, перекрываются все существующие классы пожаров, а выбор порошка определяется условиями защищаемого объекта. Порошки хранят в специальных упаковках, предохраняющих их от увлажнения, и подают в очаг горения сжатыми газами. Порошки нетоксичны, малоагрессивны, сравнительно дёшевы, удобны в обращении.

До настоящего времени  механизм огнетушащего действия порошков ещё недостаточно ясен. Огнетушащая  способность порошков обусловлена  действием следующих факторов:

- охлаждением зоны горения в результате затрат тепла на нагрев частиц порошка, их частичное испарение и разложение в пламени;

- разбавлением горючей среды газообразными продуктами разложения порошка или непосредственно порошковым облаком;

- эффектом огнепреграждения, достигаемым при прохождении через узкие каналы, создаваемые порошковым облаком;

- ингибирование химических реакций, обуславливающих развитие процесса горения, газообразными продуктами разложения и испарения порошков или гетерогенным обрывом цепей на поверхности порошков или твёрдых продуктов их разложения.

Основные компоненты порошков:

    • негорючая основа — 90…95 %;
    • гидрофобизатор — 3…5 %;
    • депрессант — 1…3 %;
    • антиоксиданты — 0,5…2 %;
    • целевые добавки — 1…3 %.

В зависимости от основного  составляющего компонента смеси  выделяют три основные группы порошков на основе:

    • бикарбонатов щелочных металлов;
    • фосфорно-аммонийных солей;
    • хлоридов щелочных металлов.

При практическом использовании  средств порошкового пожаротушения  их огнетушащая способность зависит  не только от свойств самого порошка, но и от способа его подачи в  очаг пожара[11].

Режим подачи порошка характеризуется  параметрами:

  • минимальным удельным количеством огнетушащего средства;
  • интенсивностью подачи средства;
  • временем тушения.

Порошковыми составами тушат  по поверхности и по объёму зоны горения. При тушении по поверхности  огнетушащее действие порошков заключается  в основном в изоляции поверхности  горения от доступа к ней воздуха, а при объемном тушении действие проявляется в ингибировании процесса горения.

Способ подачи зависит  от класса пожара и типа применяемого порошка. Для тушения порошками  общего назначения органических горючих  веществ и материалов используется тушение по объёму. Порошки специального назначения предназначены для тушения  по поверхности. Такие порошки применяются  для тушения металлов и металлосодержащих  соединений. Для тушения металла  основной задачей при подаче огнетушащего порошка является создание на поверхности  очага горения слоя порошкового  покрытия, желательно равной высоты, что  достигается путём использования  успокоителей, присоединяемых к подающему  устройству (на выходе подающего ствола) огнетушителей, порошковых автомобилей. Использование насадка-успокоителя необходимо при тушении порошков металлов и их гидридов, при этом практически предотвращается образование аэровзвеси огнетушащего порошка. Успокоитель снижает скорость и кинетическую энергию порошковой струи.

Также по поверхности возможно тушить древесину — доски в штабеле. Тушение происходит за счёт изоляции горящей поверхности защитной пленкой, которая образуется при плавлении частиц порошка (огнетушащий состав ПФ). Этот порошковый состав также способен тушить пожары волокнистых тлеющих материалов. Эффект тушения связан не только с созданием на поверхности материала вязкой пленки из полифосфатов, но и с ингибированием пламени.

Порошковые огнетушители делятся на:

  • огнетушители с порошком общего назначения, которым можно тушить пожары классов A,B,C,E;
  • огнетушители с порошком общего назначения, которым можно тушить пожары классов B,C,E.

Порошковыми огнетушителями запрещается (без проведения предварительных  испытаний по ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017) тушить электрооборудование, находящееся под напряжением выше 1000 В.

Для тушения пожаров класса D огнетушители должны быть заряжены специальным  порошком, который рекомендован для  тушения данного горючего вещества, и оснащены специальным успокоителем для снижения скорости и кинетической энергии порошковой струи. Параметры  и количество огнетушителей определяют исходя из специфики обращающихся пожароопасных  материалов, их дисперсности и возможной  площади пожара.

При тушении пожара порошковыми  огнетушителями необходимо применять  дополнительные меры по охлаждению нагретых элементов оборудования или строительных конструкций.

Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое может выйти  из строя при попадании порошка (некоторые виды электронного оборудования, электрические машины коллекторного  типа и т. д.).

Порошковые огнетушители из-за высокой запыленности во время  их работы и, как следствие, резко  ухудшающейся видимости очага пожара и путей эвакуации, а также  раздражающего действия порошка  на органы дыхания не рекомендуется  применять в помещениях малого объёма (менее 40 м³).

В 1978 году сотрудники Управления пожарной охраны Новосибирской области  обратились с просьбой в лабораторию  Института гидродинамики СО АН СССР разработать технологию использования  вихревых колец для тушения пожаров.

Для тушения горящего нефтяного  или газового фонтана у его  основания создаётся вихревое кольцо, движущееся вдоль оси факела снизу  вверх. При таком движении «атмосфера» вихревого кольца сдувает пламя и пожар прекращается. Такие вихревые кольца получают с помощью взрыва небольших зарядов взрывчатого вещества в баке. Более привлекательны для тушения пожаров на скважине низкоскоростные, всплывающие вихревые кольца, которые образуются при подъёме компактного облака лёгкого газа в атмосфере. Такие вихри образуются при взрыве зарядов взрывчатого вещества без применения специальных устройств и конструкций. При этом необходимо ликвидировать проскок пламени через вихревое кольцо. Этого можно достичь, используя способность вихревого кольца переносить распылённую примесь. Если в момент образования вихревого кольца заполнить его огнетушащим порошком, то такое вихревое кольцо даже при относительно небольшой скорости будет сдувать пламя факела.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература

  1. Алтунин А.Т., Гражданская оборона: учебное пособие /Под. ред. А.Т. Алтунина. - М.: 2009.
  2. Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь и образ жизни. – М.: Изд-во «Академический проспект», 2008. – 560 с.
  3. Арустамов Э.А., Безопасность жизнедеятельности / Э.А. Арустамов. - М.: Изд.центр Акад., 2009.
  4. Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студента / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. – М.: Альфа – М, 2006.
  5. Белов С.В., Безопасность жизнедеятельности: учеб. для вузов / Под общ. ред. Белова С.В. 2-е изд., испр. и доп./ С.В. Белов, А.Ф. Козьяков, Л.Л. Морозова, А.В. Ильницкая. – М.: Академия, 2007.
  6. Вайнер Э.Н., Введение в валеологию: метод. пособие / Э.Н. Вайнер.-Липецк, 2009.
  7. Кукин П.П., Лапин В.Л. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств (Охрана труда): Учебное пособие для вузов / П.П.Кукин В.Л. Лапин Н.Л. Пономарев. - М.: Высш. шк., 2006.
  8. Микрюков В.Ю. Обеспечение безопасности жизнедеятельности, В 2 кн. Кн 1 Коллективная безопасность: учебное пособие / В.Ю. Микрюков. - М.: Высш. шк., 2008.  
  9. Микрюков В.Ю. Обеспечение   безопасности жизнедеятельности, В 2 кн. Кн. 1 Личная безопасность: учебное пособие / В.Ю. Микрюков. - М.: Высш. шк., 2007.  
  10. Михайлов Л. А. Безопасность жизнедеятельности / Л.А. Михайлов, В.П. Соломин. – Питер, 2006.
  11. Русак О.Н.   Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. / О.Н. Русак, К.Р. Малаян, Н.Г. Занько. – СПБ.: Издательство «Лань», 2008.

Влияние освещенности судовых помещений на безопасность труда