Воздействие шума на организм человека
Государственное
образовательное
учреждение
высшего профессионального
образования
ВСЕРОССИЙСКИЙ
ЗАОЧНЫЙ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по
дисциплине «Безопасности
жизнидеятельности»
Вариант
№ 7
Исполнитель:
специальность:
№ зачетной книжки:
Руководитель:
Липецк 2011
СОДЕРЖАНИЕ
Введение ……………………………………………………………………………. 3
- Профессиональные заболевания, вызываемые воздействием на человека шума …………………………………………………………………………… 5
- Профессиональные заболевания от воздействия инфра- и ультразвука ……. 9
- Предупреждение заболеваний ………………………………………….……...13
- Анализ причин заболеваемости и материальные последствия ………….…..18
- Мероприятия по снижению заболеваемости и улучшению медицинского обслуживания ………………………………………………………………...…23
Заключение …………………………………………………………………………25
Список литературы ……………………………………………………...…………27
Приложение
………………………………………………….……………………..
Введение
Эксплуатация современного промышленного оборудования и средств транспорта сопровождается значительным уровнем шума и вибрации, негативно влияющих на состояние здоровья работающих. С точки зрения безопасности труда шум и вибрация – одни из наиболее распространенных вредных производственных факторов на производстве, которые при определенных условиях могут выступать как опасные производственные факторы. Кроме шумового и вибрационного воздействия, вредное влияние на человека в процессе труда могут оказывать инфразвуковые и ультразвуковые колебания.
В данной работе будет рассмотрено влияние различных производственных
вредностей на организм человека, а также основные пути создания необходимых условий для высокопроизводительного и безопасного труда.
Охрана труда играет важную роль в трудовой жизни человека. Правильная
организация труда значительно повышает его производительность и резко снижает возможность производственных травм, увечий и прочее. Это, в свою очередь, оказывает и непосредственное положительное влияние на экономическую сторону труда: уменьшается количество и размер компенсаций за работу во вредных условиях, происходит снижение на оплату больничных листов и лечения сотрудников и т. д. По статистическим подсчетам, затраты на необходимые мероприятия и средства для охраны труда и безопасности жизнедеятельности обходятся в десять раз меньше, чем расходы из-за несчастных случаев и т.п.
Одной из важнейших составляющих охраны труда является защита от
производственных факторов, которые негативно влияют на состояние здоровья работников.
Цель работы является изучение профессиональных заболеваний от воздействия шума, инфра- и ультразвука.
Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:
- рассмотреть профессиональные заболевания, вызываемые воздействием на человека шума.
- рассмотреть профессиональные заболевания от воздействия инфра- и ультразвука.
- изучить предупреждения заболеваний.
- проанализировать причины заболеваемости и материальные последствия.
- определить мероприятия по снижению заболеваемости и улучшению медицинского обслуживания.
В
данной работе были использованы следующие
информационные источники: учебная литература,
Интернет ресурсы, консультационно-правововые
справочники.
- Профессиональные заболевания, вызываемые воздействием на человека шума
Шум – это сочетание звуков различной частоты и интенсивности [3, с. 185]. С физиологической точки зрения шумом называется любой нежелательный звук, оказывающий вредное воздействие на организм человека.
Действие
шума на организм человека связано
главным образом с применением
нового, высокопроизводительного
Звуковые колебания, воспринимаемые органами слуха человека, являются механическими колебаниями, распространяющимися в упругой среде (твердой, жидкой или газообразной). Основной признак механических колебаний – повторность процесса движения через определенный промежуток времени. Минимальный интервал времени, через который происходит повторение движения тела, называют периодом колебаний, а обратную ему величину – частотой колебаний.
Частота колебаний определяется число колебаний, произошедших за 1 секунду. Единица измерения частоты – герц (Гц), 1 Гц = 1 с-1.
Колеблющиеся частицы среды передают свою энергию соседним частицам. Процесс распространения колебаний в упругой среде называется волной. Поверхность, которая отделяет колеблющиеся частицы от частиц, пока еще не пришедших в колебательное движение, называют фронтом волны. Совокупность точек, колеблющихся в одинаковых фазах, образуют волновую поверхность. Фронт волны расположен перпендикулярно к направлению распространения волны. По форме фронта волны различают плоские и сферические.
Источник
звуковых колебаний, возбуждающий плоские
волны, представляет собой плоскую
поверхность, размер которой существенно
больше длины волны. Фронты этих волн
расположены параллельно
Сферическая волна создается маленьким по сравнению с длинной волны возбудителем колебаний – точечным источником звуковых колебаний. При очень большом (бесконечном) удалении источника звуковых колебаний сферические волны могут частично становиться плоскими.
По современным измерениям скорость звука в воздухе при нормальных условиях равна 331 м/с.
Сила воздействия звуковой волны на барабанную перепонку человеческого уха и вызываемое ею ощущение громкости зависят от звукового давления. Звуковое давление – дополнительное давление, возникающее в газе или жидкости при нахождении там звуковой волны.
Человеческое ухо воспринимает как слышимые колебания, лежащие в пределах от 20 до 20 000 Гц. Звуковой диапазон принято подразделять на низкочастотный (20 – 400 Гц), среднечастотный (400 – 1000 Гц) и высокочастотный (свыше 1000 Гц). Звуковые волны с частотой менее 20 Гц называются инфразвуковыми, а с частотами более 20 000 Гц – ультразвуковыми. Инфразвуковые и ультразвуковые колебания органами слуха человека не воспринимаются.
Звуки очень большой силы, уровень которых превышает 120 + 130 дБ, вызывают болевое ощущение и повреждения в слуховом аппарате (акустическая травма). В таблице 1 (см. Приложение 1) представлены уровни различных звуков.
Разрыв барабанных перепонок в органах слуха человека происходит под воздействием шума, уровень звукового давления которого составляет приблизительно 186 дБ. Воздействием на организм человека шума, уровень которого около 196 дБ, приведет к повреждению легочной ткани (порог легочного повреждения).
Однако не только сильные шумы, приводящие к мгновенной глухоте или повреждению органов слуха человека, вредно отражаются на здоровье и работоспособности людей. Шумы небольшой интенсивности, порядка 50-60 дБА, негативно воздействуют на нервную систему человека, вызывают бессонницу, неспособность сосредоточиться, что ведет к снижению производительности труда и повышает вероятность возникновения несчастных случаев на производстве. Постоянное действие шума на человека в процессе труда может вызвать различные психические нарушения, сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные и кожные заболевания, тугоухость.
Последствия воздействия шума небольшой интенсивности на организм человека зависят от ряда факторов, в том числе возраста и состояния здоровья работающего, вида трудовой деятельности, психологического и физического состояния человека в момент действия шума и т.д. Шум, производимый самим человеком, обычно не беспокоит его, в то время как посторонние шумы вызывают сильный раздражающий эффект. Если сравнивать шумы с одинаковым уровнем звукового давления, то высокочастотные шумы (частота колебаний >1000 Гц) более неприятны для человека, чем низкочастотные (частота колебаний <400 Гц). В ночное время шум с уровнем 30 – 40 дБА – серьезный беспокоящий фактор.
При постоянном воздействии шума на организм человека могут возникнуть патологические изменения, называемые шумовой болезнью, которая является профессиональными заболеванием.
Шум нормируется на рабочих местах согласно ГОСТ 12. 1. 003-83 и СН №3223-85 «Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах». В указанных нормативных документах предусмотрены два метода нормирования шума: по предельному спектру шума и по интегральному показателю – эквивалентному уроню шума в дБА. Выбор метода нормирования зависит от временных характеристик шума, по которым все шумы подразделяются на постоянные, уровень звука которых за 8-часовой рабочий день изменяется не более чем на 5 дБА, и непостоянные, аналогичная характеристика которых изменяется за рабочий день более чем на 5 дБА.
Нормирование по предельному спектру шума – основной для постоянных шумов. Предельный спектр шума – это совокупность нормативных значений звукового давления на следующих стандартных среднегеометрических частотах: 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц [3, c. 195]. В таблице 2 (см. Приложение 1) представлены допустимые уровни шума на различных рабочих местах.
Сокращенно предельные спектры шума обозначаются ПС (предельный спектр) с указанием допустимого уровня звукового давления на частоте 1000 Гц, например: ПС-45, ПС-55, ПС-75 и др. Постоянный шум на рабочих местах не должен превышать нормированных уровней, представленных в ГОСТ 12.003-83.
Существует
и другой метод нормирования шума,
устанавливающий предельно допустимые
уровни как постоянного, так и непостоянного
шума. Он основан на измерении шума по
стандартной шкале А шумомера, которая
имитирует частотную чувствительность
человеческого уха. Уровень шума, измеренный
по шкале А шумомера, обозначается дБА.
Постоянные шумы предпочтительно характеризовать
по предельному спектру шума, а непостоянные
– только в дБА.
2. Профессиональные заболевания от воздействия инфра- и ультразвука
Звуковые волны с частотой менее 20 Гц называются инфразвуковыми, а с частотами более 20 000 Гц – ультразвуковыми [3, c. 191]. Инфразвуковые и ультразвуковые колебания органами слуха человека не воспринимаются.
Ультразвуковой диапазон частот делится на низкочастотный (20-100 кГц) и высокочастотный (100 кГц – 1000 МГц). Ультразвуки весьма сильно поглощаются глазами и во много раз слабее – жидкостями. Так, например, коэффициент поглощения ультразвука в воздухе приблизительно в 1000 раз больше, чем в воде. Ультразвуки применяются в промышленности для контрольно-измерительных целей (дефектоскопия, измерение толщины стенок трубопроводов и др.), а также для осуществления и интенсификации различных технологических процессов (очистка деталей, сварка, пайка, дробление и т.д.). Ультразвуки ускоряют протекание процессов диффузии, растворения и химических реакций.
Инфразвук – это область акустических колебаний в диапазоне ниже 20 Гц [3, с. 191]. В производственных условиях инфразвук, как правило, сочетается с низкочастотным шумом, а в ряде случаев и с низкочастотной вибрацией. Источниками инфразвука в промышленности являются компрессоры, дизельные двигатели, вентиляторы, реактивные двигатели, транспортные средства и др.
Ультразвуковые и инфразвуковые колебания, как и в случае звуковых волн, характеризуются уровнем интенсивности (Вт/м2), уровнем звукового давления (Па) и частотой (Гц).
Инфразвук
оказывает негативное влияние на
органы слуха, вызывая утомление, чувство
страха, головные боли и головокружения,
а также снижает остроту
Вредное воздействие ультразвука на организм человека выражается в нарушении деятельности нервной системы, снижении болевой чувствительности, изменении сосудистого давления, а также состава и свойств крови. Ультразвук передается либо через воздушную среду, либо контактным путем через жидкую и твердую среду (действие на руки работающих). Контактный путь передачи ультразвука наиболее опасен для организма человека.
В условиях производства инфразвук чаще всего сочетается с низкочастотным шумом и вибрацией. Как и в случае шума, инфразвук измеряется шумомерами. Он подразделяется на постоянный, уровень звукового давления которого, измеренного по стандартной шкале «линейная» шумомера, изменяется не более чем на 10 дБ за время наблюдения 1 мин, и непостоянный, аналогичная характеристика которого изменяется не менее чем на 10 дБ за тот же период наблюдения. Для постоянного инфразвука нормируется уровень звукового давления на частотах 2, 4, 8, 16 и 31,5 Гц, а для непостоянного – общий уровень звукового давления по стандартной шкале «линейная» шумомера, дБ. Предельно допустимые уровни инфразвука, установленные «Гигиеническими нормами инфразвука на рабочих местах», показаны в таблице 3.
Таблица 3
Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах
| Уровни звукового давления, дБ на среднегеометрических частотах (Гц) | Общий уровень звукового давления, измеренный по шкале «линейная» шумомера, дБ | ||||
| 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | |
| 105 | 105 | 105 | 105 | 102 | 110 |
Допустимый
уровень ультразвука
| Среднегеометрическая
частота, Гц
12,5 16,0 20,0 25,0 31,5 – 100,0 |
Уровень
звукового давления,
дБ 80 90 100 105 110 |
Если ультразвуковые колебания передаются на руки и другие части тела работающих контактным путем, то уровень звукового давления не должен превышать 110 дБ.
Малые
дозы - уровень звука 80-90 дБ - дают стимулирующий
эффект - микромассаж, ускорение обменных
процессов. Большие дозы - уровень звука
120 и более дБ – дают поражающий эффект.
В поле ультразвуковых
колебаний в живых тканях ультразвук оказывает
механическое, термическое, физико-химическое
воздействие (микромассаж клеток и тканей).
При этом активизируются обменные процессы,
повышаются иммунные свойства организма.
Ультразвук оказывает выраженное обезболивающее,
спазмолитическое, противовоспалительное
и общетонизирующее действие, стимулирует
крово- и лимфообращение, ускоряет регенеративные
процессы, улучшает трофику тканей. Время
воздействия на болевую зону 3-5 мин, а в
сумме - на несколько зон - не более 12-15
мин на всю процедуру и не более 10-12 процедур
раз в 3 месяца. Так как ультразвук полностью
отражается от тончайших прослоек воздуха,
к телу его подводят через безвоздушные
контактные среды.
- Предупреждение заболеваний
Различные
механические, аэродинамические и электромагнитные
явления – причина
Наиболее рациональный способ уменьшения шума – снижение звуковой мощности его источника (машины, установки, агрегата и т.д.). Этот способ борьбы с шумом носит название уменьшения шума в источнике его возникновения. Снижение механических шумов достигается: улучшением конструкции машин и механизмов, заменой деталей из металлических материалов на пластмассовые, заменой ударных технологических процессов на безударные (например, клепку рекомендуется заменять сваркой, штамповку – прессованием и т.д.), применением вместо зубчатых передач в машинах и механизмах других видов передач (например, клиноременных) или использованием зубчатых передач, не издающих громких звуков (например, при использовании не прямозубых, а косозубых или шевронных шестерен), нанесением смазки на трущиеся детали и т.д.
Эффективность некоторых из перечисленных мероприятий по снижению уровня шума характеризуется следующими данными [ c. 200]:
| Мероприятия
Замена прямозубых шестерен шевронными Замена зубчатой передачи на клиноременную Замена металлических корпусов машин на пластмассовые: в области высоких частот в области средних частот |
Снижение
уровня шума, дБ
5 10 – 15 7 – 15 2 - 6 |
Аэродинамические и гидродинамические шумы сопровождают течение жидкости или газа; они возникают также при работе вентиляторов, компрессоров, газовых турбин, двигателей внутреннего сгорания, при выпуске пара или воздуха в атмосферу, при вращении винтов самолета, при работе насосов для перекачки жидкостей и др.
Для уменьшения аэродинамических и гидродинамических шумов рекомендуются снижение скорости обтекания газовыми или воздушными потоками препятствий, улучшение аэродинамики тел, работающих в контакте с потоками; снижение скорости истечения газовой струи и уменьшение диаметра отверстия, из которого эта струя истекает; выбор оптимальных режимов работы насосов для перекачивания жидкостей; правильное проектирование и эксплуатация гидросистем и ряд других мероприятий. Однако уменьшить аэродинамические шумы в источник их возникновения зачастую не удается и приходится использовать другие методы борьбы с ними (использование звукоизоляции источника, установка глушителей).
Для
борьбы с шумами электромагнитного
происхождения рекомендуется
Снижение шума достигается также за счет изменения направленности его излучения. Этот способ применяется в том случае, когда работающее устройство (машина, агрегат, установка) направленно излучает шум. Примером такого устройства может служить труба для сброса в атмосферу сжатого воздуха. Направленная звуковая волна должна быть ориентированна в противоположную от рабочего места или жилого строения сторону.
Если
на территории предприятия расположен
один или несколько шумных цехов, то их
рекомендуется сосредоточить в одном
– двух местах, максимально удаленных
от остальных производств. При расположении
предприятия на территории города шумные
производства должны находится на значительном
удалении от жилых домов, что достигается рациональной планировкой предприятий и цехов.
Следующий способ борьбы с шумом связан с уменьшением звуковой мощности по пути распространения шума (звукоизоляция), что достигается использованием звукоизолирующих ограждений, звукоизолирующих кабин и пультов управления, звукоизолирующих кожухов и акустических экранов.
К звукоизолирующим ограждениям относятся стены, перекрытия, перегородки, остекленные проемы, окна, двери. Звукоизолирующая способность конструкции тем выше, чем больше ее поверхностная плотность (чем тяжелее материал, из которого изготовлена конструкция). Кроме того, звукоизолирующие свойства ограждения возрастают с повышением частоты звука.
В качестве материалов для звукоизолирующих ограждений рекомендуется использовать бетон, железобетон, кирпич, керамические блоки, деревянные полотна (для изготовления дверей), стекло и т.д.
Звукоизолирующими кожухами обычно полностью закрывают издающее шум устройство (машину, агрегат, установку и т.д.). Кожухи изготавливают из листового металла (сталь, дюралюминий и т.д.) или пластмассы. Как и в случае звукоизолирующих ограждений, кожухи более эффективно снижают уровень шума на высоких, чем на низких частотах.
Звукоизолирующие кабины применяют для размещения пультов управления и рабочих мест в шумных цехах. Их изготавливают из кирпича, бетона или из металлических панелей.
Акустические
экраны представляют собой конструкцию,
изготовленную из сплошных твердых листов
(металлических и т.п.) толщиной 1,5 – 2 мм,
с покрытой звукопоглощающим материалом
поверхностью. Они устанавливаются на
пути распространения звука, а за ними
возникает зона звуковой тени. Основной
акустический эффект (снижение уровня
шума) достигается в результате отражения
звука от этих конструкций.
В производственных помещениях уровень звука существенно повышается из-за отражения шума от строительных конструкций и оборудования. Для снижения уровня отраженного звука применяют акустическую обработку помещения средствами звукопоглощения: звукопоглощающие облицовки и штучные звукопоглотители. Эти материалы не отражают, а поглощают шум. Для звукопоглощения используют пористые материалы (т.е. материалы, обладающие несплошной структурой), а звукоизолирующие конструкции, отражающие шум, изготавливают из массивных, твердых и плотных материалов.
К звукопоглощающим материалам относятся плиты и маты из минеральной ваты, базальтового и стеклянного волокна, акустические плиты с зернистой или волокнистой структурой типа «Акмигран», «Силакпор» и др.
Штучные
звукопоглотители представляют собой
объемные звукопоглощающие тела, изготовленные
в виде конуса, куба, параллелепипеда
и подвешенные к потолку
Для борьбы с аэродинамическим шумом используют устройства, называемые глушителями шума. Различают абсорбционные, реактивные и комбинированные глушители. В первом из них затухание аэродинамического шума происходит в порах звукопоглощающих материалов, заполняющих глушитель.
Реактивные глушители отражают звуковую энергию обратно к источнику. В комбинированных глушителях снижение шума достигается за счет сочетания поглощения и отражения звука.
Некоторые способы защиты от инфразвука аналогичны способам защиты от шума. К ним следует отнести снижение уровня инфразвука в его источнике, увеличение жесткости колеблющихся конструкций, применение глушителей реактивного типа. Вместе с тем такие известные методы борьбы с шумом, как звукоизоляция и звукопоглощение, малоэффективны при инфразвуке. Значительно более эффективна борьба с инфразвуком в источнике его возникновения.
Для снижения или исключения вредного воздействия ультразвука, передающегося воздушным путем, ультразвуковые установки рекомендуется размещать в специальных помещениях, используя для проведения технологических процессов на них системы дистанционного управления. Большой эффект дает автоматизация этих установок.

- Воздействие шума на человека
- Воздействие шума на человека. Принципы нормирования шума
- Воздействие электрического тока на человека
- Воздействие электромагнитного поля на организм человека
- Воздействие электромагнитных полей. Нормирование электромагнитных полей
- Воздействие ядерного оружия массового поражения
- Возделывание и обработка хмеля в ЧР
- Воздействие угольных, мазутных и газовых теплоэлектростанций на окружающую среду
- Воздействие физических факторов городской среды на человека
- Воздействие финансов на экономику и социальную сферу
- Воздействие химических веществ
- Воздействие хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
- Воздействие целлюлозно-бумажной промышленности на окружающую среду
- Воздействие человека на ландшафты