Безопасность работы с персональными компьютерами

 

Оглавление

 

  1. Физиологическое действие метеорологических условий на организм человека......................................................................3
  2. Производственный шум и его воздействие на человека........9
      1. Источники производственного шума........................11
      1. Гигиеническое нормирование шума.........................12
      2. Способы защиты от шума на предприятиях.............14
      3. Воздействие шума на организм человека.................16
  1. Безопасность эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.............................................................................................20
  2. Безопасность работы с персональными компьютерами........29
      1. Эргономичная организация рабочего места.............31
      1. Работа за компьютером и ее последствия.................35
      2. Технические методы увеличения безопасности работы за компьютером............................................................41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Защита работающих от воздействия неблагоприятного микроклимата при работе на открытом воздухе

 

Необходимым условием эффективной  производственной деятельности человека является обеспечение нормальных метеорологических  условий (микроклимата).

Микроклимат — комплекс физических факторов внутренней среды, оказывающий влияние на тепловой обмен организма и здоровье человека. К микроклиматическим показателям относятся температура, влажность и скорость движения воздуха, температура поверхностей ограждающих конструкций, предметов, оборудования, а также некоторые их производные (градиент температуры воздуха по вертикали и горизонтали помещения, интенсивность теплового излучения от внутренних поверхностей).

Микроклимат представляет собой  комплекс физических факторов, оказывающих  влияние на теплообмен человека с  окружающей средой, его тепловое состояние  и определяющих самочувствие, работоспособность, здоровье и производительность труда. На формирование производственного  микроклимата влияют технологический  процесс, климат местности, сезон года, условия отопления и вентиляции.

На (рисунке 1) приведена классификация  производственного микроклимата.

Метеорологические условия  рабочей среды (микроклимат) оказывают  влияние на процесс теплообмена  и характер работы. Микроклимат характеризуется  температурой воздуха, его влажностью и скоростью движения, а также  интенсивностью теплового излучения. Длительное воздействие на человека неблагоприятных метеорологических  условий резко ухудшает его самочувствие, снижает производительность труда  и приводит к заболеваниям.

Рисунок 1 − Виды производственного  микроклимата

 

Показателями, характеризующими микроклимат в производственных помещениях, являются:

 

  • Температура воздуха, °С;
  • Температура поверхностей ограждающих конструкций (стены, пол, потолок, технологическое оборудование и т.д.)°С;
  • Относительная влажность воздуха, %;
  • Скорость движения воздуха, м/с;
  • Интенсивность теплового облучения, Вт/

 

Если работа выполняется  на открытом воздухе, то метеорологические  условия определяются климатическим  поясом и сезоном года. Однако и  в этом случае в рабочей зоне создается  определенный микроклимат.

Работы на открытом воздухе связаны с воздействием на работающих различных метеорологических условий (температуры, влажности воздуха, ветра, естественных излучений). Метеорологические условия подвержены сезонным и суточным колебаниям.

Неблагоприятные метеорологические условия могут явиться причиной несчастных случаев. При высокой температуре понижается внимание, появляется торопливость и неосмотрительность; при низкой – уменьшается подвижность конечностей вследствие интенсивной теплоотдачи организма. Оптимальные и допустимые пределы температуры устанавливаются СН-245-71 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий», СниП 11-33-75 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Нормы проектирования» и ГОСТ 12.1.005-88 «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-технические требования».

Влияет на теплоотдачу организма  и влажность воздуха: обычно при  температуре 18°С влажность должна находится в пределах от 35% до 70%. При меньшей относительной влажности воздух считается сухим, при большей – с повышенной влажностью. Как одно, так и другое отрицательно сказывается на организме человека. Сухой воздух приводит к повышенному испарению, в связи, с чем появляется ощущение сухости слизистых оболочек и кожи. Очень влажный воздух, наоборот, затрудняет испарение.

При работе на открытом воздухе правилами техники безопасности предусмотрены мероприятия по защите рабочих от воздействия неблагоприятных метеорологических условий: снабжение рабочих спецодеждой и спецобувью; устройство укрытий, помещений для обогрева рабочих и т.д.

Во время сильных морозов, ветров, ливней всякие работы запрещаются.

Жизнедеятельность человека сопровождается непрерывным выделением теплоты  в окружающую среду. Ее количество зависит  от степени физического напряжения в определенных климатических условиях и составляет от 85 Дж/с (в состоянии  покоя) до 500 Дж/с (при тяжелой работе). Для того чтобы физиологические процессы в организме протекали нормально, выделяемая организмом теплота должна полностью отводиться в окружающую среду. Нарушение теплового баланса может привести к перегреву либо к переохлаждению организма и как следствие потери трудоспособности, быстрой утомляемости, потери сознания и тепловой смерти.

Сущность терморегуляции заключается в следующем. В обычных  условиях в организме человека поддерживается постоянное соотношение между приходом и расходом тепла, благодаря чему температура тела сохраняется на уровне 36...З7°С, необходимом для нормального функционирования организма. При понижении температуры воздуха организм человека реагирует на это сужением поверхностных кровеносных сосудов, в результате чего уменьшается приток крови к поверхности тела и температура их снижается. Это сопровождается уменьшением разности температур между воздухом и поверхностью тела и, следовательно, уменьшением теплоотдачи. При повышении температуры воздуха терморегуляция вызывает в организме человека обратные явления.

Тепло с поверхности тела человека, отдаётся путем излучения, конвекции и испарения.

Под излучением понимается поглощение лучистого тепла организма  человека окружающими его твердыми телами (пол, стены, оборудование), если их температура ниже температуры  поверхности тела человека.

Конвекция — непосредственная отдача тепла поверхности тела менее  нагретым притекающим к нему слоям  воздуха. Интенсивность теплоотдачи  при этом зависит от площади поверхности  тела, разности температуры тела и  окружающей среды и скорости движения воздуха.

Испарение пота с поверхности  тела также обеспечивает отдачу тепла  организмом окружающей среде. На испарение 1г влаги требуется около 0,6 ккал тепла (2,5 кДж).

На тепловое равновесие человека существенное влияние оказывает  влажность окружающего воздуха  и степень его подвижности. Наиболее благоприятные условия для теплообмена при прочих равных условиях создаются при влажности воздуха 40...60% и температуре около +18°С. Воздушная среда характеризуется значительной сухостью при ее влажности ниже 40%, а при влажности воздуха выше 60% — повышенной влажностью. Сухой воздух вызывает повышенное испарение влаги с поверхности кожного покрова, слизистых оболочек организма, поэтому у человека возникает ощущение сухости этих участков. И, наоборот, при повышенной влажности воздуха испарение влаги с поверхности кожи затруднено.

Подвижность воздуха в  зависимости от его температуры  может по-разному влиять на самочувствие человека. Температура движущегося  воздуха должна быть не выше +З5°С. При  низкой температуре движение воздуха  ведет к переохлаждению организма  вследствие повышения теплоотдачи  путем конвекции, что подтверждается характерным примером: человек легче  переносит холод при неподвижном  воздухе по сравнению с ветреной погодой при той же температуре. При температуре воздуха выше +35°С единственным путем теплоотдачи с поверхности тела человека является практически испарение.

На отдельных рабочих местах температура воздуха может доходить до 30...40°С. В таких условиях значительная часть тепла отдается за счет испарения пота. Организм человека в таких условиях может за смену терять до 5...8л воды путем потоиспарения, что составляет 7...10% веса тела. При потении человек теряет большое количество солей, витаминов, жизненно важных для организма. Организм человека обезвоживается и обессоливается.

Постепенно он перестает  справляться с отдачей тепла, что приводит к перегреву тела человека. У человека появляется ощущение слабости, вялости. Его движения замедляются, а это приводит, а свою очередь, к снижению производительности труда.

Резкие нарушения теплового  баланса вызывают заболевание, называемое тепловой гипертермией, или перегревом. Это заболевание характеризуется  повышением температуры тела до +40...41°С и выше, обильным потоотделением, значительным учащением пульса и дыхания, резкой слабостью, головокружением, потемнением в глазах, шумом в ушах, иногда помрачением сознания. Меры первой помощи при этом заболевании сводятся, в основном, к предоставлению заболевшему условий, способствующих восстановлению теплового баланса: покой, прохладные души, ванны.

Микроклимат по степени его  влияния на тепловой баланс человека подразделяется на нейтральный, нагревающий, охлаждающий.

Нейтральный микроклимат – такое сочетание параметров микроклимата, которое при воздействии на человека в течение рабочей смены обеспечивает тепловой баланс организма, при котором разность между величиной теплопродукции и суммарной теплоотдачей находится в пределах ±2 Вт, а доля теплоотдачи испарением влаги не превышает 30%.

Охлаждающий микроклимат – сочетание параметров микроклимата, при котором имеет место превышение суммарной теплоотдачи в окружающую среду над величиной теплопродукции организма, приводящее к образованию общего или локального дефицита тепла в теле человека (> 2 Вт).

Нагревающий микроклимат – сочетание параметров микроклимата, при котором имеет место изменение теплообмена человека с окружающей средой, проявляющееся в накоплении тепла в организме (> 2 Вт) или в увеличении доли потерь тепла испарением влаги (> 30%).

 

 

 

 

 

 

 

  1. Производственный шум и его воздействие на человека.

 

Шум — это сочетание  звуков различных по силе и частоте, способное оказывать воздействие  на организм. С физической точки  зрения источник шума - это любой  процесс, в результате которого происходит изменение давления или возникают  колебания в физических средах. На промышленных предприятиях, таких источников может присутствовать великое множество, в зависимости от сложности процесса производства и используемого в  нем оборудования.

Характеристика  шумов в производстве. Производственный шум – совокупность звуков возникающих в ходе работы производственного предприятия, носящая хаотичный и беспорядочный характер, изменяющаяся во времени, и вызывающая дискомфорт у работающих. Поскольку производственный шум – это совокупность звуков имеющих разную природу возникновения, различную продолжительность и интенсивность, то при исследовании производственных шумов говорят о «спектре производственного шума». Исследуется слышимый диапазон 16 Гц - 20 кГц. Его разбивают на так называемые «полосы частот» или «октавы» и определяют звуковое давление, интенсивность или звуковую мощность, приходящиеся на каждую полосу.

        Октавой называют полосу частот, в которой верхняя граница превышает нижнюю в два раза, т.е. f2 = 2 f1 (например, 16 Гц-32Гц.)

В отдельных случаях применяют  разбиение октавы на более мелкие диапазоны. Существует стандартный  ряд среднегеометрических частот октавных полос, в которых рассматриваются  спектры шумов (fсг мин = 31,5 Гц, fсг макс = 8000 Гц).

 

 

 

 

 

Таблица1 . Стандартный ряд среднегеометрических частот

 

 
Среднегеометрическая  частота октавы

 
Границы частот октавы ( 

1 нижняя–  

2 верхняя)

 

 
fсг, Гц

 
f1 , Гц

 
f2 , Гц

 
Низкочастотные шумы

 
16

 
11

 
22

 
31,5

 
22

 
44

 
63

 
44

 
88

 
125

 
88

 
177

 
Среднечастотные шумы

 
250

 
177

 
355

 
500

 
355

 
710

 
Высокочастотные шумы 

 
1000

 
710

 
1420

 
2000

 
1420

 
2840

 
4000

 
2840

 
5680

 
8000

 
5680

 
11360


 

Кроме того, эти шумы имеют  разные характеристики, определяющие выраженность воздействия их на организм человека. В таблице 4 дана классификация  шумов по характеру шума и по его  продолжительности.

Таблица 2. Классификация шумов

 

 
Способ классификации

 
Вид шума

 
Характеристика шума

 

 
По характеру спектра шума

 
Широкополосные

 
Непрерывный спектр шириной более  одной октавы

 

 
Тональные

 
В спектре которого имеются явно выраженные дискретные тона

 

 
По временным характеристикам

 
Постоянные

 
Уровень звука за 8 часовой рабочий  день изменяется не более чем на 5 дБ

 

 
Непостоянные: 
 
колеблющиеся во времени 
 
прерывистые 
 
импульсные

 
Уровень звука за 8 часовой рабочий  день изменяется более чем на 5 дБ 
 
Уровень звука непрерывно изменяется во времени 
 
Уровень звука изменяется ступенчато не более чем на 5 дБ (А), длительность интервала 1с и более 
 
Состоят из одного или нескольких звуковых сигналов, длительность интервала меньше 1с

 
   

 
2.1. Источники производственного шума

 

В производственной среде  шумы возникают в первую очередь  из-за работы механизмов. И естественно, чем больше количество оборудования, тем выше уровень шумовой загрязненности. Кроме того, в настоящее время  можно проследить тенденцию, при  которой уровень шумовой загрязненности снижается прямо пропорционально  росту технологической оснащенности предприятия современными машинами и механизмами. Эту тему мы рассмотрим более подробно в разделе, посвященном  снижению уровня шумового загрязнения. Сейчас же давайте рассмотрим источники  производственного шума.

1) Механические производственные  шумы – возникают и преобладают  на предприятиях, где широко используются  механизмы с применением зубчатых  передач и цепного привода,  ударные механизмы, подшипники  качения и т.п. В результате  силовых воздействий вращающихся  масс, ударов в сочленениях деталей,  стуков в зазорах механизмов, движения материалов в трубопроводах  и возникает этот вид шумового  загрязнения. Спектр механического  шума занимает широкую область  частот. Определяющими факторами  механического шума являются  форма, размеры и тип конструкции,  число оборотов, механические свойства  материала, состояние поверхностей  взаимодействующих тел и их  смазывание. Машины ударного действия, к которым относится, например, кузнечно-прессовое оборудование, являются  источником импульсного шума, причем  его уровень на рабочих местах, как правило, превышает допустимый. На машиностроительных предприятиях наибольший уровень шума создается при работе металло- и деревообрабатывающих станков.

2) Аэродинамические и  гидродинамические производственные  шумы - 1) шумы, обусловленные периодическим  выбросом газа в атмосферу,  работой винтовых насосов и  компрессоров, пневматических двигателей, двигателей внутреннего сгорания; 2) шумы, возникающие из-за образования  вихрей потока у твердых границ  механизмов (эти шумы наиболее  характерны для вентиляторов, турбовоздуходувок,  насосов, турбокомпрессоров, воздуховодов); 3) кавитационный шум, возникающий в жидкостях из-за потери жидкостью прочности на разрыв при уменьшении давления ниже определенного предела и возникновения полостей и пузырьков, заполненных парами жидкости и растворенными в ней газами.

3) Электромагнитные шумы - возникают в различных электротехнических  изделиях (например, при работе электрических  машин). Их причиной является взаимодействие  ферромагнитных масс под влиянием переменных во времени и пространстве магнитных полей. Электрические машины создают шумы с различными уровнями звука от 20¸30 дБ (микромашины) до 100¸110 дБ (крупные быстроходные машины).

Безусловно, встретить производство, в котором присутствуют шумы только одной природы практически, невозможно. В общем фоне производственного  шума можно выделять шумы различного происхождения, но нейтрализовать шумы какого-то одного происхождения из общей массы шума практически  невозможно.

 
  2.2. Гигиеническое нормирование шума.

 

Основная цель нормирования шума на рабочих местах — это  установление предельно допустимого  уровня шума (ПДУ), который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение  всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в  состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в  процессе работы или отдаленные сроки  жизни настоящего и последующих поколений. Соблюдение ПДУ шума не исключает нарушения здоровья у сверхчувствительных лиц.

Допустимый уровень  шума — это уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму.

Предельно допустимые уровни шума на рабочих местах регламентированы СН 2.2.4/2.8.562-96 “Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки”, СНиП 23-03-03 “Защита от шума”.

Мероприятия по защите от шума. Защита от шума достигается разработкой  шумобезопасной техники, применением средств и методов коллективной защиты, а также средств индивидуальной защиты.

Разработка шумобезопасной техники — уменьшение шума в источнике — достигается улучшением конструкции машин, применением малошумных материалов в этих конструкциях.

Средства и методы коллективной защиты подразделяются на акустические, архитектурно-планировочные, организационно-технические.

Защита от шума акустическими  средствами предполагает звукоизоляцию (устройство звукоизолирующих кабин, кожухов, ограждений, установку акустических экранов); звукопоглощение (применение звукопоглощающих облицовок, штучных  поглотителей); глушители шума (абсорбционные, реактивные, комбинированные).

Архитектурно-планировочные  методы — рациональная акустическая планировка зданий; размещение в зданиях технологического оборудования, машин и механизмов; рациональное размещение рабочих мест; планирование зон движения транспорта; создание шумозащищенных зон в местах нахождения человека.

Организационно-технические  мероприятия — изменение технологических процессов; устройство дистанционного управления и автоматического контроля; своевременный планово-предупредительный ремонт оборудования; рациональный режим труда и отдыха.

Если невозможно уменьшить  шум, действующий на работников, до допустимых уровней, то необходимо использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) — противошумные вкладыши из ультратонкого волокна “Беруши” одноразового использования, а также противошумные вкладыши многократного использования (эбонитовые, резиновые, из пенопласта) в форме конуса, грибка, лепестка. Они эффективны для снижения шума на средних и высоких частотах на 10–15 дБА. Наушники снижают уровень звукового давления на 7–38 дБ в диапазоне частот 125–8 000 Гц. Для предохранения от воздействия шума с общим уровнем 120 дБ и выше рекомендуется применять шлемофоны, оголовья, каски, которые снижают уровень звукового давления на 30–40 дБ в диапазоне частот 125–8 000 Гц.

 

2.3. Способы защиты от шума на предприятиях

 

Общая классификация средств  и методов защиты от шума приведена  в ГОСТ 12.1.029 "Система стандартов безопасности труда. Средства и методы защиты от шума. Классификация".

Согласно ГОСТу: «Средства  и методы защиты от шума по отношению  к защищаемому объекту подразделяются на:

  1. средства и методы коллективной защиты;
  2. средства индивидуальной защиты.

Средства коллективной защиты по отношению к источнику возбуждения  шума подразделяются на:

  1. средства, снижающие шум в источнике его возникновения;

2) средства, снижающие шум  на пути его распространения  от источника до защищаемого  объекта.»

Средства коллективной защиты от шума следует применять в первую очередь. В приведенном выше примере, снижение шума достигнуто за счет изменения  технологического процесса или улучшения  конструкции машин.

Методы и средства коллективной защиты в зависимости от способа  реализации подразделяются на строительно-акустические, архитектурно-планировочные и организационно-технические и включают в себя:

1) Изменение направленности  излучения шума – при установке  машин и механизмов обладающих направленным звуковым воздействием необходимо учитывать направление и силу такого воздействия, и направлять звук в сторону противоположную работающему;

2) рациональную планировку  предприятий и производственных  помещений – она позволяет  избежать концентрации большого  количества источников шума на  малом расстоянии друг от друга.  Кроме того, рациональная планировка  обеспечивает снижение уровня  шума во время его прохождения  до объекта. 

3) акустическую обработку  помещений - обработку части помещений  звукопоглощающими материалами,  и/или размещение в помещениях  звукопоглотителей;

4) применение звукоизоляции  – Звукоизоляционные материалы  – это любые материалы которые  уменьшают интенсивность отраженной  звуковой волны преобразуя звуковую энергию в тепловую. Понятие звукоизоляции это своего рода «продвинутый» уровень понятия «акустическая обработка». Применяя звукоизоляционные материалы, звукопоглотители на площади не менее 60% от суммарной площади границ помещения, можно добиться существенного (до 15 дБ) снижения шума.

5) архитектурно-планировочные решения - создание санитарно-защитных зон вокруг предприятий. По мере увеличения расстояния от источника уровень шума уменьшается. Поэтому создание санитарно-защитной зоны необходимой ширины является наиболее простым способом обеспечения санитарно-гигиенических норм вокруг предприятий.

Защита от шума должна обеспечиваться не только разработкой шумобезопасной техники и технологии, применением строительно-акустических средств и методов коллективной защиты, но и применением средств индивидуальной защиты Средства индивидуальной защиты (СИЗ) применяются в том случае, если другими способами обеспечить допустимый уровень шума на рабочем месте не удается. Принцип действия СИЗ - защитить наиболее чувствительный канал воздействия шума на организм человека - ухо. Применение СИЗ позволяет предупредить расстройство не только органов слуха, но и нервной системы от действия чрезмерного раздражителя. Наиболее эффективны, СИЗ, как правило, в области высоких частот.

СИЗ включают в себя противочумные вкладыши (беруши), наушники, шлемы и каски, специальные костюмы. В общем случае, необходимость и обязательность применения СИЗ в той или иной ситуации определяется особенностями технологического процесса, требованиями Охраны труда, правилами установленными на предприятии.

 

2.4. Воздействие шума на организм человека

 

Шум создают все без  исключения механизмы и агрегаты, имеющие подвижные части, инструмент, в процессе его использования (в  том числе и примитивный ручной инструмент).

Уровень шума в 20-30 децибел (дБ) практически безвреден для человека. Это естественный шумовой фон, без  которого невозможна человеческая жизнь. Для громких звуков допустимая граница  составляет примерно 80 дБ. Звук в 130 дБ уже вызывает у человека болевое  ощущение, а в 130 — становится для  него непереносимым.

На некоторых производствах  отрицательное влияние на здоровье и работоспособность оказывает  воздействие длительного и очень  интенсивного шума (80-100 дБ). Производственный шум утомляет, раздражает, мешает сосредоточиться, отрицательно действует не только на орган слуха, но и на зрение, внимание, память.

Шум достаточной эффективности  и длительности может привести к  снижению слуховой чувствительности, могут развиваться тугоухость и  глухота. 
Под влиянием сильного шума, особенно высокочастотного, в органе слуха постепенно происходят необратимые изменения.

При высоких уровнях шума понижение слуховой чувствительности наступает уже через 1-2 года работы, при средних уровнях оно обнаруживается гораздо позднее, через 5-10 лет.

Последовательность, с которой  происходит утрата слуха, сейчас хорошо изучена. Сначала интенсивный шум  вызывает временную потерю слуха. В  нормальных условиях через день или  два слух восстанавливается. 
Но если воздействие шума продолжается месяцами или, как это имеет место в промышленности, годами, восстановления не происходит, и временный сдвиг порога слышимости превращается в постоянный.

Сначала повреждение нервов сказывается на восприятии высокочастотного диапазона звуковых колебаний, постепенно распространяясь на наиболее низкие частоты. Нервные клетки внутреннего  уха оказываются настолько поврежденными, что атрофируются, гибнут, не восстанавливаются. 
Шум оказывает вредное воздействие на центральную нервную систему, вызывая переутомление и истощение клеток коры головного мозга. 
Возникает бессонница, развивается утомление, снижается работоспособность и производительность труда.

Безопасность работы с персональными компьютерами