Микроклимат производственных помещений. 2
Содержание
- Введение - 1
- Микроклимат производственных помещений - 1
- Вредные вещества и пыль в воздухе рабочей зоны,
их действие на организм человека и меры защиты.
Вентиляция и кондиционирование воздуха в
производственных помещениях - 2
- Освещение производственных помещений - 4
- Производственный шум и вибрация, их действие
на организм человека Защита от шума и вибрации - 5
- Влияние ни организм человека электромагнитных
полей и неионизирующих излучений и защита от
их воздействия - 6
- Электробезопасность. Меры профилактики
электротравматизма - 9
- Список литературы - 13
ОСНОВЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ
1.Введение.
Основной задачей производственной санитарии является изучение причин, условий и производственных факторов, отрицательно влияющих на здоровье работающих, подготовка мероприятий, направленных на предупреждение профессиональных заболеваний, оздоровление условий труда и повышение его производительности.
В соответствии с системой стандартов безопасности труда условия труда характеризуются отсутствием или наличием опасных и вредных производственных факторов. Опасным считается фактор, воздействие которого на работающего может привести к травме, вредным - к заболеваниям. Обе категории опасных производственных факторов можно подразделить на четыре группы:
- физические, к которым относятся шум, пыль, вибрация, жара, холод и др. Воздействие этих факторов может привести к таким заболеваниям, как глухота, туберкулез, солнечный удар, обморожение;
- химические (газ, ядовитые вещества), которые могут вызвать острые и хронические отравления, пневмосклерозы и др.;
- биологические, являющиеся причиной инфекционных заболеваний, связанных с попаданием в организм человека болезнетворных микроорганизмов (грипп, менингит, холера, дифтерия и др.);
- психофизиологические, которые могут вызвать физические и нервные перегрузки, приводят к таким заболеваниям, как грыжа, расширение вен, расстройство нервной системы, инфаркт и др.
- Микроклимат производственных помещений
Согласно ТР 2009/013/BY и ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" микроклимат - это состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха, которые принято называть основными параметрами микроклимата. По существу микроклимат - это комплекс метеорологических условий в помещении.
Общее состояние и производительность труда работающих в значительной степени зависит от микроклимата производственного помещения.
Температура воздуха – одна из ведущих факторов, определяющих микроклимат производственных помещений.
Влажность воздуха – это содержание в нём паров воды. Физиологически оптимальной является относительная влажность в пределах 40-60%. Повышенная влажность воздуха в сочетании низкими температурами оказывает значительное охлаждающее действие, а в сочетании с высокими способствует перегреванию организма.
Подвижность воздуха. Движение воздуха также оказывает влияние на самочувствие человека. В жарком помещении движение воздуха способствует увеличению теплоотдачи и улучшает состояние организма, при низкой температуре это может усиливать охлаждение организма работающих. Скорость движения воздуха в производственных помещениях в летнее время не должна превышать 0,3 м/с, в холодное время года - 0,1 м/с.
Под оптимальными микроклиматическими условиями понимают такие сочетания параметров микроклимата, которые при длительном систематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального функционального и теплового состояния организма без напряжения механизма терморегуляции.
Допустимыми микроклиматическими условиями называют такие сочетания параметров микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать приходящие быстро нормализующиеся изменения функционального и теплового состояния организма и напряжённую работу механизма терморегуляции, не выходящую за пределы физиологических приспособительных возможностей.
Вентиляция. Под вентиляцией понимают систему мероприятий и устройств, предназначенных для обеспечения на постоянных рабочих местах, рабочей и обслуживаемой зонах помещений метеорологических условий, соответствующих гигиеническим и техническим требованиям. В зависимости от способа перемещения воздуха различают вентиляцию естественную и механическую.
3. Вредные вещества
и пыль в воздухе рабочей зоны, их действие
на организм человека и меры защиты. Вентиляция
и кондиционирование воздуха в производственных
помещениях.
Пыль – понятие, определяющее физическое состояние вещества, раздробленность его на мельчайшие частицы. Частицы пыли могут быть органического происхождения (растительная и животная пыль), неорганического (минеральная, металлическая пыль) и смешанного. Проникая в дыхательные пути человека, пыль может вызвать развитие специфических процессов, оканчивающихся хроническими заболеваниями органов дыхания.
Поражающее свойство пыли зависит от размеров ее частиц, их химических свойств и концентрации. Чем меньше размер частиц, тем глубже они проникают в дыхательные пути и представляют большую опасность. Содержание пыли в воздухе рабочей зоны не должно превышать ПДК.
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны – это концентрации, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч. или при другой продолжительности, но не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отделенные сроки жизни настоящего и последующих поколений.
Гигиеническая оценка пыли включает ее количественную и качественную характеристики. Количественно пыль может быть определена по массе пыли в единице объема воздуха (мг/м) или по числу пылинок в единице объема (в 1 см3), соответственно различают весовой и счетный методы.
Пыль оказывает
отрицательное действие на организм
человека.
В процессе производства в воздух
рабочих зон могут выделяться вредные
газы: аммиак, сероводород, хлор, окись
и двуокись азота, пары бензина и др.
Вредные газы проникают
в организм человека чаще всего через
дыхательные пути и таким образом
попадают непосредственно в кровь.
Исследование воздушной среды с целью
определения содержания в ней вредных
газов и паров производится различными
методами. Наиболее простой и быстрый
– экспрессный метод. Он основан на быстро
протекающих химических реакциях с изменением;
цвета реактивов. Анализ воздушной среды
экспрессным методом производят с применением
универсального газоанализатора УГ–2.
Устройства для удаления из помещений избытков теплоты, влаги, пыли, вредных паров и газов с целью создания микроклимата образуют систему вентиляции, которая обеспечивает требуемый воздухообмен. По способу воздухообмена вентиляция подразделяется на общеобменную и местную.
Общеобменная вентиляция характеризуется тем, что воздухообмен осуществляется одновременно во всем помещении. Местная вентиляция удаляет воздух непосредственно с места образования вредностей.
По характеру
действия различают естественную вентиляцию
организованную (если она имеет устройства
регулирования направления
Механическая
вентиляция применяется там, где
естественная вентиляция не обеспечивает
требуемую чистоту воздуха. При
этом движение воздуха происходит под
напором вентиляторов.
Среди механических систем вентиляции
различают вытяжные, приточные и приточно-вытяжные.
В производстве используют кондиционирование воздуха рабочих зон. При этом подаваемый на рабочее место воздух очищается от пыли, охлаждается и увлажняется. Кондиционирование осуществляется в кондиционерах, которые по принципу действия делят на хладоновые, парокомпрессорные, с воздушной холодильной машиной, термоэлектрические и испарительные.
4. Освещение производственных помещений
Освещение имеет важное санитарно-гигиеническое значение. С увеличением степени освещенности повышается производительность труда (иногда на 15 % и более) и качество работ, понижается производственный травматизм и аварийность.
Рациональное освещение должно обеспечивать достаточную и постоянную во времени освещенность поверхностей, необходимое распределение яркостей в окружающем пространстве, отсутствие слепящего действия источника света, благоприятный спектральный состав и правильное направление светового потока. Единицей измерения светового потока является люмен (лм).
Освещенность - это плотность светового потока падающего от источника света на поверхность. Единицей освещенности является люкс(лк).
Для измерения количественных характеристик освещенности и яркости служат люксметры и фотометры.
В зависимости от источников света освещение бывает естественное, искусственное и совмещенное.
Наиболее благоприятным для здоровья человека является естественное освещение. Оно создается природными источниками света и меняется в зависимости от времени суток, года, географической широты местности, состояния атмосферы и других факторов.
Естественное освещение осуществляется через световые проемы в стенах и кровле.
Искусственное освещение производится путем применения искусственных источников света, подразделяется на: рабочее, аварийное (не менее 2 лк.), эвакуационное(0,2-0,5 лк.), охранное(0,5 лк.).
Совмещенное освещение
применяют для помещений, в которых
недостаточное по нормам естественное
освещение дополняется
В зависимости от распределения светового потока санитарными нормами и правилами устанавливается три системы рабочего освещения - общее, местное и комбинированное освещение.
Общее освещение обеспечивает одинаковое освещение помещения. Местное освещение обеспечивает освещение только отдельных рабочих мест и поверхностей. Комбинированное освещение - совокупность общего и местного освещения. Применение только местного освещения не допускается, так как это требует переадаптации зрения, что может привести к опасной ситуации.
Освещенность рабочих мест в зависимости от точности выполняемых работ, операций (сборка часов, операции на сердце и т.д.) определяется санитарными нормами, например: норма освещенности малярных работ- 50 лк., стекольных- 75 лк., высокоточных работ - до 2000 лк.
- Производственный шум и вибрация, их действие на организм
человека Защита
от шума и вибрации.
Шум является одним из распространенных факторов внешней среды, неблагоприятно воздействующих на человека. Воздействие шума приводит к появлению профессиональных заболеваний и может явиться также причиной несчастного случая. Источниками производственного шума являются машины, оборудование и инструмент.
Шум определяют как звук, оцениваемый
негативно и наносящий вред здоровью.
Проявление вредного воздействия шума
на организм человека разнообразно.
Шум, отрицательно
воздействуя на слух человека, может вызвать
три возможные исхода: временно снизить
чувствительность к звукам определенных
частот, вызвать повреждение органов слуха
или мгновенную глухоту. Кроме того, производственный
шум вызывает обычную усталость.
Слуховой орган человека воспринимает
в виде слышимого звука колебания упругой
среды, имеющие частоту примерно от 20 до
20000 Гц.
Классификация шума:
1.По характеру спектра:
а) широкополосные;
б) тональные.
2. По временным характеристикам:
а) постоянные;
б) непостоянные.
Непостоянные шумы, в свою очередь, подразделяют на:
а) колеблющиеся во времени;
б) прерывистые;
в) импульсные.
Колебательные процессы в механических системах, которые могут восприниматься оператором через опорные поверхности тела человека и руки, называются производственной вибрацией.
По способу передачи на человека вибрация подразделяется на общую, передающуюся через опорные поверхности на тело человека, и локальную, через руки. Например, тракторист воспринимает общую вибрацию от сиденья, а локальную от рулевого колеса.
Общая вибрация по источнику
возникновения подразделяется на транспортную,
транспортно-технологическую и
При действии шума снижаются способность сосредоточения внимания, точность выполнения работ, связанных с приемом и анализом информации. При постоянном воздействии шума работающие жалуются на бессонницу, нарушение зрения, вкусовых ощущений, расстройство органов пищеварения.
Общие вибрации приводят к нарушениям в центральной нервной и сердечно-сосудистой системах, вызывают головные боли, утомление, головокружение. Длительное воздействие вибрации может привести к развитию профессионального заболевания - вибрационной болезни.
Локальные вибрации приводят
к спазмам сосудов, ухудшают периферическое
кровоснабжение, вызывают окостенение
сухожилий, отложение солей, атрофию
мышц, образование костных мозолей
и др.
Вибрация характеризуется частотой колебаний
f (Гц) и амплитудой А (м).
В результате неблагоприятного воздействия
шума на работающего человека происходит
снижение производительности труда, увеличивается
брак в работе, создаются предпосылки
к возникновению несчастных случаев. Всё
это обусловливает большое оздоровительное
и экономическое значение мероприятий
по борьбе с шумом.
Защита работающих от шума может осуществляться как коллективными средствами и методами, так и индивидуальными средствами.
Выбор средств снижения шума в источнике его возникновения зависит от происхождения шума. Для снижения шума в помещениях, оборудованных вычислительной техникой, используется метод звукопоглощения, основанный на переходе энергии звуковых колебаний частиц воздуха в теплоту на трение в порах звукопоглощающего материала. Звукопоглощающие устройства бывают простыми, пористо-волокнистыми, с экраном, мембранные, слоистые, резонансные и объемные. Эффективность применения различных звукопоглощающих устройств определяется в результате акустического расчёта. Акустическая обработка обязательно должна применяться в машинных залах вычислительных центров. Немаловажное значение имеет и устранение шума непосредственно в источнике шума.
Эффективным способом снижения
вибрации является виброизоляция в
сочетании с виброгасящими
Индивидуальными средствами защиты при воздействии локальной вибрации являются виброзащитные рукавицы, прокладки, которые крепятся к руке. В условиях общей вибрации применяется виброзащитная обувь.
6.Влияние ни организм человека электромагнитных полей и неионизирующих излучений и защита от их воздействия
Электромагнитное поле (ЭМП) радиочастот характеризуется способностью нагревать материалы; распространяться в пространстве и отражаться от границы разделения двух сред; взаимодействовать с веществами, благодаря которой ЭМП широко используются в различных отраслях народного хозяйства. Воздействие ЭМП на организм человека с уровнями, превышающими допустимые, могут приводить к изменениям функционального состояния центральной нервной и сердечно-сосудистой системы, нарушению обменных процессов, поражению глаз в виде помутнения хрусталика-катаракты, изменению в крови и др. При оценке условий труда учитываются время воздействия ЭМП и характер облучения работающих.
Средства и методы защиты от ЭМП делятся на три группы: организационные, инженерно-технические и лечебно-профилактические.
Организационные
мероприятия предусматривают
Общие принципы, положенные в основу инженерно-технической защиты, сводятся к следующему: электрогерметизация элементов схем, блоков, узлов установки в целом с целью снижения или устранения электромагнитного излучения; защита рабочего места от облучения или удаление его на безопасное расстояние от источника излучения.
В качестве средств индивидуальной защиты рекомендуется специальная одежда, выполненная из металлизированной ткани, и защитные очки.
Лечебно-профилактические мероприятия должны быть направлены, прежде всего, на раннее выявление нарушений в состоянии здоровья работающих. Для этой цели предусмотрены предварительные и периодические медицинские осмотры лиц, работающих в условиях воздействия СВЧ -1 раз в 12 месяцев, УВЧ и ВЧ-диапазона - 1 раз в 24 месяца.
Источниками электрических полей (ЭП) промышленной частоты являются линии электропередач высокого и сверхвысокого напряжения, открытые распределительные устройства (ОРУ). Ремонт приводов, разъединителей, выключателей сигнальных цепей и другие работы выполняются непосредственно на оборудовании ОРУ на местах при повышенной напряженности электрического поля.
Длительное хроническое воздействие ЭП приводит к расстройствам в состоянии здоровья работающих, обусловленных функциональными нарушении ми в деятельности нервной и сердечно-сосудистой систем.
Предельно допустимый
уровень напряженности
Средствами защиты от электрического поля частотой 50 гц являются:
– стационарные экранирующие устройства (козырьки, навесы, перегородки);
– переносные (передвижные) экранизирующие устройства (инвентарные навесы, палатки, перегородки, щиты, зонты, экраны и т.д.);
– индивидуальные средства защиты: защитный костюм-куртка и брюки, комбинезон, экранизирующий головной убор; специальная обувь с токопроводящей резиновой подошвой.
Комплекс лечебно-
Заряды статического электричества возникают при соприкосновении или трении, размельчении или пересыпании однородных или разнородных диэлектриков, при транспортировке сыпучих веществ. Разряды статического электричества не опасны для здоровья человека, но могут вызвать неприятные ощущения и привести к непроизвольному резкому движению при прикосновении к заземленному оборудованию, что может явиться причиной травмы, а во взрывоопасных средах (мука, алюминиевая пыль) -взрыва.
Мерами защиты являются: заземление оборудования; для человека - антиэлектростатическая обувь с электропроводящей подошвой, спецодежда; для автомашин - антистатик.
Лазеры широко применяются в различных областях промышленности, науки, техники, связи, сельском хозяйстве, медицине, биологии и др. областях. Лазер или оптический квантовый генератор - это генератор электромагнитного излучения оптического диапазона, основанный на использовании вынужденного (стимулированного) излучения. Расширение сферы их использование увеличивает контингент лиц, подвергающихся воздействию лазерного излучения и выдвигает необходимость профилактики опасного и вредного действия этого фактора.
Действия лазеров на организм человека проявляется в повреждении органов зрения, кожных покровов, а также в разнообразных функциональных изменениях в центральной нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной системах. Биологический эффект лазерного излучения усиливается при неоднократных воздействиях и при комбинациях с другими неблагоприятными производственными факторами. Кроме того, работа лазерных установок, как правило, сопровождается шумом, достигающим уровня 70-80 дБ.
К индивидуальным средствам защиты, обеспечивающим безопасные условия труда при работе с лазером, относятся специальные очки, щитки, маски, снижающие облучение глаз до уровня предельно допустимого облучения. Работающим с лазерами необходимы предварительные и периодические (1 раз в год) медицинские осмотры терапевта, окулиста, невропатолога.
Ультрафиолетовые излучения (УФ) представляет собой невидимые глазом электромагнитные излучения, занимающие в электромагнитном спектре промежуточные положения между светом и рентгеновским излучением.
УФ-облучение малыми дозами оказывает благоприятное стимулирующее действие на организм человека. УФ-излучение от производственных источников (электрические дуги, ртутно-кварцевые горелки, автогенное пламя) может стать причиной острых и хронических поражений глаз, кожи. Важное гигиеническое значение имеет способность УФ-излучения производственных источников изменять газовый состав атмосферного воздуха вследствие его ионизации. При этом воздухе образуется озон и оксиды азота. Эти газы обладают высокой токсичностью и могут представлять большую опасность, особенно при выполнении сварочных работ, сопровождающихся УФ-излучением,в ограниченных, плохо проветриваемых помещениях или в замкнутых пространствах.
В целях профилактики
отравлений окислами азота и озоном
соответствующие помещения
Защитные меры включают средства отражения УФ-излучений, защитные экраны и средства индивидуальной защиты кожи и глаз.
7. Электробезопасность. Меры профилактики электротравматизма.
Электробезопасность - система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.
Доля электротравм в общей массе производственных травм с временной утратой трудоспособности не превышает 2 %, пятая часть всех случаев травматизма со смертельным исходом приходится на элетротравматизм. Это связано со спецификой действия электрического тока на организм человека: ток поражает жизненно важные органы дыхания, кровообращения.
Сила тока, протекающего через тело человека, является главным фактором, от которого зависит тяжесть поражения. Человек начинает ощущать протекающий через него ток промышленной частоты 50 Гц со значением 0,6-1,5 мА (пороговый ощутимый ток). Ток 10-15 мА вызывает сильные и болезненные судороги мышц, которые 50% людей преодолеть не в состоянии (пороговый неотпускающий ток). Ток около 50 мА распространяет свое действие на мышцы грудной клетки, и нарушает дыхание, а ток 100 мА, воздействуя на сердце, приводит его к фибрилляции, т.е. к быстрым хаотическим сокращениям сердечной мышцы, при которой сердце перестает работать как насос.
Наиболее опасными являются случаи, когда путь тока протекает через голову (голова - рука, голова - нога), а также через грудную клетку (рука - рука, рука - нога).
Электрическое сопротивление тела человека определяется сопротивлением наружных слоев кожи и сопротивлением внутренних органов. Кожа в сухом и неповрежденном виде обладает значительным сопротивлением, а сопротивление внутренних органон обычно 300-500 ом. При увлажнении и загрязнении кожи ее сопротивление снижается. В расчетах электрическое сопротивление тела человека принимается равным 1000 ом.
Степень опасности поражения человека определяется частотой тока. Наиболее опасен ток частотой 50 Гц. С увеличением частоты переменного тока уменьшается опасность поражения человека. Уменьшение степени опасности поражения человека начинается при частоте тока 1000 Гц и выше, а ток высокой частоты (200000 Гц и выше) хотя и безопасен в отношении электрического удара, но может причинить ожоги. Переменный ток частотой 50-60 Гц в 4-5 раз опаснее постоянного.
От вредного воздействия электрического тока на организм человек может получить:
Наружные повреждения:
– электроожоги, возникающие вследствие теплового действия тока или электрической дуги;
– электрические знаки -поражения в виде отметок круглой или элиптической формы бело-желтого или серого цвета, появляющиеся при сильном контакте с металлическими токоведущими частями;
– металлизацию кожи, происходящую в результате глубокого проникания в кожу мельчайших частиц металла, расплавленного под действием электрической дуги. При электрометаллизации кожа получает окраску: синевато-зеленую - при контакте с латунью; зеленую - при контакте с красной медью и серо-желтую при контакте со свинцом.
– ослепление электрической дугой.
Внутренние повреждения: поражение нервной системы, сердца, органов дыхания, паралич частей тела.
Окружающая среда усиливает или ослабляет опасность поражения током. На электрический ток, проходящий через человека, оказывают влияние: состояние поверхности контакта человека с токоведущими частями оборудования, наличие заземленных металлических полов и конструкций, токопроводящей пыли, повышенная влажность помещений.
При обрыве провода, пробое изоляции и замыкании провода на землю возникает шаговое напряжение - разность потенциалов точек поверхности в зоне растекания тока, отстоящих одна от другой на расстоянии шага человека (80 см). Шаговое напряжение уменьшается по мере удаления от места замыкания, на расстоянии 20 м и более от точки замыкания в зависимости от удельного сопротивления грунтов и профиля земли становится равным нулю. Оказавшись в зоне шагового напряжения, нужно соединить ноги и выходить из опасной зоны шагами не более 25-30 см (чем шире шаг, тем больше разность потенциала между точками, на которых находятся ноги человека). Рекомендуется также выходить из зоны высоких потенциалов, прыгая на одной ноге.

- Микроклимат производственных помещений. Гигиенические нормативы
- Микроклимат рабочей зоны как фактор опасного и вредного воздействия. Опасность переохлаждения и перегрева организма человека
- Микроконтроллер
- Микроконтроллер
- Микроконтроллердің негiзгi тағайындалуы
- Микроконтроллеры
- Микроконтроллеры
- Микроклимат производственных помещений
- Микроклимат производственных помещений
- Микроклимат производственных помещений
- Микроклимат производственных помещений
- Микроклимат производственных помещений
- Микроклимат производственных помещений
- Микроклимат производственных помещений