Главная страница
Навигация по странице:

  • Воздействие

  • Микроклимат производственных помещений

  • Лекции. Lekzii_OT (1)-конвертирован. Лекции по охране труда введение


    Скачать 0.6 Mb.
    НазваниеЛекции по охране труда введение
    АнкорЛекции
    Дата20.11.2020
    Размер0.6 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаLekzii_OT (1)-конвертирован.docx
    ТипЛекции
    #152370
    страница3 из 26
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

    Классификация вредных и опасных производственных факторов.



    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА.

    Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.
    Дата введения 1976-01-0:


    1. Классификация опасных и вредных производственных факторов




      1. Опасные и вредные производственные факторы подразделяются по природе действия на следующие группы:


    физические; химические;

    биологические;

    психофизологические.

        1. Физические опасные и вредные производственные факторы подразделяются на:


    движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; разрушающиеся конструкции; обрушивающиеся горные породы;

    повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

    повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов; повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

    повышенный уровень шума на рабочем месте; повышенный уровень вибрации;

    повышенный уровень инфразвуковых колебаний; повышенный уровень ультразвука;

    повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его резкое изменение;

    повышенная или пониженная влажность воздуха;

    повышенная или пониженная подвижность воздуха; повышенная или пониженная ионизация воздуха;

    повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне;

    повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

    повышенный уровень статического электричества;

    повышенный уровень электромагнитных излучений; повышенная напряженность электрического поля;

    повышенная напряженность магнитного поля; отсутствие или недостаток естественного света; недостаточная освещенность рабочей зоны;

    повышенная яркость света; пониженная контрастность;

    прямая и отраженная блесткость;

    повышенная пульсация светового потока;

    повышенный уровень ультрафиолетовой радиации; повышенный уровень инфракрасной радиации;

    острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;

    расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли

    (пола);

    невесомость.

        1. Химические опасные и вредные производственные факторы подразделяются: по характеру воздействия на организм человека на:

    токсические; раздражающие;

    сенсибилизирующие; канцерогенные; мутагенные;

    влияющие на репродуктивную функцию;

    по пути проникания в организм человека через:

    органы дыхания;

    желудочно-кишечный тракт;

    кожные покровы и слизистые оболочки.

        1. Биологические опасные и вредные производственные факторы включают следующие биологические объекты:


    патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие) и продукты их жизнедеятельности.

        1. Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы по характеру действия подразделяются на следующие:

    а) физические перегрузки;
    б) нервно-психические перегрузки.


          1. Физические перегрузки подразделяются на:


    статические; динамические.

          1. Нервно-психические перегрузки подразделяются на:

    умственное перенапряжение;

    перенапряжение анализаторов; монотонность труда;

    эмоциональные перегрузки.

      1. Один и тот же опасный и вредный производственный фактор по природе своего действия может относиться одновременно к различным группам, перечисленным в п. 1.1.
    ЛЕКЦИЯ 2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ВРЕДНЫХ И ТРАВМИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ И ЗАЩИТА ОТ НИХ. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ.


      1. Воздействие негативных факторов на человека.




        1. Влияние параметров микроклимата на человека.


    Общее состояние и производительность труда человека зависит от микроклимата в помещении, интенсивности теплового излучения и атмосферного давления.

    Организм человека взаимодействует со средой посредством теплообмена. Тепловой баланс организма, при котором теплоотдача равна теплообразованию, благодаря чему температура тела остается постоянной и в нормальных пределах, характеризуется оптимальными показателями микроклимата.
    Микроклимат это климат внутренней среды помещения, который объединяет такие параметры воздушной среды, как температура, относительная влажность и скорость движения воздуха (подвижность).

    Температура измеряется в градусах Цельсия. Для определения температуры применяется термометры или термографы. Относительная влажность измеряется в процентах, для ее определения применяют гигрографы, гигрометры и психрометры.
    B A 100% , (1)

    M
    где А абсолютная влажность, г/м3 (кг/м3); М максимальная влажность (кг/м3).

    Абсолютная влажность это масса водяных паров, содержащихся в данный момент в определенном объеме воздуха. Она не зависит от температуры.

    Максимальная влажность максимально возможное содержание водных паров при данной температуре (состояние насыщения).


    Скорость движения воздуха можно измерить с помощью анемометра или кататермометров.

    В помещениях определяют гигиенически малые скорости 0,2 – 1,5 м/с.
    Параметры микроклимата зависят от:
    избытков явного тепла в помещении (характера тепловыделений), периода года (акклиматизации организма)

    и интенсивности (степени тяжести, энергозатрат) выполняемых работ.

    В зависимости от акклиматизации организма весь год делится на 2 периода: холодный или переходной и теплый. Границей между ними является среднесуточная температура наружного воздуха, равная +10 0С.

    В зависимости от интенсивности труда все виды работ, исходя из общих энергозатрат организма делятся на 3 категории:
    легкие работы (I),

    средней тяжести (II), тяжелые (III).

    Энергозатраты для I категории составляют менее 174 Вт, для II 174 293 Вт, для III более 293 Вт.

    Помещения в зависимости от характера теплоизбытков делятся на 2 типа:
    со значительными избытками явного тепла (более 23 В/м3) и с незначительными (менее 23 В/м3).

    Оптимальные показатели микроклимата обеспечивают состояние нормального функционального и теплового состояния организма без напряжения механизма терморегуляции. Они обеспечивают ощущение комфорта и высокую работоспособность.

    Если сочетание параметров микроклимата вызывают напряжение механизмов терморегуляции, не выходящее за пределы приспособительских (адаптационных) возможностей, то наблюдается дискомфортные ощущения, приводящие к ухудшению самочувствия и понижению работоспособности. Такие параметры называются дискомфортными, допустимыми.
    Атмосферное давление оказывает влияние на самочувствие человека, но не может быть изменено человеком. Поэтому к параметрам микроклимата оно не отнесено.
    Создание оптимальных метеорологических условий в помещениях является достаточно сложной задачей и идет в следующих направлениях:
    рациональное размещение здания и помещений;

    применение рациональной вентиляции, кондиционирования воздуха и отопления; правильный режим труда и отдыха;

    использование средств индивидуальной защиты;

    тепловая изоляция оборудования и защита работающих экранами и т.д.

    Например, рациональное использование вентиляции позволит обеспечить не только микроклимат, но и чистоту воздуха в помещении, если правильно выбрать систему вентиляции, с кратностью воздухообмена, позволяющей удалить из помещения не только теплоизбытки, а и вредные выделения, уменьшить до гигиенических нормативов запыленность и загазованность.
    Количество воздуха, которое необходимо удалять из помещения за 1 час при наличии теплоизбытков Lизб , определяется по формуле:


    Lизб

    , м3/ч; (2)


    где Qизб - подлежащие удалению теплоизбытки, кДж/ч;

    С - теплоемкость воздуха, кДж/кг0К ;
    - разность температур удаляемого и приточного воздуха, 0К;
    пр - плотность приточного воздуха, кг/м3.

    Если в помещении количество рабочих мест с вредным выделением ограничено, то целесообразнее использовать механическую (искусственную, принудительную) местную (автономную) вентиляцию, чтобы не «разносить» вредные вещества по помещениям.
    Рассмотрим подробнее воздействие параметров микроклимата на работника и методы защиты.


    Микроклимат производственных помещений Тепловой режим производственных помещений определяется количеством тепловыделений внутрь цеха от горячего оборудования, изделий и полуфабрикатов, а также от солнечной радиации, проникающей в цех через открытые и остекленные проемы или нагревающей кровлю и стены здания, а в холодный период года — от степени отдачи тепла за пределы помещения и от отопления. Определенную роль играют тепловыделения от различного рода электродвигателей, которые при работе нагреваются и отдают тепло в окружающее пространство. Часть поступившего в цех тепла отдается наружу через ограждения, а остальное, так называемое явное тепло нагревает воздух рабочих помещений.
    Согласно санитарным нормам проектирования промышленных предприятий (СН 245 71) производственные помещения по удельному тепловыделению делятся на две группы:
    холодные цехи, где явное тепловыделение в помещении не превышает 20 ккал/м3ч, и горячие цехи, где они выше этой величины.

    Воздух цеха, постепенно соприкасаясь с горячими поверхностями источников тепловыделений, нагревается и поднимается вверх, а его место замещает более тяжелый холодный воздух, который, в свою очередь, также нагревается и поднимается вверх. В результате постоянного движения воздуха в цехе происходит его нагрев не только в месте нахождения источников тепла, но и на более отдаленных участках. Такой путь отдачи тепла в окружающее пространство называется конвекционным. Степень нагрева воздуха измеряется в градусах. Особенно высокая температура наблюдается на рабочих местах, не имеющих достаточного притока наружного воздуха или расположенных в непосредственной близости от источников тепловыделений.

    Противоположная картина наблюдается в тех же цехах в холодный период года. Нагретый горячими поверхностями воздух поднимается вверх и частично уходит из цеха через проемы и неплотности в верхней части здания (фонари, окна, шахты); на его место подсасывается холодный наружный воздух, который до соприкосновения с горячими поверхностями нагревается очень мало, в силу чего нередко рабочие места омываются холодным воздухом.
    Все нагретые тела со своей поверхности излучают поток лучистой энергии. Характер этого излучения зависит от степени нагрева излучающего тела. При температуре выше 500oС спектр излучения содержит как видимые— световые лучи, так и невидимые инфракрасные лучи; при меньших температурах этот спектр состоит только из инфракрасных лучей. Гигиеническое значение имеет в основном невидимая часть спектра, то есть инфракрасное.

    Чем ниже температура излучаемой поверхности, тем меньше интенсивность излучения и больше длина волны; по мере увеличения температуры увеличивается интенсивность, но уменьшается длина волны, приближаясь к видимой части спектра.

    Источники тепла, имеющие температуру 2500 3000oС и более, начинают излучать также ультрафиолетовые лучи (вольтова дуга электросварки или электродуговых печей). В промышленности для специальных целей используются так называемые ртутно-кварцевые лампы, которые излучают преимущественно ультрафиолетовые лучи.
    Ультрафиолетовые лучи также имеют различные длины волн, но в отличие от инфракрасных по мере увеличения длины волны они приближаются к видимой части спектра. Следовательно, видимые лучи по длине волн находятся между инфракрасными и ультрафиолетовыми.
    Инфракрасные лучи, попадая на какое-либо тело, нагревают его, что и послужило поводом называть их тепловыми. Это явление объясняется способностью различных тел в той или иной степени поглощать инфракрасные лучи, если температура облучаемых тел ниже температуры излучающих; при этом лучистая энергия превращается в тепловую, вследствие чего облучаемой поверхности передается то или иное количество тепла. Этот путь передачи тепла называется радиационным.
    Различные материалы обладают различной степенью поглощения инфракрасных лучей, и, следовательно, при облучении они нагреваются по-разному. Воздух совершенно не поглощает инфракрасные лучи и поэтому не нагревается. Блестящие, светлые поверхности (например, алюминиевая фольга, полированные листы жести) отражают до 94 95% инфракрасных лучей, а поглощают всего 5 6%. Черные матовые поверхности (например, покрытие сажей) поглощают почти 95 96% этих лучей, поэтому нагреваются более интенсивно.


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


    написать администратору сайта