Главная страница

Курсовая по пожарной тактике. Пояснительная записка к дипломному проекту дп 20. 05. 01. Пб. 124957 2017


Скачать 3.62 Mb.
НазваниеПояснительная записка к дипломному проекту дп 20. 05. 01. Пб. 124957 2017
АнкорКурсовая по пожарной тактике
Дата16.03.2023
Размер3.62 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файла230593-27127.docx
ТипПояснительная записка
#996210
страница13 из 21
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21

4.2 Выявление рабочих мест с потенциально вредными условиями труда



Котельная – это опасный производственный объект, на котором используются, хранятся, транспортируются и перерабатываются горючие вещества, выполняются работы повышенной опасности, при исполнении которых имеется или может возникнуть производственная опасность в связи и вне связи с характером выполняемой работы.

По ГОСТ 12.0.003-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» [21] все опасные и вредные производственные факторы подразделяются по природе действия на следующие группы:

  • физические;

  • химические;

  • биологические;

  • психофизологические.

Многовековой практикой доказано, что абсолютной безопасности, т. е. состояния, в котором исключены все опасности, просто не существует. Это означает, что практически все состояния объекта лишь относительно защищены от опасностей. Обеспечение безопасности человека в процессе труда – сложная инженерная задача, безусловно, зависящая от конкретных обстоятельств и условий производства.

Анализ карт специальной оценки условий труда, проведённой на котельной с 30. 01. 2017 г. по  02.02.2017 г., позволил определить рабочие профессии, которые больше всего подвержены вредным производственным факторам. К ним относятся рабочие следующих профессий:

  • машинист котлов (кочегар);

  • огнеупорщик;

  • транспортерщик;

  • слесарь;

  • электрогазосварщик;

  • аппаратчик химводоочистки;

  • мастер;

  • начальник участка.

Рабочие данных профессий подвергаются опасностям при осуществлении следующих видов деятельности:

  • эксплуатация оборудования котельной;

  • эксплуатация транспортирующего оборудования;

  • проведение огневых работ;

  • передвижение пешком по территории котельной.

Анализ особенностей осуществления данных видов деятельности, позволяет установить основные опасности, которым подвергаются рабочие вышеуказанных профессий:

  • повышенный уровень шума;

  • повышенный уровень вибрации на рабочем месте;

  • оборудование, находящееся под напряжением;

  • загазованность рабочей зоны;

  • химические вещества;

  • недостаточная освещенность;

  • повышенная тяжесть труда.


4.3 Условия труда электрогазосварщика



Изучив сводную ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда, выясняем, что рабочие места с самыми вредными условиями труда это места машиниста (кочегара), электрогазосварщика и огнеупорщика.

Остановимся подробней на рабочем месте электрогазосварщика.

Работа электрогазосварщика одна из самых трудных и опасных на предприятии. Она объединяет в себе 2 профессии: «электросварщик ручной сварки» и «газосварщик». Рабочему приходится заниматься и электродуговой, и газовой сваркой. Отличие газовой сварки от электродуговой в том, что при электросварке источником энергии является электрическая дуга, а при газовой сварке - сгорающий в кислороде газ.

В комплект для газовой сварки входят: сварочная горелка, баллон с газом и газовой аппаратурой, шланги. В горелке происходит смешение горючего газа с кислородом и образование сварочного пламени, расплавляющего металл заготовок и присадочный металл для заполнения шва. Горючая смесь, выходя из отверстия и сгорая, образует пламя с температурой до 3200 градусов.

В процессе сварки металла выделяются вредные химические вещества (угарный газ, окись азота, металлические аэрозоли), ультрафиолетовое излучение, высокая температура, которые неблагоприятно воздействуют на организм электрогазосварщика.

Помимо местных вредных выделений химических веществ на сотрудника влияют и пыли и шум, которые образуются в ходе рабочих процессов всего производства, так как работа электрогазосварщика характеризуется не постоянством рабочей зоны. Металлические детали и изделия на котельной присутствуют практически везде: в конструкции здания, оборудовании, в каркасах удерживающих оборудование, лестницах и смотровых площадках, опорах, кранах и т.д. Поэтому электрогазосварщик вынужден выполнять работы, как в помещении, так и на открытом воздухе, на высоте. При таких условиях работы напрягаются руки, ноги, все тело, глаза, часто приходится работать в неудобных позах (на корточках, согнувшись). Испытывают неудобства от дыма, пыли и грязи (при работе в траншеях).

4.3.1 Производственный шум


Основной проблемой на производстве, от которой страдают практически каждый сотрудник, это повышенный уровень шума.

Производственный (промышленный) шум – это совокупность различных шумов, возникающих в процессе производства и неблагоприятно воздействующих на организм.

Это понятие рассматривается с точки зрения медицины, то есть как угрозу жизнедеятельности, а не как фактор, мешающий работе, потому что постоянное его воздействие может принести непоправимый вред здоровью. Интенсивность шума – главная его характеристика. Она тождественна громкости и измеряется в децибелах (дБ).

Из приказа от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении методики проведения специальной оценки условий труда» [25] выявляем класс условий труда и соответствующие им уровни шума, таблица 4.1.

Таблица 4.1

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при воздействии виброакустических факторов

Наименование показателя, единица измерения

Класс (подкласс) условий труда

допустимый

вредный

опасный

2

3.1

3.2

3.3

3.4

4

Шум, эквивалентный уровень звука, дБА

≤80

>80-85

>85-95

>95-105

>105-115

>115


Замеры уровня шума на рабочем месте электрогазосварщика производились при проведении на котельной СОУТ. Результаты внесены в таблицу 4.2, а также определён класс условий труда.

Таблица 4.2

Фактические и нормативные значения шума

Фактор

Фактическое значение

Нормативное значение

Класс условий труда

Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБ

81.0

80

3.1

Заключение:

  • фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;

  • класс (подкласс) условий труда – 3.1.

Влияние шума на организм человека нельзя недооценивать. Возникают значительные проблемы со здоровьем, и не только со слухом.

Исключительно высокий уровень шума (более 115 дБ) может привести к акустической травме и сильно ухудшить слух в один момент. При значительной интенсивности звука можно и вовсе потерять слух. Но более частое последствие работы при повышенном уровне шума – это постепенное и малозаметное снижение слуха.

Шум негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, что чаще всего приводит к развитию гипертонии или гипотонии, скачкам артериального давления. Сосудистые нарушения вкупе с отрицательным влиянием шума на мозг могут вызывать сильные головные боли, сосудистые спазмы;

Высокий уровень шума может нарушать работу мозга и нервной системы, что приводит к эндокринным расстройствам. Что, в свою очередь, вызывает или катализирует такие заболевания, как сахарный диабет, болезни щитовидной железы и репродуктивной системы;

Сильнее всего повышенный уровень шума влияет именно на психологическое состояние человека. Наиболее распространенные последствия: снижение концентрации, невозможность сосредоточиться, ухудшение памяти, депрессия, в том числе скрытая, хронический стресс, нарушения сна, значительные перепады настроения в течение дня, неспособность полноценно отдыхать в свободное время, повышенная вероятность развития фобий, панические атаки;

Так как интенсивный производственный шум воздействует на весь организм, самым частым последствием его влияния является сниженный тонус организма, постоянное ощущение усталости, плохой иммунитет, а значит, повышенный риск инфекционных заболеваний, простуд.

Именно психологические расстройства приводят к большому проценту травматизма, так как снижается внимание и замедляется скорость психических реакций.

4.3.2 Вредные вещества в воздухе рабочих зон


Вредные вещества в воздухе в виде паров, газов и аэрозолей (пыли) – химические вещества, вызывающие в производственных условиях нарушение нормальной жизнедеятельности организма, являющиеся причиной острых и хронических интоксикаций.

По степени воздействия на организм человека вредные вещества подразделяются на четыре класса опасности, установленные в зависимости от ПДК в воздухе рабочей зоны:

1 – вещества чрезвычайно опасные (ПДК менее 0,1 мг/м3);

2 – вещества высокоопасные (ПДК 0,1-1,0 мг/м3) ;

3 – вещества умеренно опасные (ПДК 1,1-10 мг/м3);

4 – вещества малоопасные (ПДК более 10,0 мг/м3).

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ – это максимальная концентрация вредного вещества, которая за определенное время воздействия не влияет на здоровье человека и его потомство.

Предельной концентрацией для рабочей зоны считают такую концентрацию вредного вещества, которая при ежедневной работе в течение всего рабочего периода не может вызвать заболевания в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Вредные вещества, присутствующие в помещениях котельной:

  • углерода пыли: в) другие ископаемые угли и углепородные пыли с содержанием свободного диоксида кремния до 5%, с величиной ПДК равной 10 мг/м3;

  • зола, с величиной ПДК равной 4 мг/м3;

  • диЖелезо триоксид, с величиной ПДК равной 6 мг/м3 [23].

Действующие вредные факторы на организм электрогазосварщика были измерены при проведении СОУТ. Эти результаты занесены в таблицу 4.3 непосредственно при работе со сварочными аппаратами.

Таблица 4.3

Фактические и нормативные значения вредных веществ при сварочных работах

Наименование

вещества (рабочей зоны)

Фактическое значение

Нормативное значение

Класс опасности

Класс условий труда

Время воздействия, %

Сварочный пост, электросварочные работы
















Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, мг/м3

0.4

0.6/0.2

2

2

40

Углерод оксид, мг/м3

9.7

20

4

2

40

Азота оксиды (в пересчете на NO2), мг/м3

3.2

5

3

2

40

Комбинация веществ (Углерод оксид; Азота оксиды (в пересчете на NO2))

1.12

1




3.1




Среднесменные значения концентрации:













100

Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, мг/м3

0.16

0.2




2





Заключение:

  • фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;

  • класс (подкласс) условий труда - 3.1.

Вредный фактор – загрязнения от угольной пыли измерен и занесен в таблицу 4.4.

Таблица 4.4

Фактические и нормативные значения вредных веществ в воздухе котельной

Наименование

вещества (рабочей зоны)

Фактическое значение

Нормативное значение

Класс опасности

Класс условий труда

Время воздействия, %

Машинный зал
















п. 2059 Углерода пыли: в) другие ископаемые угли и углепородные пыли с содержанием свободного диоксида кремния до 5%, мг/м3

5.2

-/10

4




50

Среднесменные значения концентрации:













100

п. 2059 Углерода пыли: в) другие ископаемые угли и углепородные пыли с содержанием свободного диоксида кремния до 5%, мг/м3

2.6

10




2





Заключение:

  • фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;

  • класс (подкласс) условий труда – 2

Промышленная пыль может приводить к развитию профессиональных бронхитов, пневмоний, бронхиальной астмы, экзем, астматических ринитов, дерматита и др. Продукты перегонки угля канцерогенны. С длительным воздействием на организм они вызывают развитие злокачественных опухолей.

4.3.3 Освещение


Основная задача производственного освещения – поддержание на рабочем месте освещенности, соответствующей характеру зрительной работы.

Освещенность (Е) – поверхностная плотность светового потока; единица освещенности – люкс (лк). Это освещенность 1 м2 поверхности при падении на него светового потока в 1 люмен (лм). Люмен – единица измерения светового потока источника света.

Световой поток (F) – мощность световой энергии, оцениваемой по световому ощущению, которое испытывает глаз.

Показатель ослепленности (P) – это критерий оценки слепящего действия источника света. Единица измерения - %.

Коэффициент пульсации освещенности КП – критерий оценки изменения освещенности поверхности вследствие периодического изменения во времени светового потока источника света. Единица измерения - %. Необходимость в показателе “коэффициент пульсации” вызван широким применением газоразрядных ламп. При питании их переменным током наблюдается пульсация во времени величины светового потока этих источником с частотой, вдвое больше частоты тока в сети.

Нормативные показатели освещения помещений определяются из обязательного приложения К СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» [27].

Таблица 4.5

Фактические и нормативные значения параметров освещения

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности

Фактическое значение

Нормативное значение

Класс условий труда

Время пребывания, %

Машинный зал




разряд - VIIIа




50

Освещенность рабочей поверхности, лк

134

200

3.1




Сварочный пост




разряд - VIIIа




40

Освещенность рабочей поверхности, лк

146

200

3.1




Заключение:

  • фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;

  • класс (подкласс) условий труда – 3.1.

Недостаточное освещение рабочего места вызывает быструю усталость и болезни глаз, затрудняет длительную работу, снижает внимательность и, следовательно, значительно уменьшает производительность труда, а также увеличивает вероятность несчастных случаев на производстве. Можно упомянуть, что неравномерное освещение может создавать проблемы адаптации, снижая видимость.

А при сварочных работах наоборот выделяются очень яркий свет и опасные излучения.

Ультрафиолетовое излучение не воспринимается человеческим зрением, что увеличивает его опасность. Длительное воздействие УФ-излучения может привести к травмам сетчатки, роговицы и хрусталика глаза. Таким образом, при сварке можно получить ожоги роговицы глаза, а в некоторых случаях и вовсе потерять зрение.

В процессе сварки интенсивность видимого излучения превышает все допустимые показатели. Особо негативное воздействие оказывает синий спектр. Поэтому длительное наблюдение процесса сварки может привести к возникновению глазных ожогов.

Инфракрасное излучение так же, как и ультрафиолетовое, негативно воздействует на человека. Проникая в ткани человеческого организма, оно вызывает их нагрев, что в свою очередь может привести к возникновению ожогов. В сочетании с УФ-излучением инфракрасные лучи становятся ещё опаснее.

4.3.4 Тяжесть труда по показателям физической динамической нагрузки


  1. Физическая динамическая нагрузка выражается в единицах внешней механической работы за смену (кгм). Динамическая работа – это процесс периодического сокращения и расслабления скелетных мышц, приводящий к перемещению груза, а так же тела человека или его частей в пространстве. Физическая динамическая нагрузка подразделяется на региональную (с участием мышц рук и плечевого пояса) и общую (с участим мышц рук, корпуса и ног). Для подсчета физической динамической нагрузки определяется масса груза, перемещаемого вручную в каждой операции и путь его перемещения в метрах. Подсчитывается общее количество операций по переносу груза за смену и суммируется величина внешней механической работы за смену в целом. По величине внешней механической работы за смену, в зависимости от вида нагрузки (региональная или общая) и расстояния перемещения груза, определяют, к какому классу условий труда относится данная работа.

  2. Характер рабочей позы обусловлен организацией технологического процесса и рабочего места. При оценке характера рабочей позы следует иметь ввиду, что:

  • свободная поза комфортна и может быть изменена в любой момент по усмотрению работающего;

  • фиксированная поза (очевидно, сидя), может иметь место в условиях, когда рабочее место достаточно эргономично, но технологический процесс не позволяет ее покинуть;

  • неудобная (вынужденная) является поза при работе на коленях с глубоким наклоном корпуса и т.д.;

  • рабочая поза «стоя» может иметь место в условиях, когда рабочее место достаточно эргономично, но технологический процесс не позволяет ее покинуть.

  1. Перемещение в пространстве – это путь, пройденный работником за смену, как по вертикали, так и по горизонтали. В случае перемещения как по горизонтали, так и по вертикали, расстояния следует суммировать. Оценку классов условий труда производят согласно таблице 4.6 по преимущественному перемещению (либо по горизонтали, либо по вертикали) из условия общей длины перемещения в пространстве.

Перемещение в пространстве определяется с помощью шагомера. Количество шагов за смену умножается на длину шага (в среднем: муж­ской шаг – 0,6 м), полученная величина выражается в км. Перемещением по вертикали путь, пройденный по лестницам или наклонным поверхностям – от 30° до 90°, а по горизонтали – путь с наклоном от 0° до 30° [28].

Таблица 4.6

Классы условий труда по показателю «перемещение в пространстве»

Показатели тяжести
трудового процесса

Классы условий труда

Оптимальный (легкая физическая нагрузка)

класс 1

Допустимый (средняя физическая нагрузка)

класс 2

Вредный (тяжелый труд)

1 степени

класс 3.1

2 степени

класс 3.2

Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом

1. По горизонтали

до 4

до 8

до 12

более 12

2. По вертикали

до 1

до 2,5

до 5

более 5


В таблице 4.7 описаны все виды физических нагрузок, которые присущи рабочим движениям электрогазосварщика за одну смену, а также классы (подклассы) условий труда.

Таблица 4.7

Фактические и нормативные значения по показателям физической

динамической нагрузки

Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение тяжести трудового процесса

Допустимое значение тяжести трудового процесса

Класс условий труда

1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м










1.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м

800

до 46000

1

1.3. Общая физическая динамическая нагрузка

800

до 46000

1

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг










2.1. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе

21

до 870

1

2.1.1. С рабочей поверхности

21

до 870

1

2.1.2. С пола

не характерен

до 435

1

3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц










3.1. При локальной нагрузке

40

до 40000

1


Продолжение таблицы 4.7

Показатели тяжести трудового процесса

Фактическое значение тяжести трудового процесса

Допустимое значение тяжести трудового процесса

Класс условий труда

3.2. При региональной нагрузке

не характерен

до 20000

1

4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс•с










4.1. Одной рукой

36000

до 36000

2

4.2. Двумя руками:

не характерен

до 70000

1

4.3. С участием мышц корпуса и ног

не характерен

до 100000

1

4.4. Общая статическая нагрузка

36000

до 36000

2

5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены




-

3.2

5.1. Свободная

не характерен

-




5.2. Стоя

не характерен

до 60




5.3. Неудобная

не характерен

до 25




5.4. Фиксированная

60

до 25




5.5. Вынужденная

не характерен

-




5.6. Поза «сидя» без перерывов

не характерен

до 60




6. Наклоны корпуса










Наклоны корпуса тела работника более 30О, количество за рабочий день (смену)

80

до 100

2

7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км










7.1. По горизонтали

3

до 8

1

7.2. По вертикали

не характерен

до 2.5

1

7.3. Суммарное перемещение

3

до 8

1


Заключение:

  • фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;

  • класс условий труда – 3.2.

Занятость тяжелым трудом приводит к хроническому профессиональному заболеванию опорно-двигательного аппарата работников. Среди всех выявляемых профессиональных заболеваний, такие случаи составляют 10-12%.


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21


написать администратору сайта