Классификация вредных и опасных производственных факторов, принципы их нормирования

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Февраля 2012 в 17:54, реферат

Описание

Физические опасные и вредные производственные факторы подразделяются на:
движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования; предвигающиеся 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;

Работа состоит из  1 файл

Реферат охрана труда.doc

— 101.50 Кб (Скачать документ)

электрического  поля  токов  промышленной  частоты   являются   экранирующие устройства - составная часть электрической  установки,  предназначенная  для  защиты персонала в открытых распределительных  устройствах  и  на  воздушных  линиях электропередач.

    Экранирующее устройство  необходимо  при  осмотре  оборудования  и  при оперативном переключении, наблюдении за производством   работ.  Конструктивно экранирующие  устройства  оформляются  в   виде   козырьков,   навесов   или перегородок из металлических канатов, прутков, сеток.

    Переносные  экраны  также   используются  при  работах   по  обслуживанию электроустановок  в виде съемных козырьков, навесов,  перегородок,  палаток  и щитов.

    Экранирующие  устройства  должны  иметь  антикоррозионное  покрытие   и заземлены.

    Источником электромагнитных полей  радиочастот являются:

    в диапазоне 60 кГц - 3 МГц - неэкранированные  элементы оборудования для индукционной  обработки  металла(закалка,  отжиг,  плавка,  пайка,  сварка  и т.д.) и других материалов, а также оборудования и приборов,  применяемых в радиосвязи и радиовещании;

    в диапазоне 3 МГц - 300 МГц -неэкранированные  элементы  оборудования  и приборов, применяемых в радиосвязи, радиовещании, телевидении,  медицине,  а также оборудования для  нагрева  диэлектриков  (сварка  пластикатов,  нагрев пластмасс, склейка деревянных изделий и др.);

    в диапазоне 300 МГц - 300 ГГц -неэкранированные  элементы оборудования и приборов, применяемых в радиолокации,  радиоастрономии,  радиоспектроскопии, физиотерапии и т.п.

    Длительное  воздействие  радиоволн   на  различные   системы   организма

человека  по последствиям имеют многообразные  проявления.

    Наиболее  характерными  при   воздействии  радиоволн   всех   диапазонов

являются отклонения от нормального состояния центральной нервной  системы  и сердечно-сосудистой системы человека. Субъективными  ощущениями  облучаемого персонала являются жалобы на частую  головную  боль,  сонливость  или  общую бессонницу, утомляемость, слабость, повышенную потливость, снижение  памяти, рассеянность, головокружение,  потемнение  в  глазах,  беспричинное  чувство тревоги, страха и др.

    Для обеспечения безопасности  работ с источниками электромагнитных  волн производится систематический  контроль фактических нормируемых параметров  на рабочих  местах  и  в  местах  возможного  нахождения  персонала.   Контроль осуществляется измерением напряженности электрического и магнитного поля,  а также  измерением  плотности  потока  энергии  по   утвержденным   методикам Министерства здравоохранения.

        Допустимые уровни воздействия  на работников и требования  к  проведению контроля на  рабочих местах  для  электрических   полей  промышленной  частоты  изложены в ГОСТ 12.1.002-84, а для  электромагнитных полей  радиочастот  -  в ГОСТ 12.1.006-84.

                           7. ЛАЗЕРНОЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ 

    Лазер   или   оптический   квантовый   генератор   -   это    генератор электромагнитного   излучения   оптического   диапазона,    основанный    на

использовании вынужденного (стимулированного) излучения.

    Лазеры благодаря своим  уникальным  свойствам  (высокая  направленность луча,  когерентность,  монохроматичность)  находят   исключительно   широкое применение в  различных  областях  промышленности,  науки,  техники,  связи, сельском хозяйстве, медицине, биологии и др.

    В основу классификации лазеров   положена  степень  опасности   лазерного

излучения  для  обслуживающего  персонала.  По  этой  классификации   лазеры разделены на 4 класса:

    класс 1 (безопасные) - выходное излучение не опасно для глаз; класс  II (малоопасные) - опасно для глаз прямое или зеркально отраженное излучение;

    класс III (среднеопасные) - опасно  для глаз прямое, зеркально, а   также

диффузно  отраженное излучение на расстоянии 10 см от отражающей  поверхности и (или) для кожи прямое или зеркально отраженное излучение;

    класс IV (высокоопасные)- опасно для  кожи диффузно отраженное излучение на расстоянии 10 см от отражающей поверхности.

    В качестве ведущих критериев  при оценке степени опасности генерируемого лазерного  излучения  приняты  величина  мощности  (энергии),  длина волны, длительность импульса и экспозиция облучения.

    Предельно допустимые уровни,  требования  к устройству,  размещению  и безопасной эксплуатации  лазеров  регламентированы  "Санитарными  нормами  и правилами устройства и эксплуатации лазеров" №  2392-81,  которые  позволяют разрабатывать  мероприятия  по  обеспечению  безопасных  условий  труда  при работе с лазерами. Санитарные нормы и правила позволяют определить  величины ПДУ для каждого режима работы, участка оптического диапазона по  специальным формулам  и  таблицам.  Нормируется  энергетическая  экспозиция   облучаемых тканей.  Для  лазерного  излучения  видимой  области   спектра   для   глаз учитывается также и угловой размер источника излучения.

    Предельно допустимые уровни  облучения дифференцированы с учетом  режима работы лазеров -непрерывный режим, моноимпульсный, импульсно-периодический.

    В зависимости от специфики  технологического процесса работа с  лазерным оборудованием может сопровождаться воздействием на персонал главным  образом отраженного  и  рассеянного   излучения.   Энергия   излучения   лазеров   в биологических   объектах(ткань,   орган)   может   претерпевать    различные превращения  и  вызывать  органические   изменения   в   облучаемых   тканях (первичные эффекты) и неспецифические изменения функционального характера (вторичные эффекты), возникающие в организме в ответ на облучение.

    Влияние излучения лазера на орган зрения (от  небольших функциональных нарушений до полной потери зрения) зависит  в  основном  от  длины волны и локализации воздействия.

    При применении лазеров большой  мощности и расширении  их  практического использования возросла опасность случайного  повреждения  не  только  органа зрения, но и  кожных  покровов  и  даже  внутренних  органов  с  дальнейшими изменениями в центральной нервной и эндокринной системах.

    Основными нормативными правовыми  актами  при оценке  условий труда  с оптическими квантовыми генераторами являются:

    "Санитарные нормы и правила  устройства и эксплуатации лазеров" № 2392- 81;  методические  рекомендации  "Гигиена труда  при  работе  с  лазерами", утвержденные МЗ РСФСР 27.04.81 г.;

    ГОСТ  24713-81  "Методы  измерений параметров   лазерного   излучения.

Классификация";  ГОСТ  24714-81   "Лазеры.   Методы   измерения   параметров излучения. Общие положения"; ГОСТ 12.1.040-83 "Лазерная безопасность.  Общие положения"; ГОСТ 12.1.031 -81 "Лазеры. Методы дозиметрического контроля  лазерного излучения".

   

                  8. ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ  ОСВЕЩЕНИЕ

    Свет является естественным условием  жизни  человека,  необходимым   для сохранения здоровья и высокой  производительности  труда,  и  основанным  на работе зрительного  анализатора,  самого  тонкого  и  универсального  органа чувств.

    Свет  представляет  собой   видимые   глазом   электромагнитные   волны

оптического диапазона длиной 380-760 нм, воспринимаемые  сетчатой  оболочкой зрительного анализатора.

    В производственных помещениях  используется 3 вида освещения:

    естественное (источником его   является  солнце),  искусственное  (когда

используются  только  искусственные  источники   света);   совмещенное   или смешанное  (характеризуется   одновременным  сочетанием   естественного   и искусственного освещения).

    Совмещенное  освещение  применяется   в   том   случае,   когда   только

естественное  освещение  не  может  обеспечить   необходимые   условия   для выполнения производственных операций.

    Действующими  строительными   нормами  и  правилами  предусмотрены   две системы   искусственного   освещения:    система    общего    освещения    и комбинированного освещения.

    Естественное освещение создается  природными источниками  света  прямыми солидными  лучами  и  диффузным  светом  небосвода  (от   солнечных   лучей, рассеянных  атмосферой).  Естественное   освещение   является   биологически наиболее ценным видом освещения, к которому  максимально  приспособлен  глаз человека.

    В производственных помещениях  используются следующие виды  естественного освещения: боковое - через светопроемы (окна) в наружных стенах;  верхнее - через световые  фонари  в  перекрытиях;  комбинированное  -  через  световые фонари и окна.

   В зданиях с недостаточным естественным освещением применяют совмещенное освещение - сочетание естественного и  искусственного  света.  Искусственное освещение в системе совмещенного может функционировать постоянно (в зонах  с недостаточным  естественным  освещением)  или  включаться   с   наступлением сумерек.

    Искусственное освещение  на  промышленных  предприятиях  осуществляется лампами накаливания и газоразрядными лампами, которые являются  источниками искусственного света.

    В производственных помещениях применяются общее  и  местное  освещение. Общее - для освещения всего помещения, местное (в системе  комбинированного) - для увеличения освещения только рабочих поверхностей или отдельных  частей оборудования.

    Применение не только местного  освещения не допускается.

    С точки зрения гигиены труда  основной светотехнической  характеристикой является  освещенность  (Е),  которая   представляет   собой   распределение светового потока (Ф) на поверхности  площадью  (S)  и может быть  выражена формулой Е = Ф/S.

    Световой  поток  (Ф)  -  мощность  лучистой  энергии,  оцениваемая   по

производимому ею зрительному ощущению. Измеряется в люменах (лм).

    В  физиологии  зрительного   восприятия  важное  значение  придается  не

падающему потоку, а уровню  яркости  освещаемых  производственных  и  других объектов, которая отражается от освещаемой поверхности в направлении  глаза.

Зрительное  восприятие  определяется  не  освещенностью,  а  яркостью,   под

которой понимают характеристику светящихся тел, равную отношению силы  света в каком-либо направлении к площади проекции светящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную к этому направлению. Яркость  измеряется  в нитах (нт). Яркость освещенных поверхностей зависит от их световых  свойств, степени освещенности и угла, под которым поверхность рассматривается.

    Сила света - световой поток,  распространяющийся внутри телесного   угла,

равного 1 стерадианту. Единица силы света - кандела (кд).

    Световой  поток,  падающий   на   поверхность,   частично   отражается,

поглощается  или  пропускается  сквозь  освещаемое тело.  Поэтому световые свойства   освещаемой   поверхности   характеризуются    также    следующими коэффициентами:

    коэффициент отражения - отношение  отраженного телом светового  потока  к падающему;

    коэффициент пропускания - отношение  светового потока, прошедшего  через среду, к падающему;

    коэффициент поглощения - отношение  поглощенного телом светового   потока к падающему.

    Необходимые уровни освещенности  нормируются в соответствии со СНиП  23- 05-95 "Естественное и искусственное освещение"  в зависимости от  точности выполняемых производственных операций, световых свойств рабочей  поверхности и рассматриваемой детали, системы освещения".

    К  гигиеническим  требованиям,  отражающим  качество  производственного освещения, относятся:

Информация о работе Классификация вредных и опасных производственных факторов, принципы их нормирования