Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 4. Последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципы их идентификации 1 страница




Все факторы негативного воздействия на человека делятся на физические, химические, психофизиологические, биологические, социально-экономические, естественно-природные, технические и организационные.

Химические факторы могут быть: токсическими, раздражающими, сенсибилизирующими (повышающими чувствительность к чужеродным веществам - аллергенам), канцерогенными (способствующими возникновению раковых заболеваний), мутагенными (приводящими к наследственным изменениям), влияющими на репродуктивную (детородную) функцию. Химические вещества способны проникать в организм человека через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки.

Биологическими факторами могут быть различные микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности (бактерии, вирусы, грибы и др.) и макроорганизмы (растения и животные).

Психофизиологические факторы по характеру действия подразделяются на физические (статические и динамические) и нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки и физические перегрузки), которые ведут к возможным заболеваниям опорно-двигательного аппарата, опущению внутренних органов, утомлению, снижению внимания, сосудистым заболеваниям.

К естественно-природным относятся климатические, биологические и геологические факторы местности. По природе действия опасные и вредные производственные факторы бывают физические, химические, биологические, психофизиологические (ГОСТ 12. О. 003-74).

К социально-экономическим факторам относятся: нормативно-правовые факторы, регулирующие продолжительность рабочего времени, распорядок рабочего дня; правила, нормы, стандарты, содержащие требования по охране труда; социально-психологические факторы, характеризующие отношения работников к труду, психологический климат в коллективе; экономические факторы, включающие систему льгот, компенсаций, материального и морального стимулирования и т. п.

К техническим и организационным факторам относятся: средства труда (производственные здания и сооружения, технологическое оборудование и др.); предметы труда и его продукты (сырьё, материалы, заготовки, готовые изделия и др.); технологические процессы; организационные формы производства, труда и управления (уровень специализации производства, форма разделения и кооперации труда и т. д.).

К физическим факторам относятся: движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; повышенная запылённость и загазованность воздуха рабочей зоны; повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов, воздуха рабочей зоны; повышенный уровень шума, вибрации, инфразвуковых колебаний, ультразвука, ультрафиолетовой и инфракрасной радиации; повышенная или пониженная влажность и подвижность воздуха; повышенный уровень ионизирующих и электромагнитных излучений; повышенная напряжённость электрического и магнитного полей; недостаточная освещённость рабочей зоны; повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека; расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола) и т. д.

Рассмотрим воздействие отдельных факторов на человека.

Действие на организм человека ультразвука. Работающие, подвергающиеся воздействию ультразвука, могут испытывать головную боль, утомление, нервные расстройства и другие недомогания.

Допустимые уровни ультразвука на рабочих местах и общие требования к методам контроля и защите от воздействия ультразвука устанавливают ГОСТ 12. 1. 001-83 «ССБТ.-83. Ультразвук. Общие требования безопасности», а также Санитарные нормы и правила при работе на промышленных ультразвуковых установках (СН 1733-77 МЗ СССР) и Санитарные нормы и правила при работе с оборудованием, создающим ультразвук, передаваемый контактным путём на руки работающих (СН 2282-80 МЗ СССР).

Характеристикой ультразвука, воздействующего через воздушную среду, являются уровни звукового давления в третьеоктавных полосах частот. Допустимые уровни звукового давления на рабочих местах не должны превышать следующих значений: 80 дБ - при среднегеометрической частоте третьеоктавной полосы 12, 5 кГц; 90 дБ - при 16, О кГц; 100 дБ-при 20, 0 кгц; 105 дБ-при 25, 0 кГц; 110 дБ-при 31, 5-100, 0 кГц.

Допустимые уровни ультразвука в зонах контакта рук и других частей тела оператора с рабочими органами приборов и установок не должны превышать 110 дБ.

Действие на организм человека инфразвука. Некоторые внутренние органы человека имеют собственные резонансные частоты колебаний 6 - 8 Гц. Воздействие инфразвука этой частоты может сопровождаться неприятными ощущениями, болью в ушах, тошнотой, головокружением и др.

Действие на организм человека электромагнитных излучений. Биологическое действие электромагнитных излучений зависит от частоты, интенсивности и длительности воздействия, напряжённости электрического и магнитного составляющих поля.

Поглощаемая организмом энергия электромагнитного излучения вызывает нагрев тканей. Облучение глаз может вызвать помутнение хрусталика. Электромагнитные излучения оказывают неблагоприятное влияние на центральную нервную систему, вызывают нарушения в деятельности сердечно-сосудистой системы, обмене веществ.

Действие на организм человека лазерных излучении. Лазерное излучение оказывает термическое, электрическое, фотохимическое и механическое действие. Наиболее чувствительны к воздействию луча лазера органы зрения.

Действие на организм человека ультрафиолетовых излучений. Биологическое действие ультрафиолетовых излучений обусловлено химическими изменениями поглощающих их молекул живых клеток и выражается в нарушениях деления и гибели клеток. Длительное воздействие больших доз излучений может привести к поражениям кожи и органов зрения. Малые дозы ультрафиолетовых излучений оказывают благотворное действие на человека

Допустимые дозы ультрафиолетовых излучений установлены Указаниями по проектированию и эксплуатации установок искусственного ультрафиолетового облучения на промышленных предприятиях, в соответствии с которыми максимальное облучение в течение часа не должно превышать 7, 5 мэр. ч/кв.м., максимальная суточная доза - 60 мэр. ч/кв.м., для излучений с длиной волны более 280 мм.

Влияние на организм человека шума и вибраций. Работа машин и механизмов сопровождается значительным шумом и вибрациями. Повышенные уровни шума и вибраций в рабочей зоне оказывают вредное воздействие на организм человека. В результате длительного воздействия шума нарушается нормальная деятельность человека, развивается профессиональная тугоухость, прогрессирование которой может привести к потере слуха.

Вибрация воздействует на центральную нервную систему, органы равновесия, вызывает головокружение, заболевание сосудов. Сравнительно часто шум и вибрации могут являться причиной травматизма.

Шум - это совокупность звуков различной частоты и интенсивности, возникающих в результате колебательного движения частиц в упругих средах: твёрдых, жидких, газообразных. Различают ударный, механический и аэродинамический шум.

Ударный шум - возникает при клёпке, штамповке, работе с пневматическим инструментом.

Механический шум возникает при трении и биении деталей машин и механизмов (компрессоров, насосов, электродвигателей, двигателей внутреннего сгорания).

Аэродинамический шум возникает при движении с большими скоростями газа, жидкостей, при резком изменении скоростей и давления (турбореактивные двигатели, струи газовых и нефтяных фонтанов).

Основными физическими характеристиками звука являются: частота (Гц), звуковое давление (Па), интенсивность или сила звука (Вт/мЗ), звуковая мощность (Вт). Скорость распространения звуковых волн в атмосфере при 20° С составляет 344 м/с. Органы слуха человека воспринимают звуковые колебания в интервале частот от 18 до 20 000 Гц. Этот диапазон часто называют звуковым. Колебания с частотой ниже 18 Гц называются инфразвуковыми, а выше 20 000 ультразвуковыми. Инфра- и ультразвуковые колебания ухо человека не воспринимает. Наиболее чувствительными для уха человека являются звуковые колебания в диапазоне 800-2000 Гц. Интенсивностью, или силой звука, называется количество звуковой энергии в какой-либо точке среды, проходящее в единицу времени через единицу площади, расположенную перпендикулярно направлению распространения звуковой волны.

Звуковые колебания характеризуются ещё и звуковым давлением, т. е. дополнительным давлением, возникающем в среде при прохождении через неё звуковых волн. Единицей измерения звукового давления является паскаль (Па). Область слышимости ограничивается не только частотами звуков, но и значениями звукового давления, минимальное звуковое давление, воспринимаемое человеком как звук, называется порогом слышимости. Величина порогового давления при разных частотах изменяется.

Наименьшее (пороговое) значение звукового давления для частоты 1000 Гц составляет Ро =2.10-5 Па, что соответствует интенсивности звука 1о= 10-12 Вт/ кв.м. Максимальная интенсивность звука, при которой орган слуха начинает испытывать болевое ощущение, называется порогом болевого ощущения 16 =102 Вт/кв, м., а соответствующее ему звуковое давление Рб= 2.102 Па.

Поскольку значения звукового давления и интенсивности в производственных условиях изменяются в широких пределах, то пользоваться абсолютными значениями этих величин крайне неудобно. Для оценки шума используют логарифметическую шкалу. Логарифм отношения значений звукового давления, или интенсивности, к условному нулевому уровню, соответствующему порогу слышимости при частоте 1000 Гц, называют уровнями звукового давления, или интенсивности, выраженные в белах (Б). Поскольку орган слуха человека способен различать изменение уровня интенсивности на 0, 1 бела, для практического измерения принята единица в 10 раз меньше бела -децибел (дБ).

Весь диапазон слышимых звуков укладывается в 140 дБ. Нормируемыми параметрами постоянного или переменного шума являются уровни среднеквадратических звуков давлений (дБ) в октавных полосах с частотой 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. Для ориентировочной оценки пользуются суммарным уровнем звука, измеряемым по шкале А шумомера (дБА). Шум от нормального дыхания человека оценивается 10 дБА и такой уровень шума принимают за порог слышимости для большинства людей с нормальным слухом.

В учреждениях и на предприятиях шум достигает 40-60 дБ, иногда 70 дБ. Кратковременно допустим шум в 80 дБ. Более сильный шум вреден. Болевой порог лежит обычно в пределах 120-130 дБ. При ликвидации пожаров и т. п. аварий нередко используются машины, уровень шума которых превышает предельно допустимые значения, например, уровень шума АГВТ-100 при нормальном режиме работы 130 дБ на расстоянии 25 м, отбойных молотков 120 дБ, испытания двигателя на тормозном стенде 110-120 дБ, компрессорной, насосной станций - более 85 дБ, дымососа до 100 дБ.

Следует обратить внимание на то, что если шум возрос 40 до 60 дБА, то по звуковому давлению это возрастание не в 1, 5 раза, а в 100 раз, поскольку для исчисления уровня шума применяется логарифмическая шкала.

Допустимые уровни звукового давления на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на рабочих местах водителей транспортных средств установлены ГОСТ 12. 1. 003-83.

Вибрацией машин и механизмов называется механическое колебательное движение упругих тел, при которых энергия механических колебаний по пути распространения вибраций передаётся телу человека. Если вибрация передаётся на всё тело человека, например, через пол, такая вибрация называется общей; если же только на часть тела, например, через руки - называется местной, или локальной. Вибрация характеризуется частотой (Гц), периодом колебания Т (с), виброброскостью и виброускорением. При общей вибрации наиболее опасная частота лежит в диапазоне 6-9 Гц, поскольку она совпадает с собственной частотой колебаний внутренних органов человека, в результате чего может возникнуть резонанс.

Местная вибрация характеризуется колебаниями инструмента или органов управления машин. Гигиенические допустимые уровни вибраций регламентируют ГОСТ 12. 1.012-78 «ССБТ. Вибрация. Общие требования безопасности».

Нормируемым параметром вибрации являются среднеквадратичные значения виброскорости, м/с, или её логарифмические уровни, дБ, в октавных полосах частот - для общей вибрации 1, 4, 16, 63 Гц, а для местной 8, 32, 125,500 Гц.

Для замера уровня шума вибраций используются приборы ВШВ-ООЗ, ШВК-И с октановыми фильтрами ФЭ-2. Для измерения только уровня шума используют шумомеры: Шум-1М; ШМ-1. Для измерения вибраций применяют вибромер ВМ-1 с октановым фильтром ФЭ-2.

Действие на организм человека ионизирующих излучений. Ионизирующим излучением называется любое излучение, взаимодействие которого со средой приводит к образованию электрических разрядов разных знаков. Различают корпускулярное ионизирующее и фотонное излучение.

Корпускулярное ионизирующее излучение - поток элементарных частиц с массой покоя, отличной от нуля, образующихся при радиоактивном распаде, ядерных превращениях либо генерируемых на ускорителях. К этому виду излучений относятся: альфа и бета частицы, нейтроны, протоны и др.

Фотонное излучение - поток электромагнитных колебаний. К нему относятся гамма излучение, тормозное, характеристическое, рентгеновское излучение. Так, например, гамма излучение образуется при ядерных превращениях или аннигиляции частиц. Тормозное излучение - излучение с непрерывным энергетически спектром, испускаемое при изменении скорости заряженных частиц; возникает в рентгеновской трубке, ускорителе электронов, в среде, окружающей источник бета - излучения. Характеристическое излучение образуется при изменении энергетического состояния атома; рентгеновское излучение - совокупность тормозного и харакеристического.

Фотонные излучения обладают наименьшей ионизирующей способностью и большей проникающей способностью. Проникающая способность излучений определяется величиной пробега; пробегом называется путь, пройденный частицей в веществе до её полной остановки, обусловленной тем или другим видом взаимодействия.

При воздействии ионизирующего излучения на организм человека в тканях могут происходить сложные физические и биологические процессы. Ионизация живой ткани приводит к разрывам молекулярных связей и изменению химической структуры различных соединений и как следствие к гибели клеток.

Наиболее существенную роль в формировании биологических последствий облучения играют продукты радиолиза воды, которая составляет 60 - 70 % массы биологической ткани. При этом образуются сильные окислители, которые вступают в химические реакции с молекулами тканей, образуя не свойственные здоровому организму соединения. Это приводит к нарушению отдельных функций или жизнедеятельности организма в целом.

Нарушения биологических процессов могут быть обратимыми, когда облученные ткани восстанавливаются, или необратимыми, ведущими к поражению отдельных органов или организма в целом и возникновению лучевой болезни. Острая форма лучевой болезни возникает при облучении большими дозами в короткий промежуток времени. Хроническая форма - при систематическом облучении дозами, превышающими предельно допустимые. В нормах радиационной безопасности в качестве единицы времени используется годовая доза облучения. Эффект хронического облучения определяется суммарной накопленной дозой вне зависимости от того, получена ли она за день, год или 50 лет.

Действие на организм человека электрического тока. Электрический ток оказывает на живую ткань: тепловое воздействие, проявляющееся в ожогах отдельных участков тела, нагреве внутренних органов; механическое (динамическое), приводящее к разрыву тканей в организме (мышечной, стенок сосудов), биологическое (характерное только тканей в организме, нарушение биоэлектрических процессов, протекающих в организме; электролитическое, приводящее к разложению органических жидкостей, нарушению их физико-химического состава. Воздействие электрического тока на человека может привести к электротравме: общему поражению (электрические удары) и местным травмам. Внешним проявлением электротравмы могут быть ожоги, электрические знаки на кожном покрове, металлизация поверхности кожи, электроофтальмия.

Тяжесть электротравмы зависит от силы тока, протекающего через тело человека, частоты тока, физиологического состояния организма, продолжительности воздействия тока, пути тока в организме и производственных условий.

Человек начинает ощущать переменный ток промышленной частоты (50 Гц) примерно с 1 мА (пороговый ощутимый ток). Увеличение тока вызывает болевые ощущения и судороги. При токе 10 - 15 мА судорожные сокращения мышц усиливаются, человек не может освободить себя от контакта с токоведущей частью (пороговый неотпускающий ток). При 50 мА нарушается дыхание, а ток 100 мА и более приводит к фибрилляции (нарушению сердечных сокращений). Наибольшую опасность для человека представляет переменный ток промышленной частоты 50 Гц.

Характерными путями тока через человека являются: рука-нога; рука-рука; рука-туловище. Наиболее опасны пути, проходящие через жизненно важные органы: мозг, сердце, лёгкие.

Величина тока 1, проходящего через тело человека, зависит от приложенного напряжения U пр. (напряжение прикосновения) и электрического сопротивления тела человека R чел.

В расчётах сопротивления тела человека принимают 1000 0м при частоте 50 Гц и времени воздействия 1с. По степени опасности поражения электрическим током помещения (условия работ) подразделяются на следующие категории: 1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность; 2) помещения с повышенной опасностью: с относительной влажностью воздуха более 75 %; токопроводящей пылью; токопроводящими полами) металлическими, железобетонными, земляными и т. п.); высокой температурой (более 35° С); возможностью одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий и оборудования, соединённым с землёй, с одной стороны, и к металлическим корпусам электроустановок - с другой; 3) особо опасные помещения: с относительной влажностью воздуха, близкой к 100 %; химически активной или органической средой (агрессивными парами, плесенью и т. п.); одновременно с двумя или более условиями повышенной опасности. Условия работы наружных электроустановок (на открытом воздухе) рассматриваются как особо опасные.

Возникновение электротравмы в результате воздействия электрического тока может быть обусловлено: а) однофазным прикосновением находящейся под напряжением; б) одновременным прикосновением человека к металлическому корпусу электрооборудования, оказавшегося под напряжением; г) воздействием на человека напряжения шага в зоне растекания тока замыкания на землю.

Действие на организм человека вредных веществ можно условно разделить на четыре класса: 1 - вещества чрезвычайно опасные; 2 - вещества высокоопасные; 3 - вещества умеренно опасные; 4 - вещества малоопасные.

Предельно допустимое содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать установленных предельно допустимых концентраций (ПДК), указанных в ГОСТ 12. 1.005-88. В этом ГОСТе даются сведения по 646 веществам.

Вредные вещества в виде паров, газов, пыли, жидкостей проникают в организм человека и оказывают на его клетки и ткани химическое или физико-химическое воздействие, нарушающее нормальную жизнедеятельность. Через дыхательный тракт в организм человека проникают ядовитые газы, пары, пыль; через пищеварительный тракт -жидкие, сухие и вредные вещества при принятии пищи; через кожу - вещества, хорошо растворяющие жировой слой (спирта, ацетон, бензин).

Как показали статистические исследования, 95 % всех случаев производственных отравлений происходит ингаляционным путём, т. е. через дыхательные пути (вдыхание вредных газов, паров, пыли). Ингаляционный путь поступления вредных веществ наиболее опасен, так как всасывающая поверхность лёгочных альвеол, усиленно смываемых кровью, позволяет ядам быстро проникать к жизненно важным центрам человека. Изменение состава веществ, принимающих участие в нормальных процессах обмена здорового человека, не может не сказаться и на нормальном функционировании всего организма. Наиболее токсичными оказываются те химические соединения, которые воздействуют на наиболее важные ферменты системы организма:

- нервные - углеводороды, спирты жирного ряда, анилин, сероводород, тетраэтилсвинец, трикрезилфосфат, аммиак, фосфорорганические соединения и др. вьвывают расстройство нервной системы, судороги, паралич;

- раздражающие - хлор, аммиак, диоксид серы, туманы кислот, оксиды азота, фосген, дифосген, ароматические углероды и др. поражают верхние и глубокие дыхательные пути;

- прожигающие и раздражающие кожу и слизистые оболочки - неорганические кислоты, щёлочи, некоторые органические кислоты, ангидриды и др. поражают кожные покровы, вызывают образование нарывов, язв;

- ферментные - синильная кислота и её соли, мышьяк, соли ртути (сулема) фосфорорганических соединений нарушают структуру ферментов, инактивируют их;

- печёночные - хлорированные углеводороды, бромбензол, фосфор, селен вызывают структурные изменения тканей печени;

- кровяные - оксид углерода, гомологен бензола, ароматические смолы, свинец и его неорганические соединения и др. ингибируют ферменты, участвуют в активизации кислорода, взаимодействуют с гемоглобином крови;

- мутагены - этиленимин, оксиды этилена, некоторые хлорированные углеводороды, соединения свинца, ртути и т. д. воздействуют на генетический аппарат клетки;

- аллергены - некоторые соединения никеля, многие производные пиридин, алкалоиды и др. вызывают изменения в реактивной способности организма;

- канцерогены - каменноугольная смола, 3, 4 -бензапирен, ароматические амины и др. вызывают образование злокачественных опухолей.

Все процессы в организме происходят с участием ферментов, обеспечивающих возможность самой жизни. В организме человека содержится до 1000 различных ферментных систем, катализирующих разнообразные процессы. Поскольку количество каждого фермента в клетках организма крайне мало, то выведение ферментов из строя достигается небольшими количественными показателями токсичных соединений. Так, дыхание в среде, содержащей 0,5 % оксида углерода, в течение 20 мин приводит к смертельному исходу.

Кроме общего токсического действия на организм человека вредные вещества могут оказывать и местное воздействие. Чаще всего это результат раздражения тканей в месте попадания вредных веществ. Так действуют кислоты, щёлочи, некоторые соли и газы) хлор, сернистый ангидрид, хлористый водород и др.) Химические вещества могут вызывать ожоги трёх степеней. Ожоги первой степени характеризуются болезненной припухлостью кожи и внешним её повреждением. При ожогах второй степени появляются пузыри. При ожогах третьей степени происходит обугливание кожи и подкожных тканей. Некоторые химические вещества, попадая на кожу, оказывают разрушительное действие не сразу, а через несколько часов (например, известь). Такие вещества, как аммиак и перекись водорода, вызывают слабые ожоги, но, попадая в глаза, они могут привести к слепоте. Следует отметить, что органы зрения при ожогах наиболее чувствительны.

При ликвидации чрезвычайных ситуаций приходится встречаться с самыми разнообразными видами пыли, которые также относятся к вредным веществам. Пыль - это тонкодисперсные частицы, которые образуются при различных производственных процессах, в том числе при горении твёрдых и жидких горючих веществ, а также при других химических процессах. Пыли могут быть органического (животная, растительная, а также пыль некоторых синтетических веществ) и неорганического происхождения (металлическая и минеральная). Чаще всего пыль классифицируют по дисперсности и способу образования и соответственно различают дезинтеграции, образующиеся при дроблении твёрдых веществ, и аэрозоли конденсации, образующиеся при конденсации паров различных веществ.

При оценке вредного действия на организм человека пыли необходимо учитывать дисперсность, форму частиц, растворимость, химический состав. Наиболее опасными являются частицы размером до 5 мкм, так как они задерживаются в лёгких, проникая в альвеолы. Частицы большего размера задерживаются в верхних дыхательных путях и выводятся наружу при выдохе или откашливаний. Действие пыли на верхние дыхательные пути зависит также от формы частиц. Частицы пыли с острыми краями легко осаждаются на слизистой оболочке, трудно удаляются и могут являться причиной хронических трахеитов и бронхитов. Пылинки с острыми краями могут вызывать также травмы глаз. Повышенная растворимость пыли усиливает и ускоряет вредное действие, если пыль токсична. Если пыль не токсична и действие её на ткань сводится к механическому раздражению, то хорошая растворимость благоприятна, так как способствует быстрому удалению из лёгких.

ТЕМА 5. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Безопасность технологических процессов и технических средств достигается предотвращением опасной аварийной ситуации и должна быть обеспечена: 1) использованием помещений, удовлетворяющих соответствующим требованиям к комфортности работников; 2) оборудованием погрузочно-разгрузочных площадок; 3)обустройством территории предприятия; 4) применением мер (средств индивидуальной защиты, организации труда), обеспечивающих безопасность технологического процесса и защиту работников при работе с токсичными веществами, могущими оказывать опасное и вредное воздействие; 5) применением производственного оборудования, не являющегося источником травматизма и профессиональных заболеваний; 6) применением надёжно действующих и регулярно проверяемых контрольно-измерительных приборов, устройств противоаварийной защиты; 7) рациональным размещением производственного оборудования и организацией рабочих мест; 8) применением безопасных способов хранения и транспортирования товаров и тары; 9) профессиональным отбором, обучением работников, проверкой их знаний и навыков безопасного труда; 10) осуществлением технических и организационных мер по предотвращению пожара и (или) взрыва и противопожарной защите; II) обозначением опасных зон производства работ; 12) использованием методов и средств контроля измеряемых параметров опасных и вредных производственных факторов; 13) соблюдением установленного порядка и организованности на каждом рабочем месте, производственной, технологической и трудовой дисциплины.

Столь обширный спектр мер по повышению безопасности технических средств и технологических процессов строго регламентирован законодательством и не может быть подробно изложен в рамках настоящей темы. В этой связи рассмотрим характеристику лишь отдельных средств и методов обеспечения безопасности объектов.

Средства и методы защиты при работе с токсичными веществами. При проектировании и эксплуатации производств необходимо помнить о наличии двух аспектов проблемы химической безопасности: профилактика интоксикации непосредственно на рабочем месте и опасность аварийных выбросов, как на территорию предприятия, так и за пределы промышленной зоны. Рабочей зоной следует считать пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на которой находятся места постоянного или временного пребывания работающих.

Основные мероприятия по предупреждению производственных отравлений на рабочем месте можно подразделить на технические, медико-санитарные и организационные.

Технические мероприятия. В зависимости от класса опасности вещества проектировщики принимают то или иное оформление зданий, аппаратов, технологических процессов - это одно из направлений профилактики производственных отравлений. Основными направлениями, цель которых - не допустить поступления в воздух вредных примесей, являются следующие: замена ядовитых веществ неядовитыми или менее ядовитыми. Например, в ряде отраслей промышленности ограничено или даже исключено применение таких растворителей, как бензол, дихлорэтан, тетрахлоруглерод. Большое гигиеническое значение имеют замена пылящих порошков гранулами, пастами, что резко уменьшает пылевыделение; использование в составе полимерной композиции инертных добавок (сорбентов), обладающих способностью связывать остаточные мономеры и другие примеси; гигиеническая стандартизация химического сырья и продукции. Примерами могут служить ограничение содержания ароматических углеводородов в бензинах, альдегидов, метилового спирта и фурфурола - в гидролизном спирте. Улучшения гигиенических свойств полимерных материалов можно достичь, повышая чистоту исходного сырья (мономеров, добавок, вспомогательных веществ) и максимально снижая содержание остаточных мономеров отмывкой полимера водой, острым паром, вакуумированием на стадии грануляции и др.; введением в нормативную документацию на полимерные материалы показателя «содержание остаточных мономеров»; комплексная механизация и автоматизация процессов, внедрение процессов с дистанционным управлением; внедрение непрерывных технологических процессов; герметизация оборудования и коммуникаций, оснащение оборудования дегазационными устройствами; вынесение производственного оборудования на открытые площадки; систематическое проведение текущего, планово-предупредительного и капитального ремонта оборудования и коммуникаций. Под особым контролем должно находиться оборудование, действующее под давлением и содержащее коррозионно-активные продукты. Так как при осуществлении всех вышеперечисленных технических мероприятий в производственных условиях все же не всегда исключено выделение в воздух ядовитых веществ, для оздоровления воздушной среды применяют вентиляцию. Наиболее целесообразной системой является местная искусственная вентиляция, обеспечивающая удаление вредных веществ прямо от места их выделения. Кроме того, практически во всех помещениях, где используются вредные вещества, должна быть предусмотрена и общеобменная вентиляция.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-10; Просмотров: 1426; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.051 сек.