Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Эргономичность рабочего местаСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Правильное расположение и компоновка рабочего места, обеспечение удобной позы и свободы трудовых движений, использование оборудования, отвечающего требованиям эргономики и инженерной психологии, обеспечивают наиболее эффективный трудовой процесс, уменьшают утомляемость и предотвращают опасность возникновения профессиональных заболеваний. При непосредственном выполнении эксперимента приходилось выполнять всю работу стоя, это необходимо для постоянного контроля за процессом, настройки и отладки оборудования. А обработка полученных результатов проводилась сидя за персональным компьютером. Требования к рабочему месту при выполнении работ сидя нормируются ГОСТ 12.2.032–78 [27]. Требования к рабочему месту при работе за компьютером регламентируются в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [28]. Рабочие места отвечают всем характеристикам и требованиям, предъявляемым к ним по нормативным документам.
Защита от электромагнитного излучения Защита организма человека от действия электромагнитных излучений предполагает снижение их интенсивности до уровней, не превышающих предельно допустимые. Защита обеспечивается выбором конкретных методов и средств, учетом их экономических показателей, простотой и надежностью эксплуатации. Организация этой защиты подразумевает: - оценку уровней интенсивности излучений на рабочих местах и их сопоставление с действующими нормативными документами; - выбор необходимых мер и средств защиты, обеспечивающих степень защищенности в заданных условиях; - организацию системы контроля над функционирующей защитой. По своему назначению защита может быть коллективной, предусматривающей мероприятия для групп персонала, и индивидуальной - для каждого специалиста в отдельности. В основе каждой из них лежат организационные и инженерно-технические мероприятия. Организационные меры защиты включают себя: - обеспечение оптимальных вариантов расположения объектов, являющихся источниками излучения, и объектов, оказывающихся в зоне воздействия, - организацию труда и отдыха персонала с целью снизить до минимума время пребывания в условиях воздействия, предупредить возможность попадания в зоны с интенсивностями, превышающими ПДУ, т. е. осуществить защиту «временем». - применение средств наглядного предупреждения о наличии того или иного излучения, вывешивание плакатов с перечнем основных мер предосторожности, проведение инструктажей, лекций по безопасности труда при работе с источниками излучений и профилактике их неблагоприятного и вредного воздействия. Инженерно-технические меры защиты применяются в тех случаях, когда исчерпана эффективность организационных мер. Коллективная защита по сравнению с индивидуальной предпочтительней вследствие простоты обслуживания и проведения контроля над эффективностью защиты. Однако ее внедрение часто осложняется высокой стоимостью, сложностью защиты больших пространств. Индивидуальные средства защиты предназначены для предотвращения воздействия на организм человека ЭМИ с уровнями, превышающими предельно допустимые, когда применение иных средств невозможно или нецелесообразно. Они могут обеспечить общую защиту, либо защиту отдельных частей тела (локальная защита).
Пожарная безопасность Горение – химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением теплоты и света. Для возникновения горения требуется наличие 3-х факторов: горючего вещества, окислителя (обычно кислород воздуха, а также хлор, бром, фтор, йод, окислы азота и т.д.) и источника загарания (импульса). Импульсом может быть: открытый огонь, искра (электрическая, статическая или от удара металлических предметов, молния, нагрев вещества выше температуры его самовоспламенения и др.). Пожар – это горение вне специального очага, которое не контролируется и может привести к массовому поражению и гибели людей, а также к нанесению экологического, материального и другого вреда. Пожарная безопасность объекта – состояние объекта, при котором с установленной вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей. Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной профилактики и активной пожарной защиты. Пожарная профилактика включает комплекс мероприятий, направленных на предупреждение пожара или уменьшение его последствий. Активная пожарная защита - меры, обеспечивающие успешную борьбу с пожарами или взрывоопасной ситуацией. По пожарной безопасности помещения лаборатории относятся к категории «В» (горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б). По степени огнестойкости здание относится ко второй категории, то есть предел огнестойкости стен и колонн не менее двух и одного часа соответственно. При возникновении пожара в лаборатории, управление пожаром осуществляется руководителем лаборатории. Необходимо срочно ликвидировать очаг пожара, остановить распространение огня. При возгорании электропроводки необходимо отключить сеть от питания, а уже затем ликвидировать очаг возгорания, используя огнетушители ОУ-5, асбестовые одеяла и пожарные краны. При входе в здание и в самой лаборатории имеется план-схема эвакуации людей (рисунок 4.3), с указанием эвакуационных путей, расположением огнетушителей и пожарного крана. Лаборатория оснащена следующими средствами пожаротушения и оповещения: пожарной сигнализацией, огнетушителем типа ОУ-3, ящиком с песком, наличием керамических плиток под нагревательными печами, источником водоснабжения является городской водопровод. Эвакуация людей и материальных ценностей при пожаре может осуществляться через двери, окна лаборатории, а также через имеющийся запасной выход. Подъезд пожарных машин к зданию обеспечивается со всех сторон. При входе в здание и саму лабораторию имеется план-схема эвакуации людей. Лаборатория оснащена звуковой сигнализацией. Разработаны инструкции, предусматривающие методы пожаротушения и меры, предупреждающие возникновение пожара. Рис. 4.3. План-схема эвакуации на случай возникновения пожара из помещений кафедры металловедения металлургического факультета ГОУ ВПО УГТУ-УПИ
4.4. Чрезвычайные ситуации (ЧС). Возможные чрезвычайные ситуации. Их причины и прогнозирование Чрезвычайная ситуация (ЧС) – неожиданная, внезапно возникшая обстановка на определенной территории или объекте экономики в результате аварии, катастрофы, опасного промышленного явления или стихийного бедствия, которые могут привести к человеческим жертвам, ущербу здоровья людей или окружающей среде, материальным потерям и нарушению условий жизнедеятельности людей [30]. К чрезвычайным ситуациям относятся: · аварии; · крупные аварии; · опасные природные явления; · стихийные бедствия; · экологические бедствия; · экологические катастрофы; · социальные, политические, национальные явления. В лаборатории возможны следующие ЧС: 1. Сейсмическая опасность [30]. В последние годы изучению сейсмичности Урала и его сейсмогенных зон придается большое значение. Это связано с тем, что Средний Урал - развитый промышленный регион с высокой концентрацией объектов повышенной опасности, соседствующих с крупными населенными пунктами и большим количеством горнодобывающих предприятий. В его пределах имеются атомные реакторы и электростанции большой мощности, химические заводы, водохранилища, газо-, нефте- и другие продуктопроводы. В тоже время в пределах Среднего Урала неоднократно фиксировались сейсмические события с магнитудой более 4 и интенсивностью на поверхности 6…7 баллов по международной шкале MSK-64. Таким образом, несмотря на то, что на фоне катастрофических землетрясений, происходящих в различных регионах Земли, Урал характеризуется относительно спокойной сейсмической обстановкой, его никак нельзя отнести к асейсмичным районам. Анализ исторических данных и инструментальных наблюдений последних лет убедительно показывает, что землетрясения с проявлениями на поверхности в 5…6 баллов (по международной шкале балльности MSK-64) происходили в различных районах Урала раз в 10-20 лет. При этом чаще всего сейсмические события имели место в густонаселенном и промышленно развитом районе, где имеются сооружения повышенной опасности (атомные реакторы, крупные электростанции, химические заводы и горнодобывающие предприятия). Даже небольшие разрушения, вызванные землетрясениями на таких объектах, могут привести к катастрофическим экологическим последствиям и человеческим жертвам, поскольку большинство гражданских и промышленных объектов рассчитаны при строительстве лишь на 5 балльные сотрясения. По своей природе значительная часть уральских землетрясений имеет тектоническое происхождение, однако в последние десятилетия участились сейсмические события техногенной природы – тектонические напряжения плюс деятельность человека, нарушающая равновесие состояние массива горных пород. Для защиты от сейсмических воздействий следует проводить и внедрять следующие мероприятия: · разработка принципиально новых и эффективных способов повышения сейсмостойкости зданий и сооружений; · повышение качества проектирования объектов для сейсмологических зон с учетом СНиП II-7-81 (Строительство в сейсмических районах) и СНиП-2.01.51-90 (Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны); · ведение в сейсмических зонах сейсмостойкого строительства, повышение качества строительства, соблюдение строительных норм и правил, исключение брака; · проведение в сейсмоопасных зонах паспортизации (инвентаризации) объектов гражданского, промышленного, транспортного и коммунального назначения с целью выявления их сейсмостойкости и соответствия сейсмичности площадок, на которых размещены эти объекты; · проведение специальных работ по повышению сейсмостойкости (укреплению) зданий и сооружений, разборке (демонтажу) недостаточно стойких строений и конструкций; · проведение противооползневых мероприятий. 2. Радиационная опасность. При радиационной опасности возможно: - внешнее облучение при прохождении радиационного облака; - внутреннее облучение за счет вдыхания радиоактивных аэрозолей, потребление продуктов и воды; - контактное облучение при радиоактивном загрязнении кожных покровов и одежды; - общее внешнее облучение (g-облучение) людей радиоактивными веществами на поверхности земли, зданий и так далее. 3. Гроза представляет собой атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков, сопровождающееся многократными электрическими разрядами между облаками и земной поверхностью, звуковыми явлениями, сильными осадками, нередко с градом. Температура канала молнии может достигать температуры 25 000 - 30 000 0С, поэтому в месте удара молнии возникает локальный перегрев поверхности, который может привести к возгоранию материала кровли или утеплителя, в худшем случае вызвать воспламенение горючих газов и паров. Удар молнии непосредственно в здание или вблизи от него также способен вывести из строя установленное электрооборудование. Существуют следующие способы защиты зданий и сооружений от грозы: · установка одиночного стержневогомолниеприемника (громоотвода), соединенного токоотводом с заземлителем. При этом зона защиты такого устройства располагается под конусом с углом 45…55 0 от вертикали с высотой, равной примерно 0,8 от верхней точки молниеприемника. · установка на стойках вдоль конька крыши тросового молниеприемника, также соединенного одним или несколькими токоотводами с заземлителями. В данном варианте зона защиты более сложная - два конуса, аналогичных одиночному молниеприемнику по концам крыши под стойками и две плоскости, отходящие от троса вдоль поверхности крыши под углом 45…55 0. Выступающие элементы (трубы, антенны, слуховые окна) защищаются одиночными молниеприемниками. · создание по периметру крыши, включая ее конек, молниезащитной сетки, соединенной одним или несколькими токоотводами с заземлителями. Зона защиты такого устройства - поверхность крыши, покрытая сеткой, а также два конуса, аналогичных одиночному молниеприемнику по концам крыши. Выступающие элементы также защищаются одиночными молниеприемниками. · установка, так называемого «активного молниеприемника» - специального электронного устройства, обеспечивающего создание зоны защиты не в виде конуса, а более пространной - в виде полусферы, нисходящей от верхней точки молниеприемника. При соблюдении нормативных требований все перечисленные решения обеспечивают одинаковую степень защиты. Однако, при этом, они различаются по применимости, дизайну, трудо- и материалоемкости, а также по ценовым параметрам. Также, для повышения степени защищенности строений от последствий удара молнии, наряду с перечисленными решениями, целесообразно предусмотреть создание и так называемой внутренней молниезащиты. Внутренняя молниезащита представляет собой комплекс мер, а также устройств защиты от импульсных перенапряжений и помех (УЗИП) предназначенных для уравнивания потенциалов, что исключает возможность возникновения опасного напряжения в электрических цепях и на трубопроводах, входящих в здание. При возникновении радиационно-опасной обстановки, весь штат лаборатории должен подчиняться указаниям штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС), который возглавляет ректор «УГТУ-УПИ».
Выводы по разделу 1. По степени вредности и опасности условий труда данная работа относится к допустимой (2-й класс). Вредными факторами является металлическая и абразивная пыль, пары кислот и других химических реактивов, шум, недостаточная освещенность. Защита работающих от шума осуществляется путем изоляции помещения. Для защиты от пыли изолируют помещение с установкой, применяют метод «мокрой» шлифовки, полировки и используют защитное стекло на установке. Во избежания отравления или возникновения хронического заболевания от воздействия паров вредных веществ травление шлифов проводятся только в вытяжном шкафу, химические реактивы хранятся в надежной таре в безопасном месте, а при работе обязательно используют халат и перчатки. Опасные производственные факторы, присутствующие при выполнении данных исследований, при условии соблюдения правил пользования оборудования не оказывают влияния на организм работающего. 2. Лучшая защита от ЧС и пожара, прежде всего предупреждение их возникновения, а для этого требуется соблюдение всех законов, норм, правил по охране труда. В случае возникновения ЧС или пожара оповещают о его начале, используют средства индивидуальной и коллективной защиты, проводят эвакуационные мероприятия и ликвидируют последствия ЧС или пожара.
5. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-10; просмотров: 391; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.147.46.181 (0.014 с.) |