![]() Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 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: 398; 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 - 3.144.250.173 (0.01 с.) |