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 |
Методы анализа производственного травматизмаСодержание книги Поиск на нашем сайте
Главными задачами анализа травматизма являются установление закономерностей, вызывающих НС, и разработка на этой основе эффективных профилактических мероприятий. Для анализа производственного травматизма применяют четыре основных метода: статистический, топографический, монографический и экономический. 1. Статистический метод основан на обобщении материала регистрации случаев за определённый период времени. Позволяет получить общую картину состояния травматизма, определить его динамику, выявить связи и закономерности между обстоятельствами и причинами возникновения несчастных случаев. Для оценки этого метода используют относительные статистические показатели: Коэффициент частоты травматизма Кч определяет количество несчастных случаев, приходящихся на 1000 человек, по формуле: Кч = Т*1000 / Р; где Т - количество несчастных случаев; Р - среднесписочное число работающих. Коэффициент тяжести травматизма Кт определяет среднюю длительность потери трудоспособности, приходящуюся на один несчастный случай за отчётный период, по формуле: Кт = D / Т; где D - общее число рабочих дней, потерянных в связи с нетрудоспособностью по всем несчастным случаям за отчётный период. Коэффициент производственных потерь вычисляется как произведение коэффициента частоты Кч на коэффициент тяжести Кт: Кп = Кч*Кт = 1000*D / Р; Коэффициент уровня травм Кут со смертным и инвалидным исходом: Кут = Тси / Т*100%; где Тси - количество травм со смертным и инвалидным исходом.
2. Топографический метод – состоит из изучения причин несчастных случаев по месту их происшествия. Все несчастные случаи наносят условными знаками на планы цехов, в результате чего видны рабочие места, участки с повышенной травмоопасностью. 3. Монографический метод включает детальное исследование всего комплекса условий труда, в которых произошел несчастный случай: трудового и технологического процесса, рабочего места, основного и вспомогательного оборудования, средств защиты и т. д. Он позволяет выявить не только истинные причины происшедших несчастных случаев, но и причины, которые могут привести к травматизму, т.е. прогнозировать уровень травматизма на том или ином производстве. 4. Экономический метод заключается в определении потерь, вызванных производственным травматизмом, а также в оценке социально-экономической эффективности мероприятий по предупреждению несчастных случаев. Обычно рекомендуется применять комплексные методы анализа.
Вопрос №9 Методы и средства обеспечения нормируемых параметров воздушной среды и микроклимата производственных помещений
Микроклимат производственных помещений характеризуется: 1) Температурой воздуха t (С); 2) Относительной влажностью воздуха (%); 3) Скоростью движения воздуха (м\с); 4) Интенсивностью теплового излучения (Вт\м) Существуют следующие методы и средства обеспечения нормируемых параметров воздушной среды и микроклимата производственных помещений: 1. Защита от источников теплоизлучений. 2. Вентиляция и кондиционирование воздуха, отопление в холодный период. 3. Механизация и автоматизация производственных процессов, дистанционное управление ими. 4. Применение средств индивидуальной защиты (спец. одежда, спец. обувь, головные уборы). При защите от источников теплоизлучений применяются защитные средства: Теплоизоляция нагретых поверхностей (специальные стены, кирпич, стекловата, асбест, войлок и др.), защищает одновременно и от ожогов при соприкосновении. По санитарным нормам температура нагретых поверхностей оборудования и ограждений не должна превышать 45°С. Экранирование теплового излучения. Применяется как для экранирования источников излучения, так и для защиты рабочих мест от воздействия лучистого потока теплоты. По принципу действия экраны различаются: 1. Теплоотражающие (листовой алюминий, белая жесть, алюминиевая техническая фольга). 2. Теплопоглащающие - применяют материалы с большим сопротивлением теплопередаче (асбестовые щиты, огнеупорный кирпич). 3. Теплоотводящие это сварные или литые конструкции, охлаждаемые водой. В принципе любой экран обладает всеми выше перечисленными свойствами, отнесение экрана к той или иной группе зависит от того, какое свойство выражено в нём в большей степени. По возможности наблюдения экраны подразделяются на: 1. Прозрачные - силикатное, кварцевое, органическое стекло, тонкие (до 2 нм) металические плёнки на стекле; 2. Полупрозрачные - металлические сетки с ячейками 3 - 3,5 мм, цепные звенья орошаемые водой; 3. Непрозрачные - водяные завесы. Назначение систем вентиляции это обеспечение чистоты воздуха и заданного микроклимата в рабочей зоне. По способу перемещения воздуха вентиляция подразделяется на: 1. Естественная; 2. Механическая или принудительная; 3. Смешанная. По направлению движения воздуха: 1. Приточная (подача свежего воздуха); 2. Вытяжная (удаление воздуха) 3. Приточно-вытяжная. По месту действия: 1. Общеобменная; 2. Местная. Кондиционирование воздуха - это создание и автоматическое поддержание в помещениях заданных параметров воздушной среды вне зависимости от внешних условий. Кондиционирование применяют для создания необходимых условий, если их невозможно обеспечить вентиляторами. Микроклимат производственных помещений характеризуется: 1) Температурой воздуха t (С); 2) Относительной влажностью воздуха (%); 3) Скоростью движения воздуха (м\с); 4) Интенсивностью теплового излучения (Вт\м) По СанПин 9-80РБ-98 установлены оптимальные и допустимые метеорологические условия для рабочей зоны помещения с учетом времени года, категории работ, характеристики помещения по избыткам явной теплоты. Время года – холодный и теплый. Теплый период характеризуется среднесуточной температурой наружного воздуха +10 С и выше, холодный – ниже +10 С. По тяжести все выполняемые работы делятся на три категории: Легкая 1а до 140 Дж\с (работа сидя, стоя) 1б от 140 до 175 Дж\с (ходьба) Средняя 2а 175 -232 Дж\с (поднятие тяжести до 1кг) 2б 232-290 Дж\с (от 1кг до 10кг) Тяжелая 3 свыше 290 Дж\с (свыше 10кг) Избыточное явное тепло характеризуется остаточным количеством тепла, поступающим в помещение, когда тепловыделения превышают теплопотери. Избыток явного тепла считается незначительным, если он превышает 20 ккал\час и значительным, если превышает эту величину. Оптимальные показатели микроклимата распространяются на всю рабочую зону, допустимые устанавливаются для постоянных и непостоянных рабочих мест.
Вопрос №10 Естественная вентиляция Естественная вентиляция обеспечивается за счёт разности температур воздуха снаружи и внутри помещения и действия ветра. Естественная вентиляция может быть неорганизованной (через неплотности и поры наружных ограждений (инфильтрация), через окна, форточки) и организованной (регулируемой). Организованная вентиляция может осуществляется аэрацией и дефлекторами. Аэрация осуществляется следующим образом. В здании цеха, оборудованном тремя рядами проёмов со створками, в летнее время открываются проемы, располагаемые на высоте 1 - 1,5 м от пола и проёмы в фонаре здания. Свежий воздух поступает в помещение через нижние проёмы, а удаляется через проёмы в фонаре здания. При боковом ветре проём в фонаре здания со стороны напора воздуха закрывается или устраиваются не задуваемые фонари. Поступление наружного воздуха в зимнее время осуществляется через проёмы, расположенные на высоте 4 - 7 м от пола. Достоинства аэрации - её дешевизна. Недостаток - в летнее время эффективность аэрации значительно снижается вследствие повышения температуры наружного воздуха, а также подаваемый воздух не очищается и не охлаждается. Аэрация бывает безканальная - с помощью фрамуг в оконных проёмах и вытяжном фонаре и канальная - из небольших помещений с помощью каналов в стенах и установленными на выходе из каналов дефлекторами. Дефлекторы представляют собой специальные насадки, устанавливаемые на вытяжных воздуховодах и использующие энергию ветра. Их применяют для удаления загрязнённого или перегретого воздуха из небольших помещений, для местной вентиляции, например, для вытяжки горячих газов от кузнечных горнов, печей и т. д. Вопрос №11
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2020-11-11; просмотров: 63; 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 - 18.191.178.145 (0.007 с.) |