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 |
Микроклимат, перегрев и переохлаждение организма.↑ Стр 1 из 5Следующая ⇒ Содержание книги Поиск на нашем сайте
Микроклимат, перегрев и переохлаждение организма. Воздушная среда характеризуется воздействием на человека микроклимата, включающего в себя температуру, относительную влажность, скорость движения воздуха, атмосферное давление, тепловую радиацию нагретых предметов, солнца, и, кроме того, наличием в воздухе вредных веществ. Неблагоприятное сочетание параметров микроклимата может вызвать перенапряжение механизмов терморегуляции, перегрев или переохлаждение организма. Терморегуляция – это способность организма при изменяющихся микроклиматических условиях, в зависимости от вида одежды и степени тяжести труда регулировать теплообмен с окружающей средой, поддерживая температуру тела на постоянном уровне (36,6 + 0,5 °С). Регулирование теплообмена осуществляется путем изменения количества вырабатываемого в организме тепла (химическая терморегуляция) и путем увеличения или уменьшения передачи его в окружающую среду (физическая терморегуляция). При охлаждающем микроклимате увеличивается теплообразование и уменьшается теплоотдача, а при нагревающем, наоборот, – уменьшается теплообразование и увеличивается теплоотдача. В комфортных условиях количество вырабатываемого тепла за единицу времени равно отданному теплу. Такое состояние называется тепловым балансом организма. Перегрев наступает при высокой температуре воздуха (главный фактор), сопровождающейся его низкой подвижностью, высокой относительной влажностью, повышенной тепловой радиацией. При перегреве учащаются пульс, дыхание, появляются слабость, головная боль, повышается температура тела (повышение се на 1 °С уже вызывает опасение, а на 3–4 °С и выше грозит тепловым ударом). Перегрев сопровождается обильным потоотделением. Переохлаждение может иметь место при низкой температуре, особенно в сочетании с высокой влажностью и подвижностью воздуха. При переохлаждении понижается температура тела, сужаются кровеносные сосуды, нарушается работа сердечно-сосудистой системы, возможны простудные заболевания.
Гигиенические нормы микроклимата. Оптимальные микроклиматические нормы (табл. 8.1) характеризуются сочетанием параметров микроклимата, обеспечивающих тепловой комфорт при минимальном напряжении механизмов терморегуляции и высокую работоспособность человека. Их необходимо соблюдать на рабочих местах производственных помещений, на которых выполняются работы операторского типа, связанные с нервно-эмоциональным напряжением (в кабинах, на пультах и постах управления технологическими процессами, в залах вычислительной техники и др.). Допустимые микроклиматические нормы (табл. 8.2) – сочетание параметров микроклимата, могущих вызвать изменение теплового состояния организма. Оно сопровождается напряжением механизмов терморегуляции, не выходящим за пределы физиологических приспособительных возможностей. При этом не возникает нарушений состояния здоровья, по могут наблюдаться дискомфортные теплоощущения, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности. Допустимые нормы устанавливают в тех производственных помещениях, в которых по технологическим, техническим и экономическим причинам невозможно обеспечить оптимальные нормы. Нормы установлены для теплого (среднесуточная t воздуха выше 10 °С) и холодного (среднесуточная t воздуха 10 °С и ниже) периодов года для следующих категорий работ по тяжести: • легкая – Iа (работы, выполняемые сидя и не требующие физического напряжения) • легкая – Iб (работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой, сопровождающиеся некоторым физическим напряжением) • средней тяжести – IIа (работы, связанные с ходьбой, перемещением легких, до 1 кг, предметов в положении стоя или сидя, требующие определенного физического напряжения) • средней тяжести – IIб (работы, выполняемые стоя, связанные с ходьбой, переноской тяжести до 10 кг, сопровождающиеся умеренным физическим напряжением) • тяжелая – III (работы, связанные с постоянным передвижением, перемещением и переноской значительных, более 10 кг, тяжестей, требующие больших физических усилий). Допустимые величины интенсивности теплового облучения работающих на рабочих местах от производственных источников, нагретых до темного свечения (материалов, изделий и др.), должны соответствовать значениям, приведенным в табл. 8.4 Интенсивность теплового облучения работающих от источников, нагретых до белого и красного свечения (раскаленный или расплавленный металл, стекло, открытое пламя и др.), не должна превышать 140 Вт/м2. Облучению не должно подвергаться более 25% поверхности тела. Необходимо применять СИЗ, в том числе средства защиты лица и глаз.
Производственное освещение. С освещенностью связаны следующие вредные и опасные производственные факторы: • ее чрезмерная или недостаточная величина, пульсация; • несоответствие спектрального состава света условиям работы и искажение цветопередачи объектов; • неравномерность освещения рабочего места; • чрезмерная или недостаточная контрастность рассматриваемого предмета с фоном; • ослепление прямым попаданием в глаза; • возможность проявления стробоскопического эффекта Важная количественная характеристика освещения – освещенность рабочих поверхностей. Она представляет собой поверхностную плотность светового потока в данной точке. Единицей освещенности является люкс (лк), равный освещенности, создаваемой световым потоком в 1 лм (люмен), равномерно распределенным по площади 1 м2. В зависимости от источника освещения различают - естественное, (осуществляется солнцем и рассеянным светом небосвода) -искусственное (лампами накаливания и газоразрядными лампами) -совмещенное. (представляет собой комбинацию естественного и искусственного освещения) Естественное освещение производственных помещений подразделяют на - боковое (осуществляется через боковые окна), -верхнее (через верхние световые фонари и стеклянные крыши), - комбинированное (представляет собой комбинацию верхнего и бокового освещения) По конструктивному исполнению искусственное освещение подразделяют на -общее (светильники располагают в верхней части помещения, создавая общее равномерное освещение всего цеха или отдельного участка. В последнем случае его называют локальным освещением) - комбинированное (дополнительно к общему добавляют местное освещение, концентрирующее световой поток непосредственно на рабочем месте. Применение одного местного освещения не допускается.) По назначению искусственное освещение подразделяют на -рабочее, (предназначено для создания нормальных условий видения на рабочих местах при выполнении трудовых процессов.) -аварийное, (устраивают в помещениях, где необходимо продолжить работу при внезапном отключении рабочего освещения, а также в тех случаях, когда такое отключение может вызвать длительное расстройство технологического процесса, взрыв, пожар и т.п. Светильники аварийного освещения подключают к автономному источнику питания) -эвакуационное, (предусматривают на путях эвакуации людей в случае отключения рабочего освещения) -охранное, (устраивают вдоль границ территорий, охраняемых ночью) -дежурное (предусматривают для освещения рабочих мест, цехов в нерабочее время.) Освещенность на рабочих местах должна соответствовать требованиям: 1. достаточно равномерное распределение яркости на рабочей поверхности; 2. отсутствие руких теней на рабочей поверхности; 3. отсутствие блесткости; 4. постоянство освещенности во времени; 5. правильная цветопередача; 6. обеспечивание электро-, взрыво- и пожарной безопасности.
Защита от вибрации и шума. Шум – это беспорядочное сочетание различных по частоте и силе звуков, мешающих человеческой деятельности и вызывающих неприятные ощущения. Источниками шумов и звуков являются колеблющиеся тела. На практике принято оценивать звуковое давление не в абсолютных величинах, а в их логарифмических уровнях – децибелах (дБ), определяемых по формуле Для защиты от шума устанавливают отражающие экраны, а также звукопоглощающие облицовки из волокнистых материалов. Шум может передаваться по вентиляционным каналам, поэтому для защиты от них устанавливают глушители из звукопоглощающих материалов. Вибрация – это колебания отдельных точек или целой механической системы относительно каких-либо первоначальных положений. Она возникает в машинах, механизмах, оборудовании, инструментах от действия внутренних или внешних динамических нагрузок, вызванных неуравновешенными вращающимися деталями и подвижными системами, неточностью взаимодействия отдельных деталей и узлов, ударными процессами технологического характера, неравномерной рабочей нагрузкой машин, движением техники по неровностям дороги. В зависимости от способов передачи она подразделяются на общую (передастся через опорные поверхности на тело стоящего или сидящего человека) и локальную (передается через руки человека) Вибрация приводит к нарушениям в центральной нервной и сердечно-сосудистой системах, появлению головных болей, головокружения, повышенной возбудимости, расстройству вестибулярного аппарата, снижению работоспособности. Длительное воздействие вибрации может привести к развитию профессионального заболевания – вибрационной болезни, характеризующейся комплексом стойких патологических изменений (поражением костно-суставного аппарата, функциональным расстройством внутренних органов, опущением органов малого таза, окостенением сухожилий, мышц и др.). Наиболее опасны вибрации с частотами 2–30 Гц, так как они вызывают резонансные колебания многих органов тела, имеющих в этом интервале собственные частоты (2–8 Гц – руки и ноги; 2–3 живот и кишечник; 2–12 – грудная клетка; 12–27 – голова; 10 Гц – мозг и т.д.).
Гигиенические нормы шума. Нормируемые параметры шума на работающих местах определены ГОСТ 12.1.003–83. Они являются обязательными для всех промышленных предприятий. Для нормирования постоянных шумов применяют допустимые уровни звукового давления в восьми октавных полосах частот в зависимости от вида производственной деятельности. Для ориентировочной оценки допускается в качестве характеристики постоянного широкополосного шума на рабочих местах принимать уровень звука [дБ(А)], определяемый по шкале А шумомера с коррекцией низкочастотной составляющей по закону чувствительности органов слуха и приближением результатов объективных измерений к субъективному восприятию. Непостоянные шумы на рабочих местах нормируются по эквивалентным по энергии уровням звука [дБ (А)], определенным по ГОСТ 12.1.050–86.
28. Защита от электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц Вдоль линий электропередачи, около генераторов, трансформаторов, высоковольтных распределительных устройств с промышленной частотой 50 Гц действует электромагнитное поле (ЭМП). Под его действием в тканях человеческого организма возникают высокочастотные токи с образованием теплоты. Длительное воздействие электромагнитных излучений приводит к нарушениям в центральной нервной и сердечно-сосудистой системах, помутнению хрусталиков глаз (катаракте), ломкости ногтей, выпадению волос. Действие ЭМП проявляется в виде быстрой утомляемости, слабости, головной боли, снижения частоты пульса, артериального давления, повышения температуры тела. Ослабление мощности воздействующего на человека ЭП достигают удалением рабочего места от источника излучения, применением защитных экранов. Экранируют как источники излучений, так и рабочие места. Водителей любых машин, тракторов, работающих вблизи линий электропередачи (ЛЭП), от действия ЭП хорошо защищают металлические кабины. В качестве СИЗ применяют экранирующие костюмы: комбинезон (или куртка с брюками, плащ с капюшоном), головной убор, рукавицы, обувь, выполненные из специальной токопроводящей или металлизированной ткани. Все элементы экранирующего костюма должны иметь между собой надежную электрическую связь, а обувь должна обеспечивать хороший контакт с основанием (полом, землей). Органы зрения защищают с помощью очков, например типа ОРЗ-5, стекла которых покрыты слоем полупроводникового оксида олова, или мелкосетчатыми очками в виде полумаски. Пространство, в котором напряженность ЭП составляет 5 кВ/м и более, называют опасной зоной, или зоной влияния.
29. Защита от ультрафиолетового излучения Ультрафиолетовое (УФ) излучение возникает в диапазоне волн от 380 до 1 нм. Его источники – солнечная радиация, электрическая и газовая сварка, плазменные горелки, лампы накаливания и газоразрядные лампы, лазерные установки. Интенсивному облучению УФ-лучами от солнца подвергаются полевые рабочие; от облучательных установок, стимулирующих рост и развитие растений, – рабочие теплиц. УФ-излучение в определенных дозах необходимо организму. Оно стимулирует деятельность надпочечной, щитовидной и других эндокринных желез, белковый, жировой, углеводный и минеральный обмен, обеспечивает бактерицидный эффект (обеззараживает воздух, почву, воду), вызывает пигментацию (потемнение) кожи. Излишнее облучение УФ-лучами приводит к эритроматозным раздражениям кожи, недомоганиям, головным болям, повышению температуры тела. Очень сильно УФ-облучение действует на глаза, особенно на роговицу и коньюнктиву, вызывая электроофтальмию глаз (часто встречается при выполнении электросварочных работ за счет воздействия незащищенной сварочной дуги). Недостаточное УФ-облучение людей также вредно. Оно вызывает D-авитаминоз, нарушение трофики центральной нервной системы, ослабление окислительно-восстановительных процессов, снижение работоспособности. Из СКЗ от УФ-облучения применяют защиту расстоянием (удаление рабочего от источника излучения), защитные экраны, ширмы, кабины, окрашивая их в светлые тона для большего отражения УФ-лучей. Из СИЗ применяют одежду, в том числе специальную, для защиты кожного покрова; обувь, рукавицы, головные уборы. Кожу защищают нанесением на нее слоя мази, содержащей салол, салицилово-метиловый эфир и другие вещества, задерживающие УФ-лучи. Глаза, лицо защищают очками, щитками со светофильтрами в зависимости от вида работ и интенсивности излучения.
30. Общие требования безопасности к технологическому оборудованию, станкам, механизмам Каждый станок, механизм имеет свои конструктивные особенности, свое назначение, режимы работы, требования по эксплуатации и безопасности, характерные именно для него. Но все они должны соответствовать целому ряду общих требований безопасности, характерных для большинства производственного оборудования. К ним относят следующие: • ограждение всех подвижных, вращающихся острых, горячих частей, деталей, выступающих концов валов, открытых передач (ременных, ценных) и т.п. При этом сами защитные устройства должны быть достаточно прочными, не мешать обслуживанию агрегата. • быстровращающиеся шкивы, барабаны, рабочие колеса и т.п. (скорость больше 5 м/с) должны быть отбалансированы; • все станки должны иметь централизованную систему смазки (если она необходима) или резервуарные масленки, с тем чтобы исключить операцию по смазыванию трущихся деталей при их работе; • органы управления оборудованием должны быть выполнены так, чтобы исключить их самопроизвольное включение (непреднамеренное, случайное) или выключение. • нагрев корпусов подшипников во время работы не должен превышать 60 °С; • для защиты людей от поражения электрическим током корпуса машин, питаемых от электрического тока, должны быть запулены и заземлены. • на корпусах машин не должно накапливаться статическое электричество. Для этого они должны быть заземлены (а если машина имеет электрический привод, то и занулены); не разрешается на ходу покидать машину (в том числе и прицепную) или залезать на нее; • прежде чем работать под поднятым гидравликой самосвальным кузовом, сельскохозяйственным орудием, под них должен быть установлен жесткий предохранительный упор на случай отказа гидравлики и самопроизвольного опускания кузова или машины в целом; • на случай забивания, заклинивания рабочих органов и во избежание их поломки машины снабжают предохранительными устройствами (предохранительная муфта, срезаемая шпилька; пневматический или гидравлический цилиндр, позволяющий рабочему органу подняться из земли, и др.); • во избежание выхода контролируемого рабочего параметра за допустимые пределы (чрезмерное увеличение оборотов, давления, температуры и т.п.) машины снабжают предохранительными или редукционными клапанами, разрывными мембранами и другими предохранительными устройствами.
31. Требования к средствам защиты при работе на высоте В соответствии с Правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204 (утв. Минэнерго СССР 30.04.1985, постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности от 27.03.1985, протокол № 42) все приставные лестницы и стремянки испытывают нагрузкой 120 кг, приложенной к каждой ступеньке: металлические – один раз в год, деревянные – один раз в полгода. Тетивы лестниц испытывают нагрузкой 200 кг, приложенной к ступеньке посредине лестницы или по 100 кг одновременно к серединам обеих тетив. Не допускаются повреждения, снижающие прочность лестниц и стремянок. На них указывают инвентарный номер, принадлежность к цеху, дату следующего испытания. Для исключения падения применяют предохранительные пояса. Их закрепляют с помощью стропа и карабина к надежным элементам конструкции, которые должны быть указаны в ППР или руководителем работ. Предохранительные пояса выполняют регулируемыми по объему талии (от 640 до 1500 мм) с разрывной нагрузкой не менее 700 кг, с карабином для быстрого пристегивания одной рукой в рукавице с усилием от 3 до 8 кг. Через каждые 6 мес. их испытывают на статическую нагрузку. Каски строительные применяют для защиты головы работника от механических повреждений, падающих предметов, поражения электрическим током. Они должны обеспечивать передаваемое усилие 500 кг (1 категория касок) и 450 кг (2 категория касок). Каски выполняют следующих цветов: белого – для руководителей, начальников цехов, участков, инспекторов; красного – для мастеров, прорабов, инженерно-технических работников, главных механиков, главных энергетиков; желтого и оранжевого – для рабочих. В зависимости от условий эксплуатации каски имеют следующую комплектацию: А – для работы в помещениях; Б – на открытом воздухе, в жарком климате; В – то же, но в умеренном климате; Г – в холодном климате; Д – в особом климатическом поясе. Каски, подвергавшиеся ударам, а также имеющие повреждения корпуса и внутренней оснастки, должны быть заменены. При необходимости их подвергают санитарной обработке погружением в 3–5%-ный раствор хлорамина или 3%-ный раствор хлорной извести на 30–60 мин с последующей промывкой в холодной воде и естественной сушкой.
Электробезопасность. Электробезопасность — система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих вредное и опасное воздействие на работающих от электрического тока и электрической дуги. - воздействие на человека: Поражение электрическим током происходит, когда человеческий организм вступает в контакт с источником напряжения. Коснувшись проводника, который находится под напряжением, человек становится частью электросети, по которой начинает протекать электрический ток. Как известно, организм человека состоит из большого количества солей и жидкости, что является хорошим проводником электричества, поэтому действие электрического тока на организм человека может быть летальным. Последствия, которые возникнут в результате действия электрического тока на человека зависят от многих факторов, а именно: - от величины и рода протекающего тока, переменный ток является более опасным, чем постоянный; - продолжительности его воздействия, чем больше время действия тока на человека, тем тяжелее последствия; - пути протекания, самую большую опасность представляет ток, протекающий через головной и спинной мозг, область сердца и органов дыхания(легкие); - от физического и психологического состояния человека. Организм человека обладает неким сопротивлением, это сопротивление варьируется в зависимости от состояния человека. Минимальная величина тока, которую способен почувствовать человеческий организм составляет 1 мА. При повышении тока более 1 мА человек начинает чувствовать себя некомфортно, возникают болезненные сокращения мышц, при увеличении тока до12-15 мА возникает судорожное сокращение мышц, контролировать свою мышечную систему человек уже не в состоянии и собственными силами не может разорвать контакт с источником тока. Этот ток называется неотпускаемым. Действие электрического тока более 25 мА приводит к параличу мышц органов дыхания в результате чего человек может просто-напросто задохнуться. При дальнейшем увеличении тока возникает фибрилляция сердца. Электрический ток проходя через организм человека может оказывать на него три вида воздействий: - термическое; - электролитическое; - биологическое. Термическое действие тока подразумевает появление на теле ожогов разных форм, перегревание кровеносных сосудов и нарушение функциональности внутренних органов, которые находятся на питии протекания тока. Электролитическое действие проявляется в расщепление крови и иной органической жидкости в тканях организма вызывая существенные изменения ее физико-химического состава. Биологическое действие вызывает нарушение нормальной работы мышечной системы. Возникают непроизвольные судорожные сокращения мышц, опасно такое влияние на органы дыхания и кровообращения, таких как легкие и сердце, это может привести к нарушению их нормальной работы, в том числе и к абсолютному прекращению их функциональности.
Защитное отключение. Защитное отключение – быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки (через 0,05–0,2 с) при возникновении в ней опасности поражения человека электрическим током. Защитная функция устройств защитного отключения (УЗО) заключается в ограничении не тока, проходящего через человека, а времени его протекания гак, чтобы выдерживались условия "ГОСТ 12.1.038-82. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов" (утвержденного постановлением Госстандарта СССР от 30.06.1982 № 2987). Принцип действия УЗО основан на изменении каких- либо электрических величин, происходящих при замыкании фазы на корпус, снижении сопротивления изоляции сети ниже определенного предела при непосредственном прикосновении человека к токоведущим частям электроустановки и в других опасных для него случаях, на которые реагирует исполнительный орган, подающий сигнал для срабатывания защитного отключения. Устройство защитного отключения характеризуется номинальным рабочим током подключаемой нагрузки (16, 25, 40 А), номинальным дифференциальным отключающим током (10, 30 или 100 мА), быстродействием (20–30 мс) и другими параметрами.
41. Электрозащитные средства 42. Организация безопасного производства работ вблизи линий электропередачи. Охранные зоны ЛЭП 43.Виды персонала, обслуживающего 44.Группы по электробезопасности. 45. Организационные и технические 46. Общие сведения о горении 47. Показатели пожаро и взрывоопасных веществ и материалов.
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; просмотров: 2257; 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 - 3.145.39.176 (0.02 с.) |