Популярные услуги

Любое задание БЖД -Определить УЗД
Повышение уникальности твоей работе
Исследование характеристик искусственного освещения
Исследование опасности поражения электрическим током в трехфазных электрических сетях напряжением до 1 кВ
Любой реферат по безопасность жизнедеятельности (БЖД и ГРОБ или ОБЖ)
Реферат по БЖД для студентов 1 курса
Исследование методов обеспечения комфортного микроклимата
Исследование эффективности звукоизоляции и звукопоглощения

Тема 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

2021-03-09СтудИзба

Тема 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ПО ФАКТОРАМ ВРЕДНОСТИ.

1. Характеристики производственной среды. 2. Яды, применяемые в производственной сфере и их влияние на организм человека. 3. Воздействие механических и акустических колебаний на человека.4. Электромагнитные поля и излучения. 5. Ионизирующие излучения и их воздействие на человека. 6. Безопасность и воздействие электрического тока на человека.

Ситуации для анализа и задания.

Вопросы для самопроверки к разделу III .

1. Характеристики производственной среды.Как известно, на производстве в России ежегодно погибает около 15 тыс. человек и травмируется примерно 670 тыс. человек. Этим и определяется важность безопасности деятельности человека.

В первой главе данного раздела нами рассмотрены одно из важнейших условий нормальной жизнедеятельности человека при выполнении профессиональной деятельности. Далее будут рассмотрены вопросы обеспечения безопасности по многим другим факторам вредности, применительно к машиностроительному предприятию.

Машиностроительное производство характеризуется своим комплексом опасных и вредных факторов. Современное крупное машиностроительное предприятие, как правило, включает литейные, кузнечно-прессовые, термические, сварочные и гальванические, а также сборочные и окрасочные цеха.

В литейных цехах основными производственными факторами являются: химические вещества, синтетические материалы, нерационально применяемые в производственных условиях, пыль, выделяющиеся пары и газы, избыточная теплота, повышенный шум и вибрация, электромагнитные излучения, повышенное напряжение в электрических цепях, движущиеся машины и механизмы. Пыль литейных цехов в основном мелкая (до 62...87%) с размером пылинок до 2 мкм. Большая часть пыли составляет диоксид кремния, входящий в формовочные и стержневые смеси. К газам и парам, загрязняющим воздух литейных цехов, относят: акролеин, ацетон, ацетилен, бензол, оксид азота и углерода, выделяющийся при плавке. Значительная избыточная теплота выделяется технологическим оборудованием, примерно 14...62% общего расхода теплоты на расплавление металла. Интенсивность теплового потока на ряде рабочих мест достигает 0,5...11 кВт/м . Значительная часть оборудования литейных цехов является источником высокой звуковой мощности.

В воздухе кузнечно-прессовых цехов имеют место продукты сгорания смазки, масляные аэрозоли, оксид углерода, сероводород, сернистый газ и др. Концентрация пыли в воздухе рабочей зоны достигает 3,9... 138 мг/м около молотов и прессов. В цех попадает до 10% количества вредных веществ от сгорания топлива. Интенсивность теплового потока у нагревательных печей, прессов и молотов составляет 1,4...2,1 кВт/м. Амплитуда вибрации фундамента молота составляет 0,56...1,2 мм. Опасность поражения током возникает у нагревательных печей, потребляющих мощности 15...330 кВт при напряжении 50...80 В. У печей индукционного нагрева напряженность магнитного поля (8... 10 А/м) превышает допустимые величины. Большое количество движущихся механизмов, перемещаемых материалов создают опасность травмирования работающих.

Рекомендуемые материалы

При термической обработке характеристики опасных и вредных факторов определяются используемым оборудованием, применяемыми рабочими средами, видом термической обработки. Токсичными газами в термических цехах являются оксид углерода, диоксид серы, сероводород, аммиак, бензол, цианид. На ряде рабочих мест интенсивность теплового потока составляет 1,11... 3,13 кВт/м2. В электротермическом оборудовании используется повышенное значение напряжения. На высокочастотных установках имеет место повышенная напряженность электрического и магнитного полей (МП). Дробеструйные установки, газовые горелки создают высокий уровень шума. Использование в термических цехах контролируемых атмосфер, печей-ванн, масел для нагрева и охлаждения сопряжено со взрыво- и пожароопасностью.

Источниками опасности в гальванических цехах являются технологические процессы подготовки поверхности, приготовления растворов и электролитов, нанесение покрытий. Методы очистки поверхностей характеризуются повышенной запыленностью, шумом и вибрацией. Используемые для приготовления растворов щелочи, кислоты, соли при воздействии на организм могут вызвать отравление или профзаболевание. Использование ручного виброинструмента для шлифования поверхностей может быть причиной виброболезни. Работа на ультразвуковых ваннах очистки сопряжена с воздействием на работающего звуковых и ультразвуковых колебаний.

Применение сварочного оборудования приводит к возникновению источников повышенной запыленности и загазованности, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, электромагнитных полей, ионизирующих излучений, шума и ультразвука. Сварочные аэрозоли содержат окислы различных металлов, а также токсичные газы (оксиды углерода, озон, фтористый водород, оксиды азота и др.). Сварочная дуга является источником инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Высокочастотная сварка сопровождается образованием электромагнитных полей, а при работе электронно-лучевых установок возникают ионизирующие излучения. К опасным факторам сварочных процессов следует отнести электрический ток, искры и брызги расплавленного металла, возможность взрыва газовых баллонов.

При механообработке основными производственными опасностями являются: движущиеся части оборудования, перемещающиеся изделия, металлическая стружка, повышенное напряжение электричества, а также запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны. При обработке хрупких материалов стружка разлетается на расстояние 3...5 м. Обработка сплавов, содержащих свинец, сопровождается образованием токсичной пыли. Нагревание полимерных материалов при обработке вызывает образование вредных углеводородов. Аэрозоли смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) вызывают раздражение верхних дыхательных путей.

В сборочных цехах источниками производственных опасностей являются: пневмоэлектрический инструмент, перемещающиеся изделия, движущиеся части конвейера. Они являются причиной травматизма, высокого уровня шума. Органические растворители, используемые для очистки сборочных единиц, создают опасность отравления и возникновения пожара.

При окрасочных работах производственные опасности весьма многообразны: токсичные лакокрасочные материалы, образование в рабочей зоне лакокрасочных аэрозолей, выделение паров растворителей (ароматические и хлорированные углеводороды). Наибольшую опасность представляют пигменты, содержащие свинец и его соединения. Ряд производственных опасностей обусловлены эксплуатацией окрасочного оборудования: движущиеся механизмы, передвигающиеся окрашиваемые изделия, шум, вибрация, ультразвук при подготовке поверхностей изделий, ультрафиолетовое и инфракрасное излучение при работе сушильного оборудования, статическое электричество при окрашивании в электростатическом поле, взрыво-пожароопасность ряда процессов подготовки и окраски поверхностей.

Усиление токсического действия наблюдается при повышении температуры, относительной влажности, барометрического давления, физической нагрузки. Шум и вибрация могут усиливать токсический эффект. Организм человека обладает определённой способностью адаптации к действию химических веществ, а условием для адаптации является достаточная концентрация для вызова приспособительной реакции, но не чрезмерные, которые могут вызвать повреждение организма.

Классификация вредных веществ по степени опасности включает четыре класса: первый – чрезвычайно  опасные вещества, ПДК < 0,1 мг/м3 (например, свинец, ртуть имеют ПДК = 0,01 мг/м3); второй -высокоопасные вещества, ПДК = 0,1-1,0 мг/м3; третий - умеренно опасные, ПДК = 1,0-10 мг/м3; четвертый - малоопасные, ПДК = 10 мг/м3.

По характеру развития и длительности течения различают две основные формы профессиональных отравлений - острые и хронические.

Химические вещества по характеру воздействия подразделяются на общетоксические, раздражающие, сенсибилизирующие мутагенные, канцерогенные, влияющие на репродуктивную функцию.

Указанная классификация не учитывает большой группы аэрозолей (пыли), которые не обладают выраженной токсичностью но оказывают фиброгенный эффект действия на организм человека аэрозоли угля, кокса, сажи, пыли животного и растительного происхождения, силикат и кремнийсодержащие пыли, попадая в органы дыхания, вызывают повреждение слизистой поверхности верхних дыхательных путей.

2. Яды и их действие на организм человека. Химические вещества, применяемые в производственных условиях, представляют большую опасность для человека. Пары, газы, жидкости, аэрозоли, соединения, смеси при контакте с организмом человека могут вызвать отклонения в состоянии здоровья или заболевания. Подразделяются химические вещества на органические, неорганические и элементоорганические.

Яд - вредное вещество, которое при контакте с организмом человека может вызвать заболевание или отклонение в состоянии здоровья. К ядам относится большая группа химических веществ и соединений, которые в виде сырья, промежуточных или готовых продуктов встречаются в производстве. На производстве токсические вещества поступают в организм человека через дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт и кожу.

 Следует учитывать, что яды обладают избирательной токсичностью, и.по данному признаку подразделяются на: сердечные, нервные, печеночные, почечные, кровяные, легочные. Изменения в организме, возникающие вслед за первичными, приводят к развитию патологического процесса обменных нарушений, функциональных и органических поражений различных органов и систем.

Весьма широкое использование в промышленности металлов определяет необходимость изучения их токсических свойств. Отдельные металлы относятся к группе тиоловых ядов (Pb, Hg, Hg, Ag, Cr, Mn).

Свинец (РЬ) является наиболее опасным металлом этой группы. Он применяется в аккумуляторах, свинцовых пигментах, тетраэтилсвинце при изготовлении бронзы, латуни припоев. Свинец и его соединения относятся к политропным ядам, действующим на все органы, но прежде всего на систему крови, нервную и сердечно-сосудистую системы, а также желудочно-кишечный тракт. Тетраэтилсвинец РЬ(СгН5)4 – это металлоорганическое соединение в виде маслянистой жидкости, хорошо растворимой в жирах. Применяется как антидетонатор для двигателей, входит в состав этилированного бензина. В организм попадает через кожу и при ингаляции, накапливается во внутренних органах. Под действием тетраэтилсвинца возникают нарушения ЦНС и органические изменения. ПДК тетраэтилсвинца в воздухе 0,005 мг/м .

Ртуть (Hg) и её соединения цианид ртути Hg(CN)2, сулема Hg Cl2 и др. попадают в организм в основном через органы дыхания, и циркулируя вместе с кровью, вызывает нарушения обмена веществ, поражает почки, печень, желудочно-кишечный тракт, нарушение функции внутренних органов. ПДК металлической ртути в воздухе рабочей зоны 0,01 мг/м3.

Мышьяк и его соединения (особенно As2O3) в красильном, фармацевтическом и других производствах попадают в организм в виде пыли, с зараженной пищей и водой. Соединения мышьяка фиксируются в костях, печени, коже, вызывают поражение ЦНС, расстройство обменных процессов.

Кадмий (Cd) и его соединения (особенно СdO) используются электроплавильном, электролитическом, аккумуляторном производствах, в красках и попадают в организм через органы дыхания. Вызывают отёк легких, а также поражают желудочно-кишечный тракт, нарушают обменные процессы, снижают прочность костей.

Марганец (Мn) и его соединения применяются в металлургии. В организм поступает в виде аэрозолей ингаляционным путём. Мn задерживается в костях, головном мозге и других органах. ПДК Мn для аэрозоля конденсации 0,05 мг/м3.

Хлор и его соединения относятся к раздражающим веществам, широко используются для дезинфекции, для борьбы с сельскохозяйственными вредителями, в анилинокрасочных производствах. Для воздуха рабочей зоны ПДК составляет 1 мг/м3.

Сернистый ангидрид выделяется при обжиге руд, цветных металлов, сгорании угля и нефти. Для воздуха рабочей зоны ПДК составляет 10 мг/м3.

Во многих отраслях промышленности, сельского хозяйства широко применяются цианиды, производные от синильной кислоты (HCN). Они применяются в термических и гальванических производствах, в изготовлении пластмасс, удобрений и т.п. Ион синильной кислоты (CN) взаимодействует с окисленными молекулами ферментов клеточных тканей, при этом тормозится процесс тканевого дыхания, возникает удушье, нарушается ритма работы сердца, наступает паралич.

Для защиты растений в сельском хозяйстве используют пестициды, которые при определённых условиях загрязняют окружающую среду, пищевые продукты и оказывают вредное воздействие на человека. Отдельные пестициды длительное время способны сохраняться и превращаться в более токсичные соединения. Пестициды по опасности для людей подразделяют на 4 класса: первый класс не должны применяться в сельском хозяйстве, а второй класс применяться ограниченно. В число пестицидов входят фосфорорганические, хлорорганические, ртутьорганические соединения, а также различные карболиновые пестициды, производные кислот, фенола и др.

По данным статистики, 11...13% всех отравлений вызывается лекарствами: от передозировки медикаментозных средств, несовместимости медикаментов, нарушения способов их введения, влияние алкоголя на превышение лекарств в организме. По данным французских учёных, наибольшее число отравлений давали противосвёртывающие, болеутоляющие и нейротропные средства. ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны регламентируются ГОСТ 12.1.005 - 88 и ГН 2.2.5.686-98. Профилактика профессиональных отравлений включает мероприятия по гигиенической рационализации технологического процесса, его механизацию и герметизацию. Эффективным средством является замена ядовитых веществ безвредными или менее токсичными.

3. Действие механических и акустических колебаний на человека. К другим важным факторам техногенной опасности относятся механические колебания: вибрация, шум, инфразвук, ультразвук. Все эти физические процессы связаны с переносом энергии, которая при определенной величине и частоте может оказывать неблагоприятное воздействие на человека: вызывать различные заболевания, создавать дополнительные опасности.

Вибрация - это движение точки или механической системы, при котором происходит поочередное возрастание или убывание во времени значений, по крайней мере одной координаты (ГОСТ 24346-80). Причиной вибрации являются неуравновешенные силовые воздействия. Как правило, рост мощностей и скоростей современных машин сопровождается увеличением производственной вибрации.

Вибрацию в зависимости от способа передачи колебаний человеку подразделяют на общую и локальную (местную). Общая вибрация передается через опорные поверхности на тело сидящего или стоящего человека. Локальная вибрация передается через руки или участки тела человека, контактирующие с вибрирующими поверхностями.

По направлению действия вибрация подразделяется на: вертикальную и горизонтальную (от спины к груди, от правого плеча к левому плечу).

По временной характеристике различают: постоянную вибрацию, для которой контролируемый параметр изменяется не более чем в 2 раза (6 дБ), и непостоянную, изменяющуюся более чем в 2 раза.

Основными характеристиками вибрации являются: пиковые или среднеквадратические значения виброперемещения (Хт, X, м); виброскорости (Vm, V, м/с); виброускорения (ат, а, м/с2) и частота колебаний (f, Гц). Характеристикой вибрации также является её спектр -зависимость среднеквадратических значений параметров вибрации от частоты. Спектр вибрации разделяется на октавные полосы, так что отношение верхней границы полосы к нижней равно 2.

При действии на организм общей вибрации страдают опорно-двигательный аппарат, нервная система и такие анализаторы, как вестибулярный, зрительный, тактильный. По источнику возникновения общая вибрация подразделяется на транспортную, транспортно-технологическую и технологическую. Работающие на транспортных машинах, транспортно-технологических (экскаваторы, подъёмные краны и т.п.) подвергаются действию общей и местной вибрации. На рабочем месте передаётся низкочастотная общая вибрация и на органы управления вибрация местная от работы двигателя, трансмиссии.

Человеческому телу свойственны резонансные области: для головы область резонанса при вертикальных вибрациях 20...30 Гц, а при горизонтальных 1,5...2 Гц, резонанс глазных яблок 60...90 Гц, для внутренних органов З...3,5 Гц, а для всего тела 4...6 Гц. Эти резонансные частоты должны учитываться при создании вибрационных машин.

Локальная вибрация вызывает спазмы сосудов кисти, предплечий, сопряженные с нарушением снабжения конечностей кровью. Одновременно колебания действуют на нервные окончания, мышечные и костные ткани.

Нормирование вибраций осуществляется по ГОСТ 12.1.012-90 и СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Данные документы устанавливают нормируемые параметры и их допустимые значения, режимы труда лиц виброопасных профессий.

Существует несколько направлений борьбы с вибрацией. Для снижения вибраций в источнике ее возникновения предполагаются конструирование и проектирование таких машин и технологических процессов, в которых исключены или снижены неуравновешенные силы, отсутствует ударное взаимодействие деталей. Отстройка от режима резонанса достигается либо изменением характеристик системы, либо изменением угловой скорости.

Снижение вибрации объекта возможно путем превращения ее энергии в другие виды; введения в систему дополнительных реактивных сопротивлений; упругой связи, препятствующей передачи вибрации от источника колебаний к основанию или смежным элементам конструкций, а также применения других видов виброзащиты.

Характеристики вибрации на рабочих местах контролируются с помощью виброизмерительной аппаратуры: измерители шума и вибрации ИШВ, ВИП-2 и др., в соответствии с методическими указаниями МУ №3911-85 «Вибрация. Общие требования к проведению измерений».

Существенной составной частью воздействия машиностроительного предприятия на атмосферу являются энергетические излучения, к которым относится шум, создаваемый технологическим оборудованием (испытательные станции, вентиляционные и др. установки).

Создаваемый промышленным предприятием шум, не должен превышать предельно допустимых спектров. На предприятиях могут работать механизмы, являющиеся источником инфразвука (двигатели внутреннего сгорания, вентиляторы, компрессоры). Допустимые уровни звукового давления инфразвука установлены санитарными нормами.

Шум, инфразвук и ультразвук относят к акустическим колебаниям, которые могут быть как слышимыми, так и неслышимыми. Акустические колебания в диапазоне 16 Гц...20 кГц, воспринимаемые человеком с нормальным слухом, называют звуковыми; колебания с частотой менее 16 Гц – инфразвуковыми , а с частотой выше 20 Гц – ультразвуковыми. Распространяясь в пространстве, звуковые колебания создают акустическое поле. Всякий нежелательный звук принято называть шумом.

По классификационному составу в зависимости от преобладания звуковой энергии в соответствующем диапазоне частот различают низко-, средне- и высокочастотные шумы; по временным характеристикам - постоянные и непостоянные; по длительности действия - продолжительные и кратковременные; по спектру – широкополосные и тональные.

Интенсивный шум на производстве приводит к снижению внимания и увеличению числа ошибок при выполнении работы. Из-за шума снижается производительность труда и ухудшается качество работы.

Воздействию шума подвергается весь организм человека: он угнетает центральную нервную систему, вызывает изменение скорости дыхания и пульса, способствует нарушению обмена веществ, возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, язвы желудка и др.

Гигиенические нормативы шума определены ГОСТ 12.1.003 - 83 и СН 2.2.4/2.1.8.562-96.Для снижения шума могут быть применены следующие меры: 1) снижение шума в источнике; 2) изменение направленности излучения; 3) рациональная планировка предприятий и цехов, акустическая обработка помещений; 4)снижение шума на пути его распространения; 5) применение средств индивидуальной защиты от шума.

Инфразвук относят к неслышимым человеком колебаниям. В условиях производства инфразвук, как правило, сочетается с низкочастотным шумом, в ряде случаев – с  низкочастотной вибрацией.

При воздействии на организм инфразвука с уровнем от 110 до 150 дБ могут возникать неприятные субъективные ощущения и функциональные изменения: нарушения в сердечно-сосудистой и дыхательной системах, центральной нервной системе, вестибулярном анализаторе. Регламентация инфразвука производится по СН 2.2.4/2.1.8.583-96.

По физической сущности ультразвук не отличается от слышимого звука. Отличие от шума характеризуется большими значениями интенсивности. Ультразвук может быть низкочастотным и высокочастотным.

Длительное действие ультразвука вызывает функциональные нарушения нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, снижение слуха, изменения состава крови, повышение артериального давления.

Допустимые характеристики воздушного и контактного ультразвука регламентированы ГОСТ 12.1.001-89 и ГН 2.2.4.582-96.

При воздушном облучении защита от действия ультразвука может быть обеспечена путем: .

1) использования в оборудовании более высоких рабочих частот, для которых допустимые уровни звукового давления выше;

2)размещения оборудования, излучающего ультразвук, в звукоизолирующих кожухах;

3)установки экранов между оборудованием и работающим;

4)размещения ультразвуковых установок в специальных помещениях.

Для защиты от действия контактного ультразвука необходимо полностью исключить непосредственное соприкосновение работающих с инструментом, жидкостью и изделиями.

4. Электромагнитные поля и излучения. ЭМП относят к неионизирующим излучениям. Естественными источниками ЭМП и излучений являются атмосферное электричество, радиоизлучения Солнца и галактик, электрическое и ЭМП Земли. Все промышленные и бытовые электро- и радиоустановки являются источниками искусственных полей и излучений, но разной интенсивности. Рассмотрим наиболее существенные источники этих полей.

Электростатические поля(ЭСП) возникают при работе с легко электризующимися материалами и изделиями, при эксплуатации высоковольтных установок постоянного тока.

Источниками постоянных электростатических и ЭМП являются: электромагниты с постоянным током и соленоиды, магнитопроводы в электрических машинах и аппаратах, металлокерамические магниты, используемые в радиотехнике.

Источниками электрических полей промышленной частоты (50 Гц) являются: линии электропередач (ЛЭП) и открытые распределительные устройства, включающие коммутационные аппараты, устройства защиты и автоматики, измерительные приборы, соединительные шины, а также все высоковольтные установки промышленной частоты.

МП промышленной частоты возникают вокруг любых электроустановок и токопроводов промышленной частоты. Источниками электромагнитных излучений радиочастот являются мощные радиостанции, антенны, генераторы сверхвысоких частот, установки индукционного и диэлектрического нагрева, радары, измерительные и контролирующие устройства, высокочастотные приборы и устройства в медицине, исследовательские установки.

Источником электростатического поля и электромагнитных излучений (ЭМИ) в широком диапазоне частот являются ПК; видеодисплейные терминалы на электронно-лучевых трубках, используемые в промышленности, научных исследованиях.

Длительное воздействие на человека ЭМП промышленной частоты приводит к различным расстройствам: головная боль, вялость, нарушение сна, снижение памяти, повышенная раздражительность, боли в сердце, нарушение ритма сердечных сокращений. Могут наблюдаться функциональные нарушения в сердечно-сосудистой системе, нервной системе, изменения в составе крови.

Предельно допустимые значения напряженности электрического и МП частотой 50 Гц в зависимости от времени пребывания в нем установлены ГОСТ 12.1.002 - 84 и СанПиН 5802-91.

Инфракрасное излучение - часть электромагнитного с длиной волны от 780 до 1000 мкм, энергия которого при поглощении веществом вызывает тепловой эффект. Наиболее активно коротковолновое излучение, так как оно обладает наибольшей энергией фотонов, способно глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться водой, содержащейся в тканях.

У человека наиболее поражаемые инфракрасным излучением органы -кожный покров и органы зрения. Инфракрасные излучения нормируются по ГОСТ 12.1.005-88 и СанПиН 2.2.4.548-96.

УФИ, как и инфракрасное, является частью ЭМИ с длиной волны от 200 до 400 нм. Естественные солнечные УФИ являются жизненно необходимыми, оказывают благотворное стимулирующее действие на организм.

Излучение искусственных источников может стать причиной острых и хронических профессиональных поражений. Наиболее уязвимым органом являются глаза. Острые поражения глаз называются электроофтальмией. Попадая на кожу, ультрафиолетовые излучения могут вызывать острые воспаления, отек кожи. Может подняться температура, появиться озноб, головная боль. Допустимая плотность потока излучения в производственных помещениях регламентируется по СН 4557-88.

Лазерное излучение (ЛИ) представляет собой особый вид ЭМИ, генерируемых в диапазоне волн 0,1.. .1000 мкм. ЛИ отличается от других видов излучений монохроматичностью (строго одной длины волны), когерентностью (все источники излучения испускают электромагнитные волны (ЭМВ) в одной фазе) и острой направленностью луча.

Для защиты от воздействия ЛИ предусматриваются следующие меры: установка сигнальных устройств, экранов, ограждений; размещение установки в отдельном помещении; применение противолазерных очков и защитных масок; возможность дистанционного управления.

5. Ионизирующие излучения и их действие на человека. Ионизирующим излучением называют любое излучение, прямо или косвенно вызывающее ионизацию среды (образование заряженных атомов или молекул-ионов).

Ионизирующими свойствами обладают космические лучи, природными источниками ионизирующих излучений на Земле являются естественно распределённые на ней радиоактивные вещества. Искусственными источниками ионизирующих излучений являются ядерные реакторы, ускорители заряженных частиц, рентгеновские установки, искусственные радиоактивные изотопы.

Источники ионизирующего излучения широко применяются в различных областях народного хозяйства, например: для дефектоскопии металлов, контроля качества сварных соединений, автоматического контроля технологических процессов, определение уровня агрессивных сред в замкнутых объёмах. Они используются также в сельском хозяйстве, геологической разведке, медицине, атомной энергетике и т.п.

Чувствительность различных тканей и органов человека не одинакова, поэтому в зависимости от радиационной чувствительности они объединены в три группы:

I - группа - всё тело, гонады, красный костный мозг;

II    - группа - мышцы, щитовидная железа, жировая ткань, почки, селезёнка, желудочно-кишечный тракт, лёгкие, хрусталик глаза и другиеорганы за исключением 1-й и Ш-й групп; разработаны ПДК во внешней среде практически для всех наиболее часто применяемых радиоактивных изотопов, безопасные уровни облучения;

Ш - группа - кожный покров, костная ткань, кости предплечья, лодыжки и стопы.

В России на основе глубоких экспериментальных исследований разработано научно обоснованное санитарное законодательство,       человека и многие другие вопросы гигиенического нормирования конкретных значений физических параметров. Документом, регламентирующим ионизирующее излучение, является «Нормы радиационной безопасности» НРБ-96, а требования по обеспечению радиационной безопасности определены «Основными санитарными правилами при работе с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений» ОСП-72/87.

В РФ согласно НРБ-96 по допустимым дозовым пределам установлены три категории облучаемых лиц:

А - персонал , т.е. непосредственно работающие и источниками ионизирующих излучений;

Б - ограниченная часть населения, лица непосредственно не занятые на работе с источниками ионизирующих излучений, но по условиям проживания или размещения рабочих мест могущие подвергаться воздействию ионизирующего излучения, применяемых в учреждении или удаляемых во внешнюю среду с отходами;

В - всё остальное население.

Общие технические требования к средства коллективной зашиты от ионизирующего излучения установлены ГОСТ 12.4.120-83.

При защите от внешнего источника облучения, возникающего при работе с закрытыми источниками, следует предупреждать от переоблучения путём увеличения расстояния между оператором и источником (защита расстоянием), сокращением продолжительности работы в поле излучения (защита временем), экранированием источника излучения (защита экранами). Закрытыми называются источники ионизирующего излучения, устройство которых исключает попадание радиоактивных веществ в окружающую среду (атомные электростанции, где работа реактора автоматизирована).

При работе с радиоактивными веществами выдают специальные СИЗ, спецодежда и определены правила личной гигиены и организационного дозиметрического контроля.

6. Безопасность и воздействие электрического тока на человека. Электроустановки представляют для человека большую потенциальную опасность, так статистика электротравм показывает, что они составляют около 0,5...1% от общего числа травм на производстве. Однако среди случаев смертельным исходом на их долю приходится 20...40%.

К местным электротравмам относят: электрический ожог; электрический знак; металлизация кожи от действия электрической дуги металла; электроофтальмию (воспаление наружной оболочки глаза из-за воздействия ультрафиолетовых лучей электрической дуги); механические повреждения (разрывы кожи, вывихи, переломы костей) вызванные непроизвольным сокращением мышц под действием тока.

Электрическим ударом является очень серьезное поражение организма человека, вызванного возбуждением живых тканей тела электрическим током и сопровождаемое судорожным сокращением мышц. Электроудары делят на четыре степени: I степень - судорожное сокращение мышц без потери сознания; II степень - судорожное сокращение мышц с потерей сознания; III степень - потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или дыхания; IV - состояние клинической смерти.

Ещё посмотрите лекцию "Средства индивидуальной защиты (СИЗ)" по этой теме.

Для устранения опасности поражения электрическим током в случае прикосновения к корпусу и к другим нетоковедущим частям электроустановок, оказавшимся под напряжением вследствие замыкания на корпус устанавливается защитное заземление, в котором с помощью заземляющих проводников все металлические нетоковедущие части электроустановок соединяются с землей. С помощью защитного заземления уменьшается напряжение на корпусе относительно земли до безопасного значения, следовательно, уменьшается и сила тока, протекающего через тело человека. Согласно ПУЭ сопротивление заземления в электроустановках до 1000 В не должно превышать 4 Ом.

Системы защитного отключения – это специальные электрические устройства, предназначенные для отключения электроустановок в случае появления опасности пробоя на корпус.

Наряду с применением технических методов и средств электробезопасности важное значение для снижения электротравматизма имеет четкая организация эксплуатации электроустановок и электросетей, профессиональная подготовка работников, персонал своевременно аттестуется в соответствии с занимаемой должностью и применительно к выполняемой работе. К работам на электроустановках допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие инструктаж и обученные безопасным методам труда.

Многочисленные исследования показали, что техногенные опасности возникают из-за неисправностей и дефектов в технических системах, неправильного их использования, наличия отходов при эксплуатации. При этом критериями безопасности техносферы при загрязнении её отходами являются ПДК и ПДУ, интенсивности энергии.

Основные требования безопасности технических средств и технологических процессов регламентируются системой ГОСТ, ОСТ, СанПиН, СН в которой установлены нормативне показатели ПДК и ПДУ.

Для защиты человека от травмирования применяются различные средства, которые могут быть коллективными и индивидуальными, а также многочисленные виды экобиозашитной техники.

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
5137
Авторов
на СтудИзбе
440
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее