Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Методы и средства защиты человека от опасных и вредных производственн

..pdf
Скачиваний:
23
Добавлен:
15.11.2022
Размер:
11.79 Mб
Скачать

Необходимо помнить, что совершенно недопустим бой газоразрядных ламп

влюбых помещениях, так как лампы содержат от 60 до 120 мг ртути. Новые и использованные лампы должны храниться в надежной таре в отдаленном помещении. Утилизация и обеззараживание (демеркуризация) ламп должна осуществляться по специальным технологиям в специальных подразделениях (организациях) с учетом требований санитарных правил.

Поскольку отражающая способность ограждающих конструкций (потолка, стен) существенно влияет на величину освещенности, поэтому своевременная чистка (побелка, покраска) этих конструкций имеет важное значение. Кроме того, имеет значение цветовая отделка помещений и оборудования. Рекомендуемые варианты цветовой отделки приведены в санитарных нормах СН 181–70 «Указания по проектированию цветовой отделки производственных зданий промышленных предприятий».

Цветовая отделка помещений и оборудования должна возобновляться не реже 1 раза в 4 года масляными красками в помещениях с небольшим загрязнением и не реже 1 раза в 2 года – в помещениях с большим загрязнением.

Контроль освещения. Для оценки условий труда по фактору освещения необходимо знать их количественную и качественную характеристики. Количественная характеристика оценивается величиной освещенности, качественная – направлением светового потока, спектральным составом света, соотношением яркостей предмета различения и фона.

Освещенность измеряется при помощи специальных приборов, называемых люксметрами («Кварц-21»), Ю-116, Ю-117, фотометры типа 1105 фирмы «Брюль и Къер», Дания), основанных на принципе измерения фототока, а также цифровыми люксметрами типа ТЮ 1403 (табл. 14.2).

Люксметры состоят из селенового фотоэлемента и электрического измерительного прибора (миллиамперметра). Селеновый фотоэлемент и миллиамперметр соединены между собой электрической связью. При освещении фотоэлемента в цепи прибора возникает ток, пропорциональный освещенности. Ток измеряется миллиамперметром, шкала которого градуирована в люксах. Градуировка приборов осуществляется с помощью эталонных ламп накаливания с определенной цветовой температурой. При измерении освещенности источниками света с другим спектральным составом, отличным от эталона, возникают погрешности, которые учитываются с помощью поправочных коэффициентов, значения которых приводятся

винструкциях, прилагаемых к каждому прибору. Так, например, при измерении

освещенности лампами типа ЛБ (лампа белого света) значение Кп составляет 1,17, а для ламп типа ДРИ 400 – 1,22 и т.п.

Ккаждому прибору прилагается инструкция с описанием прибора и технологией замера освещенности. Приборы комплектуются специальными насадками –

светофильтрами, использование которых позволяет измерять освещенность до 100 000 люкс, цифровые – до 200 000 люкс.

Контроль освещенности в помещениях производится по методике, изложенной в ГОСТ 24940–96 с учетом отклонения напряжения сети от номинального (вводится при отклонении более 5 %).

281

Таблица 14.2 Приборы контроля световой среды, ультрафиолетового и лазерного излучения

Наименование (тип)

Назначение

Пределы

Масса, кг

п/п

прибора

измерений

 

 

1

Люксметр «Аргус-01»

Измерение освещенности

1–200 000 лк

0,25

2

Люксметр ТКА-люкс

То же

1–200 000 лк

0,45

3

Яркомер «Аргус-02»

Измерение яркости

1–200 000 кд/м2

0,35

4

Люксметр-яркомер

Измерение:

10–200 000 лк

0,39

 

ТКА-ПКМ (модель 02)

освещенности

 

 

 

яркости

10–200 000 кд/м2

 

5

Люксметр-яркомер

Измерение:

 

0,35

 

«Аргус-12»

освещенности

1–200 000 лк

 

 

 

яркости

1–200 000 кд/м2

 

6

Люксметр-пульсметр

Измерение:

 

0,5

 

ТКА-ПКМ (модель 08)

освещенности

10–200 000 лк

 

 

 

коэффициента пульсации

 

 

 

 

освещенности

1–100 %

 

7

Люксметр-пульсметр

Измерение:

1–20 000 лк

0,35

 

«Аргус-07»

освещенности

 

 

 

коэффициента пульсации

1–100 %

 

 

 

освещенности

 

8

Люксметр-УФ-радиометр

Измерение:

 

0,39

 

ТКА-ПКМ (модель 06)

освещенности

10–200 000 лк

 

 

 

энергетической УФ-облу-

 

 

 

 

ченности в спектральном

 

 

 

 

диапазоне 280–400 нм

0,01–40 Вт/м2

 

 

 

(зоны А+В)

 

9

УФ-радиометр

Измерение:

0,001–40 Вт/м2

0,39

 

ТКА-ПКМ (модель 12)

освещенности

 

 

 

энергетической

 

 

 

 

УФ-облученности:

 

 

 

 

зона С: 200–280 нм

200–280 нм

 

 

 

зона В: 280–315 нм

280–315 нм

 

 

 

зона А: 315–400 нм

315–400 нм

 

Примечание. Питание приборов автономное.

Измерение яркости производится прямым методом измерения средней яркости рабочей поверхности в соответствии с ГОСТ 26824–86 с помощью яркомера, имеющего отчет показаний непосредственно в единицах яркости, например, яркомерами типа ТКА-04/3, «Аргус-02» и др.

Измерение яркости производится в темное время суток при включенном рабочем освещении.

Для измерения коэффициента пульсации освещенности используют фотомет- ры-пульсомеры, которые определяют максимальную, минимальную и среднюю освещенность за период времени Т, и рассчитывают значение коэффициента.

Показатели ослепленности и дискомфорта рассчитывают в относительных единицах на основании измеренных яркостей источников света и отражающих источников света и отражающих поверхностей в пределах зоны наблюдателя. Периодичность контроля освещенности в помещениях определяется ведомственными нормами, но должна проводиться не реже 1 раза в год.

282

14.10.СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА

КСИЗ глаз относятся защитные очки. К СИЗ глаз и лица – защитные щитки

изащитные маски (комплексные средства защиты).

Конструкция защитных очков включает в себя:

очковые стекла;

оправу или корпус для удержания очковых стекол в требуемом при эксплуатации положении;

заушники или наголовную ленту для фиксации очков на голове.

Существует несколько типов защитных очков в зависимости от области применения и вида стекла. Термины, определения и обозначения очков в соответствии с ГОСТ 12.4.001 Е. ССБТ приведены в табл. 14.3.

 

Характеристика СИЗ глаз

 

 

 

Таблица 14.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термин и обозначение

 

 

Определение

 

 

п/п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Защитные очки

Средства индивидуальной защиты глаз от воздей-

 

 

ствия опасных производственных факторов

 

 

 

2

Откидные защитные очки, ОО

Защитные очки, корпус которых может откидывать-

 

 

ся от лица при фиксированном креплении

3

Двойные защитные очки, ОД

Защитные очки с двумя видами стекол

 

4

Неприлегающие защитные очки

Защитные очки, не соприкасающиеся с лицом по кон-

 

 

туру корпуса

 

 

 

 

 

 

5

Защитный лорнет

Неприлегающие

защитные

очки,

фиксируемые

 

 

на руке

 

 

 

 

 

 

6

Козырьковые защитные очки

Неприлегающие защитные очки, фиксируемые на го-

 

 

ловном уборе

 

 

 

 

 

 

7

Насадные защитные очки

Неприлегающие

защитные

очки,

фиксируемые

 

 

на очках для оптической коррекции зрения

8

Прилегающие защитные очки

Защитные очки, соприкасающиеся с лицом частью

 

 

или всем контуром корпуса

 

 

 

 

9

Вентилируемые защитные очки

Прилегающие защитные очки с вентиляционными

 

 

отверстиями

 

 

 

 

 

 

10

Защитные очки с прямой

Вентилируемые защитные очки, в подочковое про-

 

вентиляцией, ЗП

странство которых воздух поступает, не меняя на-

 

 

правления

 

 

 

 

 

 

11

Защитные очки с непрямой

Вентилируемые защитные очки, в подочковое про-

 

вентиляцией, ЗН

странство которых воздух поступает, меняя направ-

 

 

ление

 

 

 

 

 

 

12

Открытые защитные очки, ОЗ

Прилегающие

защитные

очки,

соприкасающиеся

 

 

с лицом частью корпуса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Закрытые защитные очки.

Прилегающие

защитные

очки,

соприкасающиеся

 

Герметичные защитные очки, ОГ

с лицом всем контуром корпуса. Они могут быть

 

 

и герметичными закрытыми очками

 

 

 

 

14

Покровные защитные очки

Закрытые защитные очки для ношения поверх очков

 

 

для оптической коррекции зрения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

283

Условные обозначения светофильтров, применяемых при электро- и газосварке:

В-1. Для вспомогательных работ при электросварке, связанных с длительным пребыванием на открытых площадках при ярком солнечном освещении.

В-2. Для вспомогательных работ при электросварке в цехах и на открытых площадках.

Г-1. Для газосварочных и вспомогательных работ при электросварке на открытых площадках.

Г-2. Для работ при газовой сварке и резке средней мощности. Г-3. Для работ при мощной газовой сварке и резке.

Ксредствам защиты глаз и лица относятся:

средства защиты от механического воздействия твердых частиц, которые

всвою очередь делятся на очки открытые с прямой вентиляцией и на очки закрытые с непрямой вентиляцией;

средства защиты глаз и лица при электро- и газосварочных работах, также открытые и закрытые;

щитки защитные лицевые;

маски защитные.

Область применения светофильтров в средствах защиты глаз и лица, применяемых при дуговой сварке приведены в табл. 14.4.

Таблица 14.4

Условные обозначения и применение светофильтров С-3…С-8 при дуговых методах сварки

Метод сварки

 

 

Тип светофильтра

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п

С-3

С-4

С-5

С-6

С-7

С-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Дуговая металлическим

15–30

30–60

60–150

150–275

275–350

350–600

 

электродом при силе тока (А)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Дуговая металлическим

 

 

 

 

 

 

 

электродом в среде инертных

20–30

30–50

50–80

80–100

100–200

200–350

 

газов (тяжелые металлы)

 

 

 

 

 

 

 

при силе тока (А)

 

 

 

 

 

 

3

Дуговая металлическим

 

 

 

 

 

 

 

электродом в среде инертных

15–30

30–50

50–90

90–150

150–275

 

газов (легкие сплавы)

 

 

 

 

 

 

 

 

при силе тока (А)

 

 

 

 

 

 

4

Дуговая вольфрамовым

 

 

 

 

 

 

 

электродом в среде инертных

10–15

15–20

20–40

40–80

80–100

100–175

 

газов при силе тока (А)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Дуговая металлическим

 

 

 

 

 

 

 

электродом в углекислом газе

100–150

150–175

175–300

300–400

400–600

600–700

 

при силе тока (А)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Плазменная при силе

30–50

50–100

100–175

175–300

 

тока (А)

 

 

 

 

 

 

 

 

284

Условные обозначения светофильтров, применяемых преимущественно в металлургии:

Д-1. Для работ у доменных и нагревательных печей, прокатных станов и в кузнечных цехах.

Д-2. Для работ у доменных печей.

Д-3. Для работ у доменных и стекловаренных печей.

П-1. Для работ у нагревательных печей прокатных станов и в кузнечных цехах. П-2. Для работ у сталеплавильных и других металлургических печей, кроме

доменных при температуре до 1200 °С.

П-3. Для работ у сталеплавильных и других металлургических печей, кроме доменных при температуре от 1200 до 1500 °С.

П-4. Для работ у сталеплавильных и других металлургических печей, кроме доменных при температуре от 1500 до 1800 °С.

Условные обозначения и применение светофильтров специального назначения:

УФ. Для надежной защиты глаз от УФ излучения и видимого света в диапазоне длин волн от 200 до 570 нм. Дополнительная защита от ударов с кинетической энергией не менее 3,0 Дж.

С3С-22. Для защиты глаз от рассеянного, диффузно отраженного излучения оптических квантовых генераторов (лазеров) в диапазоне длин волн 630–1400 нм.

Следует отметить, что современные очки имеют линзы не из стекла, а из полимеров, что обеспечивает почти полную безопасность при их эксплуатации, кроме этого они значительно легче. В зависимости от назначения они имеют следующие обозначения стекол (табл. 14.5).

Таблица 14.5 Условные обозначения и применение бесцветных защитных стекол

Тип

Характеристики

 

 

защитного

Применение

 

защитного стекла

 

стекла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У

Минеральные упрочненные

Для защиты глаз от воздействия твердых

частиц

 

 

 

с кинетической энергией не менее 0,6 Дж

 

 

 

 

 

 

Т

Минеральные

трехслойные,

Для защиты глаз от воздействия твердых

частиц

 

«триплекс»

 

с кинетической энергией не менее 1,2 Дж

 

 

 

 

 

 

Пл

Ударопрочные

пластмассо-

Для защиты глаз от воздействия твердых

частиц

 

вые стекла из оптически про-

с кинетической энергией до 3,0 Дж от УФ-излу-

 

зрачного материала плексиг-

чения до λ = 350 нм

 

 

лас, стойкого

к царапанию

 

 

 

и истиранию

 

 

 

XELOX-L

Оптически прозрачные из аце-

Для защиты глаз от воздействия твердых

частиц

 

тата целлюлозы, твердые сна-

с кинетической энергией до 3,0 Дж от УФ-излу-

 

ружи, незапотевающие из-

чения до λ=350 нм.

 

 

нутри. Устойчивые к цара-

Для защиты от запотевания на производственных

 

панию и истиранию

площадках и в зимне-летнее время на открытом

 

 

 

воздухе.

 

 

 

 

В особо тяжелых условиях, где стекла в очках запо-

 

 

 

тевают

 

 

 

 

 

285

Современные конструкции очковых оправ, например фирмы Uvex, позволяют регулировать угол наклона дужки, что позволяет индивидуально приспособить защитные очки к любой форме лица и обеспечивает всегда определенный комфорт для пользователя. Кроме того, возможна индивидуальная регулировка длины дужек, что позволяет учитывать форму головы и способствует оптимально удобному пользованию очками. Мягкие подушечки на концах дужек также способствуют комфортному ношению очков, так как в этом случае исключается наличие вмятин или потертостей за ушами. Многие конструкции закрытых очков выполнены с учетом возможности их ношения с личными диоптрическими очками.

Аксессуары включают в себя: поясной футляр для очков на молнии с отдельным карманом для сменной линзы; шнурок для очков. Средства ухода за очками – раствор, распылитель и салфетки.

Спектральные очки «Лорнет-М» для работы с компьютером. Назначение – защита глаз при работе с монитором любого типа и повышение зрительного комфорта и работоспособности.

Рекомендуется при систематической и длительной (более 2 часов в день) работе на компьютере, приводящей к ухудшению зрения, жжению в глазах, покраснению глазных яблок, болям в области глазниц и лба, ощущению «песка» под веками, затуманиванию предметов, снижению работоспособности.

Очки со светофильтром КОМ являются очками постоянного ношения. В пасмурную погоду в них видно четче и контрастнее, в солнечный день они защищают от ультрафиолета и активной части видимого спектра. В помещении с искусственным светом в них человек чувствует себя более комфортно, так как они улучшают спектральный состав света попадающего в глаза.

Очки показаны в любом возрасте для работающих в очках, без очков, в контактных линзах.

Как утверждают специалисты фирмы «Лорнет-М», очки со светофильтром КОМ сегодня являются единственным эффективным способом сохранения зрения при работе на компьютере.

Очки защитные открытые 013 «Друг компьютера». Очки для защиты глаз пользователей персональных компьютеров при продолжительной (более 3 часов) работе от возникновения компьютерного зрительного синдрома (сухость, жжение и раздражение глаз, снижение работоспособности, головная боль, повышенная утомляемость, раздражительность). Линзы пластмассовые, ударопрочные представляют собой светофильтры со специальной характеристикой пропускания, оптимизированной для работы с компьютером, модная современная оправа по выбору покупателя. По специальному заказу очки могут быть корригирующими.

Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией ЗН22-СЗС22 «Лазер». Оч-

ки для защиты глаз от отраженного лазерного излучения в диапазоне длин волн 630–1400 нм. Минеральные защитные стекла-светофильтры СЗС22 в мягком корпусе из ПВХ.

Щитки защитные лицевые. Они предназначены для индивидуальной защиты лица и глаз от воздействия опасных и вредных производственных факторов. В зависимости от назначения щитки подразделяются на несколько типов (табл. 14.6).

286

 

 

 

Таблица 14.6

 

Характеристика защитных лицевых щитков

 

 

 

 

 

Тип

Вид

 

 

 

смотрового

Назначение

 

 

Обозначения

Наименование

стекла

 

 

 

 

 

НБТ

Наголовный щиток

Защита от твердых частиц и брызг не-

 

с бесцветным ударо-

 

разъедающих жидкостей

 

стойким корпусом

 

 

 

 

 

 

НБХ

Наголовный щиток

Защита от брызг разъедающих жидкостей

 

с бесцветным химически

 

 

 

стойким корпусом

 

 

 

 

 

 

НФ

Наголовный щиток

Защита от слепящей яркости видимого

 

со светофильтрующим

 

излучения

 

корпусом

 

 

НС

Наголовный щиток

Бесцветное

Защита от твердых частиц

 

с сетчатым корпусом

стекло

 

НСП

Наголовный щиток

Комбинация

Защита от инфракрасного излучения, брызг

 

с сетчатым корпусом

бесцветного

расплавленного металла, искр и твердых

 

и с подвижной рамкой

стекла и свето-

частиц при чередующихся воздействиях

 

 

фильтра

вредного излучения и брызг расплавлен-

 

 

 

ного металла, искр и твердых частиц

НН

Наголовный щиток

Светофильтр

Защита от ультрафиолетового и инфра-

 

с непрозрачным

 

красного излучений, брызг расплавлен-

 

корпусом

 

ного металла и искр

ННП

Наголовный щиток

Комбинация

Защита от ультрафиолетового и инфра-

 

с непрозрачным корпу-

бесцветного

красного излучений, брызг расплавлен-

 

сом и с подвижной

стекла и свето-

ного металла и твердых частиц при чере-

 

рамкой

фильтра

дующихся воздействиях вредных излуче-

 

 

 

ний и брызг расплавленного металла, искр

 

 

 

и твердых частиц

РН

Ручной щиток

Светофильтр

Защита от ультрафиолетового и инфра-

 

с непрозрачным кор-

 

красного излучений, брызг расплавлен-

 

пусом

 

ного металла и искр (при чередовании

 

 

 

работ, требующих и не требующих за-

 

 

 

щиты лица)

РНП

Ручной щиток

Комбинация

Защита от ультрафиолетового и инфра-

 

с непрозрачным корпу-

бесцветного

красного излучений, брызг расплавлен-

 

сом и с подвижной

стекла и

ного металла, искр и твердых частиц

 

рамкой

светофильтра

при чередующихся воздействиях вредных

 

 

 

излучений и брызг расплавленного метал-

 

 

 

ла, искр и твердых частиц (при чередо-

 

 

 

вании работ, требующих и не требующих

 

 

 

защиты лица)

УН

Универсальный щиток

Светофильтр

Защита от ультрафиолетового и инфра-

 

с непрозрачным

 

красного излучений, брызг расплавлен-

 

корпусом

 

ного металла и искр (при условии крат-

 

 

 

ковременного пользования)

 

 

 

287

14.11. КОМПЛЕКСНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

КН 1. Состоит из каски защитной и сварочного щитка НН-10. Крепление осуществляется с помощью кронштейнов, позволяющих фиксировать щиток в верхнем и нижнем положениях.

КСН 64. Состоит из каски, установленных на ней наушников и металлической сетки, окантованной полиамидным пластиком.

КС 2К. Состоит из установленной на каске стальной сетки, окантованной полиамидным пластиком. Применяется в металлургической и деревообрабатывающей промышленности и на строительных работах.

КБТМ «Металлург». Состоит из каски и защитного щитка НБТ-1. Крепление осуществляется с помощью кронштейнов, позволяющих фиксировать щиток вверхнемилинижнемположениях. ВозможнокомплектованиезащитнымиочкамиКЗ.

КБТ. Состоит из каски и защитного щитка НБТ-1. Применяется на металлургических, машиностроительных предприятиях, на строительных площадках, идеальное средство для защиты головы, лица и глаз.

СОМЗ БЗ «Металлург» с козырьковыми очками. Для работы с расплавами ме-

таллов и сплавов в металлургическом производстве. Обеспечивает защиту глаз от слепящей яркости видимого и инфракрасного излучения.

Внастоящее время все большее распространение получают щитки (маски),

укоторых простой светофильтр заменен на светофильтр типа «Хамелеон» (элек- тронно-оптический модуль на жидких кристаллах). Удобство работы с таким фильтром заключается в том, что при нормальном обычном освещении светофильтр прозрачен и позволяет, не отводя щиток от лица, видеть все предметы. При появлении электрической дуги светофильтр темнеет и надежно защищает глаза сварщика от повышенной яркости электрической дуги. Время затемнения фильтра составляет не более 0,1 мс. Кроме удобства при использовании такого щитка, существенно повышается производительность сварочных работ.

Для защиты глаз и лица от опасных и (или) вредных производственных факторов, а также одновременно и органов дыхания выпускаются защитные прозрачные наголовные щитки, а также щитки (маски) сварщика с принудительной подачей под щиток или маску по гофрированной трубке чистого воздуха от портативной воздуходувки (турбоблока), которая крепится на поясе работающего (турбоблок «Муссон», сварочная маска SPEEDGLAS-9000F и др.). При этом подаваемый в зону дыхания воздух предварительно очищается встроенным фильтром.

288

ГЛАВА 15

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

Основной целью безопасности жизнедеятельности как науки является сохранение здоровья и жизни человека в техносфере, защита его от опасностей техногенного, антропогенного, естественного происхождения и создание комфортных условий жизнедеятельности.

Многие системы безопасности взаимосвязаны между собой как по негативным воздействиям, так и средствам достижения безопасности. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в техносфере почти всегда неразрывно связано с решением задач по охране среды жизнедеятельности человека (снижению выбросов и сбросов и др.). Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в техносфере – путь к решению многих проблем защиты природной среды от негативного влияния техносферы.

Рост негативного влияния на человека и среду обитания не всегда ограничивается только нарастанием опасностей прямого действия, например, ростом концентраций токсичных примесей в атмосфере города, цеха, рабочей зоны. При определенных условиях возможно появление вторичных негативных воздействий, возникающих на региональном или глобальном уровнях и оказывающих негативное влияние на регионы биосферы и значительные группы людей. К ним относятся образование кислотных дождей, смога, парниковый эффект, разрушение озонового слоя Земли, накопление токсичных и канцерогенных веществ в живых организмах, в пищевых продуктах и т. п.

15.1. ИСТОЧНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ

Вредный фактор – это негативное воздействие на человека, которое приводит к ухудшению самочувствия или заболеванию.

Все компоненты среды обитания человека обладают способностью генерировать вредные факторы, источником которых являются:

1)антропогенные опасности;

2)техногенные опасности;

3)опасности в быту.

Антропогенные опасности, свойственные городским условиям, во многом определяются наличием отходов, неизбежно возникающих при любом виде деятельности человека. Отходы поступают в окружающую среду в виде газа и парообразных выбросов в атмосферу, сбросов со стоками в водоемы, производственных отходов и твердых бытовых отходов (ТБО), загрязняющих литосферу.

Главными источниками антропогенного загрязнения являются отходы, образующиеся при эксплуатации транспорта, при сжигании топлива, при обработке твердых отходов, а также промышленные и другие отходы.

289

Двуокись серы образуется при сжигании угля или нефти с высоким содержанием серы. Этот загрязнитель раздражает слизистую ткань и является основной причиной ухудшения видимости.

Окись азота. При горении на открытом воздухе азот и кислород, содержащиеся в воздухе, образуют окись азота, в результате чего наблюдается образование дымки коричневого цвета. Это пагубно влияет на растительность и здоровье людей.

Углеводороды. Главным источником загрязнителей такого вида являются выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания. Химические продукты неполного сгорания, взаимодействуя с воздухом, образуют смог.

Макрочастицы. Выхлопные газы, промышленное топливо, дым от плавильных печей, строительные материалы и удобрения содержат частицы, которые рассеиваются в атмосфере и ухудшают видимость, портят строения и наносят ущерб здоровью человека.

Окись углерода. Основным источником окиси углерода являются выхлопные газы. Скопление даже небольшого количества окиси углерода в плохо проветриваемых помещениях может оказаться для человека смертельным.

Металлические частицы. Цинк, свинец, мышьяк, бериллий и другие металлы в форме частиц размером менее 10 мкм попадают в воздух с выхлопными газами, отходами красильных производств и печей для плавки руд. Этот вид загрязнителей вызывает хронические заболевания почек, печени и разрушает кровь.

Фтористые соединения. В процессе плавки руд, при производстве удобрений, керамики и алюминия образуются газообразные и аэрозольные фтористые соединения. Чрезмерно большое содержание фтористых соединений в воздухе может вызывать разрушение костной ткани человека.

 

 

Техногенным опасностям, свойст-

 

 

венным для производственных условий,

 

 

подвергается человек при

попадании

 

 

в зону действия технических систем.

 

 

Уровни воздействия вредных факторов

 

 

на человека определяются характери-

 

 

стиками

технологических

параметров

 

 

процессов, в которых используются хи-

 

 

мические реагенты, и длительностью

 

 

пребывания человека в опасной зоне.

 

 

К наиболее распространенным хи-

 

 

мическим

веществам на производстве

 

 

относятся: сильные кислоты и щелочи;

 

 

кровяные яды; яды, угнетающие ткане-

 

 

вое дыхание; наркотические яды, ами-

Рис. 15.1. Суточная миграция

городского жите-

но- и нитросоединения. Многие из них

могут наблюдаться в промышленной

ля в системе человек – техносфера: БС – бытовая

и рабочей зоне на химических и нефте-

среда; ГС – городская среда;

ПС – производ-

ственная среда

химических предприятиях.

 

290