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

Безопасность труда

.pdf
Скачиваний:
18
Добавлен:
11.02.2015
Размер:
1.25 Mб
Скачать

Для оказания первой медицинской помощи при тепловой гипертермии и тепловом ударе необходимо принять быстрые меры к охлаждению организма: обеспечить состояние покоя, приток свежего воздуха, прохладный душ или ванну.

Судорожная болезнь. Судорожная болезнь - следствие нарушения водно-солевого баланса в результате интенсивного потоотделения при действии высокой температуры воздуха рабочей зоны. Признаки: слабость; головная боль; отсутствие выделения пота; резкие болезненные судороги в конечностях.

Для оказания первой медицинской помощи при судорожной болезни принятие только мер к охлаждению организма недостаточно - необходимо внутривенное или подкожное введение солевого раствора в сочетании с глюкозой.

Действие низкой температуры воздуха приводит к охлаждению и переохлаждению организма, что является причиной ряда заболеваний: миозита, неврита, радикулита, ангины, пневмонии. Охлаждение ног приводит к возникновению спазмов сосудов слизистых оболочек дыхательного тракта, что, в свою очередь, является причиной снижения их барьерных функций и общей иммунологической сопротивляемости организма.

Болевые ощущения при понижении температуры отдельных участков тела являются сигналом об опасности переохлаждения или обморожения.

Действие температуры на организм человека может усилено или сглажено за счет влажности и подвижности воздуха.

Повышенная (более 60%) относительная влажность воздуха рабочей зоны приводит к усилению действия температуры, вызывая более интенсивное, чем при нормальной влажности, перегревание организма при высокой и переохлаждение - при низкой температуре.

Увеличение подвижности воздуха, имеющего температуру, меньшую температуры тела человека, приводит к более интенсивному охлаждению, что широко используется для нормализации теплового состояния человека в случаях, когда по каким-либо причинам невозможно снизить температуру воздуха рабочей зоны. При низких (10-15 оС и менее) температурах воздуха увеличение его подвижности, особенно в сочетании с повышенной влажностью, может привести к переохлаждению организма. Увеличение подвижности воздуха, имеющего температуру, большую температуры тела человека,

29

всегда (особенно в сочетании с повышенной влажностью) приводит к перегреву организма.

Биологическое действие теплового (инфракрасного) излучения

определяется его интенсивностью и длиной волны. Излучение с длиной волны до 1,4 мкм проникает в ткани на глубину до нескольких сантиметров, вызывая их прогревание и образование биологически активных веществ, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры тела за счет усиления обменных процессов. Наибольший эффект при этом наблюдается при облучении верхней части туловища, особенно в области шеи, наименьший - при облучении ног. При значительной интенсивности теплового облучения возникает ощущение жжения и боли, и время переносимости теплового облучения человеком уменьшается с увеличением интенсивности.

Длительное воздействие теплового излучения с длиной волны до 1.4 мкм (расплавленный металл, шлак, открытое пламя, пламя дуговых печей и сварочных аппаратов) на хрусталик глаза приводит к возникновению профессиональной катаракты (катаракты стеклодувов).

3.1.1.2. Нормирование параметров микроклимата

Параметры микроклимата (табл. 2.3) нормируются в зависимо-

сти от периода года (ПГ), категории тяжести работ (КТР) и могут быть оптимальными или допустимыми.

Период года может быть холодным (среднесуточная температура менее 10 оС) или теплым (среднесуточная температура 10 оС и более), а все работы в зависимости от энергозатрат на их выполнение подразделяются на три категории:

категория 1а (легкая работа) - работа выполняется сидя и связана с незначительным физическим напряжением. Энергозатраты до 120 ккал/ч (до 140 Вт);

категория 1б (легкая работа) - работа выполняется сидя, стоя или связана с ходьбой и незначительным физическим напряжением. Энергозатраты от 120 до 150 ккал/ч (140-174 Вт);

категория 2а (работа средней тяжести) - работа выполняется сидя, стоя или связана с ходьбой, перемещением грузов до 1-го кг и физическим напряжением. Энергозатраты от 150 до 200

ккал/ч (174-233 Вт);

категория 2б (работа средней тяжести)- работа связана с ходьбой, перемещением грузов до 10-ти кг и физическим напряжением. Энергозатраты от 200 до 250 ккал/ч (233-292 Вт);

30

категория 3 (тяжелая работа) - работа связана с ходьбой, перемещением грузов более 10-ти кг и большим физическим напряжением. Энергозатраты более 250 ккал/ч (более 292 Вт).

Таблица 3.1 Нормативные значения параметров микроклимата

Пе-

 

Температура, 0С

Влажность, %

Скорость, м/с

риод

КТР

 

 

 

 

 

 

 

Опт.

допустимая

Опт.

Доп. не

Опт. не

Доп.

года

 

 

 

более

более

 

П.Р.М.

не П.Р.М.

Холодный

22-24

21-25

18-26

 

 

0,1

0,1

21-23

20-24

17-25

40-60

 

0,1

0,2

18-20

17-23

15-24

75

0,2

0,3

17-19

15-21

13-23

 

0,2

0,4

3

16-18

13-19

12-20

 

 

0,3

0,5

 

 

 

Теплый

23-25

22-28

20-30

 

55 (28)

0,1

0,1-0,2

22-24

21-28

19-30

40-60

60 (27)

0,2

0,1-0,3

21-23

18-27

17-29

65 (26)

0,3

0,2-0,4

20-22

16-27

15-29

70 (25)

0.,3

0,2-0,5

 

3

18-20

15-26

13-28

 

75 (24)

0,4

0,2-0,6

Оптимальные параметры - сочетания параметров микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального функционального и теплового состояния организма без напряжения механизмов терморегуляции.

Допустимые параметры - сочетания параметров микроклимата, которые могут вызывать преходящие и быстро нормализующиеся изменения функционального и теплового состояния организма и напряжение механизмов терморегуляции, не выходящие за пределы физиологических приспособительных возможностей. При этом не возникает повреждение или нарушение состояния здоровья, но могут наблюдаться дискомфортные теплоощущения, ухудшение самочувствия и снижение работоспособности.

Оптимальные параметры распространяются на всю рабочую зону, а допустимые параметры устанавливаются дифференцированно на отдельных рабочих местах, на которых при современном состоянии техники и технологии установить оптимальные параметры либо невозможно, либо это связано со значительными материальными затратами.

31

В кабинах, на пультах и постах управления технологическими процессами, в залах вычислительной техники и в помещениях, где выполняются работы операторского типа, связанные с нервноэмоциональными нагрузками, должны соблюдаться оптимальные параметры, как для легкой работы категории 1а: температура воздуха 22 - 24 оС; относительная влажность 40 - 60%; подвижность воздуха не более 0,1 м/с.

3.1.1.3. Нормирование теплового облучения

Интенсивность теплового облучения нормируется в зависимости от

типа источника теплового облучения;

величины облучаемой поверхности тела (табл. 2.4).

Таблица 3.2 Нормативные значения интенсивности теплового облучения

Интенсивность теплового об-

Величина облучаемой по-

лучения, Вт/м2, не более

верхности тела, %

35 (закр. ист.)

Более 50

70 -"-"-"-"-"-

25 - 50

100 -"-"-"-"-"-

Менее 25

140 (откр.ист.)

Менее 25

Источник теплового облучения может быть закрытым или открытым. Открытым источником считается открытое пламя, нагретый (до температура свечения и выше) металл, стекло. Все остальные источники - закрытые.

Облучаемой поверхностью тела считается та ее часть, которая не защищена средствами индивидуальной защиты от теплового излучения (щитки, очки, специальная одежда и обувь).

При невозможности техническими способами обеспечить нормативную интенсивность теплового облучения на постоянных рабочих местах должны применяться средства индивидуальной защиты, а также дополнительно:

при тепловом облучении от 140 до 350 Вт/м2 следует увеличивать на 0,2 м/с нормативные (табл.2.3) скорости движения воздуха на постоянных рабочих местах;

при тепловом облучении от 350 до 2800 Вт/м2 необходимо применять воздушное душирование.

32

3.1.1.4. Профилактика перегревания и переохлаждения организма

Механизация и автоматизация трудовых процессов. Механи-

зация и автоматизация трудовых процессов позволяет снизить категорию тяжести труда или совсем исключить тяжелый физический труд, уменьшая при этом теплопродукцию и, следовательно, вероятность перегрева организма.

Дистанционное управление. Дистанционное управление дает возможность вывести работников из зоны, в которой параметры микроклимата не соответствуют нормативным.

Рационализация режимов труда и отдыха. Рационализация режимов труда и отдыха - введение дополнительных перерывов в работе, сокращение рабочего дня в горячих цехах. Во время дополнительных перерывов работники должны находиться в помещении с нормальными микроклиматическими параметрами. Такие помещения могут оборудоваться панелями радиационного охлаждения, кондиционерами. Если отдых нельзя организовать в отдельных помещениях, то вблизи рабочих мест создаются зоны отдыха - оазисы, где средствами вентиляции поддерживаются нормальные микроклиматические параметры. Дополнительными мероприятиями для быстрого удаления избыточного тепла из организма являются смачивание одежды и водные процедуры. С этой целью вблизи рабочих мест устраиваются полудуши.

Рациональный питьевой режим. В горячих цехах, где потеря воды за счет потоотделения может достигать 3 - 3.5 кг и более, рабочие обеспечиваются подсоленной, охлажденной, газированной водой, чаем и другими тонизирующими напитками, восполняющими потерю влаги, солей и витаминов. Для обеспечения рационального питьевого режима устраиваются фонтанчики, закрытые баки с фонтанирующими насадками, сатураторные установки, которые размещаются в проходах производственных помещений, в помещениях для отдыха, вестибюлях, вблизи технологического оборудования, размещенного вне зданий. Температура воды должна быть не ниже 8 и не выше 20 оС. Расстояние между питьевыми установками не должно превышать 75 м.

Отопление. В помещениях с постоянным или длительным пребыванием людей и в помещениях, где по условиям производства требуется поддержание положительных температур в холодный период года, устраивается система отопления - поддержание нормативных значений температуры воздуха рабочей зоны в холодный период года путем использования для обогрева помещений имею-

33

щихся избытков тепла или путем подвода тепла специальными системами отопления.

Для отопления производственных зданий применяются различные системы отопления: водяное, паровое, воздушное, а также электрический и газовый обогрев отдельных рабочих мест и участков.

Теплоизоляция. Теплоизоляция поверхностей оборудования и ограждающих устройств, которых может коснуться человек, применяется в тех случаях, когда их температура превышает 45 оС.

Применение СИЗ от повышенных и пониженных температур.

В качестве средств индивидуальной защиты от повышенных и пониженных температур применяются:

рукавицы для защиты рук;

спецобувь для защиты ног;

специальная одежда (костюмы) для защиты от:

теплового излучения (маркировка Ти);

открытого пламени (маркировка То);

брызг расплавленного металла и окалины (маркировка Тр);

контакта с нагретыми поверхностями (маркировка Тп);

пониженных температур воздуха (маркировка Тн);

контакта с охлажденными поверхностями (маркировка Тхп).

3.1.1.5.Защита от теплового облучения

Теплозащитные экраны. Наиболее распространенным способом защиты от теплового облучения на металлургических предприятиях является экранирование источников теплового излучения с помощью теплозащитных экранов. Экраны размещаются между источником излучения и экранируемой зоной (рабочим местом) на некотором расстоянии от источников излучения, что способствует естественной вентиляции пространства между ним и источником и таким образом охлаждению их поверхностей.

Конструктивно экраны могут выполняться стационарными, пе-

редвижными и разборными.

По принципу действия экраны подразделяются на теплоотра-

жающие, теплопоглощающие и теплоотводящие, однако это де-

ление условно, так как каждый экран обладает способностью отражать, поглощать и отводить тепло. Отнесение экрана к той или иной группе производится в зависимости от того, какая способность наиболее выражена. Усиление и использование других способностей экрана улучшает его защитные свойства. Для этого при конструировании экрана надо стремиться получить низкую степень черноты

34

обеих поверхностей его (как у теплоотражающих экранов), высокое термическое сопротивление (как у теплопоглощающих экранов) и благоприятные условия для естественного движения воздуха вдоль экрана (для конвективного теплоотвода).

Теплоотражающие экраны. В качестве материалов для теплоотражающих экранов используют алфоль (алюминиевую фольгу), алюминий листовой, белую жесть, а также стальные листы с отражающим покрытием (алюминиевая краска).

Достоинствами теплоотражающих экранов являются высокая эффективность, малая масса, экономичность. Однако применение их ограничивается, так как они не выдерживают высоких температур и механических воздействий; эффективность экранов ухудшается при отложении на них пыли, сажи и окислении.

Теплопоглощающие экраны. В качестве теплопоглощающих экранов используют металлические заслонки и щиты, футерованные огнеупорным или теплоизоляционным кирпичом, асбестовые щиты на металлической раме, сетке или листе и другие конструкции, обладающие большим термическим сопротивлением тепловому потоку. Коэффициент эффективности теплопоглощающих экранов зависит от использованного материала, его толщины и лежит в пределах от 0,30 до 0,60.

Теплопоглощающие экраны можно применять в условиях интенсивных тепловых излучений, высоких температур, механических ударов и запылённой среды.

Теплоотводящие экраны. Теплоотводящие экраны представляют собой сварные или литые (например с залитым змеевиком) конструкции, охлаждаемые протекающей внутри водой или воздухом, и при достаточном охлаждении являются практически теплонепроницаемыми.

Широкое применение находят цепные завесы, которые применяют в тех случаях, когда экран не должен препятствовать введению в экранируемую зону инструмента или заготовок (проницаемый экран). Эффективность цепной завесы увеличивается при уменьшении толщины и увеличении числа рядов цепей и при орошении их водой.

СИЗ органов зрения от инфракрасного излучения. Для защиты органов зрения от инфракрасного излучения используются очки со светофильтрами, которые выбираются в зависимости от вида и условий работ (табл. 2.5):

очки защитные козырьковые К1 со светофильтрами типа Д: (Д- 1, Д-2, Д-3) и светофильтрами П: (П-1, П-2, П-3, П-4, П-5);

35

очки защитные открытые 0З со светофильтрами Д; (Д-1, Д-2,

Д-3)

очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией ЗНВ-70 со светофильтрами Д. (Д-1, Д-2, Д-3)

Таблица 3.3 Рекомендуемые типы светофильтров в зависимости от вида работ

Светофильтр

Виды и условия работ

В-1

Работа на открытых площадках при ярком солнечном

свете и вспомогательные работы при электросварке

 

В-2

Вспомогательные работы при электросварке в цехе

Г-1

Газосварщики и вспомогательные рабочие при элек-

тросварке на открытых площадках

 

Г-2

Газосварщики (сварка и резка средней мощности)

Г-3

Газосварщики (сварка и резка большой мощности)

Г-4

Работа у стекловаренных и металлургических печей

при температуре до 1500 0С

Д-1

Работа у доменных и нагревательных печей, Прокат-

ных станов и в кузнечных цехах

 

Д-2

Работа у доменных печей

П-1

Работа у нагревательных печей, прокатных станов и

в кузнечных цехах

 

 

Работа у сталеплавильных и других металлургиче-

П-2

ских печей (кроме доменных) при температуре до

 

1200 0С

 

Работа у сталеплавильных и других металлургиче-

П-3

ских печей (кроме доменных) при температуре от

 

1200 до 1500 0С

 

Работа у сталеплавильных и других металлургиче-

П-4

ских печей (кроме доменных) при температуре от

 

1500 до 1800 0С

 

Работа у сталеплавильных печей, печей электро-

П-5

шлакового переплава при температуре от 1600 до

 

2000 0С

 

3.1.2. Вредные вещества

Вредное вещество - вещество, которое при контакте с организмом человека в случае нарушения требований безопасности может вызвать производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами

36

как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

3.1.2.1. Классификация вредных веществ

Вредные вещества делятся на два больших класса:

химические вещества (производственные яды)

производственная пыль.

Химические вещества могут иметь различные агрегатные состояния: твердые, жидкие, паро- и газообразные.

Производственная пыль - это взвешенные в воздухе твердые частицы размером от десятков до долей микрометра. Такая система называется аэрозолем, в которой дисперсной фазой являются твердые частицы, а дисперсной средой - воздух.

3.1.2.2. Действие вредных веществ на организм

Результатом воздействия вредных веществ на организм человека могут явиться острые и хронические отравления, а также профессиональные заболевания.

Основными путями поступления вредных веществ в организм человека на производстве являются:

органы дыхания;,

кожные покровы;

желудочно-кишечный тракт.

Впроизводственных условиях большая часть вредных веществ поступает в организм через органы дыхания в виде аэрозолей, газов и паров. Это наиболее опасный путь проникновения вредных веществ, которые, попав в артериальную кровь в легких, транспортируются ею ко всем органам и тканям организма, приводя к функцио-

нальным расстройствам тех органов, на которые они действуют. Легочные альвеолы имеют очень большую поверхность (около 120 м2), что способствует интенсивному всасыванию вредных веществ. Дополнительную роль играет повышенная легочная вентиляция и усиление кровотока при выполнении физической работы.

Через кожный покров проникают главным образом такие вещества, которые хорошо растворяются в жирах и в воде (углеводороды, органические растворители, соли некоторых металлов - ртути, свинца и др.).

Поступление вредных веществ через желудочно-кишечный тракт происходит в основном из-за задержки пылевых частиц на слизистой оболочке носоглотки и верхних дыхательных путей.

37

Осевшие здесь вредные вещества частично удаляются при кашле и чихании, а частично заглатываются и попадают в желудок. Поступление вредных веществ через желудочно-кишечный тракт возможно также при несоблюдении личной гигиены: приеме пищи и курении, если руки загрязнены. Под воздействием кислой среды желудочного сока токсичность некоторых химических веществ может возрастать: например, плохо растворимые в воде соединения свинца легко растворяются в желудочном соке, что способствует их более интенсивному всасыванию и поступлению в кровь.

Токсический эффект воздействия вредных веществ на организм человека определяется характером их действия, состоянием параметров микроклимата, характером и тяжестью выполняемых работ, а также индивидуальными особенностями человека - возрастом, состоянием здоровья, индивидуальной чувствительностью к тем или иным веществам, полом.

Химические вещества по характеру воздействия на организм человека подразделяются (ГОСТ 12.1.007-76) на:

общетоксичные - вещества, вызывающие отравление всего организма (оксид углерода; цианиды; свинец, ртуть, мышьяк и их соединения; органические растворители);

раздражающие - вещества, вызывающие воспалительные реакции органов дыхания, кожи, глаз (кислоты; щелочи; аммиак; соединения, содержащие хлор, фтор, серу, азот);

сенсибилизирующие - вещества, вызывающие повышенную чувствительность организма (ртуть, платина и их соединения);

канцерогенные - вещества, вызывающие появление злокачественных опухолей (полициклические ароматические углеводороды; никотин; бенз(а)пирен; асбест; бензол; кадмий и его соединения; радон; сажа);

мутагенные - вещества, вызывающие изменение наследственной информации (свинец, марганец и их соединения; радиоактивные вещества; формальдегид; никотин);

влияющие на репродуктивную функцию человека - вещества,

вызывающие бесплодие (ртуть, свинец, марганец и их соединения; бензол; сурьма; никотин).

Производственная пыль, кроме вышеперечисленных, оказывает на организм человека характерное только для нее фиброгенное действие, являющееся причиной профессионального заболевания - пневмокониоза, а так же таких заболеваний, как пылевой бронхит, пневмония, бронхиальная астма, ларингит, трахеит, заболевания

38