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

Пособие.БЖД.2010

.pdf
Скачиваний:
1304
Добавлен:
02.05.2015
Размер:
1.27 Mб
Скачать

В связи с этим при проектировании рабочего места необходимо учитывать:

1)рабочую позу;

2)пространство для размещения работника;

3)возможность охватить взглядом все элементы рабочего места и пространство за его пределами;

4)возможность вести записи, размещать документацию

иматериалы, необходимые для работы.

Рабочее место следует организовать так, чтобы работник мог легко перемещаться в процессе трудовой деятельности, совершать все движения, необходимые для обслуживания оборудования, хорошо воспринимать звуковую и зрительную информацию. Работника нужно защитить от воздействия опасных и вредных факторов, при этом спецодежда и средства индивидуальной защиты, если они используются, не должны мешать работе. Помимо всего прочего, работник должен иметь возможность экстренно покинуть рабочее место в случае, например, аварийной ситуации.

Техническая (производственная) эстетика

разрабатывает способы положительного эмоционального воздействия на человека. Основное ее направление – использование цвета, т.е. окраска помещения и оборудования. По вызываемому ощущению все цвета подразделяются на теплые – красный, оранжевый, желтый, желто-зеленый и их оттенки, и холодные – зеленый, синий, фиолетовый и их оттенки.

Правильно подобранное цветовое оформление рабочих мест, инструментов улучшает настроение, повышает работоспособность человека. Цвет воздействует на остроту зрения, которая максимальна в желтой зоне спектра и снижается к краям. Самые низкие показатели характерны для синего цвета. Психологическое воздействие цветов на человека приводит к различным ощущениям: голубой цвет вызывает ощущение прохлады; неяркие жёлтые тона дают

51

ощущение тепла; синий, голубой, зеленый - успокаивают и уменьшают утомление глаз; красный, оранжевый возбуждают нервную систему, приводят к кажущемуся усилению шума.

При окраске потолков и стен нужно избегать темных тонов, так как они вызывают резкий контраст между цветом стен, ярко освещённым рабочим местом и светлоокрашенным оборудованием. Тёмные тона поглощают много света, приводят к утомлению глаз и к общему утомлению.

Созданы таблицы цветовых тонов, по которым можно выбрать цветовую гамму окраски интерьеров и оборудования в зависимости от характера производства и тех операций, которые приходится выполнять человеку. Так, для монотонной работы с постоянным напряжением рекомендованы зеленые, сине-зеленые и светло-зелёные тона. Если выполняемая работа требует напряженной умственной деятельности, то предпочтительнее использовать оттенки тёплых тонов – желтые, бежевые. Цвет используют и для предупреждения человека о грозящей опасности. В красный цвет окрашивают аварийные кнопки "Стоп", в оранжевый цвет окрашивают движущиеся части машин.

Техническая эстетика занимается также вопросами эстетизации продукта труда, который должен не только отвечать техническим требованиям, но и быть красивым, чтобы наиболее полно удовлетворять материальным и духовным потребностям человека.

Тема № 5 НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

СРЕДЫ

1.Вредные вещества.

2.Акустические колебания и вибрация.

3.Электромагнитные поля и излучения (неионизирующие излучения).

4.Ионизирующие излучения (радиация).

52

1. Вредные вещества

Вредным называется вещество, которое при контакте с организмом может вызвать травмы, заболевания или отклонения в состоянии здоровья (отравления) как в момент контакта, так и в отдаленном будущем (пары, газы, жидкости, аэрозоли, химические соединения, смеси).

Способность вещества оказывать вредное действие на жизнедеятельность организма называется токсичностью. Токсичность определяется:

-свойствами самого вещества (концентрацией, агрегатным состоянием, составом, физико-химическими свойствами);

-путями проникновения веществ в организм; через органы дыхания (пары, газы, пыли), кожу (в основном жидкие

имасляные продукты) и желудочно-кишечный тракт (жидкие, твердые и газообразные вещества). Наиболее вероятно проникновение через органы дыхания (около 95% всех отравлений). Сравнительно редко через желудочно-кишечный тракт – в основном через грязные руки;

-воздействием их с тканями организма, способностью к накоплению и выделению;

-особенностями организма человека (индивидуальной чувствительностью, общим состоянием здоровья, возрастом);

-состоянием воздушной среды (температурой, атмосферным давлением).

Выделение вредных веществ в воздушную среду

возможно при проведении технологических процессов и производстве работ, связанных с применением, хранением, транспортированием химических веществ и материалов, их добычей и изготовлением. В настоящее время известно более 7 млн химических веществ и соединений, из которых около 60 тысяч находят применение в деятельности человека.

53

По характеру воздействия на человека химические вещества разделяют на:

-общетоксические - вызывающие отравление всего организма или поражающие отдельные системы (углеводороды, спирты, сероводород, оксид углерода, соли ртути). Вызывают расстройство нервной системы, почек, печени, мышечные судороги, нарушают структуру ферментов, взаимодействуют с гемоглобином;

-раздражающие - вызывающие раздражение слизистых оболочек дыхательных путей, глаз, легких, кожи (хлор, аммиак, диоксид серы, антибиотики, туманы кислот);

-сенсибилизирующие - действующие как аллергены, повышают чувствительность организма к химическим веществам, приводят к аллергическим заболеваниям (формальдегид, растворители, лаки, красители);

-мутагенные - приводящие к нарушению генетического кода, изменению наследственной информации (свинец, марганец, радиоактивные изотопы);

-канцерогенные - вызывают развитие злокачественных опухолей (хром, никель, асбест, ароматические углеводороды);

-влияющие на репродуктивную функцию - вызывают возникновение врожденных пороков, отклонения от нормального развития плода и детей (ртуть, свинец, радиоактивные изотопы, аммиак, борная кислота).

Три последних вида характеризуются отдаленными последствиями их влияния.

Нормирование содержания вредных веществ в воздухе

рабочей зоны.

Преимущественным путем поступления вредных веществ в организм в производственных условиях является поступление с вдыхаемым воздухом. Токсичность вредных веществ определяется, прежде всего, его концентрацией в воздухе. Поэтому на содержание вредных веществ в воздухе

54

рабочей зоны устанавливаются предельно-допустимые концентрации – ПДК.

Значения ПДК определены практически для всех известных и применяемых веществ: ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.686-98. Например, в ГОСТе даны ПДК 1307 вредных веществ. ПДК измеряются в мг/м3. Это удобно тем, что применимо для любого агрегатного состояния: газов, паров, аэрозолей, твердых веществ.

ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны – концентрации, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч или при другой продолжительности, но не более 41 ч в неделю, в течение всего трудового стажа не могут вызвать отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений (ГОСТ

12.1.005-88).

В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация. Общие требования безопасности» выбрасываемые вещества по степени воздействия на организм человека разделены на 4 класса опасности:

1 класс - чрезвычайно опасные (ПДК менее 0,1 мг/м3) 2 класс - высоко опасные (ПДК 0,1 - 1 мг/м3)

3 класс - умеренно опасные (ПДК 1,1 - 10 мг/м3) 4 класс - малоопасные (ПДК более 10 мг/м3)

Например: классы опасности вредных веществ в зависимости от ПДК: чем меньше ПДК вещества, тем оно опаснее для человека (табл. 5).

Гигиенические требования:

1. Если в воздухе находятся несколько веществ, обладающих независимым действием, то фактическая концентрация каждого вещества не должна превышать установленного для него значения ПДК.

С фак. ≤ ПДК

55

Таблица 5 – Классы опасности вредных веществ

Вещество

 

ПДК, мг/м3

Класс опасности

Ртуть металлическая

 

0,01

 

1

Диоксид хлора

 

0,1

 

1

Формальдегид

 

 

0,5

 

2

Хлор

 

 

1

 

2

Диоксид азота

 

 

2

 

3

Пыль цементная

 

6

 

3

Аммиак

 

 

20

 

4

Ацетон

 

 

200

 

4

2. Если в воздухе рабочей зоны находятся несколько

веществ,

обладающих

суммацией

действия

(однонаправленное), то сумма отношений концентраций каждого вещества к его ПДК не должна превышать 1.

С1 С2 С3 Сn

------- + ------- + ------- +... + ------- ≤ 1

ПДК1 ПДК2 ПДК3 ПДКn

где С1, С2, С3, Сn - фактические концентрации вредных веществ (мг/м3); ПДК1, ПДК2, ПДК3, ПДКn - предельно допустимые концентрации этих веществ (мг/м3).

Для санитарного контроля воздушной среды производственных помещений или на территории предприятия применяется распространенный экспресс-метод: универсальные газоанализаторы УГ-2, УГ-1.

Производственная пыль является одним из широко распространенных неблагоприятных факторов.

Пыль - мельчайшие частицы твердого вещества, находящиеся в воздухе во взвешенном состоянии (аэрозоль).

Загрязнение воздуха пылью может стать причиной ряда заболеваний органов дыхания, кожи и слизистых оболочек глаз. Наиболее распространенными являются специфические

56

(пневмокониозы) и неспецифические (бронхиты, пневмонии, астма, коньюктивиты, дерматиты, экземы) заболевания.

Специфические заболевания связаны с фиброгенным воздействием пыли, которая попадая в органы дыхания, вызывает повреждение слизистой оболочки верхних дыхательных путей и, задерживаясь в легких, вызывает воспаление (фиброзу) легочной ткани.

При вздыхании ядовитой пыли (мышьяка, бериллия, свинца и др.) возможно острое или хроническое отравление.

Кроме того, пыль оказывает неблагоприятное воздействие на производственное оборудование, вызывая его интенсивный износ, коррозию металлов. Осаждение пыли на электрооборудование может привести к нарушению его работы, к авариям. Металлическая пыль повышает риск поражения электрическим током. Пыль увеличивает риск возникновения пожаров и взрывов.

Задачей защиты является обеспечение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, на территории предприятия, атмосфере населенных мест не выше ПДК. Это достигается применением следующих методов и средств:

1. Усовершенствование технологий и оборудования, связанных с выделением вредных веществ, например надежная герметичность, автоматизация и дистанционное управление (исключение контакта работающего с вредным веществом).

2.Эффективная система вентиляции.

3.Использование средств индивидуальной защиты (противопылевые респираторы, очки, противогазы, спецодежда, защитные мази и пасты и др.).

Люди, работающие с токсичными веществами, проходят специальный инструктаж – до поступления на работу и периодически в последующем. Они должны знать требования по безопасному ведению работ, быть осведомлены о токсических свойствах соединений, с которыми работают,

57

ранних признаках отравлений и мерах первой доврачебной помощи.

Кроме основных принципов защиты человека в условиях производства от вредных химических веществ, необходимо особое внимание обратить на бытовую и природную среду. Наиболее важными объектами в этих условиях, безусловно, являются атмосферный воздух, питьевая вода, продукты питания.

2. Акустические колебания и вибрация

Акустические колебания (звук) – волнообразно распространяющиеся продольные колебательные движения упругой среды: твердой, жидкой, газообразной.

Акустические колебания в диапазоне частот 16-20000Гц (20кГц), воспринимаемые ухом человека с нормальным слухом, называют звуковыми. С частотой менее 16 Гц - инфразвуковыми, выше 200000 Гц - ультразвуковыми. Инфразвук и ультразвук человек не слышит, но ощущает.

Шумом принято называть всякий нежелательный для человека звук.

Источники шума по своей физической природе подразделяются на источники механического, аэродинамического, гидродинамического и электромагнитного шума.

Воздействие шума отражается, прежде всего, на органах слуха. Различают три формы воздействия:

-утомления слуха – острое утомление клеток уха;

-шумовая травма – при взрывах, испытаниях (головокружение, боль в ушах, повреждение барабанной перепонки);

-профессиональная тугоухость – приводит к снижению слуха вплоть до его полной потери.

58

Шум вызывает усталость и снижает работоспособность. Производительность труда снижается до 60%, а число ошибок

врасчетах увеличивается более чем на 50%. Он может стать причиной несчастного случая.

Физические характеристики шума.

Сфизической точки зрения любой звук представляет собой распространяющееся волнообразное колебательное движение части упругой среды с малыми амплитудами.

При распространении звуковой волны происходит перенос энергии в пространстве, называемом звуковым полем. Общее количество энергии, которое источник звука излучает

вокружающее пространство, называется звуковой мощностью источника. Применительно к оценке шума в какой-то точке звукового поля (например, на рабочем месте) интерес представляет не общая акустическая мощность источника шума, а лишь та его часть, которая достигает этой точки.

Часть общей мощности от источника шума, приходящейся на единицу площади, проходящей через заданную точку звукового поля и расположенной перпендикулярно распространению звуковой волны,

называется интенсивностью звука I (Вт/м2).

Измерение интенсивности звука связано с большими техническими трудностями, и нет приборов, которые позволяют измерить этот параметр. Сравнительно просто можно измерить (шумомером) звуковое давление (Р, Па), которое связано с интенсивностью звука следующей зависимостью:

Р2

I =

---------,

 

p· C

где р – плотность среды

С– скорость звука в среде

Ввоздухе при нормальных условиях скорость звука составляет 331,46 м/с (1193 км/ч).

59

Вводе скорость звука составляет 1485 м/с.

Втвёрдых телах скорость звука составляет 2000-6500

м/с.

Величина звукового давления и интенсивности звука могут изменяться в широких пределах: по давлению – до 107 раз, по интенсивности – до 1014 раз. Человеческое ухо реагирует не на относительное, а на абсолютное изменение интенсивности звука.

В этих условиях удобно использовать логарифмические шкалы, которые позволяют существенно уменьшить диапазон измеряемых величин. Использование логарифмических уровней позволяет сократить диапазон слышимых звуков до 180 дБ. Диапазон звуков, воспринимаемых органом слуха

человека, 0 – 180

дБ.

 

 

 

Уровень интенсивности звука определяют по формуле:

 

 

I

 

 

 

 

LI = 10 ·lg

----,

 

 

 

 

 

 

I0

 

 

 

 

где I –

интенсивность звука в данной точке, Вт/м2;

 

I0

интенсивность

звука, соответствующая

порогу

слышимости, равному 10-12 Вт/м2.

 

 

Уровень звукового давления определяется по формуле:

 

 

P

 

 

 

 

LP = 20 ·lg -----,

 

 

 

 

 

 

P0

 

 

 

 

где Р –

звуковое давление в данной точке, Па

 

Р0

пороговое

звуковое

давление,

равное

2· 10-5 Па

 

 

 

 

 

При распространении звука в нормальных атмосферных

условиях LI = LP.

 

 

 

 

1)

 

I

1· 10 -12 Вт/м2.

 

 

LI = 10 lg -----

= ----------------- = 10 lg 1 = 10 · 0 = 0 дБ

 

 

I0

1· 10 -12 Вт/м2.

 

 

60