
- •Федеральное агентство по образованию Тверской государственный технический университет
- •В. А. Мартемьянов, н. С. Любимова
- •Тверь 2006
- •Введение
- •1. Негативные факторы в системе "человек - среда обитания"
- •1.1. Классификация негативных факторов (нф).
- •1.2. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания
- •2. Безопасность и экологичность технических систем и технологических (производственных) процессов
- •2.1. Идентификация травмирующих и вредных факторов
- •3. Правовое регулирование труда рабочих и служащих
- •3.1 Основные директивные материалы и законодательные акты
- •3.2. Режим работы и время отдыха водителей автомобилей
- •4. Организация работы по охране труда
- •4.1. Управление охраной труда
- •4.2. Обязанности работодателей и административно-технического персонала по охране труда
- •4.3. Положение об отделе охраны труда
- •4.4. Инструктаж и обучение безопасным приемам труда
- •4.5. Административно-общественный контроль
- •4.6. Анализ причин производственного травматизма и заболеваемости
- •4.6.1. Классификация причин
- •4.6.2. Методы анализа
- •5. Организация рабочего места
- •5.1. Антропометрические данные человека
- •5.2. Размерные характеристики рабочих мест при выполнении работ стоя и сидя
- •5.3. Требования к органам управления и средствам отображения информации
- •5.4. Планировка и содержание рабочего места
- •6. Требования охраны труда к территории и помещениям
- •6.1. Территория
- •6.2. Производственные помещения
- •6.3. Санитарно-бытовые помещения
- •6.4. Водоснабжение
- •6.5. Канализация
- •6.6. Очистка ливневых и производственных сточных вод
- •7. Воздух рабочей зоны помещений атп и мероприятия по его оздоровлению
- •7.1. Метеорологические условия
- •7.2. Нормирование метеорологических условий
- •7.3. Оценка метеорологических условий
- •7.4. Вредные выделения на атп
- •7.5. Предельно допустимые концентрации (пдк) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
- •7.6. Нормализация воздуха рабочей зоны
- •7.6.1. Определение содержания вредных веществ
- •7.6.2. Основные средства и мероприятия по нормализации
- •7.6.3. Средства индивидуальной защиты
- •7.7. Вентиляция
- •7.7.1. Виды вентиляции, используемой на дтп
- •7.7.2. Расчет количества воздуха для вентиляции помещений
- •7.8. Отопление
- •8. Освещение и цветовая отделка помещений
- •8.1. Общие положения
- •8.2. Нормирование освещения
- •8.3. Основные характеристики источников искусственного света и светильников
- •3.4. Расчет искусственного освещения
- •8.5. Светоцветовой климат на атп
- •9. Производственный шум, ультразвук и вибрация
- •9.1. Воздействие шума, ультразвука и вибрации на организм человека
- •9.2. Нормирование производственного шума
- •9.3. Мероприятия по борьбе с шумом
- •9.4. Нормирование ультразвука и защита от его вредного воздействия
- •9.5. Допустимые уровни вибрации и защита от ее вредного воздействия
- •9.6. Измерение шума, ультразвука и вибрации
- •10. Требования к техническому состоянию и оборудованию подвижного состава. Эксплуатация автомобилей
- •10.1. Общие требования
- •10.1.1. Требования к грузовым автомобилям, прицепам и полуприцепам
- •10.1.2. Требования к газобаллонным автомобилям
- •10.2. Оборудование, облегчающее эксплуатацию автомобиля в холодное время года
- •10.3. Подготовка к выезду на линию
- •10.4. Работа на линии
- •10.5. Работа в холодное время года и в северных районах
- •10.6. Проезд водных препятствий
- •11. Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы
- •11.1. Общие требования
- •11.2. Требования к погрузочно-разгрузочным площадкам
- •11.3. Условия безопасности при эксплуатации подъемно-транспортных устройств
- •11.4. Требования к грузозахватным и палочным приспособлениям
- •11.5. Правила погрузки и выгрузки грузов
- •11.6. Работа на автопогрузчиках
- •11.7. Перевозка грузов
- •11.8. Перевозка людей
- •11.9. Санитарная обработка автомобилей
- •12. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
- •12.1. Общие требования
- •12.2. Мойка автомобилей, агрегатов и деталей
- •12.3. Проверка технического состояния автомобилей и их агрегатов
- •12.4. Аккумуляторные работы
- •12.5. Кузнечно-рессорные работы
- •12.6. Медницко-жестяницкие и кузовные работы
- •12.7. Вулканизационные работы
- •12.8. Шиномонтажные работы
- •12.9. Окрасочные работы
- •13. Сварка и резка металлов
- •13.1. Электросварочные работы
- •13.1.1. Основные опасности
- •13.1.2. Требования к электросварочным постам
- •13.1.3. Требования к основному и вспомогательному оборудованию
- •13.1.4. Выполнение электросварочных работ
- •13.2. Газосварочные работы
- •13.2.1. Основные опасности и требования к газосварочным постам
- •13.2.2. Требования к основному и вспомогательному оборудованию
- •13.2.3. Требования безопасности при использовании ацетиленовых генераторов
- •13.2.4. Выполнение газосварочных работ
- •13.3. Требования к помещениям
- •13.4. Сварочные работы в замкнутых емкостях и заварка дефектов тары из-под горючих жидкостей
- •13.5. Средства индивидуальной защиты для сварщиков
- •14. Холодная обработка металлов и деревообработка
- •14.1. Слесарные работы
- •14.2.Требования безопасности при обработке дерева ручным инструментом
- •14.3. Станочные работы
- •14.3.1. Общие требования
- •14.3.2. Токарные станки
- •14.3.3. Сверлильные станки
- •14.3.4. Фрезерные станки
- •14.3.5. Строгальные станки
- •14.3.6. Шлифовальные и заточные станки
- •14.3.7. Работа на ножницах, пилах и прессах
- •14.3.8. Деревообрабатывающие станки
- •15. Электробезопасность
- •15.1. Общие положения
- •15.2. Допустимые уровни напряжений прикосновения и токов, протекающих через тело человека
- •15.3. Классификация помещений по степени электробезопасности
- •15.4. Технические способы и средства защиты от поражения электрическим током
- •15.4.1. Общие положения
- •15.4.2. Защитное заземление и зануление
- •15.4.3. Защитное отключение
- •15.4.4. Малое напряжение
- •15.4.5. Двойная изоляция
- •15.4.6. Средства защиты персонала, обслуживающего электроустановки
- •15.5. Организационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности
- •15.6. Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки
- •15.7. Защита от опасного воздействия статического электричества
- •16. Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, паровых и водогрейных котлов и компрессорных установок
- •16.1. Сосуды, работающие под давлением
- •16.1.1. Опасности, возникающие при эксплуатации
- •16.1.2. Регистрация и техническое освидетельствование
- •16.1.3. Эксплуатация и обслуживание
- •7.1.4. Хранение баллонов с сжатыми и сжиженными газами
- •7.1.5. Транспортировка баллонов с сжатыми и сжиженными газами
- •16.2. Паровые и водогрейные котлы
- •16.2.1. Общие технические требования
- •16.2.2. Требования к устройству помещений
- •16.2.3. Регистрация, виды и сроки периодических технических освидетельствований
- •16.2.4. Обслуживание котлов
- •16.2.5. Общие технические требования при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды
- •16.3. Воздушные компрессоры и воздуховоды
- •16.3.1. Требования к компрессорным установкам
- •16.3.2. Обслуживание компрессорных установок
- •16.3.3. Требования к воздуховодам
- •17. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях
- •17.1. Засорение глаз
- •17.2. Ушибы, ранения
- •17.3. Вывихи, переломы
- •17.4. Ожоги и тепловой удар
- •17.5. Обморожения
- •17.6. Отравления
- •17.7. Поражения электрическим током
- •17.8. Методы реанимации
- •17.9. Аптечки для оказания доврачебной помощи
- •18. Пожарная безопасность
- •18.1. Основные причины возникновения пожаров
- •18.2. Возгораемость строительных материалов и огнестойкость строительных конструкций
- •18.3. Противопожарные преграды и разрывы
- •18.4. Эвакуационные выходы
- •18.5. Классификация помещений по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности
- •18.6. Общие требования пожарной безопасности по содержанию территории, складов, зданий и помещений атп
- •18.7. Пожарная сигнализация и связь
- •18.8. Способы и средства тушения пожаров
- •18.9. Организация пожарной охраны
- •19. Защита населения и территории в чрезвычайных ситуациях (чс)
- •19.1. Чс мирного и военного времени
- •19.1.1. Классификация чс проводится:
- •19.1.5. Прогнозирование и оценка чс.
- •19.2. Прогнозирование вероятности и времени возникновения чс.
- •19.3. Устойчивость функционирования объектов экономики
- •19.4. Защита населения в чс
- •19.5. Ликвидация последствий чс
Федеральное агентство по образованию Тверской государственный технический университет
Кафедра “Безопасность жизнедеятельности и экология” (БЖЭ)
В. А. Мартемьянов, н. С. Любимова
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Конспект лекций по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов специальностей «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования» и «Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном)»
Тверь 2006
Лекция 1
Введение
Ускоренное развитие автомобильного транспорта и производственно-технической базы привело к повышению требований по обеспечению безопасности труда на автотранспортных предприятиях (АТП). Больше внимания стало уделяться не только техническим, но и организационным, санитарно-гигиеническим мероприятиям.
В соответствии с ГОСТ 12.0.002—80 приняты следующие термины и определения:
охрана труда — система законодательных актов, социально-экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда;
техника безопасности — система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов;
производственная санитария — система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие на работающих вредных производственных факторов;
безопасность труда — состояние условий труда, при котором исключено воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов;
опасный производственный фактор — производственный фактор, воздействие которого на работающих в определенных условиях приводит к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья;
вредный производственный фактор — производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению работоспособности;
несчастный случай на производстве — случай воздействия на работающего опасного производственного фактора при выполнении работающим трудовых обязанностей или заданий руководителя работ;
безопасность производственного оборудования — свойство производственного оборудования сохранять соответствие требованиям безопасности труда при выполнении заданных функций в условиях, установленных нормативно-технической документацией;
безопасность производственного процесса — свойство производственного процесса сохранять соответствие требованиям безопасности труда в условиях, установленных нормативно-технической документацией.
1. Негативные факторы в системе "человек - среда обитания"
1.1. Классификация негативных факторов (нф).
В основе возникновения негативных воздействий на человека и ПС лежит неравновесное состояние материального мира и прежде всего различия в энергетических характеристиках его компонентов, в уровнях тепловой, кинетической, электромагнитной и прочих видов энергии. Кинетическая энергия ветра и водной стихии, высвобождающаяся энергия напряжений земной коры, термическая энергия вулканов - примеры естественных негативных воздействий. Появление человеческого общества и его хозяйственной деятельности привело к формированию новых источников негативных воздействий и нового класса - антропогенных НФ. Рост масштабов экономической деятельности и и, совершенствование промышленного производства резко расширили перечень антропогенных НФ и увеличили интенсивность их воздействия. Общей главной причиной реализации антропогенных НФ с самого начала был неконтролируемый выход энергии.
Деление НФ на естественные и антропогенные - это классификация факторов по происхождению. По природе воздействия их можно разделить на физические, химические и биологические. Определяющий признаком для первой группы является вид энергии (например, механической, тепловой или электромагнитной). К этой группе НФ относятся рассмотренные выше основные неблагоприятные характеристики воздушной среды и освещенности; механические факторы, включающие воздействие движущихся машин и механизмов, вибрации и ускорения; акустические факторы (инфразвук, шум и ультразвук); большой перечень электромагнитных излучений (ультрафиолетовая и инфракрасная радиация, высоко- и сверхвысокочастотные излучения, ионизирующая радиация, лазерное излучение и т.д.).
Воздействие второй группы НФ определяется химической структурой вещества. Эта группа НФ включает отклонения в естественном составе воздуха (слишком низкие или слишком высокие уровни парциального давления О2, высокий уровень парциального давления N2 и т.п.), а также его запылённость и загазованность. В зависимости от токсичности (ядовитости) НФ воздушной среды делят на чрезвычайно опасные (с ПДК<0,1мг/м3), высокоопасные (с ПДК = 0,1…1),умеренно опасные (с ПДК = 1,1…10,0) и малоопасные (с ПДК > 10 мг/м3). К биологическим факторам относят прямое воздействие живых организмов : повреждения от животных, пресмыкающихся и насекомых, воздействие продуктов жизнедеятельности(например пыльцы) и биотехнологических производств. Последние, в частности, являются одним из основных источников аллергенов, т.е. веществ, вызывающих аллергические реакции и заболевания (например, бронхиальную астму или экзему).
С трудовой деятельностью человека связана особая группа психофизиологических факторов, т.е. НФ, создающих высокие уровни физических и нервно-психологических нагрузок и обусловленную ими степень тяжести и напряженности труда (ГОСТ 12.0.003-74).
По характеру воздействия различаются активные, воздействующие собственной энергией(например движущиеся машины и механизмы, разрушающиеся конструкци термические и электрические факторы) и пассивные факторы, активизирующиеся за счёт энергии, носителем которой является сам человек (например, острые колющие и режущие предметы, неровности поверхности и т.д.). Выделяются также непосредственные и косвенные опасности. Примером первых могут быть сжатые и сжиженные газы, а вторых - коррозия сосудов под давлением, в которых эти газы находятся.
По последствиям воздействия на человека различают опасные (травмирующие) и вредные (вызывающие заболевания) факторы. Отнесение ряда физических и химических НФ к вредным или опасным зависит от их количественных характеристик (интенсивности, концентрации, дозы и т.д.). Даже те факторы, которые в определенном диапазоне значений обеспечивают комфорт человеку, при других значениях становятся вредными или опасными. Например, температурные условия для легкой физической работы (категория Iа), оцениваемые по индексу WBGT , в диапазоне его значений 21,0... 23,4 являются комфортными, 23,5…25,4 - допустимыми, 25,5…31,0 - вредными и более 31,0 - опасными или экстремальными (по Р 2.2.755-99).
На Западе нашла широкое применение классификация опасных факторов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно этой классификации выделяется 4 группы факторов: опасных веществ, механических, термических и электрических опасностей. К опасным веществам относят: а) взрывчатые вещества (конденсированные взрывчатые вещества, сжатые газы, взрывоопасные парогазовые смеси, перегретые жидкости, пылевоздушные смеси и другие); б) ядовитые вещества эндо- и экзогенного происхождения (в том числе и сильно ядовитые вещества - СДЯВ); в) пожароопасные вещества, в том числе легко воспламеняющиеся и горючие жидкости; г) окисляющиеся и д) агрессивные (кислоты, щелочи) вещества; е) источники проникающей ионизирующей радиации и т.д. К механическим опасностям относятся: а) движущееся машина, заготовка и т.д.; б) разрушение аппаратов, механизмов, зданий и сооружений; в) острые предметы и инструменты и т.д. К термическим опасностям относятся экстремальные (высокие и низкие) температуры, а к электрическим - электроток, статические поля и электромагнитные излучения.
В нашей стране разработан перечень, содержащий около 200 наиболее опасных и вредных факторов, представленных в алфавитном порядке [10].
Пространство, в котором возможно воздействие опасного или вредного фактора, называется опасной зоной. К этим зонам относятся: зоны захвата машин, поверхности и выступы движущихся частей, рабочие зоны подъемно-транспортного оборудования, а также зоны вокруг разрушающихся зданий, механизмов, сосудов под давлением и т.д. Различают постоянные и временные опасные зоны, которые характеризуются геометрическими размерами, а временные - еще и вероятностью ее возникновения. Условия, в которых создается возможность воздействия на человека опасных факторов, определяют как опасную ситуацию. Она возникает при нахождении человека в опасной зоне в момент реализации соответствующей опасности. Для характеристики опасных ситуаций используют вероятностные показатели. Частоту или вероятность реализации опасностей и вызываемых ими несчастных случаев (НС) называют риском (риск аварии или отказа, риск НС и травмы). В математическом смысле риск представляет собой числовую характеристику случайной величины, используемой для описания опасности. НС возможен при двух условиях: нахождения человека в опасной зоне в момент реализации опасности и отсутствия у него достаточных С3.
В качестве характеристик уровня воздействия НФ используют размеры материального ущерба при его реализации, число пострадавших, трудопотери. Однако наиболее частой мерой оценка опасности является число погибших. В Положении о порядке расследования и учета НС на производстве [11] выделяют следующие уровни воздействия: а) приводящие к трудопотерям одного пострадавшего; б) приводящие к групповым трудопотерям; в) приводящие к инвалидности; г) вызывающие гибель одного или нескольких человек; д) вызывающие гибель 5 и более человек (в Великобритании за критерий катастрофы принято не явно оговоренное количество погибших в 10 чел. [12]).
Перечень НФ, их источники, особенности реализации а воздействия на человека во многом зависят от конкретной среды обитания - природной или антропогенной.
1.1.1. Естественные НФ вызываются стихийными явлениями и процессами в воздушной, водной и субстратной средах планеты. К ним также относят факторы космического происхождения: падения крупных метеоритов, космическая радиация. Воздушная среда является источником ураганов, бурь, смерчей, ударов молний; водная - источником наводнений и цунами. Процессы в земной коре приводят к землетрясениям и извержениям вулканов. Правда, в последнее десятилетие регистрируются и землетрясения, вызванные напряжениями коры в регионах с искусственными водохранилищами; аварий же на их плотинах и дамбах приводят к наводнениям, не уступающим естественным.
Воздействие естественных НФ непосредственно приводит к гибели людей и большому материальному ущербу, а в районах жилой застройки и промзонах - к разрушению зданий и сооружений, высвобождению энергии этих зон, пожарам, взрывам и токсическим выбросам. Все это резко увеличивает масштабы бедствий, приводит к гибели десятков и сотен тысяч людей (землетрясения в Ашхабаде в 1946г., Армении в 1988г., Нефтегорске на Сахалине в 1995г.)
Пространственное распределение стихийных бедствий (СБ) подчинено определенным закономерностям. Так, наводнения чаще всего бывают в Юго-Восточной Азии; землетрясения, цунами и извержения вулканов в РФ характерны для Дальнего Востока (Камчатки, Курил, Сахалина), нагонные наводнения - для Санкт-Петербурга; снежные бури и заносы - для степных и горных районов; оползни - для селитебных зон на высоких берегах рек (например, в Нижнее Новгороде).
В зависимости от продолжительности действия различают кратковременные СБ (землетрясения, удары молний), быстро распространяющиеся (пожары, цунами), умеренные (весенние паводки) и "ползучие" (засуха). Длительным развитием отличаются экологические бедствия, вызываемые нерациональными методами ведения хозяйства и приводящие к появлению экологических беженцев и громадному материальному ущербу (например, в Сахеле и на Арале). Существенной особенностью СБ является отсутствие достоверного прогноза точного времени и места их реализации.
Поражающими факторами СБ являются первичные и вторичные механические воздействия (при землетрясениях), экстремальные температуры (при извержении вулканов и снежных заносах), асфиксия (при наводнениях и завалах) и т.д. СБ с их масштабностью могут приводить к глобальным изменениям ПС. Именно с ними связываются геологические катаклизмы с гибелью господствующих форм жизни на планете и резкими изменениями эволюции живого мера.
1.1.2. НФ в техносфере. Для нашего времени характерно ускоренное формирование и расширение техносферы. В странах Запада, например, в США, только 4% населения занято в аграрном секторе, обеспечивая продовольствием оставшиеся 96%. Повсеместная урбанизация ведет к росту числа городов, увеличению их населения, появлению мегаполисов с населением каждого до 10 и более миллионов человек. Подавляющее большинство населения почти 1/3 жизни проводит в производственной среде, а остальную - в условиях современного города, в его селитебной, транспортной и бытовой средах. Первая особенность жизни в условиях техносферы заключается в постоянно растущем энергетическом уровне НФ. Это связано с возрастающим ростом производства опасных (взрывчатых, токсических, горючих) веществ и увеличением их объемов на производственных площадках и промзонах. Триллионы смертельных доз ядовитых веществ на химических предприятиях, гигантские запасы пожароопасных материалов в нефтехимии, взрывчатых веществ в горнодобывающей промышленности резко увеличивают риск крупномасштабных аварий и катастроф. Второй причиной повышения энергетического потенциала НФ техносферы является укрупнение производственных установок, рост их мощности, создание крупных ТС и комплексов. Например, в химической промышленности в ХX веке мощность агрегатов возросла в десятки и даже в сотни раз [12]. Соответственно увеличилось и их энергопотребление. Наконец, третья причина заключается в использование принципиально новых источников энергии, понимании истинной опасности которых идет с заметным отставанием от внедрения в практику. Наглядным примером в этом отношении служит влияние Чернобыльской аварии на оценку безопасности и экологичности атомной энергетики.
Второй особенностью НФ техносферы можно назвать постоянное расширение их перечня. Почти каждое изменение и совершенствование оборудования и технологий, расширение области применения ТС ведет к появлению новых НФ. Одних новых синтетических веществ ежегодно создается более тысячи, причем значительная их часть является вредной или опасной для человека.
Третья особенность - это последствия реализации НФ. Рост городского населения и размещение селитебных зон в относительной близости от технических объектов приводят к резкому увеличению числа жертв техногенных аварий, а сами аварии становятся вполне сопоставимыми с наиболее крупными СБ. Аварийный выброс 42 т метилизоцианата в 1984г. в г. Бхопале привел к гибели 3500 чел., инвалидности 20000 и острым отравлениям примерно 200000 чел. Подавляющее большинство жертв при этом не имело никакого отношения к производству, явившемуся источником выброса. По статистике РФ из примерно четверти миллиона ежегодных жертв аварий, дорожно-транспортных происшествий, убийств и т.д. только у 8000 погибших их смерть связана о профдеятельностью.
Последней, четвертой особенностью реализации НФ в техносфере является возрастающее влияние на здоровье городского населения техногенных загрязнений, что обусловлено ростом выбросов, отбросов и отходов. Преждевременная смертность от аллергических заболеваний, вызываемых загрязнениями, стала почти такой же частой, как и от сердечно-сосудистых болезней. Число недожитых до пенсионного возраста лет из-за экологических болезней больше, чем в какой-либо другой группе нарушений здоровья.
В каждой из сред и зон техносферы имеются свои особенности в отношении перечня НФ, последствий их воздействия и организации защитных мер.
Для НФ производственной среды характерны все указанные выше закономерности появления и воздействия новых НФ техносферы. Более того, именно производственная среда становится первой, а иногда и единственной точкой приложения новых НФ. Так, только при работе под повышенным давлением (в кессонах и под водой) возможно токсическое действие высоких уровней парциального давления О2; только с деятельностью космонавтов связана невесомость, вызывающая глубокие нарушения опорно-двигательного аппарата человека. НТП обусловлено появление таких НФ в производственной среде, как ионизирующие излучения (источники - технологические процессы, КИП); лазерное излучение (источники - металлообработка); электромагнитные излучения высокой и сверхвысокой частоты (источники - установки ТВЧ и индукционной сушки, сварочные генераторы, РЛС). Резкое повышение энергопотребления делает одним из самых распространенных НФ производственной среды электроток (с ним связано от 20 до 40% всех смертельных травм на производстве). Значительное число травм обусловлено воздействием НФ, источниками которых являются установки и системы повышенной опасности (сосуды под давлением, транспортные и грузоподъемные средства). Соответственно наиболее опасными профессиями по показателям травматизма являются водители (18,9%), электромонтеры (6,3%) и газосварщики (3,9%). Перечень НФ производственной среды с указанием их источников и уровней применительно к конкретным отраслям и видам промышленности, энергетики, строительства и транспорта приведен в соответствующей НТД, учебной и справочной литературе по ОТ. Его объем (одних только вредных веществ в воздухе рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005-88 1307 наименований), а также то, что часть этих НФ (неблагоприятные условия освещённости и микроклимата) рассмотрена в предыдущем подразделе, приводят к тому, что ниже будут указаны только наиболее существенные НФ.
Среди них следует, во-первых, указать на запыленность воздуха, источником которой является негерметичность оборудования, транспортирование и переработка сыпучих материалов, ряд технологических процессов в машиностроении и строительстве. Особую опасность, во-вторых, представляют механические колебания-вибрации, вызываемые работой ручного инструмента, виброплощадками и транспортными средствами. В третьих, на ряде производств создаются высокие уровни шумов, на 2...3 порядка превышающие ПДУ. В четвертых, около 15 миллионов работников подвергаются воздействию вредных примесей воздуха с концентрацией выше ПДК. Основными травмирующими факторами в машиностроении являются: оборудование (41,9%), падающие предметы (27,7%), падения персонала (11,7%) и заводской транспорт (10%).
Изменение содержания трудовой деятельности (выражается увеличением роли умственного труда) привело к ужесточению требований к ряду НФ производственной среды, воздействие которых резко снижает умственную работоспособность и приводит к переутомлению (вибрация, шумы).
Значительное число НФ производственной среды активно проявляет себя в селитебной зоне и жилищах, а также в ПС. Уровни загрязнений атмосферного воздуха в ряде ситуаций уже приводят к массовым острым отравлениям в наиболее крупных городах планеты ( например, в Лондоне и Токио). Резкое повышение выбросов, разрушающих озоновый "экран" планеты и вызывающих развитие "парникового" эффекта, создает реальную угрозу самому существовании жизни на Земле. Масштабы воздействия промобъектов на ПС, взаимодействие загрязнений ПС, их трансформация в ней и вызываемые ими экономический и экологический ущербы и нарушения в состояние здоровья населения подробно были ранее рассмотрены в дисциплине «Экология».
В бытовой зоне помимо воздействия НФ производственной среды большое значение имеют факторы, создаваемые предметами быта, бытовыми приборами и конкретными особенностями жизнеобеспечения. Насыщенность быта электроприборами, современными аудио- и видео средствами, вплоть до компьютеризации быта, приводит к поражениям электротоком, воздействию статических электрических полей и электромагнитных излучений. На близких расстояниях от видеотехники возможно воздействие ионизирующей радиации в дозах, вполне сопоставимых или даже превышающих фоновое облучение [3]. При близких расстояниях от транспортных магистралей и аэропортов интенсивность акустических факторов может на несколько порядков превышать установленные нормативы. Рельсовый транспорт может явиться источником низкочастотных вибраций, а размещенные вокруг городов РЛС являются источниками сверхвысокочастотного электромагнитного облучения. Существенное влияние на здоровье населения оказывает снижение качества продуктов питания и недостаток витаминов.
Однако основными НФ городской и бытовой среды являются загрязнения атмосферного воздуха. Производственные выбросы воздействуют на все население, в том числе на детей и стариков, а их чувствительность к ряду химических НФ в десятки и сотни раз больше, чем у людей трудоспособного возраста. Поэтому ПДК для ряда веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов в десятки и сотни раз ниже, чем в производственной среде (например, ацетонов – в 571 раз, аммиака - в 100 раз, NO2 - в 60 раз).
Интенсивный рост промышленного производства на урбанизированных территориях стирает разницу между состоянием здоровья работников промышленных предприятий и населения, не имеющего каких-либо связей с данным производством. Более того, пространство, где действуют НФ, вызывающие профболезни, постоянно расширяется. От асбестовой пыли страдает не только персонал обогатительных фабрик, но и все население окружающего фабрику региона, так как радиус зоны загрязнения у таких фабрик равен десяткам километров.
1.1.3. НФ техногенных аварий и катастроф. Резкое увеличение крупных техногенных аварий приходится на последнюю треть нашего века; по сравнению с первой половиной века их число увеличилось в десятки раз [12]. Главной причиной крупномасштабных техногенных аварий является высокий остаточный риск современных ТС с их громадными запасами горючих, взрывчатых и токсических веществ. Вторым почти постоянным компонентом развития аварий является человеческий фактор. Возникающие в предаварийном состоянии дефицит времени, недостаточность информации о путях преодоления аварийной ситуации, сложность принятия правильных решений и высокая ответственность за их результат - все это вызывает нервно-психическое напряжение и приводит к ошибочным и (или) несанкционированным действиям операторов. По данным [3], 90% работников по своим психофизиологическим качествам не соответствуют требованиям современного производства.
Почти все крупные аварий конца века (в Бхопале в 1984г., Чернобыльская катастрофа в 1986г. и т.д.) развивались практически по одному сценарию. В первой фазе шло накопление мелких нарушений техники безопасности и производственной дисциплины (в Бхопале - отключение холодильника емкости с метилизоцианатом и факела для аварийного сжигания выбросов, в Чернобыле - отключение аварийной защиты и уменьшение обязательного минимума поглощающих стержней в активной зоне). Во второй фазе развития аварии несанкционированные или ошибочные действия персонала включают механизм неконтролируемого выхода энергии или токсического выброса (в Бхопале - ошибочная подача вместо азота в емкость воды, в Чернобыле - введение в активную зону реактора при ускорении ядерного распада положительной реактивности).
На третьей фазе развиваются неконтролируемые процессы разрушения установок и высвобождение энергетического потенциала производственной площадки, в том числе разрушения и разгерметизация систем повышенного давления и появление вторичных вредных и опасных факторов (воздушной ударной волны с ее воздействием на оборудование и несущие конструкции; экстремальных температур и обусловленной их воздействием потерей прочности конструкционных материалов; изменения химического состава атмосферы; загрязнения ПС радиоактивными н токсическими веществами). При таких авариях возможно загрязнение выбросами обширных территорий в соседних регионах и государствах (как, например, при Чернобыльской аварии), а масштабы поражений населения становятся сопоставимыми с самыми крупными СБ (как в Бхопале).
На четвертой фазе аварии разрушительные процессы затухают и создаются возможности для ликвидации их последствий.
Лекция 2