Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
GOSY_I_MY_dopolneny1_2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
7.75 Mб
Скачать

2. Методы и средства нормализации воздушной среды и параметров микроклимата в производственных помещениях.

Под микроклиматом понимают состояние воздушной среды в помещениях и характеризуются: температурой(0С), относительной влажностью воздуха(W,%), скоростью перемещения воздуха(V,м/с), барометрическим давлением(Р,Па).

Все эти параметры оказывают непосредственное влияние на терморегуляцию организма человека, под которой понимается способность организма регулировать как теплообразование, так и теплопередачу в окружающую среду, оставляя температуру тела постоянной = 36.60С.

Все параметры микроклимата, за исключением атмосферного давления нормализуются санитарными правилами и нормами(САНПиН).

Терморегуляцию человеческого организма можно записать в виде след. Формулы:

Q1 + Q2 + Q3 + Q4 = Q или Q1 - Q2 - Q3 - Q4 = -Q , где

Q1 – кол-во тепла, образуемое организмом за счет обмена веществ;

Q2, Q3, Q4 соответственно – лучевой, конвекционный и полученный за счет потовыделения обмены.

Q - суммарное кол-во тепла, полученное (отданное) организмом

Состояние термического равновесия, т.е. когда человек выполняет легкую физическую работу или отдыхает Q4 = 0.

Самочувствие человека зависит от сочетания этих параметров человека, выполняющий легкую работу, испытывает так называемый комфорт при след. условиях:

I (легкая физическая работа): Т=21 – 240С, W= 40 – 60%, V=0,1 – 0,2м/с;

II(средняя физическая работа): Т=21 – 230С, W= 40 – 60%, V=0,1 – 0,2м/с;

Ш(тяжелая работа): Т=14 – 200С, W= 40 – 60%, V=0,1 – 0,2м/с;

При значительных отклонениях этих параметров от нормы человек ощущает дискомфорт, т.е. терморегуляции организма затруднены.

При высоких температурах свыше 300С и высокой влажности свыше 60%, человек вместе с потовыделением теряет большое кол-во органических солей. При низких температурах менее 15 – 160С происходит переохлаждение организма, соответственно возникают простудные заболевания.

Нормирование параметров микроклимата, при этом учитываются след. факторы:

  1. Период времени года: t< - 100С – хол. период; t> + 100С – теплый;

  2. Характеристика производственного помещения:

- холодные помещения <= 20 ккал/час

- теплые помещения > 20 ккал/час

3. Тяжесть выполняемой работы. При выполнении легкой работы каждый работник выделяет до 150 ккал/час; при ср. тяжести – до 250 ккал/час; при тяжелой – свыше 250 ккал/час.

Способы обеспечения нормализации параметров микроклимата:

  1. Механизация и автоматизация производственных процессов

  2. Вентиляция помещения, кондиционирование воздуха

Мероприятия по борьбе с промышленными вредностями:

- коллективные и индивидуальные средства защиты;

- установление сокращения рабочего дня

- выдача спец. питания, спец. одежды

При одновременном соединении нескольких вредных веществ и их суммы нормирование производится по след. зависимости:

С1/ПДК1 + С2/ПДК2 + …+ Сn/ПДКn <= 1 , где

Числитель – фактическое соединение вредностей в помещении выделяющееся в течении часа.

Очистка воздуха от пыли производится с помощью: пылеосадительных камер, инерционных пылеуловителей, циклона, масляный фильтр, электрофильтр.

Естественная вентиляция.

Естественный воздухообмен производственных и жилых помещений происходит за счет или разности температур наружного и внутреннего воздуха или за счет силы ветра. Действующая в этом случаи сила, обуславливающая воздухообмен наз. тепловым напором, во многом случае ветровым напором.

Механическая вентиляция предназначена для создания и поддержания в помещении воздушной среды, соответствующей санитарным нормам и правилам. Она состоит из побудителя (привода) вентилятора, воздуховодов и регулирующей аппаратуры. Воздуховоды выполнены из бетона, железа, железобетона в виде короба. Внутренние поверхности воздуховода должны быть ровными, гладкими без резких изгибов. Все существующие вентиляторы подразделяются по номерам от 1 до 16, номер означает диаметр рабочего колеса в дм. По конструкции вентиляторы подразделяются на осевые и центробежные. В механической вентиляции всегда планируется 50% забираемого воздуха и 50% выбрасываемого воздуха, такая вентиляция наз. приточно - вытяжная. При необходимости, забираемый атм. воздух проходит спец. обработку(очищается, увлажняется, подогревается…).

3.Защита от производственного шума и вибрации, инфразвука и ультразвука

К механическим колебаниям относятся: вибрация, шум, инфразвук, ультразвук. Общим свойством этих процессов является то, что они связаны с переносом энергии.

Вибрацией называются механические колебания, испытываемые каким-то телом. Существует несколько основных направлений борьбы с вибрацией.

Борьба с вибрацией в источнике ее возникновения предполагает конструирование и проектирование таких машин и технологических процессов, в которых исключены или снижены неуравновешенные силы, отсутствует ударное взаимодействие деталей, вместо подшипников качения используются подшипники скольжения. Применение специальных видов зацепления и чистоты поверхности шестерен позволяют снизить уровень вибрации на 3-4 дБ.

Отстройка от режима резонанса достигается либо изменением характеристик системы (массы и жесткости), либо изменением угловой скорости. Жесткостные характеристики системы изменяются введением в конструкцию ребер жесткости или изменением ее упругих характеристик.

Виброгашение – это способ снижения вибрации путем введения в систему дополнительных реактивных сопротивлений. Чаще всего для этого вибрирующие агрегаты устанавливают на массивные фудаменты.

Виброизоляция –это способ уменьшения вибрации защищенного объекта посредством введения в систему упругой связи, препятствующей передаче вибрации от источника колебаний к основанию или смежным элементам конструкции.

Шум-это механические колебания, распространяющиеся в твердой, жидкой или газообразной среде. Для оценки шума необходимо знать его частоту, которая измеряется в Гц. Для снижения борьбы с шумом могут быть применены следующие методы: снижение шума в источнике; изменение направленности излучения; рациональная планировка предприятий и цехов, акустическая обработка помещений; снижение шума на пути его распространения; СИЗ.

Инфразвук –неслышимая человеком область колебаний. Обычно верхний граничей инфразвуковой области считаются частоты 16-25 Гц. Нижняя граница инфразвука не определена. Источниками инфразвука является гром, взрывы, выстрелы, землетрясения. Для инфразвука характерно малое поглощение . Поэтому инфразвуковые волны в воздухе, воде и земной коре могут распространяться на очень большие расстояния. Защита от инфразвука представляет серьезную проблему.

Ультразвук находит широкое применение в металлообрабатывающей промышленности, машиностроении, металлургии и т.д. Частота применяемого ультразвука от 20 кГц до 1 МГц.

Защита от действия ультозвука при воздушном облучении может быть обеспечена:

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

  2. путем выполнения оборудования, излучающего ультразвук, в звукоизолирующем исполнении (типа кожухов). Такие кожухи изготавливают из листовой стали или дюралюминия (толщиной 1мм) с оклейкой резиной или рубероидом.

  3. Путем устройства экранов, в том числе прозразных, м/у оборудованием и работающим;

  4. Размещение ультразвуковых установок в специальных помещениях.

4. Защита от электромагнитных полей, ультрафиолетового излучения на производстве

Для защиты ЭМП применяют следующие способы и средства защиты и их комбинации: защита временем и расстоянием; уменьшение параметров излучения непосредственно в самом источнике излучения; экранирование источника излучения; экранирование рабочего места; установление рациональных режимов эксплуатации установок; СИЗ.

Защита временем предусматривает ограничение времени пребывания человека в рабочей зоне.

Защита расстоянием применяется, когда невозможно ослабить интенсивность облучения другими мерами.

Уменьшение излучения непосредственно в самом источнике достигается за счет применения согласованных нагрузок и поглотителей мощности. Поглотители мощности, ослабляющие интенсивность излучения, представляют собой волноводные линии, частично заполненные поглощающими материалами, в которых энергия излучения преобразуется в тепловую.

Наиболее эффективным и часто применяемым методом защиты от элекромаг.изл. является экранирование самого источника или рабочего места. Экраны делятся на отражающие и поглощающие. Защитное действие отражающих экранов обусловлено тем, что воздействующее поле наводит в толще вихревые токи, магнитное поле которых направлено противоположно первичному полю. Экраны из радиопоглощающих материалов выполняют в виде тонких резиновых ковриков, гибких или жестких листов поролона или волокнистой древесины, пропитанной соответствующим составом, ферромагнитных пластин.

К СИЗ относятся: комбинезоны и халаты из металлизированной ткани, осуществляющие защиту организма по принципу сетчатого экрана.

5. Защита от ионизирующих излучений на производстве

Ионизирующим излучением называется излучение, взаимодействие которого с веществом приводит к образованию в этом веществе ионов различного знака. Энергию частиц ионизирующего излучения измеряют – электрон-вольтах (эВ).

Для защиты от гамма-излучений существует три метода: защита временем, расстоянием и экранирование. Защита временем состоит в том, чтобы ограничить время пребывания в условиях облучения и не допустить превышения допустимой дозы. Защита расстоянием- излучение уменьшится с увеличением расстояния от источника. Принцип экранирования или поглощения основан на использовании процессов взаимодействия фотонов с веществом, поместив между источником излучения и оператором защиту из поглощающего вещества. Защитные свойства материалов оцениваются коэффициентом ослабления. «Эталонные материалы»-это свинец, бетон.

Для работы с радиоактивными веществами используют боксы защитные перчаточные. Бокс обеспечивает защиту оператора от альфа и бэтта излучений, предохраняет помещение от загрязнения радиоактивными веществами.

Для автоматизации и контроля технологических процессов используют радиоизотопные приборы. Для них основные средства защиты- стационарные и передвижные экраны, контейнеры для транспортирования и хранения источников излучения, дистанционные инструменты для зарядки блоков источников радиоизотопных приборов. Материал экрана-углеродистая сталь, покрытая химически стойкой эмалью.

В качестве СИЗ применяют халаты, комбинезоны, пленочную одежду,пневмокостюмы, респираторы, противогазы. Для защиты глаз применяют очки. Весь персонал должны иметь индивидуальные дозометры.

Для защиты вредных воздействий веществ применяют радиопротекторы. Протекторы –это лекарственные препараты, повышающие устойчивость организма к воздействию вредных веществ или физических факторов.

6 Системы производственного освещения.

В производственных помещениях предусматривается естественное, искусственное и совмещенное освещение. Помещения с постоянным пребыванием персонала должны иметь естественное освещение. При работе в темное время в производственных помещениях используют искусственное освещение. В случаях выполнения работ наивысшей точности применяют совмещенное освещение. В свою очередь, освещение естественное может быть в зависимости от расположения световых проемов (фонарей) боковым, верхним и комбинированным. Искусственное освещение бывает общим (при равномерном освещении помещения), локализованным (при расположении источников света с учетом размещения рабочих мест), комбинированным (сочетание общего и местного освещения). Помимо этого, выделяют аварийное освещение (включаемое при внезапном отключении рабочего освещения). Аварийное освещение должно быть не менее 2 лк внутри здания. В соответствии со "Строительными нормами и правилами" СНиП 23-05-95 освещение должно обеспечить: санитарные нормы освещенности на рабочих местах, равномерную яркость в поле зрения, отсутствие резких теней и блескости, постоянство освещенности по времени и правильность направления светового потока. Освещенность на рабочих местах и в производственных помещениях должна контролироваться не реже одного раза в год. Для измерения освещенности используется объективный люксметр (Ю-16, Ю-116, Ю-117). Принцип работы люксметра основан на измерении с помощью миллиамперметра тока от фотоэлемента, на который падает световой поток. Отклонение стрелки миллиамперметра пропорционально освещенности фотоэлемента. Миллиамперметр проградуирован в люксах.

Фактическая освещенность в производственном помещении должна быть больше или равна нормируемой освещенности. При несоблюдении требований к освещению развивается утомление зрения, понижается общая работоспособность и производительность труда, возрастает количество брака и опасность производственного травматизма. Низкая освещенность способствует развитию близорукости. Изменения освещенности вызывают частую переадаптацию, ведущую к развитию утомления зрения. Блескость вызывает ослепленность, утомление зрения и может привести к несчастным случаям.

Искусственное освещение. Нормы освещенности рабочих мест регламентируются СНиП 23-05-95. При установлении нормы освещенности необходимо учитывать: размер объекта различения (установлено восемь разрядов от 1 до УП), контраст объекта с фоном и характер фона. На основании этих данных по таблицам НиП 23-05-95 определяется норма освещенности. При выборе источников искусственного освещения должны учитываться их электрические, светотехнические, конструктивные, эксплуатационные и экономические показатели. На практике используются два вида источников освещения: лампы накаливания и газоразрядные. Лампы накаливания просты по конструкции, обладают быстротой разгорания. Но световая отдача их (количество излучаемого света на единицу потребляемой мощности) низкая- 13-15 лм/вт; у галогенных - 20-30 лм/вт, но срок службы небольшой. Газоразрядные лампы имеют световую отдачу 80-85 лм/вт, а натриевые лампы 115-125 лм/вт и срок службы 15-20 тыс.часов, они могут обеспечить любой спектр. Недостатками газоразрядных ламп является необходимость специального пускорегулирующего аппарата, длительное время разгорания, пульсация светового потока, неустойчивая работа при температуре ниже 0°С. Для освещения производственных помещений используются светильники, представляющие собой совокупность источника и арматуры.

Естественное освещение. Естественное освещение создается солнечным светом через световые проемы. Оно зависит от многих объективных факторов, как-то: времени года и дня, погоды, географического положения и т.п. Основной характеристикой естественного освещения служит коэффициент естественного освещения (КЕО), то есть отношение естественной освещенности внутри здания Ев к одновременно измеренной наружной освещенности горизонтальной поверхности (Ен). КЕО обозначается через "е": Естественная освещенность нормируется согласно СНиП 23-05-95. Для установления необходимого нормативного значения КЕО, т.е. ен необходимо учесть размер объекта различения, т.е. разряд зрительной работы, контраст объекта различения и фона, а также характеристику фона. Помимо этого, учитывается географическая широта местоположения здания (коэффициентом светового климата m) и ориентировка помещения по сторонам горизонта (с). Чем выше разряд зрительной работы, тем меньше допускается неравномерность освещенности.

7. Основные методы и средства обеспечения электробезопасности

Для обеспечения электробезопасности применяют отдельно или в сочетании один с другими следующие технические способы и средства защиты: недоступность токоведущих частей, находящихся под напряжением, электрическое разделение сети, малые напряжения, двойная изоляция, выравнивание потенциалов, защитное заземление, зануление, защитное отключение и др. К техническим способам и средствам также относятся предупредительная сигнализация, знаки безопасности, СИЗ и СКЗ, предохранительные приспособления.

Недоступность токоведущих частей электроустановок для случайного прикосновения может быть обеспечена рядом способов: изоляцией токоведущих частей, ограждением, различными блокировками, размещение токоведущих частей на недоступном расстоянии.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]