- •Введение
- •Глава 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности
- •Опасности среды обитания
- •1.2. Анализ опасностей
- •1) Событие «а» возможно при одновременном наличии события «б» и «в».
- •2) Событие «а» возможно при наличии «б» или «в».
- •Принципы обеспечения безопасности труда
- •Ориентирующие принципы
- •1.3.2. Технические принципы
- •1.3.3. Организационные принципы
- •1.3.4. Управленческие принципы
- •1.4. Методы обеспечения безопасности
- •1.5. Средства обеспечения безопасности
- •Глава2. Система «человек – машина – среда
- •2.1. Физиологические основы труда
- •2.2. Характеристика человека как элемента системы «человек среда обитания»
- •2.3. Характеристика системы «человек – машина»
- •2.4. Психологические качества человека
- •2.4.1. Роль человеческого фактора в обеспечении безопасности труда
- •Глава 3. Воздух рабочей зоны
- •3.1. Микроклимат производственных помещений
- •3.2. Вредные вещества
- •3.3. Вентиляция производственных помещений
- •Глава 4. Освещение производственных объектов
- •4.1. Влияние освещения на зрение
- •4.2. Естественное освещение
- •4.3. Искусственное освещение
- •Глава 5. Производственный шум
- •5.1. Характеристика производственных шумов
- •5.2. Вредность шума
- •5.3. Меры борьбы с шумом
- •5.4. Защита от инфразвука
- •5.5. Защита от ультразвука
- •Глава6. Вибрация
- •6.1. Параметры вибрации
- •6.2. Вредность вибрации
- •6.3. Нормирование локальной вибрации
- •6.4. .Защита от воздействия локальной вибрации
- •Глава7. Защита от электромагнитных полей
- •7.1. Общая характеристика
- •7.2. Электромагнитные поля промышленной частоты
- •7.3. Электромагнитные поля радиочастот
- •7.4. Защита от воздействия электромагнитного излучения радиочастотного диапазона
- •7.5. Вред сотовых телефонов
- •Глава8. Основы электробезопасности
- •8.1. Воздействия электрического тока на человека
- •8.2. Факторы, влияющие на поражение электротоком
- •8.3. Мероприятия по защите от поражения электрическим током
- •8.4. Предупреждение поражения электрическим током
- •8.5. Оказание первой помощи пострадавшему при
- •8.6. Защита от поражения молнией
- •Глава9. Ионизирующие излучения
- •9.1. Виды радиоактивного излучения
- •9.2. Единицы радиоактивности
- •9.3. Воздействие ионизирующих излучений на человека
- •9.4. Гигиеническое нормирование ионизирующих излучений
- •9.5. Мероприятия по защите от ионизирующих излучений
- •9.6. Радиационный контроль
- •9.7. Выведение радионуклидов из организма
- •Глава 10. Основы пожарной безопасности
- •10.1. Основные понятия
- •10.2. Причины пожаров на производстве
- •10.3. Источники зажигания и горючие среды
- •10.4. Основные нормативно-правовые документы пожарной безопасности
- •10.5. Профилактика пожаров
- •10.6. Меры противопожарной защиты производственных объектов
- •10.7. Способы и средства пожаротушения и пожарной техники
- •10.8. Средства первичного пожаротушения
- •1 Корпус; 2 предохранитель; 3 спрыск; 4 крышка; 5 рукоятка; 6 клапан; 7 кислотный стакан
- •10.9. Порядок действий работников при пожаре
- •10.9.1. Обязанности работников при обнаружении признаков пожара
- •10.9.2. Обязанности руководителей и должностных лиц
- •Глава 1. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций
- •1.1. Основные понятия
- •1.2. Классификация чс
- •Критические значения параметров природных явлений
- •Глава 2. Нормативно-правовое регулирование и организационные основы в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чс природного и техногенного характера
- •2.1. Законодательная база в области чс
- •2.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чс (рсчс)
- •2.3. Организационные основы гражданской обороны рф
- •Глава 3. Чрезвычайные ситуации природного характера и рекомендации населению
- •3.1. Общая характеристика чс природного происхождения
- •3.2. Стихийные бедствия геологического характера
- •Классификация селей на основе первопричин возникновения
- •Классификация по объему единовременных выносов
- •3.3. Стихийные бедствия метеорологического характера
- •3.4. Стихийные бедствия гидрологического характера
- •3.4.6. Природные пожары
- •3.5. Массовые заболевания
- •Глава 4. Чрезвычайные ситуации техногенного
- •4.1. Химически опасные объекты (хоо)
- •4.2. Радиационноопасные объекты (роо)
- •4.2.1. Основные нормы поведения и действия населения при
- •4.3. Пожаро-взрывоопасные объекты (пвоо)
- •Классы жидкостей по пожарной опасности
- •4.4. Аварии на гидродинамически опасных объектах
- •4.5. Транспортные аварии
- •4.6. Аварии на коммунально-энергетических сетях
- •4.7. Чрезвычайные ситуации экологического характера
- •4.7.1. Изменения состояния суши
- •Глава 5. Основы устойчивости функционирования объекта экономики в чс
- •5.1. Сущность устойчивости функционирования объекта
- •5.2. Основы оценки устойчивости работы объекта
- •5.2.1. Оценка надежности системы защиты персонала объекта
- •5.2.2. Оценка устойчивости объекта к воздействию ударной волны
- •5.2.3. Оценка устойчивости объекта к воздействию теплового излучения
- •5.2.4. Оценка воздействия вторичных поражающих факторов
- •5.2.5. Исследования по оценке устойчивости работы объекта
- •План-график (вариант) наращивания мероприятий по повышению
- •Глава 6. Проведение спасательных и других неотложных работ при ликвидации
- •6.1. Общие положения
- •6.2. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы
- •6.3. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне бедствия
- •6.4. Основные задачи, решаемые после ликвидации последствий
- •Глава 11. Правовые и организационные основы охраны труда
- •11.1. Правовые основы охраны труда
- •11.2. Надзор и контроль за охраной труда, соблюдением трудового законодательства
- •11.2.1. Государственный надзор и контроль
- •11.2.2. Общественный контроль за охраной труда
- •11.2.3. Внутриведомственный, внутрихозяйственный контроль
- •11.3. Государственное управление охраной труда
- •11.4. Система управления охраной труда
- •11.5. Анализ производственного травматизма
- •11.6. Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда
- •11.7. Ответственность за нарушение законодательства о труде
- •11.7. 1. Дисциплинарная ответственность
- •11.7.2. Материальная ответственность
- •11.7.3. Административная ответственность
- •11.7.4. Уголовная ответственность
- •11.8. Аттестация рабочих мест по условиям труда
- •Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера
3.2. Вредные вещества
Атмосферный воздух, попадая в производственные помещения, может изменять свой состав, загрязняясь примесями вредных веществ: газов, паров, пыли, образующихся в процессе производства. Попадая в организм человека при дыхании, а также через кожу или пищевод, такие вещества могут оказать вредное воздействие. Ухудшение здоровья человека, причиной которого является низкое качество воздуха помещений, может проявиться появлением большого набора острых и хронических симптомов и в форме множества специфических заболеваний (рис. 3.4).
Понятие «вредное вещество» является одним из важнейших понятий в охране труда.
Вредным называется вещество, которое при контакте с организмом человека (в условиях производства или быта) может вызвать заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как непосредственно в процессе контакта с веществом, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.
Вредность веществ относительна. Многие из них человек создавал сознательно для каких-то полезных целей.
Ядовитые и взрывчатые вещества по степени воздействия на организм в соответствии с Гигиеническими нормативами ГН 2.2.5.686-98 подразделяются на 4 класса опасности по ПДК:
1-й класс ПДК менее 0,1 мг/м3;
2-й класс 0,1 1,0 мг/м3;
- 3-й класс 1,1 10,0 мг/м3;
- 4-й класс более 10 мг/м3.
В настоящее время известно около 7 млн химических веществ и соединений. На международном рынке ежегодно появляется 500…1000 новых химических соединений и смесей. Около 60 тыс. веществ находят применение в деятельности человека.
Поступление в воздух производственных помещений того или иного вредного вещества зависит от технологического процесса, используемого сырья, а также от промежуточных и конечных продуктов (табл. 3.2).
Рис. 3.4. Симптомы и заболевания, связанные с качеством
воздуха помещений
Химические вещества в зависимости от их практического использования классифицируются:
промышленные яды, используемые в производстве: органическиерастворители (дихлорэтан), топливо (пропан, бутан), красители (анилин) и др.;
ядохимикаты, используемые в сельском хозяйстве: пестициды(гексахлоран), инсектициды (карбофос) и др.;
лекарственные средства;
бытовые химикаты, используемые в пищевых добавках: уксусная кислота, средства санитарии, личной гигиены, косметика и др.;
биологические растительные и животные яды, которые содержатся в растениях и грибах (аконит, цикута и др.), у животных и насекомых (змей, пчел, скорпионов и др.);
отравляющие вещества: зарин, иприт, фосген и др.
Таблица 3.2
Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе
* На аккумуляторных зарядных станциях, в цехах гальванопокрытий выделяются пары различных, при проведении лакокрасочных и пропиточных работ – пары металлов.
Согласно стандарту ГОСТ 12.0.002-80 (1999) ССБТ. «Термины и определения» основными характеристиками вредных веществ являются:
величина предельно допустимой концентрации (ПДК) вещества в воздухе рабочей зоны;
преимущественное агрегатное состояние вещества: пары и/илигазы, аэрозоли (пыли);
класс опасности вещества;
особенности действия на организм человека.
Основываясь на прогрессивных современных научных принципах, учитывая физиологические и биохимические показатели состояния организма, установлены предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
Предельно допустимые концентрации (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 рабочего стажа не могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.
При обосновании ПДК вредных веществ учитываются физико-химические свойства веществ, результаты экспериментальных исследований, данные гигиенических наблюдений на производстве, материалы о состоянии здоровья и заболеваемости рабочих.
Нормами установлены ПДК для более 1500 наименований вредных веществ. Для вновь вводимых в производство соединений рекомендуемая ПДК является временной, она затем уточняется на основании данных гигиенических наблюдений, а также сведений о состоянии здоровья и заболеваемости рабочих, используемых для уточнения предложений ПДК. В зависимости от агрегатного состояния вредные вещества относятся к различным группам, опасных и вредных производственных факторов. Например, аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного действия относятся к физически опасным и вредным производственным факторам; пары и/или газы относятся к химически опасным и вредным производственным факторам.
Токсические вещества это вещества, яды, которые, попадая в организм в небольших количествах, вступают затем в химическое или физико-химическое взаимодействие с тканями и при определенных условиях вызывают нарушение здоровья. Очевидно, что ядовитыми (токсичными) свойствами может обладать практически любое вещество, к ядам принято относить лишь те, которые проявляют свое вредное действие в обычных условиях и в относительно небольших количествах. Промышленные яды относятся к категории вредных веществ и являются предметом изучения токсикологии. Действие ядовитых веществ может проявляться в острых и хронических отравлениях.
Острым отравлением называется заболевание, наступающее сразу же после воздействия яда. Острые отравления чаще всего бывают групповыми и возникают при авариях. Эти отравления характеризуются кратковременностью действия ядов (не более чем в течение одной смены) и поступлением в организм вредного вещества в относительно больших количествах.
Острые отравления вызывают некоторые промышленные яды: синильная кислота, сероуглерод и др. Острые отравления расследуются и учитываются как несчастные случаи.
Для производственных условий в случае несоблюдения правил безопасности более характерными являются хронические отравления в результате длительного систематического проникновения в организм яда в малых количествах. При этом отравление происходит либо в результате постепенного накапливания (материальная кумуляция) яда в организме, либо вследствие постепенного накапливания изменений, вызванных попаданием яда (функциональная кумуляция). Действие одного и того же яда различно при хроническом и остром отравлениях. Например, при остром отравлении бензолом в основном страдает нервная система, при хроническом система кроветворения.
Токсическое действие вредных веществ характеризуется показателями токсикометрии, в соответствии с которыми вещества классифицируют на яды с общим токсическим воздействием и яды избирательной токсичности (табл. 3.3).
Таблица 3.3
Токсикологическая классификация вредных веществ
Токсическое воздействие |
Токсические вещества |
Общее |
|
Нервно-паралитическое действие (бронхоспазм, удушье, судороги и параличи) |
Фосфорорганические инсектициды (хлорофос, карбофос, никотин, ОВ и др.) |
Кожно-резорбтивное действие (местные воспалительные и некротические изменения в сочетании с общетоксическими резорбтивными явлениями) |
Дихлорэтан, гексахлоран, уксусная эссенция, мышьяк и его соединения, ртуть (сулема) |
Общетоксическое действие (гипоксические судороги, кома, отек мозга, параличи) |
Синильная кислота и ее производные, угарный газ, алкоголь и его суррогаты, ОВ |
Удушающее действие (токсический отек легких) |
Оксиды азота, ОВ |
Слезоточивое и раздражающее действие (раздражение наружных слизистых оболочек) |
Пары крепких кислот и щелочей, хлорпикрин, ОВ |
Психотропное действие (нарушение психической активности, сознания) |
Наркотики, атропин |
Избирательное |
|
Сердечные с преимущественным кардиотическим действием
|
Растительные яды, соли металлов: бария, калия, кобальта, кадмия и др. |
Нервные, вызывающие нарушение преимущественно психической активности |
Угарный газ, фосфорорганические соединения и др. |
Кровяные |
Анилин и его производные, нитриты, мышьяковистый водород и др. |
Печеночные |
Хлорированные углеводороды, фенолы, альдегиды и др. |
Почечные |
Соединения тяжелых металлов и др. |
Легочные |
Оксиды азота, озон, фосген и др. |
Показатели токсикометрии и критерии токсичности вредных веществ это количественные показатели токсичности и опасности вредных веществ. Степень отравляющего действия яда зависит от его структуры, физического состояния в момент воздействия, продолжительности действия, концентрации попавшего в организм яда, от путей попадания в организм, реакции организма. Имеют значение пол и возраст работающих на предприятии, а также их индивидуальная чувствительность.
Промышленные яды могут вызвать не только специфические отравления, но и способствовать возникновению таких заболеваний, как катар верхних дыхательных путей, туберкулез, заболевание почек, сердечно-сосудистой системы и др.
Раздражающие вредные вещества это вещества, вызывающие раздражение слизистых оболочек дыхательных путей, глаз, легких, кожных покровов, например, бром, хлор, фтор, аммиак, кислоты, щелочи и др.
Сенсибилизирующее вещества это различные вредные вещества, вызывающие аллергические заболевания, например, формальдегид, растворители и лаки на основе нитро- и нитрозосоединений и др.
Три последних вида воздействия вредных веществ канцерогенное, мутагенное действие в влияющее на репродуктивную функцию относятся к отдаленным последствиям влияния химических соединений на организм человека. Это специфическое действие, которое проявляется спустя годы и даже десятилетия. Так, канцерогенное действие вызывает, как правило, злокачественные новообразования. Это ароматические углеводороды, асбест, хром, никель и др. Мутагенное действие приводит к нарушению генетического кода, изменению наследственной информации. Это свинец, марганец, радиоактивные изотопы и др. Вещества, влияющее на репродуктивную функцию (на детородную функцию), это стирол, ртуть/свинец, радиоактивные изотопы и др. Кроме того, отмечается появление различных эффектов в последующих поколениях.
Окись углерода (СО) газ без цвета и запаха, удельный вес 0,97; при концентрациях 12,8…75 % взрывается.
Этот газ может быть встречен в геологоразведочных выработках, при ведении взрывных работ (при взрыве 1 кг ВВ образуется 40 л так называемой условной окиси углерода), при пожарах и взрывах метана или взрывчатой пыли, а также при проходке шурфов в условиях многолетней мерзлоты способом «на пожог». Окись углерода в больших количествах содержится в выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания (ДВС).
Отравляющее действия угарного газа объясняется тем, что гемоглобин крови в 300 раз легче (активнее) соединяется с ним, чем с О2. При этом образуется карбоксигемоглобин (вместо оксигемоглобина), который не способен доставлять тканям кислород, вследствие чего наступает кислородное голодание.
Степень отравления зависит от количества гемоглобина, насыщенного СО. В легких случаях отравление дает головокружение, давление в висках, шум в ушах, сердцебиение, позывы на рвоту. В более тяжелых случаях, кроме того, теряется способность к произвольным движениям, затемняется сознание, краснеет лицо. В очень тяжелых случаях потеря сознания, судороги, смерть. Слабое отравление наступает при вдыхании в течение 1 часа воздуха с концентрацией СО 0,13 %; смертельно опасное отравление наступает при очень коротком воздействии СО в концентрации 0,4 %.
В последнее время доказано экспериментально, что малые концентрации СО, не вызывающие отравления (например, при курении), также оказывают вредное воздействие на человеческий организм, вызывая слабость мышц, нижних конечностей, гипертрофию сердца и расстройство нервной высшей деятельности. (В дыму сигар содержится до 5…6 % СО).
При оказании первой помощи пострадавшему рекомендуется делать искусственное дыхание на свежем воздухе, а также вдыхание карболена (О2+ 5…7 % СО2), стимулирующего дыхательный центр и способствующего тем самым увеличению легочной вентиляции и выведению яда из организма.
Предельно допустимая концентрация СО в воздухе рабочих помещений и в подземных выработках 0,0017 %.В рабочих помещениях (например, гараже) при длительности работы в атмосфере, содержащей СО, не более 1 часа, ПДК 0,004 %, а при длительности не более 30 мин 0,008 %. При такой же концентрации условной окиси углерода разрешается заходить в забой после взрывных работ, если проветривание будет продолжаться с той же интенсивностью не менее 2-х часов.
Сероводород (H2S) газ без цвета, обладающий неприятным запахом тухлых яиц, удельный вес 1,19. При концентрациях 4,3…45,5 % взрывается. Образуется за счет гниения органических веществ, выделяется из горных пород вместе с другими газами, а также из минеральных источников и при взрывных работах в результате разложения колчедана.
Сероводород в больших концентрациях обладает сильным отравляющим действиям, нарушая внутритканевое дыхание, вследствие чего ткани перестают усваивать кислород. При легких отравлениях (когда концентрация H2S не превышает 0,01…0,02 %) возникает раздражение верхних дыхательных путей, острые конъюнктивиты, головная боль, отдышка, сердцебиение, состояние возбуждения, выступает холодный пот; при тяжелых отравлениях, вызываемых концентрациями сероводорода более 0,05%, человек теряет сознание, в дальнейшем возможен отек легких, смерть. Предельно допустимая концентрация H2S 0,00071 %.
Сернистый газ (SO2) газ без цвета, удельный вес 2,2, обладает резким запахом, раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей.
Выделяется иногда из пород и полезных ископаемых органического происхождения вместе с другими газами (например, из угля одновременно с метаном). В геологоразведочных выработках может образовываться в больших количествах при производстве взрывных работ по серным и колчеданным рудам за счет сгорания и взрывов пыли, осевшей на стенках шпуров и в выработке, близ забоя.
Сернистый газ весьма ядовит. Ощутим уже при концентрации 0,0005%. Вызывает жжение глаз, так как при соединении его с влагой образуется серная кислота (H2SO4), поэтому горняки называют его «глазоедкой». При длительном вдыхании малых концентраций SO2 может возникнуть хронический гастрит, бронхит, ларингит и др. При высоком содержании SO2 может возникнуть тяжелый бронхит и спазм голосовой щели.
При вдыхании в течение одного часа воздуха содержащего около 0,02 % SO2 может развиться опасное для жизни острое отравление. Концентрация SO2 0,05 % опасна для жизни даже при кратковременном воздействии. Предельно допустимая концентрация SO2 0,00038 %.
Окислы азота. Существует несколько окислов азота NO, NO2, N2O4,N2O5. Наиболее устойчивым является двуокись азота NO2 газ бурого цвета, удельный вес 1,6. Образуется в больших количествах при взрывных работах (особенно при взрывании нитроглицериновых ВВ), при работе двигателей внутреннего сгорания.
Весьма ядовит: человеку грозит смерть через короткое время при концентрации NO2 в 0,02 %. При более низкой концентрации этих газов весьма серьезная опасность для здоровья человека состоит в том, что если неосторожно глубоко вдохнуть воздух, содержащий окислы азота, можно вызвать отек легких. Такие случаи неоднократно наблюдались в рудниках.
Характерной особенностью действия окиси азота на легкие человека является то, что патологическое действие их проявляется не сразу, а лишь через некоторое время. Человек, уже обреченный на смерть, ничего не ощущая, возвращается с работы домой, а через 20…30 час (иногда и 6 час) погибает вследствие заполнения легких жидкостью, образующейся при отеке. По этой причине окислы азота являются наиболее опасными газами. Первые симптомы отравления: кашель, удушье, одышка.
Окислы азота хорошо растворяются в воде. Поэтому для борьбы с ними применяют водяные завесы, орошение.
Предельно допустимая концентрация окислов азота в пересчете на NO2 0,00025 %.
Формальдегид (НСНО) одна из ядовитых газообразных примесей, выделяющихся совместно с СО и NO2 при работе ДВС. Формальдегид бесцветен, удельный вес 1,04. Обладает резким удушливым запахом, действует на слизистые оболочки и центральную нервную систему. Вызывает конъюнктивиты, насморк, бронхит. Хорошо растворяется в воде. Предельно допустимая концентрация НСНО 0,000037 %.
Акролеин (СН2СНСНО) бесцветная легколетучая жидкость с резким неприятным запахом пригорелых жиров. Образуется наряду с формальдегидом при работе ДВС в результате разложения дизельного топлива под действием высоких температур. В выхлопных газах акролеин находится в парообразном состоянии, пары его в 1,9 раза тяжелее воздуха. Могут быть встречены при геологическом обслуживании глубоких карьеров, где они могут скапливаться, особенно в безветренную погоду около автосамосвалов и в кабинах водителей.
Акролеин весьма ядовит, пары его вызывают раздражение слизистых оболочек, головокружение, боли в животе, тошноту, рвоту и т. п. Десятиминутное пребывание в атмосфере, содержащей 0,014 % акролеина смертельно. Предельно допустимая концентрация акролеина 0,000009 %.
Бензин. Пары бензина взрывчаты при концентрации от 1 до 6 % и ядовиты. Они тяжелее воздуха.
Легкие отравления возможны при содержании паров бензина в воздухе 5…10 мг/л. Острое отравление характеризуется состоянием опьянения, иногда с временными галлюцинациями, а также припадками истерического характера. При хроническом отравлении наблюдаются головные боли, головокружение и другие симптомы.
Предельно допустимая концентрация паров бензина 300 мг/м3.
Особенно опасен этилированный бензин. Для улучшения антидетонационных свойств бензина к нему прибавляют от 1,5 до 4 мл/кг этиловой жидкости Pb(С2Н5)4, которая представляет собой сильно ядовитое вещество, обладающее сладко-фруктовым запахом.
При попадании этиловой жидкости в организм в нем происходит накопление соединений свинца, и при определенном количестве его происходит тяжелое заболевание. Признаки отравления могут появиться за период от нескольких часов до нескольких суток с момента попадания этилированного бензина в организм. Предельно допустимая концентрация паров этиловой жидкости 0,005 мг/м3.
Метиловый спирт. Отравление происходит только при приеме внутрь и может привести к полной слепоте или смерти. При слабых отравлениях, которые могут произойти при приеме 5…30 г метилового спирта, возникает общая слабость, головная боль, головокружение, тошнота, в тяжелых случаях потеря сознания и падение сердечной деятельности. Смертельная доза 25…100 г в зависимости от индивидуальной чувствительности человека к метиловому спирту. Пары метилового спирта взрывчаты при концентрации 6,0…6,5 %. Предельно допустимая концентрация паров метилового спирта 50 мл/м3.
Ртуть. Пары чистой ртути и пыль ртутных минералов (кроме киновари, которая трудно растворяется в соках организма) являются ядовитыми. Поступает ртуть в организм через дыхательные пути. При быстром поступлении в организм паров ртути возможно острое отравление, сопровождающееся кровавым поносом, рвотой и коликами в животе.Предельно допустимая концентрация паров ртути 0,010 мг/м3.
Все производственные помещения, в которых возможно выделение паров ртути, должны оборудоваться общей приточно-вытяжной вентиляцией с подогревом воздуха в зимнее время и местной вытяжной вентиляцией.
Запрещается располагать у дверей, проходов, оконных проемов, ориентированных на юг или юго-запад, вблизи отопительных приборов и нагревательных поверхностей приборы с ртутным заполнением, установленные на эмалированные поддоны. Стеклянные части ртутной аппаратуры должны иметь ограждения. Приборы с наличием открытых поверхностей ртути должны постоянно размещаться внутри вытяжных шкафов.
В работе с ртутью необходимо пользоваться химической посудой или посудой из небьющегося стекла.
Запрещается прикасаться к ртути открытыми руками или отсасывать ее ртом. Манипуляции с открытой ртутью (очистка ее, дистилляция, заполнение приборов и т. д.) необходимо проводить в хлорвиниловых или тонких резиновых перчатках над поддоном в вытяжных шкафах и при работающей вентиляции. Перчатки необходимо тщательно вымыть, а затем снимать с рук.
Хранить запасы ртути на складах и в производственных условиях необходимо в стальных баллонах с завинчивающимися крышками, а также под вытяжкой в железной посуде с герметичными пробками (на вакуумной замазке), установленные в амортизационные футляры на металлических поддонах. Помещения лабораторий необходимо один раз в месяц мыть теплой мыльной водой.
Известно, что многие производственные процессы сопровождаются пылевым фактором. Во вдыхаемом человеком воздухе могут содержаться частицы пыли размером до 20 мкм. В верхних отделах дыхательных путей задерживаются частицы размером 10...20 мкм. В альвеолах легких в основном задерживаются частицы размером до 5 мкм.
Следует отметить, что причины выделения пыли могут быть самыми разнообразными. Так, например, пыль образуется при механической обработке хрупких металлов, шлифовке, полировке, упаковке и расфасовке. Эти виды пылеобразования являются первичными. В условиях производства может возникнуть и вторичное пылеобразование, например, при проветривании, уборке помещений, движении людей.
Пыль это дисперсная фаза твердых веществ, образующаяся при их дроблении, измельчении, а также при конденсации в воздухе паров металлов и неметаллов. Пыли, взвешенные в воздухе, образуют аэрозоли, скопление осевшей пыли аэрогели.
Вредное воздействие пыли на организм человека зависит от количества вдыхаемой пыли, степени ее дисперсности, от формы частиц пыли, от ее химического состава и растворимости.
По характеру воздействия на организм производственные пыли подразделяются на общетоксические и раздражающие.
Общетоксические пыли (свинца, мышьяка, бериллия, триоксида хрома и др.), растворяясь в биологических жидких средах организма, действуют как введенный в организм яд и вызывают острое либо хроническое отравление. Раздражающие пыли не обладают способностью хорошо растворяться в жидких средах организма, но могут воздействовать на организм, раздражая кожу, глаза, уши, десны, вызывая аллергические реакции.
Большая группа аэрозолей, не обладающих выраженной токсичностью, отличается от других вредных веществ фиброгенным действием на организм человека. Таким образом, попадая в органы дыхания, вещества этой группы вызывают атрофию или гипертрофию слизистой верхних дыхательных путей, а задерживаясь в легких, приводят к развитию соединительной ткани в воздухообменной зоне и рубцеванию (фиброзу) легких. Профессиональные заболевания, связанные с воздействием аэрозолей, пневмокониозы и пневмосклерозы, хронический пылевой бронхит занимают второе место по частоте среди профессиональных заболеваний в России. Пневмокониозы общее название целого ряда заболеваний легких, которые в зависимости от вида вдыхаемой пыли подразделяются на силикозы (кремниевая пыль), силикатозы (соли кремниевой кислоты), антракозы (угольная пыль) и т.д. При пневмокониозах наблюдается анатомическое перерождение соединительной ткани легких (фиброз), приводящее к ограничению их дыхательной поверхности и изменениям во всем организме.
Нормирование и контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Обеспечить полное отсутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны на современных промышленных предприятиях представляется нереальной задачей. Достижение подобного результата потребовало бы больших материальных затрат, вызванных трудностями технической реализации этого требования. В связи с этим большое значение приобретает необходимость обоснования безвредных для человеческого организма концентраций вредных веществ и разработки методов и средств контроля их содержания в воздухе рабочей зоны
Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать ПДК при проектировании производственных зданий, технологических процессов, оборудования, вентиляции для контроля за качеством производственной среды и профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье работающих.
Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны подлежит систематическому контролю для предупреждения возможности превышения ПДК; максимально разовых рабочей зоны (ПДКмр.рз) и средне-сменных рабочей зоны (ПДКср.рз). Величины ПДКмр.рз, и ПДКср.рз приведены в Руководстве «Гигиенические критерии оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженного трудового процесса».
Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны является обязательным гигиеническим условием обеспечения безвредности труда. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны по существующим нормативным документам систематически проверяется санитарными органами.
Общие требования, предъявляемые к контролю содержания вредных веществ
Для каждого производственного участка должны быть определены вещества, которые могут выделяться в воздух рабочей зоны. При наличии в воздухе нескольких вредных веществ контроль воздушной среды допускается проводить по наиболее опасным и характерным веществам, устанавливаемым органами государственного санитарного надзора.
Контроль содержания вредных веществ в воздухе проводится на наиболее характерных рабочих местах. При наличии идентичного оборудования или выполнении одинаковых операций контроль проводится выборочно на отдельных рабочих местах, расположенных в центре и по периферии помещения.
Отбор проб должен проводиться в зоне дыхания при характерных производственных условиях. Зона дыхания пространство в радиусе до 50 см от лица работающего. Отбор проб воздуха на содержание в нем вредных газовых или пылевых примесей производится несколькими способами: аспирационным, весовым, фильтровальным, способом поглощения. Методы анализа воздуха на содержание в нем примесей: весовой, объемный, электрохимический и др.
При возможном поступлении в воздух рабочей зоны вредныхвеществ с остронаправленным механизмом действия должен быть обеспечен непрерывный контроль с сигнализацией о превышении ПДК.
Периодичность контроля устанавливается в зависимости от класса опасности вредного вещества: для I класса не реже одного раза в 10 дней, II класса не реже одного раза в месяц, III и IV классов не реже одного раза в квартал.
В зависимости от конкретных условий производства периодичность контроля может быть изменена по согласованию с органами Государственного санитарного надзора. При установленном соответствии содержания вредных веществ III, IV классов опасности уровню ПДК допускается проводить контроль не реже одного раза в год.
На производстве работающий обычно подвергается комбинированному влиянию нескольких вредных веществ.
Комбинированное действие это одновременное или последовательное действие на организм человека нескольких вредных веществ при одном и том же пути поступления. Различают в зависимости от эффектов токсичности несколько типов комбинированного действия токсических веществ. Это аддитивное, потенцированное, антагонистическое и независимое действия. Аддитивное действие нескольких вредных веществ это суммарный эффект смеси, равный сумме эффектов действующих компонентов. Аддитивность характерна для веществ однонаправленного действия, когда компоненты смеси оказывают влияние на одни и те же системы организма.
При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия (по заключению органов Государственного санитарного надзора) сумма отношений фактических концентраций каждого из них (К1, К2,..., Кn) в воздухе к их ПДК1, ПДК2,..., ПДКn не должна превышать единицы:
Примером аддитивности является наркотическое действие смеси углеводородов (бензола и изопропилбензола).
Мероприятия по снижению воздействия вредных веществ это инженерно-технические мероприятия направлены на замену старых и внедрение новых технологических процессов и оборудования, способствующих оздоровлению неблагоприятных условий труда. Перспективными направлениями здесь являются: автоматизация, механизация и дистанционное управление производственных процессов, протекающих в неблагоприятных для организма человека параметрах микроклимата, сопровождающихся выделением вредных веществ. Например, применение штамповки вместо поковочных работ; замена кольцевых печей для сушки форм и стержней в литейном производстве туннельными. Так, например, сварка в вакууме предупреждает поступление в воздух токсических газов и аэрозолей. Окраска в электростатическом поле значительно сокращает выделение паров растворителей и красочной аэрозоли в рабочую зону. Применение в технологических процессах пневмотранспорта в погрузочно-разгрузочных операциях, механизации при очистке деталей, заготовок позволяет сокращать время контакта работающих с источниками вредных выделений. Герметичность оборудования, а именно плотно подогнанные дверцы, заслонки, блокировка закрытия технологических отверстий с работой оборудования все это значительно снижает выделение теплоты и вредных веществ от открытых источников.
Гигиенические и санитарно-технические мероприятия направлены на создание безвредных условий труда в действующем производстве. К ним относятся: гигиеническая стандартизация, контроль состояния воздушной среды, соблюдение гигиенических требований в условиях повышенной опасности действия ядов (аварийные ситуации, ремонтные работы), применение средств защиты, вентиляция, профилактика отравлений с помощью соответствующей планировки и отделки зданий, санитарный инструктаж рабочих.
Гигиеническая стандартизация означает исключение и ограничение содержания вредных веществ в исходном сырье и в конечных продуктах производства (свинца в типографских красках, мышьяка в составе кислот и металлов и т.п.).
В зависимости от особенностей технологии, оборудования, степени токсичности перерабатываемых продуктов используются и соответствующие виды планировки, отделки помещений и расположения оборудования. Например, оборудование, являющееся источником выделения опасных ядовитых веществ, изолируют от работающих, а управление им ведется дистанционно. Во избежание сорбции токсичных веществ стенами, деревянными ограждениями окон, полами используют материалы, не поглощающие токсические вещества (керамическая плитка, пластмасса т.п.). Вопросы планировки тесно связаны с устройством общеобменной вентиляции, позволяющей создавать избыточное давление в помещениях в целях предотвращения проникновения в них веществ из соседних помещений, а также обеспечивать разбавление вредных выделений до безопасных концентраций. В ряде случаев эффективной мерой является местная вытяжная вентиляция, улавливающая вредные вещества у мест их выделения.
Следует отметить, что лечебно-профилактические мероприятия направлены на предупреждение возникновения производственных отравлений и заболеваний. К ним относятся: обязательный предварительный осмотр при поступлении на работу и последующие периодические медицинские осмотры, организация дополнительного и специального питания; витаминизация; ультрафиолетовое облучение работающих, щелочные ингаляции, дыхательная гимнастика. Работающие с токсичными веществами проходят специальный санитарный инструктаж.
Законодательные мероприятия. В соответствии с российским трудовым законодательством в отношении лиц, работающих с вредными веществами, предусмотрены ограничение продолжительности рабочего дня, предоставление дополнительного отпуска, более ранние сроки выхода на пенсию, увеличение тарифных ставок должностных окладов. На ряде производств законом не допускается использование труда женщин и подростков. Обязательными являются учет и регистрация профессиональных отравлении. Принятые нормы на ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны являются обязательными для администрации предприятий, учреждений,организаций.
Индивидуальные средства защиты органовдыхания. В том случае, если применение инженерно-технических мероприятий не приводит к снижению вредных веществ, а также в случае временного пребывания работника в опасной зоне ядовитых испарений, газов, используются индивидуальные средства защиты.
Средства защиты органов дыхания предназначены для защиты работающих от вредных для здоровья веществ (аэрозолей, газов, паров, пыли), присутствующих в окружающем воздухе при проведении различных технологических процессов. При подборе средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) необходимо знать следующее: с какими веществами приходится работать; какова концентрация загрязняющих веществ; в каком состоянии они находятся (в виде газов, пыли, аэрозолей); существует ли опасность кислородного голодания; сколько времени приходится работать в опасных условиях; каковы физические нагрузки в процессе работы.
Существует два типа средств защиты органов дыхания: фильтрующие и изолирующие.
Фильтрующие СИЗОД подают в зону дыхания очищенный от примесей воздух (ГОСТ 12.4.01189). По конструкции фильтрующие СИЗОД подразделяют на следующие:
с фильтрующей лицевой частью без клапанов;
с фильтрующей лицевой частью с клапанами;
с лицевой частью из изолирующих материалов с фильтрующими системами, с клапанами и без них.
Преимущества фильтрующих средств заключаются в их легкости, удобстве, простоте в обращении; они надежно фиксируются в рабочем положении, не препятствуют свободе движения работника.
Недостатками этих средств являются: затрудненность дыхания из-за сопротивления фильтра; ограниченность работы с применением фильтра по времени (если нет фильтрующей маски, которая снабжена поддувом); фильтры обладают ограниченным сроком годности.
Для защиты органов дыхания от токсических паров и газов применяют фильтрующие противогазы и респираторы.
В сложных аварийных ситуациях используют изолирующие дыхательные аппараты.
Изолирующие СИЗОД подают в зону дыхания воздух из специальных емкостей или из чистого пространства, расположенного вне рабочей зоны. Изолирующие средства защиты применяются:
в условиях возникновения недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе;
в условиях загрязнения воздуха в больших концентрациях или когда концентрация загрязнения неизвестна (например, чрезвычайные ситуации аварийный выброс химических или радиоактивных веществ, при пожаре и т.п.);
если выполняется тяжелая работа, когда дыхание через фильтрующие СИЗОД затруднено из-за сопротивления фильтра;
для работы в особо опасных условиях (в изолированных объемах, при ремонте нагревательных печей, газовых сетей и т.п.).
Номенклатура изолирующих СИЗОД обширна и постоянно расширяется. В настоящее время существуют средства, обеспечивающие комплексную защиту человека от опасных и вредных факторов, создавая одновременно защиту органов зрения, слуха, дыхания, а также защиту отдельных частей тела человека.
