- •2. Производственная санитария и гигиена труда.
- •1. Нормативно-правовая база “Промышленной санитарии”.
- •2. Методики анализа условий труда.
- •3. Нормирование и контроль параметров микроклимата.
- •4. Общие мероприятия и средства нормализации параметров микроклимата.
- •5. Классы опасности веществ в зависимости от предельно допустимых концентраций.
- •6. Контроль состояния воздушной среды на производстве, периодичность и методы контроля в зависимости от класса опасности примесей воздушной среды.
- •10. Классификация шума по происхождению и временным характеристикам. Контроль параметров шума, измерительные приборы.
- •12. Нормирование и контроль уровней, методы и средства защиты от ультра - и инфразвука.
- •11. Методы и средства коллективной и индивидуальной защиты от шума; пути их реализации, выбор, эффективность.
- •13. Методы и средства защиты от шума на производстве.
- •14. Инфракрасные, ультрафиолетовые излучения, классификация и источники излучений, их влияние на организм человека, нормирование, средства и мероприятия защиты.
- •15. Определение понятий "ионизирующее излучение", "радиационная безопасность". Источники, характеристики, действие на организм человека, защита.
- •16. Острые и хронические отравления, профессиональные заболевания.
- •17. Классы вредности предприятий по санитарным нормам в зависимости от состава и количества вредных выделений и характера технологических процессов.
- •18. Основные требования относительно организации, размещения производства и создания условий работы, которые отвечают санитарным требованиям. Требования к размещению
- •19. Основные законы движения воздуха в вентиляционных системах. Определение необходимого для проветривания количества воздуха. Естественное и искусственное проветривание производственных помещений.
- •20. Местная приточная и вытяжная вентиляции. Конструкция и типы вентиляторов.
- •21. Виды и основное оборудование систем центрального отопления. Воздушное отопление.
- •22. Классификация аппаратов по очистке воздуха от пыли. Инерционные пылеуловители. Фильтры. Мокрые пылеуловители. Электрофильтры. Устройства для очистки воздуха от газообразных примесей
- •23. Основные принципы системы сертификации производственных объектов по охране труда.
- •24. Нормативное обеспечение системы сертификации производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда (ссот). Порядок проведения сертификации.
- •25. Цели аттестации рабочих мест по условиям труда. Подготовка к проведению аттестации рабочих мест по условиям труда. Основные задачи аттестационной комиссии организации.
- •26. Порядок проведения инструментальных измерений уровней производственных факторов.
- •27. Методические основы оценки тяжести трудового процесса. Методические основы оценки напряженности трудового процесса.
- •28. Оформление результатов аттестации рабочих мест по условиям труда.
- •29. Порядок выполнения работ по оценке обеспеченности работников сиз.
14. Инфракрасные, ультрафиолетовые излучения, классификация и источники излучений, их влияние на организм человека, нормирование, средства и мероприятия защиты.
Инфракрасные излучения, классификация и источники инфракрасных излучений, их влияние на организм человека, нормирование. Средства и мероприятия по защите о инфракрасных излучений.
Для ИФ-излучения характерны электромагнитные волны в пределах от 0,76 до 420 мкм. Воздействие ИФ-излучения может быть общим и локальным. Основная реакция организма на ИФ-излучение – изменение температуры облучаемых и удаленных участков тела. При длинноволновом излучении повышается температура поверхности тела, а при коротковолновом – изменяется температура легких, головного мозга, почек. Коротковолновое излучение вызывает «солнечный удар», при котором человек ощущает головную боль, головокружение, учащение пульса и дыхания, потемнение в глазах, нарушение координации движений, потерю сознания. При воздействии на глаза большую опасность представляет коротковолновое излучение.
В машиностроении источниками интенсивного облучения электромагнитными волнами ИФ-спектра являются: нагретые поверхности стен, печей и их открытые проемы, прокатываемый металл, струи расплавленного металла, нагретые обрабатываемые детали и заготовки, различные виды сварки. Опасность облучения оценивается по величине плотности потока энергии ИФ-излучения. Эту же величину используют для нормирования допустимой облученности на рабочих местах, которая не должна превышать 350 Вт/м3.
Основные мероприятия, направленные на снижение опасности ИФ-излучения, состоят в следующем: снижение интенсивности излучения источника (достигается выбором технологического оборудования, обеспечивающего минимальн. излучения, заменой устаревших технологических схем современными), защитное экранирование источника или рабочего места, использование средств индивидуальной защиты (для защиты глаз-очки со светофильтрами, лица-щитки и поверхности тела, лечебно-профилактические мероприятия (организация рационального режима труда и отдыха, длительность перерывов и их частота определяются с учетом интенсивности ИФ-излучения и тяжести работы; регулярно организуются периодические медосмотры в целях осуществления своевременного лечения).
Нормирование ИК – излучения. Оно осуществляется по инициативе допустимых интегральных потоков излучения с учетом спектрального состава, размер обучаемой площади, защитных свойств спецодежды для продолжительности действия более 50% смены в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 и СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».
Средства защиты от ИК - излучения. Для защиты применяют теплоизоляцию поверхностей, теплоизоляционные экраны, воздушное душирование и средства индивидуальной защиты.
Теплоизоляция горячих поверхностей (оборудования, сосудов, трубопроводов и т.п.) снижает температуру излучающей поверхности и уменьшает общее выделение теплоты, в том числе ее лучистую часть, излучаемую в инфракрасном диапазоне ЭМИ. Для теплоизоляции применяют материалы с низкой теплопроводностью. Конструктивно теплоизоляция может быть мастичной, оберточной, засыпной, из штучных изделей и комбинированной. Мастичную изоляцию осуществляют путем нанесения на поверхности изолируемого объекта изоляционной мастике. Оберточная изоляция изготавливается из волокнистых материалов – асбестовой ткани, минеральной ваты войлока и др. и более пригодная для трубопроводов и сосудов. Засыпная изоляция в основном используются при прокладке трубопроводов в каналах и коробах. Для засыпки применяют, например, керамзит. Штучная изоляция выполняется формованными изделиями (кирпичом, матами, плитами) и используется для упрощения изоляционных работ. Комбинированная изоляция выполняется многослойной. Первый слой обычно выполняют из штучных изделий, последующие – с применением мастичных и оберточных материалов.
Теплоизоляционные экраны применяют для экранирования источников лучистой теплоты, зашиты рабочего места и снижения температуры поверхностей предметов и оборудования, окружающих рабочее место. По конструктивному выполнению экраны подозреваются на три класса: непрозрачные, полупрозрачные и прозрачные.
Непрозрачные экраны выполняются в виде каркаса с закрепленным на нем теплопоглощающим материалам или нанесенным на него теплоотражающим покрытием. В качестве отражающих материалов используют алюминиевую фольгу, алюминий листовой, белую жесть; в качестве покрытий – алюминиевую краску. Для непрозрачных поглощающих экранов используется теплоизоляционный кирпич, асбестовые щиты.
Непрозрачные теплоотводящие экраны изготавливаются в виде полых стальных плит с циркуляцией по ним водой или водовоздушной смеси, что обеспечивает температуру на наружной поверхности экрана не более 30 – 35 0С.
Полупрозрачные экраны принимают в случаях, когда экраны не должны препятствовать наблюдению за технологическими процессами. В качестве полупрозрачных теплопоглощающих экранов используют металлические сетки с размером ячейки 3 – 3,5 мм, завесы в виде подошвенных цепей.
Для экранирования кабины и пультов управления, в которые должен проникать свет, используют стекло, армированное стиральной сеткой. Полупрозрачные теплоотводящие экраны выполняют в виде металлических сеток, орошаемые водой, или в виде паровой завесы.
Прозрачные экраны изготавливают из бесцветных или окрашенных стекол – силикатных, кварцевых, органических. Обычно такими стеклами экранируют окна кабины выполняют в виде двойного остекления с вентилируемой воздухом воздушной прослойкой.
Средства индивидуальной защиты. Применяется теплозащитная одежда из хлопчатобумажных, льняных тканей, грубодисперсного сукна. Для защиты от инфракрасного излучения высоких уровней используют отражающие ткани, на поверхности которых нанесен тонкий слой металла.
Важных фактором, способствующим повышению работоспособности рабочих в условиях высокого теплоизлучения, например, при работе в горячих целях, является рациональный режим труда и отдыха. Он разрабатывается применительно и конкретным условиям работы. Частые короткие перерывы более эффективны для поддержания работоспособности, чем редкие, но продолжительные. При физических работах средней тяжести на открытом воздухе с температурой25 0С внутренний режим предусматривает 10 – минутные перерывы после 50 – 60 минут работы; при температуре наружного воздуха 25 – 33 0С рекомендуется 15 – минутный перерыв после 45 мин. работы и разрыв рабочей смены на 4 – 5 ч. На период наиболее жаркоговремини.
. Ультрафиолетовые излучения, классификация и источники ультрафиолетовых излучений, особенности действия на организм человека, нормирование, мероприятия и средства защиты.
УФИ – электромагнитное излучение в оптической области примыкающее со стороны коротких волн к видимому свету и имеющее длины волн в диапазоне 200 – 400 нм. Естественным источником УФИ является солнце, искусственным газоразрядные источники света, электрические дуги, лазеры. Энергетической характеристикой УФИ является плотность потока мощности выражаемая в Вт\м2.
Воздействие УФИ на человека количественно оценивается в покраснении кожи и в дальнейшем приводящее к пигментации кожи. Еденицей измерения потока –эр. УФИ необходимо человеку для нормальной жизнедеятельности. При его длительном отсутствии в организме развиваются неблагоприятные явления («световое голодание») Длительное воздействие больших доз УФИ может привести к раку кожи. Для защиты о избытка УФИ применяют противосолнечные экраны, которые могут быть химическими и физическими. Хорошим средством является спец одежда, которая изготовлена из тканей наименьше пропускающих УФИ. Для защиты глаз используют очки с защитными стеклами. Полную защиту от УФИ всех волн обеспечивает флинтглаз (стекло содержащее окись свинца толщиной 2 мм).
