
- •Санкт-Петербург
- •Санкт-Петербург
- •Оглавление
- •Введение
- •Раздел 1 Человек и среда обитания
- •Глава 1. Основные положения и принципы обеспечения безопасности
- •1.1. Взаимодействие человека и окружающей среды
- •Опасности, вредные и травмирующие факторы
- •1.2. Комфортность и безопасность среды обитания
- •Критерии комфортности и безопасности
- •Показатели негативности техносферы
- •1.3. Методы защиты
- •Глава 2. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности
- •2.1. Формы деятельности человека
- •2.2. Эффективность трудовой деятельности
- •2.3. Системы восприятия человеком состояния
- •Обоняние
- •Осязание
- •Чувство гравитации (ориентации)
- •2.4. Психологические травматогенные факторы
- •Защитные приспособительные реакции
- •Раздел 2 Факторы, влияющие на жизнедеятельность
- •Глава 3. Влияние на жизнедеятельность микроклимата, освещенности, шума и вибрации
- •3.1. Система факторов влияющих на жизнедеятельность
- •3.2. Микроклимат и его влияние на жизнедеятельность
- •Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека
- •Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных помещений
- •3.3. Влияние освещенности на жизнедеятельность
- •Системы и виды производственного освещения
- •3.4. Влияние шума на жизнедеятельность
- •3.5. Влияние вибрации на жизнедеятельность
- •Глава 4. Влияние на деятельность человека неионизирующих электромагнитных излучений
- •4.1. Неионизирующие электромагнитные излучения
- •Оптическое излучение
- •4.2. Влияние на деятельность человека электромагнитных полей промышленной частоты
- •Электромагнитные поля промышленной частоты
- •Бытовые источники электромагнитных полей
- •Электромагнитные поля радиочастот
- •4.3. Влияние на деятельность человека теплового и лазерного излучений Тепловое излучение
- •Лазерное излучение
- •Глава 5. Влияние на деятельность человека ионизирующих излучений
- •5.1. Виды ионизирующих излучений
- •5.2. Активность
- •5.3. Дозовые характеристики ионизирующих излучений
- •5.4. Связь активности и мощности дозы
- •5.5. Фоновое облучение человека
- •5.6. Требования к ограничению облучения
- •Глава 6. Токсические загрязнения среды обитания
- •6.1. Загрязнение среды обитания токсичными веществами
- •6.2. Вредные вещества
- •Классификация по характеру отравления
- •Классификация химических веществ по токсичности
- •Классификация химических веществ по степени их опасности
- •Токсические свойства
- •6.3. Опасные биологические вещества
- •Раздел 3 Гигиена жизнедеятельности
- •Глава 7. Снижение неблагоприятного воздействия микроклимата
- •7.1. Методы снижения неблагоприятного воздействия микроклимата
- •Ионный состав воздуха
- •7.2. Вентиляция и кондиционирование
- •Естественная вентиляция
- •Механическая вентиляция
- •Кондиционирование воздуха
- •Глава 8. Защита от шума, вибраций и электромагнитных полей
- •8.1. Защита от вибрации
- •8.2. Защита от шума Способы уменьшения шума
- •2. Следующим способом снижения шума является изменение направленности его излучения.
- •8.3. Электромагнитная безопасность
- •8.4. Обеспечение безопасности при работе
- •Раздел 4 Техника Безопасности
- •Глава 9. Электробезопасность
- •9.1. Электрический ток
- •Действие электрического тока на человека
- •Оказание первой помощи пораженному электрическим током
- •Факторы, определяющие исход поражения электрическим током
- •9.2. Защита человека от поражения
- •Средства защиты
- •9.3. Защита от Статического электричества
- •9.4. Молниезащита
- •Глава 10. Безопасность при взрывах и пожарах
- •10.1. Безопасность работы оборудования под давлением
- •10.2. Пожарная и взрывная безопасность
- •Глава 11. Средства коллективной и индивидуальной защиты
- •11.1. Средства коллективной защиты
- •11.2. Средства индивидуальной защиты
- •Раздел 5 Система обеспечения безопасности жизнедеятельности и охрана труда в строительстве
- •Глава 12. Система обеспечения безопасности жизнедеятельности
- •12.1. Охрана труда Понятия и требования правовых актов в области охраны труда
- •Обучение по охране труда
- •12.2. Охрана окружающей среды Понятия и требования правовых актов в области охраны окружающей среды
- •Система обеспечения охраны окружающей среды
- •12.3. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Понятия и требования правовых актов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
- •Система обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
- •Глава 13. Нормативная документация по охране труда в строительстве
- •13.1. Система нормативно-правовых актов
- •Законодательная база по вопросам охраны труда
- •Виды нормативных правовых актов по вопросам охраны труда
- •Системы стандартизации по безопасности жизнедеятельности
- •13.2. Система нормативных документов в строительстве
- •13.3. Виды нормативных документов
- •13.4. Разработка и принятие нормативных документов
- •Глава 14. Охрана труда на этапе проектирования
- •14.1. Охрана труда в проектной документации
- •14.2. Охрана труда при проектировании строительного генерального плана
- •Глава 15. Охрана труда на этапе строительства
- •15.1. Организация безопасности труда на строительной площадке
- •15.2. Безопасная эксплуатация строительных машин Причины травматизма и профессиональных заболеваний при эксплуатации строительных машин
- •Устройства безопасности при эксплуатации основных грузоподъемных машин
- •Регистрация и освидетельствование подъемных механизмов и вспомогательных приспособлений
- •Обязанности организации эксплуатирующей строительные машины
- •Глава 16. Пожарная безопасность в строительстве
- •16.1. Пожарная безопасность при разработке генеральных планов Противопожарные требования при разработке генерального плана промышленного предприятия
- •Противопожарные требования при разработке генеральных планов населенных мест
- •16.2. Вынужденная эвакуация людей из зданий
- •Заключение
- •Перечень рисунков и таблиц
- •Перечень рисунков
- •Перечень таблиц
- •Библиографический список Основная
- •Дополнительная
- •Ефремов Сергей Владимирович Безопасность жизнедеятельности
- •195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29.
4.3. Влияние на деятельность человека теплового и лазерного излучений Тепловое излучение
Тепловое излучение в производственных условиях имеет диапазон волн от 0,1 мкм до 500 мкм.
Ультрафиолетовая область спектра имеет длину волн 0,1…4 мкм:
видимая часть – 0,4…0,78 мкм (400...780 нм);
инфракрасная – 0,78…500 мкм (780 нм до 500 мкм).
Инфракрасное излучение подразделяется на три области:
коротковолновую – излучения с длиной волны менее 1,4 мкм;
средневолновую – (1,4...3,0) мкм;
длинноволновую – более 3,0 мкм.
Не менее 60% всего теряемого тепла распространяется в окружающей среде путем инфракрасного излучения.
Эффект действия тепловых излучений на организм человека зависит от длины волны, которая обуславливает глубину их проникновения. Длинноволновое и средневолновое инфракрасные излучения поглощаются в основном кожным покровом, видимые излучения и коротковолновые инфракрасные излучения проникают в организм человека, воздействуя на его внутренние органы.
Коротковолновые инфракрасные излучения, поглощаясь хрусталиком глаза, являются причиной профессиональной катаракты (помутнение хрусталика). При интенсивном воздействии этих излучений на незащищенную голову может произойти тепловой удар.
При длительном пребывании человека в зоне тепловых излучений нарушается работа механизма терморегуляции, поддерживающего температуру тела на уровне 36,6...37,2 0С, происходит нарушение солевого баланса организма. При потере организмом солей в крови плохо удерживается вода. Нарушение водно-солевого баланса вызывает судорожную болезнь.
Интегральная допустимая интенсивность теплового облучения не должна превышать 258 Вт/м2 (0,5 кал/(см2×мин).
Интенсивность
облучения от нагретой поверхности(при
)
можно определить по формуле:
|
(4.6) |
где Ерасч – интенсивность облучения, Вт/м2;
F – площадь излучающей поверхности, м2;
l – расстояние от центра излучающей поверхности до облучаемого объекта, м;
А = 85 – для кожи человека и хлопчатобумажной ткани;
А = 100 – постоянный коэффициент для сукна.
Лазерное излучение
Лазерное излучение является электромагнитным излучением, генерируемым в диапазоне длин волн
λ = 0,2...1000 мкм.
Лазерное излучение характеризуется чрезвычайно малой расходимостью луча и высокой энергетической освещенностью (Вт/см2) – отношением мощности потока излучения, падающего на участок облучаемой поверхности, к площади этого участка.
Наибольшую опасность лазерное излучение представляет для органов зрения. Попавшая в них энергия лазерного излучения преобразуется в тепловую энергию. Нагревание может вызвать различные повреждения и разрушения глаза.
Ткани живого организма при малых и средних интенсивностях облучения почти непроницаемы для лазерного излучения. Поэтому кожа наиболее подвержена его воздействию (чем выше интенсивность излучения и длиннее его волна, тем сильнее воздействие).
При больших интенсивностях лазерного облучения возможны повреждения не только кожи, но и внутренних тканей. Эти повреждения имеют характер отеков, кровоизлияний, омертвения тканей, а также свертывания или распада крови.
Лазерное излучение нормируется по предельно допустимым уровням облучения (ПДУ) – это уровни лазерного облучения, при которых в условиях ежедневной работы не появляются у работающих заболеваний и отклонений в состоянии здоровья.
За ПДУ лазерного излучения принимаются произведение энергетической освещенности (Вт/см2) на длительность облучения (с).
Биологические эффекты при воздействии лазерного излучения на организм делятся на две группы:
первичные эффекты — органические изменения, возникающие непосредственно в облучаемых живых тканях;
вторичные эффекты — неспецифические изменения, возникающие в организме в ответ на облучение.
ПДУ непрерывного лазерного излучения для видимой области (λ= 0,4...0,75 мкм) нормируется по энергетической экспозиции на роговице глаза, не вызывающей первичных (Нп, Дж/см2) и вторичных (Нв, Дж/см2) биологических эффектов.
Для первичных биологических эффектов (Нп, Дж/см2):
Нп = Н1×k1 , |
(4.7) |
где H1 — энергетическая экспозиция на роговице глаза в зависимости от длительности воздействия τ при максимальном диаметре зрачка (d3 = 0,8 см);
k1=0,8 – поправочный коэффициент на длину волны λ=0,45-0,9 мкм лазерного излучения при максимальном диаметре зрачка d3 = 0,8 см.