- •Производственная санитария и гигиена труда на железнодорожном транспорте
- •1. Основные характеристики трудового процесса, организация труда и отдыха работников, профессиональный отбор
- •1.1 Основные характеристики трудового процесса
- •1.2. Режим труда и отдыха, оптимальные режимы труда и отдыха
- •1.3. Питьевой режим
- •1.4. Режим питания
- •1.5. Режим сна и бодрствования
- •1.6. Профессиональный отбор на профессию
- •2. Вредные вещества
- •2.1. Вредные вещества и их классификация
- •2.2. Пути поступления, распределения и превращения в организме
- •2.3.Токсическое действие промышленных ядов в зависимости от их
- •2.4. Нормирование содержания вредных веществ в воздухе
- •2.5. Предельно допустимые концентрации (пдк) в воздухе производственных помещений
- •2.6. Заболевания, возникающие от воздействия вредных веществ
- •2.7. Средства коллективной и индивидуальной защиты
- •2.8. Методы измерения содержания вредных веществ
- •2.9. Производственная пыль, пылевая патология и профилактика
- •2.10. Методы определения запылённости воздушной среды
- •3. Метеорологические условия на производстве
- •3.1. Понятие о микроклимате производственного помещения. Основные параметры микроклимата
- •3.2. Влияние параметров микроклимата на здоровье и
- •3.3. Принципы нормирования параметров микроклимата. Зависимость параметров микроклимата от тяжести трудового процесса и климатических условий региона
- •Время пребывания на рабочих местах при температуре воздуха ниже допустимых величин
- •3.4. Основные средства защиты от неблагоприятных факторов и
- •3.5. Методы и приборы контроля параметров микроклимата
- •4. Отопление
- •4.1. Гигиенические основы отопления. Метеорологические условия
- •4.2. Классификация систем отопления
- •4.3. Выбор систем отопления
- •4.4. Выбор и размещение отопительных приборов
- •4.5. Конструктивные элементы и узлы систем водяного отопления
- •4.6. Тепловой баланс помещения
- •4.7. Теплопередача через ограждения
- •4.8. Расчетные параметры климата и расчет теплозащитных
- •4.9. Добавочные теплопотери через ограждения
- •4.10. Правила обмера поверхностей ограждающих конструкций
- •4.11. Тепловой расчет приборов
- •4.12. Принципы гидравлического расчета систем
- •4.13. Принципы работы систем парового отопления
- •4.14. Панельно-лучистое отопление
- •4.15. Виды систем воздушного отопления
- •4.16. Газовое отопление
- •4.17. Электрическое отопление
- •5. Производственная вентиляция
- •5.1. Назначение и классификация вентиляции
- •5.2. Основы расчета вентиляции
- •5.3. Расчет поступлений тепла и влаги в помещение
- •5.4. Поступление в помещение вредных веществ
- •5.5. Естественная вентиляция
- •5.6. Аэрация зданий
- •5.7.Организация воздухообмена в помещении
- •5.8. Приточные системы механической вентиляции. Очистка приточного воздуха. Калориферы. Вентиляторы
- •5.9. Вытяжная местная механическая вентиляция
- •5.10. Вытяжная общеобменная вентиляция
- •5.11. Очистка воздуха от выбросов загрязняющих веществ
- •5.12. Воздушно-тепловые завесы
- •5.13. Расчет механической вентиляции
- •5.14. Увлажнение воздуха. I – d диаграмма
- •5.15. Санитарно-гигиенические основы кондиционирования
- •6. Производственное освещение
- •6.1. Световая среда и здоровье человека
- •6.2. Световое излучение и параметры, характеризующие световую среду
- •6.3 Виды и системы производственного освещения
- •6.4. Естественное освещение
- •6.5. Виды искусственного освещения
- •6.6. Источники света
- •6.7. Осветительные приборы (светильники)
- •6.8. Расчёт светотехнических установок искусственного освещения
- •Группы твердости светотехнических материалов
- •6.9. Особенности и критерии оценки освещения
- •6.10. Классификация и выбор способов освещения
- •6.11. Расчёт светотехнических установок искусственного
- •6.12. Контроль освещения
- •7. Защита от шума, ультразвука и инфразвука
- •7.2. Влияние шума на организм человека
- •7.3. Физические и физиологические характеристики шума
- •7.4. Классификация шумов
- •7.5. Гигиеническое нормирование
- •Пду звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах в дБа
- •7.6. Методы контроля шума на производстве
- •7.7. Методы и средства снижения и устранения вредного
- •7.8. Определение уровней звукового давления в расчетных точках
- •7.9. Звукоизоляция и звукопоглощение
- •7.10. Глушители шума
- •7.11. Ультразвук
- •Предельно допустимые уровни контактного ультразвука для работающих
- •7.12. Инфразвук
- •7.13. Требования к шумовым характеристикам машин
- •8. Защита от Вибрации
- •8.1. Основные характеристики вибрации
- •8.2. Классификация вибраций, воздействующих на человека
- •8.3. Действия вибрации на организм человека.
- •8.4. Нормирование вибрации
- •8.5. Измерение вибрации
- •8.6. Расчет амортизаторов
- •8.7. Контроль вибрационных характеристик машин
- •8.8. Защита от вибрации
- •9. Защита от электромагнитных полей
- •9.1. Источники электромагнитных полей и их характеристики
- •9.2. Воздействие электромагнитных полей на человека
- •9.3. Нормирование электромагнитных полей
- •Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц
- •9.4. Мероприятия по защите от электромагнитных полей
- •9.5. Методы контроля напряженностей электрической и магнитной составляющих эмп
- •9.6. Электромагнитная безопасность при эксплуатации
- •10. Защита от ионизирующих излучений
- •10.1. Виды ионизирующих излучений
- •10.2. Источники ионизирующих излучений
- •10.3. Параметры ионизирующих излучений и единицы
- •10.4. Биологическое действие на человека и окружающую среду
- •10.5. Нормирование параметров ионизирующих излучений.
- •10.6. Организация работы с радиоактивными веществами и
- •10.7. Методы защиты организма человека от ионизирующих
- •10.8. Ликвидация и утилизация радиоактивных отходов
- •10.9. Методы дозиметрического контроля, приборы и средства
- •11. Защита от лазерных излучений
- •11.1. Природа, особенности и источники лазерного излучения
- •11.2. Классификация лазеров. Вредные и опасные факторы
- •11.3. Воздействие лазерных излучений на человека
- •11.4. Нормирование лазерных излучений
- •11.5. Мероприятия по защите от лазерных излучений
- •11.6. Контроль лазерных излучений
- •12. Средства индивидуальной защиты
- •12.1. Роль средств индивидуальной защиты в профилактике
- •12.2. Классификация средств индивидуальной защиты
- •12.3. Отдельные виды сиз
- •12.4. Обеспечение работающих средствами индивидуальной
- •13. Личная гигиена, Медико-санитарное обслуживание
- •13.1. Личная гигиена на производстве
- •13.2. Медико-санитарное обслуживание работников
- •14. Санитарно-гигиеничские требования
- •14.1. Санитарно-гигиенические требования к территории и планировке предприятия
- •14.2. Санитарно-гигиенические требования к производственным,
- •14.3. Санитарно-гигиенические требования к организации
- •Перечень приборов, аппаратуры и устройств для контроля факторов производственной среды
- •1. Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
- •Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
- •Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
- •Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
- •2. Неионизирующие электромагнитные поля и излучения
- •3. Шум, ультразвук, вибрация
- •4. Тепловые излучения и микроклимат
- •Тепловые излучения и микроклимат
- •5. Химический фактор
- •6. Световая среда
- •7. Лазерное излучение
- •8.Ионизирующие излучения
- •Ионизирующие излучения
- •Ионизирующие излучения
- •Ионизирующие излучения
- •Нормируемые показатели освещения основных помещений общественных, жилых, вспомогательных зданий (из сНиП 23-05-95)
- •Лицевая сторона личной карточки личная карточка №__________
- •Оборотная сторона личной карточки
6.2. Световое излучение и параметры, характеризующие световую среду
Производственное освещение характеризуется качественными и количественными показателями. Количественные показатели характеризуются следующими светотехническими величинами: сила света, световой поток, освещенность и яркость.
Качественными показателями, определяющими условия зрительной работы, являются: фон, контраст объекта различения с фоном, показатель ослепленности, коэффициент пульсации освещенности, показатель дискомфорта.
Световой поток (F) – поток лучистой энергии, оцениваемый глазом по произведенному ею световому ощущению, характеризует мощность светового излучения. Световой поток измеряется в люменах (лм). Единица люмен – световой поток, излучаемый точечным источником в телесном угле в 1 стерадиан (ср) при силе света, равной 1 канделе.
Сила света ( I ) – пространственная плотность светового потока является основной светотехнической величиной. Сила света определяется отношением светового потока F к телесному углу ω, в пределах которого световой поток распределен равномерно, и измеряется в канделах (кд). Единица силы света - кандела – это сила света, излучаемого в перпендикулярном направлении абсолютно черным телом с площади 1/600000 м2 при температуре затвердевания платины (2042 К) и давлении 101325 Па (760 мм рт. ст.).
В общем случае
,
(6.1)
где I – сила света, кд; F – световой поток, лм; ω – телесный угол, ср.
Телесный угол (ω) – часть пространства, ограниченная конусом, имеющим вершину в центре сферы и опирающимся на ее поверхность. Телесный угол определяется отношением площади (S), которую конус вырезает на поверхности сферы, к квадрату радиуса (r) этой сферы и измеряется в стерадианах (ср):
,
(6.2)
Телесный угол равен одному стерадиану, когда S = r2.
Если свет точечного источника освещает произвольно ориентированную площадку, то элементарный телесный угол будет определяться как
,
(6.3)
где β – угол между нормалью к освещаемой поверхности и направлением светового потока; L – расстояние между точечным источником света и точкой на освещаемой поверхности.
Освещенность (Е) – поверхностная плотность светового потока, падающего на поверхность. Освещенность определяется отношением светового потока, падающего на элемент поверхности, содержащий данную точку, к площади этого элемента и измеряется в люксах (лк). Единица люкс – освещенность поверхности площадью 1 м2 при световом потоке 1 лм.
,
(6.4)
где Е – освещенность, лк; F – световой поток, падающий на элемент поверхности, лм; S – площадь освещаемой поверхности, м2.
После преобразования выражения (6.4) с учетом (6.3) получим закон квадрата расстояния: освещенность поверхности уменьшается пропорционально квадрату расстояния от источника света.
(6.5)
Яркость (В) – поверхностная плотность силы света в данном направлении – светотехническая величина, непосредственно воспринимаемая глазом. Яркость поверхности определяется отношением силы света в данном направлении к площади проекции излучающей поверхности на плоскость, перпендикулярную к данному направлению излучения.
,
(6.6)
где В – яркость поверхности, кд/м2; I – сила света, кд; S – площадь излучающей поверхности, м2; α – угол между направлением излучения и плоскостью поверхности, град.
Единица яркости кд/м2 – яркость равномерно светящей плоской поверхности, излучающей в перпендикулярном направлении с каждого м2 силу света, равную 1 кд. В светотехнике применяют еще одну единицу измерения яркости – нит (нт), 1 нт = 1 кд/м2.
При обычных условиях яркость 30000 кд/м2 является слепящей. Гигиенически приемлемой считается яркость до 5000 кд/м2.
Светимость (R) – поверхностная плотность светового потока, испускаемого поверхностью. Единица светимости лм/м2 – светимость поверхности площадью 1 м2, испускающей световой поток 1 лм.
Коэффициент отражения (ρ) – отношение отраженного телом светового потока (Fρ) к падающему (F):
.
(6.7)
Коэффициент пропускания (τ) – отношение светового потока, прошедшего через среду (Fτ), к падающему:
.
(6.8)
Коэффициент поглощения (α) – отношение поглощенного телом светового потока (Fα) к падающему:
.
(6.9)
Фон – поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, на котором он рассматривается.
Фон считается:
- светлым – при коэффициенте отражения поверхности более 0,4;
- средним – от 0,2 до 0,4;
- темным – менее 0,2.
При этом коэффициент отражения поверхности определяется отношением отражаемого от поверхности светового потока (Fρ) к падающему на нее световому потоку (F).
Контраст объекта различения с фоном (К) определяется отношением абсолютной величины разности между яркостью объекта и фона к яркости фона по формуле
,
(6.10)
где Во – яркость объекта различения, кд/м2; Вф – яркость фона, кд/м2.
Контраст объекта различения с фоном считается:
- большим – при K более 0,5 (объект и фон резко различаются по яркости);
- средним – при K от 0,2 до 0,5 (объект и фон заметно различаются по яркости);
- малым – при K менее 0,2 (объект и фон мало различаются по яркости).
Показатель ослепленности (Р) – критерий оценки слепящего действия осветительной установки, учитывает пороговые разности яркости при наличии и отсутствии слепящих источников в поле зрения, определяется расчетным путем по методическим указаниям.
Коэффициент пульсации освещенности (Kп, %) – критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока газоразрядных ламп при питании их переменным током, определяется по формуле:
,
(6.11)
где Еmax и Emin – соответственно максимальное и минимальное значение освещенности за период ее колебания, лк; Еср – среднее значение освещенности за тот же период, лк.
Показатель дискомфорта (М) – критерий оценки дискомфортной блескости, вызывающей неприятные ощущения при неравномерном распределении яркостей в поле зрения, выражающийся формулой:
,
(6.12)
где Вс – яркость блеского источника, кд/м2; ω – угловой размер блеского источника, ср; φо – индекс позиции блеского источника относительно линии зрения; Вад – яркость адаптации, кд/м2.
При проектировании показатель дискомфорта рассчитывается инженерным методом.
