Условия труда на предприятии. Учебное пособие
.pdfдробления, помола, растирания, при горении, плавлении и других физических и химических процессах.
По происхождению пыль делится на две группы: органическую и неорганическую. К органической пыли относится растительная(древесная, хлопковая, льняная, мучная и т.д.) и животная (костяная, шерстяная, роговая и т.д.); к неорганической пыли относится металлическая (железная, чугунная, медная и т.д.) и минеральная (песчаная, кварцевая, асбестовая и т.д.). На производстве обычно образуется смешанная пыль в самых различных сочетаниях.
Активность пыли зависит от размера ее частиц, химического состава и концентрации в воздухе. Наибольшую опасность для человека представляет пыль, величина частиц которой меньше5 мк, так как чем меньше частицы, тем дольше они держатся в воздухе и глубже проникают в организм. Пыль оказывает вредное влияние на органы дыхания, кожу, органы зрения.
Помимо пыли, в воздухе производственных помещений могут быть различные химически активные пары и газы. Каждое производство имеет свою специфику загрязнения воздуха. Важно регулярно проводить анализ состава воздуха и следить, чтобы максимальные величины содержания пыли и газов не превышали предельно допустимых концентраций (ПДК).
Санитарными нормами установлены ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Например, для окиси углерода ПДК равна 20 мг/м3, марганца – 0,3, ртути, свинца – 0,01 мг/м3 и т.д.
Анализ воздуха осуществляют с помощью различных приборов. Например, хроматограф дает возможность установить количественный и качественный составы примесей в течение нескольких минут.
Способы борьбы с вредными примесями в воздухе разнообразны. Наиболее эффективным является полное исключение контакта работающих с вредными веществами благодаря комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, связанных с выделением пыли, газа, паров. Большое значение имеет разработка но-
51
вых технологических процессов, исключающих использование вредных веществ, замена их менее вредными и т.п.
Снижению поступления в воздух рабочей зоны вредных веществ способствует хорошая герметизация оборудования, ведение процессов в вакууме, применение замкнутых технологических циклов, непрерывных технологических процессов, замена устаревшего оборудования более прогрессивным, своевременный и качественный ремонт технологического оборудования.
Хороший эффект достигается размещением производственного оборудования в специальных кабинетах с устройством соответствующей вентиляции и организации дистанционного управления и контроля.
Для удаления вредных примесей из воздушной среды необходимо применять вентиляцию(наиболее эффективно применение про- точно-вытяжной вентиляции).
Определенное значение имеет и внутренняя отделка производственных помещений (выбор строительных и отделочных материалов).
При недостаточной эффективности коллективных средств защиты применяют средства индивидуальной защиты(СИЗ), подразделяемые на изолирующие костюмы; средства защиты органов дыхания (в основном это всевозможные респираторы); специальную одежду; специальную обувь; средства защиты рук, головы, лица, глаз, органа слуха; предохранительные приспособления; защитные дерматологические средства (защитные пасты и мази).
Производственные излучения могут быть следующих видов:
ионизирующие, электромагнитные, лазерные, ультрафиолетовые. Ионизирующими излучениями называются любые излучения, прямо или косвенно вызывающие ионизацию среды(образование заряженных атомов, или молекул-ионов)18.
Источники ионизирующих излучений широко применяются для дефектоскопии металлов, контроля качества сварных соединений, ав-
18 Егоршин А.П., Зайцев А.К. Организация труда персонала: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008.
52
томатического контроля технологических процессов, в сельском хозяйстве, геологической разведке, медицине, атомной энергетике и т.д.
Контакт с ионизирующими излучениями представляет серьезную опасность для человека. В результате воздействия ионизирующего излучения на организм человека в тканях могут происходить сложные физические, химические и биологические процессы.
Предельно допустимые дозы (ПДД) внешнего и внутреннего облучения людей источниками ионизирующего излучения установлены «Нормами радиационной безопасности» и «Основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами». Они регламентируют размещение учреждений, участков и установок; порядок получения, учета, хранения и перевозки источников излучения; правила работы с источниками излучения и с радиоактивными веществами; устройство вентиляции, отопления, водоснабжения; требования к сбору, хранению, обезвреживанию отходов, дезактивации помещений и оборудования; меры индивидуальной защиты.
Большое значение при защите от внешнего облучения имеют: дистанционное управление работой оборудования, увеличение расстояния между оператором и источником излучения, сокращение продолжительности работы в поле излучения, экранирование источника излучения.
При работе с радиоактивными веществами большое значение имеют СИЗ (средства индивидуальной защиты): спецодежда и средства защиты органов дыхания, организация дозиметрического контроля, правила личной гигиены.
Электромагнитные излучения. Применение в народном хозяй-
стве систем, связанных с генерированием, передачей и использованием энергии электромагнитных колебаний, сопровождается возникновением в окружающей среде электромагнитных полей. При превышении допустимых уровней воздействия электромагнитного поля на человека могут возникать профессиональные и общие заболевания.
Степень воздействия электромагнитных излучений на организм человека зависит от диапазона частот, интенсивности воздействия,
53
продолжительности облучения, размеров облучаемой поверхности и индивидуальных особенностей организма.
Длительное действие электромагнитного поля(ЭМП) низкой частоты вызывает функциональное нарушение центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, некоторые изменения в составе крови.
Биологическое действие ЭМП более высоких частот связано, основном, с их тепловым и аритмическим эффектом. Облучение ЭМП большой интенсивности может привести к разрушительным изменениям в тканях и органах. Длительное воздействие ЭМП небольшой интенсивности приводит к нервным и сердечно-сосудистым расстройствам.
Разработаны «Гигиенические нормы» для персонала, систематически находящегося в зоне ЭМП, а также средства и способы защиты персонала: использование поглотителей мощности, экранирование рабочих мест, удаление рабочих мест от источника электромагнитного излучения, рациональное размещение оборудования, излучающего электромагнитную энергию; установление рациональных режимов работы оборудования и персонала; применение предупреждающей сигнализации; применение средств индивидуальной защиты.
Воздействие лазерного излучения (ЛИ) на человека зависит от интенсивности излучения (энергии лазерного луча), длины волны (инфракрасного, видимого или ультрафиолетового диапазона), характера излучения (непрерывное или импульсное), времени воздействия19.
Лазерное излучение действует избирательно на различные органы. Выделяют локальное и общее повреждение организма.
При облучении глаз легко повреждаются и теряют прозрачность роговица и хрусталик. Нагрев хрусталика приводит к образованию катаракты. Для глаз наиболее опасен видимый диапазон лазерного излучения, для которого оптическая система глаза становится про-
19 Девисилов В.А. Охрана труда: учебник. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013.
54
зрачной и поражается сетчатка глаза. Поражение сетчатки глаза может привести к временной потере зрения, а при высоких энергиях лазерного луча – даже к разрушению сетчатки с потерей зрения. Лазерное излучение наносит повреждения кожи различных степеней– от покраснения до обугливания и образования глубоких дефектов кожи, особенно на пигментированных участках(родимые пятна, места с сильным загаром). ЛИ, особенно инфракрасного диапазона, способно проникать через ткани на значительную глубину, поражая внутренние органы. Например, прямое облучение поверхности брюшной стенки вызывает повреждение печени, кишечника и других органов, при облучении головы возможны внутричерепные кровоизлияния. Длительное воздействие лазерного излучения даже небольшой - ин тенсивности может привести к различным функциональным нарушениям нервной, сердечно-сосудистой систем, желез внутренней секреции, изменению артериального давления, повышению утомляемости, снижению работоспособности.
Ультрафиолетовые излучения (УФИ). Естественным источником УФИ является солнце. Искусственные источники УФИ – это газоразрядные источники света, электрические дуги, лазеры и др.
Воздействие УФИ на человека оценивается эритемным действием, то есть покраснением кожи, в дальнейшем (как правило, спустя 48 часов) приводящим к пигментации кожи (загару). УФИ необходимы для нормальной жизнедеятельности человека. В то же время длительное воздействие больших доз УФИ может привести к серьезным поражениям глаз и кожи и даже к раку кожи.
Для защиты от избытка УФИ применяют специальные экраны, спецодежду, защитные очки. При сооружении помещений учитывается различная отражающая способность УФИ различных отделочных материалов.
Освещение. Среди факторов внешней среды, которые оказывают влияние на работоспособность человека, один из самых важных – это освещение рабочих мест и производственных помещений. Почти все
55
трудовые процессы выполняются при участии органов зрения. Освещение исключительно важно для здоровья человека. С помощью зрения человек получает подавляющую часть информации (около 90 %), поступающей из окружающего мира.
Недостаточное освещение является причиной перенапряжения органов зрения, более быстрого развития общего утомления, раздражительности, ухудшения внимания, нарушения координации движений. Все это приводит к снижению производительности труда, увеличению брака. Имеются данные, свидетельствующие о том, что в результате рационализации освещения увеличивается производительность труда на 5–6 % для работ малой точности, на 15 % – для точных работ и до 40 % – для сверхточных работ. При этом эффект от рационализации тем больше, чем хуже было состояние освещения. При рациональном освещении сокращается производственный травматизм.
Выбор параметров производственного освещения должен основываться на учете требований, предъявляемых конкретным производственным процессом, в соответствии с действующими нормами и правилами.
При нормировании освещения пользуются единицами измерения светового потока и освещенности. Единицей светового потока служит люмен (лм). За единицу освещенности принимают люкс (лк), равный освещенности, создаваемой световым потоком в1 лм, равномерно распределенным на площади в 1 м2.
Большое значение для работы имеют острота зрения и длительность ясного видения, которые в значительной степени зависят от условий освещения. У лиц, не имеющих дефектов зрения, нормальная его острота (т.е. способность различать мелкие предметы) достигается при освещенности в 50–70 лк. Для максимальной различительной способности глаза нужна освещенность 600в –1000 лк. Как показывают физиологические исследования, время ясного видения при работе в течение3 часов сокращается при освещенности50 лк на 72 % исходной величины, при освещенности в 75 лк – на 55 %, при
100 лк – на 26 % и при 200 лк – на 15 %.
56
Свет – естественное условие существования человека – влияет на состояние высших психических функций и физиологические -про цессы в организме.
Гигиенические требования к производственному освещению:
─спектральный состав света, создаваемого искусственными источниками, должен приближаться к солнечному;
─уровень освещенности должен быть достаточным и соответствовать гигиеническим нормам, учитывающим условия зрительной работы;
─должна быть обеспечена равномерность и устойчивость уровня освещенности в помещении во избежание частой переадаптации и утомления зрения;
─освещение не должно создавать блесткости как самих источников света, так и других предметов.
Блесткость – свойство светящихся поверхностей, обладающих повышенной яркостью, вызывать нарушение зрительных функций. Изменения зрительных функций, вызванные блесткостью, называются ослепленностью. Поэтому необходимо правильное размещение светильников как при общем, так и местном освещении, исключающее явления разных видов блесткости (прямая, отраженная)20.
Свет, излучаемый светильником в зоне45–90° относительно оси светильника, с большей вероятностью вызывает появление прямой блесткости; свет, излучаемый в зоне 0–45°, с большей вероятностью попадает в запретную область и вызывает появление отраженной блесткости.
Для ограничения слепящего действия источников света следует отрегулировать высоту расположения светильников, выбрать направление света на рабочую поверхность и оснастить светильники рассеивателями света.
Производственное освещение может быть естественным, искусственным и совмещенным.
20 Радько С.Г., Афанасьева А.И. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: учеб. пособ. для вузов. – СПб.: Просвещение, 2003.
57
Наиболее благоприятно естественное освещение. Естественное солнечное освещение оказывает сильное психологическое воздействие на человека. В ясный солнечный день, когда масса света заливает окружающую природу, у людей бодрое, жизнерадостное настроение, прилив сил, легче преодолеваются трудности, и наоборот, при недостатке света чаще наблюдается вялость, подавленность, снижение активности.
Естественное освещение разделяется на боковое(световые проемы в стенах), верхнее (прозрачные перекрытия и световые фонари на крыше) и комбинированное (наличие световых проемов в стенах и перекрытиях одновременно). Величина освещенности в помещении от естественного света небосвода зависит от времени года, времени дня, наличия облачности, а также доли светового потока от небосвода, которая проникает в помещение. Эта доля зависит от размера световых проемов (окон, световых фонарей); светопроницаемости стекол (сильно зависит от загрязненности стекол); наличия напротив световых проемов зданий, растительности; коэффициентов отражения стен и потолка помещения (в помещениях с более светлой окраской естественная освещенность лучше) и т.д.
Естественный свет лучше по своему спектральному составу, чем искусственный, создаваемый любыми источниками света. Кроме того, чем лучше естественная освещенность в помещении, тем меньше времени приходится пользоваться искусственным светом, а это приводит к экономии электрической энергии.
Естественное освещение помещения характеризуется коэффици-
ентом естественной освещенности (КЕО): отношение освещенности внутри помещения к освещенности под открытым небом (выражается в процентах).
Для проверки естественной освещенности помещения необходимо определить коэффициент естественной освещенности в ряде точек помещения (не менее пяти точек).
Нормированное значение КЕО зависит от характера зрительной работы, вида освещения (естественного или совмещенного), устойчивости снежного покрова и пояса светового климата, где расположено здание.
58
Нормами установлено 8 разрядов зрительных работ: от работ высшей точности (I разряд) до работ, связанных с общим наблюдением за ходом производственного процесса (VIII разряд). В основу выбора КЕО для первых семи разрядов положен размер объекта различения.
Практика показывает, что уровень естественной освещенности в процессе эксплуатации зданий значительно снижается в связи с - за грязнением остекленных поверхностей световых проемов, а также загрязнений стен и потолков. Необходимо постоянно следить за чистотой оконных стекол, потому что осевшая пыль, копоть задерживают значительную часть света. Чистое оконное стекло пропускает90 % светового потока, в то время как очень грязное – всего 8 %.
Искусственное освещение создается двумя типами ламп. Широко распространены на производстве и особенно в быту лампы накаливания. Их свет содержит много желтых лучей и по спектральному составу весьма существенно отличается от естественного, поэтому при работах, требующих распознавания цветов, нежелательно применение этих ламп. Газоразрядные лампы создают освещение, близкое к естественному дневному. Они экономичнее в эксплуатации и находят все большее применение на производстве, особенно там, где требуется постоянное искусственное освещение.
Историческая справка21. Опыты по получению света путем накаливания проводников током начались после открытия в1800 г. теплового действия электрического тока. Долгое время многочисленные опыты не давали результата. Лишь в 1873 г. русский изобретатель А.Н. Лодыгин предложил источник света, схожий с современной лампой накаливания. Он поместил угольный стержень в стеклянный баллон, из которого кислород удалялся за счет сгорания части угля при прохождении через него тока, благодаря чему оставшаяся часть угольного стержня работала довольно долго, излучая свет. В 1879 г. американский изобретатель Т. Эдисон на основе идеи Лодыгина создал серийную лампу, применив для тела накала угольную нить. В 1890 г. Лодыгин демонстрировал лампу с
21 Девисилов В.А. Охрана труда: учебник. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013.
59
телом накала в виде нити из тугоплавкого металла – молибдена, который
впоследствии заменен вольфрамом. Первая лампа накаливания с вольфрамовой нитью появилась в 1903 г., ее серийное производство началось
в1906 г. Крупным событием, открывшим новую страницу в развитии ламп накаливания, явилось создание в 1959 г. галогенных ламп накаливания (ГЛН), которые в наше время получают все большее распространение. ГЛН по сравнению с вольфрамовыми лампами накаливания имеют существенно большую светоотдачу и ресурс работы, приближаясь по своим характеристикам к газоразрядным лампам. В колбы ГЛН вводят галогенные добавки (летучие химические соединения галогенов), которые обеспечивают повышенный срок службы вольфрамовой нити и позволяют повысить температуру ее накала, а значит, и световой поток. Первые отечественные образцы одного из видов газоразрядных ламп– люминесцентных ламп – были созданы в 1936–1940 гг. группой московских ученых и инженеров под руководством известного физика академика С.И. Вавилова.
Для рационального искусственного освещения применяется общее, местное и комбинированное освещение.
Общее освещение достигается: а) равномерным распределением светильников одного типа и одинаковой мощности по всему помещению; б) размещением светильников соответственно расположению рабочих участков, рабочих поверхностей.
Местное освещение создается размещением светильников непосредственно над рабочими поверхностями. Сочетание в одном и том же помещении общего и местного освещения создает комбинированную систему освещения. Его целесообразно устраивать при работах высокой точности.
При освещении рабочего места и помещения в целом необходимо, прежде всего, обеспечить оптимальный уровень освещенности. Он должен соответствовать характеру выполняемой работы. Уровень освещенности должен быть тем выше, чем мельче объект различения, чем меньше контраст с фоном и чем темнее фон. Например, при выполнении работ, требующих различения мелких деталей(сборка ча-
60
