Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие-3

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.08.2026
Размер:
519 Кб
Скачать

кишечный тракт токсические вещества проникают путем заглатывания с пищей, водой и при курении. Кроме общего действия вещества на организм (отравления) возможно местное раздражение слизистых оболочек носа, бронхов и газ.

Токсичность вещества зависит от его состава, строения, физического состояния, а также от состояния организма и от условий труда.

По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются на 4 класса опасности:

1.Чрезвычайно опасные - ПДК менее 0,1 мг/м3 (берилий, ртуть, сулема, кварцевая пыль);

2.Высокоопасные - ПДК 0,1 - 1,0 мг/м3 (окислы азота, анилин, бензол, пыль гранита);

3.Умеренно опасные - ПДК 1,1 - 10,0 мг/м3 (вольфрам, борная кислота, угольная пыль);

4.Малоопасные - ПДК более 10,0 мг/м3 (аммиак, ацетон, пыль известняка).

Меры защиты от вредных веществ:

-устройство систем вентиляции;

-ограничение времени работы;

-соблюдение правил допуска к работе;

-применение средств индивидуальной защиты.

3.5.Шум и вибрация на производстве

Шум, вибрация и ультразвук представляют собой колебания материальных частиц газа, жидкости или твердого тела. Производственные процессы часто сопровождаются значительным шумом, вибрацией и сотрясениями, которые отрицательно влияют на здоровье и могут вызвать профессиональные заболевания.

3.5.1. Характеристика производственных шумов

Воздействие шума на каждого человека сложно и неоднозначно. Объективными критериями считаются:

-уровень (интенсивность);

-высота звуков, составляющих шум;

-продолжительность его воздействия.

21

Шум – беспорядочное сочетание звуковых сигналов разной частоты и интенсивности.

Интенсивность измеряется по логарифмической шкале в децибелах (дБ) и отражает величину давления, которое оказывают звуковые волны на барабанную перепонку человеческого уха.

Шум в 1 дБ едва уловим человеком с исключительно острым слухом.

Шум от нормального дыхания человека оценивается в 10 дБ, и такой уровень шума принимается за порог слышимости для большинства людей с нормальным слухом.

Шепот создает шум в 20 дБ.

Отдых и сон считаются полноценными, когда шум не превышает

25-30 дБ.

В учреждениях и на предприятиях некоторые категории людей работают при постоянном шуме до 70 дБ. Кратковременно допустимый шум в 80 дБ. Более сильный шум вреден.

Болевой порог лежит обычно в пределах 120-130 дБ, за которым возможно непосредственное повреждение слухового аппарата.

Необходимо учитывать, что если шум возрос с 40 до 60 дБ, то по звуковому давлению это возрастание не в 1,5 раза, а в 100 раз, поскольку для исчисления уровня шума применяется логарифмическая шкала.

Высота звуков определяется частотой колебаний источника и измеряется в герцах (Гц).

Слуховой аппарат человека обладает неодинаковой чувствительностью к звукам различной частоты, а именно - наибольшей чувствительностью на средних и высоких частотах (8004000 Гц) и наименьшей - на низких (20-100 Гц). Поэтому для физиологической оценки шума используют кривые равной громкости, полученные по результатам изучения свойств органа слуха оценивать звуки различной частоты по субъективному ощущению громкости, то есть судить о том, какой из них сильнее или слабее.

Уровни громкости измеряются в фонах. На частоте 1000 Гц уровни громкости приняты равными уровням звукового давления.

По характеру спектра шумы подразделяются на:

-широкополосные (спектр больше одной октавы);

-тональные (слышится один тон или несколько). По времени шумы подразделяются на:

-постоянные;

-непостоянные.

22

Непостоянные шумы делятся на:

-колеблющиеся во времени - постоянно изменяются по времени;

-прерывистые - резко прерываются с интервалом 1 с и более;

-импульсные - сигналы с длительностью менее 1 с.

Всякое возрастание шума над порогом слышимости увеличивает мускульное напряжение, следовательно, повышается расход мышечной энергии. Под влиянием шума притупляется острота зрения, изменяются ритмы дыхания и сердечной деятельности, наступает понижение трудоспособности, ослабляется внимания. Кроме того, шум вызывает повышенную раздражимость и нервозность.

Длительность воздействия шума приводит к глухоте, особенно с превышением уровня до 85-90 дБ и в первую очередь снижается чувствительность на высоких частотах.

Нормирование уровней шума в производственных условиях осуществляется по стандарту «Шум. Общие требования безопасности». Он устанавливает допустимые уровни звукового давления на рабочих местах в определенных (октавных) полосах частот со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц.

Меры борьбы с шумом.

Для уменьшения уровней шума применяются технические, строительно-акустические и организационные мероприятия.

К этим мерам относятся:

-увеличение расстояния от источника шума;

-закрытие машин звукоизоляционными кожухами;

-устройство экранов между машиной и рабочим местом;

-устройство звукоизолированных машин;

-рациональный режим труда и отдыха;

-сокращение времени нахождения в шумовых условиях;

-контроль уровней шума на рабочих местах;

-применение средств индивидуальной защиты.

3.5.2.Ультра - и инфразвуки. Вредное воздействие, защита

Вобщей гамме шумов есть и неслышимые человеком звуки, относящиеся к категории ультразвуков и инфразвуков.

23

Акустические колебания, лежащие в зоне от 16 Гц до 20 кГц, воспринимаемые человеком с нормальным слухом, называются звуковыми, то есть шумом, с частотой ниже 16 Гц – инфразвуком, а

выше 20 кГц – ультразвуком.

Ультразвук широко применяется в производстве: пайка-сварка, механическая обработка твердых и хрупких материалов, дефектоскопия и т.д. В медицине он используется как болеутоляющее, противовоспалительное и бактерицидное средство, способствующее усилению защитных реакций организма.

Ультразвук большой интенсивности (3-10 Вт/см2) оказывает вредное воздействие как на отдельные органы, так и на весь организм.

Вредное воздействие на организм человека ультразвука проявляется в перегреве тканей тела, слабости, усталости, головных болях, болях в ушах.

Защита от ультразвука.

Вредное воздействие ультразвука снижается за счет:

-уменьшения вредного излучения в источнике (повышение рабочих частот ультразвука, исключение паразитного излучения звуковой энергии);

-локализации действия ультразвука (размещения установок в кабинах, заключение их в кожухи, экраны из стекла);

-организационно-профилактических мероприятий (ограничение возраста, медицинские осмотры, обучение и инструктаж, режим труда и отдыха);

-применение средств индивидуальной защиты.

Многие из средств и мер по борьбе с шумом применимы и к защите от ультразвука, в том числе и индивидуальные защитные средства.

С инфразвуковыми колебаниями работники имеют контакты при управлении транспортными средствами, обслуживании оборудования по плавке металла, компрессоров, портовых кранов.

Источниками инфразвуков являются и природные явления, такие как грозы, ураганы, землетрясения и другие.

Обычно инфразвуки имеют малую интенсивность. Самым опасным считается механический резонанс упругих колебаний с частотами от 6 до 9 Гц.

Звук малой интенсивности вызывает тошноту и звон в ушах, а также ухудшение зрения и безотчетный страх. Звук средней интенсивности расстраивает органы пищеварения и мозг, рождая

24

паралич, общую слабость, а иногда слепоту. Упругий мощный инфразвук способен повредить, и даже полностью остановить сердце.

Защита от инфразвука.

-снижение инфразвука в источнике;

-увеличение быстроходности оборудования;

-глушение инфразвука на путях распространения;

-применение средств индивидуальной защиты (наушники);

-предварительные и периодические медицинские осмотры лиц, работающих в условиях воздействия производственного шума.

3.5.3. Вибрация. Вредное воздействие, защита

Малые механические колебания, возникающие в упругих телах или телах, находящихся под воздействием переменного физического поля, называют вибрацией.

Вибрации широко используются на производстве: уплотнение бетонной смеси, бурение шпуров (скважин) перфораторами, рыхление грунтов и др.

Однако вибрации и сотрясения оказывают вредное влияние на организм человека, вызывают виброболезнь - неврит. Под воздействием вибрации происходит изменение сердечно-сосудистой, нервной и костно-суставной системах: повышение артериального давления, спазмы сосудов конечностей и сердца. Это заболевание сопровождается головными болями, головокружением, повышенной утомляемостью, онемением рук. Особенно вредны колебания с частотой 6-9 Гц, которые близки к собственным колебаниям внутренних органов и приводят к резонансу, в результате происходят перемещение и раздражение внутренних органов (сердце, легкие, желудок).

По способу передачи на человека вибрация подразделяется на:

-общую, передающуюся на тело человека через опорные поверхности;

-локальную, передающуюся через руки человека.

Общая вибрация по источнику ее возникновения подразделяется на 3 категории:

-транспортная (при движении по местности);

-транспортно-технологическая (при движении в помещениях, на промстройплощадках);

-технологическая (от стационарных машин, рабочие места).

25

Меры защиты от вибрации.

Вибробезопасные условия труда обеспечиваются:

-применением вибробезопасных машин (механизмов);

-применением средств защиты;

-организационно-техническими мероприятиями;

-проектировочным решением, обеспечивающим нормы вибраций на рабочих местах.

3.6.Защита от электромагнитных полей

3.6.1.Электромагнитные поля радиочастот

Электромагнитное поле – особая форма существования материи, создаваемая движущимися и неподвижными электрическими зарядами в воздушном пространстве. ЭМП распространяются в виде электромагнитных волн со скоростью, близкой к скорости света. Основными параметрами ЭМП являются длина волны, частота колебаний и скорость распространения.

Электромагнитное поле характеризуется совокупностью переменного электрического и неразрывно с ним связанного магнитного полей. Человек постоянно подвергается воздействию естественных магнитных и электрических полей.

В условиях производства на человека воздействуют электромагнитные поля радиочастот и промышленной частоты.

Электромагнитные поля радиочастот используются при термообработке металлов, пайке, плавке металлов, сварке полимеров, нагреве пластмасс, в радиосвязи и т.д.

Переменные и постоянные электрические и магнитные поля, воздействуя на организм человека, снижают его защитную иммунную функцию. На этом фоне увеличивается количество заболеваний инфекционными болезнями органов дыхания, слуха, расстройств нервной и эндокринной систем.

Защитные мероприятия от вредного воздействия электромагнитных полей радиочастот начинаются в стадии проектирования. Необходимо пользоваться установками, прошедшими паспортизацию; создавать санитарно-защитные зоны вокруг антенных сооружений; использовать средства инженернотехнической и индивидуальной защиты.

26

3.6.2. Электромагнитные поля промышленной частоты

Электромагнитные поля промышленной частоты оказывают вредное воздействие на персонал, обслуживающий действующие подстанции, производящий различные работы в зоне ЛЭП.

При длительном воздействии ЭП у работников отмечаются головные боли, ухудшение памяти, повышенная утомляемость, раздражительность, апатия, боли в сердце.

Стандарт устанавливает ПДУ напряженности ЭП частотой 50 Гц для персонала, обслуживающего электроустановки и находящегося в зоне действия ЭП.

Для защиты человека в установках и сетях высокого напряжения применяются экраны, экранирующие козырьки и тросы, которые заземляются.

В качестве индивидуальной защиты применяется защитный костюм из металлизированной ткани: комбинезон, каска и ботинки с проводящими подошвами.

Все элементы стационарных, переносных, индивидуальных средств защиты соединяются гибкими проводниками и должны быть заземлены.

3.7.Вредные излучения

3.7.1.Световые излучения

Световое излучение - это электромагнитные колебания в оптической области спектра, которые наряду с видимой частью дают невидимую ультрафиолетовую и инфракрасную.

Ультрафиолетовое излучение, в основном, является носителем химической энергии.

Ультрафиолетовые излучение (УФ) оказывают биологически положительное воздействие на организм человека, одновременно вызывая потемнение кожи - зрительный эффект (загар).

Однако при высоких интенсивностях УФ могут вызвать ожоги кожи, ожог сетчатки глаз, что может привести к потере зрения.

УФ излучение возникает при: работе кварцевых ламп, электрической дуги, работе лазерных установок, электро- и газовой сварках.

Защита от УФ: одежда, ткань, очки с обычным стеклом.

27

Инфракрасное излучение (ИК) проявляется в основном тепловым воздействием и при длительном воздействии может быть причиной теплового удара и солнечного удара.

Источники теплового излучения на производстве - пламенные печи, паропроводы, теплоагрегаты.

Защита от инфракрасного излучения.

Для защиты от инфракрасного (теплового) излучения необходимо:

-устранение источников тепловыделения;

-экранирование (отражающие экраны из кирпича, алюминия, жести, асбеста);

-поглощающие экраны (водяные и цепные завесы);

-индивидуальная защита (спецодежда, шляпы из войлока, теплостойкие обувь и рукавицы, защитные очки с синим стеклом).

3.7.2. Лазерное излучение

На производстве все чаще применяется лазерная техника. Работа оптических квантовых генераторов (ОКГ) сопровождается излучением опасным для глаз, а также возможны ожоги. Имеются также опасности: высокое напряжение, ионизация воздуха, появление озона, ЭМП, радиочастот, акустический шум.

Меры защиты.

К мерам защиты от лазерных излучений относятся следующие:

-генератор и лампа накачки закрываются светонепроницаемым экраном;

-луч лазера ограждается экраном или передается по световоду;

-помещение и оборудование окрашиваются в темные матовые тона;

-применяются индивидуальные меры защиты: защитные очки со стеклами из сине-зеленого стекла, черные перчатки для рук и обычная спецодежда.

3.7.3. Ионизирующие излучения

На ряде предприятий (атомные электростанции, контроль технологических процессов) и в научно-исследовательских

28

учреждениях все чаще применяются различные источники ионизирующих излучений, так как под воздействием излучений некоторые материалы приобретают ценные свойства.

Многие реакции под воздействием ионизирующих излучений осуществляются без применения высоких температур и давления.

Ионизирующими называются излучения, способные при взаимодействии с веществом создавать в нем ионы (заряженные атомы и молекулы).

Ионизирующие излучения проявляются в виде:

-альфа- и бета-частиц, гамма-лучей, испускаемых радиоактивными изотопами при самопроизвольном их распаде;

-потоков электронов, протонов, нейтронов и других заряженных частиц, ускоренных до больших энергий в ускорителях;

-потоков рентгеновских и гамма-лучей, протонов, нейтронов и других вторичных излучений, возникающих при взаимодействии искусственно заряженных частиц с

веществом.

Альфа (а)-излучение представляет собой поток ядер гелия, обладающих большой скоростью.

Бета-излучение - поток электронов.

Нейтронное излучение - поток ядерных частиц, не имеющих электрического заряда.

Гамма-излучение (γ-излучение) - электромагнитное излучение с высокой энергией и с малой длиной волны.

Все эти излучения не воспринимаются органами чувств человека, но оказывают опасное воздействие на организм.

Ионизирующие излучения, особенно нейтронное и гаммаизлучение способны проникать через вещества.

В результате воздействия ионизирующих излучений возникает лучевая болезнь, которая может быть острой и хронической, в виде общих и местных поражений. Общее действие вызывает лейкемию (белокровие), местные - ведут к заболеваниям кожи и злокачественным опухолям. Возникают и наследственные заболевания, проявляющиеся в следующих поколениях.

Ионизирующие излучения поражают главным образом глаза, кроветворные органы (костный мозг), железы внутренней секреции и кожи (лучевая болезнь).

29

3.7.4. Виды оценок (доз) облучения человека

Количественной характеристикой рентгеновского и гамма - излучения является экспозиционная доза.

Экспозиционная доза доза рентгеновского и гамма-излучения, при которой в килограмме сухого атмосферного воздуха образуются ионы, несущие заряд в 1 кулон электричества каждого знака.

Единицей экспозиционной дозы является Кулон на килограмм (Кл/кг), а также Рентген (1 Кл/кг = 3900 Р).

Единица мощности экспозиционной дозы - Ампер на килограмм (А/кг) или Рентген в секунду или час (Р/с или Р/ч).

Характер и тяжесть повреждений организма зависит от величины поглощенной дозы излучения. Единицей поглощенной дозы являются Грэй и рад. (1 Гр = 1 Дж/кг = 100 рад)

Поглощенная доза энергия, поглощенная массой облученного вещества.

Так как разные виды излучения при одинаковой поглощенной дозе вызывают различные последствия, для оценки радиационной опасности введено понятие бэр (биологический эквивалент рентгена).

Новой единицей эквивалентной дозы в системе единиц СИ является Зиверт (1 зв = 100 бэр).

3.7.5. Определение термина «предельно допустимая доза»

Согласно нормам радиационной безопасности для человека установлены предельно допустимые дозы облучения (ПДД), которые дифференцированы по отдельным органам и тканям человека.

ПДД - это наибольшая доза облучения, которую человек может ежедневно получать в течение многих лет без вреда для организма на всем протяжении его жизни.

Установлены различные ПДД в бэрах для трех категорий облучения:

А - профессиональное облучение лиц, работающих непосредственно с источником ионизирующих излучений;

Б - облучение лиц, работающих в помещениях, смежных с теми, в которых ведутся работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений;

В - облучение населения всех возрастов.

30

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]