Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Безопасность и экологичность проекта. Учебное пособие.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
Краткие рекомендации и комментарии к выполнению раздела
уменьшения вибрации на пути распространения средствами виброи­золяции и вибропоглощения, например, применением специальных сидений, площадок с пассивной пружинной изоляцией, резиновых, поролоновых и других виброгасящих настилов, мастик и т. д., при­менением дистанционного или автоматического управления;
конструирования и изготовления оборудования, создающего виб­рацию, в комплекте с виброизоляторами;
использования машин и оборудования в соответствии с их назначе­нием, предусмотренным нормативно-технической документацией;
исключения контакта работающих с вибрирующими поверхностя­ми за пределами рабочего места или рабочей зоны (установка огра­ждений, сигнализации, блокировки, предупреждающих надписей);
запрещения пребывания рабочих на вибрирующей поверхности производственного оборудования во время его работы;
своевременного планового и предупредительного ремонта машин и оборудования (с балансировкой движущихся частей), проверкой крепления агрегатов к полу, фундаменту, строительным конструк­циям с последующим контролем вибрационных характеристик;
своевременного ремонта профиля путей, поверхностей для пере­мещения машин, поддерживающих конструкций;
установки стационарного оборудования на отдельные фундаменты и поддерживающие конструкции зданий и сооружений.
Пример. Вибрационная защита – это совокупность средств и методов уменьшения производственной вибрации, воспринимаемой защищаемым объектом. Под уменьшением вибрации понимается снижение значений ка­ких-либо определенных параметров, характеризующих вибрацию как по от­ношению к источнику колебаний, так и на пути
их распространения.
Снижение интенсивности колебаний объекта достигают:
уменьшением уровней механических воздействий, возбуждаемых источником; такой способ виброзащиты называют снижением виброактивности источника;
изменением конструкции объекта, при котором заданные механи­ческие воздействия будут вызывать менее интенсивные колебания объекта или его отдельных частей; этот метод называют внутренней виброзащитой объекта. Например, для рассеяния энергии колеба­ний по ограждающим поверхностям используют листовые и мас­тичные вибродемпфирующие материалы «Агат», антивибрит-2, ан­тивибрит-3, ВМЛ-25, № 579 и др. К вибрирующей
поверхности их приклеивают с помощью клея ЭПК-519 или 88Н. Общая толщина слоя мастики составляет 2–3 толщины демпфируемой поверхности, площадь покрытия – не менее 60 % поверхности;
71
Краткие рекомендации и комментарии к выполнению раздела
присоединением к объекту дополнительной механической систе­мы, изменяющей характер его колебаний. Такую систему называ­ют динамическим гасителем колебаний, а метод виброзащиты, ос­нованный на ее применении, – динамическим гашением колебаний. Динамические виброгасители представляют собой дополнитель­ную колебательную систему, закрепляемую на объекте и настро­енную таким образом, что в каждый момент времени возбуждают
-
ся колебания, находящиеся в противофазе с колебаниями объекта;
установкой между объектом защиты и источником колебаний до­полнительной системы, защищающей объект от механических воздействий; этот метод виброзащиты называют виброизоляцией, а устройства, устанавливаемые между объектом и источником, – виброизоляторами. Пружинные виброизоляторы рекомендуются для объектов с частотой вращения менее 1 200 мин
(эластомерные) – с частотой вращения более 1 200 мин
–1
, а резиновые
–1
.
Перечислите спецодежду, спецобувь, другие СИЗ от вибрации и ле­чебно-профилактические мероприятия для рабочих виброопасных профес­сий (табл. 20).

3.6. Электромагнитные поля и излучения

Перечислите источники электромагнитных полей и излучений на рабо­чем месте, приведите их характеристики – частоту, мощность, направлен­ность (по паспортам оборудования или справочникам), укажите вероятность проявления различных патологий вплоть до профессиональных заболеваний.
Укажите предельно допустимые уровни (ПДУ) электромагнитных полей и излучений в рабочей зоне, методы и средства коллективной и ин­дивидуальной защиты
.
При организации технологических процессов защита персонала от воздействия электромагнитных полей и излучений достигается путем про­ведения комплекса организационных, инженерно-технических мероприя­тий, а также использования СИЗ:
при работах с источниками постоянных магнитных полей ограни­чение неблагоприятного влияния фактора – путем применения ма­нипуляторов, захватов из немагнитных материалов, автоматизации и механизации производственных процессов, организации хране­ния и переноски магнитов и намагниченных изделий в специаль­ной таре из немагнитных материалов или «ярмах»;
при контактно-сварочных работах – путем использования безын­дукционных кабелей, экранирования элементов оборудования, яв­ляющихся источниками излучений, дистанционного управления, автоматизации и роботизации технологических процессов.
72
Таблица 20
годности
о профпри-
Заключение
Годен
Годен
Годен
Критерии
эффективности
диспансеризации
уменьшение жалоб
Отсутствие жалоб,
отсутствие времен-
Основные
мероприятия
Исчезновение или
ной нетрудоспособ-
ности
стических исследо-
или отклонений в
показателях диагно-
Уменьшение или ис-
клонений в показате-
исследований. Стаби-
лизация состояния.
чезновение субъек-
лях диагностических
тивных жалоб и от-
Сохранение трудо-
способности
ваний. Отсутствие
временной нетрудо-
серного наблюдения
способности. Перевод
в группу Д II диспан-
лечебно-оздоровительные
профилакторий);
II курс – стационар (санаторий-
профилакторий).
Оптимизация режима труда и
Оптимизация режима труда и
ля и курением
отдыха, физическая активность.
Борьба с употреблением алкого-
ля и курением. В условиях
отдыха, физическая активность.
Борьба с употреблением алкого-
здравпункта 1–2 раза в год: ви-
таминотерапия, самомассаж,
Общеоздоровительные меро-
ЛФК, гидропроцедуры, УФО
приятия, медикаментозное и фи-
зиотерапевтическое лечение,
ЛФК, массаж:
I курс – здравпункт (санаторий-
Временный перевод на 1–2 мес.
на облегченные условия труда
ба с употреблением алкоголя
стку). Запрещение курения. Борь-
(по доплатному больничному ли-
Наименование
ских исследований
ных и диагностиче-
и частота лаборатор-
Схема диспансеризации рабочих виброопасных профессий
Общий анализ кро-
ви, мочи один раз
в год
метрия, холодовая
проба, динамометрия,
Общий анализ крови,
мочи, паллестезио-
алгезиметрия один
раз в год
Общий анализ кро-
ви, мочи, паллесте-
зиометрия, алгези-
метрия, холодовая
проба (адреналино-
ЭМГ, рентгенография
костно-суставного
аппарата по показа-
вая), термометрия
(термография), РВГ,
ниям
в год
врачами
Осмотры
Терапевт,
других спе-
циальностей
ния
Частота
наблюде-
Невропа-
раз в год
отоларин-
голог один
в год
толог
один раз
один раз
Терапевт,
ЛОР-врач
в год
толог
один раз
Невропа-
Терапевт,
ЛОР-врач
Невропа-
хирург и
один раз в
толог
ортопед по
год. Ангио-
показаниям
в год
один раз
виб-
форма
рации
женности
Практически
Нозологическая
Здоровые (Д II)
здоровые (Д II):
повышенного
риска заболева-
ния с отдельны-
ми признаками
воздействия
Вибрационная
болезнь (Д III),
I степень выра-
годности
о профпри-
Заключение
Окончание табл. 20
Рацио-
Не годен.
ройство
нальное
трудоуст-
Критерии
эффективности
диспансеризации
клонений в показа-
телях диагностиче-
ских исследований.
тивных жалоб и от-
Уменьшение субъек-
Основные
мероприятия
Стабилизация со-
стояния. Сохранение
трудоспособности
лечебно-оздоровительные
Общеоздоровительные меро-
физиотерпевтическое лечение,
ЛФК
I курс – специализированный
стационар;
приятия. Медикаментозное и
II курс – здравпункт (санаторий-
профилакторий).
облегченные условия труда (по
Временный перевод на 2 мес. на
ем алкоголя
ку). Категорическое запрещение
курения. Борьба с употреблени-
доплатному больничному лист-
Наименование
ских исследований
ных и диагностиче-
и частота лаборатор-
врачами
Осмотры
других спе-
циальностей
метрия, алгезимет-
рия, холодовая (адре-
налиновая) проба,
термометрия (термо-
графия), динамомет-
рия, РВГ, ЭМГ, рент-
генография костно-
Общий анализ крови,
мочи; паллестезио-
Терапевт,
ЛОР-врач
один раз в
год, ангио-
суставного аппарата
по показаниям
хирург и
ортопед по
показаниям
ния
Частота
наблюде-
Невропа-
толог два
раза в год
форма
женности
болезнь, II, III
степени выра-
Нозологическая
Вибрационная
Краткие рекомендации и комментарии к выполнению раздела
3.7. Лазерное, ультрафиолетовое,
ионизирующие излучения
Перечислите источники излучений на рабочем месте, приведите их характеристики, укажите виды ионизирующих излучений, охарактеризуйте вероятность проявления различных патологий вплоть до профессиональ­ных заболеваний.
Приведите обоснование класса опасности лазера и расчет лазерно­опасной зоны.
Укажите ПДУ лазерного излучения. Перечислите методы и средства коллективной и индивидуальной защиты.
Перечислите источники ультрафиолетового излучения (УФ-излучения
)
на рабочем месте (электрическая дуга, расплавленный металл, люминесцент­ные источники, дефектоскопы, ультрафиолетовые бактерицидные установки и др.), приведите их характеристики, укажите участки спектра, вероятность проявления различных патологий вплоть до профессиональных заболеваний.
Пример. Ультрафиолетовые бактерицидные установки используют в помещениях с повышенным риском распространения возбудителей инфек­ций вследствие возможного микробного загрязнения воздушной среды
и по­верхностей в производственных и общественных учреждениях. Перечень по­мещений, которые должны быть оборудованы ультрафиолетовыми бактери­цидными установками, определяется отраслевой нормативно-технической документацией, согласованной с региональными органами Роспотребнадзора.
Технические средства, обеспечивающие обеззараживание ультра­фиолетовым бактерицидным излучением воздуха и поверхностей в поме­щениях, включают в себя: источники ультрафиолетового бактерицидного излучения (бактерицидные
лампы), в излучении которых имеется спек­тральный диапазон с длинами волн 205–315 нм (остальная область спектра излучения играет второстепенную роль); облучатели, перераспределяющие поток излучения в окружающее пространство в заданном направлении; бактерицидные установки, представляющие собой группу облучателей, ус­тановленных в помещении, для обеспечения заданного уровня снижения микробного загрязнения.
Санитарно-гигиенические требования к
помещение должно быть либо оборудовано приточно-вытяжной
помещениям:
вентиляцией, либо иметь условия для интенсивного проветрива­ния через оконные проемы, обеспечивающие однократный возду­хообмен за время не более 15 мин;
высота помещения должна быть не менее 3 м;
помещения (табл. 21) разделяют на два типа: первые – это поме­щения, в которых обеззараживание осуществляется в присутствии людей, и вторые – в их отсутствии.
75
Краткие рекомендации и комментарии к выполнению раздела
Таблица 21
Помещения, подлежащие оборудованию
Категория
IV
V Курительные комнаты
помещений
Бытовые помещения промышленных и об­щественных зданий с большим скоплением людей при длитель­ном пребывании
бактерицидными облучателями
Тип
Нормы микробного загрязнения
Не нормиру-
ются
Не нормиру-
ются
Бактерицидная
эффективность,
%
90 130
85 105
Объемная
бактерицидная
зона Нv, Дж/м
3
Перечислите источники ионизирующих излучений (ИИИ) на рабо­чем месте, приведите их характеристики, укажите вероятность проявления различных патологий вплоть до профессиональных заболеваний.
Обоснуйте класс работ с источниками ионизирующих излучений, укажите категорию персонала с точки зрения облучаемых лиц, а также мощность максимальной потенциальной эффективной дозы; мощность мак­симальной потенциальной эквивалентной дозы в
хрусталике глаза, коже,
кистях и стопах; допустимую мощность годовой потенциальной дозы.
Пример. Методы и объемы неразрушающего контроля определяются проектом и в зависимости от назначения и диаметра трубопровода, про­ектного давления транспортируемой по нему среды, а также от категории трубопровода и/или его участков (табл. 22).
Перечислите методы и средства коллективной и индивидуальной
за-
щиты, а также регламент безопасного выполнения работ.
Техника радиационной защиты персонала, позволяющая обеспечить снижение доз облучения, основана на применении законов распростране­ния радиоактивных веществ в различных средах и на характеристике взаи­модействия ионизирующих излучений с веществом:
доза внешнего облучения пропорциональна интенсивности излу­чения (мощности дозы) и времени его воздействия;
при экранировании ИИИ интенсивность излучения убывает по экспоненциальному закону в зависимости от толщины экранов, удельной массы материалов, из которых изготовлены экраны;
интенсивность излучения от точечного источника (для точечного источника его размеры в 10 раз менее расстояния до точки изме­рения) пропорциональна количеству квантов или частиц, испус­каемых им в единицу времени, и обратно пропорциональна квад­рату расстояния от источника до точки излучения.
76
Таблица 22
тичность
контроль
на герме-
скому
графиче-
магнито-
вому
звуко-
ультра-
Количество сварных соединений,
не менее
радиогра-
фическому
подлежащих неразрушающему контролю, %
всего
В 100 100
I 100 100
II 100 25 Остальное –
III 100 10 Остальное –
IV 100 5 Остальное –
100 100 –
100 100 –
I 25 10 Остальное –
II 10 5 Остальное –
III, IV 5 2 Остальное
Категория
трубопровода
и его участков,
условия прокладки
земных переходах; на
переходах через бо-
лота II и III типов и
На наземных и над-
, мм
у
Д
диаметр
Условный
До 1 400
включительно
через железные доро-
ги и автомобильные
В, I, II, III, IV в рай-
дороги I, II и III кате-
онах Западной Сиби-
горий во всех районах
ри и Крайнего Севера
1 020–1 420
57–1 420 100 100
До 10
Р, МПа
Рабочее
давление
Методы и объемы неразрушающего контроля в зависимости от назначения и диаметра трубопровода
Назначение,
вид трубопровода,
сварного соединения
тельно
включи-
трубопроводы
Магистральные
Р 10
пресной воды
Трубопроводы
Трубопроводы нефтепере-
До 10
качивающих и насосных
тельно
включи-
станций для транспортиро-
вания товарной продукции
тичность
контроль
на герме-
Окончание табл. 22
Количество сварных соединений,
скому
графиче-
магнито-
вому
звуко-
ультра-
не менее
радиогра-
фическому
Остальное
Остальное
Остальное
Остальное
100 100 –
– 100
подлежащих неразрушающему контролю, %
всего
II 100 25
В, I 100 100
I 100 25 Остальное –
II 25 10 Остальное –
III, IV 10 5 Остальное
I 25 10
В 100 25
II 10 5 Остальное –
200
III, IV 5 2 Остальное
100
200 100 – 100 –
100 100 –
Категория
трубопровода
и его участков,
условия прокладки
< 700 В 100 50
, мм
у
Д
диаметр
Условный
700
у
Д
у
< 300
у
Д
300 Д
Р, МПа
Рабочее
давление
Назначение,
вид трубопровода,
сварного соединения
Промысловые нефтепрово-
ды, выкидные трубопрово-
ды, нефтепродуктопрово-
ды, нефтегазосборные тру-
бопроводы, трубопроводы
стабильного конденсата
нефтяных месторождений
Сварные соединения захле-
и швы приварки арматуры
стов, ввариваемых вставок
Угловые сварные соедине-
ния
Краткие рекомендации и комментарии к выполнению раздела
Снижение внутреннего облучения персонала путем ограничения по­ступления радиоактивных веществ в организм человека достигается при­менением следующих мер защиты:
герметизацией производственного оборудования с целью изоляции процессов, которые могут явиться источниками поступления ра­диоактивных веществ в окружающую среду;
использованием защитных экранов, специальных защитных материалов, спецодежды, спецобуви и других СИЗ;
санитарной обработкой работников, выполнением ими правил личной гигиены;
предотвращением распространения радиоактивных загрязне­ний на поверхности технических изделий, спецодежды, спец­обуви и других СИЗ или их очисткой.
Основными принципами радиационной защиты являются защи­та временем, расстоянием, экранированием, ограничением поступле­ния радионуклидов в организм человека.
Пример. Защита временем основана на сокращении времени работы t, ч, с источниками ИИ в течение рабочей недели, что позволяет уменьшить дозы облучения персонала:
t = 120 · r2 / m,
где r – расстояние от ИИИ до работника, м; m – активность источника, мг · экв радия.
Этот принцип особенно часто применяют при работе персонала с малыми активностями.
Пример. В лаборатории неразрушающего контроля производятся рабо- ты с источником активностью m = 120 мг · экв радия на расстоянии r = 0,5 м от него.
Рассчитать допустимое время пребывания дефектоскописта ние рабочей недели.
Решение. Допустимое время пребывания дефектоскописта в течение рабочей недели составляет:
t = 120 · 0,52 / 120 = 0,25 ч.
Защита расстоянием – это простой и достаточно надежный способ защиты, связанный со способностью излучения терять свою энергию при взаимодействии с веществом: чем больше расстояние, м, от источника ИИ, тем больше процессов взаимодействия излучения с атомами и молекулами, что в итоге приводит к уменьшению дозы облучения персонала:
r = [(m · t / 120)
1/2
].
в тече-
79
Краткие рекомендации и комментарии к выполнению раздела
Пример. Дефектоскопист в течение 36 ч в неделю работает с радием активностью m = 10.
Рассчитать допустимое расстояние, на котором можно работать в те­чение рабочей недели, равной 36 ч.
Решение. Допустимое расстояние, на котором можно работать 36 ч в рабочую неделю,
r = [(10 · 36/120)
1/2
] 1,73 м.
Граница зоны (табл. 23), в пределах которой уровень радиации более 0,3 мбэр/ч, должна быть ограждена, обозначена знаками радиационной
опасности и предупреждающими надписями, хорошо видимыми на рас­стоянии не менее 3 м.
Таблица 23
Тип
источника
излучения
ГИД-И-4 20 6,81 56,3 168,9 ГИД-И-5 40 13,62 79,7 239,1 ГИД-И-6 120 40,86 137,8 413,4
ГИД-И-4 20 6,81 30,0 90,0 ГИД-И-5 40 13,62 40,0 120,0 ГИД-И-6 120 40,86 70,0 210,0
Безопасные расстояния при гамма-дефектоскопии
Активность
источника излучения
кюри А/кг · 10
При наружном просвечивании сварных швов
При панорамном (изнутри трубы) просвечивании сварных швов
Безопасные расстояния, м, на которых мощность
экспозиционной дозы излучения составляет
для дефектоскопистов
–7
3 мР/ч
для остальных
профессий 0,3 мР
Экранирование источников ИИ – это размещение источника ИИ в ампулах, контейнерах и других герметизирующих устройствах является наиболее эффективным способом защиты. Кратность ослабления К интен­сивности излучений определяют по формуле
К = P0 /Pх,
где P0 – мощность дозы на рабочем месте, мкР/с; Pх – предельно допусти­мая мощность дозы на рабочем месте, мкР/с.
Толщину экрана определяют по необходимой кратности ослабления излучений, пользуясь номограммами, полученными на основании экспе­риментальных исследований. Так, лучшими для защиты по кратности ос­лабления при наименьшей толщине экрана являются свинец и сталь, одна­ко из-за их высокой стоимости применяют
экраны из просвинцованного стекла, бетона, железобетона, кирпича, алюминия, чугуна, воздуха и воды. В этом случае эквивалентная толщина экранов многократно превзойдет ту,
80
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]