Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Основы организации охраны труда и жизнедеятельности человека на судах речного флота. Учебное пособие
.pdf
направленностью электромагнитного потока в пространстве, расстоянием
между излучателем и человеком, в также индивидуальными особенностями
организма.
Характер воздействия электромагнитных излучений на человека
заключается в поляризации элементарных частиц организма и ориентации их
относительно векторных параметров электромагнитного поля. Ионные токи,
возникающие при этом в жидких средах человеческого организма (кровь,
лимфа, жир), вызывают в нем нарушение распределения электрических
потенциалов и кровообращения.
Кроме того, поглощение тканями организма энергии электромагнитного
излучения вызывает так называемый тепловой эффект, т.е. местное или общее
повышение температуры тела человека. Электромагнитные облучения
вызывают тяжелую болезнь органов зрения – катаракту (помутнение
хрусталика), а такие нарушение функций сердечно-сосудистой системы, и
изменение обмена веществ в организме, а также изменения психики, снижение
половых функций. Многие из перечисленных расстройств в организме человека
имеют функциональный, т.е. обратимый характер. Они полностью исчезают с
прекращением облучения недопустимого уровня. В связи с этим в нашей стране
установлены предельно допустимые максимальные уровни электромагнитных
облучений, действие которых на организм человека даже при длительном
систематическом облучении, не вызывает в нем никаких нежелательных
изменений.
Нормирование электромагнитных полей осуществляется и в соответствии
с ГОСТ 12.1.006-84ССБТ «Электромагнитные поля радиочастот», ГОСТ
12.1.002-84ССБТ «Электрические поля промышленной частоты. Допустимые
уровни напряженности и требования проведения контроля на рабочих местах»
и Санитарными правилами для морских судов.
Методы защиты от вредного воздействия электромагнитных излучений
могут быть определены в результате анализа формулы. Как видно из формулы,
для снижения мощности электромагнитного излучения на рабочем месте
91

необходимо уменьшить мощность излучения генератора, установить между
антенной и рабочим местом отражающий или поглощающий энергию экран и,
наконец, увеличить расстояние между излучателем и рабочим местом.
Защита увеличением расстояния (r) от излучателя обеспечивается
введением дистанционного управления генераторами электромагнитных
излучений и исключением контакта судового персонала с зоной излучения
(волновой зоной). Поэтому членам экипажа, планирующим проведение каких-
либо работ вблизи антенн радиолокаторов или радиопередатчиков, необходимо
согласовать с вахтенной службой сроки проведения работ.
Эффективным способом снижения излучаемой мощности (если это
возможно по условиям эксплуатации радиопередатчиков) является применение
поглощающих нагрузок (аттенюаторов), которые используются в коаксиальных
линиях и волноводах. Поглощающие нагрузки позволяют снизить
интенсивность излучения в окружающую среду на 60 дБ и более.
Наиболее надежным и допустимым средством защиты от вредного
воздействия электромагнитных излучений является экранирование источников
излучения и защищаемых объектов.
Механизм защитного действия экрана заключается в следующем: под
влиянием электромагнитного поля в металле экрана создаются токи Фуко,
наводящие в нем вторичное поле, которое по амплитуде почти равно, а по фазе
противоположно экранируемому. Слабое результирующее поле гасится
экраном, обеспечивая полную защиту объекта от воздействия
электромагнитного поля.
Для экранирования рабочих мест применяют экраны из листового
материала толщиной не менее 0,5 мм. Смотровые окна и другие отверстия в
переборках и подволоках экранируют густой металлической сеткой с
размерами ячеек, не превышающими 0,1 длины волны. Для устанавливаемых
на современных судах РЛС применяют сетку с размерами ячеек не более 3 х 3
мм. Экраны изготовляют из материала с волновой электрической
92

проводимостью (алюминиевые сплавы, медь, латунь и пр.) и надежно
заземляют.
Если имеется вероятность отражения от экрана радиоволны в сторону
рабочего места, то на экран обычно наносят слой радиопоглощающего
материала. На современных судах все фидерные линии, несущие ток к рабочим
контурам, передающие тракты, кабели выполняют коаксиальным проводом, что
исключает необходимость их экранирования.
Весьма эффективным методом защиты от электромагнитных излучений
является установка сверхвысокочастотного оборудования в отдельных
экранированных помещениях, а также создание единого контура
экранирующих конструкций и заземление их на корпус судна. Управление
радиопередающими устройствами, размещенными в аппаратной,
осуществляется дистанционно из комплексного пульта управления
находящегося в изолированном и экранированном помещении операторной.
В качестве средств индивидуальной защиты от электромагнитных
излучений нашли применение халаты и комбинезоны из металлизированной
ткани, защитные очки, стекла которых покрыты слоем золота или
полупроводникового олова, поглощающих электромагнитную энергию.
5.5. Освещенность судовых помещений
Обеспечение необходимой освещенности судовых помещений занимает
важное место в системе мероприятий по улучшению условий труда плавсостава
и профилактики травматизма на флоте.
Хорошая освещенность способствует повышению производительности
труда и благоприятно влияет на условия зрительной работы, снижая
возможность ошибочных действий и неправильных реакций операторов на
показания прибора. Обладая высокими тонизирующими качествами,
освещенность может оказать положительное или отрицательное
психологическое воздействие на человека. Это важное обстоятельство
учитывается при проектировании современных судов, в помещениях которых
93

по архитектурно-конструктивным условиям не всегда возможно обеспечить
освещенность естественным светом. К освещенности судовых помещений
предъявляются повышенные требования не только гигиенического, но и
технико-экономического характера, так как неудачный выбор светильников или
недостаточная освещенность контрольно-измерительных приборов могут
явиться причинами несчастных случаев и аварий.
Нормы освещенности судовых помещений регламентируются
Санитарными правилам и нормами (СанПиН 2.5.2-703-98) для судов
внутреннего и смешанного (река-море) плавания (далее Санитарные правила).
Для правильного выбора уровня освещенности необходимо знать физические
основы света и цвета.
Характеристика основных светотехнических величин. Свет является
разновидностью лучистой энергии, характер действия которой на человека
определяется в основном длиной волн электромагнитных колебаний.
Встречающиеся в природе излучения находятся в пределе широкого диапазона.
Часть электромагнитного спектра с длинами волн от 10 до 340000 нм
называются оптической областью спектра.
Электромагнитные колебания, воспринимаемые органами зрения человека
как свет (видимая часть спектра лучистой энергии) имеет длину волны от 380
до 770нм. Электромагнитное излучение с длиной волн от 10 до 380 нм принято
называть ультрафиолетовым излучением. Излучение с длиной волны от 380 до
340000 называют инфракрасным излучением. Видимая часть спектра
излучения – гамма различных цветов от фиолетового, с длиной волны λ = 380
нм до красного (λ = 770 нм), в едином потоке вызывает в органах зрения
человека ощущение белого цвета.
Основными светотехническими величинами, характеризующими
освещение производственных и жилых помещений являются световой поток,
сила света, освещенность и яркость.
Световым потоком называют мощность лучистой энергии, оцениваемую
по производимому ею световому ощущению на органы зрения человека,
94

спектральная чувствительность которых стандартизована. За единицу светового
потока Ф принят люмен (лм). Условились считать, что световой поток в 1
люмен излучает абсолютно черное тело с площадью выходного отверстия
равной 0,5305 мм2, при температуре затвердевания платины (2046 К) при
давлении 1013 гПа.
Световой поток источника света в разных направлениях пространства
может иметь различную плотность или силу. Если выделить в пространстве
элементарный конус с вершиной в источнике света и определить световой
поток внутри этого конуса в определенном направлении, то отношение
светового потока к телесному углу (части пространства, ограниченного
конической поверхностью) и даст силу источника света.
Силой источника света I в некотором направлении называют отношение
элементарного светового потока dФ к элементарному телесному углу dω в
пределах которого он равномерно распределяется.
I = dФ/dω .
За единицу силы света принята кандела (кд). Видимость зависит от
величины освещенности и степени яркости объектов.
Освещенностью Е называется отношение элементарного светового потока
dФ, падающего на элементарную площадь dS к величине этой площади.
E = dФ/dS .
За единицу освещенности принят люкс (лк), который равен поверхностной
плотности светового потока в 1 лм, равномерно распределенного на площади в
2
1 м
.
Яркостью L светящейся элементарной поверхности dS в заданном
направлении α называется отношение силы излучаемого или отражаемого ею
света dIα к проекции этой поверхности на плоскость, перпендикулярную
данному направлению dScosα, кд/м
2
L = dIα/dScosα ,
где α - угол между перпендикуляром к светящейся поверхности и
направлением, в котором определяется яркость.
95

Чрезмерная яркость, вызывающая ощущение слепимости, называется
блескостью. Слепимость оказывает угнетающее действие на человека, снижает
его работоспособность.
Падающий на освещенную поверхность световой поток Ф обычно
разделяется на три части: одна часть потока отражается (Фρ), другая
поглощается (Фα), третья (Фτ) пропускается поверхностью. В связи с этим
свойства всех поверхностей характеризуются коэффициентами:
отражения ρ = Фρ/Ф; поглощения α = Фα /Ф; пропускания τ = Фτ/Ф.
Очевидно по закону сохранения энергии для любой среды
Ф = Фρ + Фα + Фτ =1
Эти коэффициенты используются при выборе цвета для оформления
интерьеров судовых помещений и расчете освещенности рабочих мест.
При освещении газоразрядными источниками света освещенность
изменяется по времени. Она пульсирует с удвоенной частотой переменного
тока. Коэффициент пульсации Кп, %, характеризует уровень колебаний
освещенности газоразрядных ламп при питании их переменным током
Кп. = [(Еmах - Е min)] / 2Еср]100,
где Еmах, Е min, Еср максимальное, минимальное и среднее значение
освещенности за период ее колебания, лк.
Действующими нормами допускается Кп. от 10 до 20 %.
В зависимости от источника света освещение может быть естественным,
создаваемым солнцем и диффузным (рассеянным) светом небесного излучения,
и искусственным, осуществляемым электрическими осветительными
приборами. Необходимая освещенность судовых помещений определяется их
назначением и характером выполняемых в них работ. Согласно Санитарным
правилам естественное освещение должно предусматриваться во всех судовых
помещениях - там, где это возможно и целесообразно. Это требование
обусловлено тем, что в спектре солнечного света находится необходимое
количество ультрафиолетовых лучей, оказывающих на организм человека
благотворное биологическое воздействие. Кроме того, высокая диффузность
96

естественного света создает благоприятные условия для органов зрения,
снижает их утомляемость и способствует повышению производительности
труда.
В связи со специфической особенностью планировки судовых помещений
не всегда удается обеспечить их естественным освещением в соответствии с
санитарными нормами. Поэтому во всех судовых помещениях предусмотрено и
искусственное освещение, которое должно быть общим равномерным, местным
и комбинированным. Общее освещение применяется в помещениях, где
необходимо создать равномерное освещение по всей площади (служебнопроизводственные и жилые помещения).
Местное - дополнительное к общему освещение предназначено для
создания требуемой освещенности отдельных рабочих мест. Оно
осуществляется стационарными или переносными осветительными приборами,
располагаемыми непосредственно у рабочих мест (станков, пультов
управления, приборных панелей и пр.).
Комбинированное освещение сочетает в себе элементы общего и местного.
Применение местного освещения в помещениях со значительной площадью не
рекомендуется. Для поддержания минимальной, достаточной для обеспечения
судовых работ освещенности, в случае внезапного кратковременного
отключения рабочего освещения, предусмотрено два вида аварийного и
эвакуационного освещения: с питанием от аварийного дизель - генератора и с
питанием от аккумуляторов. Аварийное освещение должно обеспечивать на
рабочих поверхностях, которые требуется обслуживать при аварийной
ситуации, освещенность, составляющую 25% нормальной освещенности
лампами накаливания. Эвакуационное должно обеспечивать на палубе, по
линии проходов и на ступеньках трапов освещенность не менее 5 лк. Малые
аварийное и эвакуационное освещение должно обеспечивать освещенность не
менее - соответственно 5 лк и l лк.
Светильники, соединительные коробки и групповые щитки аварийного
освещения должны иметь специальную отличительную отметку или окраску,
если они конструктивно не отличаются от арматуры нормального освещения.
97

Безопасность и здоровье условия труда в большой степени зависят от
освещенности рабочих мест и помещений. Неудовлетворительное освещение
утомляет не только зрение, но и вызывает утомление организма в целом.
Неправильное освещение может быть причиной травматизма: плохо
освещенные опасные зоны, слепящие лампы, резкие тени ухудшают или
вызывают полную потерю зрения, ориентации. Неправильная эксплуатация
осветительных установок в пожароопасных помещениях может привести к
взрыву, пожару и несчастным случаям.
К мерам защиты от опасности освещенности помещений, переходов и
других отделений на судне относятся:
- правильный выбор источников света и системы освещения;
- создание необходимого уровня освещённости рабочих поверхностей;
- устранение бликов, обеспечение равномерного освещения;
- ограничение или устранение колебаний светового потока во времени;
- расчетное увеличение мощности ламп или количество светильников;
- светозащитные очки.
Контрольные вопросы
1. Перечислите вредные и опасные факторы судовой среды.
2. Какое воздействие пыль оказывает на плавсостав? Меры защиты.
3. Дайте определение пылевой нагрузки и её расчет.
4. Какие токсические вещества воздействуют на плавсостав? Способы
защиты.
5. Характеристики шума судовой среды его воздействие на плавсостав и
способы защиты.
6. Какое воздействие вибрации на плавсостав и меры защиты?
7. Основные источники электромагнитных излучений на судне.
8. В чем заключается воздействие электромагнитных излучений на
плавсостав? Меры защиты.
98

ГЛАВА 6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ
ОБЩЕСУДОВЫХ РАБОТ
6.1. Общие требования безопасности труда на судах
Безопасность труда на судах транспортного, технического флота имеет
свои характерные особенности, которые заключаются в том, что безопасные
условия труда судового экипажа зависят как от правильности действий каждого
члена, так и от строгого выполнения должностных обязанностей всеми членами
судового экипажа. Поэтому для обеспечения производственной безопасности
на судах в первую очередь должно быть обращено внимание на
комплектование судовых команд.
К работе на судах допускаются лица не моложе 18 лет, годные по
состоянию здоровья и имеющие соответствующую профессиональную
подготовку, что должно быть подтверждено соответствующими дипломами и
удостоверениями. Ответственность за безопасность экипажа и судна в целом
возложена на капитана, а машинной команды и судовой силовой установки - на
главного механика судна. Комсостав, проходя аттестацию, сдает экзамены по
производственной безопасности. Лица, не сдавшие этого экзамена, к занятию
командных должностей на судах не допускаются. Рядовые члены судового
экипажа, направляемые вновь для работы на судне, должны предварительно
пройти вводный инструктаж по охране труда. По прибытии на судно новый
член судового экипажа под руководством капитана или главного механика
знакомится с характером предстоящей работы и получает от них
непосредственно на рабочем месте инструктаж по безопасным приемам труда.
Капитан или механик определяют, в составе какой вахты будет работать
вновь поступивший, и устанавливают его обязанности при объявлении тревог
«человек за бортом», «пожарной» и «водяной». После проверки знаний вновь
поступивший может быть допущен к исполнению своих обязанностей.
Периодически, но не реже одного раза в год, судовой экипаж проходит по
6-10 часовой программе обучение безопасным методам выполнения судовых и
99

забортных работ с обязательной сдачей экзамена специальной комиссии. Всем
членам судового экипажа вменено в обязанности: уметь управлять шлюпкой,
хорошо плавать, знать практические приемы спасания утопающих.
Исправность и пригодность к эксплуатации корпуса, машин, механизмов,
судовых систем и устройств и всего судового оборудования удостоверяются
соответствующими документами инспекции Регистра и службами судового
хозяйства (механико-судовыми службами) пароходства и бассейновых
управлений пути. Для лучшего технического обслуживания и повышения
ответственности за исправное техническое состояние все оборудование на
судне закрепляется за определенными членами экипажа, которые несут
персональную ответственность за их техническое состояние.
Детальную проверку технического состояния как судна в целом, так и всех
его машин, механизмов, устройств, жилых и служебных помещений проводит
капитан совместно с главным механиком не реже одного раза в неделю.
Капитан, а по машинному отделению совместно с главным механиком,
обязан лично производить тщательное расследование на месте каждого
несчастного случая. О несчастных случаях составляется по установленной
форме акт и направляется судовладельцу. После выяснения и изучения причин
каждого несчастного или аварийного случая капитан и главный механик
должны организовать проведение соответствующих мероприятий,
исключающих повторение подобных случаев в будущем.
Основными мероприятиями по обеспечению безопасности труда экипажа,
проводимыми на судне в период его эксплуатации, являются:
- содержание судна и судового оборудования в соответствии с
требованиями безопасности труда и санитарными правилами для судов речного
флота;
- обеспечение строгого выполнения требований, норм, правил и
инструкций по безопасности труда, эксплуатации и техническому
обслуживанию механизмов и устройств;
- обучение и инструктаж по безопасным 'методам и способам груда;
100
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
