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

Охрана труда за рубежом

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
Самая тяжелая травма глаза — это поражение желтого пятна, наиболее чувствительной части сетчатки. Травма периферийной области сетчатки во многих случаях проходит незамеченной для пострадавшего.
Последствия облучения кожи лазерным излучением являются менее значительными, чем последствия для глаз, поскольку поврежденную кожу можно восстановить. Вместе с тем, воздействие на кожу со стороны высоких уровней оптического излучения может вызвать депигментацию, серьезные ожоги и возможное повреждение внутренних органов. Апертура, предполагаемая для измерений воздействия на кожу, составляет 1 мм с целью ограничения области воздействия. Последствия ультрафиолетового лазерного излучения на кожу такие же, как и от ультрафиолетового излучения от обычных источников — эритема от сильного воздействия и ускоренное старение и рак кожи от хронического воздействия.
После того, как лазерное изделие было классифицировано, необходимо подвергнуть анализу факторы окружающей среды, поскольку их важность при оценке опасности и риска зависит от класса лазера. Вероятность воздействия на персонал лазерного излучения должна учитывать условия использования лазера:
1. при использовании внутри помещения, например, в механическом цехе, в
классной комнате, в исследовательской лаборатории или на конвейере;
2. при использовании вне помещения:
2.1. на высокой строительной площадке;
2.2. в открытом море;
2.3. в военных лазерных локаторах;
2.4. в атмосфере выше населенных мест или в траншее трубопровода.
Если существует возможность воздействия на незащищенный персонал первичного или зеркально отраженного луча, необходимо провести расчеты или измерения плотности потока энергии либо плотности энергии для первичного или отраженного луча, энергетической яркости для протяженного источника отраженного излучения. Важно учитывать, что поглощающие и отражающие свойства материалов могут значительно различаться в инфракрасных и ультрафиолетовых диапазонах по сравнению со свойствами, проявляемыми в видимом диапазоне оптического спектра. Например, пластиковые занавески, которые кажутся очень темными и непроницаемыми для видимого дневного света, могут быть очень прозрачными в инфракрасном свете, а многие краски, которые обладают низким коэффициентом отражения в видимом свете, имеют значительно более высокий коэффициент отражения в ближней инфракрасной области. Кроме этого, непроницаемые металлические поверхности, которые видны при дневном
171
свете, часто обладают высоким коэффициентом отражения (подобно зеркалам) для излучения инфракрасного диапазона, в частности излучения СО2 лазера (λ= 10,6 мкм).
4.7.2. Надзор и контроль за эксплуатацией лазерного оборудования
При осуществлении надзора за лазерным излучением и проведении оценки лазерных опасностей, рекомендуется соблюдение следующей процедуры:
1. Надзор за лазерным излучением или оценка лазерных опасностей выполняться
только компетентным лицом, отвечающим за технику безопасности при работе с лазерами;
2. Оценка и надзор должны осуществляться в следующих ситуациях:
2.1. перед вводом в действие новых установок, которые могут создавать лазерное
излучение, превышающее рекомендуемые пределы воздействия;
2.2. после ремонта или внесения изменений в рабочие условия;
2.3. после установки защитных барьеров, которые могут повлиять на уровни
воздействия, с целью гарантировать, что уровни воздействия не превышают рекомендуемые пределы воздействия;
2.4. в случае, когда есть подозрение о какой-либо неполадке, которая может
повлиять на уровни лазерного излучения;
2.5. через регулярные промежутки времени на установках, которые могут вызывать
воздействие, превышающее рекомендуемые пределы.
Для правильной эксплуатации оборудования руководитель предприятия должен получить информацию от поставщиков о возможных опасностях и мерах предосторожности, которые следует принимать при установке, маркировке и эксплуатации данного оборудования.
Оценка опасности оптического оборудования проводится работодателем путем определения уровня опасности сравнивая, установленные пределы воздействия с реальным уровнем воздействия, измеренным компетентным специалистом, использующим калиброванные инструменты.
После проведения оценки лазерного излучения на соответствие с принятыми стандартами необходимо определить области, требующие защиты от излучения и идентифицировать контролируемые и неконтролируемые площади рабочего места.
Там, где это не осуществимо, работодатели должны получить информацию:
1. путем сравнения с другими подобными рабочими местами и оборудованием;
2. от медицинских органов профзаболеваний или компетентного органа.
172
При использовании лазеров 3 класса и 4 класса вне производственного помещения, работодатель обязан определить:
1. максимальное расстояние, на котором луч может быть опасен;
2. возможность отражения от стекла или других полированных поверхностей, в
т.ч. опасность размещения таких материалов вблизи луча. Например, появление автомашин в зоне, где может присутствовать отраженный или рассеянный луч;
3. риск диффузионного рассеивания, особенно для лазеров видимого или около
инфракрасного спектра;
4. неподвижность размещения лазера и максимальное отклонение луча в случае
преднамеренного или случайного перемещения опор;
5. пути, которыми работники и другие лица могли бы попасть в близость к лучу, и
предупредительные меры, которые будут приняты в этой связи;
6. эффективность предупреждающих надписей, особенно для людей с различными
способностями чтения и владения языком.
Кроме того, необходимо в обязательном порядке вести записи обо всех собранных данных в ходе проверки лазерного излучения, о количестве и типах устройств на контролируемой площади. Такие записи должны также содержать результаты расследования всех известных инцидентов, связанных с лазерным излучением, и их причины.
4.7.3. Средства и методы защиты от оптического излучения
Работодатели должны принимать все необходимые меры по защите работников от оптического излучения. Методы защиты от оптического излучения могут быть сгруппированы в следующие три категории:
1. технические средства защиты. Технические средства защиты считаются более
надежными, и поэтому они предпочтительнее:
1.1. использование вольфрамово-галогенных ламп только со стеклянными
фильтрами;
1.2. правильное размещение осветительных приборов, которые могут испускать
существенное ультрафиолетовое излучение;
1.3. соблюдение правил хранения ламп и запасных частей, чтобы предотвратить
повреждение защитных устройств;
1.4. предотвращение случайной замены обычных ламп опасными лампами,
например, замены обычной люминесцентной трубки бактерицидной лампой;
173
1.5. соблюдение инструкции по замене ламп;
2. спецодежда и индивидуальные средства защиты:
2.1. обеспечение специальной защиты глаз работникам, подвергающимся
опасности воздействия лазеров;
2.2. обеспечение эффективной защиты глаз и кожи работникам, подвергающимся
воздействию ультрафиолетового излучения. Например, применение сварочных шлемов;
2.3. размещение предупредительных знаков таким образом, чтобы предотвратить
случайный доступ людей к местам проведения сварочных работ, интенсивным инфракрасным и лазерным зонам;
2.4. при организации работ на открытой площадке необходимо:
2.5. минимизировать воздействие солнца на работников, организуя работу по
возможности в тени;
2.6. обеспечить работников, при необходимости, соответствующей спецодеждой и
средствами индивидуальной защиты, например, солнцезащитными кремами
3. организационные средства защиты. Организационные мероприятия являются
дополнительными мерами, которые не могут использоваться в качестве замены технических средств защиты.
На рабочих местах, где используются лазеры, руководитель предприятия должен обеспечить:
1. эксплуатацию оборудования только специально обученными работниками;
2. четкое обозначение границ контролируемой зоны с ограниченным доступом, в
случаях, когда невозможно загораживание ни систем, ни луча;
3. контроль за использования оптических приборов, например, линз или
телескопов, которые могут сфокусировать луч;
4. проведение первоначальной установки и регулировки лазера только в
присутствии обученного квалифицированного персонала, оснащенного средствами защиты глаз, соответствующими используемому лазеру.
Там, где лазеры используются в диагностических или хирургических целях,
или лосьонами и очками
работодатель должен обеспечить:
1. надлежащее обучение всего персонала мерам безопасности, которые следует
принимать для предотвращения какого-либо риска или нанесения вреда персоналу и пациентам;
2. соответствие используемого специального оборудования;
174
3. использование для анестезии невоспламеняющихся веществ и материалов.
Также работодатель обязан учитывать:
1. траекторию лазерных лучей и их загораживание, поскольку они проходят
большие расстояния, не теряя своей силы;
2. потребность избегать отражения или рассеивания в местах, где находятся люди;
3. структуру и свойства отсеивающего материала, например, пластмассовых
шторок, который кажется непрозрачным в видимом свете, но прозрачен для инфракрасного лазера;
4. структуру и свойства поверхностей, которые рассеивают видимый свет,
например, окрашенные поверхности, но имеют высокую отражательную способность в отношении инфракрасного лазера.
Лазеры высокого класса должны обеспечиваться контрольным ключом, доступ к которому разрешен только обученному персоналу.
При приеме на работу работодатель обязан принять меры, чтобы лица, которые должны работать с лазерами класса 3 или класса 4, прошли:
1. офтальмологическое обследование перед устройством на работу;
2. немедленное офтальмологическое обследование в случае очевидного
травмирующего воздействия на глаза или подозрения на него, с одновременным расследованием биофизических обстоятельств случившегося.
Все работники, подвергающиеся оптическому облучению, обязаны регулярно проходить профилактический медицинский осмотр. В ходе данного осмотра следует определить потребность лиц, подвергшихся воздействию существенных уровней оптического, в дополнительном обследовании, включая офтальмологическое и дерматологическое.
Медицинский персонал должен выявить признаки фотосенсибилизации, вызванной комбинированным воздействием ультрафиолетового излучения и приема лекарств, включая ингаляторы, лосьоны или мази.
4.7.4. Организация обучения работников, подвергающихся действию оптического излучения
Работодатель обязан регулярно проводить инструктаж по технике безопасности с лицами, работающими с лазерами, которые могут подвергнуться воздействию существенных уровней оптического излучения. В ходе занятий необходимо уделять особое внимание следующим вопросам:
175
1. общей природы лазеров и правил их использования;
2. угрозе здоровью, исходящей от оптической радиации;
3. системе классификации лазеров и процессов, при которых используются
лазеры;
4. ознакомлению с источниками оптического излучения и ошибочными
действиями, которые могут повлечь риск вредного воздействия;
5. правильному использованию и обслуживанию заслонок, контрольного ключа,
других защитных систем;
6. потребности в защите от воздействия солнца средствами индивидуальной
защиты, включая, защитную одежду, солнцезащитные кремы и лосьоны;
7. о важности использования тени при работе на открытой площадке;
8. о серьезных угрозах зрению при неправильном применении средств
индивидуальной защиты, например, при сварке, эксплуатации лазеров и интенсивных источников инфракрасного излучения;
9. о серьезных ограничениях применения синих линз для защиты глаз,
используемых в литейном производстве для проверки температуры расплава;
10. о необходимости обслуживания, чистки и правильной эксплуатации экранов и
заслонок для ламп;
11. значения предупредительных надписей и знаков;
12. о том, что некоторые изделия парфюмерии и лекарства усиливают
чувствительность к воздействию ультрафиолетового излучения.
4.8. Воздушная среда
С рабочих мест в атмосферу выбрасывается большое количество веществ. Наиболее распространенными видами такого вещества являются пыль, испарения и дым, которые образуются при работе с разными материалами.
Пыль — мельчайшие частицы вещества, взвешенные в воздухе и представляющие собой дисперсную систему (аэрозоль), в которой дисперсной фазой является твердое вещество, дисперсной средой — воздух.
По способу образования пыль делится на аэрозоль дезинтеграции и аэрозоль конденсации. Аэрозоль конденсации выделяется в результате испарения и последующей конденсации в воздухе. По химическому составу пыль подразделяется на органическую, неорганическую и смешанную.
176
Вдыхаемая пыль накапливается в легких. Действие пыли на организм зависит от ее характеристик. При оценке действия пыли на организм имеют важное значение:
1. размеры пылевых частиц. Размеры взвешенных в воздухе частиц
обусловливают их свойство — способность удерживаться в воздухе или выпадать из него. Каждая взвешенная в воздухе частица подвергается воздействию силы тяжести и силы трения с воздухом при ее падении. Более мелкие пылинки оседают во много раз медленнее крупных. Для частиц размером 0,5 мкм броуновское перемещение соизмеримо с перемещением при падении, для частиц размером 0,015—0,005 мкм броуновское перемещение при свободном падении является определяющим;
2. количественное содержание в воздухе производственного помещения;
3. дисперсность пылевых частиц. Наибольшей биологической активностью
обладает пыль с пылинками размером до 5 мкм, наиболее глубоко проникающими в легкие и задерживающимися в них;
4. форма частиц (округлая или игольчатая), твердость, острота краев;
5. растворимость пыли в средах организма. Так, мучная и сахарная пыль хорошо
растворяется и относительно легко выводится из легких. Пыль зерновая, хлопковая и другие надолго задерживаются в легких и вызывают развитие заболевания;
6. химический состав и примеси в ней, особенно примеси свободного диоксида
кремния. Частицы некоторых металлов и их сплавов могут приводить к поражению внутренних органов. Примеры: свинец, марганец, хром;
7. электрические свойства пыли оказывают воздействие на устойчивость аэрозоля,
скорость осаждения частиц и характер действия на организм. При разноименном заряде частицы притягиваются друг к другу и оседают из воздуха;
8. наличие возбудителей опасных для человека заболеваний. Пыль может быть
загрязнена микробами, бактериями, грибками и др.;
9. продолжительность времени, проводимого на работе;
10. курение и другие факторы, снижающие сопротивляемость организма к
болезням, повышают риск заболевания.
Многие виды пыли способны образовывать с воздухом взрывоопасную смесь. К ним относится большинство пыли пищевых производств: мучная, крахмальная, сахарная, табачная и др. Осевшая пыль (аэрогель) пожароопасная. При определенных условиях она способна переходить во взвешенное состояние, образовывая взрывоопасные смеси.
177
Пыль может оказывать неблагоприятное действие на организм, вызывая
Рис. 19. Воздействие пыли на легкие человека
заболевания органов дыхания, кожи и слизистых оболочек глаз:
1. пыль, содержащая свободный диоксид кремния, — силикоз, наиболее тяжелые
заболевания легких;
2. мучная пыль — бронхиальную астму, кожный зуд, заболевания верхних
дыхательных путей — риниты;
3. пыль ванили, корицы — кожные заболевания, особенно на пальцах, тыльной
поверхности кистей, на запястье и предплечье;
4. табачная пыль — бронхиты, конъюнктивиты, атрофические состояния
слизистой оболочки носа, глотки и гортани.
Одним из самых часто встречающихся профессиональным заболеванием, вызванным повышенной концентрацией пыли является пневмокониоз, которое приводит к инвалидности. Постоянное воздействие пыли увеличивает пораженную область в легких. Структура альвеолярных мешочков на таких участках может ухудшаться и приобретать фиброзную форму, в результате чего в легких навсегда остается шрам.
Развитие фиброзных изменений в легких приводит к постоянному разрушению альвеолярного пространства. Такие изменения чаще всего бывают неизлечимы. Примерами пневмокониоза с различными последствиями для легких могут служить силикоз, вызываемый кварцевой пылью, и асбестоз, вызываемый асбестовой пылью. Асбест — это волокнистый силикат, используемый в составе различных материалов, например, в изоляции для защиты от тепла и огня, строительных материалах (стенах, перекрытиях, и т.д.), составах для герметизации ходовой части автомобилей, резиновых уплотнителях и т.д. Асбестовая пыль состоит из нитевидных волокон, которые проникают в легкие и разрушают легочные ткани, Волокна, проникшие в легкие, сохраняются на всю оставшуюся жизнь человека. Асбестовая пыль может стать причиной заболевания, которое называется асбестозом. Могут пройти многие годы, прежде чем будут обнаружены первые признаки заболевания, в том числе затрудненность дыхания. Во многих случаях асбестоз может вызвать злокачественные поражения легких или альвеолярных мешочков.
178
Организм может создавать преграду для проникновения таких частиц или отфильтровывать их через нос и слизистую дыхательных путей, которые задерживают многие частицы. Частицы затем выводятся посредством откашливания или проглатываются. В легких также имеются клетки, которые в некоторой степени выводят вдыхаемые частицы.
Способность организма делать частицы безвредными зависит от размера частиц их природы продолжительности времени, проводимого на рабочем месте. Чем меньше частицы, тем дальше они проникают в легкие. Некоторые виды способны даже проникать в воздушные мельчайшие пространства, образующие альвеолярные мешочки, из которых состоят легкие.
Дым — это пыль, возникающая при горении, плавлении, возгонке или термических процессах. При вдыхании испарения и дым могут приводить к расстройствам в организме. Например, известно, что некоторые металлы при вдыхании их паров в больших количествах вызывают «литейную лихорадку», которая развивается примерно через полусуток после контакта.
Газы могут распространяться на рабочих местах вследствие различных химических процессов или утечки из газовых баллонов. Обычно различают два вида газов:
1. раздражающего действия, которые раздражают дыхательные пути;
2. поглощающиеся кровью, которые поражают внутренние органы.
Примерами газов раздражающего действия могут служить хлор и сернистый газ. Высокая концентрация этих газов в воздухе может привести к поражению легких. Другими газами раздражающего действия являются фосген и нитрозные газы. Фосген образуется, например, при контакте тетрахлорэтилена или трихлорэтилена с нагретыми поверхностями или открытым пламенем. Нитрозные газы образуются при сильном нагреве кислорода и азота в воздухе, например, при сварке. Угарный газ, сероводород и радон могут служить примерами газов, поражающих внутренние органы. Угарный газ ­это газ без цвета и без запаха, который вступает в реакцию с кислородонесущими элементами крови быстрее, чем кислород. Некоторые уровни воздействия угарного газа могут приводить к острым состояниям и летальным исходам.
Несколько слов предупреждения следует сказать и о нехватке кислорода, который может возникать в ограниченных пространствах, например, в бункерах, герметичных отсеках и т.п. Это очень опасная ситуация, которая может привести к смерти. Кислород может удаляться из воздуха, например, избыточным содержанием углекислого газа при ферментации, медленным окислением в результате ржавления и т.д. Для работы в
179
ограниченных пространствах необходимо наличие и тщательное соблюдение соответствующих процедур.
Наиболее опасны для здоровья работников пары и брызги растворителей. Когда растворитель испаряется, образующиеся при этом пары становятся частью воздуха, которым мы дышим. После вдыхания эти пары через кровь попадают во внутренние органы, например, в мозг и печень. Поскольку растворители способны растворять вещества, они могут также поражать слизистую и кожу. Некоторые растворители могут даже абсорбироваться через кожу, хотя большая их часть попадает внутрь организма все же через дыхательные пути. Чем выше способность растворителей растворять сало и жиры, тем сильнее их поражающее действие на центральную нервную систему.
Головокружение, головные боли, усталость, пониженное восприятие и продолжительное время реакции — вот некоторые симптомы кратковременного воздействия растворителя. Хотя перечисленные эффекты могут довольно быстро исчезать, они повышают риск несчастных случаев. Уже давно известно, что растворители, абсорбируемые и накапливаемые в организме, оказывают то же действие, что и анестезирующие средства. И действительно, многие растворители ранее применялись в качестве анестезинов, оказывавших опьяняющее и снотворное действие на людей. В экстремальных случаях результатом действия анестезина является потеря сознания и смерть. Способность растворителя вызывать поражающее действие включает следующие факторы:
1. вязкость растворителя. Так, например, растворители с низкой вязкостью быстро
распространяются в закрытых помещениях;
2. концентрация в воздухе. Концентрация содержания растворителя в воздухе
устанавливается с помощью соответствующих измерительных устройств;
3. продолжительность воздействия. Например, чем продолжительнее время
контакта с растворителем, тем выше риск его опасных воздействий.
Хлорсодержащие пары растворителей могут при контакте с горячими поверхностями выделять фосген и хлороводород.
Кислоты и щелочи способны вызвать поражение при попадании на кожу и в глаза. Над кислотами могут образовываться испарения, способные привести к поражению дыхательных путей и легких. Особенно опасными являются соляная, серная, хромовая и азотная кислоты. Помимо других назначений, щелочные вещества могут применяться для очистки металлических предметов от смазки. Примерами таких щелочей может служить каустическая сода и аммиак. Их попадание на кожу может приводить к серьезным ожогам.
180