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

Безопасность жизнедеятельности на производстве. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
71
В результате воздействия ионизирующего излучения в живой ткани по-
глощается энергия, возникают возбуждения и ионизация атомов. Прямое воз-
действие ионизирующего излучения может вызвать расщепление молекул бел-
ка, разрыв наименее прочных связей, отрыв радикалов и другие процессы.
Степень воздействия ионизирующих излучений на живой организм зави-
сит от мощности дозы облучения, продолжительности этого воздействия, вида излучения и радионуклида, попавшего внутрь организма.
Для защиты людей от ионизирующих излучений следует строго соблю-
дать требования «Норм радиационной безопасности (НРБ-09/2009)» и «Основ­ных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности (OCПOPБ-
99/2010)
2
». Средствами коллективной защиты от ионизирующих излучений яв­ляются различные устройства (герметизирующие, вентиляции и очистки возду­ха, автоматического контроля и сигнализации, дистанционного управления), экранирование источника излучения, знаки безопасности, сокращение продол­жительности работы в зоне излучения и постоянный контроль за уровнем иони­зирующего излучения и за дозами облучения персонала. При работах с источ-
никами радиации соблюдают правила личной гигиены, используют СИЗ.
Электромагнитные поля (ЭМП) являются частью сверхнизкочастотно­го диапазона радиочастотного спектра. Они распространены как в производ­ственных условиях, так и в условиях быта. Различают электромагнитное поле (ЭМП) естественного и антропогенного характера.
На Земле люди постоянно подвергаются естественному воздействию ЭМП Земли, Солнца и других планет. В процессе эволюции человек выработал защитный механизм от ЭМП естественного происхождения, однако повышение уровня ЭМП относительно нормального может вызывать негативные послед­ствия в виде нервных и психологических расстройств, заболеваний сердечно­сосудистой системы и т.д.
Антропогенными источниками ЭМП являются: линии электропередач (ЛЭП), открытые распределительные устройства, антенны теле- и радиопере-
дач, радиотехнические и электронные устройства, индукторы, конденсаторы
технических устройств, генераторы связи высоких частот, трансформаторы и т.д.
Спектр источников излучения электромагнитных полей довольно вы-
сок — от 0,003 Гц до 300 ГГц.
2
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26 апреля 2010 г. № 40
«Об утверждении СП 2.6.1.2612-10 “Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)”».
72
Степень влияния ЭМП на организм человека зависит от интенсивности
поля, характера диапазона частот, продолжительности нахождения человека в
опасной зоне облучения.
Длительное воздействие электромагнитных излучений низкой частоты
вызывает функциональное нарушение центральной нервной системы, измене-
ния в составе крови, сердечно-сосудистой системы.
Высокочастотное излучение вызывает в организме изменение условно-
рефлекторной деятельности (торможение условных и безусловных рефлексов),
падение кровяного давления, снижение пульса. Постоянное воздействие облу-
чения может привести к стойким функциональным изменениям в нервной и
сердечно-сосудистой системах.
Основными способами защиты от воздействия ЭМП радиочастотного
диапазона являются: уменьшение интенсивности облучения, экранирование ра­бочего места или удаление его от источника облучения, применение средств
индивидуальной защиты. На практике может применяться один или одновре-
менно несколько методов защиты.
Действие всех применяемых защитных материалов основано на их спо­собности отражения или поглощения излучения. К отражающим материалам относятся любые обладающие высокой токопроводимостью материалы, напри-
мер, металлы.
В качестве СИЗ применяется спецодежда, которая изготовлена из метал-
лизированной ткани (комбинезоны, халаты, передники, куртки с капюшонами с вмонтированными в них защитными очками). При интенсивном излучении
более 10 Вт/см
2
применение защитных очков обязательно даже при кратковре-
менных работах.
Обеспечение безопасности
при работе и эксплуатации лазеров
Оптические квантовые генераторы (ОКГ) или лазеры находят широкое применение в различных сферах промышленности: обработка материалов (рез­ка, пайка, точечная сварка, сверление отверстий в металлах, сверхтвердых ма-
териалах и кристаллах), строительство, радиоэлектроника, медицина, космос и т.д.
Лазерное излучение является электромагнитным излучением, генерируе-
мым в диапазоне длин волн 0,2–1 000 мкм.
Основной энергетической характеристикой лазера при импульсном ре-
жиме генерации является энергия лазерного импульса, его длительность.
73
Лазер является источником нескольких видов опасности, главным из ко-
торых является его излучение. При попадании лазерного излучения на поверх­ность металла, стекла и др. происходит отражение и рассеивание лучей.
Степень воздействия лазерного излучения на организм человека зависит от длины волны, интенсивности (мощности и плотности) излучения, длитель­ности импульса, частоты импульсов, времени воздействия, биологических осо-
бенностей тканей и органов.
Поток энергии, попадая на биологические ткани, вызывает в них измене­ния, наносящие вред здоровью человека. Опасно это излучение и для органов зрения. При этом необходимо помнить, что опасность для органов зрения пред­ставляет не только прямой, но и отраженный лазерный луч, даже если отража-
ющая его поверхность незеркальная.
Методы защиты от лазерного излучения подразделяются на: инженерно­технические, организационные, санитарно-гигиенические, планировочные, а также включают использование СИЗ.
Цель организационных методов защиты — исключить попадание людей в опасные зоны при работе на лазерных установках. Доступ в помещение ла-
зерных установок разрешается только лицам, конкретно на них работающим; опасная зона должна быть четко обозначена и ограждена стойкими непрозрач-
ными экранами.
Принятие мер лазерной безопасности зависит от класса лазера. Все лазе-
ры должны быть промаркированы знаком лазерной опасности с надписью
«Осторожно! Лазерное излучение!».
Инженерно-технические и планировочные методы защиты предусматри-
вают уменьшение мощности применяемого лазера и надежную экранировку,
правильную установку оборудования (луч лазера должен быть направлен на ка-
питальную не отражающую огнестойкую стену), исключение блеска отражаю­щих поверхностей и предметов, создание обильного освещения, чтобы зрачок
глаза всегда имел минимальные размеры.
К СИЗ относятся специальные противолазерные очки (светофильтры), щитки, маски, технологические халаты и перчатки (черного цвета из обычных хлопчатобумажных тканей).
2.5. Производственная вибрация и шум
Вибрация это механическое колебание упругих тел, которое возника-
ет при вращении деталей, работе механизмов ударного действия, пневмоин-
струментов. Вибрация может быть общая или локальная.
74
Общая вибрация передается через опорные поверхности на тело человека при отсутствии его непосредственного контакта с источником вибрации. По-
стоянное воздействие общей вибрации может вызвать развитие вибрационной
болезни, изменение артериального давления.
Локальная вибрация передается при контакте человека с источником виб-
рации, поэтому воздействие на организм сильнее: может быть сужение сосудов,
онемение конечностей и даже трансформирование костной ткани.
Коллективные методы защиты от общей вибрации направлены на сниже­ние параметров вибрации на путях ее распространения или в источнике воз­никновения. Прежде всего, это амортизация оборудования пружинами, рези-
ной, войлоком или пробковым покрытием.
Резина является одним из самых распространенных способов амортиза­ции благодаря ее низкой стоимости, возможности принимать любую форму,
легкому креплению к различным деталям. К недостаткам резины можно отне-
сти низкую устойчивость к воздействию химических веществ и недолгий срок
службы, особенно при большом весе амортизируемого оборудования.
Металлические пружины применяют тогда, когда требуется большой ста­тический прогиб или рабочие условия делают невозможным применение рези­ны. Пружины устойчивы к действию агрессивных химических веществ, справ­ляются с большим весом оборудования, но они проектируются только на опре-
деленную частоту вибрации и пропускают остальные частоты.
Войлок также весьма распространенный амортизирующий материал. При толщине 1–2,5 см и площади покрытия 5 % от основания оборудования войлок заметно снижает распространение вибрации. Войлок эффективен при резонанс-
ных частотах и обычно применяется в частотном диапазоне свыше 40 Гц.
Пробковые фундаменты толщиной 2–15 см подкладывают под бетонные
плиты в рекомендованном диапазоне упругости. Существенным недостатком
пробки является ее высокая стоимость.
Вибропоглощение — это метод снижения вибрации путем усиления в конструкции процессов внутреннего трения, рассеивающих внутреннюю
энергию в результате необратимого ее преобразования в теплоту при деформа-
циях, возникающих в материалах.
Перспективным способом снижения вибрации является нанесение на ко-
леблющиеся поверхности элементов конструкции вибропоглощающих покры-
тий на основе меди, свинца или олова.
Разумеется, что любое оборудование должно регулярно проверяться на наличие износившихся деталей, расшатанных креплений и т.д., что часто явля-
ется причиной появления или усиления вибрации.
75
От локальной вибрации можно защититься только использованием СИЗ,
таких, как специальные перчатки и обувь с виброгасящими стельками. Даже
при использовании СИЗ, воздействие локальной вибрации является очень силь­ным, поэтому работникам необходимо строго соблюдать режим труда и отды-
ха. Через каждые два часа работы человек должен делать 10-минутный пере­рыв. Лица, моложе 18 лет, на подобные работы не допускаются.
Шум и его воздействие на организм человека
Шум — это звуки, нарушающие тишину, препятствующие восприятию
полезного сигнала и оказывающие вредное воздействие на здоровье человека.
В отличие от вибрации шум — это непериодичное колебание упругих тел, ини-
циирующее звуковую волну, которая характеризуется амплитудой, мощностью,
частотой, звуковым давлением, интенсивностью звуков. Частота звука — это
число колебаний звуковой волны в секунду, измеряется в Гц. Диапазон звуко-
вой волны, воспринимаемый человеческим ухом, составляет от 20 до 20 000 Гц. Ниже 20 Гц находится инфразвук, а выше 20 кГц — ультразвук.
Инфразвук действует на человека подобно вибрации. К объектам, на ко-
торых инфразвуковая область акустического спектра преобладает над звуковой, относятся автомобильный и водный транспорт, металлургические производ-
ства, компрессорные станции, портовые краны и др.
Постоянное воздействие ультразвуковых волн способно вызывать раз-
личные отклонения в здоровье работающих, характер которых определяется интенсивностью ультразвуковых колебаний, частотой, временными параметра­ми колебаний (постоянный, импульсный), длительностью воздействия, чув­ствительностью тканей. При систематическом воздействии интенсивного низ­кочастотного ультразвука, если его уровень превышает предельно допустимый, у работников могут наблюдаться функциональные изменения центральной и
периферической нервной системы, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, слухового и вестибулярного анализаторов, гуморальные нарушения (регуляция
процессов жизнедеятельности организма, осуществляемая в жидких средах ор-
ганизма с помощью различных гормонов).
Рассмотрим более подробно воздействие шума на организм человека. Шум раздражает, снижает производительность труда, отвлекая человека. Ча-
стым спутником производственного шума является появление головных болей, в том числе хронических. Чрезмерный шум, многократно превышающий нор­мативы, вызывает ощущение дискомфорта, появление чувства тревоги и страха,
общего утомления, тошноту, затруднение дыхания, удушье, боли в области жи­вота и позвоночника, зуд. При значительном превышении верхнего порога
76
слышимости возможен разрыв барабанной перепонки. При регулярной работе
под воздействием шума, превышающего предельно-допустимые значения, снижается острота слуха, вплоть до полной его потери. Потеря слуха как ре­зультат профессионального заболевания неизлечима.
Классификация шума по источнику возникновения:
- воздушный акустические волны в воздухе;
- гидравлический движущаяся по трубопроводу жидкость;
- корпусной корпуса машин;
- аэродинамический движущийся по воздуховоду поток воздуха, ком-
прессоры, вентиляторы;
- механический трение деталей;
- ударный действием ударов;
- смешанный разные типы.
По характеру спектра шума выделяют широкополосный шум (белый), в котором не прослеживаются звуки определенной частоты, и тональный шум, имеющий одну частоту.
По временным характеристикам выделяют:
- постоянный шум — уровень звука за 8-ми часовой рабочий день изме-
няется во времени не более чем на 5 дБ;
- прерывистый шум уровень звука изменяется ступенчато (с шагом
5 дБ или более);
- импульсный шум состоит из одного или нескольких кратковременных
звуковых сигналов, при этом уровни звука отличаются на 7 дБ или более.
Нормирование и измерение шума
Звук — это разновидность кинетической энергии (акустическая энергия).
Звук представляет собой пульсацию давления, возникающую в физической
среде при прохождении звуковой волны.
В быту мы часто используем термин громкость звука, но на самом деле
громкость звука — это субъективная величина, которая зависит от индивиду­ального восприятия. Как правило, громкость звука является комбинацией ин-
тенсивности звука и его частоты, которые мы не можем различить с помощью слуха отдельно друг от друга. При неизменной частоте громкость звука растет с
увеличением интенсивности.
Интенсивность звука — это количество энергии, передаваемое звуковой волной за 1 с через площадь 1 м2 перпендикулярно направлению распростране­ния звука. В табл. 3 представлены звуковые пороги в единицах измерения ин­тенсивности и звукового давления.
77
Звуковое давление — это звуковая энергия, которая попадает на едини-
цу площади, расположенную в заданном направлении от источника звука и
удаленную от него на 1 м.
Таблица 3
Порог слышимости и порог болевых ощущений
Интенсивность
звука, Вт/м2
Звуковое давление,
Па
Уровень
звукового давления,
дБ
Порог слышимости
2 × 10
–12
2 × 10–5
0*
Верхний порог бо-
левых ощущений
2 × 10–5
2 ×·102
120–140
* порог слышимости сильно зависит от частоты звука
Как видно из табл. 3, диапазон восприятия интенсивности звука челове-
ком лежит в широких пределах от 2 × 10
12
до 2 × 10
–5
. Если использовать при-
нятые в системе СИ единицы измерения интенсивности звука Вт/м2, то прихо­дится иметь дело с очень маленькими значениями, которые неудобно использо-
вать на практике. Чтобы упростить восприятие этих значений, А. Г. Белл
предложил использовать логарифмическую шкалу, позволяющую сравнивать
искомую интенсивность с порогом слышимости. То есть уровень интенсивно­сти звука представляют как логарифм отношения измеренной интенсивности в данной точке к интенсивности шума, соответствующего порогу слышимости.
Аналогично можно представить и уровень звукового давления. Обычно интен­сивность звука используется при акустических расчетах, а уровень звукового
давления — при измерениях шума. При нормальных атмосферных условиях эти
две величины равны. Человеческое ухо реагирует на величину интенсивности
шума в 10 раз меньше, чем 1 Б, поэтому обычно применяют дБ (децибел).
Допустимые уровни шума, а также методика измерения уровня шума в
помещениях нормируется в ГОСТ 12.1.003-2014. «ССБТ. Шум. Общие требо­вания безопасности», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в поме-
щениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;
ГОСТ ISO 9612-2016 «Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах».
Предельно допустимый уровень (ПДУ) шума — это уровень фактора, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья в процессе работы или в отдаленные сроки
78
жизни настоящего и последующих поколений. Соблюдение ПДУ шума не ис-
ключает нарушения здоровья у сверхчувствительных лиц. ПДУ шума различа-
ется для разных частот звука и для работников разных профессий (по категори-
ям напряженности труда), и составляет от 50 до 80 дБ. Творческая и научная
деятельность, проектирование, программирование, преподавание и обучение,
врачебная деятельность и т.п. требуют тишины, поэтому для таких работников устанавливается наиболее низкий ПДУ в 50 дБ.
Что касается жилых помещений, то для них установлены другие допу­стимые границы шума, которые зависят от времени суток. В большинстве реги­онов России тишина должна соблюдаться в ночное время с 22:00 до 7:00. Но могут быть и другие правила, которые введены местными органами власти.
Например, в Санкт-Петербурге шуметь нельзя с 22:00 до 8:00, а в выходные и
праздничные дни с 22:00 до 12:00. Согласно СП 51.13330.2011, днем в квартире уровень шума не должен превышать 55 дБ (звук обычной человеческой речи), а
ночью — 45 дБ.
Измерение шума производят с помощью специального прибора, шумоме- ра, согласно методике, описанной в нормативном документе. Измерение про­водят не менее чем в трех точках помещения на определенной высоте (1,5–2 м от пола). Данные измерений усредняются. Для измерений выбирается время, когда можно ожидать наибольший шум.
По уровню шума технологические процессы разделяют на пять групп.
1. Нормальные не превышаются ПДУ шума.
2. Малошумные превышение ПДУ шума не более чем на 5 дБ.
3. Средней шумности превышение ПДУ шума на 5–10 дБ.
4. Шумные превышение ПДУ шума на 10–20 дБ.
5. Высокошумные превышение ПДУ шума более чем на 20 дБ.
Защита от шума
Административно-строительные средства. Распределение шумных
производств должно производиться таким образом, чтобы в них дополнительно
не попадал шум от внешних источников. Эффективно отделение шумных
участков внутри здания глухими стенами, ликвидация шума в источнике обра­зования (неисправные детали), создание зеленых зон вокруг производственных
корпусов.
К коллективным средствам защиты относят звукопоглощение и звуко- изоляцию.
Звукоизоляция — это уменьшение уровня шума с помощью защитного
устройства, которое устанавливается между источником и приемником и имеет
79
большую отражающую способность. Обычно это глушители шума, экраны или стенки изолированных объемов, например, кожух, которым закрывают машины
и механизмы, или кабина, в которой находится оператор шумного участка.
Звукопоглощение препятствует распространению шума из одного поме- щения в другое. Для уменьшения интенсивности звуковой волны применяют
защитные устройства, обладающие большими значениями коэффициента по­глощения, например, пористые поглотители. Звуковые волны, попадая на пори-
стый материал, приводят воздух в порах и скелет материала в колебательные движения, при которых возникает вязкое трение и переход звуковой энергии в
теплоту. Пористые поглотители изготавливают из органических или минераль-
ных волокон (древесная масса, шерсть), стекловолокна или пенопласта. Звуко­поглотители крепят к стенкам изолированных объемов или подвешивают к по­толку (часто они имеют форму куба).
Средства индивидуальной защиты от шума: противошумные наушни- ки, беруши.
Источники шума на полиграфических предприятиях
Источниками шума на производстве прежде всего является технологиче­ское оборудование: машины с электрическим, пневматическим и моторным приводами; подъемно-транспортные механизмы; вспомогательное инженерное оборудование: компрессоры, насосы, вентиляторы, трансформаторы, а также технологические операции по обработке материалов.
Шум полиграфических машин можно разделить на несколько характер-
ных групп:
- шум, вызываемый работой технологических механизмов (захватами, пе-
чатными аппаратами, режущими устройствами);
- шум, создаваемый приводными механизмами зубчатыми и цепными пе-
редачами, кулачковыми механизмами и др.;
- шум, создаваемый обрабатываемыми материалами (бумагой, фоль-
гой и др.);
- шум вспомогательного оборудования.
Газетные агрегаты
Шум современных газетных агрегатов, не оснащенных шумозащитными
устройствами, колеблется в зависимости от скоростных параметров и схемы
построения машин.
В газетных агрегатах преобладающими шумами являются шумы механи­ческого происхождения. Шумы обрабатываемого материала и вспомогательно­го оборудования несущественны. Основными источниками шума печатных
80
секций являются приводные системы, зубчатые передачи, размещенные на ста-
нине печатных секций, механизмы красочного аппарата, а также механизмы
бумагопроводящей системы.
Уровень звука печатной секции, включенной автономно, составляет
в среднем 101–105 дБ. Шум имеет широкополосный характер с максимумом в области частот 1 000–2 000 Гц.
В фальцевальном аппарате кроме приводных механизмов, которые со­здают равномерный широкополосный шум, по своим характеристикам мало от­личающийся от шума печатных секций, значительный шум создают фальцую­щие механизмы (валики, ножи, опорные детали). Шум этих механизмов носит
импульсный характер. По уровню он не превосходит шум приводных механизмов.
Разработка методов снижения шума газетных агрегатов идет в следую­щих направлениях: применение в механизмах полимерных материалов с улуч­шенными виброакустическими свойствами; размещение газетных агрегатов в отдельных помещениях (домах) на виброизолированных фундаментах с управ­лением с помощью телеметрической аппаратуры, создание с помощью кабин и
экранов специальных зон для обслуживающего персонала. Через звукоизоли-
рующие кабины осуществляется вывод продукции. На входе и выходе конвейе­ры должны быть оснащены шумозащитными каналами. Кабины устанавливают
на виброизолированном фундаменте.
Ролевые печатные машины
Уровень звука от скоростных ролевых машин, не оборудованных шумо­защитными устройствами, достигает в среднем 90–95 дБ. Шум является широ­кополосным. Преобладают шумы механического происхождения. Как и в га­зетных агрегатах, основные источники шума находятся в фальцевальном аппа­рате и в печатных секциях. Это фальцующие механизмы, приводные коробки
печатных и красочных аппаратов.
Основные электродвигатели в зоне их установки создают шум, уровень
которого превышает общий фон излучения на 1–3 дБ. Уровень звука 88–90 дБ
создают также бумаговедущие валики и цилиндры. Допустимый уровень шума при работе ролевых печатных машин может быть достигнут без принципиаль-
ных изменений схем машин и традиционных методов работы на них путем зву­коизоляции печатных секций и фальцевального аппарата.
Секция со стороны обслуживания технологических механизмов должна герметично закрываться легко отодвигающимися или съемными кожухами. Места выхода и входа бумаги должны быть оснащены шумозащитными устройствами. Приводные кожухи устанавливают на упругих прокладках с
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]