Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Опасные и вредные факторы производственной среды. Учебное пособие
.pdf
3. ОСВЕЩЕНИЕ
Свет обеспечивает связь организма с внешней средой, обладает высоким биологическим и тонизирующим действием. Зрение — главный «информатор» человека;
около 90 % всей информации о внешнем мире поступает в наш мозг через глаза.
Производственное освещение, правильно спроектированное и выполненное,
предназначено для решения следующих вопросов: оно улучшает условия зрительной
работы, снижает утомление, способствует повышению производительности труда и
качества выпускаемой продукции; благоприятно влияет на производственную среду,
оказывая положительное психологическое воздействие на работающего; повышает
безопасность труда и снижает травматизм на производстве.
К современному промышленному освещению предъявляются высокие требования не только гигиенического, но и технико-экономического характера.
Часть электромагнитного спектра с длинами волн от 10 до 340 000 нм называется оптической областью спектра, которая делится на инфракрасное излучение с
длинами волн от 340 000 нм до 770 нм, видимое излучение — от 770 до 380 нм, ультрафиолетовое излучение — от 380 до 10 нм.
В пределах этой видимой части спектра лучистой энергии излучения различной
длины волн вызывают и различные световые ощущения — от фиолетового (λ =
380 нм) до красного (λ = 750 нм) цветов.
Совершенство производственного освещения характеризуется количественными и качественными показателями.
К количественным показателям относятся: световой поток, сила света, яркость,
освещенность, коэффициент отражения.
Световой поток F определяется как мощность лучистой энергии, оцениваемой
по световому ощущению, которое она производит на человеческий глаз. За единицу
светового потока принят люмен (лм).
Световой поток определяется как величина не только физическая, но и физиологическая, поскольку измерение ее основывается на зрительном восприятии.
Все источники света, в том числе и осветительные приборы, излучают световой
поток в пространство неравномерно, поэтому вводится величина пространственной
плотности светового потока — сила света J, представляющая собой отношение светового потока к телесному углу, в пределах которого световой поток распространяется
и равномерно распределяется.
За единицу силы света принята кандела (кд). Одна кандела — сила света, испускаемого с поверхности площадью 1/600 000 м2 полного излучателя (государственный световой эталон) в перпендикулярном направлении при температуре затвердевания платины (2046,65 К) при давлении 101 325 Па.
Освещенность Е — плотность светового потока на освещаемой поверхности.
Яркостью поверхности L в данном направлении называется отношение силы
света, излучаемой поверхностью в этом направлении, к проекции светящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную данному направлению.
21

Коэффициент отражения р характеризует способность поверхности отражать
падающий на нее световой поток. Определяется как отношение отраженного от поверхности светового потока F
к падающему на нее световому потоку F
отр
пад
.
К основным показателям, определяющим условия зрительной работы, относятся такие понятия, как фон, контраст объекта с фоном, видимость, показатель ослепленности, коэффициент пульсации освещенности.
Фон — поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, на
которой он рассматривается; характеризуется коэффициентом отражения, зависящим
от цвета и фактуры поверхности, значения которого лежат в пределах от 0,02 до 0,95.
При коэффициенте отражения поверхности более 0,4 фон считается светлым;
от 0,2 до 0,4 — средним и менее 0,2 — темным.
Контраст объекта с фоном К характеризуется соотношением яркостей рассматриваемого объекта (точка, линия, знак, пятно, трещина, риска, раковина или другие
элементы, которые требуется различить в процессе работы) и фона.
Показатель ослепленности Р — критерий оценки слепящего действия, создаваемого осветительной установкой.
Коэффициент пульсации освещенности КП — критерий оценки относительной
глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока газоразрядных ламп при питании их переменным током.
Создание благоприятных условий труда, исключающих быстрое утомление
зрения, возникновение несчастных случаев и способствующих повышению производительности труда, возможно только соответствующим освещением.
В зависимости от источника света производственное освещение может быть
естественным, искусственным и совмещенным.
Естественное освещение — это освещение помещений дневным светом неба,
проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях. По
конструктивному исполнению подразделяется на:
– боковое;
– верхнее;
– комбинированное.
Искусственное освещение по функциональному назначению подразделяется на
рабочее, аварийное, охранное и дежурное, по месту расположения светильников используется двух систем: общее и комбинированное.
Основная задача освещения на производстве — создание наилучших зрительных условий труда. Освещенность на рабочем месте должна соответствовать характеру зрительной работы, который определяется 3 параметрами: объектом различения,
фоном и контрастом объекта с фоном.
Для повышения равномерности естественного освещения больших цехов осуществляется комбинированное освещение. Светлая окраска потолка, стен и производственного оборудования способствует созданию равномерного распределения яркостей в поле зрения (Н. В. Косолапова, 2014).
На рабочей поверхности должны отсутствовать резкие тени, наличие которых
создает неравномерное распределение поверхностей с различной яркостью в поле
зрения, искажает размеры и формы объектов различения, в результате повышается
22

утомляемость. Особенно вредны движущиеся тени, которые могут привести к травмам. Тени необходимо смягчать, применяя светильники со светорассеивающими молочными стеклами.
Необходимо выбирать оптимальную направленность светового потока, что
позволяет в одних случаях рассмотреть внутренние поверхности деталей, в других —
различить рельефность элементов рабочей поверхности.
Следует выбирать необходимый спектральный состав света.
Правильную цветопередачу обеспечивают естественное освещение и искусственные источники света со спектральной характеристикой, близкой к солнечной.
Все элементы осветительных установок должны быть достаточно долговечными,
удобными и простыми в эксплуатации, электробезопасными, пожаробезопасными, не
являться источником шума и тепловыделений.
Лампы можно разделить на несколько групп: лампы накаливания, газоразрядные лампы и светодиодные.
Для описания типов ламп используют характеристики: светоотдача — сколько
люмен отдает источник света при мощности 1 Вт. Например, стандартная лампа
накаливания имеет светоотдачу 10 лм/Вт, люминесцентная — 70 лм/Вт, значит, при
одной и той же мощности последняя будет светиться в 7 раз ярче.
Коэффициент цветопередачи показывает, насколько естественно выглядят цвета в испускаемом свете. Чем больше данное число, тем лучше характеристики источника, тем ближе его свет к естественному освещению.
Цветовая температура определяет цвет светящегося объекта, измеряется в градусах Кельвина. В зависимости от температуры света окружающие предметы выглядят несколько по-разному. Обычный белый лист бумаги может иметь оттенки от теплых и желтоватых при 2 500 К (свеча) до голубых — при температуре от 6 500 К. Различают следующие оттенки света: оттенок 2 700–3 200 — теплый белый, 3 200–
4 500 — нейтральный белый (дневной), 4 700–6 000 — белый, больше 6 000 — холодный белый.
Принцип действия ламп накаливания основан на способности раскаленной нити из тугоплавкого металла (вольфрама) в инертном газе или в вакууме излучать видимый свет.
При повышении температуры спирали возрастает яркость, но вместе с тем и
сокращается срок службы. Сокращение срока службы является следствием того, что
испарение материала (вольфрама), из которого сделана нить, при высоких температурах происходит быстрее, вследствие чего колба темнеет, а нить накала становится все
тоньше и тоньше и в определенный момент расплавляется, после чего лампа выходит
из строя.
У галогенных ламп накаливания в колбе находится галогенный газ (бром или
йод), контролирующий испарение вольфрама. Колба галогенной лампы изготавливается, как правило, из кварцевого стекла, так как требуется поддержание минимальной
температуры стенки колбы лампы на уровне 250 °С.
Принцип действия галогенных ламп заключается в образовании на стенке колбы летучих соединений — галогенидов вольфрама, которые испаряются со стенки,
23

разлагаются на теле накала и возвращают ему, таким образом, испарившиеся атомы
вольфрама.
В результате увеличивается срок службы ламп. Галогенные лампы по сравнению с обычными лампами накаливания имеют более стабильный световой поток,
значительно меньшие размеры, более высокую термостойкость и механическую
прочность благодаря применению кварцевой колбы.
В газоразрядных лампах видимое излучение возникает в результате газового
разряда в инертном газе.
Люминесцентная лампа — разновидность газоразрядной лампы, в ней видимый
свет излучается в основном люминофором, который, в свою очередь, светится под
воздействием ультрафиолетового излучения разряда.
Металлогалогенная лампа — один из видов газоразрядных ламп высокого давления. Здесь в пары ртути добавляют галогениды некоторых металлов.
Ртутные газоразрядные лампы представляют собой электрический источник
света, в котором для генерации оптического излучения используется газовый разряд в
парах ртути.
Натриевая газоразрядная лампа — электрический источник света, светящимся
телом которого служит газовый разряд в парах натрия.
Материалы, используемые для свечения в диоде, проводят электричество только в одном направлении (полупроводники). Чтобы это произошло, в одном из них
должны преобладать положительно заряженные ионы (дырки), а в другом — отрицательные (электроны), их наличие или отсутствие зависит от внутренней (атомной)
структуры вещества.
Процесс перехода одного в другое сопровождается выделением энергии в виде
тепла, были найдены такие вещества (арсенид галлия и нитрид галлия), у которых
выделение энергии сопровождалось еще и свечением.
Светодиоды отличаются высокой светоотдачей, которая достигает 110 лм/Вт,
срок службы до 60 тыс. ч, они отличаются безопасностью, прочностью и маленькими
размерами, достаточно экологичны.
Нормирование искусственного освещения. В действующих нормах искусственного освещения в производственных помещениях (СНиП II-A.9) задаются как количественные (величина минимальной освещенности, допустимая яркость в поле зрения), так и качественные характеристики (показатель ослепленности, глубина пульсации освещенности), которые важны для создания нормальных условий труда.
Величина минимальной освещенности устанавливается согласно условиям зрительной работы, которые определяются наименьшим размером объекта различения,
контрастом объекта с фоном и характеристикой фона.
Следующий список показывает классы зрительной работы в зависимости от
объекта различения:
I (наивысшей точности) — объект различения менее 0,15 мм;
II (очень высокой точности) — от 0,15 до 0,3 мм;
III (высокой точности) — от 0,3 до 0,5 мм;
IV (средней точности) — от 0,5 до 1 мм;
V (малой точности) — от 1 до 5 мм;
24

VI (очень малой точности) — более 5 мм;
VII — относятся работы со светящимися материалами и изделиями;
VIII — работы, где требуется лишь общее наблюдение за производственным
процессом.
1. Освещенность на рабочем месте должна соответствовать зрительным усло-
виям труда согласно гигиеническим нормам. Увеличение освещенности рабочей поверхности улучшает видимость объектов за счет повышения их яркости, увеличивает
скорость различения деталей, что сказывается на росте производительности труда.
Так, при выполнении точных зрительных работ увеличение освещенности с 50
до 1 000 лк позволяет получить прирост производительности труда до 25 % и даже
при выполнении грубых работ, не требующих зрительного напряжения, увеличение
освещенности рабочего места с 50 до 300 лк повышает производительность труда на
5–8 %. Однако имеется предел, при котором дальнейшее увеличение освещенности
почти не дает эффекта, поэтому необходимо улучшать качественные характеристики
освещения.
2. Необходимо обеспечить достаточно равномерное распределение яркости на
рабочей поверхности, а также в пределах окружающего пространства. Если в поле
зрения находятся поверхности, значительно отличающиеся между собой по яркости,
то при переводе взгляда с ярко освещенной на слабо освещенную поверхность глаз
вынужден переадаптироваться, что ведет к утомлению зрения.
Для повышения равномерности естественного освещения больших цехов (литейных, механосборочных) осуществляется комбинированное освещение. Светлая
окраска потолка, стен и производственного оборудования способствует созданию
равномерного распределения яркостей в поле зрения.
3. На рабочей поверхности должны отсутствовать резкие тени. Наличие резких
теней создает неравномерное распределение яркостей в поле зрения, искажает размеры и формы объектов различения, в результате повышается утомление, снижается
производительность труда. Особенно вредны движущиеся тени, способствующие
увеличению травматизма. Тени необходимо устранять или смягчать.
При естественном освещении должны предусматриваться солнцезащитные
устройства (жалюзи, козырьки, светорассеивающие стеклоблоки и стеклопластики),
предотвращающие проникновение в помещение прямых солнечных лучей, которые
создают резкие тени.
4. В поле зрения должна отсутствовать прямая и отраженная блескость. Блес-
кость — повышенная яркость светящихся поверхностей, вызывающая нарушение
зрительных функций (ослепленность). Прямая блескость создается поверхностями
источников света, отраженная — поверхностями с большим коэффициентом отражения или отражением по направлению к глазу. Ослепленность приводит к быстрому
утомлению человека и снижению его работоспособности.
Ограничение прямой блескости достигается уменьшением яркости источников
света, правильным выбором защитного угла светильника, увеличением высоты подвеса светильников.
Ослабление отраженной блескости может быть достигнуто правильным выбором направления светового потока на рабочую поверхность, а также изменением угла
25

наклона рабочей поверхности. Там, где это возможно, следует заменять блестящие
поверхности матовыми.
5. Величина освещенности должна быть постоянной во времени. Колебания
освещенности, особенно если они часты и имеют большую амплитуду, каждый раз
вызывают переадаптацию глаза и ведут к значительному утомлению.
Постоянство освещенности во времени достигается стабилизацией питающего
напряжения, жестким креплением светильников; применением специальных схем
включения газоразрядных ламп. Например, снижение коэффициента пульсации
освещенности люминесцентных ламп с 55 до 5 % приводит к уменьшению утомления
и росту производительности труда до 30 % для работ высокой точности.
6. Следует выбирать оптимальную направленность светового потока, что поз-
воляет в одних случаях рассмотреть внутренние поверхности деталей, в других —
различить рельефность элементов рабочей поверхности.
В машиностроении, например, для освещения расточных станков применяют
специальный светильник с оптической системой. Такой светильник направляет
внутрь обрабатываемой полости концентрированный световой поток лампы. Образовавшееся световое пятно имеет освещенность до 3 000 лк и позволяет проводить контроль качества обработки, не останавливая станка.
Образование микротеней от рельефных элементов облегчает различение вследствие повышения видимого контраста этих элементов с фоном. Этот метод повышения контраста используют при браковке пиломатериалов, при определении качества
обработки поверхностей деталей на строгальных и фрезерных станках. Оказалось, что
наибольшая видимость достигается при падении света на рабочую поверхность под
углом 60° к ее нормали, а наихудшая — при 0°.
7. Следует выбирать необходимый спектральный состав света. Это требование
особенно существенно для обеспечения правильной цветопередачи, а в отдельных
случаях — для усиления цветовых контрастов (Ю. Г. Сапронов, 2014).
Правильную цветопередачу обеспечивают естественное освещение и искусственные источники света со спектральной характеристикой, близкой к солнечной.
Для создания цветовых контрастов применяют монохроматический свет, усиливающий одни цвета и ослабляющий другие.
8. Осветительная установка не должна быть источником дополнительных опас-
ностей и вредностей. Необходимо свести до минимума тепловыделения, излучаемый
шум, опасность поражения током и ее пожароопасность.
9. Установка должна быть удобной, надежной и простой в эксплуатации.
26

4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЫЛЬ
Производственная пыль является одним из широко распространенных неблагоприятных факторов, оказывающих негативное влияние на здоровье работающих. Целый ряд технологических процессов сопровождается образованием мелкораздробленных частиц твердого вещества (пыль), которые попадают в воздух производственных
помещений и более или менее длительное время находятся в нем во взвешенном состоянии.
Производственной пылью называют взвешенные в воздухе, медленно оседающие твердые частицы размерами от нескольких десятков до долей микрона. Многие
виды производственной пыли представляют собой аэрозоль.
По размеру частиц (дисперсности) различают видимую пыль размером более
10 мкм, микроскопическую — от 0,25 до 10 мкм, ультрамикроскопическую — менее
0,25 мкм.
Согласно общепринятой классификации все виды производственной пыли подразделяются на органические, неорганические и смешанные. Первые, в свою очередь,
делятся на пыль естественного (древесная, хлопковая, льняная, шерстяная и др.) и искусственного (пыль пластмасс, резины, смол и др.) происхождения, а вторые — на
металлическую (железная, цинковая, алюминиевая и др.) и минеральную (кварцевая,
цементная, асбестовая и др.) пыль. К смешанным видам пыли относят каменноугольную пыль, содержащую частицы угля, кварца и силикатов, а также пыль, образующуюся в химических и других производствах.
Специфика качественного состава пыли предопределяет возможность и характер ее действия на организм человека. Определенное значение имеют форма и консистенция пылевых частиц, которые в значительной мере зависят от природы исходного
материала. Так, длинные и мягкие пылевые частицы легко осаждаются на слизистой
оболочке верхних дыхательных путей и могут стать причиной хронических трахеитов
и бронхитов. Степень вредного действия пыли зависит также от ее растворимости в
тканевых жидкостях организма. Большая растворимость токсической пыли усиливает
и ускоряет ее вредное влияние.
Влияние пыли на организм. Неблагоприятное воздействие пыли на организм
может быть причиной возникновения заболеваний. Обычно различают специфические (пневмокониозы, аллергические болезни) и неспецифические (хронические заболевания органов дыхания, заболевания глаз и кожи) пылевые поражения.
Среди специфических профессиональных пылевых заболеваний большое место
занимают пневмокониозы — болезни легких, в основе которых лежит развитие склеротических и связанных с ними других изменений, обусловленных отложением различного рода пыли и последующим ее взаимодействием с легочной тканью.
Среди различных пневмокониозов наибольшую опасность представляет силикоз, связанный с длительным вдыханием пыли, содержащей свободную двуокись
кремния (SiО2). Силикоз — это медленно протекающий хронический процесс, который, как правило, развивается только у лиц, проработавших несколько лет в условиях значительного загрязнения воздуха кремниевой пылью. Однако в отдельных случаях возможно более быстрое возникновение и течение этого заболевания, когда за
27

сравнительно короткий срок (2–4 года) процесс достигает конечной, терминальной,
стадии.
Производственная пыль может оказывать вредное влияние и на верхние дыхательные пути. Установлено, что в результате многолетней работы в условиях значительного запыления воздуха происходит постепенное истончение слизистой оболочки
носа и задней стенки глотки. При очень высоких концентрациях пыли отмечается выраженная атрофия носовых раковин, особенно нижних, а также сухость и атрофия
слизистой оболочки верхних дыхательных путей.
Для гигиенической оценки пыли важно знать ее химический состав, от которого зависит биологическая активность, в частности фиброгенное (перерождение легочной ткани в соединительную), аллергенное, токсическое и раздражающее действие.
Фиброгенность промышленной пыли зависит главным образом от содержания
в ней свободного диоксида кремния. Чем больше содержание в пыли диоксида кремния, тем она более опасна (С. В. Белов, 2000).
Многие виды пыли обладают аллергенными свойствами, вызывая такие заболевания, как носовая и бронхиальная астма. К аллергенам относятся, например, пыль
канифоли, кожи, льна, муки, пихты, рисовой муки, соломы, сосны, сухих спор хлебной головни, шерсти, шелка, хрома. К аллергенам существует индивидуальная чувствительность, характерная для данного человека.
Независимые от физико-химических свойств виды пылевых частиц сначала
оказывают механическое действие на легочную ткань, которая реагирует на них, как
на инородное тело. Пылинки поглощаются так называемыми пылевыми клетками и
удаляются из легких различными путями: вместе с мокротой или по лимфатическим
путям легкого в бронхиальные железы и по направлению к плевре, где пыль скапливается. Хорошо выводится такая пыль, как угольная, в то время как кварцевая пыль
вследствие разрушения пылевых клеток удаляется медленно, накапливается в легких
и способствует в дальнейшем образованию соединительной ткани.
От воздействия пыли на верхние дыхательные пути могут возникать такие заболевания, как ларингит, фарингит и воспалительные явления в полости носа, вплоть
до прободения носовой перегородки. Пыль неблагоприятно влияет на глаза, вызывая
конъюнктивиты, помутнение хрусталика, поражение роговицы глаз.
Производственная пыль может проникать в кожу и в отверстия сальных и потовых желез. В некоторых случаях может развиться воспалительный процесс. Не исключена возможность возникновения язвенных дерматитов и экзем при воздействии
на кожу пыли хромо-щелочных солей, мышьяка, меди, извести, соды и других химических веществ (В. И. Почекаева, 2013).
Методы и средства защиты от пыли:
− внедрение непрерывных технологий с закрытым циклом (использование за-
крытых конвейеров, трубопроводов, кожухов);
− автоматизация и дистанционное управление технологическими процессами
(особенно при погрузоразгрузочных и фасовочных операциях);
− замена порошкообразных продуктов брикетами, пастами, суспензиями, рас-
творами;
− смачивание порошкообразных продуктов при транспортировке (душевание);
28

− переход с твердого топлива на газообразное или электроподогрев;
− применение общей и местной вытяжной вентиляции помещений и рабочих
мест;
− применение индивидуальных средств защиты (очков, противогазов, респира-
торов, спецодежды, обуви, мазей).
Лечебно-профилактические мероприятия. В системе оздоровительных мероприятий важен медицинский контроль за состоянием здоровья работающих. В соответствии с действующими правилами обязательным является проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров.
Основная задача периодических осмотров — своевременное выявление ранних стадий заболевания и предупреждение развития пневмокониоза, определение
профпригодности и проведение эффективных лечебно-профилактических мероприятий.
Среди профилактических мероприятий, направленных на повышение реактивности организма и сопротивляемости пылевым поражениям легких, наибольшую эффективность обеспечивают УФ-облучение, тормозящее склеротические процессы;
щелочные ингаляции, способствующие санации верхних дыхательных путей; дыхательная гимнастика, улучшающая функцию внешнего дыхания; диета с добавлением
метионина и витаминов (Н. А. Косолапова, 2014).
Без применения современных вентиляционных систем не обходится ни один
цех по деревообработке. Аспирационные системы, прежде всего, предназначены для
очищения воздуха от крупных фракций: опилок, древесной стружки, а также мелкой
пыли. Вентиляционные системы состоят из вентиляционных установок, фильтров
очистки и промышленных вытяжек.
Популярны фильтры-циклон благодаря своей универсальности. Они способны
очистить воздух даже от самой мелкой пыли (дисперсностью около 5 мкм), также
циклоны способны справиться с липкими загрязнениями. Помимо этого, такие фильтры очень просты в установке, долговечны и надежны при эксплуатации.
Большую степень очистки воздуха могут вам обеспечить системы вентиляции с
рукавными фильтрами, производительность которых составляет 9000–20000 м2/ч.
Рукавные фильтры работают на рециркуляции воздуха, что не приводит к потере тепла в помещении в холодное время года. Из недостатков локальных систем можно отметить необходимость их близкого расположения с работающими станками
(расстояние не более 3 м), их невысокую производительность и то, что такие системы
не предназначены для очистки от слипающейся пыли. Однако в продаже есть локальные системы вентиляции воздуха с рукавными фильтрами большей производительности (от 1,5 тыс. до 6 тыс. м3/ч).
29

5. СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Статическое электричество — это совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности и в объеме диэлектрических и полупроводниковых веществ, материалов изделий или на изолированных полупроводниках.
Воздействие статического электричества на человека может проявляться в виде
слабого длительно протекающего тока или в форме кратковременного разряда через
его тело. Такой разряд вызывает у человека рефлекторное движение, что в ряде случаев может привести к попаданию работающего в опасную зону производственного
оборудования и закончиться несчастным случаем. Кроме того, электростатическое
поле повышенной напряженности отрицательно влияет на организм человека, вызывая функциональные изменения со стороны центральной нервной, сердечнососудистой и других систем организма.
У людей, работающих в зоне воздействия электростатического поля, встречаются разнообразные жалобы: на раздражительность, головную боль, нарушение сна,
снижение аппетита, повышенную утомляемость и др. Характерны своеобразные фобии, обусловленные страхом ожидаемого разряда (Б. С. Мастрюков, 2014).
Существует большое количество искусственных источников образования статического электричества: высоковольтные линии электропередачи постоянного тока,
процессы, связанные с обработкой диэлектрических материалов (производство полимерных и пластических масс, процессы переработки шерсти, шелка, нефтепродуктов,
ряд процессов в мебельной, деревообрабатывающей, бумажной и полиграфической
промышленности). Полы, покрытые линолеумом или полихлорвиниловыми плитками, одежда из синтетических материалов являются источниками образования зарядов
статического электричества на поверхности тела человека.
При статической электризации во время технологических процессов, сопровождающихся трением, размельчением твердых частиц, пересыпанием сыпучих материалов, переливанием диэлектрических жидкостей (нефтепродукты и др.), на изолированных от земли металлических частях оборудования возникает напряжение порядка десятков киловольт относительно земли. Применяемое в электроустановках
минеральное масло в процессе его переливания (например, слив трансформаторного
масла в бак) также подвергается электризации. В этом случае, если металлическая
емкость не заземлена, в процессе налива она окажется заряженной. В аэрозолях электрические заряды возникают от трения частиц вещества пыли друг о друга и о воздух
во время их движения.
Действие статического электричества либо выражается в непосредственном
раздражении чувствительных нервных окончаний кожи, либо раздражение возникает
вторично за счет поляризации клеточных элементов и изменения ионных отношений
в тканях. Раздражение чувствительных нервных окончаний вызывает реакцию всего
организма: изменяется кожная чувствительность, стимулируется капиллярный кровоток, меняется сосудистый тонус, наблюдается ряд системных сдвигов, включая изменения в центральной нервной системе. Люди, подвергающиеся длительному воздействию статического электричества, жалуются на повышенную утомляемость, раздра-
30
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
