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

Средства безопасности труда. Учебное пособие для студентов вузов

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
31
движения воздуха и его повышенной влажности может наступить переохлаждение организма. При длительной работе в условиях охлаждающего микроклимата понижается общая сопротивляемость организма к развитию заболеваний мышечной и суставной систем.
Для наружных работ неблагоприятными метеорологически­ми условиями, при которых обязательны перерывы на согревание, считаются: температура воздуха от –10 °С при скорости ветра 4–5 м/с до –15 °С при ветре 2 м/с, температура воздуха от –15 до –20°С при скорости ветра до 2 м/с и температура –20 °С и ни же при от­носительном штиле.
Таким образом, при работе на холоде, с одной стороны, необходимо предупреждать сильное охлаждение организма рабо­тающих, с другой – обеспечивать его быстрое согревание.
Во время работы на холоде необходимо пользоваться теплой спецодеждой, сшитой из тканей, обладающих малой теплопровод­ностью: шерстяного сукна, трикотажа; использовать ватники, ме­ховые изделия и т. п. Если работы не связаны с тяжелым физиче­ским трудом, в качестве утепляющей подкладки можно использо­вать поролон и другие пористые синтетические материалы; при физической работе материал спецодежды должен обладать хоро­шей влагопроницаемостью для свободного испарения пота. По этой же причине предусматривается свободный покрой одежды. Необходима также и теплая обувь - валяная, меховая и т. п.
Для обогрева рабочих должны быть организованы периоди­ческие перерывы для отдыха в отапливаемых помещениях [8].
В помещениях, предназначенных для обогревания работни­ков, температуру воздуха и скорость его движения рекомендуется поддерживать соответственно на уровне 22 – 25 С и 0,2 м/с.
Для более быстрого восстановления локальной температуры кожи (лицо, кисти, стопы) дополнительно применяются приборы и устройства местного лучистого и конвекционного обогрева. При этом температура поверхности приборов (устройств), контактиру­ющая с поверхностью тела работника, должна поддерживаться на уровне 38 – 40 С.
Для защиты работающих от негативного воздействия низких температур воздуха время пребывания на рабочих местах (непре­рывно или суммарно за рабочую смену) должно быть ограничено величинами, указанными в таблице 3.2.
32
Таблица 3.2
Температура
Время пребывания
Iа Iб IIа IIб III 6 - - - - 1 7 - - - - 2 8 - - - 1 3 9 - - - 2 4 10 - - 1 3 5 11 - - 2 4 6 12 - 1 3 5 7 13 1 2 4 6 8 14 2 3 5 7 - 15 3 4 6 8 - 16 4 5 7 - - 17 5 6 8 - - 18 6 7 - - - 19 7 8 - - - 20 8 - - - -
Время пребывания на рабочих местах при температуре воздуха
ниже допустимых величин
воздуха на рабочем
месте, 0С
при категориях работ, ч
Рабочие места на открытом воздухе по возможности нужно защитить от ветров, транспортировку рабочих следует производить в закрытых машинах.
По окончании работы рекомендуется принять теплый душ; для согревания во время перерывов употреблять горячий чай.
Пища работающих на холоде должна быть высококалорий­ной, богатой жирами и углеводами; к таким продуктам относятся животные жиры, мучные изделия, картофель и т.п. Белковую пищу (мясо и мясопродукты, рыба, яйца и т.п.) употребляют в зависимо­сти от тяжести выполняемой работы.
Для предупреждения сквозняков в зимний период все въезд­ные и другие часто открывающиеся проемы оборудуются тамбура­ми или воздушными завесами.
Воздушные и воздушно-тепловые завесы (воздушные заве­сы с подогревом воздуха) следует предусматривать у постоянно открытых проемов в наружных стенах помещений, у ворот и про­емов в наружных стенах без тамбуров и открывающихся чаще пя-
33
ти раз или не менее чем на 40 мин в смену, у технологических проемов отапливаемых зданий и сооружений, строящихся в райо­нах с расчетной температурой наружного воздуха для проектиро­вания отопления 15 С и ниже, а также при соответствующем обосновании и при более высоких расчетных температурах наружного воздуха и при любой продолжительности открывания ворот и других проемов.
Температуру воздуха, подаваемого воздушно-тепловыми за­весами, следует принимать не выше 50 С у наружных дверей и не выше 70 С у наружных ворот и проемов.
Воздушные и воздушно-тепловые завесы рассчитываются с учетом того, чтобы на время открывания ворот, дверей и техноло­гических проемов температура смеси воздуха, поступающего в по­мещение, была не ниже:
- 14 С – для производственных помещений при легкой фи­зической работе (работа категории Iа и Iб с общими энерготратами 68 и 88 Вт/м2 соответственно);
- 12 С – для производственных помещений при работе сред­ней тяжести (работа категории Iа и Iб с общими энерготратами 113 и 145 Вт/м2 соответственно);
- 8 С – для производственных помещений при тяжелой ра­боте (работа категории III с общими энерготратами 177 Вт/м2);
- 5 С – для производственных помещений при тяжелой ра­боте (работа категории III) и отсутствии постоянных рабочих мест на расстоянии 3 м и менее от наружных стен и 6 м и менее - от две­рей, ворот и проемов.
4. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ (ЭМП)
4.1. Общие принципы инженерно-технической защиты
ЭМП широко используются в различных отраслях промыш­ленности, науке, медицине, быту. Они расширяют технические возможности и обеспечивают комфорт. Вместе с тем систематиче­ское воздействие на человека ЭМП с интенсивностями, превыша-
34
ющими определенные значения, могут приводить к функциональ­ным расстройствам в его организме [9].
Все защитные мероприятия объединяют в две группы: кол­лективные и индивидуальные. Первые предусматривают группо­вую защиту от ЭМП обслуживающего персонала и других лиц, находящихся в зоне воздействия ЭМП, включая население. Вторые
- непосредственную защиту каждого специалиста, подвергающего­ся опасности воздействия ЭМП, либо отдельной группы населения.
Коллективные меры защиты осуществляются проведением организационных и инженерно-технических мероприятий.
Индивидуальные - инженерно-техническими мероприятиями с использованием средств индивидуальной защиты и лечебно­профилактическими мероприятиями.
Организационные мероприятия включают:
- защиту расстоянием (рациональное размещение оборудо­вания рабочих мест при проектировании, выбор маршрутов пере­мещения обслуживающего персонала на безопасных расстояниях от источников ЭМП, обеспечивающих соблюдение ПДУ, и выде­ление зон с уровнями ЭМП, превышающих ПДУ, где по условиям эксплуатации не требуется даже кратковременное пребывание персонала);
- ограничение времени нахождения персонала в зоне облу­чения;
- выбор рациональных режимов работы оборудования и об­служивающего персонала;
- выбор места ремонта оборудования вне зоны влияния ЭМП и других источников;
- использование запрещающих, предупреждающих и предпи­сывающих знаков безопасности для информации об ЭМО; исполь­зование световой и звуковой сигнализации; требование соблюде­ния правил безопасности эксплуатации источников ЭМП;
- проведение предварительных и ежегодных периодических осмотров персонала, обеспечивающих профилактику неблагопри­ятного влияния на состояние здоровья.
Инженерно-технические мероприятия направлены на огра­ничение поступления энергии ЭМП на рабочие места персонала и места возможного нахождения людей и обеспечиваются за счет:
- снижения интенсивности ЭМП непосредственно самих
источников излучения;
35
- экранирования источников излучения; защиты рабочих
мест от ЭМП.
Экранирование источников ЭМП может быть полным и ча­стичным. Полное экранирование предусматривает создание за­мкнутых экранов.
Устройства, экранирующие рабочие места, должны умень­шать интенсивность ЭМП, быть удобными в работе и гарантиро­вать безопасность работы в отношении механических и электриче­ских травм.
Способ защиты в каждом конкретном случае определяется с учетом рабочего диапазона частот, характера выполняемых работ, необходимой эффективности защиты. На практике применяется либо один способ защиты, либо одновременно несколько способов.
Средства защиты должны обеспечивать соблюдение требо­ваний санитарно-гигиенических норм, не искажать существенно ЭМП, не снижать качество технического обслуживания и ремонта, не снижать производительность труда.
Индивидуальные инженерно-технические мероприятия про­водятся в случаях, когда другие способы защиты неприемлемы или неэффективны.
Лечебно-профилактические мероприятия направлены на пре­дупреждение и раннее обнаружение нарушения состояния здоровья лиц, профессионально связанных с обслуживанием и эксплуатаци­ей источников ЭМП.
4.2. Защита от статического электричества (СЭ)
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 проводниках. Заряды накапливаются на оборудовании и материалах, а сопровождающие электрические разряды могут явиться причиной пожаров и взрывов, нарушения технологических процессов, точности показаний электрических приборов и средств автоматизации.
Особую опасность в связи с накоплением статического элек­тричества представляют предприятия пищевых производств, на которых технологические процессы связаны с дроблением, измель-
36
чением и просеиванием продукта (хлебопекарные, кондитерские, крахмальные, сахарные и др.), очисткой и переработкой зерна, транспортированием твердых и жидких продуктов с помощью кон­вейеров и по трубам (склады бестарного хранения муки, пивова­ренные, спиртовые заводы и др.).
При соприкосновении тел, различающихся по температуре, концентрации заряженных частиц, энергетическому состоянию ато­мов, шероховатости поверхности и другим параметрам, происходит перераспределение электрических зарядов. При этом у поверхности раздела тел на одной из них концентрируются положительные заря­ды, а на другой – отрицательные. Образуется двойной электрический слой. В процессе разделения контактирующих поверхностей часть зарядов нейтрализуется, а часть сохраняется на телах.
В производственных условиях электризация различных ве­ществ зависит от многих факторов, и прежде всего от физико­химических свойств перерабатываемых веществ, вида и характера технологического процесса. Величина электростатического заряда зависит от электропроводности материалов, их относительной ди­электрической проницаемости, скорости движения, характера кон­такта между соприкасающимися материалами, электрических свойств окружающей среды, относительной влажности и темпера­туры воздуха. Особенно резко возрастает электризация диэлектри­ческих материалов при удельном электрическом сопротивлении 109 Ом·м, а также при относительной влажности воздуха менее 50%. При удельном сопротивлении 108 Ом-м и менее элек­тризация практически не обнаруживается. Степень электризации жидкостей в основном зависит от ее диэлектрических свойств и кинематической вязкости, скорости потока, диаметра и длины тру­бопровода, материала трубопровода, состояния его внутренних стенок, температуры жидкости. Интенсивность образования заря­дов наблюдается при фильтрации за счет большой площади кон­такта жидкости с элементами фильтра. Разбрызгивание жидкостей при заполнении резервуаров свободно падающей струей горючей жидкости, например на спиртовых заводах, сопровождается элек­тризацией капель, вследствие чего появляется опасность электри­ческого заряда и воспламенение паров этих жидкостей. Поэтому налив жидкости в резервуары свободно падающей струей не до­пускается. Расстояние от конца загрузочной трубы до дна сосуда не должно превышать 200 мм, а если это невозможно, струю направ-
37
ляют вдоль стены.
Когда напряженность электростатического поля над поверх­ностью диэлектрика достигает критической (пробойной) величины, возникает электрический разряд. Для воздуха пробивное напряже­ние примерно равно 30 кВ/см.
Электростатическая искробезопасность (WИ) – это такое со­стояние, при котором исключается возможность взрыва или пожа­ра от статического электричества. Безопасная энергия искры (в Дж) определяется по формуле:
WИ = kБ W
, (4.1)
МIN
где kБ - коэффициент безопасности, применяемый равным 0,4 - 0,5; W
- минимальная энергия, которая может вызвать воспла-
МIN
менение рассматриваемой горючей смеси.
Разность потенциалов на оборудовании может достигать не­скольких тысяч вольт, и, как следует из формулы, при этом даже при незначительной электрической емкости, несущей электроста­тический заряд, энергия разряда искры может превышать мини­мальную энергию воспламенения взрывоопасной среды. Например, при транспортировании сыпучих материалов на конвейере с рези­новой лентой потенциал относительно земли может достигать 45 000 В, а кожаного приводного ремня со скоростью 15 м/с – до 80 000 В.
Электростатические заряды, достаточные для воспламенения практически всех взрывоопасных смесей воздуха с газами, парами и некоторыми пылями, могут накапливаться на человеке (одежда из синтетических тканей, передвижение по диэлектрикам, исполь­зование электронепроводящей обуви и т.п.), а также переходить на него с наэлектризованного оборудования и материалов.
Потенциал электростатического заряда на человеке может достигать 15000 - 20000 В. Разряды такого потенциала не пред­ставляют опасности для человека, так как сила тока ничтожно мала и ощущается как укол, толчок или судорога. Однако под их воздей­ствием возможны рефлекторные движения, что может привести к падению с высоты, попаданию в опасную зону машины и др.
38
Меры защиты от статического электричества разделяются на три основные группы:
предупреждающие возможность возникновения электро-
статического заряда;
снижающие величину потенциала электростатического за-
ряда до безопасного уровня;
нейтрализующие заряды статического электричества.
Защита человека осуществляется коллективными и индиви­дуальными средствами. К коллективным средствам относятся за­земляющие, увлажняющие и экранирующие устройства, нейтрали­заторы, антиэлектростатические вещества и покрытия, знаки без­опасности.
Заземляющие устройства выполняют в виде погруженных в землю металлических частей. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 100 Ом. Заземляющие устройства присоединяют к металлическим частям технологического оборудо­вания, где возможно возникновение статического электричества. Обязательному заземлению подлежат металлические части эстакад, трубопроводы, подвижные средства перекачки, резервуары, авто­цистерны, телескопические трубы, рукава и наконечники во время слива и налива нефтепродуктов.
Для стекания зарядов в землю увеличивают проводимость полов в помещениях, в частности, бетон полов изготавливают из цемента, смешанного с сажей.
Увлажняющие устройства обеспечивают необходимую влаж­ность поверхности или объема заряженного материала. При относи­тельной влажности 65 % и более содержание воды на поверхности и в объеме диэлектрических материалов становится достаточным, чтобы заряды, имеющиеся на поверхности, «стекали» с поверхности. На практике высокая относительная влажность воздуха в помещении поддерживается за счет испарения воды с поверхности резервуаров, распыления воды и выпуска пара из форсунок.
Экранирующие устройства обеспечивают снижение напря­женности электростатического поля (ЭСП) в рабочей зоне до допу­стимых значений. Экранирующие устройства заземляют.
В ряде случаев защитными экранами могут служить диэлек­трические оболочки с высокой диэлектрической проницаемостью. Они оказывают некоторое экранирующее влияние на ЭСП.
39
Нейтрализаторы статического электричества предназначены для снижения ЭЗ путем ионизации электризующегося материала или среды вблизи его поверхности. Нейтрализаторы должны соответ­ствовать требованиям санитарно-гигиенических норм допустимых уровней ионизации воздуха и норм радиационной безопасности.
По принципу действия нейтрализаторы (устройства, ионизи­рующие воздух) подразделяются на индукционные, высоковольт­ные, лучевые, аэродинамические.
Нейтрализация статического электричества сводится к обра­зованию необходимого количества положительных и отрицатель­ных ионов в местах генерирования и скопления ЭЗ. Эффективными ионизаторами воздуха являются также ЭП большой напряженности и радиоактивные излучения.
Антиэлектростатические вещества - вещества, которые обла­дают незначительной электропроводностью. Будучи нанесенными на поверхность диэлектрика, они снижают удельное поверхностное электрическое сопротивление материала до 109 Ом и ниже. ЭЗ сте­кают с поверхности диэлектрика. Со временем свойства антиэлек­тростатических веществ изменяются, а поверхностное сопротивле­ние возрастает.
Средствами индивидуальной защиты являются антиэлектро­статическая одежда, антиэлектростатическая обувь, антиэлектро­статические предохранительные приспособления (кольца, брасле­ты), антиэлектростатические средства защиты рук. Для изготовле­ния антиэлектростатической одежды применяются материалы с удельным поверхностным электрическим сопротивлением не более 10' Ом. Электрическое сопротивление между подпятником и ходо­вой стороной подошвы обуви должно быть от 106 до 108 Ом. За­прещается использование резиновой обуви.
Антиэлектростатический браслет надевают на руку операто­ра и заземляют через резистор сопротивлением 1 МОм. Сопротив­ление обеспечивает безопасность оператора при случайном появ­лении напряжения на заземленных частях оборудования.
В полупроводниковой промышленности используют анти­электростатические халаты. При выполнении операций сидя тело человека заземляют антиэлектростатическим халатом и антиэлек­тростатической подушкой.
40
4.3. Защита от электромагнитных полей
промышленной частоты (ЭМП ПЧ)
ЭМП ПЧ являются частью сверхнизкочастотного диапазона радиочастотного спектра, наиболее распространенной как в произ­водственных условиях, так и в быту.
Основными источниками ЭМП ПЧ, создаваемыми в резуль­тате деятельности человека, являются различные типы производ­ственного и бытового электрооборудования переменного тока, в первую очередь подстанции и воздушные ЛЭП сверхвысокого напряжения (СВН). Поскольку соответствующая частоте 50 Гц длина волны составляет 6 000 км, человек подвергается воздей­ствию фактора в ближней зоне. Гигиеническая оценка ЭМП ПЧ осуществляется раздельно по электрическому и магнитному полям.
Краткая характеристика нормативной базы, содержащей тре­бования по безопасности человека, находящегося в условиях воз­действия электромагнитных полей промышленной частоты, приве­дена ниже.
ГОСТ 12.1.002-84 «Электрические поля промышленной ча­стоты. Допустимые уровни напряженности и требования к прове­дению контроля на рабочих местах».
Стандарт устанавливает предельно допустимые уровни напряженности электрического поля (ЭП) частотой 50 Гц для пер­сонала, обслуживающего электроустановки и находящегося в зоне влияния создаваемого ими ЭП, в зависимости от времени пребыва­ния в ЭП, а также требования к проведению контроля уровней напряженности ЭП на рабочих местах.
ГОСТ 12.1.051-90 «Электробезопасность. Расстояние без­опасности в охранной зоне электропередачи напряжением свыше 1000 В».
Настоящий стандарт распространяется на охранные зоны ли­ний электропередачи и устанавливает расстояния безопасности от токоведущих частей, находящихся под напряжением свыше 1 000 В при выполнении работ лицами, не имеющими электротех­нической квалификации.
ГОСТ 12.4.154-85 «Устройства экранирующие для защиты от электрических полей промышленной частоты. Общие технические требования, основные параметры и размеры».
Настоящий стандарт распространяется на экранирующие
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]