
- •Производственная санитария и гигиена труда
- •Введение
- •1. Организационно-правовые основы гигиены труда
- •1.1. Нормативные документы по гигиене труда
- •1.2. Охрана труда отдельных групп работников
- •1.2.1. Охрана труда женщин
- •1.2.1.1. Ограничение применения труда женщин
- •1.2.1.2. Требования к рабочим местам
- •1.2.1.3. Требования к условиям труда женщин в период беременности
- •1.2.1.4. Гигиенические требования по ограничению неблагоприятного влияния общей вибрации
- •1.2.1.5. Практические рекомендации по сохранению работоспособности женщин
- •1.2.2. Охрана труда работников в возрасте до восемнадцати лет
- •1.2.2.1. Работы, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет
- •1.2.2.2. Нормы предельно допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную
- •1.2.2.3. Гигиенические требования к условиям труда подростков
- •1.2.2.4. Рациональная организация режима труда и отдыха
- •1.2.3. Гигиенические требования к условиям труда инвалидов
- •Контрольные вопросы
- •2. Воздух рабочей зоны
- •2.1. Вредные вещества в воздухе рабочей зоны
- •2.1.1. Вредные вещества и их классификация
- •2.1.2. Классификация промышленных ядов
- •2.1.3. Принципы гигиенического нормирования
- •2.1.4. Нормирование содержания вредных веществ
- •2.1.5 Средства коллективной и индивидуальной защиты от вредных веществ
- •2.2. Показатели микроклимата
- •2.2.1. Влияние параметров микроклимата на здоровье и работоспособность человека
- •2.2.2. Терморегуляция
- •2.2.3. Нормирование микроклимата
- •2.3. Производственная вентиляция
- •2.3.1. Классификация систем вентиляции
- •2.3.2. Санитарно-гигиенические и технические требования к системам вентиляции
- •2.3.3. Естественная вентиляция
- •2.3.4. Механическая вентиляция
- •2.3.5. Местная вентиляция
- •2.3.6. Расчет системы вентиляции
- •2.3.7. Оценка климатических условий и выбор мероприятий по их нормализации
- •2.3.7.1. Расчет термодинамических параметров воздушной среды
- •2.3.7.2. Выбор мероприятий по нормализации микроклиматических условий
- •Контрольные вопросы
- •3. Производственное освещение
- •3.1. Виды и системы освещения
- •3.2. Количественные светотехнические показатели
- •3.3. Качественные светотехнические величины
- •3.4. Требования, предъявляемые к рабочему освещению
- •3.5. Электрические источники искусственного света
- •3.6. Светильники
- •3.6.1. Классификация светильников
- •3.6.2. Характеристики светильников
- •3.7. Нормирование освещения
- •3.8. Особенности освещения рабочих мест, оснащенных компьютерами
- •3.9. Расчет освещения
- •3.9.1. Расчет системы искусственного освещения
- •3.9.1.1. Метод светового потока
- •3.9.1.2. Точечный метод
- •3.9.2. Расчет системы естественного освещения
- •Контрольные вопросы
- •4. Борьба с шумом
- •4.1. Источники шума на производстве
- •4.2. Влияние шума на организм человека
- •4.3. Физические характеристики шума
- •4.4. Классификация шумов
- •4.5. Нормирование шума
- •4.6. Акустический расчет помещения
- •4.6.1. Определение шума в расчетной точке
- •4.6.1.1. Сложение шума от нескольких источников
- •4.6.1.2. Определение уровня шума от оборудования в помещении
- •4.6.1.3. Определение уровня шума от оборудования на открытой территории
- •4.6.1.4. Определение уровня шума от оборудования в изолируемом помещении
- •4.6.2. Определение требуемого снижения уровня шума
- •4.7. Средства и методы защиты от шума
- •4.7.1. Уменьшение шума в источнике возникновения
- •4.7.2. Изменение направленности излучения шума
- •4.7.3. Рациональная планировка предприятий и цехов
- •4.7.4. Звукоизоляция
- •4.7.4.1. Звукоизоляция стеной, перегородкой
- •4.7.4.2. Звукоизоляция кожухом, кабиной
- •4.7.4.3. Звукоизоляция экраном
- •4.7.5. Акустическая обработка помещений
- •4.7.6. Глушители
- •4.8. Ультразвук, его влияние на организм и нормирование
- •4.9. Инфразвук и его нормирование
- •Контрольные вопросы
- •5. Производственная вибрация
- •5.1. Источники и физические характеристики вибрации
- •5.2. Классификация вибраций, воздействующих на человека
- •5.3. Действие вибрации на организм человека
- •5.4. Нормирование вибрации
- •5.5. Методы и средства защиты от вибрационных нагрузок
- •5.5.1. Физические основы виброзащиты
- •5.5.2. Борьба с вибрацией воздействием на источник возбуждения
- •5.5.3. Отстройка от режима резонанса
- •5.5.4. Динамическое виброгашение
- •5.5.5. Вибродемпфирование
- •5.5.6. Виброизоляция
- •5.5.7. Расчет виброизоляторов
- •Контрольные вопросы
- •6. Электромагнитное излучение
- •6.1. Характеристики поля
- •6.2. Источники излучения
- •6.3. Механизм воздействия электромагнитного поля на человека
- •6.4. Санитарно-гигиеническое нормирование электромагнитных полей на рабочих местах
- •Контрольные вопросы
- •7. Ионизирующие излучения
- •7.1. Природа и виды ионизирующих излучений
- •7.2. Радиационные дозы и единицы их измерения
- •7.3. Действие ионизирующего излучения на организм человека
- •7.4. Основные методы измерений характеристик ионизирующих излучений
- •7.5. Нормирование ионизирующих излучений
- •Контрольные вопросы
- •8. Лазерное излучение
- •8.1. Физические характеристики
- •8.2. Воздействие лазерного излучения на человека
- •8.3. Нормирование лазерного излучения и меры защиты
- •Контрольные вопросы
- •9. Средства индивидуальной защиты (сиз)
- •9.1. Классификация и общие требования к сиз
- •9.2. Маркировка сиз и указания по эксплуатации
- •9.3. Костюмы изолирующие
- •9.4. Средства защиты органов дыхания (сизод)
- •9.4.1. Сизод фильтрующего типа
- •9.4.2. Требования к сизод фильтрующего типа
- •9.4.3. Требования к сизод изолирующего типа (в том числе самоспасателям)
- •9.5. Одежда специальная защитная
- •9.6. Средства защиты ног и рук
- •9.7. Сиз глаз
- •9.8. Требования к средствам защиты головы и лица
- •9.9. Средства защиты органа слуха
- •Контрольные вопросы
- •10. Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий
- •10.1. Требования к устройству производственных зданий и помещений
- •10.2. Гигиенические требования к водоснабжению, канализованию и системе очистки промышленных сточных вод
- •10.3. Гигиенические требования к организации временного хранения промышленных отходов
- •Контрольные вопросы
- •11. Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ
- •11.1. Гигиенические требования к уровню вибрации при работе с ручным инструментом
- •11.2. Гигиенические требования к уровню шума при работе с ручным инструментом
- •11.3. Требования к конструкции ручных инструментов
- •11.4. Требования к организации работ с ручным инструментом
- •Контрольные вопросы
- •Библиографический список
- •Оглавление
- •2. Воздух рабочей зоны 31
4.7.2. Изменение направленности излучения шума
Изменение направленности излучения шума предполагает учет показателя направленности при проектировании установок.
При монтаже установок с направленным излучением шума необходима соответствующая ориентация этих установок по отношению к рабочим местам (рис. 4.3).
Рис. 4.3 Показатель направленности излучения шума установки: РТ 1 – правильное расположение стойки управления; РТ 2 – неправильное расположение
4.7.3. Рациональная планировка предприятий и цехов
При планировке предприятия (цеха) наиболее шумные цехи (оборудование) должны быть сконцентрированы в одном – двух местах, расположенных как можно дальше от тихих помещений (заводоуправление, КБ, технологическое бюро). Если предприятие расположено в черте города, то шумные цехи должны находиться в глубине предприятия, по возможности дальше от жилых домов.
4.7.4. Звукоизоляция
Шум весьма радикально может быть снижен звукопоглощающими преградами в виде стен, перегородок, кожухов, кабин, экранов. Принцип звукоизоляции заключается в том, что большая часть падающей на ограждение звуковой энергии отражается и лишь часть проникает через ограждение.
4.7.4.1. Звукоизоляция стеной, перегородкой
Звукоизолирующие свойства ограждения, установленного на пути распространения звука, характеризуются коэффициентом звукопроницаемости τ, представляющим собой отношение звуковой мощности, прошедшей через ограждение, к падающей на него звуковой мощности. Звукоизоляция ограждения выражается величиной
R = 10 lg 1/τ.
Величина изоляции воздушного шума зависит от материала и толщины преграды. Так, звукоизоляция воздушного шума однослойной плоской ограждающей конструкцией с поверхностной плотностью от 100 до 1000 кг/м2 из бетона, железобетона, кирпича, керамических блоков и тому подобных материалов определяется графическим способом (рис. 4.4).
Рис. 4.4. Частотная характеристика изоляции воздушного шума однослойным
плоским ограждением
Координаты точки В определяются по графикам на рис. 4.5.
Частотная характеристика изоляции воздушного шума преградой из стекла и металла определяется по графику, представленному на рис. 4.6. Координаты точек В и С и наклон отрезка ВА определяют по таблице 4.6.
4.7.4.2. Звукоизоляция кожухом, кабиной
Звукоизолирующие кожухи (рис. 4.7) изготавливают обычно из металла, дерева или пластмассы, внутреннюю поверхность стенок облицовывают звукопоглощающими материалами, а с наружной наносят слой
Рис. 4.5. Графики для определения координат точки В:
а) определение частоты fB в зависимости от толщины и плотности ограждения
(1 – ρ>1800кг/м3; 2 – ρ = 1600 кг/м3; 3 – ρ = 1400 кг/м3; 4 – ρ < 1200 кг/м3);
б) определение координаты точки в зависимости от поверхностной плотности
ограждения
Рис. 4.6. Частотная характеристика изоляции воздушного шума ограждением
из металла, стекла и фанеры
Таблица 4.6
Определение координат точек В, С и наклон участка ВА
Материалы |
fB, дБ |
fC, дБ |
ΔLB, дБ |
ΔLC, дБ |
z, дБ/октава |
Сталь |
6000/h |
12000/h |
39 |
31 |
|
Алюминиевый лист |
6000/h |
12000/h |
32 |
22 |
5 |
Асбоцементный лист |
11000/h |
22000/h |
36 |
30 |
|
Сухая штукатурка |
19000/h |
38000/h |
|
|
|
Стекло органическое |
17000/h |
34000/h |
37 |
30 |
4 |
Стекло силикатное |
6000/h |
12000/h |
35 |
29 |
|
h – толщина ограждения без учета ребер, мм.
виброизолирующего материала. Для машин, выделяющих теплоту, кожухи снабжают вентиляционными устройствами с глушителями.
Рис. 4.7. Звукоизолирующий кожух:
1 – разъем кожуха; 2 – гильза с уплотнителем; 3 – листовая сталь, покрытая слоем виброизолирующей мастики; 4 – звукопоглощающий материал; 5 – сетка;
6 – упругие прокладки; 7 – воздуховод
Эффективность установки кожуха ΔLK (дБ) определяют по формуле
(4.34)
где ΔLС– звукоизоляция стенок кожуха, определяемая согласно пункту 4.7.4.1; αобл– коэффициент звукопоглощения облицовки, принимается по таблице 4.7. Для повышения эффективности между облицовкой и ограждающей конструкцией оставляют воздушный промежутокd.
Таблица 4.7
Характеристики звукопоглощающих материалов
Материал |
Плотность ρ,кг/м3 |
Толщина, h, мм |
Воздушный промежуток, d, мм |
Коэффициент звукопоглощения αобл в октавных полосах частот, Гц | ||||||||
31,5 |
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 | ||||
Плиты минерало-ватные |
150 |
20 |
0 50 |
0,02 0,02 |
0,02 0,02 |
0,05 0,12 |
0,21 0,36 |
0,66 0,88 |
0,91 0,94 |
0,95 0,84 |
0,89 0,8 |
0,7 0,65 |
Плиты минерало-ватные типа Акмигран, Акминит |
400 |
20 |
0 50 200 |
0,02 0,01 0,3 |
0,02 0,01 0,3 |
0,11 0,2 0,48 |
0,3 0,71 0,71 |
0,85 0,88 0,7 |
0,9 0,81 0,79 |
0,78 0,71 0,77 |
0,72 0,79 0,62 |
0,59 0,65 0,59 |
Маты из супертонкого базальтового волокна с оболочкой из стеклоткани |
20 |
50 200 |
0 0 |
0,1 0,25 |
0,1 0,28 |
0,2 1,0 |
0,9 1,0 |
1,0 1,0 |
1,0 0,9 |
0,95 0,81 |
0,95 0,97 |
1,0 0,96 |
Продолжение таблицы 4.7
Супертонкое стекловолокно с оболочкой из стеклоткани и гипсовой перферированной плиты толщиной 7 мм |
15 15 |
100 100 |
0 250 |
0,3 0,4 |
0,3 0,4 |
0,66 0,73 |
1,0 1,0 |
1,0 1,0 |
1,0 1,0 |
0,96 1,0 |
0,7 0,92 |
0,55 0,8 |
Супертонкое стекловолокно с оболочкой из стеклоткани и просечно вытяжной лист толщиной 2 мм, перфорация 74 % |
15 15 |
100 100 |
0 250 |
0,15 0,5 |
0,15 0,5 |
0,47 0,93 |
1,0 1,0 |
1,0 1,0 |
1,0 1,0 |
1,0 1,0 |
1,0 1,0 |
0,95 1,0 |
Поролон |
45 |
15 |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,12 |
0,2 |
0,3 |
0,77 |
0,6 |
0,7 |
Устанавливаемый кожух не должен жестко соединяться с механизмом. В противном случае его применение дает отрицательный эффект.
В тех случаях, когда невозможно изолировать шумные машины или в связи с необходимостью следить за рабочим процессом, пульт управления машин заключают в звукоизолированную кабину со смотровым окном, при этом стены и потолок кабины акустически обрабатывают.