Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БЖД.doc
Скачиваний:
113
Добавлен:
15.04.2015
Размер:
455.68 Кб
Скачать

37.Коллективные и индивидуальные средства защиты от воздействия электромагнитных полей (эмп)

Обеспечение защиты работающих от неблагоприятного влияния ЭМП осуществляется путем проведения организационных, инженерно-технических и лечебно-профилактических мероприятий. Организационные мероприятия при проектировании и эксплуатации оборудования, являющегося источником ЭМП или объектов, оснащенных источниками ЭМП, включают: выбор рациональных режимов работы оборудования; выделение зон воздействия ЭМП (зоны с уровнями ЭМП, превышающими предельно допустимые, где по условиям эксплуатации не требуется даже кратковременное пребывание персонала, должны ограждаться и обозначаться соответствующими предупредительными знаками);

расположение рабочих мест и маршрутов передвижения обслуживающего персонала на положенных расстояниях от источников ЭМП, обеспечивающих соблюдение ПДУ; ремонт оборудования, являющегося источником ЭМП, следует производить (по возможности) вне зоны влияния ЭМП от других источников; соблюдение правил безопасной эксплуатации источников ЭМП. Инженерно-технические мероприятия должны обеспечивать снижение уровней ЭМП на рабочих местах путем внедрения новых технологий и применения средств коллективной и индивидуальной защиты (когда фактические уровни ЭМП на рабочих местах превышают ПДУ, установленные для производственных воздействий). Руководители организаций для снижения риска вредного влияния ЭМП, создаваемого средствами радиолокации, радионавигации, связи, в том числе подвижной и космической, должны обеспечивать работающих средствами индивидуальной защиты. Коллективные и индивидуальные средства защиты должны обеспечивать снижение неблагоприятного влияния ЭМП и не должны оказывать вредного воздействия на здоровье работающих. Коллективные и индивидуальные средства защиты изготавливаются с использованием технологий, основанных на экранировании (отражении, поглощении энергии ЭМП) и других эффективных методах защиты организма человека от вредного воздействия ЭМП. Все коллективные и индивидуальные средства защиты человека от неблагоприятного влияния ЭМП, включая средства, разработанные на основе новых технологий и с использованием новых материалов, должны проходить санитарно-эпидемиологическую оценку и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие требованиям Санитарных правил, выданное в установленном порядке. Средства защиты от воздействия ЭСП должны соответствовать требованиям государственного стандарта на общие технические требования к средствам защиты от статического электричества.

37) Воздействие и защита от ультрафиолетового излучения.УФИ представляет собой электромагнитное излучение с длинной волны l=0.4¸0.0136 мкм.

Особенности :

По способу генерации относятся к тепловым излучениям, и по характеру воздействия на

вещества к ионизирующим излучениям.

Диапазон разбивается на 3 области :

1. УФ — А (400 — 315 нм)

2. УФ — В (315 — 280 нм)

3. УФ — С (280 — 200 нм)

УФ — А приводит к флюаресценции.

УФ — В вызывает изменения в составе крови, кожи, воздействует на нервную систему.

УФ — С действует на клетки. Вызывает коагуляцию белков.

Действуя на слизистую оболочку глаз, приводит к электроофтальмия. Может вызвать

помутнее хрусталика.

Источники УФ излучения:

- лазерные установки;

- лампы газоразрядные, ртутные;

- ртутные выпрямители.

Нормирование УФ излучения

С учетом оптико-физиологических свойств глаза, а также областей УФ излучений

(волновые) установлены: допустимая плотность потока энергии, которой обеспечивают

защиту поверхностей кожи и органов зрения.

УФ-А не более 10; УФ-В не более 0,005; УФ-С не более 0,001 [Вт/м2

]

Меры защиты

1. Экранирование источника УФИ.

2. Экранирование рабочих.

3. Специальная окраска помещений (серый, желтый,...)

4. Рациональное расположение раб. мест.

Средства индивидуальной защиты

1. ткани: хлопок, лен

2. специальные мази для защиты кожи

3. очки с содержанием свинца

Приборы контроля: радиометры, дозиметры.

17) Воздействие и защита от инфракрасного излучения.

Инфракрасное излучение (ИКИ) характеризуется электромагнитными волнами,

имеющими длины l=770..340 000 нм. Оно генерируется любым нагретым телом, температура

которого определяет спектр и интенсивность излучения. Нагретые тела с температурой свыше

100°С являются источниками коротковолнового ИКИ с l=0.76¸9 мкм. Для тел, нагретых до

t=50¸100°С характерным является ИКИ длинноволнового спектра.

В машиностроении источниками ИКИ являются: нагретые поверхности стен, литейных

печей и их открытые проемы, расплавленный металл, нагретые заготовки, различные виды

сварки.

Воздействие ИКИ может быть общим и локальным. Основной реакцией организма

является повышение температуры. При длинноволновом излучении повышается температура

поверхности тела; при коротковолновом – повышается температура внутренних органов. При

воздействии ИКИ на мозг человек ощущает головную боль, головокружение, учащение пульса

и дыхания, потемнение в глазах, нарушение координации движения. При воздействии на глаза

наибольшую опасность представляет коротковолновое излучение, вызывая появление

инфракрасной катаракты. При нормировании ИКИ нормирование проводится по величине

ППЭ инфракрасного излучения. Эта величина используется для нормирования допустимой

облучаемости на рабочих местах, которая не должна превышать ППЭ=350 Вт/м2

.Основные мероприятия по снижению ИКИ:

1.Снижение интенсивности источника

2.Защитное экранирование источника или рабочего места

3.Использование средств индивидуальной защиты и лечебно профилактические мероприятия

38) Биологические эффекты, возникающие при воздействии лазерного излучения на организм человека, делятся на две группы:

• Первичные эффекты - органические изменения, возникающие непосредственно в облучаемых тканях;

• Вторичные эффекты - неспецифические изменения, появляющиеся в организме в ответ на облучение.

• Наиболее подвержен поражению лазерным излучениям глаз человека. Сфокусированный на сетчатке хрусталиком глаза лазерный луч будет иметь вид малого пятна с еще более плотной концентрацией энергии, чем падающее на глаз излучение. Поэтому попадание лазерного излучения в глаз опасно и может вызвать повреждение сетчатой и сосудистой оболочек с нарушением зрения. При малых плотностях энергии происходит кровоизлияние, а при больших - ожег, разрыв сетчатой оболочки, появление пузырьков глаза в стекловидном теле.

• Лазерное излучение может вызвать также повреждение кожи и внутренних органов человека. Повреждение кожи лазерным излучением схоже с термическим ожогом. На степень повреждения влияют как входные характеристики лазеров, так и цвет, и степень пигментации кожи. Интенсивность излучения, которая вызывает повреждение кожи, намного выше интенсивности, приводящей к повреждению глаза. К индивидуальным средствам защиты, обеспечивающим безопасные условия труда при работе с лазерами, относятся специальные огни, щитки, маски, защитные экраны снижающие облучения.

Для обеспечения безопасности могут осуществляться следующие мероприятия:

1.Устройство лазеров 4-го класса позволяет исключить присутствие персонала в опасной зоне. Все системы управления изготавливаются из материалов, снижающих уровень излучения до допустимой нормы. Предусмотрена возможность использования дистанционного управления.

2.Лазерные установки 3-го и 4-го класса, генерирующие излучение видимого

спектра, и лазеры 2¸4-го класса, работающие в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне снабжаются сигнализаторами начала и конца работы. В них предусматривается экран для кратковременного перекрытия излучения.

3.Лазерные установки 4-го класса размещаются в отдельных помещениях, которые снабжаются входными дверями с внутренним замком и знаками «Лазерная опасность!»

• 39) Под вибрацией понимается движение точки или механической системы, при котором происходит поочередное возрастание и убывание во времени значений, по крайней мере, одной координаты. Вибрация бывает двух видов местная ( воздействует на отдельные части организма работающего), и общая(воздействует на весь организм в целом).Общая вибрация приводит к физиологическим нарушениям: головная боль , головокружения, нарушения сна, снижение работоспособности, ухудшение самочувствия, нарушения сердечной деятельности. Местная вибрация низкой частотности может благоприятно воздействовать на организм человека, улучшает функциональное состояние центральной нервной системы, ускоряет заживление ран и т.д. Увеличение интенсивности и длительности действия таких вибраций может привести к развитию профессиональных патологий - вибрационной болезни (поражение опорно-двигательного аппарата, сосудистые расстройства и т.п.) Например, бурильщики, формовщики, шлифовщики. Методы снижения вибраций: = снижение вибраций воздействием на источник возбуждения путем снижения или ликвидации побуждающих сил; = устранения режима резонанса посредством рационального выбора массы или жесткости колеблющейся системы;= изменение трения; = динамическое гашение колебаний путем присоединения источника вибрации к защищающему объекту, который уменьшает размах вибрации ;= изменение конструктивных элементов машин и различных конструкций.

Нормирование вибрации.

Вибрация — механические колебания материальных точек или тел. Нормирование происходит по величине виброскорости, ускорения и их логарифмических уровнях. Пороговая виброскорость составляет 5*10

8 м/c Lv=20*lg v/v0. Общая вибрация нормируется в октавной

полосе частот 1;2;4;8;16;31;64. Локальная нормируется в октавных полосах частот 8;16;31,5;63;125;250

40) Шум — сочетание различных по частоте и силе звуков

Длительное воздействие интенсивного шума (выше 80 дБ (А*)) на слух чела приводит к его частичной или полной потере.

Различают 3 степени потери слуха(лёгкое,умеренное,значительное)

Шум воздействует на внутр. органы, приводя к значительным изменениям в функциональном состоянии организма, влияет на психическое состояние чела, вызывая чувство беспокойства и раздражения.

При импульсных и нерегулярных шумах степень воздействия шума повышается.

Существует термин "шумовая болезнь". Её симптомы: 1)снижение слуховой

чувствительности; 2)изменение функции пищеварения (снижение кислотности); 3)сердечно- сосудистая недостаточность; 4)нейро-эндокринные расстройства.

У чела она вызывает раздражительность, головные боли, головокружение, снижение памяти, повышенную утомляемость, потерю аппетита, и боли в ушах.

Эти явления нарастают с увеличением периода, в течение которого чел подвергается действию шума, т.е. шумовые явления обладают свойством кумуляции. При длительном воздействии шума возможно возникновение заболеваний сердечно-сосудистой системы, гипертоническая

болезнь, язвенная болезнь.

1.1. Защитные мероприятия(инфразвук – менее 16 Гц)

1. Снижение ин. звука в источнике возникновения.

2. Средства индивидуальной защиты.

3. Поглощение.

1.2. Меры защиты(ультразвук более 20000 Гц)

1. Использование блокировок.

2. Звукоизоляция (экранирование).

3. Дистанционное управление.

4. Противошумы.

Нормирование шума.

Нормативным документом является ГОСТ 12.1.003-90 ССБТ.

1 метод. Нормирование по уровню звукового давления.

2 метод. Нормирование по уровню звука.

По 1 методу дополнительный уровень звукового давления на раб. местах (смена 8 ч)

устанавливается для октавных полос со средними геом. частотами, т.е. нормируется с учетом спектра.

По 2 методу дополнительный уровень звука на раб. местах устанавливается по общему уровню звука, определенного по шкале А шумометра, т.е. на частоте 1000 Гц.

Мероприятия по борьбе с шумом

I группа - Строительно-планировочная

II группа - Конструктивная

III группа - Снижение шума в источнике его возникновения

IV группа - Организационные мероприятия

I группа. Строительно-планировочная

Использование определенных строительных материалов связано с этом проектирования. В ИВЦ — акустическая обработка помещения (облицовка пористыми акустическими панелями).

Для защиты окружающей среды от шума используются лесные насаждения. Снижается уровень звука от 5-40 дБА.

II группа. Конструктивная

1. Установка звукоизолирующих преград (экранов). Реализация метода звукоизоляции (отражение энергии звуковой волны). Используются материалы с гладкой поверхностью (стекло, пластик, металл).

Акустическая обработка помещения (звукопоглощение).

Можно снизить уровень звука до 45 дБА.2. Использование объемных звукопоглотителей (звукоизолятор + звукопоглотитель).

Устанавливается над значительными источниками звука.

Можно снизить уровень звука до 30-50 дБА.

III группа. Снижение шума в источнике его возникновения

Самый эффективный метод, возможен на этапе проектирования. Используются композитные материалы 2-х слойные. Снижение: 20-60 дБА.

IV группа. Организационные мероприятия

1. Определение режима труда и отдыха персонала.

2. Планирование раб. времени.

3. Планирование работы значительных источников шума в разных источниках.

Снижение: 5-10 дБА.

Защита от инфразвука и ультразвука.

Большая длина волны позволяет инфразвуку распространяться на большие расстояния его невозможно прекратить строительными помещениями

Меры защиты от ультразвука:

- Оборудование в звукозадерживающем оборудовании.

- Устройство прозрачных барьеров.

-Размещение ультразвукового оборудования в специальных кабинах и т.д

41) Вредным называется вещество, которое при контакте с организмом человека может вызывать травмы, заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе контакта с ним, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений .Вредное вещество (промышленный яд), попадая в организм человека во время его профессиональной деятельности , вызывает нарушения в обмене, коллоидальном состоянии и физико-химической структуре клеток и тканей, в результате чего в организме возникают патологические изменения. Заболевания, возникающие при воздействии вредных веществ, называют профессиональными отравлениями (интоксикациями).

Вредные вещества: таксичные и не таксичные. Таксичные вызывают отклонения от нормального состояния здоровья. Не токсичные вызывают раздражение слизистых оболочек кожи. Таксичные вещ-ва делят на 4 группы:

1)Раздрожающая

2)удушающая

3)сомотические яды(нарушение всего организма или отдельных органов)

4)Оказывающие наркотическое воздействие

Воздействие пыли зависит от её токсичности, десперстности и концентрации в воздушной среде.Пыль бывает:крупнодесперстной( более 50 мкм),среднедесперсной(от 50 до 10) мелкодесперсной(от 10 до 1 мкм)Содержание вредных веществ в воздухе раб. зоны реглам-ся

ГОСТ 12.1.005-88.

Вредные вещ-ва делятся на 4 класса опасностей:

1)чрезвычайно-опасные. ПДК меньше 0,1 мг/м3

2)высоко-опасные. ПДК от 0,1 до 1 мг/м3

3)умеренно-опасные. ПДК от 1 до 10 мг/м3

4)малоопасные. ПДК более 10 мг/м

42) Условия среды могут либо усиливать, либо ослаблять действие вредных веществ. Если в среде будет повышенное содержание таких веществ то человек не сможет не только работать нормально, но и есть риск того что он получит себе профессиональное заболевание, которое негативно скажется на его дальнейшей жизни и рабочей деятельности. Мероприятия по профилактике таких заболеваний включают гигиеническую рационализацию технологического процесса, его механизацию и герметизацию. Эффективным средством является замена ядовитых веществ безвредными или менее токсичными, также герметизация производственного оборудования и помещений, вентиляция!

43) Вентиляцией , согласно общепринятому определению, называют регулируемый воздухообмен в помещении, а также устройства, которые его создают. По способу перемещения удаляемого из помещений и подаваемого в помещения воздуха различают вентиляцию естественную и искусственную. Под естественной вентиляцией понимают воздухообмен в помещениях, происходящий под влиянием разности давлений наружного и внутреннего воздуха и действия ветра через неплотности ограждающих конструкций, а также при открывании форточек и дверей. Воздухообмен, происходящий так же под влиянием разности давлений наружного и внутреннего воздуха и действия ветра, с помощью вентилятор и т.д называется искусственной вентиляцией. По способу организации воздухообмена в помещениях вентиляция может быть общеобменной, местной (локализующей), смешанной, аварийной и противодымной. По назначению системы вентиляции подразделяются на приточные и вытяжные. Системы вентиляции, удаляющие загрязненный воздух из помещения, называются вытяжными. Системы вентиляции, обеспечивающие подачу в помещение наружного воздуха, подогреваемого в холодный период года, называются приточными. Вытяжные системы вентиляции в зависимости от места удаления вредных выделений, а приточные - от места подачи наружного воздуха подразделяются на общеобменные, местные и смешанные. Общеобменная вентиляция предусматривается для создания одинаковых условий воздушной среды (температуры, влажности, чистоты воздуха и его подвижности) во всем помещении, главным образом в рабочей зоне. Когда какие-либо вредные вещества распространяются по всему объему помещения или нет возможности или нет возможности уловить их в местах выделения. Общеобменная вентиляция может быть как приточной, так и вытяжной, а чаще приоточно-вытяжной, обеспечивающей организованный приток и удаление воздуха. При местной вытяжной вентиляции загрязненный воздух удаляется прямо из мест его загрязнения. Местная приточная вентиляция применяется в тех случаях, когда свежий воздух требуется лишь в определенных местах помещения (на рабочих местах). Примером такой вентиляции может служить воздушный душ – струя воздуха, направленная непосредственно на рабочее место. Смешанные системы, применяемые главным образом в производственных помещениях, представляют собой комбинации общеобменной вентиляции с местной. Аварийные вентиляционные установки, согласно СНиП 41-01-2003, предусматривают в помещениях, в которых возможно внезапное неожиданно выделение вредных веществ в количествах, значительно превышающих допустимые. Эти установки включают только в том случае, если необходимо быстро удалить вредные выделения. Противодымная вентиляция предусматривается для обеспечения эвакуации людей из помещений здания в начальной стадии пожара.

44) Ионизирующее излучение – это явление , связанное с радиоактивностью. Радиоактивность – самопроизвольное превращение ядер атомов одних элементов в другие, сопровождающееся испусканием ионизирующих излучением. Ионизирующие излучения способны вызывать все виды наследственных перемен или мутаций. Так же может развиваться лучевая болезнь,(всех стадий более100 бэр ), можно получить лучевые ожоги(1 степень-более 500бэр,2степень-до 800бэр,3степень-до1200бэр,4степень-выше1200бэр) , лейкемия, рак, катаракта, злокачественные опухоли и т.д. По ионизирующей способности наиболее опасно альфа излучение, особенно для внутреннего излучения (внутр. органы, проникая с воздухом и пищей). Внешнее излучение действует на весь организм человека.

А дозовый предел — ПДД - наибольшее значение индивидуальной эквивалентной дозы за календарный год, которое при равномерном воздействии в течении 50 лет не вызывает отклонении в состоянии здоровья обслуживающего персонала, обнаруживаемые современными методами исследования.

Б дозовый предел — ПД - основной дозовый предел, который при равномерном облучении в течение 70 лет не вызывает отклонений у обслуживающего персонала, обнаруживаемые современными методами исследования

45) Основные принципы радиационной безопасности заключаются в не превышении установленного основного дозового предела, исключении всякого необоснованного облучения и снижении дозы излучения до возможно низкого уровня. Главные принципы защиты:

• Использование принципов защиты, применяемых при работе с источниками излучении в закрытом виде;

• Герметизация производственного оборудования для изоляции процессов, которые могут быть источниками поступления радиоактивных веществ во внешнюю среду;

• Мероприятия планировочного характера;

• Применение санитарно-технических устройств и оборудования, использование защитных материалов;

• Использование средств индивидуальной защиты и санитарная обработка персонала;

• Выполнение личной гигиены.

46) Опасные и вредные факторы, воздействующие на пользователя ПЭВМ

Труд пользователей ПЭВМ и ВДТ следует отнести к психическим формам труда с высокой нагрузкой. Данная деятельность связана с восприятием изображения на экране, постоянным слежением за динамикой изображения, с различением картин, схем, чтением текста рукописных и печатных материалов, вводом информации с клавиатуры, необходимостью постоянно поддерживать активное внимание, высокой ответственностью за свою деятельность и высокой ценой ошибки Основной составляющей процесса труда выступает необходимость интеллектуального слежения за информацией на ВДТ, что требует от пользователя напряжения воли для обеспечения достаточного уровня внимания. Поддержание постоянного внимания заставляет прилагать большие усилия и сопровождается истощением энергетических ресурсов организма.

Особенностью труда пользователей являются повышенное зрительное восприятие, связанное со слежением за информацией, а также наличие ряда других неблагоприятно воздействующих на зрение факторов. Пользователь утомляется из-за эффекта мелькания, неустойчивости и нечёткости изображения, необходимости частой адаптации глаз к освещенности экрана ВДТ, рабочего места и общей освещенности помещения. На орган зрения воздействуют появление ярких пятен за счёт отражения светового потока на клавиатуре и экране, различие в освещённости рабочей поверхности и ее окружения.

В настоящее время общепринятой является классификация опасных и вредных факторов, которые согласно ГОСТ 12.0.003-74* по характерным видам воздействий, оказываемых на организм человека, подразделяются на физические, химические, биологические и психофизиологические.

При работе с ПЭВМ на пользователя в той или иной степени могут воздействовать следующие физические факторы:

• повышенные уровни переменного электромагнитного и электростатического полей;

• повышенный уровень статического электричества;

• повышенный уровень низкоэнергетического (мягкого) рентгеновского ионизирующего излучения;

• повышенные уровни ультрафиолетового и инфракрасного излучения;

• повышенное содержание положительных аэроионов в воздухе рабочей зоны;

• пониженное содержание отрицательных аэроионов;

• повышенный или пониженный уровень освещенности рабочей зоны;

• повышенная яркость фрагментов светового изображения или света, падающего в поле зрения пользователя;

• повышенная внешняя освещенность экрана;

• повышенная прямая блескость, вызванная попаданием в поле зрения работающего чрезмерно яркого света различных излучающих объектов;

• повышенная отраженнная блескость, обусловленная наличием зеркальных отражений, в том числе от экрана, имеющих большую яркость;

• повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

• пожар и т.п.

К группе химически опасных и вредных факторов относится ряд веществ и соединений, которые могут оказывать разнообразные негативные воздействия на организм человека: токсические, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные, а также влияющие на детородную функцию. Наличие химических факторов в основном обусловлено широким применением полимерных и синтетических материалов для покрытия пола, отделки интерьера, при изготовлении мебели, ковровых изделий, радиоэлектронных устройств и их компонентов, изолирующих элементов систем электропитания и т.д. При работе радиоэлектронные устройства нагреваются, что способствует увеличению концентрации вредных веществ и соединений в воздухе рабочей зоны. При этом в воздухе могут находиться повышенные содержания формальдегида, фенола, аммиака, двуокиси углерода, озона, хлористого винила и других токсичных соединений.

К группе биологически вредных факторов, которые могут привести к заболеванию или ухудшению состояния здоровья пользователя, относится повышенное содержание в воздухе рабочей зоны патогенных микроорганизмов (бактерий, вирусов и др.) Они могут появиться в помещении с большим количеством работающих при недостаточной вентиляции, например, в период эпидемии.

Психофизиологические факторы, воздействующие на пользователя, приводят к его физическим и нервно-психическим перегрузкам. Характерной при работе с ПЭВМ является длительное статическое напряжение мышц пользователя. Оно обусловлено вынужденным сидением в одной и той же рабочей позе, часто неудобной, необходимостью постоянного наблюдения за экраном, (напрягаются мышцы шеи, ухудшается мозговое кровообращение) набором большого количества знаков за рабочую смену (это приводит к статическому перенапряжению мышц плечевого пояса и рук). При этом возникает также локальная динамическая перегрузка пальцев и кистей рук. Статическим перенапряжением мышц и связанным с ними нежелательным последствиям способствуют неудовлетворительные эргономические параметры рабочего места и его компонентов (отсутствие подлокотников, пюпитра для установки на нём документов, подставки для ног), отсутствие возможности регулировки параметров рабочего стула или кресла, высоты рабочей поверхности стола в соответствии с антропометрическими особенностями пользователя, неудобное расположение клавиатуры и дисплея, оборудования, аппаратуры (без учёта частоты использования, зон досягаемости и зрительного наблюдения); отсутствие регламентированных перерывов, невыполнение специальных упражнений для снятия напряжения и расслабления мышечных групп плечевого пояса, рук, шеи, спины, улучшения кровообращения.

Нервно-психические перегрузки являются следствием информационного взаимодействия в системе «пользователь - ПЭВМ». Они обусловлены неудовлетворительными условиями зрительного восприятия информации (изображения), несогласованностью параметров информационных технологий с. психофизиологическими возможностями человека, необходимостью постоянного наблюдения за информационными символами, быстрого анализа динамично меняющейся информации, принятия на его основе адекватных решений и реализации соответствующих корректирующих воздействии. К основным нервно-психическим перегрузкам человека, работающего с ПЭВМ, относятся: повышенные зрительные напряжения; умственные и нервно-эмоциональные перегрузки; длительная концентрация внимания; монотонность труда (однообразие трудового процесса, повторяемость операций, отсутствие возможности переключения внимания или изменения вида работы, длительное вынужденное нахождение в одной и той же позе в условиях ограниченного пространства рабочего места). Компьютерные технологии оказывают сильное влияние на формирование морально-психологических установок и эстетических представлений

Причинами нервно-психических перегрузок могут быть следующие факторы:

большой объём информации, обрабатываемой человеком в единицу времени; неудовлетворительное цветовое и символьное кодирование информации; несогласованный с психофизиологическими возможностями и требованиями человека темп предъявления информации; неудовлетворительные визуальные параметры монитора (яркость и её неравномерность, размер элемента разрешения - пикселя, зерна: несведение цветовых лучей; пространственная нестабильность изображения - дрожание; контрастность деталей изображения и фона и т.д.); напряженный контроль информации в условиях большого количества считываемых или вводимых знаков за рабочую смену; неправильная организация режима труда и отдыха пользователя.

К факторам, приводящим к нервно-психическим перегрузкам, можно отнести повышенные пульсации световых потоков источников искусственного освещения и экрана ВДТ. Пульсирующее световое излучение экрана, влияющее на пользователя независимо от качества монитора, в основном обусловлено процессами кадровой развертки и зависит от параметров изображения. К нервно-психическим перегрузкам приводит также сверхнизкочастотное (например, от 0 до 20 Гц) мерцание экрана, то есть кажущееся изменение яркости его свечения. Фактором, приводящим к нервно-психическим перегрузкам, является также неблагоприятный спектр излучения источников искусственного освещения, так как в этом случае ухудшаются условия зрительного восприятия информации.

Указанные факторы представляют достаточно широкий спектр физических и психофизических факторов, часть из которых по своему воздействию имеет разовый характер (электрический ток, пожарная опасность). Большинство же факторов постоянно воздействуют на всех без исключения пользователей ПЭВМ и ВДТ. Эти факторы могут оказывать как прямое, так и косвенное воздействие на пользователя, негативные последствия которого проявляются как практически сразу, так и постепенно, с течением времени. Многие факторы, кажущиеся несущественными, при систематическом воздействии могут приводить к существенному снижению работоспособности и ухудшению здоровья пользователя.

Различают комплексное и так называемое сочетанное воздействие факторов. Под комплексным воздействием обычно понимают воздействие ряда факторов, близких по физической природе и характеру влияния на организм человека. При воздействии совместно действуют факторы различной физической природы, например, воспринимаемые разными органами чувств.

Таким образом, из-за особенностей реакции организма и взаимного влияния, совместно действующих факторов возможно непропорциональное усиление их вредного воздействия на человека.

К оптимизации условий труда пользователей следует стремиться с учётом неблагоприятного многофакторного воздействия. Обеспечивая наиболее оптимальные параметры по одному из факторов, можно повысить устойчивость организма к вредному воздействию других факторов. С учётом этого при нормировании допустимых уровней ЭМИ для пользователей ПЭВМ устанавливают значительно более жёсткие ограничения, чем для остальных категорий людей.

Для минимизации негативных последствий работы с компьютером следует выбирать рациональные режимы труда и отдыха с учётом специфики работы, использовать необходимые защитные средства, осуществлять комплексные оздоровительно-профилактические мероприятия (специальные упражнения, витаминизация, медицинский контроль и т.д.).

51) Горение - это химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением большого количества тепла и обычно сопровождающаяся свечением. При рассмотрении процессов горения следует различать следующие его виды: вспышка, возгорание, воспламенение, самовоспламенение, самовозгорание, взрыв.

Вспышка - это быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся образованием сжатых газов.

Возгорание - возникновение горения под воздействием источника зажигания.

Воспламенение - возгорание, сопровождающееся появлением пламени.

Возгораемость - способность возгораться (воспламеняться) под воздействием источника зажигания.

Самовозгорание - это явление резкого увеличения скорости экзотермических реакций, приводящее к возникновению горения веществ (материала, смеси) при отсутствии источника зажигания.

Самовоспламенение - это самовозгорание, сопровождающееся появлением пламени.

Взрывом называется чрезвычайно быстрое химическое (взрывчатое) превращение вещества, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов, способных производить механическую работу.

Необходимо понимать различие между процессами возгорания (воспламенения) и самовозгорания (самовоспламенения). Для того чтобы возникло воспламенение, необходимо внести в горючую систему тепловой импульс, имеющий температуру, превышающую температуру самовоспламенения вещества. Возникновение же горения при температурах ниже температуры самовоспламенения относят к процессу самовозгорания (самовоспламенения).

52) В производственных условиях может иметь место образование смесей горючих пылей, газов или паров в любых количественных соотношениях (концентрация пылей, паров или газов в этих смесях может изменяться от О до 100%). Однако взрывоопасными эти смеси МОГУТ быть далеко не во всех случаях, а только тогда, когда концентрация горючей пыли, горючего газа или пара находится между границами взрывных концентраций.

Минимальная концентрация горючих паров и газов в воздухе, при которой возможно ее воспламенение от определенного теплового источника, называется нижним концентрационным пределом воспламенения (взрываемости).

Максимальная концентрация горючих паров или газов в воздухе, выше которой воспламенение ее невозможно от теплового источника любой мощности, называется верхним концентрационным пределом воспламенения (взрываемости). Взрывоопасность вещества тем больше, чем ниже нижний и выше верхний пределы воспламенения и чем ниже температура самовоспламенения.

53) 1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории: 1) повышенная взрывопожароопасность (А); 2) взрывопожароопасность (Б); 3) пожароопасность (В1 - В4); 4) умеренная пожароопасность (Г); 5) пониженная пожароопасность (Д).

2. Здания, сооружения, строения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат.

3. Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.

4. Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).

5. К категории А относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 градусов Цельсия в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 килопаскалей.

6. К категории Б относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 градусов Цельсия, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей.

7. К категориям В1 - В4 относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б.

8. Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку.

9. К категории Г относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.

10. К категории Д относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.

11. Категории зданий, сооружений и строений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из доли и суммированной площади помещений той или иной категории опасности в этом здании, сооружении, строении.

12. Здание относится к категории А, если в нем суммированная площадь помещений категории А превышает 5 процентов площади всех помещений или 200 квадратных метров.

13. Здание не относится к категории А, если суммированная площадь помещений категории А в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

14. Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А и суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 процентов суммированной площади всех помещений или 200 квадратных метров.

15. Здание не относится к категории Б, если суммированная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

16. Здание относится к категории В, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 процентов (10 процентов, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений.

17. Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

18. Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А, Б или В и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 процентов суммированной площади всех помещений.

19. Здание не относится к категории Г, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 квадратных метров) и помещения категорий А, Б, В1, В2 и В3 оснащаются установками автоматического пожаротушения.

20. Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или Г.

21. Методы определения классификационных признаков отнесения зданий и помещений производственного и складского назначения к категориям по пожарной и взрывопожарной опасности устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

22. Категории зданий, сооружений, строений и помещений производственного и складского назначения по пожарной и взрывопожарной опасности указываются в проектной документации на объекты капитального строительства и реконструкции.

54)Причины возникновения пожаров и мероприятия по их устранению

Возникновение пожара как на производстве, так и в быту может произойти вследст¬вие причин неэлектрического и электрического характера.

К причинам неэлектрического характера относятся:

- неправильное устройство, неисправность и оставление без присмотра отопи¬тельных приборов, нарушение режима топки печей, отсутствие искрогасителей и т.п.;

- неисправность производственного оборудования и нарушение технологиче¬ского процесса (нарушение герметизации оборудования, выделяющего пыль и газы);

- халатное и неосторожное обращение с огнём (курение, определение утечки газа с помощью открытого огня, разогрев деталей открытым огнём);

- неправильное устройство и неисправность вентиляционной системы;

- самовоспламенение или самовозгорание веществ.

Устранить эти причины возможно с помощью следующих мероприятий.:

Организационные - обучение противопожарным правилам, проведение бесед, лекций, инструктажей и т.п.

Эксплуатационные - предусматривают правильную эксплуатацию машин, обо¬рудования, правильное содержание зданий, территории.

Технические - соблюдение противопожарных норм и правил.

Режимные - запрещение курения в неустановленных местах, производства сва¬рочных работ в пожароопасных помещениях и т.д.

К причинам электрического характера относятся короткие замыкания, пере¬грузки, большие переходные сопротивления, искрение и электрические дуги, статиче¬ское электричество; применение электрооборудования, не соответствующего катего¬риям помещений по пожарной безопасности; отсутствие в РЭУ устройств защиты от перегрузок по току и напряжению, а также тепловой защиты элементов.

Короткое замыкание - это соединение разноимённых проводов, находящихся под напряжением, через очень малое сопротивление. В современных системах токи короткого замыкания могут достигать больших величин и образовывать электриче¬скую дугу, температура которой достигает 4000 ?С, плавить провода, перегревать то¬коведущие части и вызывать искрение, что приводит к воспламенению изоляции про¬водов и находящихся вблизи сгораемых материалов и веществ. Короткое замыкание сопровождается резким падением напряжения в электросетях, полным расстройством электроснабжения и остановкой машин, что часто приводит к порче продукции, по¬жарам и взрывам. Оно возникает при неправильном подборе и монтаже электросетей, при износе, старении и повреждении изоляции и при перегрузках.

Перегрузки проводников токами, превышающими допустимые по нормам значе¬ния, возникают в результате неправильного расчёта сети, включения дополнительных потребителей и т.д. Для защиты проводов от перегрузки применяют плавкие предо¬хранители или автоматические аппараты защиты.

Большие переходные сопротивления в местах соединений, ответвлений и кон¬тактов приводят к местному перегреву. Для устранения переходных сопротивлений необходимы надёжные соединения проводов: сварка, пайка, применение упругих кон¬тактов или резьбовых соединений и др.

Искрение и электрические дуги возможны при нормальной работе и в аварий¬ных режимах электроустановок.

Статическое электричество может быть причиной пожара или взрыва при ис¬кровом разряде между заряженными предметами. Защитная мера - заземление всех металлических частей оборудования, увеличение влажности, ионизация воздуха, уве¬личение электропроводности применяемых синтетических материалов и покрытий с целью стекания с них зарядов.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]