БЖД – наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека и окружающей среды.
Рстория возникновения научной Рё учебной дисциплины. Объекты Рё цели.
Гиппократ: “здоровье человека зависит от образа жизни и среды обитания”.
Плиний: проблемы качества образа жизни; исследовал влияние пыли на здоровье человека.
Парацельс (1493-1551гг.) – родоначальник фармакологии.
Б.Ромаццини ( конец XVII – начало XVIII в.) работал в области металлургии; описал проф. заболевания; заметил, что существует определённая связь между характером труда и здоровьем человека.
Бенджамин Франклин изобрел молниеотвод.
Ломоносов: исследовал условия работы “горных людей”, “Работа об условиях движения вольного воздуха”( устройство вентиляции).Петров – изобретатель батареи постоянного тока (1801 г.); разрабатывал средства защиты от электрического тока; изобрёл изоляцию.
В начале XX в. стала формироваться русская школа безопасности ( Кипричев и др.). В России появились курсы безопасности, тогда же появился термин “техника безопасности”.
Сеченов: “Физиология труда”, в ней он рассматривает нагрузки, обосновывает восьмичасовой рабочий день.
Ррисман: “Руководство РїРѕ гигиене”.
В 1965 г. был введен предмет “охрана труда” в ВУЗах, а также читались курсы “Охрана окружающей среды”, “Гражданская оборона” – предпосылки для создания единого учения. В 90-х годах появилась дисциплина БЖД. Основная цель – выработка общих правил, закономерностей безопасности.
Основные термины и определения.
Опасными могут быть все объекты, которые содержат энергию (любые явления) или опасные вещества.
Объект изучения дисциплины БЖД – комплекс явлений и процессов в системе “Человек- Среда обитания” негативно действующих на человека и среду обитания.
Цель изучения – получение знаний о методах и средствах обеспечения безопасности и комфортных условий деятельности человека на всех стадиях жизненного цикла.
Опасность- Явления, процессы, объекты, свойства объектов, которые в определенных условиях способны наносить вред жизнедеятельности человека. Сама опасность обусловлена неоднородностью системы “Человек - Окружающая среда” и возникает, когда их характеристики не совпадают.
Остаточный риск- свойство систем, объектов быть потенциально опасными.
Безопасность – свойство систем “Человек – Машина - Среда ” сохранять при функционировании в определенных условиях такое состояние, при котором с заданной вероятностью исключаются происшествия, обусловленные воздействием опасности на незащищенные компоненты систем и окружающую природную среду, а ущерб при этом от энергетических и материальных выбросов не превышает допустимого.
Признаки опасности.
Угроза для жизни.
Возможность нанесения ущерба здоровью.
Возможность нарушения нормального функционирования экологических систем.
Рсточники формирования опасности.
сам человек, его труд, деятельность, средства труда;
окружающая среда;
явления и процессы возникающие в результате взаимодействия человека с окружающей средой.
В БЖД существуют 2 понятия:
ноксосфера (“ноксо”(лат.)- опасность);
гомосфера (сфера, в которой присутствует человек).
Опасность реализуется на пересечении этих 2 сфер.
Принципы БЖД
ориентирующая (общее направление поиска);
организующая (организация рабочего дня);
управленческий (контроль за соблюдением норм, ответственность);
технический (направлен на реализацию защитных средств технических устройств).
К ориентирующим принципам можно отнести учет человеческого фактора, принцип нормирования, системный подход.
К управленческим – стимулирование, принцип ответственности, обратных связей и другие.
К организационным - принцип рациональной организации труда, зонирования территорий, принцип защиты времени (ограничение пребывания людей в условиях, когда уровень вредных воздействий находится на грани допустимого).
К техническим – принципы, которые предполагают использование конкретных технических решений для повышения безопасности: принцип защиты количеством (например, максимальное снижение вредных выбросов), принцип защиты расстоянием (воздействие вредного фактора снижается вследствие увеличения расстояния), защитное заземление, изоляция, ограждения, экранирование, герметизация, принцип слабого звена (использование его в системах, работающих под давлением: разрывные мембраны, скороварки и т.д.).
Все эти принципы взаимосвязаны и дополняют друг друга.
Методы обеспечения БЖД:
А–методы – разделение гомосферы и ноксосферы (работа с радиоактивными веществами, испытание авиа. двигателей);
Б-методы – нормализация ноксосферы (снижение уровня негативных воздействий, привести её характеристики до возможных);
В-методы – приведение характеристик человека в соответствие с характеристиками ноксосферы (приспособление человека, профессиональный отбор, тренировка, обучение, снабжение человека эффективными средствами защиты);
Г-методы – комбинирование А,Б,В методов.
Средства обеспечения БЖД:
средства коллективной защиты (СКЗ);
средства индивидуальной защиты (РЎРР—).
СКЗ классифицируются в зависимости от опасных и вредных факторов, от которых они защищают (от вибрации, шума, ионизирующих излучений).
РЎРР— – РІ зависимости РѕС‚ защищаемых органов человека (скафандры, противогазы, респираторы, шлемы, маски, рукавицы, резиновые РєРѕРІСЂРёРєРё Рё С‚.Рґ.), применяются тогда, РєРѕРіРґР° нет РґСЂСѓРіРёС… средств защиты. Приспособления для организации безопасности: лестницы, трапы, леса, люки.
Аксиомы БЖД:
Всякая деятельность (бездеятельность) потенциально опасна.
Для каждого вида деятельности существуют комфортные условия, способствующие её максимальной эффективности.
Все естественные процессы, антропогенная деятельность и объекты деятельности обладают склонностью к спонтанной потере устойчивости или к длительному негативному воздействию на человека и среду его обитания, т.е. обладают остаточным риском.
Остаточный риск является первопричиной потенциальных негативных воздействий на человека и биосферу.
Безопасность реальна, если негативные воздействия на человека не превышают предельно допустимых значений с учетом их комплексного воздействия.
Ркологичность реальна, если негативные воздействия РЅР° биосферу РЅРµ превышают предельно допустимых значений СЃ учетом РёС… комплексного воздействия.
Допустимые значения техногенных негативных воздействий обеспечивается соблюдением требований экологичности и безопасности к техническим система, технологиям, а также применениям систем экобиозащиты (экобиозащитной техники).
Системы экобиозащиты на технических объектах и в технологических процессах обладают приоритетом ввода в эксплуатацию и средствами контроля режима работы.
Безопасная и экологичная эксплуатация технических средств и производств реализуется при соответствии квалификации и психофизических характеристик оператора требованиям разработчика технической системы и при соблюдении оператором норм и требований безопасности и экологичности.
Ртапы решения конкретных задач безопасности:
идентификация (подробный анализ) опасностей, присущих каждой конкретной деятельности;
разработка мероприятий по защите человека и среды обитания от выявленных опасностей;
разработка мер ликвидации последствий реализации опасности.
ТЕМА: Негативные воздействия в системе “Человек – Среда обитания”.
Виды негативных воздействий в системе “Человек – Среда обитания”.
Таксономия опасностей – перечень по алфавиту всех опасностей.
Опасности:
по происхождению:
природные,
техногенные,
экологические,
смешанные;
по времени проявления:
импульсные (проявляются мгновенно, напр., опасность поражения эл. током ),
кумулятивные (накапливающиеся , напр., проживание в местности повышенного радиоактивного воздействия);
по локализации:
литосферные ( землетрясение, извержение вулканов);
гидросферные;
атмосферные (озоновые дыры);
космические (солнечные циклы).
Виды, источники и уровни негативных производственной и бытовой среды.
Опасный фактор – производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или резкому ухудшению здоровья (эл. Ток, ионизирующие излучения и т.д.).
Вредный фактор – фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению работоспособности.
Факторы:
в зависимости от характера воздействия:
активные (сами носители энергии);
активно-пассивные (энергетическая причина тоже имеет место, напр., угол стола – человек может об него удариться);
пассивные (действуют опосредствованно, напр., коррозия металлов, старение материалов).
в зависимости от энергии, которой обладают факторы:
физические (излучения, шумы);
химические;
биологические (хищники, паразиты);
психофизиологические.
Понятие “риск”. Определение риска.
Аналитический риск выражает частоту реализации опасностей по отношению к их возможному числу:
Факторы риска. Классификация риска.
Фактор (лат. – движущая сила) – существенное обстоятельство в каком-либо процессе или явлении.
Фактор риска – фактор, не являющийся причиной реализации опасности, но увеличивающий вероятность её возникновения.
Объект риска - то, что подвергается риску.
Различают след виды рисков:
индивидуальный,
технический,
экологический,
социальный,
экономический,
РґСЂСѓРіРёРµ.
Рндивидуальный СЂРёСЃРє характеризует опасность определенного РІРёРґР° для отдельного РёРЅРґРёРІРёРґСѓСѓРјР°.
Ежегодно в США в аварии попадают около 50 млн. человек. Среднестатистическое число жертв около 50 тыс. человек.
Население США 200 млн. человек, индивидуальный риск попасть в аварию 50 тыс./200 тыс.=2.5*10-4.
Приемлемый индивидуальный риск – тот риск, с которым общество готово умереть. За рубежом он колеблется (10-5-10-6)для самых опасных объектов, для объектов не относящихся к категории опасных – (10-7-10-8).
Социальный риск – риск для группы людей, зависимость между частотой реализации опасности и числом жертв.
Социально-приемлемый риск – тот уровень социального риска, с которым общество готово умереть.
ТЕМА: Человек как элемент среды обитания.
Самой общей системой (высшего иерархического уровня) является система “Человек-Среда обитания”(Ч-СО).
Наиболее важная подсистема, которую рассматривает БЖД является “Человек-Окружающая среда”(Ч-ОС).
Далее – “Человек-Машина”(Ч-М);
“Человек-Машина-Производственная среда” и т.д.
Центральным элементом всех систем БЖД является человек, поэтому человек играет троякую роль:
объект защиты,
объект обеспечения безопасности,
источник опасности.
Высокая цена ошибки оператора – до 60% несчастных случаев происходит по вине человека.
Система защиты. Человек как биологическое существо.
Выделим основные системы защиты:
системы покровных тканей (кожа, слизистая оболочка),
иммунная система,
система обеспечения постоянства внутренней среды организма (гомеостаз(ис))
система терморегуляции,
система регуляции частоты сердечных сокращений,
\\ - кровяного давления.
Когда возможности гомеостаза нарушены, т.е. когда характеристики человека не совпадают с характеристиками окружающей среды, то возможно:
снижение работоспособности (тонуса, жизнедеятельности),
развитие заболеваний,
травматизм,
смерть.
Рдентификация опасностей эрготических систем.
РСЂРіРѕРЅ означает работа.
Ррготические системы человек создает РІ процессе труда для получения конечного результата. РћР± эрготических системах РіРѕРІРѕСЂСЏС‚ РєРѕРіРґР° РЅСѓР¶РЅРѕ измерить нагрузки РЅР° человека..
Ррготические системы РјРѕРіСѓС‚ быть подразделены РІ зависимости РѕС‚ целей которые достигаются РІ процесе труда:
- РЅР° производственные РРЎ;
- транспортные ( перевозка людей и грузов);
- информационные.
РџРѕ степени разделения функций между человеком Рё машиной РРЎ подразделяются РЅР°:
- энергетические;
- управляющие;
- информационные.
Самый низший, первый уровень эрготических систем это связь энергетической и управляющей функции воздействующей на человека.
Более высокий уровень РРЎ, РєРѕРіРґР° энергетическая функция действует РЅР° машину , Р° управляющая РЅР° человека.
Высший уровень - уровень автоматизации, когда энергетическая , управляющая и информационная функции воздействуют на машину.
Нагрузки РЅР° человека РІ РРЎ.
1. Физическая и мышечная работа. Виды:
- динамическая работа больших групп мышц;
- динамическая работа малых групп мышц;
- статическая работа мышц. (Рто ситуация, РєРѕРіРґР° человек должен работать РІ определенной РїРѕР·Рµ - атлетическая нагрузка).
Физическая нагрузка измеряется РїРѕ энергозатратам. Ртот метод лег РІ РѕСЃРЅРѕРІСѓ классификации. Р’ зависимости РѕС‚ затрат физический труд делится РЅР°: тяжелый, средней тяжести Рё легкий физ. труд.
2. Умственная нагрузка, энергофизический труд.
3. Стресс - общее напряжение организма.
4. Неблагоприятные факторы окружающей Среды ( высокий уровень шума и д.р.)
План вопросов:
1. Определение идентификации опасностей.
2. Рдентификация опасных Рё вредных факторов.
3. Методы выявления производственных опасностей.
4. Квантификация опасностей.
Рдентификация - выявление совпадения чего-то СЃ чем-РЅРёР±СѓРґСЊ.
1. Рдентификация опасности означает качественное определение опасности.
2. Квантификация опасности , т.е. ее количественная оценка.
3. Рассмотрение, анализ возможных мероприятий о снижении опасности - идентификация опасности.
4. Выбор того или иного варианта.
Существует два подхода идентификации опасностей: 1) ретроспективный и 2) прогностический подход.
Ретроспективный подход основывается на прошлом.
Рдентификация опасных вредных факторов включает РІ себя : Р°) выявление фактора Рё его носителя; Р±) количественная оценка фактора Рё сравнение его СЃ нормативными значениями .
Рассмотрим систему человек - окружающая среда - машина:
оборуд. факторы | блок | монитор | клавиатура | принтер | мышь | стол | кресло | источник освещения |
Температура |  | + |  |  |  |  |  |  |
состав воздушной среды |  | + |  |  |  |  |  |  |
РЁСѓРј | + | В | В | + | В | В | В | + |
Ронизирующее Рзлучение | В | + | В | В | В | В | В | В |
Рлектромагнитн. излучение | В | + | В | В | В | В | В | В |
Перенапряжение зрительных анализаторов |  | + |  |  |  |  |  | + |
Рабочая поза |  |  |  |  |  | + | + |  |
Рлектр. ток | + | + | В | + | В | В | В | В |
Рдентификация опасностей Рё вредных факторов необходимой Рё составной частью для аттестации рабочих мест РЅР° предприятии.
Квантификация опасностей
Квантификация - введение количественных характеристик для оценки сложных, количественно-определяемых понятий.
При аттестации даются баллы. В результате таких оценок ставится общая оценка. Встречаются численные, бальные и другие приемы квантификации. Наиболее распространенной количественной оценкой опасности является риск.
Методы выявления производственных опасностей.
1. Монографический - это детальное изучение и описание всего комплекса условий возникновения несчастных случаев.
2. Составление карт общего анализа опасностей. Дается описание опасности, серьезность опасности, вероятность опасности, затраты , действенность.
3. Групповой метод основан на сборе и систематизации материалов о происшествиях и проф. заболеваниях по некоторым однородным признакам ( например время года, время суток, тип оборудования, стаж работника).
4. Топографический способ как разновидность группового. Данные собираются по предприятиям.
5. Способ анкетирования.
Опасные факторы (например, действие электрического тока). В промышленных странах уже около 30 лет определение степени травмоопасности осуществляется с помощью оценки риска. Анализ опасности НС на производстве в организации оценка аварийных ситуаций ( как техногенных катастроф) фирмой Bell (61г.)
Методика количественного анализа безопасности с помощью дерева отказов.
1. Основные понятия используемые при построении дерева отказов.
2. Символика используемая при построении.
3. Правило построения дерева отказов.
4. Ртапы построения дерева отказов.
5. Вычисление вероятности головных событий.
Основные понятия
Событие - это авария, травма, отказ от какого-то элемента или устройства.
Частота этих событий связана с количеством работающих и продолжительности работы. Частота событий трактуется как вероятность, лежащая между 0 и 1.
0Дерево отказов - разновидность графа. Строится от начального события , которое является аварией, несчастным случаем.
События бывают :
1. Нормальные - события характеризующие ожидаемый (нормальный) ход рассматриваемого процесса. Например работник пришел и включил станок, либо при аварии какого-то устройства включается резервное устройство.
2. Если нормальное событие не появляется определенное время оно рассматривается как отказ.
Виды отказа:
- первичный (событие вызванное особенностями самого элемента системы, например, его износом или производственным дефектом);
- вторичный (событие вызванное внешними причинами (отказ других элементов, отклонение условий внешней среды и т.д.);
- ошибочная команда. Рто неправильный сигнал управления, ошибочные действия оператора, сигналы помех.)
3. РСЃС…РѕРґРЅРѕРµ событие. Р’ данном случае может выступить либо нормальное событие , либо отказ. Проявляется РЅР° элементарном СѓСЂРѕРІРЅРµ ( РЅР° СѓСЂРѕРІРЅРµ элементов).
Рлемент - это наименьшее анализируемое составная часть системы. Р’ качестве исходных событий ( отказов) РјРѕРіСѓС‚ выступать повреждения , отказы элементов, ошибки человека, отклонения РІ условиях окружающей Среды.
4. Головное событие - событие на вершине дерева отказов, которое затем анализируется с помощью остальной части дерева.
5. Основное событие - результирующий отказ, выводящий машину или человека из работоспособного состояния.
Символика используемая при построении дерева отказов:
Прямоугольник – событие, головное событие, или событие анализируемое далее.
Круг – нормальное событие (исходное событие, которое долее не анализируется).
Ромб – событие не достаточно детально разработанное, и поэтому далее не анализируется.
Знаки логических операций:
События, входные для операции “или”, должны формулироваться таким образом, чтобы вместе они исчерпывали все возможные пути появления выходного события.
Для любого события подлежащего анализу сначала рассматриваются все события являющиеся входами операций “или”, а затем события, являющиеся входами операций “и”.
Любое из событий являющиеся исходом операции “или” должно обеспечивать появление выходного события.
События являющееся входами операции “и” приводят к реализации выходного события, если они происходят все вместе.
Ртапы построения дерева отказов:
1. Выбирается уровень детализации эрготической системы, и рассматриваются все возможные нежелательные события в системе.
2. События разделяются на самостоятельные группы.
3. Для каждой группы выделяется головное событие, т.е. событие, которому в различных комбинациях приводят все события данной группы, которое д.б. предотвращено.
4. Рассматриваются все первичные и вторичные события, которые могут вызвать головное событие.
5. Устанавливается связь между событиями через соответствующие логические операции.
6. Рассматриваются события, необходимые для анализа каждого из предыдущих событий.
7. События представляются в виде дерева отказов.
8. Выполнятся количественный анализ опасности, а именно вычисление вероятности головного события.
Пример. Работа на заточном станке. Возможные травмаопасности:
1) Травмы пальцев и кисти руки.
2) Травма локтевой части руки.
3) Попадание одежды в станок.
4) Попадание металлической (образиной) крошки в глаз.
5) Перегрузка двигателей и пожар.
6) Неполадки с электропроводкой и электросистемой, в результате - поражение током.
Любое событие можно представить в виде логической функции:
Рђ=Р’+РЎ
РЎ=D*E*F*G
При построении дерева каждому событию присваивается определенная вероятность.
PСЃ = PРґ *Pe*Pf*Pg
PР° =1-(1-Pb)(1-Pc)
Для большого числа событий удобно использовать формулы:
“и”: Т=А1*А2*...Аn
тогда вероятность запишется как произведение:
если “или”: Т=А1+А2+А3...+Аn, тогда
Рсходным выходом является определение вероятности РќРЎ, С‚.Рµ. Р (РќРЎ)!
Схема.
ТЕМА: Рлектромагнитные излучения. (РРњР)
1.Рсточники РМРвысоких, ультра- Рё сверхвысоких частот.
2.Характеристики РРњР.
3.Воздействие РРњР РЅР° организм.
4. Нормирование РРњР.
5. Защита РѕС‚ РРњР.
1) Рсточники РМРвысоких, ультра- Рё сверхвысоких частот.
Схема 1. Шкала частот
РРњ излучениями пронизано РІСЃРµ окружающее пространство. Человек является источником РМРслабой интенсивности. Р’ РїСЂРёСЂРѕРґРµ существуют естественные источники РРњР.
Природные источники РРњ полей: 1) атмосферное электричество; 2) радио излучение Солнца Рё галактик (реликтовое излучение, равномерно распространенное РІРѕ Вселенной); 3) Рлектрическое Рё магнитное поля Земли (РіСЂРѕР·С‹ - испускание РЅРёР·РєРёС… РРњР).
Проблема вредного воздействия РРњР РЅР° человека возникла РІРѕ 2 половине XX века РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ возросшей ролью техногенных источников РРњР. Техногенные источники РРњР: 1) РЅР° производстве - Р°) устройства для индукционной Рё диэлектрической обработки различных материалов (печи, плавильни); Р±) источники для ионизации газов, поддержания разряда РїСЂРё сварке, получения плазмы; РІ) устройства для сварки Рё прессования синтетических материалов; Рі) линии электропередач, особенно высоковольтные; Рґ) распределительные устройства; Рµ) измерительные устройства Рё С‚.Рґ.; 2) РІ быту - РїСЂРѕРІРѕРґРєР°; 3) радиостанции, ТВстанции, блоки передатчиков, антенные системы Рё С‚.Рґ.
2)Характеристики (параметры) РРњР.
f * l (const для РРњР) = РЎ
для вакуума = с - скорость света, где f - частота, лямбда - длина волны; 2) для воздуха
f * l @РЎ
2)Количественные оценки: (до 300 МГц - (от пром-х частот))
Р’ схеме 3 - I) - Р·РѕРЅР° индукции (РРњ поле еще РЅРµ сформировалось, электрич. Рё магнитное поля действуют отдельно); II) - переходная между I Рё III зонами; III) - Р·РѕРЅР° излучения (волновая Р·РѕРЅР° - РіРґРµ РРњ поле сформировано). Радиус Р·РѕРЅС‹ индукции зависит РѕС‚ длины волны излучения:
Для токов промышленных частот размер II уходит на неск-ко десятков км. Начиная со сверхвыс. частот, зона индукции становится маленькой, волновая зона становится большой (человек оказывается в волновой зоне), и оценка идет по единой характеристике J. J = векторное произведение E на H; J - плотность потока энергии (ППРдля нормативных документов).
3)Воздействие РРњР РЅР° человека.
Зависит РѕС‚ факторов: 1) частота колебаний (f); 2) значения напряженности СЌР». Рё магн. полей (РґРѕ 300 МГц) Рё плотности потока энергии (РЎР’С‡, РРљР Рё тд) - речь Рѕ силе воздействия; 3) размеры облучаемой поверхности тела; 4) индивидуальные особенности организма; 5) комбинированные действия СЃ РґСЂСѓРіРёРјРё факторами среды Воздействие РРњР 2-С… РІРёРґРѕРІ: 1) тепловое Рё 2) специфическое. 1) Тепловое РІРѕР·Рґ-Рµ (механизм) - РІ СЌР». поле молекулы Рё атомы поляризуются, Р° полярные молекулы (РІРѕРґР°) ориентируются РїРѕ направлению РРњ поля; РІ электролитах возникают ионные токи => нагрев тканей. Рлектролиты составляют РѕСЃРЅ - Р№ %-С‚ РѕС‚ веса человека. Диэлектрики: сухожилия, хрящи, кости - возможен нагрев Р·Р° счет поляризации. Чем больше напряженность поля, тем сильнее нагрев. До определенного РїРѕСЂРѕРіР° избыточная теплота отводится РѕС‚ тканей Р·Р° счет механизма терморегуляции. Тепловой РїРѕСЂРѕРі: J = 10 РјР’С‚/РєРІ.СЃРј. Начиная СЃ этой величины - возможность организма отводить тепло исчерпывается Рё начинается нагрев. Слабая терморегуляция (РіРґРµ РјРЅРѕРіРѕ жидкости, РЅРѕ слабо развита кровеносная система): хрусталик глаза, глаз, РјРѕР·Рі (ткань головного РјРѕР·РіР°), печень, почки Рё С‚.Рґ.
2) Специфическое воздействие РРњ полей сказывается РїСЂРё интенсивностях, значительно меньших теплового РїРѕСЂРѕРіР°. РРњ поля изменяют ориентацию белковых молекул, тем самым, ослабляя РёС… биохимическую активность. Р’ результате наблюдается изменение структуры клеток РєСЂРѕРІРё, изменения РІ СЌРЅРґРѕРєСЂРёРЅРЅРѕР№ системе, Р° также СЂСЏРґ трофических заболеваний (нарушение питания тканей: ломкость ногтей, волос Рё С‚.Рґ.), нарушение ЦНС, серд. - СЃРѕСЃСѓРґ. системы; РїСЂРё РЅРёР·РєРёС… дозах есть опасность воздействия РЅР° иммунитет.
4)Нормирование РРњР.
Осуществляется РІ зависимости РѕС‚ диапазона частот. РџСЂРё нормировании учитывается: 1) диапазон частот; 2) значения напряженности СЌР». Рё магн. полей Рё энергетическая нагрузка: РРќ = РџРџР*Рў; РіРґРµ РРќ - энергетич. нагрузка; РџРџР - плотность потока энергии; Рў - время, РІ течение которого человек подвергается воздействию РМРГОСТ 12.1.006-14 - нормирует напряженность РРњ поля (Р• Рё Рќ) РІ диапазоне частот РѕС‚ 60 Гц РґРѕ 300 МГц. Санитарные РЅРѕСЂРјС‹: РЎРќ 1748 - 72 - РЅРѕСЂРјРёСЂСѓСЋС‚ значения постоянных магн. полей. Предельно допустимая РџРџР = РРќ предельно допустимого СѓСЂРѕРІРЅСЏ (РѕСЃРЅ. параметр для нормирования)/ Рў (время пребывания человека). Если РІ течение рабочего времени человек подвергается воздействию РРњР, РџРџР РЅРµ должна превышать 1 РјР’С‚/РєРІ.СЃРј. Нормирование РРњ поля РїСЂРѕРј. частоты - 50 Гц: Р·РѕРЅР° индукции - десятки РєРј. РР». поле нормируется, магн. - нет. РџРѕ офиц. данным неблагоприятные воздействия РРњ поля проявляются РїСЂРё напряженностях магнитного поля, начиная СЃ 160 - 200 Ампер/метр. РўРѕРєРё РїСЂРѕРј. частот РЅРµ превышают 25 Рђ/Рј. Р’ зависимости РѕС‚ времени нахождения человека РІ поле РїСЂРѕРј. частоты устанавливается предельное значение напряженности СЌР». поля (8 часов - РЅРµ > 5 РєР’) 5) Защита РѕС‚ РРњР. РЎРїРѕСЃРѕР±С‹ защиты: 1) уменьшение мощности источника - уменьшение параметров излучения РІ самом источнике (защита количеством) - РѕСЃРЅ. поглотители - графит, резина Рё С‚.Рґ.; 2) экранирование источника излучения (рабочего места); 3) выделение Р·РѕРЅС‹ излучения (зонирование территории); 4) Установление рациональных режимов эксплуатации установок, 5) применение сигнализации; 6) Защита расстоянием (особенно эффективна для РЎР’С‡) формула 7) Защита временем (РѕС‚ тока РїСЂРѕРј. частоты) 8) Средства индивидуальной защиты (спец. костюмы).
РРљР - тепловое излучение близко Рє РЎР’С‡. Зашита РѕС‚ РРљР - защитные экраны. УФР- вредно для глаз, РєРѕР¶Рё, имеет слабое ионизирующее действие. Качество бактерицидности УФР- РІ медицине. !!!
РќР° сам. изучение - Лазерное излучение: 1) Особенности Р›Р; 2) Опасные факторы, связанные СЃ Р› облучением; 3) Воздействие ЛРна живые ткани; 4) Защита РѕС‚ Р›Р; 5) Классы опасности Р› установок Найти лит-СЂСѓ РїРѕ защите РѕС‚ РЈР¤Р.
ТЕМА: Ронизирующее излучение (РР).
1) Международные организации РїРѕ вопросам радиационной защиты. 2) Р’РёРґС‹ РР, РёС… характеристики. 3) Единицы активности Рё РґРѕР·С‹ РР. 4) Биологическое воздействие РР: 4.1) Внешнее облучение; 4.2)Внутр. облучение; 4.3) Заболевания РѕС‚ радиации; 4.4)Зависимость острого поражения РѕС‚ РґРѕР·С‹. 5) Нормирование РР. 6) Защита РѕС‚ РР. Дозиметрический контроль.
1) Международные организации РїРѕ вопросам радиационной защиты. До конца 19 РІ чел-РІРѕ подвергалось РР, РЅРѕ ничего РЅРµ знало РѕР± этом. Люди столкнулись СЃ отрицат. эффектом РР РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ открытием рентгеновских лучей. Р’ 1985 Рі. помощник Рентгена получил РѕР¶РѕРі СЂСѓРє РїСЂРё взаимодействии СЃ рентген-РјРё лучами. Чуть РїРѕР·Р¶Рµ Рђ.Беккерель положил РІ карман РїСЂРѕР±РёСЂРєСѓ СЃ радием. Мария РљСЋСЂРё умерла РѕС‚ внеш. Рё внутр. поражения (останки ее РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ радиоактивны). Р’ конце 20-С… РіРі. стало известно, что РРобладает отрицательным действием, создана Международная РєРѕРјРёСЃСЃРёСЏ РїРѕ радиационной защите (РњРљР Р—) - разрабатывает правила работы СЃ радиоактивными веществами Рё мероприятия РїРѕ защите РѕС‚ радиации. Национальные институты безопасности разрабатывают нац-ные нормативы согласно РњРљР Р—. До 50-С… РіРі. РјРЅРѕРіРёРµ РЅРµ знали Рѕ радиации; затем РЎРЁРђ вели интенсивные испытания ядерного РѕСЂСѓР¶РёСЏ РІ атмосфере - амер. бомбардировки СЏРїРѕРЅСЃРєРёС… РіРѕСЂРѕРґРѕРІ. Р’ 1955 Рі Генеральная Ассамблея РћРћРќ основала научный комитет РїРѕ действию атомной радиации (НКДАР); занимается изучением воздействия радиации, независимо РѕС‚ ее источника, РЅР° РѕРєСЂ. среду Рё население. Р’ Р РѕСЃСЃРёРё таким институтом является РќРРрадиационной гигиены РІ РЎРџР±.
2) Р’РёРґС‹ РР, РёС… характеристики. РР - излучения, взаимодействие которых СЃРѕ средой РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє образованию зарядов противоположных знаков. Р’РёРґС‹ РР: 1) РРњ часть РР: 1.1) рентгеновское (РҐ-rays): 1.1.1) тормозное (торможение потока электронов) - различные дисплеи; 1.1.2) характеристическое (изменение энергетического состояния электрона Рё переход его РЅР° РґСЂ. орбиталь); 1.2) g (гамма) - излучение; 2) Корпускулярная часть РР: 2.1) a (альфа) - Р (СЏРґСЂРѕ гелия); 2.2) b (бета) - Р (электроны); 2.3) нейтронное Р. Характеристики РР: Проникающая (СЃРїРѕСЃ-ть Рпроникать через вещество) Рё ионизирующая (СЃРїРѕСЃ-ть образовывать заряд) способности. РџСЂРё высокой проникающей СЃРї-ти имеет место низкая ионизирующая СЃРї-ть, Рё наоборот. Корпускулярное Р: 1) a: Пробег квазитронов альфа-частиц РІ РІРѕР·РґСѓС…Рµ составляет 8-9 СЃРј, проникновение РІ РєРѕР¶Сѓ - РґРѕ неск-РєРёС… микрометров, С‚.Рµ. проникающая СЃРї-ть крайне мала. Ронизирующая СЃРї-ть альфа-частиц высокая, С‚.Рє. это тяжелые частицы. 2) b Р: Поток электронов имеет максимальный пробег РІ РІРѕР·РґСѓС…Рµ - 1800 СЃРј, проникновение РІ Р¶РёРІСѓСЋ ткань - 2,5 СЃРј. Ронизирующая способность высокая, РЅРѕ РЅР° 3 РїРѕСЂСЏРґРєР° РЅРёР¶Рµ, чем Сѓ альфа. 3) Нейтронное Р: Обладает высокой ионизирующей СЃРї-тью, проникающая СЃРї-ть РїСЂРё достаточно СѓРїСЂСѓРіРѕРј взаимодействии невысока; РїСЂРё неупругом взаимодействии поток нейтронов вызывает вторичное Р РІ РІРёРґРµ РґСЂСѓРіРёС… заряженных частиц Рё гамма-квантов. РРњР: Проникающая СЃРї-ть растет РѕС‚ X-rays Рє гамма-Р, Р° РёРѕРЅРёР·РёСЂ. СЃРї-ть РІРѕ РјРЅРѕРіРѕ раз
3) Единицы активности Рё РґРѕР·С‹ РР. Относятся Рє количественным характеристикам. Р°) Активность (Рђ): (распад атомного СЏРґСЂР° СЃ испусканием РР)
 формула выражает число спонтанных ядерных превращений за единицу времени. [Бк] - 1 Беккерель -1 распад ядра в секунду. [Ки] - Кюри,
Рђ используется для оценки загрязненности территории радионуклидами. Р±) Ркспозиционная РґРѕР·Р° облучения - характеризует ионизирующую СЃРї-ть облучения
dQ - заряд; dm - элементарная масса. Опр. dQ - полный заряд ионов одного знака возникающий в воздухе в данной точке пространства при полном торможении всех вторичных электронов, которые были образованы фотонами в малом объеме воздуха массой dm.
D – поглощенная РґРѕР·Р°. DE – энергия, сообщенная ионизирующим излучением веществу массой dm. Рквивалентная РґРѕР·Р° – характеризует воздействие РР РЅР° Р¶РёРІСѓСЋ ткань
; Рљ1 – размерный коэффициент, который показывает РІРѕ сколько раз ионизирующий эффект данного излучения больше ионизирующего эффекта рентгеновского излучения. Для a - частиц Рљ1=10. Рти единицы приняты старые показатели:: 1Гр=100 рад, 1 Р—РІ=100 Р±СЌСЂ (биологический эквивалент рада). Для измерения малых РґРѕР· облучения используется млЗв.
Помимо эквивалентной дозы есть эффективная эквивалентная доза
Рљ2 – учитывает одинаковое воздействие РР РЅР° различные РІРёРґС‹ тканей. Самыми уязвимыми тканями являются клетки красного костного РјРѕР·РіР° Рљ2=0,12. РџСЂРё облучении всего организма РІ целом Рљ2=1. Затем СѓСЏР·РІРёРјС‹ ганады (половые железы), С‚.Рє. РІРѕР·РјРѕР¶РЅР° мутация РІ потомстве ,Рљ2=0,25; легкие Рљ2=0,12; молочные железы = 0,15; костная ткань = 0,01; щитовидная железа = 0,03; РЅР° остальные ткани приходится 0,3. Рфф.СЌРєРІ.РґРѕР·Р° необходима для пересчета эффективной- РґРѕР·С‹ РїСЂРё облучении части тела. Полная эффективная эквивалентная РґРѕР·Р° – это РґРѕР·Р°, которую человек получает РІ течение всей своей Р¶РёР·РЅРё. РњРЅРѕРіРёРµ радионуклиды имеют период распада 100 Рё более лет. Также РјРѕР¶РЅРѕ применять коллективную полную эффективную эквивалентную РґРѕР·Сѓ. Полная эффективная эквивалентная РґРѕР·Р° СЃ течением времени уменьшается, Р° коллективная увеличивается РёР·-Р·Р° миграции нуклидов, что влияет РЅР° генофонд. Рсточники РР: естественные Рё техногенные.
Естественные источники: космическое излучение, излучение естественно распределенных природных радиоактивных веществ. Снимок черепа = 0,08-6 Рентген=8-60 млЗвж снимок зуба = 30-50 млЗв; флюорография = 2-5 млЗв.
4)Биологическое воздействие РР. Внешнее облучение – источники излучения РІРЅРµ организма. Внутреннее облучение – источник внутри. Как внешний источник опасно рентгеновское Рё гамма-излучение. Как внутреннее РѕСЃРѕР±Рѕ опасно корпускулярное излучение, С‚.Рє. нет естественной преграды – РєРѕР¶Рё. Биологическое воздействие связано СЃ ионизацией РІРѕРґС‹ РІ организме человека. РџСЂРё этом образуется РёРѕРЅ РћРќ `- гидроксильная РіСЂСѓРїРїР°, резко ускоряются процессы окисления, нарушаются биохимические реакции, что РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ : 1.Торможение функций кроветворных органов;2.Нарушение нормальной свертываемости РєСЂРѕРІРё;3.Повышение хрупкости кровеносных СЃРѕСЃСѓРґРѕРІ; 4.Расстройство деятельности желудочно-кишечного тракта;5.Снижение иммунитета;6.Общее истощение организма.
2 вида эффекта облучения: пороговые и беспороговые.
Порого - порог, составляющий 0,1 Зв в год.
Пороговый эффект облучения - это биологические эффекты облучения, в отношении которых предполагается существование порога, выше которого тяжесть эффекта зависит от дозы.
Пороговые эффекты облучения (радиационные поражения):
1) острые поражения - острая лучевая болезнь (ОЛБ), наступает при облучении большими дозами, в течение малого промежутка времени:
1 стадия - первичная реакция: повышение температуры, учащение пульса, тошнота, головокружение, вялость;
2 стадия - период видимого благополучия (скрытый период);
3 стадия - разгар болезни (тошнота, кровоизлияния и т.п.);
4 стадия - либо выздоровление, либо летальный исход.
0,8 - 1,2 Зв; 80-120 Р- начальные признаки лучевой болезни (человек справляется сам).
2,7 - 3 Зв; 270-300 Р- тяжелые проявления ОЛБ (50% - летальный исход).
5,5 - 7 Зв - без лечения - 100% летальный исход.
2) Хроническая лучевая болезнь - профессиональное заболевание врачей-рентгенологов.
Беспороговые (стохастические) эффекты облучения - тяжесть эффекта не зависит от дозы; вероятность возникновения эффектов пропорциональна дозе.
Радиационный риск - риск, который определяется как вероятность того, что у человека в результате облучения возникнет тот или иной вредный эффект. К ним могут относиться различные онкологические заболевания, ослабление иммунной системы.
Существует проблема оценки нарушения здоровья (область беспороговых эффектов - 0,1 Зв).
5) Нормирование ионизирующих излучений (РР).
Существует понятие радиационной безопасности населения, определенное в федеральном Законе “О радиационной безопасности населения”.
Нормирование осуществляется 2 документами:
1) НРБ-96 (нормы радиационной безопасности).
2) РћРЎРџ72/87 (основные правила работы СЃ радиационными веществами Рё РґСЂСѓРіРёРјРё источниками РР).
В соответствии с НРБ-96 все население делится на группы:
А,Б - лица, работающие с техногенными источниками излучения (персонал).
А - непосредственно работают по роду своей деятельности.
Р‘ - РјРѕРіСѓС‚ РїРѕ условиям размещения рабочих мест подвергаться воздействию РР.
В - все население, включая и персонал, за пределами их производственной деятельности.
Нормируемой величиной является эффективная доза, она различна для групп:
А - 20 млЗв в год (в среднем за 5 лет), не больше 50 млЗв в год.
Б - 1/4 от эффективной дозы для А.
В - 1 млЗв в год.
Радиационные вещества по степени активности делятся на 3 класса, по степени опасности - на 4 класса.
Нормирование РР, регламентация работы СЃ радиационными веществами производится РІ соответствии СЃ РћРЎРџ72/87 РІ зависимости РѕС‚ класса опасности вещества.
6) Защита РѕС‚ РР.
Способы защиты:
1) количеством - используются источники СЃ минимальным выходом РР;
2) временем - ограничения на пребывание на территории, где уровень излучений выше допустимого;
3) расстоянием - интенсивность излучения убывает пропорционально квадрату расстояния;
4) дистанционное управление (А-метод) - разделение гомо- и иоксосферы;
5) экранирование источников;
6) зонирование территорий при работе с открытыми источниками.
Кратность ослабления - К=Р/РДОП - для экрана, где
Р- мощность экспозиционной дозы, Р=dX/dt=[млР/час], d - толщина экрана.
Для нейтрального излучения - экран должен содержать водород, полиэтилен, воду, парафин.
Дозиметрический контроль.
Методы:
1) фотографический;
2) химический (изменение цвета);
3) суинтилляционный (испускание фотонов РІРёРґРёРјРѕРіРѕ света РїСЂРё прохождении через него РР);
4) ионизационный (основан РЅР° явлении ионизации газов РїРѕРґ воздействием РР, РІ результате которого образуются положительные РёРѕРЅС‹ Рё электроны).
Дозиметрический контроль:
1) для радиационной разведки местности - рентгенометр-радиометр;
2) для контроля облучения - дозиметры;
3) для контроля степени заражения поверхности веществ, продуктов питания.
ТЕМА: Рлектробезопасность.
1. Действие тока на организм.
2. Пороговые значения токов.
3. Рлектрическое сопротивление тела человека.
4. Анализ опасности прикосновения к токоведущим частям.
1. Действие тока на организм.
В 1862 г. ДеМеркю дал подробное описание электрических травм. В 20 в. австрийский врач сделал вывод, что человек легко может погибнуть от эл. тока, но его трудно убить эл. током.
Проходя через тело человека, ток оказывает следующее действие:
1) термическое (ожоги и т.п.);
2) электролитическое (разложение электролитов);
3) механическое (судорожное сокращение мышц, отбрасывание, отдергивание);
4) биологическое (спазм, судороги, специфическое воздействие на сердечно-сосудистую систему - эффект фибрилляции).
Различают:
1) местные эл. травмы (эл. ожог, перегрев внутренних органов, эл. знаки - место входа эл. тока в организм, механические повреждения, металлизация кожи, электроофтальмия);
2) общие эл. травмы (эл. удар - процесс возбуждения живых тканей организма эл. током, сопровождается судорожным сокращением мышц).
2. Пороговые значения токов.
По мере увеличения величины тока организм человека отвечает соответствующими реакциями. Можно выделить 3 основные реакции:
Ощущение тока.
Судорожное сокращение мышц.
Фибрилляция сердца.
Со 2) и 3) начинается опасность смертельного исхода.
Минимальные значения токов, вызывающих основные реакции, называются пороговыми значениями токов.
В связи с этим различают токи:
ощутимые,
не отпускающие,
фибрилляционные,
и, соответственно, их пороговые значения.
Считается, что поражения переменным током сильнее, чем постоянным током.
Для переменных токов пороговые значения:
0,6 - 1,5 мА - для ощутимых токов;
6 - 20 мА - для неотпускающих токов;
100 мА - для фибрилляционных токов.
В электроустановках за “смертельный” порог берется значения фибрилляционного тока.
Для каждого порогового значения тока существует минимальное допустимое время воздействия:
10 мин - для ощутимого тока;
3 сек - для неотпускающего тока;
1 сек - для фибрилляционного тока.
Факторы, влияющие на исход электротравм:
1). Сила тока
2). Время протекания
3). Путь тока через организм человека
Наиболее часто встречающиеся пути:
1. нога-нога- 0,4% энергии проходит через сердце.
2. рука-рука- 0,4 - 3,3% (наиболее опасный путь прохождения)
3. рука-нога- занимает промежуточное положение м/у 1 и 2
4). Место вхождения тока в организм (действие тока на организм усиливается при замыкании контактов в акупунктурных точках (зонах))
5). Состояние организма человека (прежде всего, нервной системы)
6). Условия окружающей среды (температура, влажность)
Повышенная температура, влажность повышают опасность поражения эл. током. Чем ниже атмосферное давление, тем выше опасность поражения.
3. Простейшая схема электрического сопротивления человека.
Кожа действует как конденсатор (большое сопротивление).
Величина эл. сопротивления меняется в зависимости от напряжения:
Ra = 1000 РћРј = 1 РєРћРј
Rh =40 кОм - сопротивление человека
4. Схема двухполосного прикосновения.
Jh - сила тока (при таком значении человек находится в безопасности);
Uл - линейное напряжение;
Uф - фазное напряжение.
Однофазное прикосновение.
Типы электрических сетей:
Согласно правилу устройства электроустановок (РџРЈР) разрешены 4 РІРёРґР° СЌР». сетей:
РґРѕ 1000 Р’
с изолированной нейтралью
с заземленной нейтралью
rH - сопротивление заземления нейтрали
Свыше 1000 В
с изолированной нейтралью
с заземленной нейтралью
Будем изучать 1) тип эл. сетей.
В сетях свыше 1000 В в аварийных ситуациях возникают большие токи замыкания, в результате которых эл. цепь размыкается (сгорает).
Однополосное прикосновение в сетях с изолированной нейтралью.
r - сопротивление фазы.
По требованию безопасности:
r ≥ 0,5 РњРћРј
Прикосновение в сетях с заземленной нейтралью (при однофазном прикосновении).
(иногда используют r0)
rH ≤ 4 РћРј - сопротивление заземления нейтрали.
,
гдеrП - сопротивление пола,
rоб - сопротивление обуви,
rод - сопротивление одежды.
Двухполосное сопротивление считается наиболее опасным.
Сети с изолированной нейтралью используются для питания небольших лабораторий.
Приведенные формулы справедливы для работы установок в нормальном режиме (т.е. при сохранении нормативных значений сопротивления изоляции).
В аварийных ситуациях человек попадает под действие линейного напряжения (при неисправности фаз). К аварийным режимам относятся режимы, для которых характерно следующее:
происходит случайно эл. соединение частей электроустановки, находящейся под напряжением, с землей или заземленными конструкциями;
появление напряжения на частях (корпусах) оборудования.
В 1) случае возникает явление стекания тока в землю:
Потенциал токоведущей части падает до потенциала j3, где j3 = J3 · r3,
где J3 - ток замыкания,
r3 - сопротивление цепи в точке заземления.
Далее потенциал начинает снижаться. (На расстоянии 20 м. j » 0).
В связи с этим возникают следующие понятия:
1). Напряжение прикосновения - напряжение между 2-мя точками цепи тока, которых одновременно касается человек.
В устройствах заземления и зануления:
UРїСЂ. = j3 - j = j3 - (1 -
) = j3 В· α
0
2). Напряжение шага - разность потенциалов между точками цепи тока, находящихся на расстоянии 0,8 м.
,
РіРґРµ β - коэффициент шагового напряжения.
Напряжение шага зависит от потенциала замыкания свойств грунта (удельного сопротивления грунта).
В
Лекция 11. 29.11.99
Требования к воздуху (как в рабочей зоне, так и в селиторной зоне.
С – концентрация примеси в воздухе i-го вещества; CiЈ ПДКi, чаще записывают
для территории предприятия
. С учетов суммации требование к качеству воздушной среды записывается
4. Метод контроля загрязнения воздуха пылью, парами, газами.
Существуют 3 группы метода контроля качества воздушной среды:
Лабораторный метод;
Ркспресс – метод;
Рндикаторный метод.
Лабораторный метод – забираются РїСЂРѕР±С‹ РІРѕР·РґСѓС…Р° РІ любом месте, затем РЅР° стационарном лабораторном оборудовании проводится анализ РїСЂРѕР±. Рто достаточно точный метод.
Ркспресс–метод – оценка РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ сразу РЅР° месте, используется для необходимого быстрого решения Рѕ степени загрязнения среды. Для этого используются РЈР“(универсальные газолизаторы). РС… действие основано РЅР° цветных реакциях, РІ небольших объемах высокочувствительной жидкости или Р¶Рµ твердого вещества, чаще используется силикогель пропитанного чувствительными Р¶РёРґРєРёРјРё индикаторами. Р’РѕР·РґСѓС… через насос забирается, через трубочку просасывается Рё РїРѕ цвету СЃСѓРґСЏС‚ Рѕ присутствии того или РёРЅРѕРіРѕ загрязнителя, Р° Рѕ качестве СЃСѓРґСЏС‚ РїРѕ длине окрашенного столбика, сравнивая СЃ градуированной шкалой. Для каждого вредного вещества СЃРІРѕР№ цвет.
Рндикаторный метод – разновидность экспресс-метода, РЅРѕ здесь нельзя судить Рѕ количестве вещества. Рто быстрый, качественный анализ присутствия вредных веществ.
Для анализа запыленности воздуха применяется метод определения массы пыли в сочетании с определенным размером частиц с учетом дисперсности пыли. Берется тканевый фильтр и взвешивается до пропускания пыли и после и разница – это сколько пыли в воздухе.
Основной метод защиты от вредных веществ.
Рсключение или снижение поступления вредных веществ РІ рабочую Р·РѕРЅСѓ Рё РІ определенную среду. РџСЂРё использовании менее вредных веществ вместо более вредных; замена СЃСѓС…РёС… пылящих материалов РЅР° влажные; использование конечных продуктов РІ непылящих формах.
Применение технологических процессов, исключающих образование вредных веществ. (Замена пламенного нагрева электрическим, герметезация, применение экобиозащитной техники, применение аппаратов для очистки воздуха, выходящего в трубу.)
РљРѕРіРґР° невозможна коллективная защита, применяется РЎРР—РћР” – средства индивидуальной защиты органов дыхания (распираторы, противогазы).
Действие противогаза:
Рзолирующие - автономная подача кислорода, то есть органы отсечены РѕС‚ окружающего РІРѕР·РґСѓС…Р°.
Фильтрующее.
Рзмерение загрязнения РІРѕР·РґСѓС…Р° Рё ПДК.
- принята в мире в качестве единицы измерения. p – количество молекул загрязняющих веществ на миллион частиц воздуха.
.
ГОСТ 12.1.001 – 89 - ГОСТ на содержание вредных веществ.
Рлектробиозащитная техника – защищает человека Рё окружающую среду РѕС‚ вредных воздействий. Рто Рё защитные экраны (для защиты РѕС‚ инфракрасных излучений, электромагнитных излучений, РѕС‚ ионизированных излучений), поглотители электро-магнитных излучений, люльки для защиты РѕС‚ шума: звукоизоляция, звукопоглощение, экранирование шума – основан РЅР° образовании “тени”. Чем меньше длина волны, тем больше область пониженного шума Рё эффектнее метод экранирования.
Способы очистки воды
Рспользуются механические методы, химические, физико-химические Рё биологические.
Механические методы – сильные грубые методы очистки, обычно используются для первичной очистки.
Химический способ основан на химических реакциях. Которые переводят вредные примеси, содержащиеся в воде, в менее опасные, например, озонирование воды.
Физические и физико-химические методы – мембранный способ, флотационный, метод флокуляции (осаждаются хлопья), кристаллизации, конденсации.
Биологические – основаны на жизнедеятельности особых микроорганизмов. Которые разлагают, перерабатывают органические примеси.
Ни один из методов не очищает полностью, следовательно используются комбинированные методы: 1 уровень – механические. 2 – химические, 3 – биологические, 4 – физико-химические.
Метеорологические условия производственных помещений
Теплообмен человека с окружающей средой.
Микроклимат производственных помещений.
Контроль параметров микроклимата производственных помещений.
Микроклимат производственного помещения определяется следующими параметрами:
температура воздуха в 0С
относительная влажность j[%] основные
скорость движения воздуха n[м/с]
давление
Нормируемые параметры: 1,2.3.
Температура – важнейший показатель микроклимата. Человек вырабатывает тепловую энергию [28 Дж; 500 Дж]. Теплоотдача обеспечивает равновесие с окружающей средой.
Qr=QT+QРљ+QРё+QРёСЃРї.+QРІ
QT - одежда является теплопроводной
QК – конвективный
Qи – инфракрасное излучение
Qисп – испарение
Qв – нагрев воздуха
При низких температурах воздуха может быть переохлаждение, что особенно опасно при больших скоростях и большой влажности.
При высоких температурах возможен перегрев человека (например, при t0=350 QT+QК+Qи=0, следовательно Qr=Qисп+Qв)
2) Влажность меньше 20% - неприемлема для человека, пересыхание слизистых оболочек, они теряют защитную функцию. При j>80% и отклонениях температуры может быть охлаждение и перегрев.
n - “сквозняк”
Лекция12.
Законадательное обеспечение БЖД.
Законадательное обеспечение охраны труда.
Законадательное обеспечение экологической безопасности.
Законадательное обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях.
Основой законодательного обеспечения безопасности является основной закон государства – Конституция (РФ и РБ)
В конституции РФ базовой статьей является Ст.37:
"труд свободен;"
Каждый имеет право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать вид деятельности; запрет принудительного труда.
П.3:" каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены…"
РЎС‚.41 РљРѕРЅСЃС‚. Р Р¤:
утверждение права каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь;
"Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни, здоровья людей влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом"
Аналогичные статьи имеются в Конституции РБ (соответственно: Ст.45 и 48)
Кодекс законов о труде(РФ и РБ)
Устанавливаются права и обязанности работодателей и радотников в отношении охраны труда; оговариваются ограничения к труду в особо тяжелых условиях некоторых групп населения (беременных женщин и т.д.)
Закон об охране труда (РБ)
Принят 5.11.93г.; действует поныне; готовится новая редакция этого закона.
Содержит следующие главы:
1) Общие положения.
Глава.
Ст.1 дает определение охраны труда:
Охрана труда – система, обеспечивающая сохранение жизни, здоровья и трудоспособности человека в процессе труда в течении всего трудового стажа.
{Действует на основе "Закона об охране труда" и Конституции РБ}
Определяется сфера действия законодательства РБ, приводятся основные принципы государственной политики:
единство действий государтвенного и хозяйственного управления, надзора и контроля, профессиональных союзов, предпринимтелей, общественных объединений, органов местного самоуправления и предприятий по улучшению условий труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
приоритет жизни и здоровья работника по отношению к результатам производственной деятельности;
координация деятельности в области охраны труда. С другими направлениями экономической и социальной политики, а также с деятельности в области охраны окружающей среды;
установление единых требований в области охраны труда для всех предприятий, независимо от видов и Форм собственности;
независимый действенный контроль и надзор за применением безопасной техники и технологии;
стимулирование внедрения безопасной техники;
экономическое стимулирование предприятий в обеспечении безопасных условий труда;
обеспечение работников специальной одеждой;
установление льгот и компенсации за работу, осуществляемую в безопасных и вредных условиях; обязательности своевременного расследования и учета каждому несчастному случаю на производстве и профессиональным заболеваниям.
2.) Обеспечение охраны труда.
Глава.
Ст. 9: "Управление охраной труда на предприятии и ее обеспечение"
Создание и управление системой охраны на предприятие осуществляет собственник предприятия или уполномоченные им лица; они создают службы охраны труда или на договорной основе принимают специалистов по охране труда.
В настоящем законе говорится о том, что численность и структура служб охраны труда на предприятии обусловлена размером предприятия и численностью его сотрудников.
(Если численность сотрудников = 10 человек – создается комиссия на паритетной основе (входят представители работодателей и работников) ; если > 100 человек – вводится должность человека по охране труда; > 1000 человек – служба по охране труда )
Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.
(является приложением к постановлению Мин-ва труда и соц-го развития РФ, от 14.03.1997)
Аттестации подлежат все имеющиеся в организации рабочего места.
Нормативная основа проведения аттестации рабочих мест:
гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности, утвержденные Госсанэпидемндзором РФ
система стандартов безопасности труда (ССБТ) ГОСТ 12.0.001.-79 (общие положения, определения)
12.1 – ГОСТ на опасные и вредные факторы
003 – позиции и группы
12.2 - ГОСТ безопасности оборудования
12.3 – безопасность технологических процессов;
12.4 – требования к коллективным и индивидуальным средствам защиты
санитарные правила и нормы
Проведение аттестации начинается СЃ составления перечня всех рабочих мест, подлежащих аттестации. Рздается приказ руководителем предприятия Рѕ проведении аттестации.
РР·Рґ-СЃСЏ приказ руководителем предприятия Рѕ проведения аттестации РІ соответствии СЃ которым создается аттестационная РєРѕРјРёСЃСЃРёСЏ; РІ ее состав рекомендуется включить представителей охраны труда, служб оплаты труда Рё зарплаты, главных специалистов, руководителей подразделений, мед. работников, представителей профсоюзных комитетов ( РЅРµ реже 1 раза РІ 5 лет)
По результатам аттестации возможны 3 решения :
рабочее место соответствует требованиям безопасности и гигиены.
рабочее место подлежит рационализации
решение о закрытии рабочего места (ликвидация рабочего места, как не соответствующего требования безопасности)