Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Октября 2015 в 23:37, курс лекций
БЖД, её основные цели и задачи.
Безопасность жизнедеятельности (БЖД) — наука о комфортном и травмобезопасном взаимодействии человека со средой обитания. Является составной частью системы государственных, социальных и оборонных мероприятий, проводимых в целях защиты населения и хозяйства страны от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, средств поражения противника. Целью БЖ также является снижение риска возникновения чрезвычайной ситуации по вине человеческого фактора.
· Высокоопасные - ПДК 0,1-1,0 мг/м3 (окислы азота, анилин, бензол, пыль гранита).
· Умеренно опасные - ПДК 1,1-10,0 мг/м3 (вольфрам, борная кислота, угольная пыль).
· Малоопасные - ПДК более 10,0 мг/м3 (аммиак, ацетон, пыль известняка).
Промышленные химические вещества могут проникать в организм через органы дыхания; желудочно-кишечный тракт; через неповрежденную кожу.
Наиболее опасен первый путь, т.к. дыхательный тракт обладает большой всасывающей способностью (значительная площадь альвеол легких 90-130 м2 ). Через желудочно-кишечный тракт токсические вещества проникают путем заглатывания с пищей, водой и при курении. Через кожный покров одни вещества не могут проникать (свинец, мышьяк), другие свободно проникают (бензол, толуол, дихлорэтан).
К мерам по защите от вредных веществ относятся: местная вытяжная вентиляция, применяются индивидуальные средства защиты: спецодежда - комбинезоны, халаты, фартуки, резиновая обувь, перчатки; для защиты кожи, лица, шеи, рук - защитные пасты (антитоксичные, маслостойкие, водостойкие); очки защитные, щитки защитные (ГОСТ 12.4.023); шлемы для защиты органов дыхания: фильтрующие и изолирующие противогазы и респираторы (ГОСТ 12.4.004; 12.4.034).
В производственных помещениях в сроки, установленные санитарными нормами, должен постоянно производиться контроль воздушной среды на содержание вредных веществ. Для этого применяются различные методы.
Лабораторные методы точны, но требуют много времени и применяются при исследовательских и контрольных работах.
Для практических целей применяются экспресс-методы, основанные на быстропротекающих цветных реакциях в специальных поглотительных жидкостях или твердых веществах.
Наиболее совершенными являются инструментальные методы контроля при помощи специальных стрелочных или оптических приборов.
Запыленность воздуха определяется массовым, счетным, электрическим, фотоэлектрическим методами. Массовым методом определяется масса пыли, содержащейся в единице объема воздуха; для этого взвешивают специальный фильтр до и после просасывания через него определенного объема воздуха с помощью аспиратора (пылесос, эжектор) и затем подсчитывают массу пыли в мг/м3.
Счетным методом определяют число пылинок, осажденных на стеклянные пластинки или банки.
34. Опасные и вредные факторы. Защита от них. Пыль.
Опасным производственным фактором (ОПФ) называется такой производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или к другому внезапному резкому ухудшению здоровья.
Вредным производственным фактором (ВПФ) называется такой производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию ил снижению трудоспособности. Заболевания, возникающие под действием вредных производственных факторов, называются профессиональными.
Пылью (аэрозолем) называются измельченные или полученные иным путем мелкие частицы твердых веществ, витающие (находящиеся в движении) некоторое время в воздухе. Такое витание происходит вследствие малых размеров этих частиц (пылинок) под действием движения самого воздуха.
Классификация:
По своему химическому составу: - токсичная, - нетоксичная.
По плотности: чем выше плотность, тем быстрее оседает.
По форме частиц: острые края наиболее опасны (травмирующее действие).
По растворимости (влияет сколько будет в организме): астворимость пыли, зависящая от ее химического состава, может иметь как положительное, так и отрицательное гигиеническое значение. Если пыль не токсична, как, например, сахарная, то хорошая растворимость такой пыли - благоприятный фактор, который способствует быстрому удалению ее из легких. В случае токсичной пыли (никеля, бериллия) хорошая растворимость сказывается отрицательно, так как в этом случае токсичные вещества попадают в кровь и приводят к быстрому развитию явлений отравления.
Нерастворимая, в частности, волокнистая пыль надолго задерживается слизистой оболочкой дыхательных путей, нередко приводя к патологическому состоянию.
Влияние на человека: - фиброгенное (это действие, при котором в легких происходит разрастание соединительной ткани, нарушающее нормальное строение и функции органа), - токсическое , - аллергическое, - канцерогенное (химические вещества, физическое излучение или онкогенные вирусы, воздействие которых на организм человека или животного повышает вероятность возникновения злокачественных новообразований (опухолей).
При попадании пыли в легкие возникает силикоз, силикатоз, бронхит, астма. При попадании на слизистые – конъюнктивиты, язвы. При попадании на кожу – дерматиты.
Нормирование пыли в воздухе рабочей зоны осуществляют по предельно-допустимым концентрациям (ПДК). ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ (ПДК) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ – это максимальная концентрация вредного вещества, которая за определенное время воздействия не влияет на здоровье человека и его потомство, а также на компоненты экосистемы и природное сообщество в целом.
Меры защиты: вентиляция. Способы очистки: сухие и мокрые фильтры. Организационные меры: ограничение труда женщин и подростков, защита временем, медицинские осмотры.
Шум представляют собой колебания материальных частиц газа, жидкости или твердого тела. Производственные процессы часто сопровождаются значительным шумом которые отрицательно влияют на здоровье и могут вызвать профессиональные заболевания. Слуховой аппарат человека обладает разной чувствительностью к звукам различной частоты. Наибольшей чувствительностью - на средних и высоких частотах (800-4000 Гц) и наименьшей - на низких (20-100Гц).
Всякое возрастание шума над порогом слышимости увеличивает мускульное напряжение, значит повышает расход мышечной энергии. Под влиянием шума притупляется острота зрения, изменяются ритмы дыхания и сердечной деятельности, снижается трудоспособность, ослабляется внимание. Кроме того, шум вызывает повышенное раздражение и нервозность.
Для измерения уровня шума используется шумомер; Современные приборы имеют три шкалы с частотными характеристиками А, В, С.
Характеристика А имитирует кривую чувствительности уха человека, измеряется в дБА (замер без фильтров); С - линейная во всем диапазоне частот; В - большая чувствительность к низким частотам. Кроме того, имеется режим "медленно" и "быстро".
Нормирование уровней шума в производственных условиях осуществляется по ГОСТ 12.1.003, где устанавливаются допустимые уровни звукового давления дБ на рабочих местах в определенных (октавных) полосах частот со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. Среднегеометрическая октавная (третьоктавная) полоса частот определяется: Где fн, fв - нижняя и верхняя граничные частоты, для октавных полос fв/fн = 2, для третьоктавных fв /fн = 1.26.
Предупреждение распространения шума - звукоизоляция и звукопоглощение.
При звукоизоляции уменьшается уровень шума, который распространяется за счет колебания преграды. Для звукоизоляции применяются плотные, жесткие, массивные перегородки. При этом ослабление зависит от массы перегородки, а не от ее материала. При звукопоглощении звук ослабляется за счет поглощения звуковой энергии в порах материала перегородки (войлок, вата, пемза).
Наряду с пористыми материалами для звукопоглощения применяются специальные мастики, которыми покрываются перегородки и отдельные части машин.
Строительные и организационные меры:
увеличение расстояния от источника шума - концентрация цехов с большим уровнем шума и удаление их от других производственных помещений;
· покрытие внутренних поверхностей помещения звукопоглощающими облицовками;
· размещение в помещениях штучных звукопоглощателей (объемные тела, заполненные звукопоглощающим материалом и подвешенные к потолку;
· закрытие машин звукоизоляционными кожухами (рис. 32);
· устройство экрана между машиной и рабочим местом;
· рациональный режим труда и отдыха;
· сокращение времени нахождения в шумовых условиях;
· контроль уровней шума на рабочих местах.
Толщина облицовок составляет - 20 - 200 мм. При некоторых производственных процессах, например, клепка, обрубка, штамповка, зачистка, трудно или невозможно эффективно снизить шум. В этих случаях применяются средства индивидуальной защиты: наушники, закрывающие ушную раковину; вкладыши, перекрывающие наружный слуховой канал (пробка); шлемы, закрывающие часть головы и ушную раковину
Ультразвук – это упругие волны с частотой колебаний от 20 кГц до 1 ГГц, которые не слышимы человеческим ухом.
У работающих с ультразвуковым оборудованием наблюдается функциональное нарушение нервной системы, изменения давления, состава и свойства крови, часты жалобы на головные боли, быструю утомляемость, потерю слуховой чувствительности. Ультразвук действует на человека как через воздушную среду, так и через жидкую и твердую.
Различают низкочастотные (до 100 кГц) ультразвуковое колебание, которое распространяется контактным и воздушным путем и высокочастотные (100 кГц – 100МГц и выше) ультразвуковые колебания, которые распространяются только контактным путем.
Защита от действия ультразвука через воздух может быть обеспечена:
- использованием в оборудовании более высоких рабочих частот, для которых допустимые уровни звукового давления выше;
- изготовление оборудования, излучающего ультразвук, в звукоизолирующим исполнении (типа кожухов), такие кожухи изготавливают из листовой стали или дюралюминия (толщина 1 мм) с оклеенной резиной или рубероидом (толщина 5 мм);
-
изготовлением эластичных
-
применением кожухов, например, в
установках для очистки
-
устройство экранов между
-
размещением ультразвуковых
Инфразвук представляет собой волновое колебание упругой среды с частотой менее 20 Гц и характеризуется инфразвуковым давлением (Па), интенсивностью (Вт/м2), частотой колебаний (Гц). К объектам, на которых инфразвуковая область акустического спектра преобладает над звуковой, относятся автомобильный и водный транспорт, мартеновские печи, компрессорные газоперекачивающих станций, портовые краны и т.д.
Воздействие на организм человека, инфразвук вызывает неприятные субъективные ощущения и многочисленные реактивные изменения, к числу которых относятся астенизация, изменения в центральной нервной системы, сердечно-сосудистой и дыхательной системах, вестибулярном анализаторе.
Основные средства и методы защиты от инфразвука:
1.
Изменение режима работы
2.
Снижение интенсивности
-
ограничение скоростей
- снижение скоростей истечения жидкостей.
3.
Глушители интерференционного
4. Рациональный режим работы и отдыха.
5.
Использование средств
Колебания материальных тел при низких частотах (3-100 Гц) с большими амплитудами (0,003-0,5 мм) ощущаются человеком как вибрация и сотрясение. Вибрации широко используются на производстве: уплотнение бетонной смеси, бурение шпуров (скважин) перфораторами, рыхление грунтов и др.
Однако вибрации и сотрясения оказывают вредное влияние на организм человека, вызывают виброболезнь - неврит. Под воздействием вибрации происходят изменения в нервной, сердечно-сосудистой и костно-суставной системах: повышение артериального давления, спазмы сосудов конечностей и сердца. Заболевание сопровождается головными болями, головокружением, утомляемостью, онемением рук, побелением пальцев рук.
Особенно вредны колебания с частотой 6-9 Гц, эти частоты близки к собственным колебаниям внутренних органов и приводят к резонансу, в результате происходит смещение внутренних органов (сердца, легких, желудка) и раздражение.
Применяются следующие меры снижения вибрации:
· снижение вибрации воздействием на её источник;
· снижение силового возбуждения вибрации уравновешиванием, балансировкой, изменением частоты вибрации;
· снижение вибрации на путях ее распространения;
Информация о работе Лекции по "Безопасности жизнедеятельности"