Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Июня 2013 в 18:32, контрольная работа
Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и опасными условиями труда, порядок их предоставления.
Одним из основных направлений государственной политики в области охраны труда является предоставление работникам льгот и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда. Это закреплено Трудовым кодексом Российской Федерации (Глава 36. Обеспечение прав работников на охрану труда.). Работникам предоставляются следующие льготы и компенсации:
- Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
- при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов;
- при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. (статья 94 Трудового кодекса Российской Федерации);
- работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, предоставляются ежегодные дополнительные отпуска (статья 116 Трудового кодекса Российской Федерации).
Одним из основных направлений государственной политики в области охраны труда является предоставление работникам льгот и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда. Это закреплено Трудовым кодексом Российской Федерации (Глава 36. Обеспечение прав работников на охрану труда.). Работникам предоставляются следующие льготы и компенсации:
- Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
- при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов;
- при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. (статья 94 Трудового кодекса Российской Федерации);
- работникам,
занятым на работах с вредными
условиями труда,
- на работах
с вредными условиями труда,
а также на работах,
- на работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты (статья 222 Трудового кодекса Российской Федерации);
- на работах с особо вредными условиями труда предоставляется бесплатно по установленным нормам лечебно-профилактическое питание (статья 222 Трудового кодекса Российской Федерации). Организация и бесплатная выдача лечебно-профилактического питания производится согласно «Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания», утверждаемых в установленном порядке;
- на работах, связанных с загрязнением, работникам выдается бесплатно по установленным нормам мыло. На работах, где возможно воздействие на кожу вредно действующих веществ, выдаются бесплатно по установленным нормам смывающие и обезвреживающие средства;
- при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных (тяжелые работы, работы с вредными условиями труда, работы в местностях с тяжелыми климатическими условиями, работы в сверхурочное время, работы в ночное время и др.), предприятия обязаны производить работникам соответствующие доплаты (статьи 146... 149, 152... 154 ТК РФ). Размеры доплат и условия их выплаты устанавливаются предприятиями самостоятельно и фиксируются в коллективных договорах (положениях об оплате труда). При этом размеры доплат не могут быть ниже установленных законодательством;
-льготы
и компенсации предоставляются
на основании списков и
- досрочный выход на пенсию (ст. 12 «Закона о государственных пенсиях в Российской Федерации»).
При назначении
льгот работодатель кроме перечисленных
выше должен руководствоваться следующими
документами: инструкцией о порядке
бесплатной выдачи молока и других
равноценных пищевых продуктов
рабочим и служащим, занятым на
работах с вредными условиями
труда; перечнем химических веществ, при
работе с которыми в профилактических
целях рекомендуется
На работах
с вредными условиями труда выдаются
бесплатно молоко или другие равноценные
пищевые продукты в соответствии
с перечнем химических веществ, при
работе с которыми в профилактических
целях рекомендуется
Лица, занятые на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда, а также связанные с движением транспорта, проходят медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические.
На работах,
связанных с применением
Ионизирующее излучение -это электромагнитное излучение, которое создается при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе и образует при взаимодействии со средой ионы различных знаков.
Взаимодействие с веществом заряженных частиц, гамма-квантов и рентгеновских лучей. Корпускулярные частицы ядерного происхождения (α-частицы, β-частицы, нейтроны, протоны и т.д.), а также фотонное излучение (γ-кванты и рентгеновское и тормозное излучение) обладают значительной кинетической энергией. Взаимодействуя с веществом, они теряют эту энергию в основном в результате упругих взаимодействий с ядрами атомов или электронами (как это происходит при взаимодействии бильярдных шаров), отдавая им всю или часть своей энергии на возбуждение атомов (т.е. перевод электрона с более близкой на более удаленную от ядра орбиту), а также на ионизацию атомов или молекул среды (т.е. отрыв одного или более электронов от атомов).
Как правило, при взаимодействии излучений с веществами происходят все три вида последствий этого взаимодействия: упругое соударение, возбуждение и ионизация. На примере взаимодействия электронов с веществом в табл. 1 показана относительная доля и энергия, теряемая ими на различные процессы взаимодействия.
Таблица 1. Относительная доля энергии, теряемая электронами в результате различных процессов взаимодействия, %.
Энергия, эВ |
Упругое взаимодействие |
Возбуждение атомов среды |
Ионизация |
103 |
8,7 |
54,8 |
36,5 |
104 |
4,1 |
63,4 |
32,4 |
105 |
1,8 |
68,0 |
30,2 |
Процесс ионизации является наиболее важным эффектом, на котором построены почти все методы дозиметрии ядерных излучений, особенно косвенно ионизирующих излучений. В процессе ионизации образуются две заряженные частицы: положительный ион (или атом, потерявший электрон с внешней оболочки) и свободный электрон. При каждом акте взаимодействия могут быть оторваны один или несколько электронов.
Истинная работа ионизации атома составляет 1 0 ... 17 эВ, т.е. столько энергии требуется для отрыва электрона от атома. Экспериментально установлено, что энергия, передаваемая на образование одной пары ионов в воздухе, в среднем 35 эВ для α-частиц и 34 эВ для электронов, а для вещества биологической ткани примерно 33 эВ.
Дозы излучения.
Когда
ионизирующее излучение
Количественной характеристикой взаимодействия ионизирующего излучения с веществом является поглощенная доза. Поглощенная доза D (Дж/кг) -это отношение средней энергии de, переданной ионизирующим излучением веществу в элементарном объеме, к единице массы dm вещества в этом объеме
D =
В системе СИ в качестве единицы поглощенной дозы принят грей (Гр), названной в честь английского физика и радиобиолога Л. Грея. 1 Гр соответствует поглощению в среднем l Дж энергии ионизирующего излучения в массе вещества, равной 1 кг. 1 Гр = l Дж*кг- 1
Доза эквивалентная Н- поглощенная доза в органе или ткани, умноженная на соответствующий взвешивающий коэффициент для данного излучения, WR
НT,R = WR*DT,R,
где DT,R -средняя поглощенная доза в органе или ткани Т, WR - взвешивающий коэффициент для излучения R. Если поле излучения состоит из нескольких излучений с различными величинами WR, то эквивалентная доза определяется в виде:
Единицей измерения эквивалентной дозы является Дж · кг-.1 , имеющий специальное название зиверт (Зв).
Доза эффективная Е- величина, используемая как мера возникновения отдаленных последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов с учетом их радиочувствительности. Она представляет сумму произведений эквивалентной дозы в органе , на соответствующий коэффициент для данного органа или ткани:
где ,- эквивалентная доза в ткани Т за время γ, а WT – взвешивающий коэффициент для ткани Т Единица измерения эффективной дозы -Дж кг-\ которая имеет специальное название -зиверт (Зв).
Доза эффективная коллективная S- величина, определяющая полное воздействие излучения на группу людей, определяется в виде:
S= Ni
где Ei -средняя эффективная доза i-й подгруппы группы людей, Ni-число людей в подгруппе.Единица измерения эффективной коллективной дозы – человекозиверт (чел-Зв).
Механизм биологического действия ионизирующих излучений.
Биологическое действие радиации на живой организм начинается на клеточном уровне. Живой организм состоит из клеток. Клетка животного состоит из клеточной оболочки, окружающей студенистую массу- цитоплазму, в которой заключено более плотное ядро. Цитоплазма состоит из органических соединений белкового характера, образующих пространственную решетку, ячейки которой заполняют вода, растворенные в ней соли и относительно малые молекулы липидов - веществ, по свойствам подобным жирам.
Ядро считается наиболее чувствительной жизненно важной частью клетки, а основными его структурными элементами являются хромосомы. В основе строения хромосом находится молекула диоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), в которой заключена наследственная информация организма. Отдельные участки ДНК, ответственные за формирование определенного элементарного признака, называются генами. Гены расположены в хромосомах в строго определенном порядке и каждому организму соответствует определенный набор хромосом в каждой клетке. У человека каждая клетка содержит 23 пары хромосом. При делении клетки (митозе) хромосомы удваиваются и в определенном порядке располагаются в дочерних клетках.
Ионизирующее излучение вызывает поломку хромосом (хромосомные аберрации), за которыми происходит соединение разорванных концов в новые сочетания. Это и приводит к изменению генного аппарата и образованию дочерних клеток, неодинаковых с исходными. Если стойкие хромосомные аберрации происходят в половых клетках, то это ведет к мутациям, т.е. появлению у облученных особей потомства с другими признаками. Мутации полезны, если они приводят к повышению жизнестойкости организма, и вредны, если проявляются в виде различных врожденных пороков. Практика показывает, что при действии ионизирующих излучений вероятность возникновения полезных мутаций мала.
Однако в любой клетке обнаружены непрерывно действующие процессы исправления химических повреждений в молекулах ДНК. Оказалось также, что ДНК достаточна устойчива по отношению к разрывам, вызываемым радиацией. Необходимо произвести семь разрушений структуры ДНК, чтобы она уже не могла восстановиться, т.е. только в этом случае происходит мутация. При меньшем числе разрывов ДНК восстанавливается в прежнем виде. Это указывает на высокую прочность генов по отношению к внешним воздействиям, в том числе и ионизирующим излучениям.
Разрушение жизненно важных для организма молекул возможно не только при прямом их разрушении ионизирующим излучением (теория мишени), но и при косвенном действии, когда сама молекула не поглощает непосредственно энергию излучения, а получает ее от другой молекулы (растворителя), которая первоначально поглотила эту энергию.
В этом случае радиационный эффект обусловлен вторичным влиянием продуктов радиолиза (разложения) растворителя на молекулы ДНК. Этот механизм объясняется теорией радикалов. Повторяющиеся прямые попадания ионизирующих частиц в молекулу ДНК, особенно в ее чувствительные участки -гены, могут вызвать ее распад. Однако вероятность таких попаданий меньше, чем попаданий в молекулы воды, которая служит основным растворителем в клетке. Поэтому радиолиз воды, т.е. распад при действии радиации на водородный (Н) и гидроксильный (ОН) радикалы с последующим образованием молекулярного водорода и перекиси водорода, имеет первостепенное значение в радиобиологических процессах. Наличие в системе кислорода усиливает эти процессы. На основании теории радикалов главную роль в развитии биологических изменений играют ионы и радикалы, которые образуются в воде вдоль траектории движения ионизирующих частиц. Высокая способность радикалов вступать в химические реакции обусловливает процессы их взаимодействия с биологически важными молекулами, находящимися в непосредственной близи от них. В таких реакциях разрушаются структуры биологических веществ, а это в свою очередь приводит к изменениям биологических процессов, включая процессы образования новых клеток.