РУБРИКИ |
Классификация производственных факторов |
РЕКЛАМА |
|
Классификация производственных факторовКлассификация производственных факторовОглавление
2.1. Естественные и антропогенные негативные факторы 7 3. Электромагнитное поле. 15
4.1. Общие сведения 18 5. Режим защиты персонала при работе на лазерах. 25 5.1. Промышленное применение лазеров. 25 Список литературы 28 1. Тяжесть труда Трудовая деятельность требует от человека высокой подвижности нервных процессов, быстрых и точных движений, повышенной активности восприятия, внимания, памяти, мышления, эмоциональной устойчивости. Изучение человека в процессе труда осуществляют физиология и психология труда, а также другие науки, как-то: инженерная психология, эргономика, техническая эстетика и др. Физиология труда - раздел гигиены труда, посвященный изучению изменения функционального состояния организма человека под влиянием производственной деятельности и разработке рекомендаций по организации трудового процесса. Многообразные формы трудовой деятельности принято условно подразделять на труд физический и умственный. Общепризнанная физиологическая классификация трудовой деятельности включает следующие формы: Формы труда, требующие значительной мышечной активности, с
энергетическими затратами от 17-25 МДж/сутки 4000-6000 ккал/сутки и выше. Групповые формы труда - конвейер с дроблением процесса на операции, заданным ритмом, строгой последовательностью выполнения операций, с подачей деталей к рабочему месту. Монотонность - основная отрицательная особенность конвейерного труда, приводящая к преждевременной усталости и нервному истощению. Причина в преобладании процесса торможения в корковой деятельности мозга. Механизированные формы труда с энергетическими затратами 12,5-17 Формы труда, связанные с управлением производственными процессами, при которых человек выполняет функции оперативного звена управления. Формы интеллектуального труда, характеризующиеся необходимостью
переработки большого объема информации, мобилизации памяти, внимания,
частотой стрессовых ситуаций, незначительными энергозатратами 10-11,7 Регуляцию трудовой деятельности осуществляет прежде всего центральная
нервная система (ЦНС). Она регулирует деятельность клеток, тканей, органов
и системы человеческого организма. Теория центрально-нервной регуляции
трудовой деятельности разработана отечественными учеными И.М. Сеченовым, Согласно этой теории психические процессы по своему происхождению - это рефлексы с началом в чувственном возбуждении и концом в мышечном движении. Двигательные реакции человека являются сложными условными рефлексами. В процессе формирования условного рефлекса выделяются два этапа: ЦНС при участии многих центров коры головного мозга. На этом этапе обучения у рабочего много лишних движений, усилий, ошибок; Доминантные центры обладают повышенной возбудимостью и способностью к суммации возбуждений, идущих из разных источников. Они первые настраиваются на оптимальный ритм и темп работы. Формирования доминантны сопровождается развитием сопряженного торможения в других областях ЦНС, закреплением четких, экономичных рабочих движений, отсутствием ошибок. В процессе трудовой деятельности при многократном повторении в определенной последовательности различных раздражителей складывается функциональная система работы коры головного мозга, названная И.П. Павловым динамическим стереотипом, т.е. устойчивой системой рефлексов. Механизм динамического стереотипа заключается в формировании в мозге повторяющихся нервных процессов, программирующих деятельность мозга. По мере закрепления динамического стереотипа возникает автоматизм в действиях рабочего. Дальнейшим развитием представления о центральной регуляции трудовой
деятельности является теория функциональных систем П.К. Анохина, согласно
которой любой целенаправленный двигательный акт осуществляется посредством
функциональной системы как замкнутого циклического образования с наличием
обратной информации о результате действия. Информация о результатах
действия поступает в ЦНС и сливается с моделью ожидаемого результата. Таким образом, формирование динамических мозговых систем определяет совокупность психических процессов в ЦНС, разнообразных двигательных актов, работу систем жизнеобеспечения организма. Обязательной составной частью трудовой деятельности является мышечная, то есть двигательные действия, включающие динамические и статистические усилия. Источником энергии для сокращения мышц является экзотермическая реакция расщепления АТФ (аденозинтрифосфата). В зависимости от интенсивности работы изменяется механизм ресинтеза АТФ, сущность которого заключается в расщеплении сложных углеводородных соединений и окислении продуктов распада. В результате тренировок в мышцах увеличиваются запасы источников энергии. Процессы распада, ресинтеза энергетических веществ, изменения скорости биохимических процессов контролируются ЦНС. Энергетические затраты человека связаны с терморегуляцией, с увеличением тяжести труда растет потребление кислорода и количество расходуемой энергии (на 95%): при умственном труде 10,5-11,7 МДж, а тяжелой физической 16,3-18 МДж. При очень тяжелой работе непрерывно нарастает потребление кислорода, и может возникнуть кислородная задолженность, когда в организме накапливаются неокисленные продукты обмена. Рост обмена веществ и расхода энергии приводит к повышению теплообразования, температуры тела на 1-1,5°С. Таким образом, энергозатраты являются критерием физической тяжести труда. Мышечная работа влияет на сердечно-сосудистую систему, увеличивая
кровоток с 3-5 л/мин до 20-40 л/мин для обеспечения газообмена. При этом
возрастает число сокращений сердца до 140-180 в мин. и кровяное давление до Увеличение интенсивности работы сопровождается ростом воздухообмена (с Под действием мышечной работы меняется морфологический состав крови, ее физико-химические свойства: растет число эритроцитов, содержание гемоглобина, усиливается процесс регенерации эритроцитов, увеличивается число лейкоцитов. Эти изменения свидетельствуют об усилении функции кроветворных органов. Определенные изменения при физической работе происходят в эндокринных функциях (повышение содержание в крови адреналина и др.), что способствует мобилизации энергетических ресурсов организма. Мышечная работа включает статистическую и динамическую. Статистическая работа - это процесс сокращения мышц, необходимый для
поддержания тела или его частей в пространстве. Такая работа связана с
фиксацией орудий и предметов труда в неподвижном состоянии, а также с
приданием человеку рабочей позы. Статистическая работа более утомительна,
чем динамическая. Длительное статистическое напряжение вызывает ослабление
кровоснабжения и развитие заболеваний мышечной и нервной системы. A = ( PH + PH1/2 + PL/9) - K,
где А - работа, Дж; Динамическая работа подразделяется: В условиях научно-технического прогресса увеличивается доля умственного компонента в профессиональной деятельности. Формы умственного труда подразделяют: операторский, управленческий, творческий, преподавателей и медработников, учащихся. Умственная деятельность проявляется в нейродинамических и
нейрофизиологических состояниях мозга, в усилении кровоснабжения мозга,
повышении энергетического обмена нервных клеток, изменении биоэлектрической
активности мозга. При интенсивной умственной работе мозг потребляет до 15- Умственная работа связана с нервным напряжением, которое зависит от значимости, опасности и ответственности работы. При нервном напряжении возникает тахикардия, рост кровяного давления, изменение ЭКГ, увеличение потребления кислорода. Для правильной организации умственной деятельности необходимо: постепенно "входить" в работу: соблюдать ритм, систематичность, чередовать работу с отдыхом, деятельность должна быть систематической. Характеристикой эффективности деятельности человека является работоспособность, т.е. величина функциональных возможностей человека выполнять работу. Она зависит от субъективных и объективных факторов. В изменении работоспособности в течение рабочего дня установлена определенная закономерность: фаза врабатывания (1,5-2,5ч), высокой устойчивой работоспособности (2+2,5ч), фаза снижения работоспособности. После обеденного перерыва фазы изменения работоспособности повторяются. Для оценки физической работоспособности используют показатель способности к внешней механической работе (Р°С), характеризующий частотой сердечных сокращений при разных нагрузках и измеряемый в ваттах. В процессе работы у человека возникает утомленное состояние, сопровождающееся чувством усталости, снижением работоспособности, ухудшением показателей работы. Механизм утомления объясняет центрально- нервная теория утомления. Она учитывает влияние процессов, происходящих в работающих мышцах и органах на формирование утомления (недостаток кислорода, накопление метаболитов, истощение питательных веществ и др.). За счет обратных связей изменяется состояние ЦНС, формируется корковая защитная реакция, ограничивающая работоспособность. Физиологические картины физического и умственного утомления сходны. Утомление - это целостный процесс, в нем физическое и умственное утомление взаимосвязаны. Важное место в деятельности человека имеют его психологические и
психофизиологические характеристики, от которых зависит его взаимодействие
с факторами производственной среды. Обычно выделяют следующие группы
характеристик. Основными параметрами анализаторов являются: В деятельности человека преобладает зрительная информация (до 90%
общего объема), на втором месте стоит звуковая и небольшой объем приходится
на долю анализаторов. Память - это процесс запоминания, сохранения, узнавания и воспроизведения информации. Характеристиками памяти являются: объем и скорость запоминания информации, длительность сохранения, полнота и точность воспроизведения. Мышление - это процесс построения последовательности действий с
управляемыми объектами, осуществляемый на основе динамического
моделирования этих объектов, их свойств и взаимоотношений. Решение
практических задач управления на производстве осуществляется в процессе
оперативного мышления, которое является психологической основой принятия
решения. Содержанием оперативного мышления является построение структуры
ситуации и связывание ее элементов. Сложность решения определяется числом
логических условий. Под надежностью человека понимается вероятность безопасной работы. По
вине человека происходят от 20 до 95% отказов в системе "человек-машина". Временные характеристики определяют время выполнения человеком
отдельных действий. Для определения временных характеристик имеются
таблицы, содержащие время выполнения различных действий и движений. При
выполнении экстренных действий необходим учет скрытого времени от момента
возникновения раздражителя до начала реакции на него. На время решения
задач оказывает взаимное влияние выполняемых действий. Для сравнения различных видов труда, проведения оздоровительных мероприятий необходима оценка тяжести труда. Тяжесть труда - интегральное понятие, выражающее степень функционального напряжения организма при трудовом процессе. Функциональное напряжение может быть энергетическим при физическом труде и эмоциональным при умственном труде. Соответственно нагрузка на организм при мышечных усилиях классифицируется как физическая тяжесть труда, при эмоциональной нагрузке как нервная напряженность. На практике используется несколько классификаций тяжести и напряженности труда. Каждая классификация имеет свое назначение. Так, в гигиене труда используется подразделение тяжести труда по степени мышечной и нервной нагрузки: 4 категории, определяемые по эргономическим критериям тяжести и напряженности труда (показатель мышечной и нервной нагрузки). Для оценки гигиенической эффективности проводимых оздоровительных мероприятий условия труда подразделяются на 3 класса (оптимальные, предельно допустимые, вредные и опасные). При определении льгот и компенсаций за неблагоприятные условия труда
используется нормирование гигиенических критериев оценки условий труда по
показателям вредных и опасных факторов. Условия труда по степени вредности
и опасности подразделяют на четыре класса: Из анализа деятельности человека и его физиологических характеристик
вытекают основные мероприятия, направленные на уменьшение утомления
человека: 2. Классификация производственных факторов 2.1. Естественные и антропогенные негативные факторы Человек в процессе жизнедеятельности непрерывно взаимодействует со
средой обитания, со всем многообразием факторов, характеризующих среду. Всем формам энергии свойственна закономерность превращения их в другие формы. Все явления связаны законом сохранения энергии и тенденцией к снижению уровня энергии за счет перехода в другие формы. Снижение уровня энергии связано с выходом (утечкой) энергии. Неконтролируемый выход энергии порождает негативные факторы в окружающей среде. Источники энергии подразделяются на природные и антропогенные. К природным источникам относятся молнии, извержения, землетрясения, атмосферные явления (ураганы, смерчи и т.п.) и другие. Антропогенные источники создаются человеком. В ходе научно-технической революции появились источники, обеспечивающие очень высокие уровни энергии, существенно расширился перечень известных форм энергии и их характеристика. Бурный рост энерговооруженности труда повлек расцвет энергетики и разработки энергетических ресурсов. В обществе появились колоссальные энергосистемы, представляющие совокупность источников энергии и устройств для ее передачи и распределения. Концентрация в современном производстве источников энергии, высокие уровни энергии, использование ранее неизвестных форм энергии определяют растущую актуальность и важность проблемы безопасности в современном производстве. Высокие уровни используемой энергии, многообразие форм энергии существенно увеличили вероятность неконтролируемого выхода энергии, опасность воздействия негативных факторов на человека. Эту тенденцию можно характеризовать энтропией источника энергии, понимая под энтропией вероятность пребывания системы в данном состоянии: чем выше уровень энергии объекта, тем меньше его энтропия. При отсутствии энергетического источника энтропия объекта приобретает максимальное значение, и обеспечивается наибольшая вероятность пребывания объекта в этом состоянии. Разнообразие форм энергии порождает многообразие факторов среды обитания человека, воздействующих на его здоровье. Все многообразие производственных факторов согласно ГОСТ 12.0.003-74 подразделяют на несколько групп: физические, химические, биологические и психофизиологические. К физическим опасным и вредным факторам относятся: движущиеся машины и механизмы, повышенная запыленность и загазованность, повышенная или пониженная температура, повышенный уровень шума, вибрации, ультразвука, повышенное или пониженное барометрическое давление, повышенная или пониженная влажность, подвижность воздуха, повышенный уровень ионизирующих или электромагнитных излучений и т.д. Химические опасные и вредные факторы подразделяются на токсические, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные. Биологические факторы включают: бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы и простейшие, а также растения и животных. Психофизиологические факторы подразделяют на физические и нервно-психические перегрузки. Один и тот же опасный и вредный фактор может по своему действию относиться к различным группам. 2.2. Производственная среда и ее характеристики На производстве ежегодно погибает около 15 тыс. чел. и травмируется
примерно 670 тыс. чел. По данным зам. председателя СМ СССР Догуджиева В.Х.
в 1988 г. в стране произошло 790 крупных аварий и 1 млн. случаев группового
травматизма. Этим определяется важность безопасности деятельности человека,
которая отличает его от всего живого-Человечество на всех этапах своего
развития серьезное внимание обращало на условия деятельности. В трудах Деятельность - это процесс взаимодействия человека с природой и
антропогенной средой. Совокупность факторов, влияющих на человека в
процессе деятельности (труда) в производстве и в быту, составляют условия
деятельности (труда). Причем действие факторов условий может быть
благоприятным и неблагоприятным для человека. Воздействие фактора, могущее
составить угрозу жизни или ущерб здоровью человека, называется опасностью. Каждое производство характеризуется своим комплексом опасных и вредных факторов, источниками которых являются оборудование и технологические процессы. Современное машиностроительное предприятие, как правило, включает литейные и кузнечно-прессовые, термические, сварочные и гальванические, а также сборочные и окрасочные цеха. Основными производственными факторами в литейных цехах являются: пыль,
выделяющиеся пары и газы, избыточная теплота, повышенный шум и вибрация,
электромагнитные излучения, повышенное напряжение в электрических цепях,
движущиеся машины и механизмы. Пыль литейных цехов в основном мелкая (до 62- В кузнечно-прессовых цехах в воздухе имеют место масляные аэрозоли,
продукты сгорания смазки, сернистый газ, оксид углерода, сероводород и др. Характеристики опасных и вредных факторов при термической обработке
определяются используемым оборудованием, видом термической обработки,
применяемыми рабочими средами. Токсичными газами в термических цехах
являются оксид углерода, аммиак, диоксид серы, сероводород, бензол, цианид. В гальванических цехах источниками опасности являются технологические процессы подготовки поверхности, приготовления растворов и электролитов, нанесение покрытий. Методы очистки поверхностей характеризуются повышенной запыленностью, шумом и вибрацией. Используемые для приготовления растворов щелочи, кислоты, соли при воздействии на организм могут вызвать отравление или профзаболевание. Использование ручного виброинструмента для шлифования поверхностей может быть причиной виброболезни. Работа на ультразвуковых ваннах очистки сопряжена с воздействием на работающего звуковых и ультразвуковых колебаний. Сварочное оборудование является источником повышенной запыленности и
загазованности, ультрафиолетового и инфракрасного излучения,
электромагнитных полей, ионизирующих излучений, шума и ультразвука. Основными производственными опасностями при механообработке являются: движущиеся части оборудования, перемещающиеся изделия, стружка, повышенное напряжение электричества, а также запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны. При обработке хрупких материалов стружка разлетается на расстояние 3-5 м. Обработка сплавов, содержащих свинец, сопровождается образованием токсичной пыли. Нагревание полимерных материалов при обработке вызывает образование вредных углеводородов. Аэрозоли СОЖ вызывают раздражение верхних дыхательных путей. Источниками производственных опасностей в сборочных цехах являются:
пневмоэлектрический инструмент, перемещающиеся изделия, движущиеся части
конвейера. Они являются причиной травматизма, высокого уровня шума. Многообразны производственные опасности при окрасочных работах; токсичные лакокрасочные материалы, образование в рабочей зоне лакокрасочных аэрозолей, выделение паров растворителей (ароматические и хлорированные углеводороды). Особую опасность представляют собой пигменты, содержащие свинец и его соединения. Ряд производственных опасностей обусловлены эксплуатацией окрасочного оборудования: движущиеся механизмы, передвигающиеся окрашиваемые изделия, шум, вибрация, ультразвук при подготовке поверхностей изделий, ультрафиолетовое и инфракрасное излучение при работе сушильного оборудования, статическое электричество при окрашивании в электростатическом поле, взрыво-пожароопасность ряда процессов подготовки и окраски поверхностей. Рост промышленного производства сопровождается непрерывным ростом воздействия производственной среды на биосферу. Считается, что каждые 10-12 лет объем производства удваивается, соответственно также возрастает объем выбросов в окружающую среду: газообразных, твердых и жидких, а также энергетически. При этом имеет место загрязнение атмосферы, водного бассейна и почвы. Анализ состава загрязнений, выбрасываемых в атмосферу машиностроительным предприятием, показывает, что, кроме основных загрязнений (СО, SO2, NОn, СnНm, пыль), в выбросах содержатся токсичные соединения, оказывающие значительное отрицательное воздействие на окружающую среду. Концентрация вредных веществ в вентиляционных выбросах невелика, но общее количество вредных веществ значительно. Выбросы производятся с переменной периодичностью и интенсивностью, но ввиду небольшой высоты выброса, рассредоточенности и плохой очистки они сильно загрязняют воздух на территории предприятий. При малой ширине санитарно- защитной зоны возникают трудности в обеспечении чистоты воздуха в жилых зонах. Существенный вклад в загрязнение атмосферы вносят энергетические установки предприятия. Они выбрасывают в атмосферу СО2, СО, сажу, углеводороды, SO2, SO3, PbO, золу и частицы несгоревшего твердого топлива. На долю машиностроительных предприятий приходится около 10% общего
промышленного водопотребления. Машиностроительное предприятие сбрасывает
три вида сточных вод: производственные, бытовые и атмосферные. В
производственных сточных водах содержатся механические примеси
органического и минерального происхождения, в том числе гидроксиды
металлов, стойкие и Летучие нефтепродукты, эмульсии, токсичные соединения
органического и неорганического происхождения (ионы металлов, фенолы,
цианиды, сульфаты, сульфиды и др.). Бытовые сточные воды по составу и
концентрации загрязняющих веществ подобны городским сточным водам. Твердые отходы в машиностроении образуются в процессе производства в
виде амортизационного лома, стружки и опилок, шлаков и золы, шламов,
осадков и пыли. На предприятиях машиностроения отходы составляют порядка Важной составной частью воздействия машиностроительного предприятия на атмосферу являются энергетические излучения. К ним относится шум, создаваемый технологическим оборудованием (испытательные станции, вентиляционные и др. установки). Шум, создаваемый промышленным предприятием, не должен превышать предельно допустимых спектров. На предприятиях могут работать механизмы, являющиеся источником инфразвука (двигатели внутреннего сгорания, вентиляторы, компрессоры и т.п.). Допустимые уровни звукового давления инфразвука установлены санитарными нормами. Технологическое оборудование ударного действия (молоты, прессы), мощные насосы и компрессоры, двигатели являются источниками вибраций в окружающей среде. Вибрации распространяются по грунту и могут достигать фундаментов общественных и жилых зданий. 2.3. Окружающая и бытовая среда Бурное развитие производственных сил, вызванное НТР, сопровождается стремительным ростом отрицательного антропогенного воздействия на окружающую среду, "биосферу", что приводит к деградации биосферы. Элементы окружающей среды, оказывающие существенное влияние на живой
организм, называются экологическими факторами. Их подразделяют на две
группы: абиотические (факторы неживой среды) и биотические (связанные с
влиянием живых существ). К абиотическим факторам относятся климатические,
топографические, гидрофизические, гидрохимические, эдафизические Возникновение и развитие опасных и вредных факторов в среде обитания связано с процессами, идущими в обществе. К числу основных процессов, определяющих формирование опасных и вредных факторов следует отнести: демографический взрыв, урбанизацию, научно-технический прогресс, развитие энергосистем и промышленного производства и др. Проблема отношения человека и окружающей среды - это одна из наиболее сложных проблем общества: человек - биосоциальное существо. Его взаимодействие с природой необходимо рассматривать через систему общественных отношений. Благодаря НТР человечество вовлекает в производство природные ресурсы во всевозрастающем масштабе. Этому способствует стремительный рост численности населения; в 1650 г. население Земли составляло порядка 500 млн. человек, а сейчас свыше 4 млрд. Воздействие 4 млрд. человек сегодня по своим масштабам равно
воздействию 30-40 млрд. людей каменного века. В процессе производственной
деятельности человек освоил 55% территории суши, а на 1/5 части суши
изменил ландшафт. Во многих странах использование водных ресурсов достигло Промышленная революция ускорила процесс урбанизации - сосредоточение промышленности и населения в крупных городах. Так, с 1920 г. по 1960 г. городское население мира увеличилось втрое и к 2000 г. предположительно составит 3 млрд. человек. Следствием урбанизации явилось возникновение гигантских жилых и промышленных районов с населением в десятки миллионов человек (Рур, Токио, Донбасс и др.). В больших городах на 15% меньше солнечной радиации, на 10% больше дождя и снега, на 10% больше облачных дней, на 30-100% больше тумана. В городах изменяются все компоненты природной среды, в том числе гравитационного, электромагнитного и термического полей Земли. Быстро растет потребление энергии. Через каждые 10 лет ее выработка
удваивается, а это влечет истощение запасов топлива. Развитие
гидроэнергетики повлекло затопление большого количества
сельскохозяйственных площадей, образование больших мелководных зон. Основными источниками опасных и вредных факторов окружающей среды являются технологическое оборудование и технологические процессы промышленных предприятий. Промышленные загрязнения составляют группу биотических факторов, которая включает физические, химические, биологические и психофизиологические факторы. Эти факторы влияют на все элементы биосферы. О катастрофическом масштабе промышленных загрязнений свидетельствует
практика. Так, от сжигания различных видов топлива в атмосферу ежегодно
поступает до 150 млн.т SO. Растущее содержание в атмосфере углекислого газа
создает "парниковый эффект" и нежелательные климатические изменения. Литосфера загрязняется неутилизированными твердыми отходами (шлаки, зола, шламы, промышленный и строительный мусор и т.п.). Почва земель, используемых для устройства свалок, безвозвратно погибает. Площади почв, уничтоженных таким образом, достигают громадных величин. А технология очистки загрязненной почвы сегодня отсутствует. Но известно, что суша занимает 29% поверхности Земли, и только 12% суши занято сельско- хозяйственными угодьями. Сегодня обществу неизвестны уровни естественной концентрации органических и неорганических веществ в природе. А количество, например, синтетических органических веществ, произведенных в 1983 г., составило 250 млн.т. Причем состав их изучен недостаточно. В состав пластических масс входят различные добавки (400 тыс.т), о влиянии которых на природу ничего неизвестно. Производство хлорозамещенных углеводородов составляет 270 тыс.т в год. Все эти загрязнения оказывают ощутимое воздействие как на биотические, так и на абиотические системы. Загрязнения окружающей среды машиностроительными предприятиями имеют
определенную специфику. Основными источниками загрязнения атмосферы на
машиностроительном предприятии являются сталеплавильные и чугуноплавильные
агрегаты литейных цехов, печи и котельные. В воздушный бассейн
выбрасываются разнообразные загрязнения: пыль различного химического и
гранулометрического состава, дым, газы, сернистый ангидрид от сгорания
топлива, окись углерода, окислы азота, сероводород, соединения фтора и др. Основными видами загрязнений сточных вод на машиностроительных
предприятиях являются механические взвеси (песок, окалина, металлические
стружка, пыль, флюсы и т.п. и минеральные масла). Концентрация взвесей
может достигать 3000 мг/л, а содержание нефтепродуктов до 1200 мг/л. Твердые отходы машиностроительных предприятий имеют ограниченную
номенклатуру и довольно постоянны по составу. Основную массу твердых
составляют шлак, окалина, зола, горелая формовочная смесь, далее идут
шламы, флюсы, древесина (опилки, обрезки, стружка), пластмассы. К твердым
отходам относятся значительные количества разнообразной пыли Помимо перечисленных загрязнений, в окружающую среду поступают энергетические загрязнения в виде шума, вибрации, электромагнитных долей, радиоактивных излучений. Машиностроительные предприятия являются источником значительного шума в жилых кварталах городов. Нарушение акустического режима отмечается в случаях, когда территория завода непосредственно примыкает к жилым массивам. Обычно шум машиностроительного предприятия по характеру звучания постоянный и широкополосный. Наиболее значительные уровни наблюдаются на частотах 500-1000 Гц, то есть в зоне наибольшей чувствительности органа слуха. Для характеристики распространения шума на территории составляются шумовые карты, на которые наносят существующие источники шума. Карта позволяет выявить наиболее опасные в акустическом отношении участки, судить об эффективности мероприятий снижения шума (шумопоглощающих полос, рациональной застройки). В природе действует естественное электромагнитное поле (ЭМП) Земли,
которое находится в непрерывном изменении. Быстрые изменения ЭМП получили
название магнитных бурь. В ходе научно-технического прогресса уровни ЭМП,
созданные человеком, в сотни раз превышают уровень естественного ЭМП. При совместном воздействии промышленных загрязнений на окружающую среду имеет место явление синергизма, которое заключается в том, что совместное воздействие различных загрязнений оказывается гораздо более вредным, чем если бы они действовали независимо друг от друга. Например, при увеличении концентрации сернистого ангидрида и канцерогенного вещества в атмосфере в 2 раза опасность, которую они представляют, возрастает более чем в 2 раза. Диоксиды серы ослабляют защитный механизм легких и делает их более восприимчивыми к канцерогенам. Никель относительно нетоксичен, но если он попадает в воду "с медистым стоком", то его токсичность возрастает в 10 раз. Возможен и обратный эффект, когда совокупное воздействие на биосферу нескольких загрязнений оказывается менее вредным, чем если бы они действовали порознь. Это явление называется антагонизм. Важной особенностью некоторых живых организмов является способность к аккумуляции определенных химических (например, ДДТ) и радиоактивных веществ, то есть к накоплению их в своих телах. Многие водоросли способны повышать концентрацию радиоактивных веществ в своем теле по сравнению со средой в сотни и тысячи раз. Аккумулируют вредные вещества многие рыбы и птицы. Концентрация вредных веществ в окружающей среде постоянно изменяется во времени, следствием этого является ослабление или усиление их вредного воздействия. Указанное явление получило название интермиттирующего действия. Все опасные для здоровья человека промышленные загрязнения в
окружающей среде нормируются. Так, основным параметром ограничения
загрязнения атмосферного воздуха и воды в водоемах является ПДК - предельно
допустимая концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе или воде
водоема. ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе регламентированы
санитарными нормами [СН 245-71], они значительно ниже ПДК в рабочей зоне
производственных помещений. Для загрязнения атмосферного воздуха
устанавливается среднесуточные предельно допустимые концентрации и
максимальные разовые концентрации. Разовые концентрации устанавливаются с
целью предупреждения загрязнения атмосферы, могущего вызвать рефлекторную
реакцию органов дыхания. Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения
сточными водами (4630-88) регламентируются показатели свойств и состава
воды для водоемов питьевого и культурно-бытового назначения, а также для
вод, используемых в рыбохозяйственных целях. Особо высокие требования
предъявляются к воде, предназначенной для питья. Она должна быть
бесцветной, свободной от различных веществ, запахов и привкусов, а главное Допустимый уровень шума на территории жилой застройки, в жилых помещениях и общественных зданиях регламентируется ГОСТ 12.1.003-83 и санитарными нормами "Санитарные нормы допустимого шума в жилых и общественных зданиях и на территории жилой застройки". Нормируемыми параметрами шума являются уровни звуковых давлений в активных полосах частот. В зависимости от характера шума, места расположения объекта и времени суток нормативные значения уровней звукового давления корректируются. Нормирование ЭМП определяется ГОСТ 12.1.006-84. Гигиенические
рекомендации базируются на предельно допустимом уровне напряженности ЭМП. Принципы нормирования вредных веществ в почве отличаются от принципов
нормирования загрязнений атмосферы и водоемов, так как поступление вредных
веществ через почву в организм человека имеет более сложный механизм. Нормативами установлены ПДК загрязнения почвы некоторыми веществами Под влиянием деятельности человека начали изменятся химическое и физическое состояние атмосферы и океана, что влечет изменения во всех компонентах биосферы. Нерегулируемое воздействие человека на крупномасштабные процессы в атмосфере и океане могут привести к глобальному экологическому кризису. Исследования показывают, что для человека существует максимально
допустимая нагрузка (МДН) воздействия факторов окружающей среды, которая не
оказывает вредного воздействия на организм. Точно так же и для окружающей
природной среды установлена предельно допустимая экологическая нагрузка В бытовой среде получили широкое применение разнообразная бытовая техника, продукты бытовой химии. Бытовая сфера непрерывно взаимодействует с окружающей средой. В силу указанных обстоятельств в ней действуют те же опасные и вредные факторы, что и в производственной среде. Известно, что если на производстве ежегодно погибает 15 тыс. человек, то в целом по стране погибает около 500 тыс. человек. Отсюда следует, что если риск гибели человека на производстве 10-4, то риск гибели жителя страны 10-3. То есть риск гибели человека вне производства на порядок выше, чем на производстве. Причиной является несовершенство защиты человека в быту, его неосведомленность в вопросах безопасности. Приведенное положение подтверждается зарубежной статистикой. В Англии
коэффициент смертельного травматизма в быту почти в 4 раза превышает этот
коэффициент на производстве. Причем на юношей в возрасте 15-24 лет
приходится 1/3 смертельных исходов в ДТП, в то время как 80% несчастных
случаев со смертельным исходом в быту приходится на людей старше 65 лет. Особенностью бытовой среды является ее химическая загрязненность. По
данным института Склифосовского ежегодно от химических отравлений погибает 3. Электромагнитное поле. Естественным электромагнитным полем является магнитное поле Земли. Научно-технический прогресс сопровождается резким увеличением электромагнитных полей (ЭМП), созданных человеком, которые в отдельных случаях в сотни раз выше уровня естественных полей. Спектр электромагнитных колебаний включает волны длиной (?) от 1000 км
до 0,001 мкм и по частоте (f) от 3-102 до 3-1020 Гц. Электромагнитное поле
характеризуется совокупностью электрических и магнитных составляющих. Основными характеристиками ЭМП являются: Вт/кв.м. Связь между ними определяется зависимостью I = E + H Связь энергии (I) и частоты (f) колебаний определяется как [pic] где f = С/?, а С = 3?108 м/с (скорость распространения электромагнитных
волн), h = 6,6 - 10-34 Вт/см2 (постоянная Планка). Около источника
излучения выделяют 3 зоны: Характеристикой зоны является плотность потока энергии, т.е. количество энергии, падающей на единицу поверхности (Вт/кв.см). Электромагнитное поле по мере удаления от источников излучения быстро затухает. В зоне индукции напряженность электрического поля убывает обратно пропорционально расстоянию в третьей степени, а магнитного поля обратно пропорционально квадрату расстояния. Для измерения напряженности ЭМП используют измеритель напряженности
ближнего поля типа (NEM-1), а для измерения плотности потока прибор типа ПЗ- ЭМП при действии на организм вызывает поляризацию атомов и молекул тканей, ориентацию полярных молекул, появление в тканях ионных токов, нагрев тканей за счет поглощения энергии ЭМП. Это нарушает структуру электрических потенциалов, циркуляцию жидкости в клетках организма, биохимическую активность молекул, состав крови. В машиностроении широко используется магнитно-импульсная и
электрогидравлическая обработка металлов низкочастотным импульсным током 5- Импульсное магнитное поле оказывает влияние на обмен веществ в тканях головного мозга, на эндокринные системы регуляции. Источниками электрических полей (ЭП) промышленной частоты являются
линии электропередач высокого напряжения, открытые распределительные
устройства. Опасность воздействия линии растет с увеличением напряжения
вследствие возрастания заряда сосредоточенного на фазе. Напряженность
электрического поля в районах прохождения высоковольтных линий
электропередач может достигать нескольких тысяч вольт на метр. Волны этого
диапазона сильно поглощаются почвой и на удалении 50-100 м от линии
напряженность падает до нескольких десятков вольт на метр. При
систематическом воздействии ЭП наблюдаются функциональные нарушения в
деятельности нервной и сердечно-сосудистой системы. С возрастанием
напряженности поля в организме наступают стойкие функциональные изменения в Т = 50 / Е 2, где Т - допустимое время в часах, Е - напряженность ЭП в кВ/м. Измерения напряженности электрического поля осуществляются прибором NEM-1 (ФРГ). Электромагнитные поля (ЭМП) радиочастотной части спектра
подразделяются по длине волн на диапазоны: длинные (10-1 км), средние (1 км- ЭМП используются для термообработки, плавки металлов, в радиосвязи, медицине. Источниками ЭМП в производственных помещениях являются ламповые генераторы, в радиотехнических установках – антенные системы, в СВЧ-печах - утечки энергии при нарушении экрана рабочей камеры. Биологический эффект ЭМП зависит от его параметров: длины волны,
интенсивности и режима излучения (импульсный, непрерывный, прерывистый), от
площади облучаемой поверхности, продолжительности облучения. Гигиеническое нормирование ЭМП радиочастот осуществляется согласно Уровни ЭМП на рабочих местах контролируются измерением в диапазоне частот 60 кГц-300 МГц напряженности электрической и магнитных составляющих, а в диапазоне частот 300 МГц-300 ГТц плотности потока энергии ЭМП с учетом времени пребывания в зоне облучения. Электростатическое поле (ЭСП) - это поле неподвижных электрических
зарядов, взаимодействующих между собой. ЭСП характеризуется напряженностью tдоп = Епр/Ефак где Ефак - фактическое значение напряженности электрического поля, кВ/м. Для измерения напряженности ЭСП используются измеритель напряженности 4. Защитное заземление, зануление, отключение 4.1. Общие сведения Существуют следующие способы защиты, применяемые отдельно или в сочетании друг с другом: защитное заземление, зануление, защитное отключение, электрическое разделение сетей разного напряжения, применение малого напряжения, изоляция токоведущих частей, выравнивание потенциалов. В электроустановках (ЭУ) напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью и в ЭУ постоянного тока с изолированной средней точкой применяют защитное заземление в сочетании с контролем изоляции или защитное отключение. В этих электроустановках сеть напряжением до 1000 В, связанную с сетью напряжением выше 1000 В через трансформатор, защищают от появления в этой сети высокого напряжения при повреждении изоляции между обмотками низшего и высшего напряжения пробивным предохранителем, который может быть установлен в каждой фазе на стороне низшего напряжения трансформатора. В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью или заземленной средней точкой в ЭУ постоянного тока применяется зануление или защитное отключение. В этих ЭУ заземление корпусов электроприемников без их заземления запрещается. Защитное отключение применяется в качестве основного или дополнительного способа защиты в случае, если не может быть обеспечена безопасность применением защитного заземления или зануления или их применение вызывает трудности. При невозможности применения защитного заземления, зануления или защитного отключения допускается обслуживание ЭУ с изолирующих площадок. 4.2. Защитное заземление Заземлением (рис. 1) называется соединение с землей нетоковедущих металлических частей электрооборудования через металлические детали, закладываемые в землю и называемые заземлителями, и детали, прокладываемые между заземлителями и корпусами электрооборудования, называемые заземляющими проводниками. Проводники и заземлители обычно делаются из низкоуглеродистой стали, называемой в просторечии железом. Заземлители в виде штырей, вбиваемых в землю, называются электродами,
и могут быть одиночными или групповыми. Заземлитель имеет характеристики,
обусловленные стеканием по нему тока в землю. К характеристикам заземлителя
относятся: На рис. 2 показана схема простого заземлителя в виде стержня или трубы, забиваемых в землю и вид потенциальных кривых и эквипотенциальных линий. При расстоянии менее 40 м между одиночными заземлителями в групповом заземлителе их зоны растекания накладываются друг на друга, и получается одна зона растекания группового заземлителя, которой соответствует своя потенциальная кривая. 4.3. Напряжение прикосновения Напряжением прикосновения называется напряжение на корпусе электрооборудования с поврежденной изоляцией, к которому может прикоснуться человек. Это напряжение зависит от состояния заземления, расстояния между человеком и заземлителем, сопротивления основания, на котором стоит человек. На рис. 3, о показано влияние положения человека относительно
заземлителя при одиночном заземлителе на величину напряжения прикосновения. На рис. 3, б показана зависимость напряжения прикосновения от положения человека при групповом заземлителе. В этом случае Uпp имеет наибольшее значение в положении 1 человека, когда он находится между электродами заземлителя, наименьшее значение в положении 2, когда он стоит на заземлителе или его проекции на поверхность земли, в любом промежуточном положении Uпр изменяется от 6 до максимального значения. Таблица 1. Пределы удельных электрических сопротивлений грунта |Грунт |?, Ом ? м |Грунт |?, Ом ? м | 4.4. Напряжение шага Напряжение шага возникает между ногами человека, стоящего на земле, из- за разности потенциалов на поверхности земли при растекании в земле тока замыкания на землю. Напряжение шага отсутствует, если человек стоит или на линии равного потенциала или вне зоны растекания тока, т. е. на расстоянии более 20 м от заземлителя. На рис. 4 показана зависимость величины напряжения шага от расстояния между человеком и одиночным заземлителем. Напряжение шага наибольшее в положении 1 человека, когда он стоит одной ногой на заземлителе. В положении человека между заземлителем и зоной нулевого потенциала, когда шаг направлен по радиусу к заземлителю, напряжение шага имеет промежуточное значение. Заземление предназначается для устранения опасности поражения человека электрическим током во время прикосновения к нетоковедущим частям, находящимся под напряжением. Это достигается путем снижения до безопасных пределов напряжения прикосновения и шага за счет малого сопротивления заземлителя. Областью применения защитного заземления являются сети переменного и постоянного тока с изолированной нейтралью источника напряжения или трансформатора. Не требуют защитного заземления электроустановки переменного тока напряжением до 42 В и постоянного тока до 110 В. Величина сопротивления заземляющего устройства нормируется «Правилами
устройства электроустановок» (ПУЭ). Эта величина для электроустановок до Для заземления могут быть использованы детали уже существующих
сооружений, которые называются естественными заземлителями: В качестве заземляющих и нулевых (см. ниже) проводников, соединяющих
корпуса оборудования с заземлителями, могут применяться: Запрещается использовать в качестве заземляющих и нулевых проводников алюминиевые провода для прокладки в земле, металлические оболочки трубчатых проводов, несущие тросы тросовой проводки, металлорукава, броню и свинцовые оболочки проводов и кабелей. Проводники присоединяют к корпусам оборудования сваркой или болтовым соединением с обеспечением доступности для контроля или переделки при ухудшении контакта. Последовательное включение в цепь заземления или зануления отдельных корпусов оборудования запрещается. При монтаже заземляющих устройств монтажной организацией контроль за работами производится со стороны заказчика. При этом отдельно принимаются работы, которые впоследствии будут скрыты, и в это время, а не после, подписываются акты на скрытые работы. Монтажные организации сдают заказчику всю документацию на заземляющие устройства. На каждое устройство заводится паспорт, в котором отмечаются все изменения, результаты осмотров и измерений. При проверке состояния заземления периодически проводятся осмотр видимой части, проверка цепи между заземлителем и заземляемыми элементами, измерение сопротивления заземляющего устройства, выборочное вскрытие грунта для осмотра элементов, находящихся в земле. 4.5. Измерение сопротивления заземляющего устройства Измерения обычно производят с помощью специального прибора —
измерителя заземлений, например, М-416, работающего на принципе амперметра Для вертикальных электродов, расположенных в ряд и соединенных полосой или для заземлителя, состоящего из полосы, длину полосы принимают за величину Д. Токовый электрод располагают на расстоянии от края испытываемого
заземлителя:
при Д > 40 м l2 = 2Д, при 10 м < Д 80 м,
при Д15 кВт. с поперечной
накачкой электрическим разрядом. А также газодинамические лазеры с тепловой
накачкой, у которых основная рабочая смесь: N2+CO2+He или N2+CO2+H2O. Известна термическая обработка материалов и деталей обычными средствами. Предварительный подогрев с использованием газовых лазеров позволяет обрабатывать материалы более высокой твердости. Прямолинейные участки многокомпонентных деталей легко свариваются газовыми лазерами, в то время как непрямолинейные участки свариваются с использованием специальных поворотных зеркальных систем. Производится лазерная закалка и заточка деталей. Применяются подобные лазеры в спектроскопии, лазерной химии, медицине. Установки на основе СО2 - лазеров мощностью 500 Вт успешно
применяются для лазерного резания по шаблонам и раскройки сталей или
пластмасс, пробивки отверстий, если их диаметр не слишком мал. В общем
случае толщина разрезаемого материала зависит от мощности излучения. В
настоящее время стоимость СО2 - лазеров не особенно высока. Стоимость
газов, применяемых в СО2 - лазерах сопоставима со стоимостью энергии,
потребляемой станками, предназначенными для пробивания отверстий. ПРОЧИЕ ГАЗОВЫЕ ЛАЗЕРЫ. Электроразрядные лазеры низкого давления на благородных газах: He-Ne, He-Xe и др. Это маломощные системы отличаются высокой монохроматичностью и направленностью. Применяются в спектроскопии, стандартизации частоты и длины излучения, в настройке оптических систем. Ионный аргоновый лазер - лазер непрерывного действия, генерирующий зеленый луч. Накачка осуществляется электрическим разрядом. Мощность достигает нескольких десятков Вт. Применяется в медицине, спектроскопии, нелинейной оптике. Эксимерные лазеры. Рабочая среда - смесь благородных газов с F2, Cl2,
фторидами. Возбуждаются сильноточным электронным пучком или поперечным
разрядом. Работают в импульсном режиме в УФ - диапазоне длин волн. Химические лазеры. Рабочая среда - смесь газов. Основной источник энергии - химическая реакция между компонентами рабочей смеси. Возможны варианты лазеров импульсного и непрерывного действия. Они имеют широкий спектр генерации в ближней ИК - области спектра. Обладают большой мощностью непрерывного излучения и большой энергией в импульсе. Такие лазеры применяются в спектроскопии, лазерной химии, системах контроля состава атмосферы. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЛАЗЕРЫ составляют самую многочисленную группу. С каждым годом лазеры все прочнее входят в промышленность и быт человека. 5.2. Физиологические эффекты при воздействии лазерного излучения на человека. Непосредственное воздействие на человека оказывает лазерное излучение любой длины волны, однако в связи со спектральными особенностями поражаемых органов и существенно различными предельно допустимыми дозами облучения обычно различают воздействие на глаза и кожные покровы человека. 5.3. Воздействие лазерного излучения на органы зрения. Основной элемент зрительного аппарата человека — сетчатка глаза — может быть поражена лишь излучением видимого (от 0.4 мкм) и ближнего ИК- диапазонов (до 1.4 мкм), что объясняется спектральными характеристиками человеческого глаза. При этом хрусталик и глазное яблоко, действуя как дополнительная фокусирующая оптика, существенно повышают концентрацию энергии на сетчатке, что, в свою очередь, на несколько порядков понижает максимально допустимый уровень (МДУ) облученности зрачка.[1] 5.4. Защита от лазерного излучения Лазеры широко применяют в технике, медицине. Принцип действия лазеров
основан на использовании вынужденного электромагнитного излучения,
возникающего в результате возбуждения квантовой системы. Лазерное излучение
является электромагнитным излучением, генерируемым в диапазоне длин волн При эксплуатации лазерных установок обслуживающий персонал может
подвергаться воздействию ряда опасных и вредных производственных факторов. Наиболее чувствительным органом к лазерному излучению являются глаза — повреждения сетчатки глаз могут быть при сравнительно небольших интенсивностях. Лазерная безопасность — это совокупность технических, санитарно- гигиенических и организационных мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда персонала при использовании лазеров. Способы защиты от лазерного излучения подразделяют на коллективные и индивидуальные. Коллективные средства защиты включают: применение телевизионных систем наблюдений за ходом процесса, защитные экраны (кожухи); системы блокировки и сигнализации; ограждение лазерно-опасной зоны. Для контроля лазерного излучения и определения границ лазерно-опасной зоны применяют калориметрические, фотоэлектрические и другие приборы. В качестве средств индивидуальной защиты используют специальные противолазерные очки, щитки, маски, технологические халаты и перчатки. Для уменьшения опасности поражения за счет уменьшения диаметра зрачка оператора в помещениях должна быть хорошая освещенность рабочих мест: коэффициент естественной освещенности должен быть не менее 1,5 %, а общее искусственное освещение должно создавать освещенность не менее 150 лк. Список литературы
В.Б. Носов, Э.П. Пышкина, Е.Г. Щербак, Н.С. Чверткин /Под редакцией Е.А. Резчикова. М.: МГИУ, - 1998. Белова, М. - 1983 ----------------------- ----------------------- Рис. 1. Схема заземления в сети с изолированной нейтралью при наличии короткого замыкания: Zc, Zв - полные сопротивления проводов относительно земли, Iк – ток короткого замыкания, F – разрядник. Рис. 2. Распределение потенциалов у поверхности землив зоне растекания одиночного заземлителя: 0? – ось величин потенциала, 0х – ось расстояний до заземлителя, ?(х) – потенциальная кривая, Iз – ток в заземлителе, ?3 = U3 – напряжение на заземлителе. Рис. 3. Зависимость напряжения прикосновения от расстояния между человеком и заземлителем при а) одиночном и б) групповом заземлителях: Uпр – напряжение прикосновения. Рис. 4. Величина напряжения шага в зависимости от расстояния между человеком и заземлителем: Uш – напряжение шага. Рис. 5. Схема зануления при наличии короткого замыкания фазы А на корпус и замыкания фазы С на землю: |
|
© 2000 |
|