Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Раздел 4. Производственная санитария
Защита от производственных вибраций, Шума, ультра- и инфразвука Шум, вибрация, инфра- и ультразвук по своей физической природе являются упругими колебаниями твердых тел, газов и жидкостей. В последние десятилетия резко возросла возможность воздействия этих факторов как на работающих, так и на другие группы населения. Одна из причин состоит в том, что технический прогресс основан на механизации производственных процессов, увеличении мощности и скоростей перемещения оборудования и его элементов, транспорта, внедрении новых технологических методов, приемов, сопровождающихся более интенсивным возникновением механических колебаний. Основные физические характеристики вибраций. В соответствии с ГОСТ 24346—80 (СТ СЭВ 1926—79) под вибрацией принято понимать движение точек или механической системы, при котором происходит поочередное возрастание и убывание во времени значений, по крайней мере, одной координаты. Причиной вибрации являются возникающие при работе машин и агрегатов неуравновешенные силовые воздействия. Их источниками могут быть: возвратно-поступательно движущиеся системы (кривошипно-шатунный механизм в двигателях, компрессорах; боек в ручных перфораторах; агрегаты виброформования и т. п.); неуравновешенные вращающиеся массы (ручные шлифовальные машины, режущий инструмент станков и т. п.); иногда вибрации создаются ударами деталей (зубчатые зацепления, подшипники, клепальный инструмент и т. п.). Наличие дисбаланса приводит к появлению неуравновешенных сил, вызывающих вибрацию. Причиной дисбаланса может явиться неоднородность материала вращающегося тела, несовпадение центра массы тела с осью его вращения, деформация деталей от неравномерного нагрева и т. п. Шум производственного происхождения меняется по интенсивности и частоте в зависимости от типа и числа машин и механизмов, задействованных в технологическом процессе. Акустические колебания, выходящие за пределы диапазона нормального звуковосприятия человека (20... 20 000 Гц), могут также приводить к повреждению слуха. Так, ультразвуки (свыше20 000 Гц), достаточно широко распространенные в промышленности, являются причиной повреждения слуха, хотя человеческое ухо на них не реагирует. Мощный ультразвук воздействует на нервные клетки головного мозга и спинной мозг, вызывает жжение в наружном слуховом проходе и ощущение тошноты. Не менее опасными являются инфразвуковые воздействия акустических колебаний (менее 20 Гц). При достаточной интенсивности инфразвуки могут воздействовать на вестибулярный аппарат, снижая слуховую восприимчивость и повышая усталость и раздражительность, и приводят к нарушению координации. Особую роль играют инфрачастотные колебания с частотой 7 Гц. В результате их совпадения с собственной частотой альфа-ритма головного мозга не только наблюдаются перечисленные ранее нарушения слуха, но и могут возникать внутренние кровотечения. Инфразвуки (с частотой колебаний 6...8 Гц) могут привести к нарушению сердечной деятельности и кровообращения. Совокупность шумов повышенной интенсивности в широком диапазоне частот (от инфра- до ультразвука включительно) могут вызывать изменения электрической проводимости кожи, активности головного мозга и сердца, скорости дыхания и двигательной активности. В отдельных случаях шумы могут стать причиной изменения размеров желез эндокринной системы, сужения кровеносных сосудов, повышения давления, расширения зрачков, снижения половой активности, потери аппетита, бессонницы, расстройства психики и т.д. В ряде случаев достаточное снижение шума оборудования достигается применением акустических экранов, отгораживающих наиболее шумные агрегаты или участки от соседних рабочих мест. Использование акустических экранов целесообразно, когда в расчетной точке уровень звукового давления прямого звука значительно выше, чем отраженного. Экраны изготавливают из стальных или алюминиевых листов толщиной 1, 5...2 мм. Листы облицовывают звукопоглощающим материалом толщиной не менее 50 мм. В акустически необработанных помещениях снижение уровня шума экраном составляет обычно не более 2...3 дБ. Эффективность экрана повышается при облицовке звукопоглощающими материалами, прежде всего, потолка помещения. Требования к производственным помещениям И воздуху рабочей зоны
Метеорологические условия, или микроклимат, производственной среды определяются сочетанием следующих основных параметров: · температура воздуха, °С; · относительная влажность, %; · скорость движения или подвижность воздуха, м/с. Кроме того, на жизнедеятельность человека оказывают влияние изменения атмосферного давления. Нормальное атмосферное давление составляет 0, 1013 МПа, что соответствует 760 мм рт. ст. Параметры микроклимата могут меняться в очень широких пределах. При благоприятных сочетаниях параметров микроклимата человек испытывает состояние теплового комфорта, при неблагоприятных — организм человека стремится сохранить постоянство температуры тела за счет терморегуляции. Отдача теплоты организмом человека во внешнюю среду может осуществляться конвекцией, излучением и испарением. По мере понижения температуры воздуха тепловыделение тела человека может повышаться за счет мышечной активности и усиления обмена веществ. Отклонение параметров микроклимата производственных помещений от оптимального может быть причиной ряда физиологических нарушений в организме человека. Например, высокая температура воздуха в сочетании с малой подвижностью вызывает у человека ощущение жары, а в сочетании с высокой относительной влажностью — способствует перегреванию организма, что может привести к тепловому удару. При пониженной температуре воздуха и высокой скорости его движения наступает переохлаждение организма, которое приводит к простудным заболеваниям. В соответствии с санитарными нормами СН 245-71 и ГОСТ 12.1005 — 88 «ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования» устанавливаются оптимальные и допустимые метеорологические условия в рабочей зоне (пространстве высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, где находятся рабочие места) производственной среды с учетом: • времени года. Холодный и переходный периоды — со среднесуточной температурой воздуха ниже 10 °С, теплый период — выше 10 °С; •тяжести физической работы. Все виды работы по тяжести подразделяются на три категории: к легким физическим работам (категория I) относятся работы, не требующие систематического физического напряжения при затратах энергии человеком не более 172 Вт; к работам средней тяжести (категория I I а) относятся работы, связанные с постоянной ходьбой, не требующие перемещения тяжестей, с энергозатратами от 172 до 232 Вт; к работам средней тяжести (категория I I б) относятся работы, связанные с ходьбой и переноской небольших (до 10 кг) тяжестей, с энергозатратами от 232 до 293 Вт; к тяжелым физическим работам (категория III) относятся работы, связанные с систематическим физическим напряжением, в частности, с переноской значительных (более 10 кг) тяжестей, с энергозатратами более 293 Вт; • тепловой характеристики производственного помещения. Все производственные помещения подразделяются на помещения с незначительными избытками явной теплоты, не превышающими 23 Вт/м3, и значительными избытками явной теплоты — более 23 Вт/м3. При оптимальных параметрах микроклимата обеспечиваются тепловой комфорт и высокая работоспособность человека. При допустимых значениях параметров микроклимата может наблюдаться временное понижение работоспособности человека, которое быстро нормализуется, не вызывая нарушения здоровья человека. Способность человеческого организма поддерживать постоянной температуру тела при изменении параметров микроклимата и при выполнении различной по тяжести работы называется терморегуляцией. Она обеспечивает установление определенного соотношения между теплообразованием в результате изменения обмена веществ (химическая терморегуляция) и теплоотдачей (физическая терморегуляция). Основная роль в теплообменных процессах у человека принадлежит физиологическим механизмам регуляции теплоотдачи через поверхностные ткани, которая может осуществляться конвекцией, излучением и испарением. Для нормального протекания физиологических процессов в организме человека необходимо, чтобы выделяемая организмом теплота отводилось в окружающую среду. Соответствие между количеством этой теплоты и охлаждающей способностью среды характеризует ее как комфортную. В условиях комфорта у человека не возникает беспокоящих его тепловых ощущений — холода или перегрева. Оптимальные значения параметров микроклимата с учетом избытков явной теплоты, тяжести выполняемой работы и временем года приведены в таблице. Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-15; Просмотров: 1459; Нарушение авторского права страницы