Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Опасные факторы комплексного характера
а) Пожаровзрывоопасность Пожар – неконтролируемое горение в не специального очага, наносящее материальный ущерб и создающие опасность для жизни и здоровья людей. Горение – это окислительный процесс, возникающий при контакте горючего вещества, окислителя и источника зажигания. Процесс возникновение горения подразделяется на несколько видов: вспышка, возгорание, воспламенение, самовозгорание, самовоспламенение, взрыв и детонация, а так же тление и холодно пламенное горение. Взрыв – быстрое химическое превращение вещества. Сопровождающееся выделением энергии и образование сжатых газов, способных производить механическую работу. Основные причины и источники пожаров и взрывов: 1. Нарушение технологического режима – 33%; 2. Неисправность электроустановок – 16%; 3. Самовозгорание промасленной ветоши и других материалов, склонных к самовозгоранию – 10%. Опасные факторы пожара. Их воздействие приводит к травме, отравлению, или гибели человека, а так же материальному ущербу. К ним относятся: 1. Открытое пламя и искры; 2. Повышенная температура окружающей среды; 3. Токсичные продукты горения; 4. Дым; 5. Пониженная концентрация кислорода; 6. Последующие разрушения и повреждения объекта; 7. Опасные факторы, проявляющиеся в результате взрыва (ударная волна, обрушение концентрации, разлет осколков, образование вредных веществ в воздухе с концентрацией выше ПДК. б) Герметичность систем находящих под давлением Такие системы являются источниками повышенной опасности. К ним относят: трубопроводы, паровые и водогрейные котлы, сосуды, цистерны, бочки, баллоны, компрессорные установки, установки газоснабжения. Одной из основных требований, предъявляемых к системам под давлением, является их герметичность. Герметичность - это непроницаемость жидкостями и газами стенок и соединений, ограничивающих внутренние объемы устройств и установок. Причины возникновения опасности герметичных систем: 1. внешние механические воздействия; 2. снижение механической прочности; 3. нарушение технологического режима; 4. конструкторские ошибки; 5. изменение состояния герметизированной среды; 6. неисправности в контрольно-измерительных и предохранительных устройствах. Опасности, возникающие при нарушении герметичности: 1. получение ожогов под воздействием повышенных или пониженных температур, или из-за агрессивности среды; 2. травматизма, связанного с повышением давления газа в системе; 3. отравление, связанные с применением инертных и токсичных газов.
Вопрос 5 Вредное вещество – это вещество, которое при контакте с организмом человека может вызвать производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения здоровья. Вопрос 6 Критерием качества воздуха в рабочей зоне является предельно допустимая концентрация вредного вещества (ПДКР.З). За единицу измерения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны принят мг/м3. Предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны – концентрация вещества, которая в течение всего рабочего дня, стажа не может вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследования, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (ПДКР.З) приведены в ГН 2.25.1313-03 “Химические факторы производственной среды. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны”. Предельно допустимая концентрация вредного вещества в рабочей зоне устанавливается на уровне в два-три раза ниже, чем порог хронического действия. Такое снижение называется коэффициентом запаса К. Вредное химическое вещество считается неопасным для человека, если концентрация Если в воздухе рабочей зоны несколько вредных веществ, которые могут оказывать комбинированное воздействие на организм человека, то должно соблюдаться следующее неравенство: (4.6) где K1, ..., Кп – фактические концентрации каждого из веществ, мг/м3; ПДК1 ПДК2, ..., ПДКn – предельно допустимые концентрации вредных веществ, мг/м3. По степени потенциальной опасности воздействия на организм вредные вещества подразделяются на четыре класса: 1-й класс – вещества чрезвычайно опасные (диоксид хлора, бенз[а]пирен, ртуть металлическая, свинец, дихлорацетон, окись кадмия, озон и др.); 2-й класс – вещества высокоопасные (серная и соляная кислоты, растворы едких щелочей, бензол, метилмеркаптан, сероуглерод, диметиламин, фенол, окислы азота, дихлорэтан, хлор, формальдегид и др.); 3-й класс – вещества умеренно опасные (диоксид серы, оксид цинка, камфара, спирт метиловый, сернистый ангидрид, ацетальдегид и др.); 4-й класс – вещества малоопасные (аммиак, фреон, этиловый спирт, ацетон, толуол, окись углерода, диметил сульфид, дихлорбензол и др.). Вопрос 7 А. Защита от вибрации Для снижения уровня вибрации и порожденного ею шума, используют вибропоглощение (вибродемфирование), заключающееся в использовании специальных покрытий, наносящихся на вибрирующие поверхности, которые трансформируют колебательную энергию в тепловую. Существует 2 вида вибродемфирующих покрытий: 1. жесткие (пластмасса); 2. мягкие (резина, войлок, поливинилхлоридный пластик, пенопласт, фетр). Вибробезопасными называются условия труда, при которых производимая вибрация не оказывает на рабочего вреда. Вибробезопасные условия труда обеспечиваются: 1. применением вибробезопасных машин; 2. применение средств виброзащиты, снижающих, воздействующую на рабочих вибрацию, на путях ее распределения; 3. проектированием технологических производств и помещений, обеспечивающих не превышающие гигиенических норм вибрации на рабочих метах; 4. организационно технологическими мероприятиями, направленными на улучшение эксплуатации машин, своевременный их ремонт и контроль вибрационных параметров; 5. разработкой рациональных режимов труда и отдыха. Классификация методов и средств вибрационной защиты приведена в ГОСТ 12.4.046-78. Б. Защита от акустических колебаний (шума, ультра и инфразвука) Используют следующие методы: 1. снижение звуковой мощности источника звука; 2. размещение рабочих мест с учетом направленности излучения от источника звука; 3. акустическая обработка помещений (применение звукопоглощения облицовки, штучные, объемные поглотители различных конструкций, подвешенные к потолку помещений). 4. применение звукоизоляции (глушители). 5. применение средств индивидуальной защиты (наушники, шлемы, беруши). В. Защита от электромагнитных полей и излучений Защита от электромагнитных полей и излучений имеет общие принципы и методы, но в зависимости от частотного диапазона и характеристик излучения характеризуется рядом особенностей. В частности, следует различать особенности защиты от: • переменных электромагнитных полей; • постоянных электрических и магнитных полей; • лазерных излучений; • инфракрасных (тепловых) излучений; • ультрафиолетовых излучений. Общими методами защиты от электромагнитных полей и излучений являются следующие: • уменьшение мощности генерирования поля и излучения непосредственно в его источнике, в частности за счет применения поглотителей электромагнитной энергии (этот метод применим, если генерируется энергия, избыточная для реализации технологического процесса или устройства); • увеличение расстояния от источника излучения; • уменьшение времени пребывания в поле и под воздействием излучения; • экранирование излучения; • применение средств индивидуальной защиты.
Вопрос 8 1. Пространственное или временное разделение ноксосферы (пространство, в котором с высокой вероятностью возможна реализация потенциальной опасности) и гомосферы (пространство, в котором находится человек, например - рабочее место). Это метод реализуется дистанционным съёмом информации в опасных зонах (загазованность, радиация), автоматизацией производственных процессов и др. 2. Нормализация ноксосферы, то есть обеспечение безопасного состояния среды, окружающей человека. При этом используют блокировки, вентилирование и кондиционирование воздуха рабочей зоны, ограждения, отделяющие опасные механизмы от человека, и др. Широко применяют средства коллективной защиты (СКЗ), например, защитные экраны на пути распространения шума и т.п. 3. Адаптация человека к ноксосфере, то есть усиление защитных свойств человека. Для решения этой проблемы используют средства индивидуальной защиты (СИЗ), что позволяет, например, опускаться в глубины морей и океанов, выходить за пределы космической станции, выдерживать до 500оС при пожаре и др. Наряду с СИЗ, применяют методы, обеспечивающие адаптацию человека к производственной среде, например, обучение работающих безопасным приёмам работы, инструктирование и т.п. Вопрос 9 Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-09; Просмотров: 2066; Нарушение авторского права страницы