Поизводственная санитария

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2011 в 22:15, реферат

Описание

В современное время промышленность играет огромную роль в жизни человека. Основными признаками промышленности являются: непрерывное и пошаговое оздоровление условий труда на производстве, оздоровление трудовых процессов в направлении устранения действий, утомляющих организм работников, и производственных факторов, наносящих им вред.

Содержание

Введение…………………………………………………………………………………3
1. Правила производственной санитарии на стадии планирования…...….....…...4
1.1. Санитарная классификация предприятий ………………………………...….…..4
1.2. Требования к генеральному плану предприятия………………….………….......4
1.3. Помещения для отдыха и санитарно-технические средства нормализации усло-вий труд ……………………………………………………………...……………….....5
2. Воздух …………………………...………………………..….………………….….5
2.1. Микроклимат………...……………………………..……………….……………...5
2.2. Вредные вещества химической природы ……………...……………………….11
2.3. Вредные вещества биологической природы…………..………………….……..15
2.4. Ионный состав воздуха……...……………………………………………………16
2.5. Вентиляция……………………………………………………………..…………18
3. Защита от виброакустических колебаний……………………………………….18
3.1. Вибрация……………………………………………………….................……….18
3.2. Шум...................…………………………………...……………………………….19
3.3. Инфразвук и ультразвук…………….....................………………………………20
4. Электромагнитное поле....................………………………………….………….21
5. Лазерное излучение....................………………………………………………….23
6. Инфракрасное (тепловое) излучения..................…………………………..…….23
Заключение……………………………………………………………………………..25
Литература ……………………………………………………………………………..26

Работа состоит из  1 файл

Гтовы бжд.doc

— 192.00 Кб (Скачать документ)
 

     Используемые  в промышленности химические вещества можно классифицировать по разным признакам:

     1)  по химическому строению: органические, элементорганические и неорганические соединения;

     2)  по агрегатному состоянию: газы, пары, аэрозоли и их смеси;

     3) по опасности воздействия – 4 класса: 1 – чрезвычайно опасные (ПДК < 0,1 мг/м3); 3 -   высокоопасные (0,1 мг/м3 <  ПДК < 1,0 мг/м3);  3 – умеренно опасные (1,0мг/м3<   ПДК<  10,0 мг/м3); 4 – малоопасные (ПДК > 10,0 мг/м3)6.

     При определении  вредного вещества к классу опасности производится по наиболее высокому из следующих показателей: ПДК (мг/м3), средняя смертельная доза при введении в желудок (мг/кг), средняя смертельная доза при нанесении на кожу (мг/кг), средняя смертельная концентрация в воздухе (мг/м3), коэффициент возможного ингаляционного отравления, зона острого действия, зона хронического действия.

     В время оценки токсического действия пыли необходимо учитывать такие факторы, как дисперсность, форма частиц, растворимость, химический состав. Для этой цели пользуются классификацией по ее дисперсности и способу образования и соответственно различают аэрозоли дезинтеграции, которые образуются при дроблении какого-либо твердого вещества и в значительной мере состоят из пылинок больших размеров неправильной формы, и аэрозоли конденсации, которые образуются из паров металлов, а при охлаждении превращаются в твердые частицы.

     Обособленное  действие вредных веществ встречается редко, обычно работающие подвергаются одновременному воздействию нескольких веществ, то есть имеет место комбинированное действие. Различают несколько видов совместного действия:

      1) однонаправленное  действие – компоненты действуют на одни и те же системы организма, а суммарный эффект определяется по формуле, предложенной А. Т. Аверьяновым:  

     где С1, С2, ..., Сп – концентрации отдельных ингредиентов; ПДК1, ПДК2, ..., ПДКn –  предельно допустимые концентрации ингредиентов;

     2) независимое действие – компоненты действуют на разные системы организма, их токсический эффект не зависит один от другого;

     3)  положительный синергизм, когда  эффект действия суммы больше суммы действий отдельных компонентов;

     4) отрицательный синергизм (антагонизм), когда эффект меньше, чем сумма  действий отдельных компонентов7.

     Для санитарно-химического анализа воздуха  применяют различные методы контроля, основанные на химических, физических, физико-химических и биохимических процессах улавливания и анализа вредных веществ воздуха.

     Лабораторные  методы (фотометрические, хроматографические, спектроскопические и др.) не всегда достаточно оперативны и их применяют в основном при научно-исследовательских работах. Экспресс-методы, выполняемые при помощи газоанализаторов с индикаторными трубками, достаточно просты. Автоматические методы (механические, акустические, магнитные, тепловые, оптические) позволяют быстро и точно получить информацию, а приборы, настроенные на определенный уровень загазованности воздуха (газосигнализаторы), при превышении этого уровня через систему автоматики подают сигнал на пульт управления.

     Меры  контроля запыленности воздуха разделяют на две группы: а) с выделением дисперсной фазы из аэрозоля – весовой (гравиметрический), счетный (кониметрический), радиоизотопный, фотометрический; б) без выделения дисперсной фазы из аэрозоля фотоэлектрические, оптические, акустические, электрические.

     Для воздуха рабочей зоны производственных помещений в настоящее время  действуют ПДК вредных газов, паров и аэрозолей в воздухе  рабочей зоны для более 450 химических веществ89. Для того чтобы обеспечить ПДК для атмосферного воздуха населенных мест, установлена еще одна нормативная величина предельно допустимый выброс (ПДВ), характеризующая объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу отдельными источниками загрязнения, при котором в приземном слое обеспечивается соблюдение ПДК. ПДВ рассчитывают по методам, изложенным в ГОСТ 17.2.3.002-78 и ОНД-86 (90) «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий » (ОНД – общесоюзный нормативный документ).

     Для обеспечения защиты населения от вредных химических веществ, выделяемых промышленными предприятиями, устанавливается санитарно-защитная – зона территория между границами промышленной площадки и селитебной застройки.

     При проектировании и эксплуатации производств необходимо помнить о наличии двух аспектов проблемы химической безопасности: профилактике интоксикации непосредственно на рабочем месте и опасности аварийных выбросов как на территорию предприятия, так и за пределы промышленной зоны.

     В качестве основных  профилактических мероприятий, позволяющих защитить человека на рабочем месте от воздействия вредных веществ, являются:

     1) технические мероприятия – замена  токсичных продуктов менее токсичными; пылевидных – гранулированными и др.; автоматизация и механизация технологических процессов; дистанционное управление; герметизация оборудования и коммуникаций; оснащение оборудования дегазационными устройствами; оборудование помещений аспирационными и вентиляционными системами;

     2) медико-санитарные мероприятия –  предварительные и периодические медицинские осмотры; систематический контроль за состоянием воздушной среды; использование антидотов в профилактике профессиональных заболеваний; расследование причин всех случаев производственных отравлений. 

2.3 Вредные вещества биологической природы 

     Болезни инфикционного характера, профессиональные заболевания возникают у лиц, непосредственно работающих с больными людьми и животными или инфицированными биосубстратами. Воздействие на человека данного фактора имеет место на предприятиях кожевенной и мясной промышленности, при ремонте и обслуживании канализационных систем, в медицинских, ветеринарных и других учреждениях. Профессиональный характер инфекционного заболевания подтверждается данными санитарно-гигиенических условий труда, свидетельствующими о том, что заболевший во время работы имел контакт с однородной инфекцией.

     Среди инфекционных профессиональных заболеваний  наиболее часто у медицинских  работников встречаются туберкулез органов дыхания, гепатит; у работников животноводческих комплексов бруцеллез, инфекционные заболевания кожи; у работников птицефабрик     орнитоз.

     Кроме этого, необходимо отметить, что многократно  возросло количество микроорганизмов бактерий, грибов и простейших растений, разрушающих здания и коммуникации. Так, до 80% домов исторической застройки в Санкт- Петербурге повреждено плесневыми грибами, что может быть причиной ряда заболеваний аллергии, бронхита, астмы.

     Контроль  содержания вредных веществ биологической природы проводится так же, как это принято для химических веществ, а концентрации должны соответствовать ГН 2.2.6.734-98 «Предельно допустимые концентрации микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны». Методические указания «Микробиологический мониторинг производственной среды» (МУ 4.2.734-99) определяют требования к измерению в воздухе рабочей зоны концентраций микроорганизмов, живых клеток и спор, находящихся в составе товарных форм, препаратов на предприятиях биосинтеза, а также в помещениях общественных и промышленных зданий.

     Обезвреживание  воздуха, то есть удаление из него микроорганизмов, может осуществляться разными методами, в том числе с помощью бактерицидных ламп (мощностью 15, 30, 60 Вт), которые следует располагать вдоль вентиляционного канала перед камерой для увлажнения воздуха.

     Для достижения бактерицидного эффекта  контакт воздуха с зоной интенсивного действия ультрафиолетовой радиации должен быть не менее 5 с10. 

     2.4 Ионный состав воздуха 

     Аэроионный  состав воздуха оказывает существенное влияние на самочувствие работника, а при отклонении от допустимых значений концентрации ионов во вдыхаемом  воздухе может создаваться даже угроза здоровью работающих. Как повышенная, так и пониженная ионизация относятся к вредным физическим факторам и поэтому регламентируются санитарно-гигиеническими нормами.

     Санитарно-гигиенические  нормы допустимых уровней ионизации  воздуха производственных и общественных помещений регламентируют количество легких ионов обоих полярностей. В предыдущей редакции норм устанавливалось оптимальное количество ионов: положительных –1500-3000, отрицательных – 3000-5000 в 1 см3 воздуха. Поскольку на практике трудно добиться оптимума, в новых нормах оставили лишь минимальное (п+ = 400, п_= 600) и максимальное количество ионов (±50 000)11. 

     2.5 Вентиляция

     Нормальные  метеорологические условия и чистота воздуха на рабочих местах в значительной степени зависит от правильно организованной системы вентиляции.

     С точки зрения аэродинамики, вентиляция это организованный воздухообмен, регламентируемый СНиП 41-01-2003 «Вентиляция, отопление и кондиционирование» и ГОСТ 12.4.021-75 «Системы вентиляционные. Общие требования».

     Различают естественную и механическую, или  искусственную, вентиляции.

     Естественное  движение воздуха обеспечивается за счет теплового или ветрового напора. Для усиления естественной тяги используют специальные устройства дефлекторы, насадки, устанавливаемые в верхней части вентиляционных каналов.

     Пo охвату аэродинамического пространства искусственная вентиляция делится на местную и общеобменную, а по способу организации      на приточную, вытяжную и приточно-вытяжную.

     Приточные вентиляционные системы обычно состоят  из воздухозаборных устройств, устанавливаемых снаружи здания в тex местах, где воздух наименее загрязнен; устройств, предназначенных для придания воздуху необходимых качеств (фильтры, калориферы); воздуховодов для перемещения воздуха к месту назначения; возбудителей движения воздуха – вентиляторов и эжекторов; воздухораспределительных устройств (патрубков, насадок), обеспечивающих подачу воздуха в нужное место с заданной скоростью и в требуемом количестве.

       Вытяжные вентиляционные системы помимо воздуховодов, по которым удаляемый воздух транспортируется из помещения к месту выброса, имеют различные по виду и форме местные укрытия, максимально сокращающие выделение вредностей в рабочее помещение. Укрытия, полностью закрывающие источники выделения вредностей, наиболее эффективны, но не всегда применимы по условиям технологии.

     Наиболее  совершенным видом механической вентиляции является кондиционирование, так как автоматически поддерживается микроклимат на рабочем месте независимо от наружных условий. 

  1. защита  от виброакустических  колебаний
 
      1. Вибрация

    Для защиты от вибрации существует несколько  основных методов.

     Борьба  с вибрацией в источнике ее возникновения предполагает конструирование и проектирование таких машин и технологических процессов, в которых исключены или снижены неуравновешенные силы, отсутствует ударное взаимодействие деталей, вместо подшипников качения используются подшипники скольжения. Применение специальных видов зацепления и чистоты поверхности шестерен позволяют снизить уровень вибрации на 3...4 дБ. Устранение дисбаланса вращающихся масс достигается балансировкой.

     Отстройка от режима резонанса достигается либо изменением характеристик системы (массы и жесткости), либо изменением угловой скорости. Жесткостные характеристики системы изменяются введением в конструкцию ребер жесткости или изменением ее упругих характеристик.

     Виброизоляция - это способ уменьшения вибрации защищенного объекта посредством введения в систему упругой связи, препятствующей передаче вибрации от источника колебаний к основанию или смежным элементам конструкции. Виброизоляция называется активной, если для уменьшения вибрации используется дополнительный источник энергии, и пассивной, если используются упругие элементы виброизоляторы или амортизаторы. Виброизоляторы выполняют из стальных пружин, резины и других материалов. Существуют также и комбинированные резинометаллические и пружинно-пластмассовые амортизаторы.

Информация о работе Поизводственная санитария