Влияние на организм неблагоприятного производственного микроклимата и меры профилактики

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Января 2014 в 17:33, реферат

Краткое описание

Микроклиматические условия можно условно разделить на четыре группы:
1. Микроклимат производственных помещений, в которых технология производства не связана со значительными тепловыделениями.
2. Микроклимат производственных помещений со значительными тепловыделениями (горячими цехами).
3. Микроклимат производственных помещений с искусственным охлаждением воздуха. К ним относятся различные холодильники.
4. Микроклимат открытой атмосферы, зависящий климато-погодных условий (например, сельскохозяйственные, дорожные и строительные работы).

Вложенные файлы: 1 файл

Документ Microsoft Word.docx

— 50.36 Кб (Скачать файл)

Требования ГОСТа действительны  при условии исключения возможности воздействия электрических зарядов на персонал, а также при условии применения защитного заземления (ГОСТ 12.1.019-79) всех изолированных от земли предметов, конструкций, частей оборудования, машин и механизмов, к которым возможно прикосновение работающих в зоне влияния ЭП.

Средства защиты от электрического поля частотой 50 Гц:

  • стационарные экранирующие устройства (козырьки, навесы, перегородки);
  • переносные (передвижные) экранирующие средства защиты (инвентарные навесы, палатки, перегородки, щиты, 3°нты, экраны и т. д.).

К индивидуальным средствам  защиты относятся: защитный костюм — куртка и брюки, комбинезон, экранирующий головной убор — металлическая или пластмассовая каска для теплого времени года и шапка-ушанка с прокладкой из металлизированной ткани для холодного времени года; специальная обувь, имеющая электропроводящую резиновую подошву или выполненная целиком из электропровод резины.

Статическое электричество — это совокупно явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности и в объеме диэлектрических и полупроводниковых веществ, материалов, изделий или на изолированных проводниках.Постоянное электростатическое поле (ЭСП) -это поле неподвижных зарядов, осуществляющее взаимодействие между ними. Возникновение зарядов статического электричества происходит при деформации, дроблении (разбрызгивании) веществ, относительном перемещении двух находящихся в контакте тел, слоев жидких и сыпучих материалов, при интенсивном перемешивании,  а также вследствие индукции.

Электрические поля создаются  в энергетических установках и при  электротехнологических процессах. В зависимости от источников образования они могут существовать виде собственно электростатического поля (поля неподвижных зарядов) или стационарного электрического поля.

В радиоэлектронной промышленности статическое электричество образуется при изготовлении, испытаний транспортировке  и хранении полупроводниковых приборов и интегральных микросхем, а участках множительной техника. 

В химической промышленности при производстве пластических материалов и изделий из них также происходит образование электростатических зарядов  и полей напряженностью 240—250 кВ/м.

Исследования биологических  эффектов показали, что наиболее чувствительны  к электростатическим полям нервная, сердечно-сосудистая система организма.

У людей, работающих в зоне воздействия электростатического поля, встречаются разнообразные жалобы: на раздражительность, головную боль, нарушение сна, снижение аппетита и др. Характерны своеобразные "фобии", обусловленные страхом ожидаемого разряда. Склонность к "фобиям" обычно сочетается с повышенной эмоциональной возбудимостью.

Допустимые уровни напряженности  электростатических полей зависят от времени пребывания на рабочих местах.

Предельно допустимый уровень  напряженности электростатических полей равен 60 кВ/м в 1 ч.

При напряженности электростатических полей менее 20 кВ/м время пребывания в электростатических полях не регламентируется.

Применение средств защиты работающих обязательно в тех  случаях, когда фактические уровни напряженное электростатических полей  на рабочих местах превышай 60 кВ/м.

Одним из распространенных средств  защиты статического электричества  является уменьшение генерации электростатических зарядов, что достигается:

  • заземлением металлических и электропроводных  элементов оборудования;
  • увеличением поверхностной и объемной проводимости диэлектриков;
  • установкой нейтрализаторов статического электричества.

Заземление проводится независимо от использования других методов  защиты.

Более эффективным средством  защиты является увеличение влажности воздуха до 65—75%, если позволяют условия технологического процесса.

В качестве индивидуальных средств  защиты могут применяться антистатическая  обувь, антистатический халат, заземляющие браслеты для защиты рук и другие средства, обеспечивающие электростатическое заземление тела человека.

Лазерное  излучение. Лазер или оптический квантовый генератор — это генератор электромагнитного излучения оптического диапазона, основанный на использовании вынужденного (стимулированного) излучения.

По степени опасности  лазерного изучения для обслуживающего персонала лазеры подразделяются на четыре класса:

  • класс I (безопасные) — выходное излучение не опасно для глаз;
  • класс II (малоопасные) — опасно для глаз прямое или зеркально отраженное излучение;
  • класс III (среднеопасные — опасно для глаз прямое зеркальное, а также диффузно отраженное излучение на расстоянии 10 см от отражающей поверхности и (или) кожи прямое или зеркально отраженное излучение;
  • класс IV (высокоопасные) — опасно для кожи диффузно отраженное излучение на расстоянии 10 см от отражающей поверхности.

Классификация определяет специфику  воздействия излучения на орган  зрения и кожу. Лазеры широко применяются  в различных областях промышленности, науки, техники, связи, сельском хозяйстве, медицине, биологии и др.

Эффект воздействия лазерного  излучения на орган зрения в значительной степени зависит от длины волны и локализации воздействия. Выраженность морфологических изменений и клиническая картина расстройств функций зрения может быть от полной потери зрения (слепота) до инструментально выявляемых функциональных нарушений.

Предупреждение поражений  лазерным излучением включает систему  мер инженерно-технического, организационного, санитарно-гигиенического характера.

При использовании лазеров II—III классов для исключения облучения  персонала необходимо либо ограждение лазерной зоны, либо экранирование  пучка излучения.

Лазеры IV класса опасности  размещают в отдельно изолированных  помещениях и обеспечивают дистанционным  управлением их работой.

К индивидуальным средствам  защиты, обеспечивающим безопасные условия  труда при работе с лазерами, относятся специальные огни, щитки, маски, снижающие облучения глаз до ПДУ.

Работающим с лазерами необходимы предварительные и периодические (1 раз в год) медицинские осмотры терапевта, невропатолога, окулиста.

Ультрафиолетовое  излучение (УФ) представляет собой невидимое глазом электромагнитное излучение, занимающее в электромагнитном спектре промежуточное положение между светом и рентгеновским излучением.

УФ-лучи обладают способностью выдавать фотоэлектрический эффект, проявлять фотохимическую активность (развитие фотохимических реакции), вызывать люминесценцию и обладают значительной биологической активностью.

Биологическое действие УФ-лучей  солнечного света проявляется прежде всего в их положительном влиянии на организм человека. Известно, что при длительном недостатке солнечного света возникают нарушения физиологического равновесия организма, развивается своеобразный симптомокомплекс, именуемый "световое голодание".

Наиболее часто следствием недостатка солнечного света являются авитаминоз D, ослабление защитных иммунно биологическях реакций организма, обострение хронических заболеваний, функциональные расстройства нервной системы.

УФ-облучение малыми дозами оказывает благоприятное стимулирующее действие на организм, повышается сопротивляемость организма, в частности простудными заболеваниями, растает устойчивость к охлаждению, снижается утомляемость, увеличивается работоспособность.

Наиболее подвержен действию УФ-излучения зрительный анализатор. Проявляется заболевание ощущением постороннего тела или ля в глазах, светобоязнью, слезотечением. Нередко обнаруживается эритема кожи лица и век.  Заболевание длится до 2—3 суток.

Профилактические мероприятия  по предупреждению электроофтальмий сводятся к применению светозащитных очков или щитков при электросварочных и других работах.

С хроническими поражениями  связывают хронический конъюнктивит, блефарит, катаракту хрусталика.

Кожные поражения протекают  в виде острых дерматитов с эритемой, иногда отеком, вплоть до образования пузырей. Наряду с местной реакцией могут отмечаться общетоксические явления с повышением температуры, ознобом, головными болями, диспепсическими явлениями

Для защиты кожи от УФ-излучения используют защитную одежду, противосолнечные экраны (навесы и т. п.), специальные покровные кремы, помещения должны быть оборудованы местной или общеобменной вентиляцией, а при сварочных работах замкнутых объемах необходимо подавать свежий воздух непосредственно под щиток или шлем.

7. Ионизирующие изпучения и обеспечение радиационной безопасности

Ионизирующее излучение  — это явление, связанное с  радиоактивностью. Радиоактивность — самопроизвольное превращение ядер атомов одних элементов в другие, сопровождающееся испусканием ионизирующих излучений.

При взаимодействии ионизирующих излучений с веществом происходит ионизация атомов среды.

Степень, глубина и форма  лучевых поражений, развивающихся среди биологических объектов при воздействии их на них ионизирующего излучения, в первую очередь зависят от величины поглощенной энергии излучения. Для xaрактеристики этого показателя используется понятие поглощенной дозы, т. е. энергии излучения, поглощенной в единице массы облучаемого вещества.

Ионизирующее  излучение — уникальное явление окружающей среды, последствия от воздействия которого на организм на первый взгляд совершенно неэквивалентны величине поглощенной энергии.

Процессы взаимодействия ионизирующих излучений с веществом  клетки, в результате которых образуются ионизированные и возбужденные атомы и молекулы, являются первым этапом развития лучевого поражения. Затем происходят реакции химически активных веществ с различными биологическими структурами. На следующих этапах развития лучевого поражения проявляются нарушения обмена веществ в биологических системах с изменением соответствующих функций,  

Ионизирующие излучения  способны вызывать все виды наследственных перемен или мутаций (мутация  всякое изменение наследственных структур). К ним относятся генные мутации (кратные изменения числа хромосом), хромосомные мутации (структурные и численные изменения xpoмосом) и точковые или генные мутации (изменения молекулярной структуры генов).

Во время воздействия  ионизирующего излучения на ядро клетки могут возникать истинные и потенциальные разрывы хромосом. Последние в зависимости от условий, складывающихся в клетке после облучения, могут реализоваться в истинные разрывы или совсем не реализоваться. Количество фиксированных мутаций в клетке определяется количеством первичных поражений хромосом, возникающих в момент радиационного воздействия, и вероятностью перехода первичного изменения в конечную мутацию.

Уровень поглощенных  доз — один из главных факторов, определяющих возможность реакции организма на лучевое воздействие.

Фактор времени в прогнозе возможных последствий облучения занимает важное место.

Заболевания, вызываемые действием ионизирующих излучений. Важнейшие биологические реакции организма человека на действие ионизирующей радиации условно разделены на две группы. К первой относятся острые поражения, ко второй — отдаленные последствия, которые в свою очередь подразделяются на соматические и генетические эффекты.

Острые поражения. В случае одномоментного тотального облучения человека значительной дозой или распределения ее на короткий срок эффект от облучения наблюдается уже в первые сутки, а степень поражения зависит  от величины поглощенной дозы.

При облучении человека дозой  менее 100 бэр, как правило, отмечаются лишь легкие реакции организма, проявляющиеся в формуле крови, изменении некоторых вегетативных функций.

Дозы однократного облучения 500—600 бэр при отсутствии медицинской  помощи считаются абсолютно смертельными.

Другая форма острого  лучевого поражения проявляется  в виде лучевых ожогов. В зависимости от поглощении дозы ионизирующей радиации имеют место реакции и степени (при дозе до 500 бэр), II (до 800 бэр), III (до 1200 бэр) и IV степени (при дозе выше 1200 бэр).

Защитные мероприятия, позволяющие  обеспечить радиационную безопасность при применении закрытых источников, основаны на знании законов распространения  ионзирующих излучений и характера их взаимодействия с веществом. Главные из которых следующие:

  • доза внешнего облучения пропорциональна интенсивности излучения и времени воздействия;
  • интенсивность излучений от точечного источника пропорциональна количеству квантов или частиц, возникающих в нем за единицу времени, и обратно пропорциональна квадрату расстояния;
  • интенсивность излучения может быть уменьшена помощью экранов.
  • Из этих закономерностей вытекают основные принципы обеспечения радиационной безопасности:
  • уменьшение мощности источников до минимальных величин ("защита количеством");
  • сокращение времени работы с источниками;
  • увеличение расстояния от источников до работающих ("защита расстоянием");
  • экранирование источников излучения материалами поглощающими ионизирующие излучения ("защита экранами").

Информация о работе Влияние на организм неблагоприятного производственного микроклимата и меры профилактики