Регионального научно-методического центра профессиональной адаптации и трудоустройства специалистов: в 2 частях. Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова. 2016. С. 238-242.
«Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова, (БГТУ имени В. Г. Шухова)», Россия, г. Белгород
D. V. Menzhulinа
PROFESSIONAL SELECTION OF EMPLOYEES AT MODERN ENTERPRISES. PRINCIPLES OF SELECTION FOR THE SAFE FUNCTIONING OF TECHNICAL SYSTEMS
The article considers the need for professional selection of personnel. The stages of selection and their importance, as part of a set of preventive measures to ensure occupational safety
Belgorod State Technological University named after V. G. Shukhov, Russia, Belgorod
УДК 681.5
А.А. Моногарова, Л. В. Воловикова, А. Л. Златова, А. С. Баланцева,
Д.И. Клименко
ДАТЧИКИ И СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ НАНОАЭРОЗОЛЕЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ
Рассмотрен вред воздействия наноаэрозолей на организм человека, а также существующие системы обнаружения наночастиц в воздухе и контроля их концентрации
Современные методы оценки опасных производственных факторов на рабочем месте способны достаточно полно проинформировать о существующих вредных воздействиях, значениях их показателей и возможных негативных последствиях для человека. Однако, невозможность проводить контроль ежедневно и на протяжении всей рабочей смены может оставить неучтенными определенные риски.
Одним из опасных факторов является образование аэрозолей различных веществ в воздушной среде рабочего пространства. Грубодисперсные аэрозоли достаточно изучены и в современной практике существуют способы защиты от их вредного воздействия. Быстро развивающиеся технологии выявили необходимость контроля аэрозолей с меньшей дисперсностью – наноаэрозолей. Поступление ультрадисперсных частиц в воздух может происходить на различных производствах, как связанных с нанотехнологями (производство элементов микро и наноэлектроники, нанесения тонких пленок, производство полупроводниковых оксидов металлов для сенсоров и фотокатализа), так и при работе с более масштабными объектами (сварочные работы, обработка и измельчение материалов, плавка металлов). Таким образом, в зоне риска оказывается множество работников, занятых в различных сферах деятельности [1].
Результаты токсикологических исследований показывают, что аэрозольные частицы могут осаждаться в различных частях органов дыхания человека в зависимости от размеров частиц. Частицы с размерами менее 10 мкм могут попадать в носовую полость, частицы размером менее 7 мкм могут попадать в горло, а если менее 2,5 мкм, они попадают в легкие.
Измерения размера и концентрации аэрозольных наночастиц в основном включают два вида методов, основанных на оптических и электрических механизмах. Оптические измерения требуют датчика или детектора частиц в зоне обнаружения; Тремя наиболее широко используемыми датчиками являются оптический счетчик частиц (OPC), лазерный счетчик частиц (LPC) и счетчик частиц конденсации (CPC) [6]. Однако обнаружение размера частиц с помощью рассеяния света теряет чувствительность, когда размер меньше длины
81
волны используемого света или лазера, поэтому OPC или LPC могут обнаруживать только частицы размером более 0,1 мкм. СРС могут обнаруживать частицы размером менее 0,1 мкм, но на сегодняшний день ограничения их компактности, портативности и стоимости не позволяют применять их для персонального мониторинга.
Основной проблемой внедрения подобных датчиков на сегодняшний день является сложность их конструкции и большие габариты. Для их решения разрабатываются более совершенные модели, в которых, например, ионные ловушки и клетки Фарадея заменены на микросхемы, состоящие из плоских электродов.
Возможность контролировать концентрацию наночастиц в воздухе рабочей зоны позволило бы сократить риски появления профессиональных респираторных заболеваний. Таким образом, было бы возможно регулировать необходимую кратность воздухообмена, лучше понимать эффективность различных мероприятий по обеспечению безопасности, выявить особенно опасные этапы технологического процесса.
Литература
1.Юшин В. В. Техника и технология защиты воздушной среды: учеб. пособие / В. В. Юшин, В.
М.Попов, П. П. Кукин. Москва : Высшее образование, 2005. 390 с.
2.ГОСТ Р 54597-2011 Воздух рабочей зоны. Ультрадисперсные аэрозоли, аэрозоли наночастиц и наноструктурированных частиц. Определение характеристик и оценка воздействия при вдыхании/ISO/TR 27628:2007
3.Гусев, А. И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии/ А. И. Гусев. Москва: Физматлит, 2005. 410 с.
4.Зайцева Н. В., Землянова М. А. Исследование острой токсичности нанодисперсного аэрозоля оксида марганца для прогнозирования опасности для здоровья работников и населения при ингаляционном воздействии. Анализ риска здоровью, 2018, № 1, С. 89-9 7. DOI: 10.21668 / здоровье.риск/2018.1.10.анг
5.Унгер Ф. Г., Наносистемы, дисперсные системы, квантовая механика, спиновая химия. М.: Томск: ТМЛ-Пресс, 2010. 264 с.
6.Любов В. К. Исследование запыленности воздушной среды на производстве. Определение эффективности работы пыле и золоулавливающих установок: Методические указания к выполнению лабораторных работ № 7, 8. / Любов В. К. Архангельск: Изд-во АГТУ, 2005. 35 с.
7.Marra, J.; Voetz, M.; Kiesling, H.J. Monitor for detecting and assessing exposure to airborne nanoparticles. J. Nanopart. Res. 2010, 12, 21–37.
8.Моногарова А. А. Датчики и сенсорные системы контроля уровня запыленности производственного помещения // В сборнике: Образование. Наука. Производство Материалы X Международного молодежного форума с международным участием. 2018. С. 1438-1441.
9.Баланцева А. А. Автоматизация систем измерений газов на рабочем месте на основе датчиков // В сборнике: Образование. Наука. Производство Материалы X Международного молодежного форума с международным участием. 2018. С. 1314-1318.
10.Златова А. Л. Сенсорные системы и датчики для оценки параметров микроклимата // В сборнике: Образование. Наука. Производство Материалы X Международного молодежного форума с международным участием. 2018. С. 1375-1378.
11.Семейкин А. Ю., Кочеткова И. А., Дроздова А. О., Чернышов А. В. Моделирование и управление профессиональными рисками на промышленных предприятиях с использованием экспертных информационноаналитических систем поддержки принятия решений // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2019. № S7. С. 164-174.
«Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова (БГТУ имени В. Г. Шухова)» Россия, г. Белгород
A.A. Monogarova, D. I. Klimenko, A. S. Balantseva, L. V. Volovikova,
A.L. Zlatova
DETECTORS AND SENSOR SYSTEMS OF CONCENTRATION CONTROL
OF NANOAEROSOLS IN THE INDUSTRIAL ROOM
82
This article discusses the harmful effects of nanoaerosols on the human body, systems for detecting nanoparticles in air and controlling their concentration
Belgorod State Technological University (BSTU) named after V.G. Shukhov Russia, Belgorod
УДК 614.8:004.891 А. Ю. Семейкин, И. А. Кочеткова, Е. А. Носатова, Л. В. Воловикова
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В данной статье рассмотрены перспективы внедрения современных цифровых технологий для оценки и управления профессиональными рисками на промышленных предприятиях. Показано, что только использование цифровых решений для систем менеджмента безопасности и охраны труда HSE дают реальную возможность контролировать индикаторы производственных процессов, состояние работников и таким образом оценивать, прогнозировать и управлять профессиональными рисками. Приведены сведения о разработках БГТУ им. В. Г. Шухова в области информационных и цифровых решений для менеджмента безопасности труда
Ежегодно в России количество пострадавших в несчастных случаях на рабочих местах составляет до 20000 – 25000 человек (за 2018 год 23597 по России в целом, 318 – по Белгородской области) [1, 2]. Известно, что главной причиной возникновения несчастных случаев на производстве является человеческий фактор. Решить задачу снижения уровня производственного травматизма и управления безопасностью труда (профессиональными рисками) можно путем исключения человеческого фактора с учетом динамики изменения всех влияющих на нее факторов (условий труда и действий работника). Инструментом управления безопасностью труда может стать использование современных цифровых решений в составе комплексной информационно-аналитической системы управления предприятием.
К цифровым технологиям, которые уже нашли свое применение во многих технологических процессах и имеют огромные перспективы использования в системах HSE (охраны труда и промышленной безопасности) относятся технологии интернета вещей (IoT), дополненной и виртуальной реальности (AR и VR), носимые сенсорные устройства для контроля состояния работников, технологии искусственного интеллекта и блокчейна, облачных вычислений, предиктивной аналитики, больших данных (Big Data), биометрия, автоматизация и роботизация производства.
В Белгородском государственном технологическом университете им В. Г. Шухова ведутся разработки интеллектуальных систем менеджмента безопасности труда, которые включают в себя статистические базы данных индикаторов производственного травматизма на предприятиях Белгородской области, модули оценки и тестирования компетентности работников, их психоэмоционального и психофизиологического состояния, а также комплексной оценки профессиональных рисков.
Работа экспертной системы основана на анализе факторов, влияющих на вероятность производственных происшествий, определении вероятности его возникновения, а затем сравнении значения риска модели (вероятности события) со шкалой вероятного ущерба (серьезности события). Устранение неточностей в оценке рисков в большей степени может быть решено путем введения формальных логических методов и методов, основанных на теории распознавания образов, разработках в области создания искусственного интеллекта, теории нечетких множеств, нечеткой логики [21].
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Правительства Белгородской области Российской Федерации, грант № 18-47-310002.
Литература
83
1.Мониторинг условий и охраны труда 2018 год [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://eisot.rosmintrud.ru/index.php/monitoring-uslovij-i-okhrany-truda / Дата доступа: 23.02.20
2.Семейкин А. Ю. Анализ причин производственного травматизма в Белгородской области // В сборнике: Молодежь и научно-технический прогресс. Сборник докладов XI международной научнопрактической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. В 4-х томах. Составители В. Н. Рощупкина, В. М. Уваров. 2018. С. 324-328.
3.Хлусова В. П., Климова Е. В. Влияние психологических факторов на уровень производственного травматизма при выполнении строительно-монтажных работ // В сборнике: Молодежь и XXI век - 2018. Материалы VIII Международной молодежной научной конференции. В 5-ти томах. Ответственный редактор
А.А.Горохов. 2018. С. 70-73.
4.Стресс-менеджмент в подготовке персонала экстренных служб, правоохранительных органов и опасных производственных объектов /Гридчин А. А., Ряпухина И. А., Семейкин А. Ю. //Белгород, 2018. 71 с.
5.Моногарова А. А. Датчики и сенсорные системы контроля уровня запыленности производственного помещения // В сборнике: Образование. Наука. Производство Материалы X Международного молодежного форума с международным участием. 2018. С. 1438-1441.
6.Баланцева А. А. Автоматизация систем измерений газов на рабочем месте на основе датчиков // В сборнике: Образование. Наука. Производство Материалы X Международного молодежного форума с международным участием. 2018. С. 1314-1318.
7.Златова А. Л. Сенсорные системы и датчики для оценки параметров микроклимата // В сборнике: Образование. Наука. Производство Материалы X Международного молодежного форума с международным участием. 2018. С. 1375-1378.
8.Иваненко А. Р. Характеристики современных приборов для измерения факторов условий труда // В сборнике: Образование. Наука. Производство Материалы X Международного молодежного форума с международным участием. 2018. С. 1379-1384.
9.Клименко Д. И. Сенсорные системы и датчики для оценки влияния шума // В сборнике: Образование. Наука. Производство Материалы X Международного молодежного форума с международным участием. 2018. С. 1385-1388.
10.Куприянов И. О. Характеристики современных приборов для измерения вибрации // В сборнике: Образование. Наука. Производство Материалы X Международного молодежного форума с международным участием. 2018. С. 1413-1419.
11.Цифровая трансформация промышленной безопасности и охраны труда [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http://www.biotexpo.ru/business-program/EY_HSE_Technologies_БиОТ_20181211.pdf / Дата доступа: 23.02.20
12.Цифровизация системы управления охраной труда/ Журнал «Сибирская нефть» / №161 (май 2019) [Электронный ресурс]/ Режим доступа: https://ohranatruda.ru/news/901/582927/ Дата доступа: 23.02.2020
13.Технологии безопасности / Журнал «Сибирская нефть» / №161 (май 2019) [Электронный ресурс]/
Режим доступа: https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2019-may/2989332/ / Дата доступа: 23.02.2020
14.Никулин А. Н., Романов А. Ф., Иконников Д. А., Должиков И. С. Анализ технических средств обеспечения автоматического контроля применения работниками СИЗ // Горный информационноаналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2019. № S7. С. 130-140.
15.Коршунов Г. И., Никулин А. Н., Должиков И. С., Каменский А. А. Исследование возможности применения портативных технических средств контроля работника на производстве // Горный информационноаналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2019. № S7. С. 99-107
16.Дроздова А. О., Чернышов А. В., Семейкин А. Ю., Кочеткова И. А. Современные информационные технологии в менеджменте безопасности труда // В сборнике: Молодежь и научно-технический прогресс. Сборник докладов XI международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. В 4-х томах. Составители В.Н. Рощупкина, В.М. Уваров. 2018. С. 216-220.
17.Климова Е. В., Рыжиков Е. Н. Снижение производственного травматизма путем совершенствования системы управления охраной труда // Известия Тульского государственного университета. Науки о Земле. 2017. № 1. С. 41-51.
18.Рыжиков Е. Н., Климова Е. В., Носатова Е. А., Хлусова В. П. Совершенствование системы управления охраной труда и промышленной безопасностью с учетом анализа и прогнозирования производственного микротравматизма // Горный информационно-аналитический бюллетень (научнотехнический журнал). 2019. № S7. С. 194-205.
19.Семейкин А. Ю., Кочеткова И. А., Дроздова А. О., Чернышов А. В. Моделирование и управление профессиональными рисками на промышленных предприятиях с использованием экспертных информационноаналитических систем поддержки принятия решений // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2019. № S7. С. 164-174.
20.Семейкин А. Ю., Токач Ю. Е., Выродов О. С., Балуев Т. В. Разработка автоматизированных систем мониторинга профессиональных рисков и условий труда для повышения безопасности предприятий
84
нефтегазового комплекса // В сборнике: Инновационные подходы в решении современных проблем рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды Сборник докладов Международной научно-технической конференции. 2019. С. 245-247.
21. Semeykin A Yu, Kochetkova I A, Klimova E V, Nosatova E A 2019 Expert Information-Analytical Decision Support System for Professional Risk Management Based on the Database of Real Cases of Industrial Injuries IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 224 012011
«Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова, (БГТУ имени В. Г. Шухова)» Россия, г. Белгород
A. Yu. Semeykin, I. A. Kochetkova, L. V. Volovikova
PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF DIGITAL ASSESSMENT TECHNOLOGIES
OF OCCUPATIONAL RISK IN INDUSTRIAL ENTERPRISES
This article discusses the prospects of introducing modern digital technologies for assessing and managing professional risks in industrial enterprises. It is shown that only the use of digital solutions for HSE safety and labor management systems gives a real opportunity to monitor indicators of production processes, the state of employees and thus assess, predict and manage professional risks. The information on the development of BSTU named after V. G. Shukhov in the field of information and digital solutions for labor safety management
Belgorod State Technological University (BSTU) named after V. G. Shukhov, Russia, Belgorod
УДК 398.315:625.578.4
Е. И. Стабровская, Н. Н. Турова, Н. А. Жамхарян
РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА
Рассмотрены основные нарушения пожарной безопасности на территории контейнерного терминала. А также предложены основные технические решения по обеспечению пожарной безопасности на территории контейнерного терминала
Эффективное функционирование железнодорожного транспорта Российской Федерации играет исключительную роль в создании условий для модернизации, перехода на инновационный путь развития и устойчивого роста национальной экономики, способствует созданию условий для обеспечения лидерства России в мировой экономической системе.
Перспективы развития железнодорожных контейнерных терминалов определяются динамикой перевозок по направлениям и структурой по видам грузов, характеристиками грузоотправителей [1].
Операции по погрузке и разгрузки контейнеров происходят в специализированных терминалах, которые характеризуются довольно высокой пожарной опасностью. Это связано с проектно-конструкционными, эксплуатационными и технологическими особенностями терминалов.
Причины пожаров на контейнерных терминалах:
–самовоспламенение груза в контейнере;
–неисправность узлов, механизмов автомобильного транспорта;
–нарушение правил пожарной безопасности;
–неосторожное обращение с огнем;
–электротехническая.
Данный контейнерный терминал имеет высокую взрывопожарную и пожарную опасности, так как присутствует большое количество легковоспламеняющихся жидкостей и горючих материалов, наиболее опасные из которых ЛВЖ, горючие газы, способные
85