Ослабление мощности воздействующего на человека ЭМП достигают удалением рабочего места от источника излучения, а также экранированием источника и рабочих мест. Экраны изготовляют из листового металла высокой электропроводности толщиной не менее 0,5 мм или металлической сетки с размером ячеек не более 50 х 50 мм, которые обязательно заземляют.
В качестве средств индивидуальной защиты применяют экранирующие костюмы, выполненные из токопроводящей или металлизированной ткани. Органы зрения предохраняют от вредного действия ЭМП с помощью специальных очков, стекла которых покрыты слоем полупроводникового оксида олова или мелкосетчатыми очками в виде полумаски.
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (УФИ)
В умеренных дозах УФИ положительно влияет на организм человека: улучшает обмен веществ, усиливает иммунобиологическую сопротивляемость, стимулирует образование в коже витамина D, препятствующего возникновению рахита.
К производственным вредностям относят УФИ, возникающие при электросварке и работе ртутно-кварцевых ламп. В этих случаях облучение кожи может вызвать дерматит с отеком, жжением или зудом, иногда сопровождающийся общими симптомами: повышением температуры тела, появлением головной боли и др.
Предупреждению отрицательных последствий, вызываемых УФИ повышенной интенсивности, способствует выполнение ряда мероприятий:
- ограничение времени работы и увеличение расстояния до источника излучения.
- использование средств коллективной защиты используют экраны, ширмы и специальные кабины (для сварщиков).
- применение средств индивидуальной защиты: для защиты кожных покровов работающих – спецодежда и рукавицы, а для защиты глаз и лица — щитки, шлемы и очки со светофильтрами в зависимости от вида работ и интенсивности облучения.
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
Лазеры представляют собой устройства, которые генерируют оптическое излучение большой мощности в определенной узкой области длины волны. Они позволяют сконцентрировать огромную энергию на очень небольшой площади и достичь при этом температуры в несколько миллионов градусов. Лазеры широко применяют в медицине (офтальмологии, хирургии), металлургии (для сверления отверстий, дефектоскопии материалов, сварки, плавки и резания самых тугоплавких металлов), в военной и космической технике.
При работе с лазерными установками обслуживающий персонал может подвергаться воздействию прямого, рассеянного и отраженного лазерного излучения, светового, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, электромагнитных. Кроме того, возможны повышенная загазованность и запыленность воздуха в результате распад химических веществ под действием ионизирующих излучений. Наибольшее влияние оказывают рассеянные и отраженные от стекла, металла и внутренних поверхностей помещения лучи. Особенно опасно попадание лучей в глаза, так как роговица и хрусталик фокусируют излучение на сетчатке и концентрируют его, что может вызвать ее ожог, а иногда и образование отверстий в молекулярной области. У работающих с лазерами возможны кожные поражения и изменения в деятельности сердечно-сосудистой системы.
Для работающего с лазерами персонала следует проводить предварительный и периодический (ежегодно) медицинский осмотр. При эксплуатации лазеров обязательно использование средств индивидуальной защиты глаз и защитных масок. В зависимости от длины волны излучения к очкам подбирают стекла (оранжевого, сине-зеленого цвета или бесцветные).
ИОНИЗИРУЮЩИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ
К ионизирующим (радиоактивным) излучениям относят рентгеновские и γ-излучения, являющиеся электромагнитными колебаниями с очень малой длиной волны, а также α- и β-излучения, позитронное и нейтронное излучения, представляющие собой поток частиц с зарядом или без него. Рентгеновское и γ-излучение вместе называют фотонным излучением.
Основное свойство радиоактивных излучений — ионизирующее действие.
Ионизирующие излучения могут вызывать местные и общие поражения. Местные поражения кожи бывают в виде ожогов, дерматитов и других форм. Иногда возникают доброкачественные новообразования, возможно также развитие кожного рака. Длительное действие радиации на хрусталик служит причиной катаракты.
Общие поражения протекают в форме острой и хронической лучевой болезни. Острые формы характеризуются специфическими поражениями кроветворных органов, желудочно-кишечного тракта и нервной системы на фоне общетоксических симптомов (слабость, тошнота, ослабление памяти и т. п.). В ранней стадии хронической формы наблюдаются нарастающая физическая и нервно-психическая слабость, повышенная кровоточивость.
Защиту от внешнего облучения проводят в трех направлениях:
1) экранированием источника;
2) увеличением расстояния от него до работающих;
3) сокращением времени пребывания людей в зоне облучения.
Электробезопасность - это система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного действия электрического тока.
Поражения человека электрическим током можно классифицировать следующим образом:
при соприкосновении человека с открытыми токоведущими частями оборудования;
при контакте человека с деталями, случайно оказавшимися под напряжением (пробой изоляции);
при недопустимом приближении высокогабаритных машин к ЛЭП;
воздействие атмосферного электричества (молнии);
при возникновении шагового напряжения.
Действие электрического ток на организм человека проявляется в разнообразных формах:
- термическое действие выражается в нагревании поверхностных тканей и внутренних органов, вплоть до их ожога;
- электролитическое выражается в разрыве кровеносных сосудов;
- биологическое – паралич нервной системы, электрошок;
- техническое – происходит разрыв различных мышечных тканей вплоть до повреждения костей.
Тяжесть поражения человека электрическим током зависит от:
силы тока;
продолжительности воздействия электрического тока на организм человека;
пути прохождения электрического тока через организм человека;
физиологии человека (индивидуальных свойств человека);
условий внешней среды (температуры, влажности).
При силе тока » 2-3 мА у человека возникает дрожание пальцев рук; при увеличении до 8-10 мА – возникает боль в руках до плеч; 20-25 мА – параллич мышц рук и спазм голосовых связок (ток «неотпускающий»); 50-80 мА – остановка дыхания; 90-100 мА – остановка сердца. Сила тока 0,1 А – смертельна.
Время действия: считается, что после 30 секунд воздействия тока на организм его сопротивляемость падает на 25%, а через 90 секунд – до 70%.
Наиболее опасным является путь прохождения электрического тока через жизненно-важные органы человека: сердечную мышцу, легкие, головной мозг (безопасный путь: левая нога – правая нога).
На исход поражения электрическим током влияет физиологическое и психологическое состояние человека. Наиболее сильное действие ток оказывает на людей, страдающих заболеваниями сердца туберкулезом и нервными болезнями, поэтому обслуживание электроустановок поручается лицам, пригодным по состоянию здоровья.
Агрессивные газы, пары, жидкости, высокие температура и влажность воздуха разрушают изоляцию электроустановок, тем самым, создавая угрозу прохода напряжения на нетоковедущие части оборудования.
Электрическим током человек поражается в основном вследствие нарушения изоляции электрической питательной и распределительной сети, пробоя изоляции обмоток электродвигателей. Степень опасности и возможности поражения током зависит от того, каким образом произошло включение человека в электрическую сеть.
Поражение человека электрическим током возможно только в том случае, если он касается одновременно двух точек с разным электрическим потенциалом. Величина тока, проходящего через человека, зависит от особенностей электрической сети и схемы возможного включения в нее человека. Наиболее типичными являются две схемы включения:
двухфазное прикосновение (между двумя проводами);
однофазное (между проводом или корпусом поврежденного оборудования и землей).
Значительную опасность для работников представляют явления статического электричества. Защита от воздействия статического электричества занимает важное место, так как многие производственные процессы связаны с явлением статической электризации. Под его влиянием при выполнении операций налива или слива топлива, движении по трубам воздуха, работе ременных передач или транспортирующих устройств, а также во многих других случаях на корпусных деталях отдельных устройств возникает заряд статического электричества. Отмечаются частые случаи воспламенения горючих веществ от разрядов статического электричества.
Значительную опасность для работников представляют явления статического электричества. Источники статического электричества могут быть как естественными, так и искусственными. К естественным источникам можно отнести многие процессы, которые происходят в атмосфере. Это и движение воздушных масс и облаков, перемещение пыли, выбросы вулканического пепла, падающие капли дождя, града, снега и т.д. Некоторые из этих источников представляют определенную опасность, которая, например, проявляется во время грозы, о чем всем хорошо известно. Однако главную опасность несут все-таки искусственные источники. Искусственные источники, в свою очередь, можно подразделить на два вида. К первому можно отнести те источники, которые создаются специально для выполнения тех или иных задач. Это и электростатические генераторы, и электрические фильтры, и электростатические сепараторы, и специальные аппараты, в которых используются электростатические процессы для окраски, для эмалирования и других покрытий, для получения ксерокопий. Ко второму виду искусственных источников статического электричества можно отнести явления, связанные с появлением зарядов на оборудовании, материалах, теле человека и т.д., сопровождающие различные технологические процессы. К таким процессам, прежде всего, относится производство, переработка и использование синтетических материалов и изделий из них, транспортировка горючих веществ, мелкодисперсных материалов (порошков, муки, сахара и т.д.).
Защита от воздействия статического электричества занимает важное место, так как многие производственные процессы связаны с явлением статической электризации. Под его влиянием при выполнении операций налива или слива топлива, движении по трубам воздуха, работе ременных передач или транспортирующих устройств, а также во многих других случаях на корпусных деталях отдельных устройств возникает заряд статического электричества. Отмечаются частые случаи воспламенения горючих веществ от разрядов статического электричества. Иногда воспламеняется горючая среда от искрового разряда с одежды человека.
В связи с реальной опасностью статического электричества разработаны приемы и средства защиты, позволяющие отводить электрические заряды с трубопроводов, емкостей, фильтров и другого оборудования.
Основным средством борьбы со статическим электричеством на всех объектах является применение заземляющих устройств. Они позволяют снизить разность потенциалов между объектом и землей до нуля и тем самым исключить возможность накопления опасного потенциала. Для гарантии надежности заземления сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 100 Ом.
Производственная санитария – это система организационных, гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на рабочих вредных производственных факторов. Производственная санитария предъявляет определенные требования к размещению производственных помещений, к микроклимату в зоне расположения рабочих мест, к созданию нормальных условий труда для работающих.
Основной целью производственной санитарии является сохранение здоровья работника.
Задачи производственной санитарии:
исследование влияния на здоровье людей и их работоспособность новых материалов, технологических процессов, машин, оборудования;
установление предельно допустимых величин физико-химических параметров внешней среды и разработка правил личной гигиены рабочих;
контроль за соблюдением нормальной санитарно-гигиенической обстановки на рабочих местах.
Метеоусловия, относящиеся к ограниченной территории, называются микроклиматом.
Микроклимат характеризуется следующими показателями:
температурой воздуха;
относительной влажностью воздуха;
скоростью движения воздушных масс;
интенсивностью теплового излучения.
В связи с реальной опасностью статического электричества разработаны приемы и средства защиты, позволяющие отводить электрические заряды с трубопроводов, емкостей, фильтров и другого оборудования. Основным средством борьбы со статическим электричеством на всех объектах является применение заземляющих устройств. Они позволяют снизить разность потенциалов между объектом и землей до нуля и тем самым исключить возможность накопления опасного потенциала. Для гарантии надежности заземления сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 100 Ом.