Слайд 2
Рабочая зона – пространство высотой до 2 м
над уровнем пола или площадки, где находятся места постоянного
или временного пребывания работающих.
Рабочее место – зона постоянной или временной (более 50 % или более 2 ч непрерывно) деятельности работающего.
Слайд 3
1. Вредные вещества
Вредное вещество - это вещество, которое
при контакте с организмом человека может вызывать травмы, заболевания
или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе контакта с ним, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.
Слайд 4
Пути проникновения вредных веществ в организм человека
Органы дыхания
Кожа
Пища
Слайд 5
Классификация вредных веществ по характеру воздействия
(6 групп)
1. Общетоксические
вещества, вызывающие отравление всего организма (CO2, Pb, Hg, C6H6,
As и его соединения и др.).
2. Раздражающие вещества, вызывающие раздражение дыхательного тракта и слизистых оболочек (Cl, NH3, SO2, O3 и др.).
Слайд 6
3. Сенсибилизирующие вещества, действующие как аллергены (формальдегид, различные
растворители и лаки)
4. Канцерогенные вещества, вызывающие развитие раковых заболеваний
(Be и его соединения, бензапирен и др.).
5. Мутагенные вещества, приводящие к нарушению генетического кода, изменению наследственной информации (Pb, Mn, радиоактивные изотопы и др.).
6. Вещества, влияющие на репродуктив-ную функцию (Hg, Pb, стирол, радиоактивные изотопы и др.).
Слайд 7
Фиброгенное действие
заключается в раздражении слизистых оболочек дыхательных путей
пылью, попадающей в организм человека.
При длительном вдыхании пыли
возникают профессиональные заболевания – пневмокониозы и бронхиты.
Слайд 8
ГОСТ 12.1.005 – 88 “ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования
к воздуху рабочей зоны”
Для воздуха рабочей зоны производственных
помещений устанавливают ПДК вредных веществ.
Слайд 9
Предельно допустимая концентрация
вредного вещества в воздухе рабочей
зоны
это концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе
в течение 8 ч или другой продолжительности, но не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не может вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.
Слайд 10
Классы опасности вредных веществ (по степени воздействия на
организм человека)
1 - чрезвычайно опасные вещества,
ПДК < 0,1
мг/м3;
2 - высокоопасные вещества,
0,1 ≤ ПДК ≤ 1,0 мг/м3;
3 - умеренно опасные вещества,
1,0 < ПДК ≤ 10 мг/м3;
4 - малоопасные вещества,
ПДК >10 мг/м3.
Слайд 11
Условие безопасности для воздуха рабочей зоны:
Сi ≤
ПДКi
n
Σ Сi /ПДКi ≤ 1,
i=1
С1, С2,…, Сn – фактические концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м³;
ПДК1, ПДК2, …, ПДКn - ПДК этих веществ в воздухе рабочей зоны.
Слайд 12
Мероприятия по снижению содержания вредных веществ в воздухе
рабочей зоны
исключение использования или замена вредных веществ менее
вредными;
рационализация технологических процессов, устраняющая образование вредных веществ;
герметизация оборудования;
механизация и автоматизация производственных процессов;
увлажнение обрабатываемых материалов;
устройство систем вентиляции;
индивидуальные средства защиты.
Слайд 13
Индивидуальные средства защиты от воздействия вредных веществ
противогазы и
респираторы, спецодежда, спецобувь, головные уборы, рукавицы, перчатки.
Слайд 14
2. Производственный микроклимат
Производственный микроклимат определяется действующими на организм
человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха, а
также температурой окружающих поверхностей.
Интенсивность теплового излучения (I, Вт/м²) различных нагретых поверхностей, температура которых превышает температуру в производственном помещении.
Слайд 15
Основные нормируемые показатели микроклимата
1. температура (t, ºС);
2. относительная влажность (φ, %);
3. скорость движения воздуха
(v, м/с).
Слайд 16
Способность организма человека к поддержанию постоянной температуры носит
название терморегуляции. Терморегуляция достигается отводом выделяемого организмом в процессе
жизнедеятельности тепла в окружающее пространство.
Величина тепловыделения организмом человека зависит от степени его физического напряжения и параметров микроклимата в производственном помещении: от 85 Вт в состоянии покоя
до 500 Вт при тяжелой физической работе.
Слайд 17
Уравнение теплового баланса
Qобщ = QТ + QК
+ QИ + QИСП + QВ
QТ - теплопроводность
через одежду, QК - конвекция из-за омывания тела воздухом, QИ - излучение на окружающие поверхности, QИСП - испарение влаги с поверхности кожи, QВ - нагрев выдыхаемого воздуха.
Слайд 18
Влияние параметров климата на здоровье человека
Слайд 19
Влияние параметров климата на здоровье человека
Слайд 20
Нормативные значения параметров микроклимата устанавливают документы:
1. ГОСТ
12.1.005 – 88;
2. СанПиН 2.2.4.584-96 “Гигиенические требования к
микроклимату производственных помещений”.
оптимальные и допустимые показатели микроклимата.
Слайд 21
Оптимальные микроклиматические условия - это такие сочетания количественных
показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на
человека обеспечивают сохранение нормального теплового состояние его организма без напряжения механизмов терморегуляции.
Допустимые микроклиматические условия - могут вызвать преходящие и быстро нормализующиеся изменения теплового состояния его организма, сопровождающиеся напряжением механизма терморегуляции, не выходящие за пределы физиологических приспособительных возможностей.
Слайд 22
При нормировании микроклимата в производственных помещениях учитывают
1.
время года;
2. физическую тяжесть выполняемых работ;
3. количество
избыточного тепла в помещении.
Слайд 23
Под временем года подразумевают два периода:
холодный (со среднесуточной
температурой наружного воздуха ниже +10 ºС)
теплый (с температурой
+10 ºС и выше).
Слайд 24
Категории работ по степени физической тяжести
(по энергетическим
затратам организма)
легкая I а
- до 139 Вт,
легкая Iб - 140-174 Вт,
средней тяжести II a - 175-232 Вт,
средней тяжести II б - 233-293 Вт,
тяжелая III - более 293 Вт.
Слайд 25
По количеству избыточного тепла все производственные помещения делятся
на
помещения с незначительными избытками явной теплоты
(QЯТ ≤ 23.2 Дж/м³с)
помещения со значительным избытком явной теплоты (QЯТ > 23.2 Дж/м³с).
Слайд 26
Основные мероприятия
для поддержания нормальных параметров микроклимата в
рабочей зоне
механизация и автоматизация технологических процессов;
защита от источников
теплового излучения с помощью теплозащитных экранов;
устройство систем вентиляции;
кондиционирование воздуха и отопление;
правильная организация труда и отдыха.
Слайд 27
Оптимальные параметры микроклимата
для помещений с ВДТ и ПЭВМ
Слайд 29
Вентиляция - это комплекс взаимосвязанных устройств и процессов
для создания требуемого воздухообмена в производственных помещениях.
Основное назначение
вентиляции – удаление из рабочей зоны загрязненного воздуха, в результате чего в рабочей зоне создаются необходимые благоприятные условия воздушной среды.
Слайд 31
Естественная вентиляция
осуществляется за счет разности температур в
помещении и наружного воздуха или действия ветра.
Неорганизованная вентиляция:
воздухообмен осуществляется за счет вытеснения внутреннего воздуха наружным холодным воздухом через окна, форточки, двери.
Организованная естественная вентиляция осуществляется аэрацией и дефлекторами.
Слайд 32
+ Естественная вентиляция дешева и проста в эксплуатации.
− Основной недостаток: приточный воздух вводится в помещение без
предварительной очистки и подогрева.
Слайд 33
Искусственная (механическая) вентиляция
Воздухообмен осуществляется за счет напора
воздуха, создаваемого вентиляторами.
+ Воздух в зимнее время подогревается,
в летнее – охлаждается, очищается от загрязнений.
− Значительная стоимость сооружения и эксплуатации;
− необходимость проведения мероприятий по борьбе с шумом.
Слайд 34
Механическая вентиляция
В зависимости от направления воздуха
► приточная,
вытяжная, приточно-вытяжная.
По месту действия
► общеобменная, местная и комбинированная.
Общеобменная
вентиляция предназначена для поддержания требуемых параметров воздушной среды во всем объеме помещения, а местная – в определенной его части.
Слайд 35
Приточная система
производится забор воздуха извне с помощью вентилятора.
Воздух нагревается и при необходимости увлажняется, а затем подается
в помещение. Загрязненный воздух выходит через двери, окна неочищенным.
Слайд 36
Вытяжная система
загрязненный и перегретый воздух удаляется из помещения
с помощью вентилятора. Загрязненный воздух перед выбросом в атмосферу
очищается. Чистый воздух подсасывается через окна, двери, неплотности конструкций.
Слайд 37
Приточно-вытяжная система
состоит из двух отдельных систем –
приточной и вытяжной.
Слайд 38
Одна из главных задач, возникающих при устройстве вентиляции,
- определение воздухообмена, т.е. количества вентиляционного воздуха, необходимого для
обеспечения оптимального санитарно-гигиенического уровня воздушной среды помещений.
При нормальном микроклимате и отсутствии вредных выделений количество воздуха при общеобменной вентиляции принимают в зависимости от объема помещения, приходящегося на одного работающего.
Слайд 39
Вентиляция должна обеспечивать воздухообмен:
СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования
к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий»
≥ 30
м³/ч на каждого работающего для помещений с объемом до 20 м³ на 1 чел,
≥ 20 м³/ч – для помещений с объемом ≥ 20 м³ на 1 чел.
В случае отсутствия естественной вентиляции расход воздуха на 1 чел должен составлять ≥ 60 м³/ч.
Слайд 40
Воздухообмен L, необходимый для удаления избыточного тепла
L
= 3600 QИЗБ/cρ(tуд- tпр),
QИЗБ - избыточное количество тепла, Дж/с;
tуд
– температура удаляемого воздуха, К;
tпр – температура приточного воздуха, К;
c – удельная теплоемкость воздуха, Дж/(кг·К);
ρ – плотность воздуха при 293 К, кг/м³.
Слайд 41
Необходимое количество воздуха, подаваемого в помещение для снижения
содержания в нем вредных веществ до нормы
L =
G/(qуд − qпр),
G – скорость выделения вредного вещества из технологической установки, мг/ч;
qуд и qпр – концентрации вредного вещества в удаляемом из помещения воздухе и приточном, соответственно, мг/м³.