Безопасность жизнедеятельности

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Октября 2014 в 16:15, контрольная работа

Краткое описание

С 1-го января 2012 года вступил в силу Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда [3].

Содержание

1.Причины возникновения негативных факторов. Негативные факторы производственной среды 3
2.Производственный шум, его воздействие на человека. Измерения и нормирования производственного шума. Методы защиты от шума 6
3.Классификация и общая характеристика ЧС мирного времени. Классификация ЧС военного времени и их поражающий фактор 13
Список литературы 22

Вложенные файлы: 1 файл

контр БЖД .doc

— 188.50 Кб (Скачать файл)

 


 


СОДЕРЖАНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Причины возникновения  негативных факторов. Негативные  факторы производственной среды

 

 

Главными причинами негативного воздействия техносферы на человека и природную среду являются:

· непрерывное поступление в атмосферу отходов промышленности, энергетики, средств транспорта, сельскохозяйственного производства, сферы быта и т.п.;

· эксплуатация в жизненном пространстве промышленных объектов и технических систем (средства транспорта, энергоустановки, герметичные системы с повышенным давлением, движущиеся механизмы и т. п.), обладающих повышенными энергетическими характеристиками;

· проведение работ в особых условиях (работы на высоте, в шахтах, перемещение грузов, работы в замкнутых объемах и т. п.);

· спонтанно возникающие техногенные аварии на транспорте, на объектах энергетики, в промышленности, а также при хранении взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ и т. п.;

· несанкционированные и ошибочные действия операторов технических систем и населения;

· воздействие стихийных явлений (землетрясение, наводнение и др.) на элементы техносферы (промышленные объекты, транспортные магистрали, селитебные зоны и др.).

 С 1-го января 2012 года вступил  в силу Приказ Минздравсоцразвития  России №302н от 12 апреля 2011 г. Об  утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда [3].

Перечень вредных и опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные и периодические медицинские осмотры,  подразделяется на 4 большие группы:

-        Химические факторы      

-           Биологические факторы

-        Физические факторы        

-           Факторы трудового процесса

Химические факторы подразделяются:

- обладающие выраженными особенностями  действия на организм.

- вещества и соединения, объединенные  химической структурой.

- сложные химические смеси, композиции, химические вещества определенного назначения.

В приложении отмечены вещества, которые являются «А» — аллергенами, «К» — канцерогенами, «Ф» с фиброгенным эффектом, «Р» — опасные для репродуктивного эдоровья человека.

Биологические факторы подразделяются:

- грибы, продуценты, белково – витаминные  концентраты

- ферментные препараты, биостимуляторы

- аллергены для диагностики  и лечения, иммунобиологические  препараты

- инфицированный материал и  материал, зараженный

(микроорганизмами, вирусами гепатитов В и С),  СПИДа

- биологические токсины

- пыль животного и растительного  происхождения 

Физические факторы подразделяются:

- ионизирующие излучения, радиоактивные  вещества и другие источники  ионизирующих излучений

- неионизирующие излучения

- ультрафиолетовое излучение

- вибрация

- производственный шум

- ультразвук контактный, воздушный

- инфразвук

- тепловое излучение

- пониженная или  повышенные температура воздуха в производственных помещениях

Факторы трудового процесса:

- физические перегрузки

- сенсорные нагрузки

- пониженная или повышенная  гравитация

Факторы трудового процесса и часть физических факторов будут признаваться вредными условиями только при отнесении условий труда по данному фактору к вредным условиям по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда [5].

Сейчас повсеместно уделяется огромное внимание качеству медицинских осмотров работающего населения, особенно работающих во вредных условиях. Ведь не секрет, что за годы после распада СССР, во многих предприятиях условия труда, качество медицинских осмотров, было спущено на тормозах. Что говорить о качественной организации аттестации рабочих мест.

Приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 N 342н утвержден новый Порядок аттестации рабочих мест по условиям труда,  детально прописан регламент проведения, состав участников, их обязанности и требования к ним [3]. Теперь аттестация рабочих мест по условиям может проводиться только независимыми аккредитованными организациями при активном участии профсоюзов и по прозрачным, понятным для работодателя и, что самое главное, для работников правилам.

 

 

 

 

 

2.Производственный шум, его  воздействие на человека. Измерения  и нормирования производственного  шума. Методы защиты от шума

 

 

Шум как гигиенический фактор это совокупность звуков различной частоты и интенсивности, которые воспринимаются органами слуха человека и вызывают неприятное субъективное ощущение. Шум как физический фактор представляет собой волнообразно распространяющееся механическое колебательное движение упругой среды, носящее обычно случайный характер.

Производственным шумом называется шум на рабочих местах, на участках или на территориях предприятий, который возникает во время производственного процесса. Следствием вредного действия производственного шума могут быть профессиональные заболевания, повышение общей заболеваемости, снижение работоспособности, повышение степени риска травм и несчастных случаев, связанных с нарушением восприятия предупредительных сигналов, нарушение слухового контроля функционирования технологического оборудования, снижение производительности труда.

По характеру нарушения физиологических функций шум разделяется на такой, который мешает (препятствует языковой связи), раздражающий (вызывает нервное напряжение и вследствие этого снижения работоспособности, общее переутомление), вредный (нарушает физиологические функции на длительный период и вызывает развитие хронических заболеваний, которые непосредственно связаны со слуховым восприятием: ухудшение слуха, гипертония, туберкулез, язва желудка), травмирующий (резко нарушает физиологические функции организма человека).Характер производственного шума зависит от вида его источников. Механический шум возникает в результате работы различных механизмов с неуравновешенными массами вследствие их вибрации, а также одиночных или периодических ударов в сочленениях деталей сборочных единиц или конструкций в целом. Аэродинамический шум образуется при движении воздуха по трубопроводам, вентиляционным системам или вследствие стационарных или нестационарных процессов в газах. Шум электромагнитного происхождения возникает вследствие колебаний элементов электромеханических устройств (ротора, статора, сердечника, трансформатора и т. д.) под влиянием переменных магнитных полей. Гидродинамический шум возникает вследствие процессов, которые происходят в жидкостях (гидравлические удары, кавитация, турбулентность потока и т.д.).

Шум как физическое явление это колебание упругой среды. Он характеризуется звуковым давлением как функцией частоты и времени. Для человека область слышимых звуков определяется в интервале от 16 до 20 000 Гц. Наиболее чувствителен слуховой анализатор к восприятию звуков частотой 1000—3000 Гц (речевая зона).

Производственный шум характеризуется спектром, который состоит из звуковых волн разных частот.

При исследовании шумов обычно слышимый диапазон 16 Гц - 20 кГц разбивают на полосы частот и определяют звуковое давление, интенсивность или звуковую мощность, приходящиеся на каждую полосу.

Как правило, спектр шума характеризуется уровнями названных величин, распределенными по октавным полосам частот.

Полоса частот, верхняя граница которой превышает нижнюю в два раза, т.е. f2 = 2 f1 , называется октавой.

Октавная или третьеоктавная полоса обычно задается среднегеометрической частотой:

Существует стандартный ряд среднегеометрических частот октавных полос, в которых рассматриваются спектры шумов (fсг мин = 31,5 Гц, fсг макс = 8000 Гц).

По частотной характеристике различают шумы:

• низкочастотные ( fсг < 250);

• cреднечастотные (250 < fсг <= 500);

• высокочастотные (500 < fсг <= 8000).

Производственные шумы имеют различные спектральные и временные характеристики, которые определяют степень их воздействия на человека. По этим признакам шумы подразделяют на несколько видов.

Таблица 1 - Классификация шумов [6]

Способ квалификации

Вид шума

Характеристика шума

По характеру спектра шума

  1. Широкополостные
  2. Тональные

Непрерывный спектр шириной более одной октавы

В спектре которого имеются явно выраженные дискретные тона

По временным характеристикам

  1. Постоянные
  2. Непостоянные:
  • Колеблющиеся во времени
  • Прерывистые

Уровень звука за 8 часовой рабочий день изменяется не более чем на 5 дБ(А)

Уровень звука за 8 часовой рабочий день изменяется более чем на 5 дБ(А)

Уровень звука непрерывно изменяется во времени

Уровень звука изменяется ступенчато не более чем на 5 дБ(А), длительность интервала 1с и более

 
  • Импульсивные

Состоят из одного или нескольких звуковых сигналов, длительность интервала меньше 1с


 

Шумоизмерительные приборы - шумомеры - состоят, как правило, из датчика (микрофона), усилителя, частотных фильтров (анализатора частоты), регистрирующего прибора (самописца или магнитофона) и индикатора, показывающего уровень измеряемой величины в дБ. Шумомеры снабжены блоками частотной коррекции с переключателями А, В, С, D и временных характеристик c переключателями F (fast) - быстро, S (slow) - медленно, I (pik) - импульс. Шкалу F применяют при измерениях постоянных шумов, S - колеблющихся и прерывистых, I - импульсных.

Стандартные частотные характеристики А, В, С, D

 

Рис. 1

А - характеристика, приближающаяся к частотной характеристике чувствительности человеческого уха;

В, С - характеристики, использующиеся при измерении громких звуков, для которых чувствительность человеческого уха меньше изменяется в зависимости от частоты;

D - характеристика, используемая при измерении шумов самолетов.

По точности шумомеры делятся на четыре класса 0, 1, 2 и 3. Шумомеры класса 0 используются как образцовые средства измерения; приборы класса 1 - для лабораторных и натурных измерений; 2 - для технических измерений; 3 - для ориентировочных измерений. Каждому классу приборов соответствует диапазон измерений по частотам: шумомеры классов 0 и 1 рассчитаны на диапазон частот от 20 Гц до 18 кГц, класса 2 - от 20 Гц до 8 кГц, класса 3 - от 31,5 Гц до 8 кГц.

Для измерения эквивалентного уровня шума при усреднении за длительный период времени применяются интегрирующие шумомеры.

Приборы для измерения шума строятся на основе частотных анализаторов, состоящих из набора полосовых фильтров и приборов, показывающих уровень звукового давления в определенной полосе частот.

В зависимости от вида частотных характеристик фильтров анализаторы подразделяются на октавные, третьеоктавные и узкополосные.Частотная характеристика фильтра К( f ) =Uвых /Uвх представляет собой зависимость коэффициента передачи сигнала со входа фильтра Uвх на его выход Uвых от частоты сигнала f. Частотная характеристика типового октавного полосового фильтра показана на рис.3.6. Полосовой фильтр характеризуется полосой пропускания B = f2 - f1, т.е. областью частот между двумя частотами f1 и f2, на которых частотная характеристика К( f ) имеет значение (затухание) не более 3 дБ .

 

Рис.2. Частотная характеристика октавного фильтра

 

f1 и f2 - частоты среза фильтра, f0 = ( f1 * f2 )1/2 - центральная частота  фильтра.

Для измерения производственных шумов преимущественно используется прибор ВШВ-003-М2, относящийся к шумомерам I класса точности и позволяющий измерять корректированный уровень звука по шкалам А, В, С; уровень звукового давления в диапазоне частот от 20 Гц до 18 кГц и октавных полосах в диапазоне среднегеометрических частот от 16 до 8 кГц в свободном и диффузном звуковых полях. Прибор предназначен для измерения шума в производственных помещениях и жилых кварталах в целях охраны здоровья; при разработке и контроле качества изделий; при исследованиях и испытаниях машин и механизмов.

Шум, возникающий при работе производственного оборудования и превышающий нормативные значения, воздействует на центральную и вегетативную нервную систему человека, органы слуха.

Информация о работе Безопасность жизнедеятельности