Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Сентября 2012 в 09:20, отчет по практике
Целью производственной практики является: углубление знаний в области оценки опасных и вредных факторов среды обитания на промышленном объекте, в районе, городе; изучение структуры производства и основных технологических процессов, функционирования служб охраны окружающей среды, охраны труда и гражданской обороны, методов и средств защиты окружающей среды, используемых на объекте, систем обеспечения безопасности объекта, качественных и количественных показателей промышленной безопасности на предприятии, порядка составления и оформления томов ПДВ, ПДС и ПДР промышленного объекта, приемов ликвидации последствий аварий и несчастных случаев.
Введение
1. Характеристика Администрации Чановского района
2. Состояние производственной санитарии
3. Анализ рабочего места сотрудника офиса на присутствие опасных производственных факторов (ОПФ) и вредных производственных факторов (ВПФ)
3.1. Характеристика рабочего места офисного работника
3.2. Окраска и коэффициенты отражения
3.3. Освещение
3.4. Параметры микроклимата
3.5. Шум и вибрация
3.6. Электромагнитное и ионизирующее излучения
4. Анализ травматизма и заболеваемости
5. Инженерные решения по обеспечению мер безопасности
5.1 Меры безопасности при эксплуатации и ремонте оборудования
5.2. Средства защиты от механических воздействий
5.3. Средства защиты от инфракрасных излучений
5.4. Средства защиты от вредных веществ
5.5. Средства защиты от шума
5.6. Средства защиты от ионизирующих излучений
5.7. Средства защиты от электромагнитных полей
5.8. Средства защиты от поражений электрическим током
5.9. Средства защиты от взрывов и пожаров
5.10. Средства защиты от воздействия вредных факторов при работе с ПЭВМ
5.11. Способы нормализации микроклимата производственных помещений
5.12. Оценка эргономичности рабочих мест
5.12.1. Рекомендации по созданию эргономичности рабочего места офисного работника
5.13. Обеспечение пожарной безопасности
6. Оценка показателей тяжести и напряженности трудового про-цесса
6.1. Описание профессии
6.2. Классы условий труда по показателям микроклимата
6.3. Класс условий труда в зависимости от действия неионизирующих электромагнитных полей и излучений
6.4. Класс условий труда в зависимости от уровня шума
6.5. Оценка тяжести труда
6.6. Напряжённость трудового процесса
6.7. Итоговая таблица по оценке условий труда работника по степени вредности и опасности
Введение
1. Характеристика Администрации Чановского района
2. Состояние производственной санитарии
3. Анализ рабочего места сотрудника офиса на присутствие опасных производственных факторов (ОПФ) и вредных производственных факторов (ВПФ)
3.1. Характеристика рабочего места офисного работника
3.2. Окраска и коэффициенты отражения
3.3. Освещение
3.4. Параметры микроклимата
3.5. Шум и вибрация
3.6. Электромагнитное и ионизирующее излучения
4. Анализ травматизма и заболеваемости
5. Инженерные решения по обеспечению мер безопасности
5.1 Меры безопасности при эксплуатации и ремонте оборудования
5.2. Средства защиты от механических воздействий
5.3. Средства защиты от инфракрасных излучений
5.4. Средства защиты от вредных веществ
5.5. Средства защиты от шума
5.6. Средства защиты от ионизирующих излучений
5.7. Средства защиты от электромагнитных полей
5.8. Средства защиты от поражений электрическим током
5.9. Средства защиты от взрывов и пожаров
5.10. Средства защиты от воздействия вредных факторов при работе с ПЭВМ
5.11. Способы нормализации микроклимата производственных помещений
5.12. Оценка эргономичности рабочих мест
5.12.1. Рекомендации по созданию эргономичности рабочего места офисного работника
5.13. Обеспечение пожарной безопасности
6. Оценка показателей тяжести и напряженности трудового процесса
6.1. Описание профессии
6.2. Классы условий труда по показателям микроклимата
6.3. Класс условий труда в зависимости от действия неионизирующих электромагнитных полей и излучений
6.4. Класс условий труда в зависимости от уровня шума
6.5. Оценка тяжести труда
6.6. Напряжённость трудового процесса
6.7. Итоговая таблица по оценке условий труда работника по степени вредности и опасности
7. Возможные чрезвычайные ситуации (ЧС) на исследованном объекте. Приемы ликвидации последствий аварии и др. ЧС и способов защиты персонала в ЧС
8. Экологическая безопасность
8.1 Характеристика вредных аэрозольных выбросов в атмосферу
8.2 Характеристика сточных вод с перечнем вредных веществ, источников, объемов, методов очистки.
9. Инженерный расчет
9.1. Расчёт площади окон здания Администрации Чановского района
9.2. Расчёт времени эвакуации из здания Администрации Чановского района
9.2.1. Разбиение на участки, определение их размеров
9.2.2.Расчёт плотности потока на участках
9.2.3. Определение интенсивности и скорости потока
9.2.4. Определение времени движения на участках, и общего времени эвакуации
9.3. Расчёт количества огнетушителей и их типа для здания Администрации Чановского района
9.3.1. Методика
9.3.2. Характеристика здания и его помещений
9.3.3. Определение типа и количества огнетушителей
Заключение
Список использованных источников
Приложение 1
- использование принципов защиты, применяемых при работе с источниками излучения в закрытом виде;
- герметизация производственного оборудования для изоляции процессов, которые могут быть источниками поступления радиоактивных веществ во внешнюю среду;
- мероприятия планировочного характера;
- применение санитарно-технических устройств и оборудования, использование защитных материалов;
- использование средств индивидуальной защиты и санитарная обработка персонала;
- выполнение правил личной гигиены.
Ниже предлагаются рекомендации общего характера по защите от ионизирующего излучения разного типа.
От альфа-лучей можно защититься путём:
- увеличения расстояния до ИИИ, т.к. альфа-частицы имеют небольшой пробег;
- использования спецодежды и спецобуви, т.к. проникающая способность альфа-частиц невысока;
- исключения попадания источников альфа-частиц с пищей, водой, воздухом и через слизистые оболочки, т.е. применение противогазов, масок, очков и т.п.
В качестве защиты от бета-излучения используют:
- ограждения (экраны), с учётом того, что лист алюминия толщиной несколько миллиметров полностью поглощает поток бета-частиц;
- методы и способы, исключающие попадание источников бета-излучения внутрь организма.
Защиту от рентгеновского излучения и гамма-излучения необходимо организовывать с учётом того, что эти виды излучения отличаются большой проникающей способностью. Наиболее эффективны следующие мероприятия (как правило, используемые в комплексе):
- увеличение расстояния до источника излучения;
- сокращение времени пребывания в опасной зоне;
- экранирование источника излучения материалами с большой плотностью (свинец, железо, бетон и др.);
- использование защитных сооружений (противорадиационных укрытий, подвалов и т.п.) для населения;
- использование индивидуальных средств защиты органов дыхания, кожных покровов и слизистых оболочек;
- дозиметрический контроль внешней среды и продуктов питания.
5.7. Средства защиты от электромагнитных полей
Известно, что около проводника, по которому протекает ток, возникают одновременно электрическое и магнитное поля
Электромагнитное поле обладает определённой энергией и характеризуется электрическо
СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях».
Источниками электромагнитных излучений служат радиотехнические и электронные устройства, индукторы, конденсаторы термических установок, трансформаторы, антенны, фланцевые соединения волноводных трактов, генераторы сверхвысоких частот и др.
Электромагнитные излучения оказывают вредное воздействие на организм человека. В крови, являющейся электролитом, под влиянием электромагнитных излучений возникают ионные токи, вызывающие нагрев тканей. При определённой интенсивности излучения, называемой тепловым порогом, организм может не справиться с образующимся теплом.
Нагрев особенно опасен для органов со слаборазвитой сосудистой системой с неинтенсивным кровообращением (глаза, мозг, желудок и др.). При облучении глаз в течение нескольких дней возможно помутнение хрусталика, что может вызвать катаракту.
Кроме теплового воздействия электромагнитные излучения оказывают неблагоприятное влияние на нервную систему, вызывают нарушение функций сердечно-сосудистой системы, обмена веществ.
Длительное воздействие электромагнитного поля на человека вызывает повышенную утомляемость, приводит к снижению качества выполнения рабочих операций, сильным болям в области сердца, изменению кровяного давления и пульса.
Средства и методы защиты от ЭМП делятся на три группы: организационные, инженерно-технические и лечебно-профилактические.
Организационные мероприятия предусматривают предотвращение попадания людей в зоны с высокой напряженностью ЭМП, создание санитарно-защитных зон вокруг антенных сооружений различного назначения.
Общие принципы, положенные в основу инженерно-технической защиты, сводятся к следующему: электрогерметизация элементов схем, блоков, узлов установки в целом с целью снижения или устранения электромагнитного излучения; защита рабочего места от облучения или удаление его на безопасное расстояние от источника излучения. Для экранирования рабочего места используют различные типы экранов: отражающие и поглощающие.
В качестве средств индивидуальной защиты рекомендуется специальная одежда, выполненная из металлизированной ткани, и защитные очки.
Лечебно-профилактические мероприятия должны быть направлены прежде всего на раннее выявление нарушений в состоянии здоровья работающих. Для этой цели предусмотрены предварительные и периодические медицинские осмотры лиц, работающих в условиях воздействия СВЧ — 1 раз в 12 месяцев, УВЧ и ВЧ-диапазона — 1 раз в 24 месяца.
5.8. Средства защиты от поражений электрическим током
Электрический ток - это упорядоченное движение заряженных частиц.
В сравнении с другими опасностям
Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, трансформации, передачи, распределения электрической энергии.
Термическое воздействие заключается в нагреве тканей и биологических сред организма, что ведет к перегреву всего организма и, как следствие, нарушению обменных процессов и связанных с ним отклонений.
Электролитическое воздействие заключается в разложении крови, плазмы и прочих физиологических растворов организма, после чего они уже не могут выполнять свои функции.
Биологическое воздействие связано с раздраже
Различают два основных вида поражений электрическим током: электрические травмы и удары.
К электротравмам относятся:
- электрический ожог - результат теплового воздействия электрического тока в месте контакта;
- электрический знак - специфическое поражение кожи, выражающееся в затвердевании и омертвении верхнего слоя;
- металлизация кожи - внедрение в кожу мельчайших частичек металла;
- электроофтальпия - воспаление наружных оболочек глаз из-за воздействия ультрафиолетового излучения дуги;
- механические повреждения, вызванные непроизвольными сокращениями мышц под действием тока.
Электрическим ударом называется поражение организма электрическим током, при котором возбуждение живых тканей сопровождается судорожным сокращением мышц.
Для защиты от поражения электрическим током при работе с электрооборудованием, находящимся под напряжением, необходимо использовать общие и индивидуальные электрозащитные средства.
Основными нормативными документами, регламентирующими защиту от поражения электрическим током, является ГОСТ Р 50571.3-94 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражений электрическим током».
ГОСТ Р МЭК 61140-2000 «Защита от поражения электрическим током»
К общим средствам защиты относятся: защитные ограждения; заземление, зануление и отключение корпусов электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением; применение безопасного напряжения 12—36 В; предупредительные плакаты, вывешиваемые у опасных мест; автоматические воздушные выключатели.
Ограждению подлежат все токоведущие неизолированные части электрических устройств (провода, шины, контакты рубильников и предохранителей и т. п.).
Защитное заземление, зануление и автоматическое отключение предназначены для снижения напряжения или полного отключения электроустановок, металлические корпуса которых оказались под напряжением. Обычно примеяют искусственные заземлители: специально забиваемые в землю металлические стержни, трубы диаметром 25— 50 мм и длиной 2—3 м, металлические полосы размером 40x4 мм, горизонтально прокладываемые в земле.
Защитное отключение служит средством защиты от электротравматизма при однофазном замыкании на землю. Оно обычно применяется в случаях, когда электробезопасность не может быть обеспечена путем устройства заземления, в условиях скалистого грунта или подвижного характера работ. Защитное отключение осуществляется с помощью аппарата, встроенного в распределительное или пусковое устройство.
К общим средствам защиты также относят предупредительные плак
Индивидуальные защитные средства делятся на основные и дополнительные. Основными защитными изолирующими средствами в установках до 1000 В являются штанги изолирующие, клещи изолирующие и электроизмерительные указатели напряжения, диэлектрические перчатки, слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками. Изоляция перечисленных средств длительно выдерживает рабочее напряжение электроустановок, и они позволяют прикасаться к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Дополнительными изолирующими защитными средствами называются средства, которые сами по себе не могут при данном напряжении обеспечить защиту от поражения током. Они дополняют основные средства защиты, а также могут служить для защиты от напряжения прикосновения и шагового напряжения. Дополнительными защитными средствами в установках до 1000 В служат диэлектрические галоши, диэлектрические ковры, изолирующие подставки.
5.9. Средства защиты от взрывов и пожаров
Пожар - неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб.
ГОСТ 12.1.004—91 «Пожарная безопасность».
Он характеризуется: образованием открытого огня и искр; повышенной температурой воздуха, предметов и т. п., токсичных продуктов горения и дыма; пониженной концентрацией кислорода; повреждением зданий, сооружений и установок; возникновением взрывов. Все это относится к опасным и вредным факторам, воздействующим на людей.
Взрыв - это быстрое превращение вещества, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов, способных производить работу. Скорость пламени при взрыве достигает сотни метров в секунду.
ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ (CT СЭВ 3517—81) «Взрывобезопасность. Общие требования».
Если в технологическом процессе применяют горючие вещества и существует возможность их контакта с воздухом, то опасность пожара и взрыва может возникнуть как внутри аппаратуры, так и вне ее, в помещении и на открытых площадках. Так, большую опасность представляют аппараты, емкости и резервуары с горючими жидкостями, так как они не бывают заполнены до предела и в пространстве над уровнем жидкости образуется паровоздушная взрывоопасная смесь. Опасны в пожарном отношении малярные участки и цехи предприятий, где в качестве растворителей используют легковоспламеняющиеся жидкости.
Законодательство по пожарной безопасности определяет обязанности любого гражданина России:
- соблюдать требования пожарной безопасности;
- иметь в личных помещениях и строениях первичные средства пожаротушения;
- при обнаружении пожара немедленно извещать о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара;
- выполнять предписания должностных лиц пожарной охраны.
5.10. Средства защиты от воздействия вредных факторов при работе с ПЭВМ
В соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
Условия труда работающих с ЭВМ характеризуются возможностью воздействия на них следующих производственных факторов: шума, тепловыделений, вредных веществ, статического электричества, ионизирующих и неионизирующих излучений, недостаточной освещенности, параметров технологического оборудования и рабочего места.
Для снижения шума и вибрации в помещениях вычислительных центров оборудование, аппараты необходимо устанавливать на специальные фундаменты и амортизирующие прокладки, предусмотренные нормативными документами.
Уровень шума на рабочих местах не должен превышать 50 дБА. Нормируемые уровни шума обеспечиваются путем использования малошумного оборудования, применением звукопоглощающих материалов (специальные перфорированные плиты, панели, минераловатные плиты). Кроме того, необходимо использовать подвесные акустические потолки.
В помещениях с избытком тепла необходимо предусматривать регулирование подачи теплоносителя для соблюдения нормативных параметров микроклимата. Микроклиматические условия на рабочих местах в помещениях с вычислительной техникой должны соответствовать требованиям, указанным в табл.6.
Таблица 6. Микроклимат производственных помещений.
Информация о работе Отчет о прохождении практики в администрации Чановского района НСО