Лекция. Защита человека от шума, вибраций, излучений. Специальность Землеустройство

  • Домашнее обучение
  • Домашняя работа
  • Контроль знаний
  • Лабораторные работы
  • Лекции
  • Подготовка к тестированию
  • Рабочие тетради
  • Раздаточные материалы
  • Разработки курсов
  • Разработки уроков
  • Семинары
  • docx
  • 08.01.2023
Публикация в СМИ для учителей

Публикация в СМИ для учителей

Бесплатное участие. Свидетельство СМИ сразу.
Мгновенные 10 документов в портфолио.

Лекция. Защита человека от шума, вибраций, излучений. Специальность Землеустройство
Иконка файла материала Лекция. Защита человека от шума, вибраций, излучений.docx

Тема 1.3. Защита человека от шума, вибраций, излучений

План:

1. Шум, его воздействие на организм человека и методы защиты

2. Вибрации, её влияние на организм, средства защиты

3. Ионизирующие излучения, их влияние на здоровье человека

4. Электромагнитные поля, воздействие на организм человека и методы защиты

 

1. Шум, его воздействие на организм человека и методы защиты

Производственный шум – совокупность звуков различной интенсивности и частоты, беспорядочно изменяющихся во времени и вызывающих у работников неприятные ощущения. Звуковые волны определяют частоту колебаний, выражаемую в герцах. Человек воспринимает диапазон колебаний от 16-20 000Гц.

Виды шума:

·         по происхождению (ударный, механический, гидро-, газодинамический);

·         по времени (постоянный, непостоянный).

     Постоянным шумом считается, шум уровень, которого за 8 часов работы изменяется на 5 дБ, непостоянным считается шум, уровень которого за 8 часов работы изменяется более чем на 5 дБ.

     Непостоянный: колеблющийся во времени, прерывистый, импульсный. Допустимый уровень на рабочих местах 80 дБ. Борьба с шумом на производстве проводится комплексно и включает: технологические, санитарно-технические и лечебно-профилактические мероприятия. Основной задачей является устранение причины шума в самом источнике его образования. Снижение шума достигается:

·         использование бесшумных или малошумных технологических процессов;

·         покрытие вибрирующих поверхностей материалом с большим внутренним трением (битум, резина, пробка);

·         локализация шума у мест его возникновения путем применения звукопоглощающих или звукоизолирующих устройств;

·         использование под полом, упругих подкладок без жесткой их связи с несущими конструкциями;

·         использование амортизаторов или специально изолированных фундаментов;

·         применение специальных протившумных мастик;

·         сокращение рабочего времени и нахождения в шумных цехах.

2. Вибрации, её влияние на организм, средства защиты

Вибрация – механические колебания в технике относительно, каких либо первоначальных положений.

     По способу передачи вибрация делится на: локальную (местную) и общую. В зависимости от источника локальная вибрация подразделяется на две группы: на передающуюся от ручных машин с двигателями и от ручных машин и оборудования без двигателей.

     Общая вибрация по источнику возникновения классифицируется на категории:

·         транспортная вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах транспортных средств;

·         транспортно-техническая вибрация, возникает на рабочих местах у машин с ограниченной подвижностью;

·         технологические вибрации, которые передаются на рабочее место от стационарных машин, не имеющих источников вибрации.

     При вибрациях большой интенсивности может возникнуть вибрационная болезнь. Наиболее опасна вибрация с частотой от 2 до 30 Гц. Длительность воздействия вибрации приводит к поражению костно-суставного аппарата, расстройство работы внутренних органов, окостенение сухожилий, опущение органов внутреннего таза.

     Пути защиты от вибрации:

·         устранение вибрации в источнике и на пути распространения;

·         применение деталей из пластмассы;

·         тщательная балансировка вращающихся деталей.

Уменьшение вибрации происходит путями: виброизоляции, виброгашения и вибродемфирования. Для рабочих устраиваются перерывы в работе каждые два часа. Не допускается к работе с вибрирующим оборудованием несовершеннолетние, беременные женщины.

3. Ионизирующие излучения, их влияние на здоровье человека

Ионизирующее излучение – потоки частиц прохождение которых через вещества приводит к ионизации или к неравномерному движению его атомов или молекул.

Радиоактивность –самопроизвольное превращение неустойчивых ядер в ядра других элементов, при этом испускаются альфа, бета, гамма излучения.

     Альфа излучение характеризуется малой проникающей способностью. В тканях организма несколько микрон, в воздухе до 9смБета излучения, проникающая способность в воздухе 18см в организме 2,5см. Гамма излучение характеризуется большой проникающей способностью.

Нейтронное излучение – поток нейтронов, проникающая способность которых зависит от энергии и состава атома вещества, с которым оно взаимодействует.

Рентгеновское излучение – характеризуется большой проникающей способностью, возникает в любых электровакуумных установках. Облучение бывает: внешнее (бета, гамма), внутреннее (все). Заболевание, вызываемое облучением, бывает в острой и хронической форме. Различают три степени хронической лучевой болезни: легкая, средняя, тяжелая. ПДД облучения: однократная доза не более 3бэр при условии, что годовая доза не более 5бэр, доза накопления до 30 лет должна составлять не более 60бэр.

Средства защиты от излучения:

·         экранирование рабочих мест,

·         свинцовая резина,

·         использование хлопчатобумажных белых халатов и комбинезонов,

·         пленочная одежда,

·         для защиты рук медицинские перчатки, перчатки из просвинцованной резины,

·         использование пневматических костюмов и пневмошлемов,

·         для защиты глаз очки со специальным покрытием,

·         ботинки из искусственной кожи или лавсан, сапоги из специальной резины,

·         использование бахил,

·         респиратор.


 

4. Электромагнитные поля, воздействие на организм человека и методы защиты

     К источникам электромагнитных излучений относятся высоковольтные линии электропередачи, установки индукционного нагрева, устройства радиолокации, связи, телевидения.

     Степень воздействия электромагнитных излучений на организм человека зависит от диапазона частот, интенсивности и продолжительности излучения. Биологическое действие электромагнитных излучений увеличивается с возрастанием частоты и приводит к нарушению нервной и сердечно-сосудистой систем, а также к некоторым изменениям в составе крови.

     Интенсивные сверхчастотные излучения (выше 300 МГц) вызывают патологию различных органов, связанных с зачатием и рождаемостью ребенка у родителей, трофические и другие заболевания.

     Критерием безопасности для человека, находящегося в электромагнитном поле, приняты допустимые напряженность электрического поля Е, в/м (вольтнаметр) и напряженность магнитного поля Н, в А/м (ампер на метр).

Значения этих параметров приводятся в зависимости от частоты и времени нахождения человека в зоне действия электромагнитных полей. При этом весь спектр электромагнитных полей разделен на частотные диапазоны:

·         постоянные – электростатические поля, обусловленные образованием электрических зарядов;

·         электромагнитные поля промышленной частоты (50 Гц);

·         электромагнитные поля диапазона частот (10 кГц - 30 кГц);

·         электромагнитные поля радиочастот (30 кГц - 300 МГц);

·         электромагнитные поля сверхвысоких (СВЧ) радиочастот (300 МГц - 300 ГГц). Здесь: Гц - герц; кГц - килогерц; МГц мегагерц; ГГц - гигагерц; 1 кГц = 103 Гц;

                 1 МГц = 106 Гц; 1 ГГц = 109 Гц.

     Воздействию электромагнитных полей промышленной частоты подвергается как персонал, обслуживающий высоковольтные распределительные устройства, линии электропередачи, так и население, проживающее в зоне прохождения этих линий

Защита от электромагнитного излучения:

·         уменьшение напряжения;

·         экранирование рабочих мест и удаление их от источников электромагнитного излучения;

·         установка рационального режима труда и отдыха;

·         звуковая и световая сигнализация.

·         Применение СИЗ


 

Скачано с www.znanio.ru