Файл: 4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ТРУДА.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 29.02.2024

Просмотров: 991

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

4. Однократное (острое) и многократное (хроническое) поступление загрязняющих веществ в организм человека.

5.Определение и нормирование содержания вредных веществ в воздухе производственного помещения.

6. Комплексное и сочетанное действие загрязнителей на организм человека. Заболевания, возникающие от воздействия вредных веществ.

7. Методы измерения концентрации пыли.

8. Приборы для измерения концентрации пыли.

9. Влажность, её физические и медико-биологические характеристики.

10. Средства коллективной и индивидуальной защиты от вредных веществ.

11. Понятие о микроклимате производственного помещения.

12. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата в производственных помещений.

13. Влияние параметров микроклимата на здоровье и работоспособность человека.

14. Понятие о терморегуляции организма человека

15. Понятие тнс – индекса и его расчет

16. Скорость движения воздуха, его физические и медико-биологические характеристики

17. Естественное и искусственное освещение, его системы и виды.

18. Принципы гигиенического нормирования естественного и искусственного освещения.

19. Средства и методы защиты от вредного действия света*

20. Методы расчёта искусственного и естественного освещения.

21. Физические характеристики вибрации, приборы и методы контроля.

Вшв-003-м2 - измеритель шума и вибрации. Портативный прибор, предназначен для измерения и частотного анализа параметров шума и вибрации, анализа шума и вибрации

22. Нормирование вибрации.

23. Методы и средства защиты от вибрации.

25. Физические характеристики шума, единицы измерения.

26. Классификация шума.

27. Источники шума на производстве.

28. Приборы и методы контроля шума на производстве.

29. Гигиеническое нормирование шума.

Подводные шумы

Отдельные категории шумов

30. Влияние шума на организм человека, шумовая болезнь.

31. Методы защиты от вредного воздействия шума.

32. Природа и виды ионизирующего излучения.

33. Нормирование излучений, дозы и пределы облучения.

34.Природа лазерного излучения.

35. Воздействие на организм человека лазерного излучения.

36. Средства и методы защиты от лазерных излучений.

37. Основные понятия и физическая сущность электромагнитных полей.

38. Воздействие электромагнитных полей на организм человека.

39. Измерение и нормирование электромагнитных полей.

40. Контроль и защита от электромагнитных полей.

Перемещение воздуха в системах естественной вентиляции (аэрации) происходит под действием давления, возникающего вследствие разности температур наружного воздуха и воздуха в помещении, в результате воздействия на здание ветра, а также при совместном действии этих факторов. Аэрацию не применяют, если по технологии требуется предварительная обработка приточного воздуха либо если приток наружного воздуха вызывает образование тумана или конденсата. В системах естественной вентиляции минимальный перепад по высоте между уровнем забора воздуха из помещения и его выбросом через дефлектор должен быть не менее 3 м. При этом рекомендуемая длина горизонтальных участков воздуховодов – не более 3 м, а скорость воздуха в воздуховодах – не выше 1 м/с. Системы естественной вентиляции просты, не требуют сложного дорогостоящего оборудования и расхода электрической энергии, однако зависимость их эффективности от переменных факторов – температуры, влажности воздуха, направления, скорости ветра, а также небольшое давление, которое они создают, не позволяет решать с их помощью все сложные и многообразные задачи в области вентиляции.

В механических системах вентиляции применяют оборудование и приборы (вентиляторы, электродвигатели, воздухонагреватели, пылеуловители и др.), позволяющие перемещать воздух на значительное расстояние, подавать и удалять воздух в требуемом объеме независимо от меняющихся условий окружающей среды. При необходимости воздух подвергают различным видам обработки – очистке, нагреванию, увлажнению, что практически невозможно при естественной вентиляции . На практике часто применяют смешанную вентиляцию , т. е. одновременно естественную и механическую.


25. Физические характеристики шума, единицы измерения.

Звуковые волны характеризуются длиной волны, частотой, скоростью распространения волн, интенсивностью, звуковым давленом и рядом других параметров. К звуковым волнам относятся упругие волны тех частот, которые лежат в пределах слышимости человеческого уха, то есть примерно от 16 до 20000 Гц. Упругие волны с частотой менее 16 Гц называются инфразвуком, а выше 20000 Гц - ультразвуком. Ухо наиболее чувствительно на частотах от 1000 до 4000 Гц. Инфразвуки и ультразвуки не сопровождаются слуховым ощущением. Интенсивность звука (I,Вт/см2) измеряется количеством энергии, переносимой звуковой волной за 1с через площадку в 1см , перпендикулярную направлению движения волны (1 Вт/см2 - 107 Эрг/см2). Ухо человека чувствительно не к интенсивности, а к звуковому давлению (Р):

,Па где Р - звуковое давление Па:, F - нормальная сила, с которой звуковая волна действует на поверхность, Н; S - площадь поверхности, на которую падает звуковая волна м2. Максимальные и минимальные значения звуковых давлений и интенсивностей, воспринимаемые человеком как звук, называется пороговыми. Звуки малой интенсивности еле слышимые, называются порогом слышимости. Порогу слышимости на частоте 1000 Гц соответствует интенсивность Io = 10-12 Вт / м2 и звуковое давление Ро =2* 10-5 Па. Максимальные значения ( порог болевого ощущения ) соответствуют звукам, которые вызывают болевые ощущения в органах слухи. Энергия звука на грани болевого ощущения в 1014 раз превышают энергию едва слышимого (порога слышимости) звука той же частоты. Такой огромный диапазон силы звука ( от порога слышимости к болевому порогу ) доступен благодаря способности человеческого уха реагировать на относительное изменение силы звука. Эта физиологическая особенность обобщена законом Берта - Фехнера:

, дБ , дБ где L - уровень силы (интенсивности звука), дБ (децибел) ; I - интенсивность слышимого звука, Вт/м2; I0 - интенсивность звука на пороге слышимости, Вт/м2; Р - звуковое давление слышимого звука, Па; P0 - звуковое давление на пороге слышимости, Па (равно 2*10-5 Па). Уровень силы (интенсивности) звука - это логарифм отношений величин интенсивности отношений величин звука или звукового давления слышимого звука к значениям, соответствующим порогу слышимости при эталонной частоте в 1000 Гц. Слышимый диапазон частот (20 Гц - 20 КГц) разбит на 8 стандартизованных октановых полос. Каждая октановая полоса характеризуется среднегеометрической частотой fcp


где f1 - нижняя граница октановой полосы ;f2 - верхняя граница октановой полосы Стандартный среднегеометрический ряд частот: fcp = 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. Зависимость логарифмического уровня звукового давления (интенсивностью) от частоты представляет собой спектр шума. При ориентировочной оценке за характеристику постоянного шума допускается использовать общий уровень шума допускается использовать общий уровень звука дБА, измеряемый по шкале А шумомера

где Pa - среднеквадратическое значение звукового давления с учетом коррекции А шумомера. Характеристикой непостоянного шума является интегральный по времени критерий - эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБА. Определяется он в соответствии с формулой

где Т - время осреднения. Допускается в качестве характеристики непостоянного шума использовать дозу шума или относительную дозу

Па2*час, Доза учитывает акустическую энергию воздействия на человека за определенный период времени. Относительная доза Dотн определяется зависимостью

где здесь Ра - допустимый уровень звука, Трд - время рабочей смены.


26. Классификация шума.

По характеру спектра шума выделяют:

  широкополосный шум с непрерывным спектром шириной более 1 октавы;

  тональный шум, в спектре которого имеются выраженные тоны. Тональный характер шума для практических целей устанавливается измерением в 1/3 октавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ.

По временным характеристикам шума выделяют:

  постоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера «медленно»;

 непостоянный шум, уровень которого за 8-часовой рабочий день, рабочую смену или во время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера «медленно».

Непостоянные шумы подразделяют на:

 колеблющийся во времени шум, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени;

 прерывистый шум, уровень звука которого ступенчато изменяется (на 5дБА и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, составляет 1 с и более;

 импульсный шум, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука в дБАI и дБА, измеренные соответственно на временных характеристиках «импульс» и «медленно», отличаются не менее чем на 7 дБ.

27. Источники шума на производстве.

Шум — беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры.

Источниками шума на производстве является транспорт, технологическое оборудование, системы вентиляции, пневмо- и гидроагрегаты, а так же источники, вызывающие вибрацию.


28. Приборы и методы контроля шума на производстве.

Акустический шум – один из бичей современной цивилизации. Несмотря на совершенствование техники, уровень шумового воздействия на человека с каждым годом возрастает.

В отличие от многих физических факторов - освещенности, температуры или напряженности поля, - звуковое давление может изменяться в десятки и сотни раз в течение долей секунды. На производстве и дома мы сталкиваемся с постоянным и переменным шумом, с ударами, с широкополосными и тональными шумами и т.д.

Соответствие стандартам

Шумомер – один из редких классов измерительных приборов, на который разработаны специальные стандарты. Не всякое устройство, способное измерять шум, является шумомером. Поэтому, прежде всего необходимо убедиться, что прибор соответствует стандартам:

- МЭК 61672-1:2002 (IEC 61672-1). Шумомеры. Часть 1. Технические требования.

Все современные зарубежные шумомеры должны соответствовать этому стандарту. Некоторые производители делают ссылку на уже отмененные документы МЭК 60651 и МЭК 60804, не упоминая МЭК 61672-1. Это может означать одно из двух: либо данный прибор разработан и произведен до 2002 года. Либо он по каким-то параметрам не соответствует современным требованиям, и производитель прибегает к нечистоплотным уловкам.

- ГОСТ 17187-81. Шумомеры. Общие технические требования и методы испытания.

Этот устаревший советский стандарт является аналогом отмененного МЭК 60651 и пока действует в Российской Федерации. Все отечественные шумомеры должны ему соответствовать. Отсутствие ссылки на этот стандарт в техдокументации отечественного прибора фактически запрещает его применение в целях экологического и санитарного контроля. Отметим также, что в 2008 году планируется замена ГОСТ 17187-81 на аналог международного стандарта МЭК 61672-1.

- Если вы приобретаете персональные дозиметры шума, они должны соответствовать стандарту МЭК 61252.

Второй тип можно назвать «Классический современный шумомер».

Его отличительная особенность – прибор легко умещается в одной руке и способен работать в автономном режиме длительное время (минимум 6-8 часов, то есть рабочую смену). Именно такие приборы и следует выбирать для лабораторий, проводящих большие объемы типовых замеров шума в сжатые сроки. По внешнему виду «классические шумомеры» легко отличить по наличию специального акустического конуса сверху (он устраняет отражения звука от корпуса прибора и позволяет присоединять микрофон непосредственно к прибору), маленьким размерам и массе (несколько сот грамм).