ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 29.02.2024
Просмотров: 998
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
5.Определение и нормирование содержания вредных веществ в воздухе производственного помещения.
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.
23. Методы и средства защиты от вибрации.
25. Физические характеристики шума, единицы измерения.
27. Источники шума на производстве.
28. Приборы и методы контроля шума на производстве.
29. Гигиеническое нормирование шума.
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.
5.Определение и нормирование содержания вредных веществ в воздухе производственного помещения.
Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений не должно превышать ПДК, определенного для данного вещества по ГОСТ 12.01.005-88.
Постоянным рабочим местом считают то, на котором работающий находится бoльшую часть своего рабочего времени (более 50%) или 2 ч непрерывно. Кроме ПДК для каждого вредного вещества указывается преимущественное агрегатное состояние (пар, газ или аэрозоль), класс опасности (I - IV), связанный с ПДК, и особенности воздействия на организм. Нормируемые концентрации не остаются постоянными, а изменяются, приближаясь к зарубежным нормативам.
Нормирование содержания вредностей в воздухе рабочей зоны;
Основными гигиеническими характеристиками вредных веществ являются: предельно допустимая концентрация (ПДК), предельно допустимый выброс (ПДВ), токсодоза, средняя смертельная токсодоза и средняя смертельная доза.
Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны - это максимальные концентрации, которые в пределах установленного рабочего времени (не более 40 часов в неделю) и всего рабочего стажа не могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. Единица измерения ПДК - миллиграмм на куб. метр (мг/куб.м.).
Рабочей зоной следует считать пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на которой находятся места постоянного или временного пребывания работающих.
В зависимости от степени токсичности все ядовитые вещества разделены на 4 класса:
• чрезвычайно опасные (ПДК менее 0,1 мг/м3),
• высокоопасные (ПДК 0,1 мг/м3до 1,0 мг/м3),
• умеренно опасные (ПДК от 1,1 мг/м3до 10 мг/м3),
• малоопасные (ПДК более 10 мг/м3).
Предельно допустимый выброс - максимальное количество опасного вещества, выброс которого промышленным предприятием за определенный период еще не приведет к превышению ПДК.
Токсодоза - количественная характеристика токсичности вещества (отравляющего или сильнодействующего ядовитого), соответствующая определенному уровню поражения при его воздействии на живой организм.
Средняя смертельная токсодоза - ингаляционная токсодоза, вызывающая смертельный исход у определенного процента пораженных. Обычно рассматривают случаи, когда смертельный исход наступает у 50% или 100% пораженных.
Средняя смертельная доза - токсодоза, обозначающая количество вещества на 1 кг массы человека (или на полную массу), при котором летальный исход возникает у определенного процента пораженных.
Отбор проб воздуха должен проводиться в зоне дыхания при характерных производственных условиях.
Для каждого производственного участка должны быть определены вещества, которые могут выделяться в воздух рабочей зоны. При наличии в воздухе нескольких вредных веществ контроль воздушной зоны допускается проводить по наиболее опасным и характерным веществам, устанавливаемым органами государственного санитарного надзора.
Контроль соблюдения максимально разовой ПДК проводится на наиболее характерных рабочих местах. При наличии идентичного оборудования или выполнении одинаковых операций контроль проводится выборочно на отдельных рабочих местах, расположенных в центре и по периферии помещения.
При возможном поступлении в воздух рабочей зоны вредных веществ с остронаправленным механизмом действия должен быть обеспечен непрерывный контроль с сигнализацией о превышении ПДК. В остальных случаях контроль проводится периодически. Его периодичность устанавливается в зависимости от класса опасности вредного вещества: для I класса - не реже 1 раза в10 дней, II класса - не реже 1 раза в месяц, III и IV классов - не реже 1 раза в квартал.
В зависимости от конкретных условий производства периодичность контроля может быть изменена по согласованию с органами государственного санитарного надзора.
Контроль соблюдения среднесменной ПДК проводится приборами индивидуального контроля либо по результатам отдельных измерений.
6. Комплексное и сочетанное действие загрязнителей на организм человека. Заболевания, возникающие от воздействия вредных веществ.
Комбинированное действие вредных веществ – это одновременное или последовательное действие на организм нескольких веществ при одном и том же пути поступления.
Комбинированное действие веществ может приводить к нескольким случаям (рис.4)
Рис.4 Комбинированное действие веществ:
1 – суммация (аддитивность) – явление аддитивных эффектов, индуцированных комбинированным воздействием;
2 – потенцирование (синергизм) – усиление эффекта действия, эффект больше, чем суммация;
3 – антагонизм – эффект комбинированного воздействия, менее ожидаемого при простой суммации.
Комбинированное воздействие может происходить как при однократном (остром), так и при хроническом воздействии ядов. При однократном действии аддитивный эффект наблюдается у веществ наркотического действия и у раздражающих газов: хлора и оксидов азота, оксидов азота и сернистого газа, сернистого газа и аэрозолей серной кислоты.
Причиной синергизма может быть торможение одним веществом процессов биотрансформации или метаболизма другого вещества. Так, усиление токсического эффекта наблюдалось при комбинированном воздействии некоторых пар фосфорорганических препаратов (подавление холинэстеразы одним веществом и торможение вследствии этого детоксикации другого). Хлорофос и карбофос, хлорофос и метафос, карбофос и тиофос дают эффект потенцирования.
Антагонизм может иметь место при совместном воздействии однотипных по механизму действия вредных веществ. Так, высокие концентрации этилового спирта заметно снижают токсический эффект метилового за счет конкуренции этих спиртов при их метаболизме в организме. При этом в большей степени метаболизируется этиловый спирт, преимущественно расходуя окислитель и исключает возможность летального синтеза формальдегида и муравьиной кислоты из метанола.
Для вопросов охраны окружающей среды большое значение имеет комплексное воздействие веществ, когда они поступают в организм одновременно, но разными путями (через дыхательные пути с вдыхаемым воздухом, через желудок с пищей и водой, через кожные покровы).
При нормировании вредных веществ в случае их комбинированного действия предложена формула
n Ci
∑ ―― < 1
i=1 ПДКi
Эта формула получила широкое распространение, хотя она отвечает лишь случаю аддитивности.
Одновременное или последовательное действие на организм факторов различной природы (химических, биологических, физических) называется сочетанным действием. Кратко рассмотрим влияние различных факторов на проявление токсического эффекта, вызванного воздействием химических соединений.
В общем случае повышение и понижение температуры усиливает токсический эффект воздействия веществ, хотя и не во всех случаях. В связи с этим высказывались рекомендации о введении поправок к ПДК, учитывающих изменения температуры.
Повышенная влажность воздуха усиливает эффект ряда веществ вследствие образования аэрозолей и гидролиза, способствует нарушению теплоотдачи, увеличивая чувствительность к воздействию вредных веществ.
7. Методы измерения концентрации пыли.
Методы измерения запыленности воздуха
В практике пылевого контроля различают два основных метода: весовой (гравиметрический) и счетный (кониметрический). Методы, основанные на использовании других характеристик пыли, могут также применяться для определения запыленности воздуха, но только как косвенные по отношению к этим двум основным.
Действующие нормы предельно допустимой запыленности воздуха даны в весовом выражении. Важной дополнительной характеристикой запыленности воздуха является дисперсный состав рудничной пыли. Измерению подлежат все частицы, витающие в воздухе и способные попасть в дыхательные пути человека.
В зависимости от того, соответствует или не соответствует выражение показателя степени запыленности воздуха физическому свойству частиц, положенному в основу определения концентрации пыли, различают Методы измерения запыленности воздуха: прямые — методы определения концентрации пыли в показателях, совпадающих с физическими свойствами частиц, положенными в основу измерения ее. Прямые Методы измерения запыленности воздуха в весовых (счетных) показателях — это методы с получением веса пыли (или числа пылевых частиц) в единице объема воздуха непосредственным взвешиванием (или счетом). Для получения весовых показателей степени запыленности воздуха прямыми методами пылевые частицы выделяются из воздуха, например фильтрованием, термо-электропреципи-тацией и другими способами. Для получения счетных показателей выделение частиц пыли из воздуха не обязательно; косвенные — методы получения показателей степени запыленности воздуха, основанные на использовании какого-либо свойства пылевых частиц, отличного от того, которое используется для выражения этого показателя. В частности, косвенные методы измерения весовой (счетной) концентрации пыли — это те, при которых, не измеряя непосредственно веса пыли (числа частиц), определяют весовую (счетную) концентрацию пылевого аэрозоля по какому-либо его свойству (например, по величине светового потока, поглощенного частицами). К косвенным методам измерения запыленности в весовых или счетных показателях относятся некоторые оптические (фотоэлектрические) и электрические, а также акустические, радиоизотопные и др. Поскольку нет внутренней связи между весом (числом частиц) и оптическими, электрическими и другими свойствами пыли, точность косвенных методов зависит от изменчивости характеристик пылевого аэрозоля, особенно от изменчивости дисперсного и вещественного состава, от стабильности измеряемых свойств его (оптических, электрических и других). Как правило, она невелика. Исключение составляют радиоизотопные методы.