ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 22.06.2019
Просмотров: 2405
Скачиваний: 1
-
коды и сведения о предприятии,
-
сведения о рабочем месте,
-
информацию о фактическом состоянии условий труда на рабочем месте,
-
оценку условий тру да по степени вредности и опасности, по степени травмобезопасности
-
данные об обеспеченности СИЗ,
-
перечень льгот и компенсаций (доплаты, молоко или лечебно-профилактическое питание),
-
сведения о продолжительности рабочей недели,
-
дополнительного отпуска,
-
льготном пенсион ном обеспечении,
-
рекомендуемые режимы труда и отдыха,
-
рекомендации по подбору рабочих,
-
периодичность медицинских осмотров,
-
рекомендации по улучшению условий труда,
-
заключение аттестационной комиссии.
При отсутствии на рабочем месте ОВПФ или соответствии их фактических значений оптимальным (1-й класс) или допустимым величинам (2-й класс), а также при выполнении требований по травмобезопасности и обеспеченности работников СИЗ считается, что условия труда на рабочем месте отвечают гигиеническим требованиям и требованиям безопасности, а рабочее место признается аттестованным. При отнесении условий труда к 3-му (вредному) классу рабочее место признается условно аттестованным с указанием соответствующего класса и степени вредности (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) и 3.0 - по травмобезопасности и внесением предложений по приведению его в соответствие с нормативными правовыми актами по охране труда в «План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации». При отнесении условий труда к 4-му (опас¬ному) классу рабочее место признается не аттестованным и подлежит незамедлительному переоснащению или ликвидации. При сертификация производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда условно аттестованное рабочее место не засчитывается как аттестованное.
Результаты работы аттестационной комиссии предприятия оформляются протоколом. В нем констатируется факт завершения аттестации, указываются полученные результаты, приводится план мероприятий и предложений по улучшению условий труда.
К протоколу прилагаются:
-
карты аттестации рабочих мест по условиям труда;
-
ведомости рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в подразделениях:
-
сводная ведомость рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда на пред приятии;
-
план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда
После завершения работ по аттестации рабочих мест на предприятии издается согласованный с профсоюзным органом приказ, в котором дается оценка выполненной работы и утверждаются ее результаты, а также приводится «План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда» Материалы аттестации рабочих мест по условиям труда являются материалами строгой отчетности и подлежат хранению в течение 45 лет. Сроки проведения аттестации рабочих мест по условиям труда -не реже одного раза в пять лет.
Контроль за качеством проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, правильностью предоставления компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда возложен на органы Государственной экспертизы условий труда.
20.Классификация и источники излучений оптического диапазона
Излучения
оптического диапазона
Инфракрасное
излучение (ИК)
Инфракрасное излучение генерируется любым нагретым телом, температура которого определяет интенсивность и спектр излучаемой электромагнитной энергии. Нагретые тела, имеющие температуру выше 100oС, являются источником коротковолнового инфракрасного излучения.
Одной из количественных характеристик излучения является интенсивность теплового облучения, которую можно определить как энергию, излучаемую с единицы площади в единицу времени (ккал/(м2· ч) или Вт/м2).
Измерение интенсивности тепловых излучений иначе называют актинометрией (от греческих слов асtinos - луч и metrio - измеряю), а прибор, с помощью которого производят определение интенсивности излучения, называется актинометром.
В
зависимости от длины волны изменяется
проникающая способность инфракрасного
излучения. Наибольшую проникающую
способность имеет коротковолновое
инфракрасное излучение (0,76-1,4 мкм),
которое проникает в ткани человека на
глубину в несколько сантиметров.
Инфракрасные лучи длинноволнового
диапазона (9-420 мкм) задерживаются в
поверхностных слоях кожи.
Биологическое
действие инфракрасного излучения
Воздействие инфракрасного излучения может быть общим и локальным. При длинноволновом излучении повышается температура поверхности тела, а при коротковолновом - изменяется температура лёгких, головного мозга, почек и некоторых других органов человека.
Значительное изменение общей температуры тела (1,5-2oС) происходит при облучении инфракрасными лучами большой интенсивности. Воздействуя на мозговую ткань, коротковолновое излучение вызывает "солнечный удар". Человек при этом ощущает головную боль, головокружение, учащение пульса и дыхания, потемнение в глазах, нарушение координации движений, возможна потеря сознания. При интенсивном облучении головы происходит отёк оболочек и тканей мозга, проявляются симптомы менингита и энцефалита.
При воздействии на глаза наибольшую опасность представляет коротковолновое излучение. Возможное последствие воздействия инфракрасного излучения на глаза - появление инфракрасной катаракты.
Тепловая
радиация повышает температуру окружающей
среды, ухудшает её микроклимат, что
может привести к перегреву
организма.
Источники инфракрасного
излучения
В
производственных условиях выделение
тепла возможно от:
плавильных,
нагревательных печей и других термических
устройств;
остывания нагретых или
расплавленных металлов;
перехода в
тепло механической энергии, затрачиваемой
на привод основного технологического
оборудования;
перехода электрической
энергии в тепловую и т.п.
Около 60% тепловой энергии распространяется в окружающей среде путём инфракрасного излучения. Лучистая энергия, проходя почти без потерь пространство, снова превращается в тепловую. Тепловое излучение не оказывает непосредственного воздействия на окружающий воздух, свободно пронизывая его.
Производственные
источники лучистой теплоты по характеру
излучения можно разделить на четыре
группы:
с температурой излучающей
поверхности до 500oС (наружная поверхность
печей и др.); их спектр содержит инфракрасные
лучи с длиной волны 1,9-3,7 мкм;
с
температурой поверхности от 500 до 1300oС
(открытое пламя, расплавленный чугун и
др.); их спектр содержит преимущественно
инфракрасные лучи с длиной волны 1,9-3,7
мкм;
с температурой от 1300 до 1800oС
(расплавленная сталь и др.); их спектр
содержит как инфракрасные лучи вплоть
до коротких с длиной волны 1,2-1,9 мкм, так
и видимые большой яркости;
с
температурой выше 1800oС (пламя электродуговых
печей, сварочных аппаратов и др.); их
спектр излучения содержит, наряду с
инфракрасными и видимыми, ультрафиолетовые
лучи.
Защита от инфракрасного излучения
Основные
мероприятия, направленные на снижение
опасности воздействия инфракрасного
излучения, состоят в следующем:
Снижение
интенсивности излучения источника
(замена устаревших технологий современными
и др.).
Защитное экранирование источника
или рабочего места (создание экранов
из металлических сеток и цепей, облицовка
асбестом открытых проёмов печей и
др.).
Использование средств индивидуальной
защиты (использование для эащиты глаз
и лица щитков и очков со светофильтрами,
защита поверхности тела спецодеждой
из льняной и полульняной пропитанной
парусины).
Лечебно-профилактические
мероприятия (организация рационального
режима труда и отдыха, организация
периодических медосмотров и др.).
Естественным
источником ультрафиолетового излучения
(УФИ) является Солнце. Невидимые
ультрафиолетовые (УФ) лучи появляются
в источниках излучения с температурой
выше 1500oС и достигают значительной
интенсивности при температуре более
2000oС. Искусственными источниками УФИ
являются газоразрядные источники света,
электрические дуги (дуговые электропечи,
сварочные работы), лазеры и др.
Биологическое
действие ультрафиолетового излучения
Различают три участка спектра ультрафиолетового излучения, имеющего различное биологическое воздействие. Слабое биологическое воздействие имеет ультрафиолетовое излучение с длиной волны 0,39-0,315 мкм. Противорахитичным действием обладают УФ-лучи в диапазоне 0,315-0,28 мкм, а ультрафиолетовое излучение с длиной волны 0,28-0,2 мкм обладает способностью убивать микроорганизмы.
Для организма человека вредное влияние оказывает как недостаток ультрафиолетового излучения, так и его избыток. Воздействие на кожу больших доз УФ-излучения приводит к кожным заболеваниям (дерматитам). Повышенные дозы УФ-излучения воздействуют и на центральную нервную систему, отклонения от нормы проявляются в виде тошноты, головной боли, повышенной утомляемости, повышения температуры тела и др.
Ультрафиолетовое излучение с длиной волны менее 0,32 мкм отрицательно влияет на сетчатку глаз, вызывая болезненные воспалительные процессы. Уже на ранней стадии этого заболевания человек ощущает боль и чувство песка в глазах. Заболевание сопровождается слезотечением, возможно поражение роговицы глаза и развитие светобоязни ("снежная" болезнь). При прекращении воздействия ультрафиолетового излучения на глаза симптомы светобоязни обычно проходят через 2-3 дня.
Недостаток УФ-лучей опасен для человека, так как эти лучи являются стимулятором основных биологических процессов организма. Наиболее выраженное проявление "ультрафиолетовой недостаточности" - авитаминоз, при котором нарушается фосфорно-кальциевый обмен и процесс костеобразования, а также происходит снижение работоспособности и защитных свойств организма от заболеваний. Подобные проявления характерны для осенне-зимнего периода при значительном отсутствии естественной ультрафиолетовой радиации ("световое голодание").
В осенне-зимний период рекомендуется умеренное, под наблюдением медицинского персонала, искусственное ультрафиолетовое облучение эритемными люминесцентными лампами в специально оборудованных помещениях - фотариях. Искусственное облучение ртутнокварцевыми лампами нежелательно, так как их более интенсивное излучение трудно нормировать.
При оборудовании помещений источниками искусственного УФ-излучения необходимо руководствоваться "Указаниями по профилактике светового голодания у людей", утверждёнными Министерством здравоохранения СССР (N547-65). Документом, регламентирующим допустимую интенсивность ультрафиолетового излучения на промышленных предприятиях, являются "Указания по проектированию и эксплуатации установок искусственного ультрафиолетового облучения на промышленных предприятиях".
Воздействие ультрафиолетового излучения на человека количественно оценивается эритемным действием, т.е. покраснением кожи, в дальнейшем приводящим к пигментации кожи (загару).
Оценка ультрафиолетового облучения производится по величине эритемной дозы. За единицу эритемной дозы принят 1 эр, равный 1Вт мощности УФ-излучения с длиной волны 0,297 мкм. Эритемная освещённость (облучённость) выражается в эр/м2. Для профилактики ультрафиолетового дефицита достаточно десятой части эритемной дозы, т.е. 60-90 мкэр·мин/см2.
Бактерицидное действие ультрафиолетового излучения, т.е. способность убивать микроорганизмы, зависит от длины волны. Так, например, УФ-лучи с длиной волны 0,344 мкм обладают бактерицидным эффектом в 1000 раз большим, чем ультрафиолетовые лучи с длиной волны 0,39 мкм. Максимальный бактерицидный эффект имеют лучи с длиной волны 0,254-0,257 мкм.
Оценка
бактерицидного действия производится
в единицах, называемых бактами (б). Для
обеспечения бактерицидного эффекта
ультрафиолетового облучения достаточно
примерно 50 мкб · мин/см2.
Защита
от ультрафиолетового излучения
Для защиты от избытка УФИ применяют противосолнечные экраны, которые могут быть химическими (химические вещества и покровные кремы, содержащие ингредиенты, поглощающие УФИ) и физическими (различные преграды, отражающие, поглощающие или рассеивающие лучи). Хорошим средством защиты является специальная одежда, изготовленная из тканей, наименее пропускающих УФИ (например, из поплина). Для защиты глаз в производственных условиях используют светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла. Полную защиту от УФИ всех длин волн обеспечивает флинтглаз (стекло, содержащее окись свинца) толщиной 2 мм.
При устройстве помещений необходимо учитывать, что отражающая способность различных отделочных материалов для УФИ другая, чем для видимого света. Хорошо отражают УФ-излучения полированный алюминий и медовая побелка, в то время как оксиды цинка и титана, краски на масляной основе - плохо.
21.Показатели взрыво- и пожароопасности свойств материалов и веществ.
Физико-химические свойства обращающихся в производстве веществ и материалов (сырья, полуфабрикатов, вспомогательных материалов, готовой продукции) в значительной степени определяют особенности пожарной опасности технологических процессов производств. Рассмотрим основные показатели пожаровзрывоопасности веществ и материалов, которые наиболее часто используются при анализе пожарной опасности технологических процессов производств. Область использования этих показателей приведена в таблице ниже.
Температура вспышки tвсп - самая низкая температура горючего вещества, при которой над его поверхностью образуются пары или газы, способные вспыхивать в воздухе от источника зажигания, но скорость их образования недостаточна для возникновения устойчивого горения (по Баратов А.Н., Корольченко А.Я., Кравчук Г.Н. и др. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: Справ. изд. в 2 книгах. - М., Химия, 1990.).
.
Температура самовоспламенения tсв - самая низкая температура вещества, при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающихся пламенным горением (по Баратов А.Н., Корольченко А.Я., Кравчук Г.Н. и др. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: Справ. изд. в 2 книгах. - М., Химия, 1990.).
Нижний концентрационный предел распространения пламени (предел воспламенения) Jн - это такая доля горючего в смеси с окислителем, с уменьшением которой смесь становится не способной к распространению пламени (по Баратов А.Н., Корольченко А.Я., Кравчук Г.Н. и др. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: Справ. изд. в 2 книгах. - М., Химия, 1990.).
Верхний концентрационный предел распространения пламени Jв - это такая доля горючего в смеси с окислителем, с увеличением которой смесь становится не способной к распространению пламени (по Баратов А.Н., Корольченко А.Я., Кравчук Г.Н. и др. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: Справ. изд. в 2 книгах. - М., Химия, 1990.).