Функции службы охраны труда

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Октября 2009 в 01:40, Не определен

Описание работы

Контрольная работа

Файлы: 1 файл

Контр.раб. по БЖД.Дима.doc

— 156.50 Кб (Скачать файл)
ustify">     предельно допустимые уровни (ПДУ) воздействия опасных и вредных производственных факторов физической природы (шум, ионизирующие и термические излучения, вибрация, ультра- и инфразвук, электромагнитные поля).

     Безопасность  производственного оборудования - это свойство сохранять соответствие требованиям безопасности труда при выполнении заданных функций в условиях, установленных нормативно-технической документацией.

     Общие требования безопасности, предъявляемые  к оборудованию, и специфические  требования безопасности к отдельным видам оборудования содержатся в системе стандартов безопасности труда. Например, ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

     Любое оборудование независимо от назначения должно отвечать следующим требованиям:

  • быть безопасным при монтаже, ремонте, модернизации и эксплуатации, при транспортировке и хранении в течение всего срока службы;
  • не загрязнять окружающую среду выбросами и сбросами вредных веществ, содержание которых превышает норму;
  • быть надежным в течение срока, установленного эксплуатационно-технической документацией;
  • материалы конструкции не должны быть вредными и опасными;
  • составные части оборудования при повреждении не должны создавать опасность;
  • конструкция машины должна исключать контакт работающих с горячими (с t выше ) и переохлажденными частями;
  • выделение и поглощение теплоты оборудованием должно быть в пределах допустимого в рабочей зоне;
  • конструкция оборудования должна обеспечивать защиту от электрического тока;
  • при прекращении подачи энергоносителя к приводам оборудования эти устройства не должны представлять опасность;
  • конструкция не должна создавать шум, вибрацию, излучения выше норм;
  • исключать пожаро- и взрывоопасность.

     Безопасность  производственного оборудования обеспечивается:

  • включением требований безопасности в техническую документацию по монтажу, ремонту, транспортировке и хранению;
  • выбором принципов действия, конструктивных схем, элементов конструкции;
  • применением средств механизации, автоматизации и дистанционного управления;
  • выполнением эргономических требований;
  • применением в конструкции технических средств безопасности и производственной санитарии.

     При выборе конструктивного решения  и отдельных систем оборудования нужно учитывать следующие требования:

  • Все движущиеся части оборудования по возможности заключают в компактные корпуса, имеющие минимум острых граней и кромок, выступающих частей.
  • Внешние контуры защитных устройств необходимо вписывать в контуры основного оборудования. Средства защиты должны быть многофункционального типа, то есть решать несколько задач одновременно. Так, корпуса машин и механизмов, станины станков должны обеспечивать не только ограждение опасных элементов, но и снижение уровня шума и вибрации. Ограждение абразивного круга заточного станка должно конструктивно совмещаться с системой местной вытяжной вентиляции.
  • В оборудовании не рекомендуется использовать системы и элементы, являющиеся источниками опасных и вредных факторов, а при необходимости их применения предусматривать соответствующие средства защиты.

     Установки повышенной опасности должны быть выполнены  с учетом специальных требований органов Госнадзора. Например, электропривод - с учетом «Правил устройства электрических установок»; в случае использования рабочих тел под давлением, не равным атмосферному, а также при конструировании и эксплуатации грузоподъемных машин необходимо соблюдать требования Госгортехнадзора России.

     Для безопасного подъема и перемещения  узлов и агрегатов при монтаже, демонтаже и ремонте отдельные крупногабаритные части машин должны иметь специальные устройства для строповки (петли, лапы), которые располагают с учетом центра масс груза.

     Надежность  машин и механизмов определяется вероятностью их отказа, в результате которого наступает прекращение их функционирования. Такого рода нарушения могут явиться причиной аварий, травм. Большое значение в обеспечении надежности имеет прочность конструктивных элементов. Конструктивная прочность машин и агрегатов определяется прочностными характеристиками как материала конструкции, так и его крепежных соединений (швы, заклепки, штифты, резьбовые соединения), а также условиями их эксплуатации (наличие смазки, коррозия под действием окружающей среды...).

     Выбор конструкционных материалов машин  и механизмов производится с учетом потенциально возможных опасных и вредных факторов. Например, в оборудовании для производства, где возможно образование взрывоопасной среды, нельзя использовать искрящиеся материалы. Обычные конструкционные материалы не допускается использовать в установках, работающих под давлением, в условиях агрессивных сред и при высоких и низких температурах.

     Применение  в конструкциях машин средств  механизации и автоматизации  управления позволяет резко снизить травматизм. Особенно это характерно для кузнечно-прессовочного оборудования, деревообрабатывающего, литейного, термического.

     Надежность  работы технологического оборудования во многом определяется эффективностью действия обсуживающего персонала. Поэтому производственное оборудование и рабочее место оператора следует проектировать с учетом физиологических и психологических особенностей человека и его антропометрических данных. Необходимо обеспечить возможность быстрого правильного считывания показаний КИП и четкого восприятия сигналов. Согласно ГОСТ 12.2.064-81 «Органы управления производственным оборудованием» органы управления производственным оборудованием должны соответствовать следующим требованиям:

  • иметь форму, размеры и поверхность, безопасные и удобные для работы;
  • располагаться в рабочей зоне так, чтобы расстояние между ними не затрудняло выполнения операций;
  • размещаться с учетом требуемых для их перемещений усилий и направлений;
  • компоновка органов управления должна учитывать последовательность и частоту их использования;
  • приводиться в действие усилиями, не превышающими установленных соответствующими нормами.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3. Инфразвук

   В течение последних десятилетий  резко возросло количество разного  рода машин и других источников шума, распространение портативных радиоприемников  и магнитофонов, нередко включаемых на большую громкость, увлечение громкой популярной музыкой. Отмечено, что в городах каждые 5-10 лет уровень шума возрастает на 5 дБ (децибел).

   Следует учитывать, что для отдаленных предков  человека шум представлял собой  сигнал тревоги, указывал на возможность опасности. При этом быстро активизировалась симпатико-адреналовая и сердечно-сосудистая системы, газообмен и менялись и другие виды обмена (повышался в крови уровень сахара, холестерина), готовя организм к борьбе или бегству. Хотя у современного человека эта функция слуха потеряла такое практическое значение, "вегетативные реакции борьбы за существование" сохранились.

   Так, даже кратковременный шум в 60-90 дБ вызывает увеличение секреции гормонов гипофиза, стимулирующих выработку  многих других гормонов, в частности, катехоламинов (адреналина и норадреналина), усиливается работа сердца, суживаются сосуды, повышается артериальное давление (АД). При этом отмечено, что наиболее выраженное повышение АД отмечается у больных гипертонией и лиц с наследственной предрасположенностью к ней. Под воздействием шума нарушается деятельность мозга: меняется характер электроэнцефалограммы, снижается острота восприятия, умственная работоспособность. Отмечено ухудшение пищеварения. Известно, что длительное пребывание в шумной обстановке ведет к снижению слуха. В зависимости от индивидуальной чувствительности люди поразному оценивают шум как неприятный и мешающий им. При этом интересующая слушателя музыка и речь даже в 40-80 дБ могут переноситься относительно легко. Обычно слух воспринимает колебания в пределах 16-20000 Гц (колебаний в секунду). Важно подчеркнуть, что неприятные последствия вызывает не только чрезмерный шум в слышимом диапазоне колебаний: ультра- и инфразвук в невоспринимаемых слухом человека диапазонах (выше 20 тыс.Гц и ниже 16Гц) также вызывает нервное перенапряжение, недомогание, головокружение, изменение деятельности внутренних органов, особенно нервной и сердечно-сосудистой систем. Установлено, что у жителей райнов, расположенных рядом с крупными международными аэропортами, заболеваемость гипертонией отчетливо выше, чем в более тихом районе того же города.

   При этих наблюдениях-открытиях начали появлятся методы целенаправленного  воздействия на человека. Воздействовать на ум и поведение человека можно  различными путями, один из которых требует специальной аппаратуры (технотронные приемы, зомбирование...).

   Элементарная  частица нейтрино обладает, как известно, громадной проникающей способностью. Инфразвук – своего рода ”акустическое  нейтрино” – способен проходить без заметного ослабления через стекла и даже сквозь стены. Можно представить, что чувствуют не особенно здоровые люди в очень высоких зданиях при сильных порывах ветра. Обычно за верхнюю границу инфразвукового диапазона принимают 15-40 Гц; такое определение условно, поскольку при достаточной интенсивности слуховое восприятие возникает и на частотах в единицы герц. В настоящее время область его излучения простирается вниз примерно до 0.001 Гц. Таким образом, диапазон инфразвуковых частот охватывает около 15 октав.

   Природные источники мощного инфразвука –  ураганы, извержения вулканов, электрические  разряды и резкие колебания давления в атмосфере, быть может, не столь  уж часто докучают человеку. Но в  этой вредной области инфразвука человек быстро догоняет природу и в ряде случаев уже перегнал ее. Так, при запуске космических ракет типа “Аполлон” рекомендуемое (кратковременное) значение инфразвукового уровня для космонавтов составляло 140 дБ, а для обслуживающего персонала и окружающего населения 120 дБ. Встреча двух поездов, движение поездов в тоннеле сопровождается появлением инфразвукового шлейфа.

   Инфразвук в нашем повседневном окружении... На эту тему старейший английский акустик, лауреат премии Рэлия, доктор Стефенс делал доклады на всех международных форумах. Инфразвуковые шумы, производимые градирнями таплоэлектроцентралей, различными устройствами всасывания воздуха или выпуска отроботавших газов; неслышимые, но такие вредные инфразвуковые излучения мощных виброплощадок, грохотов, дробилок, транспортеров. Инфразвуковым шумам в судостроении была

посвящена большая работа в югославском  журнале.

Основные  техногенные источники  инфразвуковых колебаний  в городах 

Источник  инфразвука Характерный частотный 
диапазон инфразвука
Уровни  инфразвука
Автомобильный транспорт Весь спектр инфразвукового диапазона  Снаружи 70-90 дБ, внутри до 120 дБ
Железнодорожный транспорт и трамваи  10-16 Гц  Внутри и  снаружи от 85 до 120 дБ
Промышленные  установки аэродинамического и  ударного действия 8-12 Гц  До 90-105 дБ
Вентиляция  промышленных установок и помещений, то же в метрополитене  3-20 Гц  До 75-95 дБ
Реактивные  самолеты Около 20 Гц Снаружи до 130
 

4. Методы контроля параметров технических систем с повышенной опасностью

     Объектом  анализа опасностей является система  «человек–машина–окружающая среда (ЧМС)", в которой в единый комплекс, предназначенный для выполнения определенных функций, объединены технические объекты, люди и окружающая среда, взаимодействующие друг с другом. Самым простым является локальное взаимодействие, которое осуществляется при контакте человека с техникой в домашних условиях, на работе и во время движения, а также взаимодействие между отдельными промышленными предприятиями.

     Ни  одно производство не обходится без использования технических систем с повышенной опасностью. Это могут быть:

      - системы повышенного давления (трубопроводов, баллонов и емкостей для хранения или перевозки сжатых, сжиженных и растворенных газов, газгольдеров и т.д.);

      - электрооборудование различного назначения и мощности;

      - механические средства производства и обеспечения жизнедеятельности человека любого характера.

     Наличие контрольно-измерительных приборов – одно из условий безопасной и  надежной работы оборудования. Это  приборы для измерения давления, температур, статических и динамических нагрузок, концентраций паров и газов и др. Эффективность их использования повышается при объединении их с системами сигнализации, как это имеет место в газосигнализаторах, срабатывающих при определенных уровнях концентрации паров, газов, пыли в воздухе.

     Устройства  автоматического контроля и сигнализации подразделяют: по назначению – на информационные, предупреждающие, аварийные и ответные; по способу срабатывания – на автоматические и полуавтоматические; по характеру сигнала – на звуковые, световые, цветовые, знаковые и комбинированные; по характеру подачи сигнала – на постоянные и пульсирующие.

     Информативную сигнализацию используют для согласования действий работающих, в частности  крановщиков и стропальщиков. Такую же сигнализацию применяют в шумных производствах, где нарушена речевая связь. Подвидом информативной сигнализации являются всякого рода схемы, указатели, надписи. Как правило, надписи делают непосредственно на оборудовании либо в зоне его обслуживания на специальных табло.

     Устройства  предупредительной сигнализации предназначены  для предупреждения об опасности. Чаще всего в них используют световые и звуковые сигналы, поступающие от различных приборов, регистрирующих ход технологического процесса, в том числе уровень опасных и вредных факторов. Большое применение находит предупредительная сигнализация, опережающая включение оборудования или подачу высокого напряжения. К предупредительной сигнализации относятся указатели и плакаты: «Не включать –работают люди», «Не входить», «Не открывать – высокое напряжение» и др.

Информация о работе Функции службы охраны труда