Системы производственного освещения
При освещении производственных помещений используется естественное - за счет солнечного излучения, искусственное - за счет источников искусственного света и совмещенное освещение.
Рабочее освещение предназначено для обеспечения нормальной работы и является обязательным для всех производственных помещений.
Аварийное освещение устраивается для продолжения работы в помещениях, где отключение рабочего может привести к пожарам, взрывам, отравлениям и др.
Эвакуационное освещение организуется в опасных для прохода людей местах: на лестничных клетках, вдоль основных проходов производственных помещений. Охранное освещение устраивают вдоль границ территорий, охраняемых специальным персоналом.
Сигнальное освещение применяется для фиксации границ опасных зон; оно указывает на наличие опасности, либо на безопасный путь эвакуации.
Источники света и осветительные приборы. Источники света, применяемые для искусственного освещения, делят на газоразрядные и лампы накаливания. В лампах накаливания видимое излучение получается за счет нагрева электрическим током вольфрамовой нити. Недостатками этих ламп являются низкая светоотдача (720 лм / Вт), малым сроком службы (до 2,5 тыс.ч). В газоразрядных лампах свечение люминофора возникает в результате электрического разряда в атмосфере инертных газов и паров металлов.
Светильники - это устройство, содержащее источник света (лампу) и светотехническую арматуру. Одна из важнейших светотехнических характеристик светильника - распределение света в пространстве.
Средства коллективной и индивидуальной защиты от шума, инфразвука, ультразвука
Коллективные средства от защиты шума:
Звукоизоляция ограждающий конструкций; уплотнение по периметру притворов окон, ворот, дверей; звукоизоляция мест пересечения ограждающий конструкций инженерными коммуникациями; устройство звукоизолированных кабин наблюдения и дистанционного управления технологическим оборудование; укрытия и кожухи источников шума;
Установка в помещениях звукопоглощающих конструкций и экранов;
Применение глушителей аэродинамического шума, звукопоглощающей облицовки и газовоздушных трактах вентиляционных систем и механическим побуждением и систем кондиционирования воздуха.
Индивидуальные средства защиты от шума на рабочем месте слесаря механо-сборочных работ,машиниста насосных установок - беруши, наушники, противошумовые каски.
СИЗ для защиты органов слуха:а - беруши; б - наушники
Защита от ультразвука
Ультразвуковыми считаются механические колебания упругой среды частотой выше 16-20 кГц.
Источники ультразвука: оборудование для очистки деталей, механической обработки твердых материалов, сварки, пайки, ускорения химических реакций, дефектоскопии, структурного анализа вещества и др.
Коллективная защита от воздействия ультразвука: уменьшение вредного излучения ультразвуковой энергии в источнике ее возникновения; локализация действия ультразвука конструктивными и планировочными решениями; проведение организационно-профилактических мероприятий, а именно: дистанционное управление, автоблокировка, экранирование (использование кожухов), облицовка помещений звукопоглощающими материалами, проведение предварительных и периодических медицинских осмотров.
В качестве средств индивидуальной защиты используются противошумные наушники, вкладыши, защитные рукавицы и перчатки.
Защита от инфразвука
Источниками инфразвука могут быть вентиляторные, компрессорные установки, дизельные двигатели, транспортеры и т. п.
Борьба с неблагоприятным воздействием производственного инфразвука производится в следующих направлениях: снижение уровня инфразвука в его источнике, устранение причин инфразвука, медицинская профилактика (предварительные и периодические осмотры).
Средства защиты те же, что и для защиты от шума.
Ультразвук как волны не отличается от слышимого звука, однако частота колебательного процесса способствует большему затуханию колебаний вследствие преобразования звуковой энергии в теплоту. По частотному спектру ультразвук классифицируют:
- на низкочастотный - колебания с частотой 10 4 ...10 5 Гц;
- высокочастотный - 10 5 ... 10 9 Гц.
По способу распространения ультразвук подразделяется на воздушный и контактный.
Источниками ультразвука могут быть: ультразвуковые генераторы, акустические преобразователи, магнитострикционные преобразователи, пьезоэлектрические преобразователи. Низкочастотный ультразвук образуется при аэродинамических процессах.
Ультразвук обладает механическим, термическим, физико-химическим эффектами, используемыми в промышленности, технике, биологии, медицине и др. На акустическом действии ультразвука основан пьезоэлектрический эффект, когда при деформации кварцевой пластины на гранях возникает электрический разряд и преобразуется в переменный ток и наоборот.
Ультразвук применяют в пищевой промышленности для стерилизации, пастеризации и дезинфекции продуктов. Обработанное ультразвуком и затем замороженное молоко не теряет своих свойств после размораживания. Обработка молока ультразвуком позволяет значительно понизить содержание в нем вредной микрофлоры. Кислотность такого молока не повышается в течение 5 ч. Ультразвук применяют при выработке порошкового молока, для получения эмульсий животных жиров, специй, ароматических эмульсий, для посола мяса. Благодаря ультразвуку можно получать эмульсии из несмешивающихся жидкостей. Ультразвуком обрабатывают фарш при изготовлении сосисок, сарделек и вареной колбасы. При обработке ультразвуком пекарных дрожжей в течение 1 ч бродильная энергия их повышается в среднем на 15 %; кроме того в них увеличивается содержание эргостерина, являющегося сырьем для получения высокоактивного витамина D.
В кондитерском деле ультразвук позволяет ускорять процесс кристаллизации сахарозы и получать однородную массу при изготовлении помадки. Под действием ультразвука улучшаются специфические и вкусовые качества шоколада и значительно сокращается продолжительность его обработки в отделочных машинах. Ультразвук применяют для приготовления овощных консервов - пюре.
В рыбной отрасли с помощью ультразвука ускоряется извлечение жира из рыбьей печени, благодаря чему повышается качество медицинского рыбьего жира, в нем сохраняются ценные для человека витамины А и D.
При обработке ультразвуком виноградных ягод часть мякоти, которая раньше шла в отход, перерабатывается в чистый виноградный сок, что увеличивает выход последнего.
Низкочастотные ультразвуковые колебания хорошо распространяются в воздухе, оказывая общее воздействие на организм человека; локальное действие возникает при соприкосновении с обрабатываемыми деталями и средами. Длительное систематическое воздействие ультразвука выше установленных норм вызывает функциональные изменения в центральной и периферической нервной системах, сердечно-сосудистой системе, эндокринной системе, нарушает работу слухового и вестибулярного анализаторов. У работающих возникают выраженная астения, сосудистая гипотония, понижается электрическая активность сердца и мозга. Изменения в центральной нервной системе в начальной фазе проявляются нарушением рефлекторных функций мозга (чувство страха в темноте, в ограниченном пространстве, резкие приступы с учащением пульса, чрезмерная потливость, спазмы в желудке, кишечнике, желчном пузыре). Наиболее характерны вегетососудистая дистония с жалобами на резкое утомление, головные боли и чувство давления в голове,
затруднения при концентрации внимания, торможение мыслительного процесса, бессонница. Локальное действие ультразвука приводит к нарушению капиллярного кровообращения в кистях рук, поражению нервного и суставного аппарата в местах контакта (вегетативные полиневриты, парезы пальцев, кистей и предплечья). Защита от воздушного ультразвука может быть обеспечена:
- использованием дистанционного управления источниками ультразвука, автоблокировки - автоматического отключения источника ультразвука при выполнении вспомогательных операций;
- использованием звукоизолирующих устройств (кожухи, экраны) из листовой стали или дюралюминия толщиной 1 мм, покрытых звукопоглощающим материалом (рубероид, техническая резина, пластмассы типа «Агат», антивибрит), а также гетинакса толщиной 5 мм;
- устройством экранов, в том числе прозрачных, между оборудованием и работником;
- размещением ультразвуковых установок в специальных помещениях или кабинах, если перечисленные выше мероприятия не обеспечивают необходимого эффекта.
Для защиты рук от неблагоприятного действия контактного ультразвука в твердых, жидких средах необходимо применять рукавицы или перчатки (наружные резиновые и внутренние хлопчатобумажные). Чтобы снизить неблагоприятное влияние ультразвука при контактной передаче в холодный и переходный периоды года, работающих должны обеспечивать теплой спецодеждой.
При систематической работе с источниками контактного ультразвука в течение более 50 % рабочего времени необходимо устраивать два регламентированных перерыва - десятиминутный перерыв через 1,5...2 ч после обеденного перерыва, для проведения физиотерапевтических процедур (тепловые гидропроцедуры, массаж, ультрафиолетовое облучение), а также лечебной гимнастики, витаминизации. Для защиты работающих от неблагоприятного влияния воздушного ультразвука следует применять противошумы.
К работе с источниками ультразвука допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие соответствующий курс обучения и инструктаж по технике безопасности. Лица, подвергающиеся в процессе трудовой деятельности действию контактного ультразвука, подлежат предварительным, при приеме на работу и периодическим медицинским осмотрам.
1. Использование в оборудовании более высоких рабочих частот, для которых допустимые уровни звукового давления выше.
2. Изготовление оборудования, излучающего ультразвук, в звукоизолирующем исполнении.
3. Устройство экранов (из листовой стали или дюралюминия, оргстекла).
4. Размещение ультразвуковых установок в специальных помещениях.
6. Применение индивидуальных защитных средств.
Защита от инфразвука
Основными источниками инфразвука являются двигатели внутреннего сгорания, реактивные двигатели, вентиляторы, поршневые компрессоры; машины, работающие с числом работающих циклов менее 20 в секунду.
Под действием инфразвука возникают головные боли, осязаемое движение барабанных перепонок, вибрации внутренних органов, появление чувства страха, нарушение функции вестибулярного аппарата и т.д.
Мероприятия по борьбе с инфразвуком: повышение быстроходности машин, что обеспечивает перевод максимума излучения в область слышимых частот; повышение жесткости конструкций; устранение низкочастотных вибраций; установка глушителей реактивного типа (резонансных, камерных).
Защита от вибраций
Вибрация – механические колебания упругих тел при низких частотах (1 – 100 Гц), передаются на человека через конструкцию машин, фундамент, пол.
Систематическое воздействие вибраций вызывает вибрационную болезнь с потерей трудоспособности. Эта болезнь возникает постепенно, сопровождается головными болями, раздражительностью, плохим соном. Появляются боли в суставах, судороги пальцев, спазмы сосудов и нарушение питания тканей тела. Особенно опасны вибрации с частотой 6 – 9 Гц, близкие к колебаниям внутренних органов.
Согласно санитарным нормам определяются предельно допустимые параметры вибраций на рабочем месте в зависимости от частоты. К этим параметрам относятся: скорость колебаний, амплитуда перемещения. Измерение вибраций производятся виброметрами.
Защита от вибраций
1. Уменьшение вибраций в источнике его возникновения (замена ударных механизмов безударными, применение шестерен со специальными видами зацеплений, повышение класса точности обработки, балансировка и т.д.).
2. Отстройка от режима резонанса путем рационального выбора массы или жесткости колеблющейся системы.
3. Виброизоляция (применение прокладок из резины, пружины и т.д.).
4. Вибропоглощающие покрытия из фетра, войлока, резины, пластмассы, мастики и т.д.
5. Динамическое гашение колебаний – присоединение к защищаемому объекту дополнительно колеблющейся массы, работающей в противофазе с основной возмущающей силой.
6. Организационные мероприятия.
7. Индивидуальные средства защиты (виброзащитные перчатки, обувь).
Защита от инфразвука
Характеристики и источники инфразвука
В воздухе инфразвук распространяется очень хорошо, так как слабо затухает.
Естественные источники инфразвука: землетрясения, извержения вулканов и т.п.
Промышленные источники инфразвука: тихоходные, крупногабаритные машины (доменная печь, воздуховоды, компрессорные установки), любые установки с частотой изменения параметров меньшей 20 раз в секунду.
Физические характеристики инфразвука:
частота f, Гц;
инфразвуковое давление Р, Па;
интенсивность инфразвуковых колебаний I, Вт/м 2 .
Физиологические характеристики инфразвука:
уровень инфразвукового давления
L P = 20 lg, дБ,
где Р - инфразвуковое давление источника шума,
Р 0 - инфразвуковое давление на пороге слышимости;
уровень интенсивности
L 1 = 10lg, дБ,
где I - интенсивность инфразвука источника шума,
I 0 - интенсивность инфразвука на пороге слышимости.
Р 0 и I 0 определяются для частот f = 1 кГц, хотя она и лежит за пределами инфразвукового диапазона.
Воздействие инфразвука на организм человека
Источником инфразвука являются: природные явления, генераторы, вентиляция и др. Неблагоприятное воздействие инфразвука на организм человека заключается в том, что он слабо задерживается средой и проникает через огромные толщи зданий, сооружений и воздействует на внутренние органы человека, приводя их в колебательные состояния. Если частота колебаний внутренний органов совпадает с частотой колебания с б ритмами мозга наступает резонанс, что может привести к разрушению внутренних органов. Инфразвук при уровне звукового давления до 60 дБ не оказывает вредного воздействия. При уровне звукового давления от 70 до 120 дБ возникает психологический дискомфорт, слабость, потеря внимания. При уровне звукового звукового давления больше 150 дБ может наступить летальный исход.
Тяжесть воздействия зависит:
от диапазона частот;
уровня инфразвукового давления;
длительности воздействия.
Меры защиты от инфразвука
В помещении, где генерируется инфразвук рекомендуется после каждых 2 ч работы делать 20-минутные перерывы. Установки источника инфразвука размещают в отдельностоящих зданиях, либо в подвалах зданий (удаляют от людей). Применяют перегородки, закрепленные на шарнирах, которые демпфируют звук. Удаление источников инфразвука от людей - основной метод, при этом расстояние должно быть более 300 м от жилых районов.
Защита от ультразвука
Характеристики и источники ультразвука
Ультразвук характеризуется следующими параметрами:
частотой f , Гц;
давлением ультразвука Р, Па;
интенсивностью ультразвуковых колебаний I, Вт/м 2
Источники: ультразвуковые установки, оборудование излучающее ультразвук наряду с другими колебаниями, природные явления.
Различают низкочастотные ультразвуковые колебания с частотой f = 11…100 кГц и высокочастотные ультразвуковые колебания с частотой 100 кГц < f < 1 ГГц.
Воздействие ультразвука на организм человека
При воздействии ультразвука на организм человека водный компонент подвергается движением называется кавитация с образованием массы пузырьков, которые затем захлопываются, что приводит к увеличению давления и разрыву живой ткани. Ультразвук переходит в разряд вредных, а затем опасных при уровне уровне ультразвуке более 115 дБ.
Меры защиты от ультразвукового излучения
Нормирование и меры защиты выполняются согласно ГОСТу 12.1.001-89 «Ультразвук. Общие требования безопасности».
Для низкочастотного ультразвука (распространяется воздушным путем) нормируется уровень давления для среднегеометрических частот 1/3- октавных полос в герцах 12500; 16000; 20000 и выше, L p , дБ, (табл. 4.2).
Для высокочастотного ультразвука (распространяется контактным путем) нормируется уровень виброскорости L v в октавных полосах частот 125000; 250000 и выше, Гц L p , дБ (табл. 4.3).
Таблица 4.2
Уровень допустимого давления ультразвука
Одним из направлений защиты от электрозвука является уменьшение его источника. Кроме того используют защиту расстояния, средства звукопоглощения (кожухи из оргстекла с внутренним звукопоглощающим покрытием) также применяют средства автоматизации и дистанционного управления процессами.
Средствами индивидуальной защиты от электрозвуков являются противошумы (наушники, беруши).
Защита от шума достигается разработкой шумобезопасной техники, применением средств и методов индивидуальной и коллективной защиты, строительно-акустическими методами. Средства коллективной зашиты делятся по отношению к источнику шума на снижающие шум в источнике возникновения (наиболее эффективно) и снижающие шум на путях его распространения. По способу реализации различают следующие методы зашиты:
- акустические - основаны на акустическом расчете помещения и подборе по принципу действия средств звукоизоляции, звукопоглощения, виброизоляции, демпфирования, глушителей шума;
- строительно-акустические экраны, звукоизоляция, кабины наблюдения, дистанционное управление, кожухи, уплотнения и т.д. Наиболее эффективны такие звукоизолирующие материалы, как трипласт (композиционный материал) и пластобетоны с наполнителями из хлопка, опилок древесины, соломы и т.д. Звукопоглощающими материалами являются также мрамор, бетон, гранит, кирпич, ДВП, ДСП. войлок, минераловата, материалы со щелевой перфорацией;
- архитектурно-планировочные - рациональное размещение рабочих мест; рациональный режим труда и отдыха.
Инфразвук - колебания с частотой звуковой волны менее 25 Гц. Природа возникновения инфразвуковых колебаний такая же, как и у слышимого звука, поэтому инфразвук подчиняется тем же закономерностям и для его описания используется такой же математический аппарат, как и для слышимого звука (кроме понятия, связанного с уровнем звука).
Инфразвук мало поглощается средой, поэтому распространяется на значительные расстояния.
Источником инфразвука является оборудование, которое работает с частотой циклов менее 20 в секунду.
Инфразвук вредно воздействует на центральную нервную систему и может вызывать страх, тревогу, чувство покачивания и т.д.
Диапазон инфразвуковых колебаний совпадает с внутренней частотой отдельных органов человека (6-8 Гц), следовательно, из-за резонанса могут возникнуть тяжелые последствия. Увеличение звукового давления до 150 дБА приводит к изменению пищеварительных функций и сердечного ритма. Возможна потеря слуха и зрения.
Защитные мероприятия:
- 1) снижение инфразвука в источнике возникновения;
- 2) применение средств индивидуальной зашиты;
- 3) использование устройств, поглощающих инфразвук.
Приборы контроля - шумомеры типа ШВК с фильтром ФЭ-2; ви-
броаккустическая аппаратура типа RFT.
Ультразвук - колебание звуковой волны с частотой более 20 кГц (за пределами слышимости). Низкочастотные ультразвуковые колебания распространяются воздушным и контактным путем; высокочастотные - контактным путем. Ультразвук оказывает вредное воздействие на сердечно-сосудистую, нервную и эндокринную системы; нарушает терморегуляцию и обмен веществ. Местное воздействие может привести к онемению.
Защитные мероприятия:
- 1) использование блокировок;
- 2) звукоизоляция(экранирование);
- 3) использование дистанционного управления;
- 4) применение противошумов.
В качестве приборов контроля используют виброакустическую систему типа RFT.
Ультразвук как упругие волны не отличается по свойствам от слышимого звука, однако частота колебательного процесса способствует большему затуханию колебаний вследствие трансформации энергии в теплоту.
По частотному спектру ультразвук подразделяют на низкочастотный и высокочастотный; по способу распространения - на воздушный и контактный ультразвук.
Низкочастотные ультразвуковые колебания хорошо распространяются в воздухе. Биологический эффект воздействия их на организм зависит от интенсивности, длительности воздействия и размеров поверхности тела, подвергаемого действию ультразвука. Длительное систематическое влияние ультразвука, распространяющегося в воздухе, вызывает функциональные нарушения нервной, сердечнососудистой и эндокринной систем, слухового и вестибулярного анализаторов.
У работающих на ультразвуковых установках отмечают выраженную астению, сосудистую гипотонию, снижение электрической активности сердца и мозга, чувство страха в темноте, в ограниченном пространстве, резкие приступы с учащением пульса, чрезмерной потливостью, спазмы в желудке, кишечнике, желчном пузыре. Наиболее характерны жалобы на резкое утомление, головные боли и чувство давления в голове, затруднения при концентрации внимания, торможение мыслительного процесса, бессонницу.
Контактное воздействие высокочастотного ультразвука на руки приводит к нарушению капиллярного кровообращения в кистях рук, снижению болевой чувствительности, т.е. развиваются периферические неврологические нарушения. Установлено, что ультразвуковые колебания могут вызывать изменения костной структуры с разрежением плотности костной ткани.
Профессиональные заболевания зарегистрированы лишь при контактной передаче ультразвука на руки.
Следует отметить, что производственный шум и вибрация оказывают более агрессивное действие, чем ультразвук сопоставимых параметров.
На людей и животных может воздействовать ударная волна. Прямое воздействие возникает в результате избыточного давления и скоростного напора воздуха. Ввиду небольших размеров тела человека ударная волна мгновенно охватывает человека и подвергает его сильному сжатию в течение нескольких секунд.
Мгновенное повышение давления воспринимается живым организмом как резкий удар. Скоростной напор при этом создает значительное лобовое давление, которое может привести к перемещению тела в пространстве. Косвенные поражения людей и животных могут произойти в результате ударов осколков стекла, шлака, камней, дерева и других предметов, летящих с большой скоростью.
Степень воздействия ударной волны зависит от мощности взрыва, расстояния, метеоусловий, местонахождения (в здании, на открытой местности) и положения человека (лежа, сидя, стоя). Характеризуется легкими, средними, тяжелыми и крайне тяжелыми травмами.