Материал:

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Основными методами предупреждения проявления и борьбы с термическими факторами является применение оборудования в пожаро - и взрывобезопасном варианте, автоматических систем предупреждения пожара и специальных средств тушения.

3. Электрические факторы - электрический ток, статическое электричество, ионизирующие излучения, электрическое поле.

Электрический ток, проходя через тело человека, вызывает термическую, электролитическую, механическую и биологическую негативное действие.

Электротравмы подразделяются на местные и общие.

общих электротравм относят электрический удар, при котором происходит возбуждение мышц тела человека, что может вызвать судороги, остановку дыхания и сердца.

местных электротравм относят ожоги, металлизацию кожи, электрические знаки, механические повреждения и електрооф-тальмію.

Факторы, влияющие на степень поражения человека электрическим током:

- сила тока,

напряжение,в

- время прохождения тока через организм человека,

- род тока (переменный или постоянный),

- путь тока в организме человека,

- при переменном токе - его частота,

- суммарное электрическое сопротивление.

Технические средства защиты от діїелектричного тока: изоляция, заземление, зануление, малое напряжение, знаки безопасности, средства индивидуальной защиты и др. мер защиты; использование средств индивидуальной защиты.

4. Электромагнитные факторы - освещенность, ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, электромагнитные излучения, магнитное поле.

Источники:

электромагнитных полей - атмосферное электричество, радиоизлучения Солнца и галактик, электрические и магнитные поля Земли, искусственные источники излучения;

постоянных магнитных полей - электромагниты, соленоиды, импульсные установки напівперіодного или конденсаторного типа, вылитые и металлокерамические магниты.

Действие електромагнітих полей на человека зависит от напряженности электрического и магнитного полей, потока энергии, частоты колебаний, размера облучаемой поверхности тела и индивидуальных особенностей организма.

Негативное воздействие постоянных магнитных и электро-статических полей зависит от напряжения и времени действия. В результате действия полей, имеющих напряженность, что превышает предельно допустимый уровень, развиваются нарушения со стороны нервной, сердечно-сосудистой систем, органов пищеварения и некоторых биохимических показателей крови.

Наиболее эффективным методом защиты от электромагнитных излучений является установление отражающих или поглощающих экранов.

5. Химические факторы - едкие, токсичные, ядовитые, огне - и взрывоопасные вещества.

За действием на человека химические вредные вещества подразделяются на:

- загальнотоксичні,

- раздражающие,

- сенсибилизирующие (после недолгого действия на организм обусловливают в нем повышенную чувствительность к этому веществу - аллергические заболевания),

- канцерогенные (вызывающие развитие злокачественных опухолей),

- мутагенные (вызывающие изменения в генетическом коде клеток организма).

Часто вредные вещества проявляют комплексную негативное действие на организм. Например, аммиак оказывает сильное раздражающее действие и одновременно общетоксическое.

По степени опасности воздействия на организм вредные и ядовитые вещества разделяют на 4 класса:

I класс - чрезвычайно опасные: большинство инсектицидов, хлор.

II класс - высокоопасные: кислоты, подавляющее большинство пестицидов.

III класс - умеренно опасные: ванилин, минеральные масла, синтетические моющие средства, табак, пыль зерновой.

IV класс - малоопасные вещества: аммиак, ацетон, бензол, этиловый спирт, пыль.

Чтобы исключить возможность отравления, возникновения профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний, санитарными нормами предусмотрены предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны - концентрации, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работы в течение 8 часов или другого времени, но не более 41 часа в неделю, в течение всего трудового стажа не могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего или последующих поколений.

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия сумма отношений их фактических концентраций (С1, С2, С3....Сп) в воздухе рабочей зоны к их ПДК (ПДК1, ПДК2, ПДК3.....ПДКп) не должна превышать 1.

Расчет осуществляют по формуле:

6. Биологические факторы - опасные и вредные микро - и макроорганізми, продукты их жизнедеятельности и жизнедеятельности людей.

Влияние отдельных видов живых организмов на человека может в некоторых случаях представлять серьезную опасность.

Патогенные микроорганизмы вызывают заболевания человека, в том числе инфекционными болезнями.

Комплекс мер повышения эпидемиологической безопасности направлен на устранение или уменьшение действия источника инфекции и путей ее передачи и распространения, а также на повышение устойчивости людей к инфекции.

Некоторые микроорганизмы развиваются в пищевых продуктах с образованием ядовитых веществ, которые, попадая в организм человека, вызывают развитие отравлений.

Растения и животные иногда является причиной тяжелых заболеваний людей в результате поражения ядами, которые продуцируются в их организмах.

7. Психофизиологические факторы - усталость, стресс, фобии, ошибочные операции, конфликты.

Психофизиологические негативные факторы жизнедеятельности человека включают: физические перегрузки: статические, динамические; нервно-психические перегрузки: умственное и эмоциональное перегрузки, фобии, стресс, перенапряжение органов чувств, монотонность труда. перенапряжения.

Человек является частью коллектива. Создание комфортных условий труда и отдыха, поддержание благоприятного социального и морального климата, психологическая совместимость всех членов коллектива - залог успешной деятельности и решение всех текущих и перспективных задач.

Идентификация опасностей

Идентификация и оценка любых факторов, в том числе тех, что могут быть опасными, может осуществляться органолептическим и инструментальным методом.

В большинстве случаев человек выявляет и оценивает опасности с помощью органов чувств: зрения, слуха, обоняния и т.д., а для животного мира это вообще единственный источник информации

Инструментальные методы выявления и оценки опасностей используют:

- для выявления и оценки факторов, которые не воспринимаются нашими органами чувств, например таких, как радиоволны, ионизирующее излучение и т.п.;

- если выявление опасных факторов происходит косвенно и, как правило, связано с угрозой для здоровья и жизни человека, например выявления наличия электрического тока;

- если интенсивность факторов выходит за пределы возможностей восприятия человека, например, высоких и очень низких температур;

- с целью точной количественной оценки факторов;

- когда необходима постоянная регистрация показателей;

- в случаях если чувствительность органов чувств человека недостатн.

Как правило специальные приборы используют профессионалы, которые целенаправленно изучают и наблюдают те или другие опасные факторы. Обычные люди в повседневной жизни абсолютное большинство опасностей выявляют и оценивают исключительно с помощью органов чувств.

Методы наблюдения и контроля за состоянием среды жизнедеятельности человека

Спектроскопические методы

Спектроскопическими методами называют методы анализа, основанные на взаимодействии вещества с электромагнитным излучением. Различают методы атомной и молекулярной спектроскопии. Методы атомной спектроскопии основаны на явлении поглощения (например, атомно-абсорбционный) и выделения (например, эмиссионная фотометрия пламени) света свободными атомами, а также их люминесценции (например, атомно-флуоресцентный). Методы оптической молекулярной спектроскопии в зависимости от характера взаимодействия излучения с исследуемой веществом и способа их измерения разделяют на: абсорбционную спектроскопию, турбіді-метрію, люминесцентный анализ.

Абсорбционная спектроскопия, т.е. анализ по поглощенным излучением включает:

o спектрофотометрический анализ - основан на определении спектра поглощения или измерении светопоглощения при определенной длине волны, эта спектральная линия соответствует максимуму кривой поглощения данного вещества;

o фото колориметрический анализ - основан на измерении интенсивности окраски исследуемого раствора или сравнении ее с интенсивностью окраски стандартного раствора с применением упрощенных способов монохро-матизации (светофильтры).

Анализ, основанный на использовании рассеяния света взвешенными частицами (нефелометрия) и поглощения света в результате светорассеяния (турбідіметрія).

Молекулярный люминесцентный анализ (флуориметричний) основан на измерении интенсивности излучения, образующегося в результате поглощения фотонов молекулами.

Электрохимические методы

В основе электрохимических методов анализа и исследования лежат процессы, происходящие на электродном пространстве. Известно две разновидности электрохимических методов: без прохождения электродной реакции (кондуктометрия) и основанные на электродных реакциях - в отсутствии тока (потенциометрия) или под током (воль-тамперометрія, кулонометрия, электрогравиметрия). Все электрохимические измерения проводят с использованием электрохимической ячейки - раствора, в котором находятся электроды. Электродов может быть два или три: индикаторный, действующий как датчик, реагирующий на состав раствора или иной фактор воздействия, или рабочий электрод, если под действием тока в электрической ячейке происходит значительные изменения состава вещества, электрод сравнения и иногда вспомогательный электрод. Электрод сравнения предназначен для создания измерительного цепи и поддержания постоянного значения потенциала индикаторного (рабочего) электрода. Вспомогательный электрод включают вместе с рабочим электродом в цепь, через который проходит электрический ток. На электродах происходят различные физические и химические процессы, степень прохождения которых определяют путем измерения напряжения, силы тока, электрического сопротивления, электрического заряда или подвижности заряженных частиц в электрическом поле.

Также различают прямые и косвенные электрохимические методы. В прямых методах используют функциональную зависимость силы тока (потенциала) от концентрации компонента, определяется. В косвенных методах силу тока (потенциал) измеряют с целью нахождения конечной точки титрования компонента, который определяется определенным титрантом, то есть используют функциональную зависимость параметра измеряется от объема титранту.

Источник: https://studbooks.net/50807/bzhd/bezopasnost_zhiznedeyatelnosti