СОДЕРЖАНИЕ
Современное состояние охраны труда в Украине и за рубежом
Концепция управления охраной труда в Украине
Государственная политика управления охраной труда
Реформирование в сфере управления охраной труда
Органы государственного управления охраной труда
Задачи и функции управления охраной труда
Цель и задачи дисциплины "Основы охраны труда"
Перечень дисциплин, знание которых необходимо студентам для усвоения курса "Основы охраны труда"
Структурно-логическая схема курса и его место в общей системе наук по безопасности жизнедеятельности
МЕНЕДЖМЕНТ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ
Общетеоретические и методические основы охраны труда
Система трудоохранной менеджмента и его уровне
Система управления охраной труда в Украине
Общие положения системы управления охраной труда
Управление охраной труда на государственном уровне
Структура органов управления охраной труда в отраслях промышленности
Управление охраной труда на региональном уровне
Организация управления охраной труда на предприятии
Основные задачи и функции системы управления охраной труда
Разработка, принятие и отмена нормативных актов
Обучение по вопросам охраны труда
Аттестация рабочих мест по условиям труда, паспортизация объектов
Обеспечение безопасности оборудования, процессов, зданий, сооружений и территорий
Согласование и выдача разрешений
Расследование и учет несчастных случаев
Финансирование работ по охране труда
Пропаганда и воспитание безопасного поведения
Законодательство по охране труда
Правовое регулирование вопросов охраны труда
Гарантии прав граждан на охрану труда
Организация охраны труда на предприятии
Законодательство об объектах повышенной опасности
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности
Понятие и виды источников повышенной опасности
Субъекты обязательств по возмещению вреда, причиненного источником повышенной опасности
Ответственность за нарушение законодательства по охране труда
Страхование от несчастных случаев на производстве
Управление страхованием от несчастного случая
Обязанности Фонда страхования от несчастных случаев
Надзор в сфере страхования от несчастных случаев
Возмещение вреда, причиненного застрахованному вследствие повреждения его здоровья
Порядок рассмотрения дел о страховых выплатах
Порядок и сроки проведения страховых выплат
Права и обязанности застрахованного и работодателя в качестве страхователя
Финансирование страхования от несчастного случая
Рекомендация по охране здоровья работников на местах работы. Рекомендация 97
Сообщение о профессиональных заболеваниях
Международные организации по вопросам охраны труда
Расследование и учет производственного травматизма
Специальное расследование несчастных случаев
Расследование и учет случаев выявления хронических профессиональных заболеваний и отравлений
Страховой риск и страховой случай
Причины производственного травматизма
Методы анализа производственного травматизма
ОСНОВЫ производственной санитарии
Характеристика основных показателей метеорологических условий
Энергетические затраты и терморегуляция организма человека
Влияние неблагоприятных метеорологических условий на безопасность жизнедеятельности
Нормирование метеорологических условий
Излишки лучистой (тепловой) энергии и защита от ее воздействия на организм человека
Мероприятия по обеспечению нормальных метеорологических условий на производстве
Основные светотехнические величины
Влияние освещения на производственную деятельность
Виды и системы производственного освещения
Нормирование и оценка естественного и искусственного освещения
Основы расчета рабочего освещения
Характеристика производственных виброакустических колебаний и их влияние на организм человека
Особенности инфразвуковых колебаний, влияние на человека, нормирование, защита от инфразвука
Особенности ультразвуковых колебаний, влияние на человека, нормирование, защита от ультразвука
Особенности вибрации, влияние на человека, нормирование, защита от вибрации
Источники электромагнитных полей
Характеристики электромагнитных полей
Влияние ЭМП на организм человека
Нормирование электромагнитных излучений
Защита от радиоактивных излучений
Природа ионизирующих излучений и их биологическое действие
Источники радиоактивного загрязнения. Принципы нормирования и защиты окружающей среды
Организация работ по радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений
Гигиеническая оценка лазерного излучения
Токсикологическая оценка материалов
Токсикологическая оценка технологических процессов
Машиностроительные предприятия
Основные направления оздоровительных мероприятий на химических предприятиях
Нормирование содержания вредных веществ в воздухе
Контроль за чистотой воздуха в производственном помещении
Вентиляция и кондиционирование воздуха
Общие технические и санитарно-гигиенические требования к вентиляции
Методы расчета производительности вентиляции
Безопасность устройства и эксплуатации вентиляционных систем
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
Организационные мероприятия по обеспечению безопасных условий труда
Порядок оформления работ с повышенной опасностью
Организация проведения работ с повышенной опасностью
Обучение по охране труда работников, занятых на работах с повышенной опасностью
Требования безопасности к конструкциям и эксплуатации подъемно-транспортного оборудования
Безопасность погрузочно-разгрузочных работ
Безопасность при эксплуатации сосудов и установок, работающих под давлением, и газового оборудования
Основы электробезопасности и защиту работников
Основы электробезопасности. Виды поражения электрическим током
Факторы, которые определяют безопасность поражения электрическим током
Опасность напряжения шага и растекания тока при замыкании на землю
Опасность поражения в электрических сетях различного типа
Безопасность при использовании химических веществ
Физико-химические основы горения. Общие сведения о горении
Показатели пожаро- взрывоопасности веществ и материалов
Характеристика пожароопасности веществ
Система противопожарной защиты
Основные средства тушения пожара
Система организационно-технических средств
Основные требования к инструкциям о мерах пожарной безопасности
Предупреждение бытовых травм и их расследование
Меры предупреждения непроизводственного травматизма
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЕ
По агрегатному состоянию различают твердые и жидкие радиоактивные отходы. Жидкие отходы считаются радиоактивными, если содержание в них радионуклидов или их смесей превышает допустимые концентрации ГКБ, установленные НРБУ-97 для воды. Твердые отходы считаются радиоактивными, если их удельная активность является большей чем:
• 2 * 10 в -7 степени Ки / кг - для источников -излучения;
• 2 * 10 в -6 степени Ки / кг - для источников ß-излучения;
• 10 в -7 степени Ки / кг - для источников γ-излучения.
По степени опасности радиоактивные отходы подразделяются на низкоактивные, опасные только при попадании внутрь организма, среднеактивные, представляющих опасность как при внутреннем, так и при внешнем облучении, и высокоактивные, которые из-за высокой удельную активность и большое энерговыделение потребует дополнительного охлаждения емкостей, в которых они содержатся. Именно нарушение системы охлаждения привело к Кыштымский трагедии в 1957
К низкоактивных относятся, например, отходы, образующиеся при добыче и переработке урановой руды, дезактивационные воды, активированные элементы конструкции первого контура АЭС, спецодежда. К среднеактивных отходов относятся оболочки твэлов и тому подобное. К высокоактивных отходов относятся отработанные в реакторе твэлы, очистные растворы, полученные при регенерации ядерного топлива на радиохимических заводах и др.
Способы захоронения радиоактивных отходов зависят от их удельной активности, агрегатного состояния и габаритов. Низкоактивные отходы горно-обогатительных урановых заводов размещают в хвостохранилище на местах, окруженных дамбами или плотинами, с твердым или водяным покрытием.
Разрешается сброс жидких радиоактивных отходов с концентрацией до 10 ГКБ (допустимых концентраций) в канализацию, если обеспечивается их десятикратное разведение нерадиоактивными сточными водами в коллекторе этой установки. В противном случае сооружают спецканализации с очистными сооружениями или собирают отходы в специальные емкости и дальше их отправляют на захоронение.
Перед погребением радиоактивные отходы, как правило, перерабатывают с целью уменьшения объема. Твердые отходы прессуют, переплавляют или сжигают, а затем цементируют или бетонируют в блоки. Жидкие отходы концентрируют методом выпаривания, химического осаждения или ионного обмена, а затем цементируют или бетонируют.
С высокоактивных отходов изымают долгоживущие радионуклиды: цезий, стронций, трансурановые элементы, а затем такие отходы подвергают принуждения, кальцинированию, что сводит к минимуму их изъятия под действием внешней среды. Подготовленные к захоронению радиоактивных отходов имеют твердое состояние.
Пункты захоронения радиоактивных отходов располагают за пределами зон перспективного развития населенных пунктов и зон отдыха, а также не ближе 500 м от открытых водоемов. Вокруг пункта захоронения создается санитарно-защитная зона.
Захоронение низкоактивных отходов проводят в простых или бетонированных траншеях, котлованах и засыпают слоем почвы толщиной не менее 1 м.
Захоронение среднеактивных отходов проводят в специальных могильниках, что является бетонированными хранилищами глубиной около 20 м, шириной 25 м, длиной 100-200 м, разделенных на отсеки. Толщина бетонного слоя около 1 м. Отсеки заполняются твердыми отходами до половины глубины, промежутки заливают бетоном на основе отстоянных жидких отходов и сверху покрывают слоями бетона и глины, препятствующего поступлению дождевых и грунтовых вод.
Предполагается, что через 100 лет после захоронения радиоактивных отходов этот участок земли будет пригодна для ведения сельского хозяйства или строительства домов. Такой пункт захоронения радиоактивных отходов для восточных областей Украины расположен в районе с. Рядовое, а в Харькове работает спецкомбинат по дезактивации.
Для захоронения высокоактивных отходов могут использоваться производимые соляные и угольные шахты в геологически спокойных районах.
Чтобы защитить людей и окружающую среду от трагических случаев, специалистам всех рангов, проектируют, строят и эксплуатируют объекты и оборудование с использованием источников РО, необходимы глубокие профессиональные знания, высокая личная ответственность, дисциплина и педантизм в неукоснительном выполнении требований радиационной безопасности, изложенных в нормативных документах.
Контрольные вопросы и задания
1. Назовите виды ионизирующего излучения и их свойства.
2. Назовите характеристики радиоактивных излучений.
3. Какие принципы лежат в основе нормирования радиоактивного излучения?
4. Какие существуют способы защиты от ионизирующего излучения?
5. Назовите особенности организации работ по РР.
Лазерная установка включает активное (лазерное) среду с оптическим резонатором, источник энергии его возбуждения и, как правило, систему охлаждения.
За счет монохроматичности лазерного луча и его малой расхождения (высокой степени Калибровая) образуются исключительно высокие энергетические экспозиции, позволяющие получить локальный термоэффект. Это является основой использования лазерных установок для обработки материалов (резка, сверление, поверхностная закалка и т.д.), в хирургии и других областях. Лазерное излучение способно распространяться на значительные расстояния и отбиваться от границы раздела двух сред, что позволяет применять это свойство с целью локации, навигации, связи и др.
Путем подбора тех или иных веществ активной среды лазера можно индуцировать излучение практически на всех длинах волн, начиная с ультрафиолетовых и заканчивая длинноволновое инфракрасное.
Наибольшее распространение в настоящее время в народном хозяйстве получили лазеры, генерирующие электромагнитные излучения с длиной волны 0,33; 0,49; 0,63; 0,69; 1,06; 10,6 мкм, то есть диапазон длин волн электромагнитного излучения включает следующие сферы:
1) ультрафиолетовую - от 0,2 до 0,4 мкм;
2) оптическую - свыше 0,4 до 0,75 мкм;
3) ближнюю инфракрасную - более 0,75 до 1,4 мкм;
4) дальнюю инфракрасную - более 1,4 мкм.
Основными физическими величинами, характеризующими лазерное излучение, являются:
• длина волны λ, мкм;
• энергетическая освещенность (плотность мощности Wi), Вт / см * - отношение потока излучения, падающего на участок поверхности, рассматриваемой в площади этого участка;
• энергетическая экспозиция Н, Дж / см 2 - отношение энергии излучения, падающего на участок поверхности, рассматриваемой в площади этого участка;
• длительность импульса и, с;
• продолжительность воздействия t, с - время воздействия лазерного излучения на человека в течение рабочей смены;
• частота повторения импульсов fi, Гц - количество импульсов за 1 с. При работе с лазерными установками персонал, которые обслуживает,
может подвергаться воздействию излучения прямого (которое исходит непосредственно из лазера), рассеянного (рассеянного средой, через которое проходит излучение) и отраженного. Отраженное лазерное излучение может быть зеркальным (в этом случае угол отражения луча от поверхности равен углу падения на нее), а также диффузным (излучение, отраженное в пределах полусферы от поверхности по различным направлениям). Следует отметить, что при эксплуатации лазеров в закрытых помещениях на персонал, как правило, действуют рассеянный и отраженное излучение; в условиях открытого пространства возникает реальная опасность воздействия прямых лучей.
При воздействии прямых лучей на организм человека возможно развитие так называемых первичных и вторичных биологических эффектов. Первичные эффекты - это органические изменения, возникающие непосредственно в тканях, которые облучаются; вторичные ~ неспецифические изменения, возникающие в организме в ответ на облучение.
Органами-мишенями для лазерного излучения является кожа и глаза. Лазерное излучение оптической и ближней инфракрасной зон спектра при попадании в орган зрения достигает сетчатки, а излучение ультрафиолетовой и дальней инфракрасной зон спектра поглощается конъюнктивой, роговицей, хрусталиком.
Для создания безопасных условий труда и предупреждения профессиональных поражений персонала при обслуживании лазерных установок органы санитарного надзора осуществляют дозиметрический контроль.
Дозиметрический контроль - измерение с помощью различных приборов уровней лазерного излучения и сравнение полученных величин с ГДР (предельно допустимые уровни).
Для проведения дозиметрического контроля в настоящее время разработаны специальные средства измерения - лазерные дозиметры. Используемые приборы отличаются высокой чувствительностью и универсальностью, что дает возможность контролировать как направленное (прямое), так и рассеянный непрерывное, импульсное и импульсно-модулированное излучение большинства применяемых на практике лазеров.
Широкого применения получил измеритель для лазерной дозиметрии ИЛД-2М, который обеспечивает измерения параметров лазерного излучения в спектральных диапазонах 0,49-1,15 и 2-11 мкм. ИЛД-2М позволяет измерять энергию и энергетическую экспозицию от моноимпульсного и импульсно-модулированного излучения, а также мощность непрерывного излучения.
Компактным и легким является дозиметр лазерного излучения ЛДМ-2. Дозиметр ЛДМ-2 также измеряет энергетическую экспозицию от моноимпульсного и импульсно-модулированного, а также непрерывного излучения. Но это единственный прибор для дозиметрического контроля длительного действия - от 1 до 104 с.
На основе дозиметра ЛДМ-2 разработан дозиметр ЛДМ-3, спектральный диапазон которого распространяется на УФ-зону спектра (0,2-0,5 мкм).
Лазерный дозиметр оперативного контроля ЛДК предназначен для экспресс-контроля уровней лазерного излучения на рабочих местах операторов.
Дозиметрический контроль лазерного излучения в зависимости от его спектра, вида воздействия на персонал (прямое, рассеянное), наличия сведений о параметрах излучения (известные, неизвестные) имеет определенные особенности, которые изложены в разделе "Проведение контроля" ГОСТ 12.1.031-81 "Методы дозиметрический контроля лазерного излучения ".
Однако существуют общие требования, соблюдение которых при дозиметрии лазерного излучения обязательна. В частности, после установки дозиметра в заданной точке контроля и направления отверстия входного диафрагмы его приемного устройства на возможный источник излучения регистрируется максимальное показания прибора.
В порядке текущего санитарного надзора определения уровня облучения персонала при обслуживании лазеров (установок) классов II-IV проводится не реже одного раза в год.
Кроме того, дозиметрический контроль выполняется при внесении любых изменений в конструкцию действующих лазеров (установок), изменении конструкции средств защиты, организации новых рабочих мест и установлении новых лазеров (установок) классов II-IV.
Перед внедрением в эксплуатацию лазеры классов безопасности II-IV принимаются комиссией, назначаемой администрацией заведения с включением в ее состав представителя Госсаннадзора.
Результаты дозиметрического контроля лазерного излучения вносятся в протокол, который должен содержать следующие сведения: место и дату проведения контроля; тип и заводской номер дозиметра; нулевой режим измерения; значения параметров излучения λ, и, t, Fi (в лазеров с известными параметрами) диаметр и площадь выбранной входной диафрагмы приемного устройства дозиметра; температуру окружающей среды.
При проведении дозиметрического контроля за лазерами (установками) необходимо соблюдать требования безопасности. Штатив с приемным устройством дозиметра должен иметь непрозрачный экран для защиты оператора при дозиметрии. Кроме того, запрещается смотреть в сторону возможного излучения без специальных защитных очков. К проведению дозиметрического контроля допускаются лица, получившие специальное удостоверение соответствующей квалификационной группы на право работы с электроустановками напряжением выше 1000 В.
При работе лазеров (установок) возможно генерирования комплекса физических и химических факторов, которые могут не только усиливать неблагоприятное воздействие излучения, но и иметь самостоятельное значение (табл. 3.10).
Таблица 3.10. Сопутствующие опасные и вредные производственные факторы при эксплуатации лазеров (установок) *
| Опасные и вредные производственные факторы | Классы лазеров | |||
| И | ИИ | ИИИ | ИV | |
| Электрическое напряжение | - (+) | + | + | - |
| Световое излучение импульсных ламп разряжения или газового разряда | - | - | - (+) | - |
| Шум, вибрация | - | - | - (+) | + |
| Аэрозоли | - | - | - | + |
| Электромагнитное излучение (ВЧ, СВЧ) | - | - | - | - (+) |
| Ионизирующее излучение | - | - | - (+) | |