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
Примечание: сведения, предоставленные в таблице, ориентировочные.
В связи с этим врач по гигиене труда должен не только проводить дозиметрия лазерного излучения, но и давать оценку сопутствующим факторам (методика оценки изложена в соответствующих разделах). При гигиенической оценке лазерного излучения получены при дозиметрии значения величин необходимо сравнить с ГДР. За ГДР лазерного излучения берутся энергетические экспозиции (в джоулях на см 2) тканей, облучались.
Обоснованные сейчас ГДР лазерного излучения относятся к спектрального диапазона от 0,2 до 20 мкм и регламентируются на роговице, сетчатке и коже.
Предельно допустимый уровень воздействия лазерного излучения зависит от длины волны X, продолжительности х и частоты повторения импульсов f, продолжительности действия и. В диапазоне 0,4-1,4 мкм этот уровень дополнительно зависит от углового размера источника излучения а советов, или от диаметра пятна, освещена на сетчатке d. см, в диапазоне 0,4-0,75 мкм - от фоновой освещенности роговицы Фр, лк.
ГДР лазерного излучения предоставляется в "санитарных нормах и правилах устройств и эксплуатации лазеров" № 2392-81.
Воздействие лазерного излучения на органы зрения
Основной элемент зрительного аппарата человека - сетчатка глаза - может быть поражена лишь излучением видимого (от 0,4 мкм) и ближнего УЧдиапазонив (до 1,4 мкм), что объясняется спектральными характеристиками человеческого глаза. При этом хрусталик и глазное яблоко, действующих как дополнительная фокусирующая оптика, существенно повышают концентрацию энергии на сетчатке. Это, в свою очередь, на несколько порядков снижает максимально допустимый уровень (МДУ) облучения зрачка.
Требования к производителям лазерных приборов в связи с обеспечением безопасности пользователей. Поскольку степень поражения зависит от интенсивности излучения, длительности воздействия, длины волны, особенностей тканей и органов, облучаются, то рекомендуется распределить лазерные приборы на четыре класса с точки зрения опасности лазерного облучения для пользователей.
Лазерные излучатели класса И. Наиболее безопасными как по своей природе (МГС облучения не может быть превышен), так и по конструктивному исполнению являются лазерные приборы класса I. В связи с таким двойным подходом допустимые пределы излучения (ДТС) лазерных приборов класса I в спектральной зоне от 0,4 до 1,4 мкм, для которой возможно как точечное, так и протяженное повреждение сетчатки, которые характеризуются значениями в двух аспектах - энергетическом (в ваттах или джоулях) и яркостной.
Лазерные излучатели класса II. Это маломощные лазерные приборы, излучающие только в видимом (0,4 <λ <0,7 мкм) диапазоне, их непрерывная мощность ограничена 1 мВт, поскольку предполагается, что человек имеет естественную реакцию защиты своих глаз от воздействия непрерывного излучения (рефлекс мигания) . В случае кратковременных облучений (Δt <0,25 мин) энергетика лазерных излучателей класса 11 не должен превышать соответствующие ДМВ для приборов класса И. Таким образом, лазерные излучатели класса II не могут нанести вред человеку вопреки ее желанию.
Лазерные излучатели класса III. Излучатели этого класса занимают переходное положение между безопасными приборами класса I, II и лазерами класса IV (которые, безусловно, нуждаются в принятии мер по защите персонала).
Лазерные излучатели подкласса Ша. К ним относятся условно безопасные излучатели. Они не способны повредить зрение человека, но при условии использования каких-либо дополнительных оптических приборов для наблюдения прямого лазерного излучения. Согласно этого условия мощность видимого излучения непрерывных лазеров подкласса Ша не должна превышать 5 мВт (т.е. пятикратного значения ДМВ для класса II), а облучения - 25 Вт / м 2.
Лазерные излучатели подкласса III б. К ним относятся излучатели средней мощности, непосредственное наблюдение которых даже невооруженным (без оптической фокусирующей системы) глазом опасно> для зрения. Однако при соблюдении определенных условий - удалении глаза более чем на 13 см от рассеиваемая и времени воздействия не более 10 с - допустимо наблюдение диффузно-рассеянного излучения. Таким образом, непрерывная мощность таких лазеров не может превышать 0,5 Вт, а энергетическая экспозиция - 100 кДж / м 2.
Лазерные излучатели класса IV. Это мощные лазерные установки, способные повредить зрение и кожные покровы человека не только прямым, но и диффузным рассеянным излучением. Значение ДМВ в этом случае превышают значения, принятые для подкласса III б. Работа с лазерными излучателями класса IV требует обязательного соблюдения соответствующих защитных мер.
Основные правила техники безопасности при эксплуатации лазерных установок
При работе с лазерами необходимо обеспечить такие условия труда, при которых не превышаются предельно допустимые уровни облучения глаз и кожи. Меры безопасности заключаются в устройстве защитных экранов, канализации лазерного излучения по световодах, использовании защитных очков. Защитные очки следует тщательно подбирать в зависимости от рабочей длины волны лазерного света, а их спектр пропускания необходимо проверять. Очки должны эффективно сдерживать излучения лазера, однако не быть слишком темными. Для защиты от рассеянного излучения, кроме использования очков, применяют специальную окраску или отделку стен лаборатории, а также ограждения экранами.
При использовании лазеров видимого диапазона нужны специальные предупредительные световые табло или надписи при работе с лазерами. Для непрерывных лазеров мощностью 1-5 мВт желаемое выполнения ряда мероприятий, среди которых: защита глаз работа в специальном помещении; ограничения пути луча; предупредительные световые табло. При применении лазеров средней мощности эти мероприятия являются обязательными, а для мощных лазеров, кроме названных мероприятий, необходимо контролировать помещения и систему оповещения, обеспечивать дистанционное включение, управление работой и выключателя питания.
Рекомендуется обучение правилам техники безопасности и периодическое обследование персонала, обслуживающего лазерные установки.
Контрольные вопросы и задания
1. Какие наиболее распространенные диапазоны длин волн? Их основные физические величины?
2. Назовите общие требования, которые должны соблюдаться пользователи лазеров.
3. Назовите требования безопасности при работе с лазерами.
4. Назовите предельно допустимые уровни лазерного излучения, д. Как лазерное излучение влияет на органы зрения?
6. Какие требования предъявляют к производителей лазерных приборов в направлении обеспечения безопасности?
7. Приведите основные правила техники безопасности при эксплуатации лазерных приборов.
В производственных условиях важным фактором негативного воздействия на работников есть продукты выделения из синтетических материалов (СМ) и изделий из них. Ассортимент СМ достаточно широк: полиамиды, полиуретаны, полиакрилаты, фенолформальдегидные, эпоксидные, полиэфирные смолы и тому подобное. Они применяются при строительстве производственных и других помещений, в технологических процессах, изготовлении одежды и обуви, средств индивидуальной защиты работников.
Опасность СМ обусловлено токсичностью веществ, попадающих из них в окружающую среду и могут негативно влиять на здоровье человека. Некоторые вещества, выделяемые из СМ, имеют неприятный запах, который создает дискомфорт у работников. При использовании СМ для изготовления средств индивидуальной защиты они могут поступать только токсическое, но и специфическое действие: аллергенным, гонадотропную, мутагенное.
Впервые на вредность СМ обратили внимание более 75 лет назад, когда в сена от продуктов горения рентгеновской пленки погибло около 100 человек. В это же время в Германии были зарегистрированы случаи заболеваний кожи (экзема и дерматитов) в телефонисток, которые использовали пластмассовые наушники. Известны также случаи отравления людей, носили одежду и обувь из СМ.
Вредные свойства СМ обусловленные составом и особенностями химического строения. В состав СМ входят макромолекулы органических веществ, наполнители, отвердители, пластификаторы, стабилизаторы и другие вспомогательные вещества, а также остатки незаполимеризованих мономеров, катализаторы, продукты превращения ингредиентов и их деструкции. Макромолекулы считаются биологически неактивными. В то же время их составляющие - мономеры - довольно реактивные и биологически агрессивные. Они поражают кожу, слизистые оболочки, являются аллергенами, влияют на печень, репродуктивную функцию, могут индуцировать канцерогенез и др. Значительная биологическая активность отмечена для многих катализаторов, многие из которых опасны токсикантами с характерной раздражающим действием и влиянием на ЦНС.
По строению макромолекулы СМ бывают линейные, разветвленные и пространственные. Замечено, что наибольшую интенсивность выделения токсичных веществ имеют СМ, состоящих из линейных полимеров.
Процесс эксплуатации СМ также существенно влияет на их токсикологические свойства. Под действием производственных условий, механических нагрузок и старения из них могут выделяться незаполимеризовани мономеры, продукты деструкции и другие компоненты, которые ухудшают одориметричну (за счет неприятных запахов) обстановку производственной среды, оказывают кожно-раздражающее и сенсибилизирующее действие, изменяют равновесие кожных покровов. Для обеспечения безопасного использования СМ и изделий из них в производстве необходима обязательная их токсикологическая оценка. В соответствии с приказом Минздрава Украины от 20.10.95 г.. №190 на материалы - как новые, так и ранее испытуемые, но которые используются по новому назначению, необходимо получить разрешение органов санитарного надзора на основании санитарно-гигиенической экспертизы, составляющей которой является токсикологическая оценка СМ.
Токсикологическая оценка СМ является важным звеном предупредительного санитарного надзора.
Токсикологические исследования СМ предусматривают:
• определение физико-химических характеристик, в том числе химической стабильности, степени миграции из них химических соединений и др;
• определение кумулятивного действия;
• выявление характера и степени токсического действия;
• установление пороговых доз и концентраций;
• изучение сенсибилизирующего действия;
• расчет ориентировочных гигиенических нормативов, в том числе допустимых уровней миграции (ДР) и допустимых концентраций миграции (ДКМ)
• установления класса токсичности и опасности;
• установление параметров токсичности.
Основные этапы токсикологической оценки вредных вещевой приведены на рис. 3.16. Она предусматривает проведение исследований в экспериментальных и производственных условиях.
Токсикологическая оценка основывается на принципах последовательности эксперимента, в результате которого получается информация о количественном и качественном составе мигрирующих из СМ химических веществ, о кинетике их выделения в зависимости от времени, температуры и других факторов производственной среды.

Методической основой этих исследований есть указания и инструкции по гигиеническому контролю за СМ и изделиями из них, используемых в строительстве, изготовлении одежды, обуви и тому подобное. В этих документах изложены методические схемы токсикологической оценки СМ.
В зависимости от целей оценки токсикологическим исследованиям подлежат СМ, изделия из них или отдельные вещества и их комплексы, мигрирующих из СМ в окружающую среду.
При токсикологической оценке тех СМ, используемых в строительстве, уделяют внимание их способности создавать в помещении специфический запах, выделять в воздух летучие вещества в опасных для здоровья концентрациях, стимулировать развитие микрофлоры на своей поверхности, быть пригодными для влажной уборки, а также возможности развития интоксикации людей летучими продуктами горения этих СМ.
При токсикологической оценке СМ, которые используют для изготовления одежды и обуви, ориентируются на то, чтобы изделия из СМ ни были источником запаха и выделения вредных веществ в количествах, опасных для здоровья, но не способствовали росту патогенной микрофлоры и тому подобное.
Результатом токсикологической оценки СМ и изделий из них является вывод: токсичным является СМ и изделия из него, или нетоксичным. Последний результат свидетельствует, что СМ и изделия из него не оказывают какого-либо вредного воздействия на здоровье человека в конкретных условиях применения.