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
При проектировании производственных зданий, технологических процессов, оборудования необходимо предъявлять требования к санитарному ограничению содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны регламентируется значением предельно допустимых концентраций (ПДК), мг / м 3.
Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны - это концентрации, при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8:00 или иной продолжительности, но не более 41 часов в неделю, в течение всего рабочего стажа не могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья 'я, обнаруживаемые современными методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. По степени воздействия на организм вредные вещества согласно ГОСТ 12.1.007-88 подразделяются на 4 класса опасности:
I класс - чрезвычайно опасные;
П класс - высокоопасные;
III класс - умеренно опасные;
IV класс - малоопасные.
ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны являются обязательными санитарными нормативами для использования при проектировании технологических процессов и вентиляции. ПДК устанавливаются на основании данных медико-биологических исследований, проводимых на животных. Для низьколетких, но активно проникающих через кожу вредных веществ должны устанавливаться тесты экспозиции.
На период, предшествующий проектированию производства, имеют временно определяться ориентировочные безопасные уровни воздействия - ОБУВ. Они должны пересматриваться через 2 года после их утверждения или заменяться
ПДК с учетом накопленных данных о соотношении здоровья работников с условиями труда.
Таблица 3.12. Предельно концентрации (ПДК) вредных речовии в воздухе рабочей зоны
| № п / п | Наименование вещества | Значение ПДК, мг / м 3 | Класс опасности |
| 1 | Окислов азота | 5 | III |
| 2 | Акриловый эфир этиленгликоля | 0,5 | П |
| 3 | Алюминий и его сплавы | 2 | III |
| 4 | Аммиак | 20 | IV |
| 5 | Аммония хлорид | 10 | III |
| 6 | Ацетон | 200 | IV |
| 7 | Бензин | 100 | IV |
| 8 | Бензол | 15 | ИИ |
| 9 | Винилацетата | 10 | III |
| 10 | Водород хлорид | 5 | II |
| 11 | Вольфрам | 6 | IV |
| 12 | Гексан | 300 | IV |
| 13 | Дихлорэтан | 10 | II |
| 14 | Зола горючих сланцев | 4 | III |
| 15 | Йод | 1 | II |
| 16 | Капрон | 5 | ИИИ |
| 17 | Карбамид (мочевина) | 10 | ИИИ |
| 18 | Кислота азотная | 2 | III |
| 19 | Кислота ацетилсалициловая | 0,5 | II |
| 20 | Кислота борная | 10 | ИИИ |
| 21 | Кислота серная | 1 | II |
| 22 | Кислота уксусная | 5 | III |
| 23 | Ксилол | 50 | ИИИ |
| 24 | Масла нефтяные минеральные | 5 | ИИИ |
| 25 | Мышьяк | 0,04 | II |
| 26 | Нефть | 10 | III |
| 27 | Озон | 0,1 | И |
| 28 | Полиэтилен | 10 | IV |
| 29 | Пропилен | 100 | IV |
| 30£ | Пыль с содержанием двуокиси кремния более 70% | 1 | III |
ПДК вредных веществ, наиболее часто встречающихся в технологических процессах, представлены в таблице 3.12.
Известны средства санитарно-химического анализа воздуха можно разделить на три основные группы: лабораторные, экспрессные и автоматические (последние обеспечивают постоянный контроль воздуха производственных помещений). При разработке всех типов средств применяют различные аналитические методы: химические, физические, физико-химические и биохимические.
Аналитические и лабораторные методы контроля вредных веществ включают отбор проб с последующей доставкой и проведения их анализа в лабораторных условиях, бывает, не позволяет своевременно принять действенные меры для обеспечения нормальных условий труда.
Лабораторные методы анализа не всегда достаточно оперативными, но они обеспечивают высокую точность определения имеющихся в воздухе химических веществ. К лабораторным относятся фотохимические, люминесцентные, электрохимические, хроматографические, спектрофотометрические, полярографические и другие методы.
Экспрессные методы определения концентраций в воздухе производственных помещений являются простыми и оперативными, кроме того, не требуют источников электрической и тепловой энергии. Чаще всего в практике экспрессного анализа применяется индикационный метод, предусматривающий измерения концентрации вредных веществ индикаторными трубками. В основе индикационного метода анализа воздушной среды лежат колометрични реакции, происходящие на твердых носителях (бумажках, мел, порошках), пропитанных индикаторными реактивами.
Экспрессные методы также заключаются в применении специальных приборов-газоанализаторов различных конструкций. Например, газоанализатор типа УГ-2 - универсальный переносной прибор, предназначенный для экспрессного количественного определения различных вредных веществ (аммиака, ацетилена, ацетона, бензина, бензола, оксидов азота и углерода, сероводорода, углеводородов нефти, хлора и др.) В воздухе производственных помещений .
Для экспрессного анализа органических и неорганических веществ в различных отраслях промышленности успешно применяются индикаторные трубки, выпускаемые иностранными фирмами - "Drager" (Германия), "Kitagawa" (Япония), "Хигитест" (Болгария).
В условиях современных производств различных отраслей промышленности лабораторные методы и приборы с индикаторными трубками не всегда обеспечивают эффективный контроль состояния воздушной среды, поскольку опасные концентрации газов и паров в воздухе рабочей зоны могут создаваться за короткое время и процесс возникновения опасной ситуации носит случайный характер. Поэтому автоматический контроль загазованности воздуха с помощью автоматических газоанализаторов становится необходимым элементом контроля и управления технологическим процессом.
Автоматические газоанализаторы обеспечивают: скорость измерения и регистрации концентрации вредного вещества в воздухе; звуковую и световую сигнализацию о превышении санитарных норм содержания вредных веществ в воздухе на месте измерения или в диспетчерских пунктах с включением в необходимых случаях вентиляции; экономию затрат рабочего времени при контроле состояния воздушной среды; возможность их устройства в труднодоступных и опасных местах, а также в передвижных лабораториях.
. Промышленные автоматические газоанализаторы в зависимости от принципа действия (метода анализа) подразделяют на механические, звуковые, тепловые, магнитные, электрохимические, ионизационные, оптические, оптико-акустические и др.
Для установления концентрации сероводорода, аммиака, фосгена применяют фотоколометрични автоматические газоанализаторы "Сирена" во взрывозащищенном исполнении. Широко используются электрохимические автоматические газоанализаторы типа "Атмосфера", "Миндаль", "Палладий-М", предназначенные для определения оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, озона, синильной кислоты в большом диапазоне измерений.
За рубежом ведущие приборостроительные фирмы (в основном Японии и Германии) разрабатывают и выпускают автоматические газоанализаторы, сигнализаторы и системы газового анализа различных типов для контроля содержания химических веществ в воздухе.
Для оценки запыленности воздушной среды определяют массовую концентрацию пыли (мг / м 3) прямым (гравиметрическим) методом, а также его дисперсный состав, количество пылинок в единице объема воздуха и их форму счетным методом с помощью микроскопа.
Для установления содержания пыли в воздухе часто используют косвенные методы, основанные на закономерности изменения физических свойств запыленного воздуха в зависимости от концентрации пыли - изменения значений поглощения световых, теплорих и ионизирующих излучений и др. Чаще всего в этом случае применяют радиоизотопные и оптические методы. Например, для экспрессного определения массовой концентрации пыли назначены: фотопиломиры Ф-1, Ф-2; измеритель концентрации пыли ИКП-ЗД в искробезопасном исполнении; радиоизотопные пиломиры ПРИЗ-2, ИЗВ-3, псаря т.
Контрольные вопросы и задания
1. В каких отраслях промышленности является наиболее неблагоприятные с точки зрения токсикологической оценки технологические процессы?
2. Откуда производственные яда проникают в воздух рабочей зоны?
3. Какие вредные вещества являются самыми распространенными в различных отраслях промышленности?
4. Назовите один из основных неблагоприятных и вредных и опасных факторов на металлургических предприятиях.
5. Что содержит сварочный аэрозоль?
6. Охарактеризуйте основные производства химической промышленности.
7. Что предусматривает гигиеническая стандартизация сырья и готовых продуктов?
8. Какое значение имеют планировочные решения производственных помещений различных предприятий?
9. Назовите направления профилактических и оздоровительных мероприятий на промышленных предприятиях.
10. Охарактеризуйте основные группы средств контроля за чистотой воздуха в производственном помещении.
Вентиляция является одним из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, обеспечивающих нормализацию воздушной среды в помещении. Эффективная работа систем вентиляции способствует также решению проблемы защиты воздушного бассейна. Согласно СНиП 2.04.05-91 во всех производственных помещениях должна быть предусмотрена система вентиляции.
Вентиляция - это организованный, то есть, рассчитывается и регулируется, воздухообмен в помещениях (жилые, промышленные и общественные здания).
Неорганизованное поступление и удаление воздуха происходит через щели и поры наружных ограждений (инфильтрация), через окна, форточки, отверстия (проветривание).
Задача вентиляции - обеспечение чистоты воздушной среды и предусмотренных нормами параметров микроклимата.
Вопрос по определению количества воздуха, подаваемого в помещение, выбора места и способов его подачи и удаления, чтобы решение было самым простым и экономичным, составляют основное содержание вентиляции как науки, опирающейся на общую аэродинамику. Аэродинамическая сущность вентиляции заключается в решении внутреннего (протечки воздуха трубами и каналами) и внешнего задач (изучение закономерностей распространения свободных струй в помещении и спектров всасывания, а также обтекания ветром дома).
Вентиляция достигается путем удаления загрязненного или нагретого воздуха из помещения и подачей в него свежего воздуха.
По функциональному назначению вентиляция бывает:
• рабочая;
• аварийная (при производственных неполадках и авариях). По способу перемещения воздуха:
• естественная:
• с механическим споткуванням;
• смешанная.
По месту действия (охватом помещения):
• общеобменная;
• местная;
• комбинированная.
Общеобменная вентиляция применяется тогда, когда вредные вещества и тепло распределяются по всему помещению равномерно, ее действие основано на разведении загрязненной или подогретого воздуха свежим воздухом до предельно допустимых концентраций или температур. Она может быть выполнена в виде приточной, вытяжной и приточно-вытяжной.
Местная вентиляция бывает приточной и вытяжной.
Местная приточная вентиляция служит для подачи воздуха на определенные рабочие места. Наиболее распространенные виды местной вентиляции: воздушное душування, воздушно-тепловая завеса у ворот, воздушные оазисы.