3.8 Тяжесть и напряженность труда
Тяжесть и напряженность труда характеризуются степенью функционального напряжения организма. Оно может зависеть от мощности работы - при физическом труде (энергетическое напряжении организма), и от информационной перегрузки - умственный труд (эмоциональная напряженность организма) [16].
Согласно санитарным нормам тяжесть физического труда характеризуют затратами энергии, которые составляют: при легкой работе 150 ккал/ч, работе средней тяжести 150-250 ккал/ч, тяжелой работе 250 ккал/ч. Однако тяжесть работы зависит не столько от общей нагрузки, сколько от нагрузки на отдельные группы мышц, а именно: от характера мышечных усилий, массы перемещаемого груза, длительности труда без отдыха [19].
Тяжесть труда - характеристика трудового процесса, отражающая преимущественно нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), обеспечивающее его деятельность.
Отнесение условий труда к классу условий труда по тяжести трудового процесса осуществляется по следующим показателям:
1) физическая динамическая нагрузка;
2) масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную;
3) стереотипные рабочие движения;
4) статическая нагрузка;
5) рабочая поза;
6) наклоны корпуса;
7) перемещение в пространстве [18].
При оценке тяжести труда оцениваются все выше перечисленные показатели. При этом вначале устанавливают класс по каждому измеренному показателю, а окончательная оценка тяжести труда устанавливается по наибольшей степени тяжести показателя.
Работа дежурного персонала в тепломеханических и электрических цехах, операторов у пультов управления, диспетчеров связана не только с физическим, но и с умственным и нервным напряжением. Тяжесть умственного труда оценивается на основе анализа мыслительной деятельности человека и психофизиологических нагрузок [19].
Напряженность труда - характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу человека.
К факторам, характеризующим напряженность труда относятся: интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, степень монотонности труда, режим работы.
Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по напряженности трудового процесса осуществляется по следующим показателям:
1) плотность сигналов и сообщений (световых, звуковых) в среднем за 1 час работы, поступающих как со специальных устройств (видеотерминалов, сигнальных устройств, шкал приборов), так и при речевом сообщении, в том числе, по средствам связи;
2) число производственных объектов одновременного наблюдения;
3) работа с оптическими приборами (% времени смены);
4) нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю);
5) монотонность нагрузок (число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях; время активных действий; монотонность производственной обстановки).
Класс (подкласс) условий труда устанавливается по показателю напряженности трудового процесса, имеющему наиболее высокий класс условий труда [18].
Методикой проведения СОУТ предусмотрено отнесение условий труда к классу (подклассу) по некоторым показателям тяжести и напряженности трудового процесса на основе хронометражных наблюдений (пункты 76 79, 88, 89 Методики). Вместе с тем, требования к оформлению результатов хронометража в нормативных правовых актах отсутствуют [18].
Хронометраж - вид наблюдений, при котором изучают циклически повторяющиеся элементы оперативной работы, а также отдельные элементы подготовительно-заключительной работы и работы по обслуживанию рабочих мест. Карта хронометража рабочего места электромонтера по обслуживанию подстанций представлена в Приложении 4.
Оценка тяжести и напряженности трудового процесса электромонтера по обслуживанию подстанций проведена экспертом ООО «Скиф» в рамках СОУТ, в соответствии с [18], и представлена в Приложении 5.
3.9 Электробезопасность
Сегодня невозможно представить нашу жизнь без электричества, но его опасность трудно переоценить. Электрический ток, протекая по телу человека, оказывает разрушительное воздействие на нервную систему и ткани организма.
По сравнению с другими видами производственного травматизма электротравматизм (совокупность всех элетротравм) по числу травм с тяжёлым и особенно летальным исходом занимает одно из первых мест. Основными причинами поражения людей током являются: несоблюдение мер электробезопасности и неисправность электрического оборудования.
Электробезопасность - система организационных и технических мероприятий и средств, которые обеспечивают защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля, статического электричества [31].
Электрический ток оказывает следующие виды воздействия на организм человека:
· Биологическое действие заключается в проявлении раздражения и возбуждения тканей и органов, что приводит к судорогам (непроизвольным сокращениям) скелетных мышц.
· Термическое действие тока приводит к перегреву и ожогам кожного покрова.
· Электролитическое действие электрического тока проявляется в разложении жидкостей и крови, а также в нарушении их физико-химический свойств.
· Механическое действие тока проявляется в расслоении тканей и разрывах тканей организма.
Опасное и вредное воздействия на людей электрического тока, электрической дуги и электромагнитных полей проявляются в виде электротравм и профессиональных заболеваний.
Электротравма - это травма, вызванная воздействием электрического тока или электрической дуги, а также ЭМП. Различают два основных вида электротравм: местные и общие.
К местным относят:
Электрический ожог - это поражение поверхности тела или внутренних органов.
Электрические знаки - при протекании тока изменяется структура кожи, появляются четко очерченные пятна серого или бледно-желтого цвета на поверхности кожи человека, эти знаки безболезненны, вокруг них не наблюдается воспалительных процессов.
Электрометаллизация кожи - это проникновение в верхние слои кожи частичек расплавившегося сплава вследствие его распыления и улетучивания под действием тока.
Электроофтальмия - это воспаление внешних оболочек глаз, появляющееся под воздействием мощного потока ультрафиолетовых лучей. Это возможно при образовании электрической дуги (короткое замыкание), которая интенсивно излучает видимый свет, ультрафиолетовые и инфракрасные лучи.
Механические повреждения - следствие внезапных непроизвольных судорожных сокращений мышц под действием тока, проходящего через тело человека. Это моет привести к разрыву кожи, нервной ткани и кровеносных сосудов, а также к вывиху суставов, переломам костей.
Под общими электротравмами понимается электрический удар - это возбуждение живых тканей электрическим током, проходящим через организм, сопровождающееся непроизвольными сокращениями мышц.
Электрический удар в зависимости от исхода поражения подразделяется:
I - судорожное сокращение мышц без потери сознания;
II - судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранившимся дыханием и работой сердца;
III - потеря сознания, нарушается работа сердца и дыхание;
IV - клиническая смерть (отсутствие дыхания и кровообращения).
Степень опасного и вредного воздействия на человека электрического тока, электрической дуги и электромагнитных полей зависит от:
· рода и величины напряжения и тока;
· частоты электрического тока;
· пути тока через тело человека;
· продолжительности воздействия тока или ЭМП на организм;
· условий внешней среды.
Существуют пороговые значения тока при частоте 50Гц:
· пороговый ощущаемый - 0,6 - 1,5мА;
· пороговый неотпускающий - 10 - 15мА;
· пороговый фибриляционный - 50мА и выше.
Электробезопасность должна обеспечиваться:
· конструкцией электроустановок;
· техническими способами и средствами защиты;
· организационными и техническими мероприятиями [32].
Действующие электроустановки - это установки, которые находятся под напряжением, либо на которых напряжения нет, но оно может быть подано путем включения выключателя, разъединителя, отделителя или другой коммутационной аппаратуры. В действующих электроустановках осуществляются:
ь оперативное обслуживание: а) периодические осмотры электрооборудования, уборка помещений, мелкий ремонт в порядке текущей эксплуатации и другие работы, не требующие снятия напряжения; б) оперативные переключения в связи с изменением схемы и режима работы электроустановки;
ь ремонтные работы: а) периодические ремонты и испытания электрооборудования, требующие снятия напряжения со всей электроустановки или с ее части; б) аварийные работы; в) монтаж или демонтаж электрооборудования.
Работа в электроустановках опасна вследствие того, что человек может быть поражен электрическим током, поэтому к работам предъявляются повышенные требования безопасности труда. Основой безопасности работ являются высокая техническая грамотность обслуживающего персонала, дисциплина и неуклонное выполнение правил технической эксплуатации (ПТЭ) и правила техники безопасности (ПТБ) [19].
Электроустановки и их части должны быть выполнены таким образом, чтобы рабочие не подвергались опасным и вредным воздействиям тока и ЭМП, и соответствовать требованиям электробезопасности.
Операторский пункт управления относится к помещению с повышенной опасностью, так как существует возможность одновременного прикосновения человека с имеющими соединение на землю металлоконструкциями зданий, аппаратов и т.д. с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования, с другой.
На территории подстанции находится различное электрооборудование, которое может стать причиной поражения работника электрическим током. Для устранения такой опасности вся подстанция заземлена.
Защитное заземление - преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением [31]. Оно снижает напряжение до безопасного между корпусом электроустановки под напряжением, и землей.
Монтаж сети заземления выполнен в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Материал заземлителей - сталь. Профиль соединительных шин - полоса, сечение соединительных шин 160 . Глубина заложения шин заземлителей - 0,7-1 м. Характеристика грунта - суглинок. Удельное сопротивление верхнего слоя - 20,4 Омм. Сезонный коэффициент заземления -1,2 [33].
В помещении защитные проводники расположены таким образом, чтобы они были доступны для осмотра и надёжно защищены от механических повреждений. На полу помещения заземляющие проводники уложены в специальные канавки.
Согласно требованиям нормативных документов, безопасность электроустановок обеспечивается следующими основными мерами:
1) недоступностью токоведущих частей;
2) надлежащей, а в отдельных случаях повышенной (двойной) изоляцией;
3) заземлением или занулением корпусов электрооборудования и элементов электроустановок, могущих оказаться под напряжением;
4) надежным и быстродействующим автоматическим защитным отключением;
6) защитным разделением цепей;
7) блокировкой, предупредительной сигнализацией, надписями и плакатами;
8) применением защитных средств и приспособлений;
9) проведением планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электрооборудования, аппаратов и сетей, находящихся в эксплуатации;
10) проведением ряда организационных мероприятий (специальное обучение, аттестация и переаттестация лиц электротехнического персонала, инструктажи и т.д.).
Электробезопасность: заземляющее устройство ПС «Посевная» 110/10 кВ соответствует требованиям электробезопасности [33].
Допустимые расстояния от места производства работ до токоведущих частей в зависимости от их напряжения [19].
Таблица 5Допустимые расстояния от места производства работ до токоведущих частей
|
Номинальное напряжение электроустановки, кВ |
Допустимое расстояние, м |
|
|
До 15 Выше 15 до 35 Выше 35 до 110 154 220 330 400 и 500 750 |
0,7 1,0 1,5 2 2,5 3,5 4,5 6,4 |
3.10 Взрыво- и пожарная безопасность