;
7) наличие и состояние светильников местного освещения;
8) число негорящих ламп;
9) загрязнение остеклений светопроектов, стен, потолков и др.;
10) наличие графика чистки светильников и остеклений светопроемов и его выполнение.
2. Исследование естественного освещения
Протокол измерения коэффициентов естественной освещенности
Адрес обследуемого объекта_________________________________.
Дата измерения__________. Время измерения__________________.
Наименование действующего нормативного документа___________
__________________________________________________________.
1 Характеристика помещения:
этаж (высота над уровнем земли)_____________________________
расположение светопроемов (ссылка на прилагаемый план, разрез помещения), ориентация___________________________________.
2 Характеристики светопроемов:
светопрозрачное заполнение, его состояние____________________
наличие и наименование солнцезащитных устройств_____________.
3 Отделка поверхностей помещения___________________________.
4 Наличие в помещении оборудования, мебели_________________.
5 Наличие озеленения, противостоящих зданий_________________.
6 План участка с указанием этажности противостоящих зданий.
Результаты измерений
3 Исследование искусственного освещения.
Перед измерением освещенности от искусственного освещения следует провести замену всех перегоревших ламп и чистку светильников.
Измерение освещенности при рабочем и аварийном освещениях следует производить в темное время суток, когда отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1, измерение освещенности при эвакуационном освещении - когда значение естественной освещенности не превышает 0,1 лк.
В начале и в конце измерений следует измерить напряжение на щитках распределительных сетей освещения. Результаты измерений заносят в протоколы.
При измерениях освещенности необходимо соблюдать следующие требования:
- на измерительный фотометрический датчик не должна падать тень от человека;
- измерительный прибор не должен располагаться вблизи сильных магнитных полей.
Проток исследования искусственного освещения
4. Исследование совмещенного освещения
Совмещенное (естественное и искусственное) освещение помещений производственных зданий следует предусматривать:
а) для производственных помещений, в которых выполняются работы I-III разрядов зрительных работ;
б) для производственных и других помещений в случаях, когда по условиям технологии, организации производства или климата в месте строительства требуются объемно-планировочные решения, которые не позволяют обеспечить нормируемое значение КЕО;в) в соответствии с нормативными документами по строительному проектированию зданий и сооружений отдельных отраслей промышленности, утвержденными в установленном порядке.Совмещенное освещение исследуют в соответствии с правилами измерения искусственного и естественного освещения, но в светлое время суток. Методика исследования совмещенного освещения предполагает расчет КЕО, соответственно проводится как для естественного освещения, но при включенном искусственном освещении.
Звук представляет собой волнообразно распространяющийся в упругой среде колебательный процесс в виде чередующихся волн сгущения и разряжения частиц этой среды – звуковые волны. Источником звука может являться любое колеблющееся тело. Акустические колебания, лежащие в зоне 16 Гц – 20 кГц, воспринимаются человеком с нормальным слухом как звук и называются звуковыми.Ухо человека ощущает звуковое давление от 2–10–5 до 2–102 Н/м2 (1 Па=1 Н/м2 )Звуковая энергия, которая приходится на 1 м2 площади поверхности, расположенной перпендикулярно к распространяющимся звуковым волнам, называется силой звука и выражается в Вт/м2 Так как звуковая волна представляет собой колебательный процесс, то он характеризуется такими понятиями, как период колебания (Т) – время, в течение которого совершается одно полное колебание, и частота колебаний (Гц) – число полных колебаний за 1 с. Совокупность частот дает спектр шума. Для гигиенической оценки шума используют звуковой диапазон частот от 45 до 11 000 Гц, включающий 9 октавных полос со среднегеометрическими частотами в 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 67 и 8000 Гц. Ноль децибел соответствует звуковому давлению 2–10–5 Па, что приблизительно соответствует порогу слышимости тона с частотой 1000 Гц.К наиболее шумным относятся горнорудная и угольная, машинно–строительная, металлургическая, нефтехимическая, лесная и целлюлозно–бумажная, радиотехническая, легкая и пищевая, мясомолочная промышленности и др. На заводах железобетонных конструкций шум достигает 105–120 дБА. Шум является одной из ведущих профессиональных вредностей в деревообрабатывающей и лесозаготовительной промышленностях.Большой вклад в изучение проблемы шума внесла профессор Е.Ц. Андреева–Галанина. Она показала, что шум является общебиологическим раздражителем и оказывает влияние не только на слуховой анализатор, но, в первую очередь, действует на структуры головного мозга, вызывая сдвиги в различных системах организма.Проявления шумового воздействия на орга- низм человека могут быть условно подразделены на специфические изменения, наступающие в органе слуха, и неспецифические, возникающие в других органах и системах.Специфическое воздействие: ведущим признаком неблагоприятного влияния шума на организм человека является медленно прогрессирующее понижение слуха по типу кохлеарного неврита (при этом, как правило, страдают оба уха в одинаковой степени). Профессиональное снижение слуха относится к сенсоневральной (перцепционной) тугоухости.
Неспецифическое воздействие: жалобы на головные боли различной интенсивности, нередко с локализацией в области лба (чаще они возникают к концу работы и после нее), головокружение, связанное с переменой положения тела, зависящее от влияния шума на вестибулярный аппарат, снижение памяти, сонливость, повышенную утомляемость, эмоциональную неустойчивость, нарушение сна (прерывистый сон, бессонница, реже сонливость), боли в области сердца, снижение аппетита, повышенную потливость и др. Возникающие дефекты иммунной системы касаются, в основном, трех основных биологических эффектов: – снижение антиинфекционного иммунитета; – создание благоприятных условий для развития аутоиммунных и аллергических процессов; – снижение противоопухолевого иммунитета.
Лекция 13.Защита от шумаТехнические средства борьбы с шумом:– устранение причин возникновения шума или снижение его в источнике; – ослабление шума на путях передачи; – непосредственная защита работающего или группы рабочих от воздействия шума. Снижение шума в источнике
-
Этого можно добиться усовершенствованием конструкции или схемы установки, производящей шум, изменением режима ее работы, оборудованием источника шума дополнительными звукоизолирующими устройствами или ограждениями, расположенными по возможности ближе к источнику (в пределах его ближнего поля). Этот метод заключается в изменении конструкции инструментов и других вращающихся масс оборудования, их балансировке т.д.
2. Снижать шум круглопильных станков целесообразно путем внесения затухания в колеблющуюся систему, т.е. демпфированием пильного диска.3. Оклейка шайб слоями резины4. Метод динамического гашения колебаний заключается в присоединении к объекту виброзащиты дополнительных устройств с целью изменения его вибрационного состояния.5. Применение звукоизолирующих кожухов6. Применение глушителейПо принципу действия глушители шума делятся на глушители активного (диссинативного) типа и реактивного (отражающего) типа. Вглушителях активного типаснижение шума происходит за счет превращения звуковой энергии в тепловую в звукопоглощающем материале, размещенном во внутренних полостях. В глушителях реактивного типа шум снижается за счет отражения энергии звуковых волн в системе расширительных и резонансных камер, соединенных между собой и с объемом воздуховода с помощью труб, щелей и отверстий.
Снижение шума на пути распространения1. Акустическая обработка помещенийЭто можно достичь, увеличив эквивалентную площадь звукопоглощения помещения путем размещения на его внутренних поверхностях звукопоглощающих облицовок, а также установки в помещении штучных звукопоглощателей2. Звукоизоляция источников шумавключает такие средства как звукоизолирующие преграды в виде стен, перегородок, кожухов, кабин, выгородок и т.д. Сущность звукоизоляции ограждения состоит в том, что падающая на него звуковая энергия отражается в гораздо больней степени, чем проникает за ограждение.3. Экранирование источников шумаАрхитектурно-планировочные средства защиты от шума1. В многоэтажных промышленных зданиях особенно важна защита помещений от структурного шума (распространяющегося по конструкциям здания). Его источником может быть производственное оборудование, которое имеет жесткую связь с ограждающими конструкциями. Ослабление передачи структурного шума достигается виброизоляцией и вибропоглощением. 2. Защитой от ударного шума в зданиях является устройство «плавающих» полов.3. Помещения с источниками высокого уровня шума по возможности следует группировать в одной зоне здания, примыкающей к складским и вспомогательным помещениям, и отделять коридорами или подсобными помещениями.4. Применение ограждающих конструкций зданий с требуемой звукоизоляцией. Ограждающими конструкциями зданий являются стены, перекрытия, перегородки и т.п. 5. Градостроительные мероприятия по снижению шума от транспортных источников (перераспределение движения транспортных потоков улицами города; ограничение движения в разное время суток по тем или иным направлениям; изменение состава транспортных средств; использование природных условий (рельеф местности и зеленые насаждения)и специальные сооружения (экраны вблизи транспортных магистралей)). Медико-профилактические средства защиты от шума и индивидуальная защита
-
Работодателю рекомендуется обеспечить работника средствами индивидуальной защиты слуха, если уровень шума превышает 80 дБ. В качестве средств индивидуальной защиты для органов слуха от шума и вибрации применяются наушники, вкладыши, шлемы, костюмы.
СИЗ от шума