Материал: БЖД Карамышева

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

РОСЖЕЛДОР

Сибирский государственный университет путей сообщения

Кафедра «Безопасность жизнедеятельности»

Расчетно-графическая работа

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

на тему:

«Проектирование безопасности технологического

процесса»

Руководитель:

Павлова В.Л.

__________________

(подпись)

«__»___________2013г.

(дата проверки)

Выполнил:

студент группы Д-313

Карамышева Д.С.

__________________

(подпись)

«__»___________20__г.

(дата сдачи на проверку)

Краткая рецензия

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________

(подпись преподавателя)

___________________

(запись о допуске к защите)

__________________

(оценка по результатам защиты)

2017

Содержание

Введение…………………………………………………………………………….

  1. Идентификация потенциальных опасностей и вредностей…………………

    1. Микроклимат………………….…………………………………………

    2. Освещенность…………………………………………………………........

    3. Тяжесть и напряженность труда……………………………..……............

    4. Электрический ток….……………………………………………………...

    5. Электромагнитное излучение…..………………………………................

    6. Шум…………………………………………………….…………………...

    7. Вибрация……………………………………………………………………

  2. Гигиенические нормативы ОВПФ, воздействующих на работника…………

    1. Нормирование микроклимата...…………………………………………...

    2. Нормирование освещения……. …………………………………………..

    3. Нормирование электрического тока…….………………………………...

    4. Нормирование тяжести и напряженности труда...……………………….

    5. Нормирование ЭМИ……………………………………………………….

    6. Нормирование шума……………………………………………………….

    7. Нормирование вибрации…………………………………………………..

  3. Описание средств и методов защиты от воздействия опасных и вредных факторов…………………………………………………………………………

  4. Требования, предъявляемые к обслуживаемому персоналу по физиологическим показателям и профессиональным критериям……………

4.1. По медицинским показателям.………………………………….................

4.2. По профессиональным критериям.………………………………………..

5. Проектирование элементов защиты……………………………………………

5.1 Расчет искусственного освещения на рабочем месте в производственном помещении……………………………………………………………………..

5.2 Расчет естественного освещения…………………………………………...

5.3 Расчет звукоизоляции производственных помещений……………………

Заключение …………………………………………………………………………

Список используемой литературы………………………………………………...

ВВЕДЕНИЕ

Повседневный контроль за соблюдением правил охраны труда, применением средств защиты, проведением необходимых для конкретного технологического процесса организационных, технических, санитарно-гигиенических и других мер позволяет обеспечить безопасность работников и создать комфортные условия труда на рабочем месте.

Цель данной расчетно-графической работы – осуществить проектирование безопасности технологического процесса для дежурного по станции.

Задачи расчетно-графической работы:

- идентификация потенциальных опасностей и вредностей технологического процесса, рабочего места, транспортного средства;

- определение гигиенических нормативов ОВПФ, воздействующих на работника;

- обоснование выбора и разработка методов защиты от воздействующих ОВПФ;

- перечислить требования, которые предъявляются к обслуживающему персоналу по физиологическим показателям и профессиональным критериям;

- осуществить проектирование элементов защиты и необходимые расчеты.

В данной расчетно-графической работе разрабатываются варианты системы защиты от вредных производственных факторов на рабочем месте дежурного по станции. Анализ и оценка производственного процесса показывают факторы, негативно сказывающиеся на работе дежурного по станции, или угрожающие безопасности его жизнедеятельности.

1 Идентификация потенциальных опасностей и вредностей

1.1 Микроклимат

Микроклимат производственных помещений — это климат внутренней среды данных помещений, который определяется совместно с действующими на организм человека температурой, относительной влажностью и скоростью движения воздуха, а также температурой окружающих поверхностей.

В соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» оптимальные (допустимые) параметры микроклимата:

- температура воздуха: 21 – 23 (19,9 – 20,9 диапазон ниже оптимальных величин, 23,1 – 24 диапазон выше оптимальных величин)

- температура поверхностей: 20 - 24 (18,0 – 25,0)

- влажность воздуха (оптимальная): (15 – 75%)

- скорость движения: V=0,1 м/с (0,1 – 0,2 м/с)

- давление газа: 760 мм. рт. ст.

Жизнедеятельность человека сопровождается непрерывным выделением теплоты в окружающую среду. Ее количество зависит от степени физического напряжения пв определенных климатических условиях и составляет от 50 Вт (в состоянии покоя) до 500 Вт (при тяжелой работе).

Для того, чтобы физиологические процессы в организме протекали нормально, выделяемая организмом теплота должна полностью отводиться в окружающую среду. Нарушение теплового баланса может привести к перегреву, либо к переохлаждению организма и, как следствие, к потере трудоспособности, быстрой утомляемости, потере сознания и тепловой смерти.

Переносимость человеком температуры и его тепловые ощущения в значительной мере зависят от влажности и скорости окружающего воздуха. Чем больше относительная влажность, тем меньше испаряется пота в единицу времени и тем быстрее наступает перегрев организма.

Особенно неблагоприятное воздействие на тепловое состояние человека оказывает высокая влажность в сочетании с высокой температурой (больше 30°C), т.к. при этом почти вся выделяемая теплота отдается в окружающую среду при испарении пота. При повышении влажности пот не испаряется, а стекает каплями с поверхности кожного покрова. Возникает проливное течение пота, изнуряющее организм и не обеспечивающее необходимую теплоотдачу.

Недостаточная влажность воздуха – неблагоприятна для человека из-за интенсивного испарения влаги со слизистых оболочек, их пересыхания и растрескивания, а затем загрязнения болезнетворными микробами. Считается допустимым для человека снижение его массы на 2…3 % путем испарения влаги – обезвоживание организма. Обезвоживание на 6 % влечет за собой нарушение умственной деятельности, снижение остроты зрения. Испарение влаги на 15…20 % приводит к смертельному исходу.

1.2 Освещённость

Освещение является важным фактором производственной среды, оказывающим существенное влияние на человека, производительность и безопасность его труда. Нормирование освещенности осуществляется в соответствии с СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»

По типу источника света производственное освещение бывает трех видов:

  1. Естественное – источником света является солнце (прямой или диффузно рассеянный свет небесного купола):

– Боковое (через световые проемы в наружных стенах здания)

– Верхнее (через световые фонари и световые проемы в стенах в местах перепада высот здания);

– Комбинированное (сочетание бокового и верхнего естественного освещения).

  1. Искусственное освещение позволяет устранить недостатки естественного освещения и обеспечить оптимальный световой режим:

– Рабочее освещение, обеспечивающее нормируемые осветительные условия (освещенность, качество освещения) в помещениях и местах производства работ вне зданий.

– Аварийное – предусматривается при отключении рабочего освещения и подразделяется на эвакуационное и освещение безопасности. Эвакуационное – освещение для эвакуации людей из помещений при аварийном отключении нормального освещения. Предусматривается в проходах и лестницах служащих путями эвакуации людей. Освещение безопасности – освещение для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения. Предусматривается в помещениях, где отсутствие рабочего освещения может вызвать взрыв, пожар, нарушение технологического процесса и т.д.

– Охранное – предусматривается вдоль границ территории, охраняемых в ночное время.

– Дежурное – освещение в нерабочее время.

3. Совмещенное освещение – освещение, при котором в светлое время суток одновременно используется естественный и искусственный свет.

Обследование условий освещения заключается в определении следующих показателей:

• коэффициента естественной освещенности, %;

• освещенности рабочей поверхности, лк;

• показателя ослепленности;

• коэффициента пульсации освещенности, %;

• отраженной блесткости (наличия эффективных мероприятий по ее ограничению).

Неудовлетворительная организация системы производственного освещения может привести к возникновению ошибок, допущенных при выполнении порученных операций работником, а также несчастных случаев, связанных с трудностями в распознавании тех или иных предметов или определения степени опасности, связанной с обслуживанием станков, транспортных средств, контейнеров с агрессивными веществами и т. д.

1.3 Тяжесть и напряженность труда

Тяжесть труда – это характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), обеспечивающие его деятельность.Нормирование тяжести труда осуществляется в соответствии с Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»

Категории работ по тяжести труда:

  • I (а, б) - легкая категория работ (до 174 Вт);

  • II (а, б) – работы средней тяжести (от 175 – до 290 Вт);

  • III (а, б) – тяжелые работы (свыше 290 Вт).

Напряженность труда –характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника.

Основные параметры напряженности труда:

  • Объем перерабатываемой информации;

  • Напряжение анализаторов;

  • Распределение информации по принципу «90% - зрительно, 10% - звук»;

  • Сложность алгоритмов работы;

  • Уровень ответственности за принимаемые решения.

Тяжесть и напряженность достаточно часто усугубляются негативными факторами рабочей среды. Совокупность факторов трудового процесса и рабочей среды, в которых действует работник, называют условиями труда. Условия труда оказывают влияние на работоспособность и здоровье работника.

Можно выделить три основные формы трудовой деятельности человека: умственный труд, физический труд, а также их сочетания.

Физический труд характеризуется повышенной нагрузкой на опорно-двигательный аппарат. Он воздействует на сердечно-сосудистую, нервно-мышечную и дыхательную системы организма. При больших физических нагрузках у работника могут возникнуть заболевания. После физического труда ему требуется продолжительный отдых.

 Умственный труд может снижать работоспособность человека, оказывать угнетающее влияние на его психическое состояние, внимание и память. У работника может формироваться сердечно-сосудистая патология. При длительных перегрузках, умственном переутомлении также отмечаются расстройство внимания, памяти, ухудшение процессов мышления, ослабление точности и координации движений.

1.4 Электрический ток

Электробезопасность – система ограждающих и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества. ГОСТ Р 12.1.019 – 2009 ССБТ. «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты».

Электрический ток – упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.

Основными параметрами электрического тока являются:

  1. Сила тока;

  2. Сопротивление тела человека;

  3. Путь протекания электрического тока;

  4. Длительность протекания электрического тока;

  5. Род и частота тока;

  6. Индивидуальные свойства человека и состояние окружающей среды.

Воздействие электрического тока:

1. Электрическая травма – местные поражения тканей организма. К ней относится:

  • Электрический ожог;

  • Электрические знаки;

  • Металлизация кожи;

  • Электроофтальмия.

2. Электрический удар – общее поражение под действием тока на организм человека, в результате которого мышцы тела начинают судорожно сокращаться. Классификация электрических ударов:

I степень – сокращение мышц без потери сознания;

II степень – сокращение мышц с потерей сознания, дыхание и кровообращение сохраняются;

III степень – сокращение мышц с потерей сознания, дыхание и кровообращение нарушены;

IV степень – состояние клинической смерти.

1.5 Электромагнитное излучение

Электромагнитное излучение (ЭМИ) – изменение состояния магнитного поля, распространяющееся в пространстве. Различают ионизирующие и неионизирующие ЭМИ.

К ионизирующим ЭМИ относятся: ультрафиолетовое излучение, видимый свет, инфракрасное излучение, радио волны, рентгеновские и гамма излучения.

Неионизирующие ЭМИ: ЭМИ радио частот, ЭМИ промышленной частоты, постоянные магнитные поля.

Основные параметры ЭМИ:

  • Частота, Гц;

  • Напряженность электрического поля, В/м;

  • Напряженность магнитного поля, А/м;

  • Плотность потока энергии, Вт/м;

  • Продолжительность облучения;

  • Режим облучения (непрерывный, прерывистый, импульсный).

Общей характерной особенностью действия электромагнитных волн на организм человека является преимущественное влияние их на функциональное состояние нервной и сердечно-сосудистой системы. Степень физиологических изменений этих систем зависит от интенсивности, длительности и диапазона облучения.

Электромагнитные волны высокой частоты представляют наименьшую опасность для работающих, так как их действие на организм наименее выражено. Наиболее биологически активными являются волны сверхвысоких частот, действие которых на организм проявляется наиболее быстро.

При легкой степени воздействия рабочие предъявляют жалобы на повышенную утомляемость, головную боль, сонливость, иногда раздражительность, временами покалывание в области сердца. Медицинскими обследованиями в этой стадии выявляются различные нерезко выраженные изменения функций сердечно-сосудистой и нервной систем (пульса, давления крови, некоторых рефлексов и др.). Иногда отмечается некоторое увеличение щитовидной железы, изменение состава крови.

Более выраженные формы воздействия характеризуются аналогичными по характеру, но более интенсивными субъективными ощущениями: заметная утомляемость, частые головные боли, нарушения сна, повышенная раздражительность, боли в области сердца. Присоединяются такие дополнительные явления, как снижение памяти, обмороки, одышка при ходьбе. В некоторых случаях отмечается катаракта (помутнение) хрусталика глаза, изменение психики, выпадение волос, ломкость ногтей, снижение половых функций и др. Все эти явления нарастают сравнительно медленно, с увеличением стажа работы в данных условиях. В незапущенных случаях при прекращении работы в условиях воздействия электромагнитных волн через 1 - 1,5 месяца физиологические функции вновь восстанавливаются до нормы.

1.6 Шум

Шум – беспорядочные звуковые колебания (волны) разной физической природы, характеризующиеся случайным изменением амплитуды и частоты колебаний, оказывающие неблагоприятное воздействие на организм и мешающие его жизнедеятельности. Производственным шумом называется шум на рабочих местах или на территориях предприятий, который возникает во время производственного процесса.

Уровень шума чаще всего измеряют в децибелах.

По временным характеристикам шумы разделяются на:

– постоянный, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день (рабочую смену) изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике "медленно" шумомера;

Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни звукового давления в дБ в октавных полосах: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц.

За превышение предельно-допустимого уровня (ПДУ) считается превышение на любой из октавных полос или общего уровня звука (шума).

– непостоянный, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день (рабочую смену) изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике "медленно" шумомера.

Основные характеристики звуковых колебаний – частота и амплитуда. Частота звуковых колебаний воспринимается на слух как высота тона. Единица измерения частоты – герц – это частота, при которой в 1 секунду происходит 1 колебание. Человек воспринимает звуковые колебания от 16 до 20000 гц.

Амплитуда звуковых колебаний воспринимается на слух как громкость. Громкость звука растет пропорционально логарифму силы звука. Громкость звука изменится на единицу, если его энергия увеличится или уменьшится в 10 раз. Единица громкости – бел. Для практических целей используется десятая часть этой единицы – децибел (дБ).

Источник: https://studfile.net/preview/13209570/