Техногенные опасности

Содержание

Слайд 2

Классификация техногенных опасностей По времени действия: 1. постоянно (периодически) действующие; 2.


Классификация техногенных опасностей
По времени действия:
1. постоянно (периодически) действующие;
2. спонтанно (чрезвычайно) действующие;
По

размерам сфер влияния:
1. местные или локальные (человек, группа людей);
2. региональные;
3. глобальные.
Слайд 3

ВОПРОСЫ ЛЕКЦИИ: Постоянные локально-действующие опасности.

ВОПРОСЫ ЛЕКЦИИ:

Постоянные локально-действующие опасности.

Слайд 4

Постоянные локально-действующие опасности возникают от избыточных материальных или энергетических потоков: выбросы

Постоянные локально-действующие опасности
возникают от избыточных материальных или энергетических
потоков: выбросы

вредных веществ, шумы, вибрации,
ЭМП и т. п. на рабочих местах, в зоне эксплуатации
средств транспорта и связи, других объектов экономики.
Их влияние характеризуется длительным, а иногда
и сочетанным действием различных факторов.
Слайд 5

Микроклимат. Освещенность. Вредные вещества. Акустический шум. Инфpазвук. Ультразвук. Вибрации. Неионизирующие электромагнитные

Микроклимат.
Освещенность.
Вредные вещества.
Акустический шум. Инфpазвук. Ультразвук.
Вибрации.
Неионизирующие электромагнитные

поля и излучения.
ИК-излучение. УФ-излучение. Лазерное излучение.
Ионизирующие излучения.
Электрический ток.
Механическое травмирование.
Системы повышенного давления и др.

Постоянные локально-действующие опасности:

Слайд 6

Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений по СанПиН 2.2.4.548-96

Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений по СанПиН

2.2.4.548-96
Слайд 7

Недостаточное освещение рабочей зоны; Отсутствие/недостаток естественного света; Повышенная яркость; Перенапряжение анализаторов

Недостаточное освещение рабочей зоны;
Отсутствие/недостаток естественного света;
Повышенная яркость;
Перенапряжение анализаторов (в т.ч. зрительных)

Вредное

и опасное воздействие на глаза человека
вызываются причинами:

ОСВЕЩЕНИЕ

Слайд 8

Физиологические характеристики зрения - острота зрения; - устойчивость ясного видения (различие

Физиологические характеристики зрения
- острота зрения;
- устойчивость ясного видения (различие предметов
в

течение длительного времени);
- контрастная чувствительность (разные по яркости);
- скорость зрительного восприятия (временной фактор);
- адаптация зрения;
- аккомодация (различие предметов при изменении
расстояния)
Слайд 9

При переходе от высоких яркостей к практической темноте процесс адаптация происходит

При переходе от высоких яркостей
к практической темноте процесс адаптация происходит

медленно и заканчивается за 1 - 1,5 ч.
Обратный процесс длится 5- 10 мин.
В период осуществления адаптации глаз
работает с пониженной работоспособностью,
поэтому необходимо избегать создания условий,
требующих частой и глубокой переадаптации.
Слайд 10

1. Световой поток F, [лм] – люмен 2. Сила света J,

1. Световой поток F, [лм] – люмен
2. Сила света J, [кд]

– кандела
J = F/ω,
где ω - телесный угол
3. Освещенность E, [лк] – люкс
E = F/S,
где S – площадь поверхности
4. Яркость L, [кд/м2]
L = J/S
5. Контраст К К = (L0 - LФ)/L0
Контраст: большой (К>0,5); средний (К = 0,2 - 0,5);
малый (К<0,2).

Светотехнические величины

Слайд 11

Нормы освещенности по СанПиН 2.2.1/1278-03

Нормы освещенности по СанПиН 2.2.1/1278-03

Слайд 12

Нормируемые значения освещенности для производственных помещений

Нормируемые значения освещенности
для производственных помещений

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Вредные вещества К вредным относят вещества и соединения), которые при контакте

Вредные вещества

К вредным относят вещества и соединения), которые при контакте с

организмом человека могут вызывать заболевания как в процессе контакта, так и в отдаленные сроки жизни настоящих и последующих поколений.
Опасность вещества — это возможность возникновения неблагоприятных для здоровья эффектов в реальных условиях производства или иного применения химических соединений.
Слайд 16

Химические вредные вещества: По практическому использованию: промышленные яды, используемые в производстве

Химические вредные вещества:

По практическому использованию:
промышленные яды, используемые в производстве (органические

растворители (дихлорэтан), топливо (пропан, бутан), красители (анилин));
ядохимикаты, используемые в сельском хозяйстве (пестициды);
бытовые химикаты, используемые в виде средств санитарии, личной гигиены;
биологические растительные и животные яды, которые содержатся в растениях и грибах, у животных и насекомых (змей, пчел, скорпионов);
отравляющие вещества (ОВ) (зарин, иприт, фосген).
Слайд 17

По показателям токсикометрии вещества делятся на : чрезвычайно токсичные, высокотоксичные, умеренно токсичные, малотоксичные.

По показателям токсикометрии вещества делятся на :

чрезвычайно токсичные,
высокотоксичные,
умеренно токсичные,
малотоксичные.

Слайд 18

Общая токсикологическая классификация вредных веществ

Общая токсикологическая классификация вредных веществ

Слайд 19

Токсический эффект при действии различных доз и концентраций ядов может проявиться:

Токсический эффект при действии различных доз и концентраций ядов может проявиться:
функциональными

изменениями
структурными изменениями
гибелью организма
Слайд 20

Слайд 21

Формы отравления (интоксикации): острое подострое хроническая форма Острой называется интоксикация, развивающаяся

Формы отравления (интоксикации):
острое
подострое
хроническая форма
Острой называется интоксикация, развивающаяся в результате однократного

или повторного действия веществ в течение ограниченного периода времени (как правило, до нескольких суток).
Слайд 22

Подострой называется интоксикация, развивающаяся в результате непрерывного или прерываемого во времени

Подострой называется интоксикация, развивающаяся в результате непрерывного или прерываемого во времени

(интермитирующего) действия токсиканта продолжительностью до 90 суток.
Хронической называется интоксикация, развивающаяся в результате продолжительного (иногда годы) действия токсиканта.
Слайд 23

Зависимость формы вредного воздействия вещества от параметров токсиметрии

Зависимость формы вредного воздействия вещества от параметров токсиметрии

Слайд 24

Классификация вредных веществ Острое отравление: CL50/Limac; чем меньше отношение, тем выше

Классификация вредных веществ

Острое отравление:
CL50/Limac; чем меньше отношение, тем выше опасность
Хроническая

интоксикация:
Чем больше отношение , тем выше опасность
Слайд 25

Акустический шум Акустический шум — сочетание различных по частоте и силе

Акустический шум

Акустический шум — сочетание различных
по частоте и силе звуков.
Звук

— упругие колебания частиц воздушной среды, которые воспринимаются органами слуха человека в направлении их распространения.
Частотный диапазон восприятия шума — 16 - 20000 Гц.
Инфразвук — меньше 16 Гц.
Ультразвук — свыше 20 кГц.
Устойчивый слышимый звук — 1000 Гц - 3000 Гц
Слайд 26

интенсивность звука J, [Вт/м2]; звуковое давление Р, [Па]; частота f, [Гц] Физические характеристики шума

интенсивность звука J, [Вт/м2];
звуковое давление Р, [Па];
частота f, [Гц]

Физические характеристики шума

Слайд 27

Уровень интенсивности J - интенсивность в точке измерения [Вт/м2] J0 -

Уровень интенсивности

J - интенсивность в точке измерения [Вт/м2]
J0 - величина, которая равна порогу

слышимости 10-12 [Вт/м2]

Р - звуковое давление в точке измерения [Па];
Р0 - пороговое значение 2⋅10-5 [Па]

Уровень звукового давления

[дБ]

[дБ]

Логарифмический уровень звука

РА - звуковое давление в точке измерения по шкале А
прибора шумомера, т.е. на шкале 1000 Гц.

[дБА]

Слайд 28

Уровень звукового давления: до 30...35 дБ - привычен для человека, не

Уровень звукового давления:
до 30...35 дБ - привычен для человека, не беспокоит;
до

40...70 дБ - нагрузка на нервную систему, ухудшение самочувствия, при длительном действии может быть причиной неврозов.
свыше 75 дБ - может привести к потере слуха — профессиональной тугоухости
более 140 дБ - возможен разрыв барабанных перепонок, контузия
более 160 дБ - смерть.
Слайд 29

Слайд 30

Слайд 31

Нормирование шума Уровень звука в жилой застройке с 700-2300 не более

Нормирование шума

Уровень звука в жилой застройке с 700-2300 не более 40

дБА,
с 2300-700 — 30 дБА.
Слайд 32

ВИБРАЦИЯ Вибрация - малые механические колебания, возникающие в упругих телах.

ВИБРАЦИЯ

Вибрация - малые механические колебания,
возникающие в упругих телах.

Слайд 33

Параметры вибрации: Амплитуда колебаний Виброускорение a (м/с2) Виброскорость v (м/с) Виброперемещение u (м)

Параметры вибрации:
Амплитуда колебаний
Виброускорение a (м/с2)
Виброскорость v (м/с)
Виброперемещение u (м)

Слайд 34

по способу передачи колебаний вибрацию подразделяют на: общую - передающуюся через

по способу передачи колебаний вибрацию подразделяют на:
общую - передающуюся через опорные

поверхности на тело сидящего или стоящего человека (1...63 Гц )
локальную - передающуюся через руки человека; воздействующая на ноги сидящего человека, на предплечья, контактирующие с вибрирующими поверхностями рабочих столов. (8...1000 Гц )
Слайд 35

По направлению действия общая вибрация: Вертикальная - направленная перпендикулярно опорной поверхности;

По направлению действия общая вибрация:
Вертикальная - направленная перпендикулярно опорной поверхности;
Горизонтальную

- действующая в плоскости, параллельной опорной поверхности.
Слайд 36

Слайд 37

Слайд 38

Неионизирующие электромагнитные поля и излучения Неионизирующие электромагнитные поля естественного происхождения -

Неионизирующие электромагнитные поля и излучения

Неионизирующие электромагнитные поля естественного происхождения - постоянно

действующий фактор.
Источники ЭМП:
атмосферное электричество,
радиоизлучения солнца и галактик,
электрические и магнитные поля Земли.
Слайд 39

Классификация неионизирующих техногенных излучений

Классификация неионизирующих техногенных излучений

Слайд 40

Воздействие ЭМП зависит от: напряженности электрического и магнитного полей, плотности потока

Воздействие ЭМП зависит от:
напряженности электрического и магнитного полей,
плотности потока энергии,


частоты колебаний,
режима облучения,
размера облучаемой поверхности тела,
индивидуальных особенностей организма

ЭМП является совокупностью двух взаимосвязанных
переменных полей — электрического и магнитного,
которые характеризуются соответствующими векторами
напряженности Е и Н.

Слайд 41

Последствия работы в условиях хронического воздействия МП, превышающих предельно допустимые уровни:

Последствия работы в условиях хронического воздействия МП, превышающих предельно допустимые уровни:
1.

нарушения функций:
центральной нервной системы (ЦHC),
сердечно-сосудистой системы
дыхательной системы,
пищеварительного тракта,
2. изменения в крови
Выражаются жалобами на:
головную боль в височной и затылочной областях,
вялость,
расстройство сна,
снижение памяти,
повышенную раздражительность, апатию,
боли в области сердца.

Переменное электрическое поле вызывает нагрев тканей человека за счет:
переменной поляризации диэлектрика (сухожилий, хрящей и т. д.),
появления токопроводимости.

Слайд 42

Лазерное излучение Возможные последствия при воздействии: патологические изменения в организме человека

Лазерное излучение

Возможные последствия при воздействии:
патологические изменения в организме человека
функциональные расстройства органа

зрения, центральной нервной и вегетативной систем
негативное влияние на внутренние органы, (печень, спинной мозг и др.)
Слайд 43

Длины волн 0,76...420 мкм. Генерируется любым нагретым телом, температура которого определяет

Длины волн 0,76...420 мкм.
Генерируется любым нагретым телом,
температура которого определяет интенсивность


и спектр излучаемой электромагнитной энергии.
Нагретые тела, имеющие температуру выше 100 °С,
являются источниками коротковолнового
инфракрасного излучения (0,76...9 мкм).
С уменьшением температуры нагретого тела (50... 100 0С)
инфракрасное излучение характеризуется
в основном длинноволновым спектром.

ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (ИК-ИЗЛУЧЕНИЕ)

Слайд 44

Большая проникающая способность коротковолнового излучения вызывает непосредственное воздействие на жизненно важные

Большая проникающая способность коротковолнового
излучения вызывает непосредственное воздействие
на жизненно важные органы человека
(мозговые

оболочки, мозговую ткань и др.)
вплоть до «солнечного удара».
При воздействии на глаза наибольшую опасность
представляет коротковолновое излучение.
Возможное последствие — появление инфракрасной катаракты.
Инфракрасные лучи длинноволнового диапазона
задерживаются в поверхностных слоях кожи.
Слайд 45

Плотность потока энергии инфракрасного излучения на рабочих местах, которая не должна

Плотность потока энергии инфракрасного излучения
на рабочих местах, которая не должна

превышать 350 Вт/м2.
Если температура источника тепла не превышает
373 К (100°С), то поверхность оборудования должна
иметь температуру не более 308 К (35 °С),
а при температуре источника выше 373 К (100°С) - не более 318 К (45°С).