Вопросы гигиены труда на предприятиях, где электромагнитные излучения, упругие волны и вредные хим вещества

Содержание

Слайд 2

Гигиена труда на радиолокационных станциях

Гигиена труда на радиолокационных станциях

Слайд 3

Классификация электромагнитных излучений

Классификация электромагнитных излучений

Слайд 4

Классификация радиоволн, принятая в гигиенической практике

Классификация радиоволн, принятая в гигиенической практике

Слайд 5

Физические свойства ЭМИ Частота Длина волны Энергия кванта Характер распространения Характер поглощения Характер отражения

Физические свойства ЭМИ

Частота
Длина волны
Энергия кванта
Характер распространения
Характер поглощения
Характер отражения

Слайд 6

Структура электромагнитного поля вокруг источника излучения

Структура электромагнитного поля вокруг источника излучения

Слайд 7

Зоны электромагнитного поля на рабочем месте в зависимости от частоты ЭМИ

Зоны электромагнитного поля на рабочем месте в зависимости от частоты ЭМИ

Слайд 8

Единицы измерения интенсивности ЭМИ

Единицы измерения интенсивности ЭМИ

Слайд 9

Особенности труда операторов Напряжение ряда психических функций: внимания, быстроты реакции запоминания,

Особенности труда операторов

Напряжение ряда психических функций: внимания, быстроты реакции запоминания, функции

зрительного анализатора;
неподвижная или малоподвижная рабочая поза;
тишина;
однообразная обстановка;
«сенсорный голод» приводит к развитию утомления.
Слайд 10

Механизм биологического действия ЭМИ

Механизм биологического
действия ЭМИ

Слайд 11

Поглощение энергии ЭМИ тканями организма В тканях, богатых жидкостью, глубина проникновения

Поглощение энергии ЭМИ тканями организма

В тканях, богатых жидкостью, глубина проникновения микроволн

значительно уменьшается, а поглощение энергии увеличивается.
В тканях с малым количеством воды глубина проникновения увеличивается, а поглощение энергии уменьшается.
Слайд 12

Распределение температуры в тканях Температура Поверхность кожи Клетчатка Неглубокие мышцы Глубокие органы

Распределение температуры в тканях

Температура

Поверхность
кожи

Клетчатка

Неглубокие
мышцы

Глубокие
органы

Слайд 13

Пороговые интенсивности теплового действия ЭМИ СВЧ находятся в пределах 10-15 мВт/см2.

Пороговые интенсивности
теплового действия
ЭМИ СВЧ
находятся в пределах
10-15 мВт/см2.

Слайд 14

Кроме теплового действия существует нетепловое «специфическое» действие микроволн.

Кроме теплового действия
существует нетепловое
«специфическое» действие
микроволн.

Слайд 15

«Специфическое действие» ЭМИ СВЧ не сопровождается морфологическими изменениями в органах и тканях организма.

«Специфическое действие»
ЭМИ СВЧ
не сопровождается
морфологическими изменениями
в органах и тканях


организма.
Слайд 16

«Специфическое» действие вызывает локальное нагревание отдельных структур, а тепловое – общее нагревание организма.

«Специфическое» действие
вызывает
локальное нагревание
отдельных структур,
а тепловое –
общее

нагревание
организма.
Слайд 17

Клинические проявления действия ЭМИ Наиболее чувствительны к воздействию ЭМИ центральная нервная и нейроэндокринная системы.

Клинические проявления действия ЭМИ

Наиболее чувствительны
к воздействию ЭМИ
центральная нервная
и

нейроэндокринная
системы.
Слайд 18

При действии на глаза высоких тепловых уровней ЭМИ возможно образование катаракты.

При действии на глаза
высоких тепловых уровней ЭМИ
возможно
образование катаракты.


Слайд 19

Острые поражения электромагнитными излучениями возникают при воздействии значительных тепловых интенсивностей излучений:

Острые поражения электромагнитными излучениями

возникают при воздействии
значительных тепловых
интенсивностей излучений:
при

авариях,
грубых нарушениях требований
техники безопасности.
Слайд 20

Жалобы пострадавших от ЭМИ Ухудшение самочувствия. Головокружение. Резкая головная боль. Тошнота. Повторные носовые кровотечения. Нарушения сна.

Жалобы пострадавших от ЭМИ

Ухудшение самочувствия.
Головокружение.
Резкая головная боль.
Тошнота.
Повторные носовые кровотечения.
Нарушения сна.

Слайд 21

Синдромы хронических поражений электромагнитными излучениями: Астенический синдром. Астено-вегетативный синдром. Гипоталамический синдром.

Синдромы хронических поражений электромагнитными излучениями:

Астенический синдром.
Астено-вегетативный
синдром.
Гипоталамический синдром.

Слайд 22

Астенический синдром - головная боль, - повышенная утомляемость, - раздражительность, нарушение

Астенический синдром

- головная боль,
- повышенная утомляемость,
- раздражительность,
нарушение сна,
периодически возникающие боли в

области сердца.
Вегетативные симптомы ваготонической
направленности реакций:
- гипотония,
- брадикадия и др.
Слайд 23

Астено-вегетативный синдром или синдром нейроциркуляторной дистонии Клиническая картина: на фоне усугубления

Астено-вегетативный синдром или синдром нейроциркуляторной дистонии

Клиническая картина:
на фоне усугубления астенических проявлений


возникают вегетативные нарушения, связанные
с преобладанием тонуса симпатического
отдела вегетативной нервной системы:
- сосудистая неустойчивость с
- гипертензивными и
- ангиоспастическими реакциями.
Слайд 24

Гипоталамический синдром развиваются пароксизмальные состояния в виде симпато-адреналовых кризов: - пароксизмальная

Гипоталамический синдром

развиваются пароксизмальные состояния
в виде симпато-адреналовых кризов:
- пароксизмальная мерцательная аритмия,
- желудочковая

экстрасистолия.
- Больные повышенно возбудимы,
- эмоционально лабильны.
Иногда обнаруживаются признаки:
- раннего атеросклероза,
- ишемической болезни сердца,
- гипертонической болезни.
Слайд 25

Регламентирующие документы

Регламентирующие документы

Слайд 26

Первичная профилактика неблагоприятного воздействия ЭМИ

Первичная профилактика неблагоприятного воздействия ЭМИ

Слайд 27

Первичная профилактика неблагоприятного воздействия неспецифических вредных факторов на РЛС Соблюдение ПДУ:

Первичная профилактика неблагоприятного воздействия неспецифических вредных факторов на РЛС

Соблюдение ПДУ:
шума,
микроклимата,


рентгеновского излучения,
освещения,
вредных химических веществ.
Рациональный режим
труда и отдыха.
Слайд 28

Вторичная профилактика неблагоприятного воздействия ЭМИ: - предварительные и периодические медосмотры, перевод

Вторичная профилактика неблагоприятного воздействия ЭМИ:

- предварительные и периодические медосмотры,
перевод на

работы, не связанные с воздействием ЭМИ лиц :
1) с прогрессирующим течением и выраженными формами проф. патологии,
2) с общими заболеваниями, усугубляющимися в результате воздействия ЭМИ,
3) а также женщин в период беременности и кормления.
Слайд 29

Лазерное излучение Электромагнитное лазерное излучение Излучение оптических квантовых генераторов

Лазерное излучение

Электромагнитное лазерное излучение
Излучение оптических квантовых генераторов

Слайд 30

Классификация лазеров Классификация по физико-техническим параметрам (при этом учитывается агрегатное состояние

Классификация лазеров

Классификация по физико-техническим параметрам (при этом учитывается агрегатное состояние активного

рабочего вещества: твёрдое, жидкое, газообразное).
Классификация по способу накачки активного вещества (оптический, электрический, химический и др.).
Классификация по характеру генерации излучения (импульсного и непрерывного действия).
Слайд 31

Показатели, характеризующие лазерное излучение Мощность излучения Длительность импульса Плотность энергии Диаметр

Показатели, характеризующие лазерное излучение

Мощность излучения
Длительность импульса
Плотность энергии
Диаметр луча
Длина волны излучения или

его частота
Частота повторения импульсов излучения
Слайд 32

Классификация лазерного излучения по биологическим эффектам

Классификация лазерного излучения по биологическим эффектам

Слайд 33

Вид лазерного излучения, воздействующего на человека Зеркально отражённое излучение – наиболее

Вид лазерного излучения, воздействующего на человека

Зеркально отражённое излучение – наиболее опасное

для органа зрения.
Диффузно рассеянное излучение. В зависимости от отражающих свойств обрабатываемого материала, мощности и режима работы лазера рассеянное излучение может превышать ПДУ для органа зрения.
Прямое непосредственное воздействие лазерного луча на глаза или поверхность тела – бывает при грубых нарушениях правил техники безопасности.
Слайд 34

Сопутствующие неблагоприятные факторы, сопровождающие работу лазеров (I слайд) - Импульсные световые

Сопутствующие неблагоприятные факторы, сопровождающие работу лазеров (I слайд)

- Импульсные световые вспышки

(лампы накачки);
- Ультрафиолетовое излучение (лампы накачки, кварцевые газоразрядные трубки);
- Озон и оксиды азота;
- Ионизация воздуха при разряде импульсных ламп накачки;
- Шум (работа вспомогательных элементов лазерной установки, взаимодействие луча с обрабатываемыми материалами);
- Мягкое рентгеновское излучение;
- Электромагнитные поля радиочастот (ВЧ и УВЧ накачка);
- Агрессивные и токсические жидкости (активная среда, охлаждающие жидкости).
Слайд 35

Сопутствующие неблагоприятные факторы, сопровождающие работу лазеров (II слайд) Загрязнение воздуха аэрозолями

Сопутствующие неблагоприятные факторы, сопровождающие работу лазеров (II слайд)

Загрязнение воздуха аэрозолями и

газами (продукты деструкции обрабатываемых лазерным лучом материалов);
Высокотемпературная плазма, являющаяся источником кратковременного рентгеновского и нейтронного излучения.
Слайд 36

Эффекты, лежащие в основе взаимодействия биологических систем и лазерного излучения Термический эффект; Ударный фотоэлектрический; Фотохимический эффект

Эффекты, лежащие в основе взаимодействия биологических систем и лазерного излучения

Термический эффект;
Ударный

фотоэлектрический;
Фотохимический эффект
Слайд 37

Особую опасность представляет лазерное излучение для глаз, которые относительно прозрачны для

Особую опасность
представляет лазерное излучение
для глаз,
которые относительно прозрачны
для

излучения с длиной волны
от 0,4 до 1,4 мкм,
включающему в себя
видимую и
ближнюю инфракрасную
области спектра.
Слайд 38

В результате фокусирования световой энергии, падающей на роговую оболочку, энергетическая плотность

В результате фокусирования
световой энергии,
падающей на роговую оболочку,
энергетическая плотность

её на сетчатке
резко возрастает.
Разрушение пигментного эпителия сетчатки может привести к
потере зрения.
Слайд 39

Значение длительности импульса лазерного излучения Лазерное излучение с длительностью импульса При

Значение длительности импульса лазерного излучения

Лазерное излучение с длительностью импульса <10-6 секунд

поглощается в основном на гранулах меланина. Т.о., тепловой источник сильно локализован в пространстве, то есть только на гранулах.
При лазерном излучении >10-6 секунд выделение энергии более однородно вследствие распространения её за счёт теплопроводности.
Слайд 40

Биологическое действие лазерного излучения (I слайд) Высокая пролиферативная активность тканей после

Биологическое действие лазерного излучения (I слайд)

Высокая пролиферативная активность тканей после облучения.
Ускорение синтеза

РНК.
Снижение уровня свободнорадикальных реакций.
Положительная динамика основных симптомов гипертонической болезни.
Положительные или отрицательные изменения ЭЭГ в зависимости от энергии и экспозиции излучения и состояния человека.
Затруднения венозного оттока.
Обострение хронических процессов.
Повышение иммунной реактивности.
Слайд 41

Биологическое действие лазерного излучения (II слайд) Общая утомляемость Чувство тяжести и

Биологическое действие лазерного излучения (II слайд)

Общая утомляемость
Чувство тяжести и боли в глазах
Головные

боли
Повышенная раздражительность и возбудимость
Нарушения сна
Лабильность сосудистых реакций
Гипергидроз
Повышение сухожильных и периостальных рефлексов
В сетчатке – мелкие единичные точечные изменения
Снижение световой и контрастной чувствительности
Увеличение времени восстановления адаптации
Изменение цветовой чувствительности
Слайд 42

Радиозащитное действие лазерного излучения

Радиозащитное действие лазерного излучения

Слайд 43

Санитарные нормативы лазерного излучения ГОСТ 50723-94 «Лазерная безопасность. Общие требования безопасности

Санитарные нормативы лазерного излучения

ГОСТ 50723-94 «Лазерная безопасность. Общие требования безопасности при

разработке и эксплуатации лазерных изделий».
ПДУ гелий-неонового лазера для экспозиции 1,2×10-1 сек. равен 2×10-3 Вт/см2.
Максимальная плотность энергии, безопасная для кожи, равна 0,1 Дж/см2.
И другие нормативы.
Слайд 44

Упругие волны или механические колебания

Упругие волны или механические колебания

Слайд 45

Классификация упругих волн

Классификация упругих волн

Слайд 46

Инфразвук

Инфразвук

Слайд 47

Физические характеристики инфразвука (I слайд) 1. Длина волны десятки и сотни

Физические характеристики инфразвука (I слайд)

1. Длина волны десятки и сотни метров:
2.

Инфразвук огибает, практически, все возможные на пути распространения преграды, не задерживаясь, т.е. способен к дифракции.
3. Преодолевает расстояния в сотни, десятки и тысячи метров.
4. Сила или интенсивность инфразвука и звуковое давление измеряются в Вт/м2, Н/м2, эрг/см2×сек, Па.
5. Уровень силы инфразвука измеряется в дБ.
Слайд 48

Физические характеристики инфразвука (II слайд) 6. Спектральный состав (преобладающие частоты и

Физические характеристики инфразвука (II слайд)

6. Спектральный состав (преобладающие частоты и

уровни).
7. Временны'е параметры (постоянный или непостоянный, суммарное время воздействия).
8. Степень выраженности инфразвуковой составляющей: её уровень относительно уровня слышимого шума по их разности.
Слайд 49

Источники инфразвука

Источники инфразвука

Слайд 50

Биологическое действие инфразвука (1-й слайд) Гипоталамический криз с сенсорно-соматовегетативными висцеральными симптомами:

Биологическое действие инфразвука (1-й слайд)

Гипоталамический криз с сенсорно-соматовегетативными
висцеральными симптомами:
головокружение,
тошнота,
ощущение давления на

барабанные перепонки,
заложенность ушей,
ознобоподобный тремор тела,
перистальтика кишечника,
головная боль,
удушье,
кашель,
чувство страха,
беспокойство,
онемение нёба и кожи лица.
Слайд 51

Биологическое действие инфразвука (2-й слайд): - метеолабильные реакции, - стенокардия, -

Биологическое действие инфразвука (2-й слайд):

- метеолабильные реакции,
- стенокардия,
- вибрация стенок грудной

клетки, внутренних органов,
- различные неприятные ощущения в области подреберья,
- звон в ушах,
- модуляция звуков, речи,
- боль при глотании,
- сухость во рту,
- общее утомление,
- затруднённое дыхание,
- изменение ритма сердечных сокращений,
- временный сдвиг порога слышимости на звуковых частотах,
- пространственная дезориентация,
- понижение тактильной, болевой, температ. чувствительности,
- влажность рук,
- отсутствие аппетита.
Слайд 52

Биологическое действие инфразвука (3-й слайд) В некоторых случаях полная прострация. Расширение

Биологическое действие инфразвука (3-й слайд)

В некоторых случаях полная прострация.
Расширение кровеносных

сосудов,
кровоизлияния в лёгких.
Расстройство нервной системы, пищеварения.
Лётчики и космонавты медленнее решали простые
арифметические задачи, нежели обычно.
Слайд 53

Наиболее общие эффекты инфразвуковых колебаний

Наиболее общие эффекты инфразвуковых колебаний

Слайд 54

Зависимость «точек приложения» и эффектов инфразвука от его частоты

Зависимость «точек приложения» и эффектов инфразвука от его частоты

Слайд 55

Болезни в современном обществе частично порождены неслышимым сверхнизкочастотным звуком. Население, проживающее

Болезни в современном обществе частично
порождены неслышимым
сверхнизкочастотным звуком.
Население, проживающее в

районе,
где имеет место круглосуточное воздействие инфразвука
с уровнем 109 дБ,
предъявляет достоверно больше жалоб,
чем население контрольного района.
Слайд 56

Последствия инфразвукового воздействия не выявляются в виде острых заболеваний. Однако ухудшается

Последствия инфразвукового воздействия
не выявляются в виде острых заболеваний.
Однако ухудшается

самочувствие
работающих и населения,
что может проявляться в различных
хронических соматических и
психосоматических заболеваниях.
Слайд 57

Эффект совместного действия инфразвука и слышимого звука От инфразвука малой интенсивности

Эффект совместного действия инфразвука и слышимого звука

От инфразвука малой интенсивности можно

защититься другими очень сильными звуками с помощью эффекта маскировки.
Замаскированный инфразвук менее вреден, чем тональный.
Этим объясняется тот факт, что рабочие, находящиеся в шумных цехах, не ощущают влияния инфразвука, образованного дизельными двигателями, промышленными вентиляторами и др.
Слайд 58

Слышимый звук (шум)

Слышимый звук (шум)

Слайд 59

Классификация слышимого звука

Классификация слышимого звука

Слайд 60

Классификация шумов по временны'м характеристикам

Классификация шумов по временны'м характеристикам

Слайд 61

Классификация непостоянных шумов Колеблющиеся во времени шумы – уровень звука непрерывно

Классификация непостоянных шумов

Колеблющиеся во времени шумы – уровень звука непрерывно изменяется

во времени.
Прерывистые шумы – уровень звука ступенчато изменяется (на 5 дБ и более), причём длительность интервалов, в течение которых уровень остаётся постоянным, составляет 1 сек. и более.
Импульсные шумы – состоят из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 сек., при этом уровень звука отличается не менее чем на 7 дб.
Слайд 62

Шум – сочетание звуков различной частоты и силы, вызывающее неприятные ощущения

Шум

– сочетание звуков различной частоты и силы, вызывающее неприятные ощущения у

человека.
– любой нежелательный для человека звук.
Слайд 63

Единицы измерения интенсивности звука (силы звука и звукового давления): Вт/м2, Н/м2, эрг/см2×сек, Па.

Единицы измерения интенсивности звука (силы звука и звукового давления):

Вт/м2, Н/м2, эрг/см2×сек,

Па.
Слайд 64

Пороги слышимости звука частотой 1000 Гц Эрг/см2×сек Н/м2 104 10-9 20 2×10-5

Пороги слышимости звука частотой 1000 Гц

Эрг/см2×сек

Н/м2

104

10-9

20

2×10-5

Слайд 65

Слуховой диапазон

Слуховой диапазон


Слайд 66

Уровень силы и уровень громкости звука частотой 1000 Гц численно совпадают

Уровень силы и уровень громкости звука частотой 1000 Гц численно совпадают

Слайд 67

Слайд 68

Биологическое действие шума Неспецифические изменения в виде синдрома неврастении и реже

Биологическое действие шума

Неспецифические изменения
в виде синдрома неврастении
и реже в

виде
синдрома вегетососудистой дисфункции
(нейроциркуляторной дистонии
преимущественно по гипертоническому типу).
Слайд 69

Жалобы рабочих Головные боли, Несистематические головокружения, Повышенная утомляемость, Эмоциональная неустойчивость, Снижение

Жалобы рабочих

Головные боли,
Несистематические головокружения,
Повышенная утомляемость,
Эмоциональная неустойчивость,
Снижение памяти,
Нарушение сна,
Сердцебиения и боли в

области сердца,
Снижение аппетита и т.д.
Слайд 70

Реакция желудка на воздействие шума Дисфункция желудка, нарушение его эвакуаторной функции, изменение кислотности желудочного сока.

Реакция желудка на воздействие шума

Дисфункция желудка,
нарушение его эвакуаторной функции,
изменение
кислотности желудочного

сока.
Слайд 71

Реакция иммунной системы на воздействие шума Снижение иммунологической реактивности, снижение общей

Реакция иммунной системы на воздействие шума

Снижение иммунологической реактивности,
снижение общей резистентности

организма,
что проявляется в повышении
уровня заболеваемости
с временной утратой трудоспособности
в 1,2 – 1,3 раза.
Слайд 72

Специфическая реакция организма: медленно прогрессирующее снижение слуха по типу кохлеарного неврита.

Специфическая реакция организма:

медленно прогрессирующее
снижение слуха
по типу кохлеарного неврита.

Слайд 73

Ультразвук

Ультразвук

Слайд 74

Классификация ультразвука

Классификация ультразвука

Слайд 75

Особенности ультразвука Малая длина волны ( ультразвуковые волны способны давать отчётливую

Особенности ультразвука

Малая длина волны (<1,5 см) даёт возможность получать направленный сфокусированный

пучок большой энергии;
ультразвуковые волны способны давать отчётливую акустическую тень, так как размеры экранов всегда будут соизмеримы или больше длины волны;
проходя через границу раздела двух сред, ультразвуковые волны могут отражаться, преломляться и поглощаться;
ультразвук, особенно высокочастотный, практически не распространяется в воздухе, так как звуковая волна теряет энергию пропорционально квадрату частоты колебаний.
Слайд 76

Действие ультразвука на организм (1-й слайд) Высокочастотный ультразвук обладает главным образом

Действие ультразвука на организм (1-й слайд)

Высокочастотный ультразвук
обладает главным образом


локальным действием на организм,
поскольку передаётся
при непосредственном контакте
с ультразвуковым инструментом,
обрабатываемыми деталями или средами,
где возбуждаются ультразвуковые колебания.
Слайд 77

Действие ультразвука на организм (2-й слайд) Низкочастотный ультразвук, распространяющийся воздушным путём,

Действие ультразвука на организм (2-й слайд)

Низкочастотный ультразвук,
распространяющийся воздушным путём,


вызывает изменения нервной,
сердечно-сосудистой и
эндокринной систем,
слухового и вестибулярного анализаторов,
гуморальные нарушения.
Наиболее характерным является наличие
вегетососудистой дистонии и
астенического синдрома.
Слайд 78

Действие ультразвука на организм (3-й слайд) При действии локального ультразвука возникают

Действие ультразвука на организм (3-й слайд)

При действии
локального ультразвука
возникают явления

вегетативного полиневрита рук (реже ног)
разной степени выраженности,
вплоть до развития
пареза кистей и предплечий,
вегетомиофасцикулита рук и
вегетативно-сосудистой дисфункции.
Слайд 79

Действие ультразвука на организм (4-й слайд) Малые уровни силы и время

Действие ультразвука на организм (4-й слайд)

Малые уровни силы и время

воздействия ультразвука
дают стимулирующий эффект:
микромассаж,
ускорение обменных процессов,
нормализация сосудистых реакций,
снижение артериального давления,
расширение сосудов.
Слайд 80

Вибрация

Вибрация

Слайд 81

Вибрация ― это механическое колебательное движение системы с упругими связями. Простейшей формой вибрации является гармоническое колебание.

Вибрация

― это механическое колебательное движение системы с упругими связями.
Простейшей формой

вибрации
является
гармоническое колебание.
Слайд 82

Параметры вибрации: 1. Период колебаний – время, в течение которого материальное

Параметры вибрации:

1. Период колебаний – время, в течение которого материальное тело

совершает одно полное колебание.
2. Амплитуда – максимальное отклонение тела от положения устойчивого равновесия.
3. Скорость:
4. Ускорение:
Слайд 83

Классификация вибрации по способу передачи на человека 1. Местная (локальная) –

Классификация вибрации по способу передачи на человека

1. Местная (локальная) – передаётся

на руки работающих.
2. Общая – передаётся через опорные поверхности на тело человека в положении сидя (ягодицы) или стоя (подошвы ног).
Слайд 84

Классификация вибрации по частотному составу

Классификация вибрации по частотному составу

Слайд 85

Наиболее опасные частоты вибрации

Наиболее опасные частоты вибрации

Слайд 86

Вибрационная болезнь Вибрационная болезнь, вызванная локальной вибрацией. Вибрационная болезнь, вызванная общей вибрацией.

Вибрационная болезнь

Вибрационная болезнь, вызванная локальной вибрацией.
Вибрационная болезнь, вызванная общей вибрацией.

Слайд 87

Санитарная оценка Имеется ряд нормативов, регламентирующих санитарные параметры инфразвука, слышимого звука,

Санитарная оценка

Имеется ряд нормативов,
регламентирующих санитарные параметры
инфразвука,
слышимого звука,
ультразвука

и
вибрации,
в виде ГОСТов,
многие из которых относятся к
стандартам системы безопасности труда (ССБТ).
Слайд 88

Документы санитарно-эпидемиологической службы 1. «Санитарные нормы и правила по ограничению вибрации

Документы санитарно-эпидемиологической службы

1. «Санитарные нормы и правила по ограничению вибрации и

шума на рабочих местах тракторов, сельскохозяйственных мелиоративных, строительно-дорожных машин и грузового автотранспорта», №1102-73, 18/V-1973 г.
2. «Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых домах», №1304-75, 13/VI-1975 г.
3. «Методические рекомендации по составлению карт вибрации жилой застройки», №4158-86, 3/XI-1986 г.
4. «Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.2.2.540-96». Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ.
5. «Санитарные нормы. СН 2.2.4/2.1.8.562-96». Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и не территории жилой застройки.
6. «Межгосударственные санитарные правила и нормы. МСанПиН 001-96». Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях.
Слайд 89

Химический фактор

Химический фактор

Слайд 90

Материальная кумуляция это способность биологически активного вещества накапливаться в тканях при повторном введении в организм.

Материальная кумуляция

это способность
биологически активного вещества
накапливаться в тканях
при повторном

введении в организм.
Слайд 91

Функциональная кумуляция усиление действия промышленного яда при повторном введении в организм

Функциональная кумуляция

усиление действия промышленного яда при повторном введении в организм

(Г.И.Сидоренко и др., 1978).
Функциональная кумуляция:
накопление вызываемых биологически
активным веществом эффектов при
повторном введении в организм
лекарственных веществ и ядов
(Энциклопедический словарь медицинских
терминов, 1983).
Слайд 92

Токсичность промышленного яда свойство химической молекулы оказывать вредное действие.

Токсичность промышленного яда

свойство химической молекулы
оказывать вредное действие.

Слайд 93

Степень токсичности измеряется абсолютным количеством вещества, вызывающим смертельный эффект.

Степень токсичности

измеряется абсолютным количеством
вещества,
вызывающим смертельный эффект.

Слайд 94

Абсолютная токсичность величина, обратная абсолютному значению дозы или концентрации, вызывающей смерть

Абсолютная токсичность

величина, обратная абсолютному значению дозы или концентрации, вызывающей смерть животных.
Наиболее

статистически достоверна CL50 или DL50.
Слайд 95

Опасность яда возможность возникновения интоксикации при действии яда в естественных условиях.

Опасность яда

возможность возникновения интоксикации
при действии яда в естественных условиях.