Защита человека от энергетических воздействий
Исследование факторов, отрицательно влияющих на организм человека. Средства защиты от энергетических воздействий: вибрации, шума, электромагнитных полей, ионизирующих излучений. Влияние на здоровье персонального компьютера и защита при эксплуатации.
Рубрика | Безопасность жизнедеятельности и охрана труда |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 18.12.2013 |
Размер файла | 26,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет
им. И. И. Ползунова»
РЕФЕРАТ
по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности"
на тему: "Защита человека от энергетических воздействий"
Выполнил студент группы ЭТМ-21
В.А. Неймен
Проверил:
с. Поспелиха
2013
Содержание
Введение
Защита человека от энергетических воздействий
1. Защита от вибрации
2. Защита от шума
3. Защита от электромагнитных полей и излучения
4. Защита от ионизирующих излучений
5. Защита при эксплуатации ПЭВМ
Заключение
Список литературы
Введение
Все действия человека и все компоненты среды обитания, прежде всего технические средства и технологии, кроме позитивных свойств и результатов, обладают способностью генерировать травмирующие и вредные факторы. При этом любое новое позитивное действие или результат неизбежно сопровождается возникновением новых негативных факторов.
Справедливость аксиомы можно проследить на всех этапах развития системы «человек-среда обитания». Так, на ранних стадиях своего развития, даже при отсутствии технических средств, человек непрерывно испытывал воздействие негативных факторов естественного происхождения: пониженных и повышенных температур воздуха, атмосферных осадков, контактов с дикими животными, стихийных явлений и т.п. В условиях современного мира к естественным прибавились многочисленные факторы техногенного происхождения: вибрации, шум, повышенная концентрация токсичных веществ в воздухе, водоемах, почве; электромагнитные поля, ионизирующие излучения и др.
Значительным техногенным опасностям подвергается человек при попадании в зону действия технических систем: транспортные магистрали; зоны излучения радио- и телепередающих систем, промышленные зоны и т.п. Уровни опасного воздействия на человека в этом случае определяются характеристиками технических систем и длительностью пребывания человека в опасной зоне. Вероятно проявление опасности и при использовании человеком технических устройств на производстве и в быту; электрические сети и приборы, станки, ручной инструмент, газовые баллоны и сети, оружие и т.п. Возникновение таких опасностей связано как с наличием неисправностей в технических устройствах, так и с неправильными действиями человека при их использовании. Уровни возникающих при этом опасностей определяются энергетическими показателями технических устройств.
В настоящее время перечень реально действующих негативных факторов значителен и насчитывает более 100 видов. К наиболее распространенным и обладающим достаточно высокими концентрациями или энергетическими уровнями относятся вредные производственные факторы: запыленность и загазованность воздуха, шум, вибрации, электромагнитные поля, ионизирующие излучения, повышенные или пониженные параметры атмосферного воздуха (температуры, влажности, подвижности воздуха, давления), недостаточное и неправильное освещение, монотонность деятельности, тяжелый физический труд и др.
Даже в быту нас сопровождает большая гамма негативных факторов. К ним относятся: воздух, загрязненный продуктами сгорания природного газа, выбросами ТЭС, промышленных предприятий, автотранспорта и мусоросжигающих устройств; вода с избыточным содержанием вредных примесей; недоброкачественная пища; шум, инфразвук; вибрации; электромагнитные поля от бытовых приборов, телевизоров, дисплеев, ЛЭП, радиорелейных устройств; ионизирующие излучения (естественный фон, медицинские обследования, фон от строительных материалов, излучения приборов, предметов быта); медикаменты при избыточном и неправильном потреблении; алкоголь; табачный дым; бактерии, аллергены и др.
Защита человека от энергетических воздействий
Защита от энергетических воздействий осуществляется тремя основными методами:
- ограничением времени пребывания человека в зоне действия физического поля;
его удалением от источника поля;
- применением средств защиты, из которых наиболее распространены экраны.
1. Защита от вибрации
Для защиты от вибрации применяют следующие методы:
- снижение виброактивности машин;
- отстройка от резонансных частот;
- вибродемпфирование;
- виброизоляция;
- виброгашение;
- индивидуальные средства защиты.
Снижение виброактивности машин (уменьшение Fm) достигается:
- изменением технологического процесса, применением машин с такими кинематическими схемами, при которых динамические процессы, вызываемые ударами, ускорениями и т. п., были бы исключены или предельно снижены, например, заменой клепки сваркой;
- хорошей динамической и статической балансировкой механизмов, смазкой и чистотой обработки взаимодействующих поверхностей;
- применением кинематических зацеплений пониженной виброактивности, например, шевронных и косозубых зубчатых колёс вместо прямозубых;
- заменой подшипников качения на подшипники скольжения;
- применением конструкционных материалов с повышенным внутренним трением.
Отстройка от резонансных частот заключается в изменении:
- режимов работы машины и соответственно частот возмущающей вибросилы;
- собственной частоты колебаний машины путем изменения жесткости системы (например, установкой ребер жесткости) или изменения массы системы (например, путем скрепления на машине дополнительных масс).
Вибродемпфирование ? это метод снижения вибрации путем усиления в конструкции процессов трения, рассеивающих колебательную энергию в результате необратимого преобразования ее в теплоту при деформациях, возникающих в материалах, из которых изготовлена конструкция.
Вибродемпфирование осуществляется:
- нанесением на вибрирующие поверхности слоя упруговязких материалов, обладающих большими потерями на внутреннее трение, ? мягких покрытий (резина, пенопласт ПХВ?9, мастика ВД17?59, мастика «Антивибрит») и жестких (листовые пластмассы, стеклоизол, гидроизол, листы алюминия);
- применением поверхностного трения (например, прилегающих друг к другу пластин, как рессор);
- установкой специальных демпферов.
Виброгашение (увеличение массы системы) осуществляют путем установки агрегатов на массивный фундамент.
Этот способ нашел широкое применение при установке тяжелого оборудования (молотов, прессов, вентиляторов, насосов и т. п.).
Повышение жесткости системы, например, путем установки ребер жесткости. Этот способ эффективен только при низких частотах вибрации.
Виброизоляция заключается в уменьшении передачи колебаний от источника к защищаемому объекту с помощью устройств, помещаемых между ними.
Для виброизоляции чаще всего применяют виброизолирующие опоры типа упругих прокладок, пружин или их сочетания.
Эффективность виброизоляторов оценивают коэффициентом передачи КП, равным отношению амплитуды виброперемещения, виброскорости, виброускорения защищаемого объекта, или действующей на него силы к соответствующему параметру источника вибрации
Виброизоляция только в том случае снижает вибрацию, когда КП < 1. Чем меньше КП, тем эффективнее виброизоляция.
В качестве СИЗ от вибрации используются:
- для рук ? виброизолирующие рукавицы, перчатки, вкладыши и прокладки;
- для ног ? виброизолирующая обувь, стельки, подметки.
2. Защита от шума
Для защиты от шума применяют следующие методы:
- снижение звуковой мощности источника шума;
- размещение источника шума относительно рабочих мест и населенных зон с учетом направленности излучения звуковой энергии;
- акустическая обработка помещений;
- звукоизоляция;
- применение глушителей шума; применение средств индивидуальной защиты.
Снижение звуковой мощности источников шума
Для снижения шума механизмов и машин необходимо снижать вибрацию источников шума, так как последняя является источником шума. Аэродинамический шум, вызываемый движением потоков газа и обтеканием ими элементов механизмов и машин, ? наиболее мощный источник шума, снижение которого в источнике наиболее сложно.
Для уменьшения шума улучшают аэродинамическую форму элементов машин, обтекаемых газовым потоком, и снижают скорость движения газа.
Изменение направленности излучения шума.
При размещении установок с направленным излучением необходима соответствующая ориентация этих установок по отношению к рабочим и населенным местам.
Величина эффекта изменения направленности может достигать 10...15 дБ. Например, отверстие воздухозаборной шахты вентиляционной установки или устье трубы сброса сжатого газа необходимо располагать так, чтобы максимум излучаемого шума был направлен в противоположную сторону от рабочего места или жилого дома.
Акустическая обработка помещения ? это мероприятие, снижающее интенсивность отраженного от поверхностей помещения (стен, потолка, пола) звука.
Для этого применяют звукопоглощающие облицовки поверхностей помещения и штучные (объемные) поглотители различных конструкций, подвешиваемые к потолку помещения.
Поглощение звука происходит путем перехода энергии колеблющихся частиц воздуха в теплоту за счет потерь на трение в пористом материале облицовки или поглотителя.
Для большей эффективности звукопоглощения пористый материал должен иметь открытые со стороны падения звука и незамкнутые поры.
Звукопоглощающие материалы характеризуются коэффициентом звукопоглощения б, равным отношению звуковой энергии, поглощенной материалом, к энергии, падающей на него.
Звукопоглощающие материалы должны иметь коэффициент звукопоглощения более 0,2.
Чем это значение выше, тем лучше звукопоглощающий материал.
Звукопоглощающие свойства пористых материалов определяются толщиной слоя, частотой звука, наличием воздушной прослойки между материалом и поверхностью помещения.
Эффект снижения шума (дБ) за счет применения звукопоглощающей облицовки можно рассчитать по формуле
Установка звукопоглощающих облицовок снижает уровень шума на 6...8 дБ в зоне отраженного звука (вдали от его источника) и на 2...3 дБ в зоне преобладания прямого шума (вблизи от источника).
Несмотря на такое относительно небольшое снижение уровня шума, применение облицовок целесообразно по следующими причинам:
- во ? первых спектр шума в помещении меняется за счет большей (8...10 дБ) эффективности облицовок на высоких частотах. Шум делается более глухим и менее раздражающим;
- во ? вторых, становится более заметным шум оборудования, а, следовательно, появляется возможность слухового контроля его работы, становится легче разговаривать, улучшается разборчивость речи.
По этим причинам помещения концертных залов подвергают акустической обработке.
Штучные звукопоглотители применяют при недостаточности свободных поверхностей помещения для закрепления звукопоглощающих облицовок.
Поглотители различных конструкций, представляющие собой объемные тела, заполненные звукопоглощающим материалом (тонкими волокнами), подвешивают к потолку равномерно по его площади.
Эффективность снижения шума штучными поглотителями рассчитывают по указанной выше формуле (10.4.4), принимая А = А1 п., где А1 и п ? соответственно, эквивалентная площадь звукопоглощения одного поглотителя и их число.
Для стандартных материалов облицовок и типов штучных звукопоглотителей значения коэффициентов звукопоглощения б и эквивалентной площади звукопоглощения А1 известны и содержатся в справочниках.
Звукоизоляция.
При недостаточности указанных выше мероприятий для снижения уровня шума до допустимых значений или невозможности их осуществления применяют звукоизоляцию.
Снижение шума достигается за счет уменьшения интенсивности прямого звука и путем установки ограждений, кабин, кожухов, экранов.
Сущность звукоизоляции состоит в том, что падающая на ограждение энергия звуковой волны отражается в значительно большей степени, |чем проходит через него.
Звукоизолирующая способность ограждения определяется по формуле (10.4.1) при По = Рпр и П = Рпрош, где Рпр и Рпрош ? соответственно звуковая мощность прямого (падающего на ограждение) и прошедшего через ограждение звука.
Перегородки выполняют из бетона, кирпича, дерева и т. п.
Наиболее шумные механизмы и машины закрывают кожухами, изготовленными из конструкционных материалов ? стали, сплавов алюминия, пластмасс и др., и облицовывают изнутри звукопоглощающим материалом.
Экранирование источников шума или рабочих мест
Защитные свойства экрана возникают из-за того, что при огибании прямой звуковой волной кромок экрана за ней образуется зона звуковой тени тем большей протяженности, чем меньше длина волны (больше частота звука).
Так как экран защищает только от прямой звуковой волны, его применение эффективно только в области превалирования прямого шума над отраженным.
Экраны надо устанавливать между источником шума и рабочим местом, если они расположены недалеко друг от друга.
Звуковые экраны широко применяют не только на производстве, но и для защиты от шума транспортных потоков зоны пешеходных дорожек, проходящих вдоль магистрали.
В населенной местности в качестве экранов, снижающих уровень шума, используются лесозащитные полосы, поглощающие звук. Их эффективность может достигать 2 … 7 дБ и зависит от толщины полосы, породы деревьев, времени года.
Глушители
Их применяют для снижения аэродинамического шума.
Глушители подразделяют на:
- абсорбционные, использующие облицовку поверхностей воздуховодов звукопоглощающим материалом;
- реактивные типа расширительных камер, резонаторов, узких отростков, длина которых равна ј длины волны заглушаемого звука;
- комбинированные, в которых поверхности реактивных глушителей облицовывают звукопоглощающим материалом;
- экранные.
Реактивные глушители в отличие от абсорбционных заглушают шум в узких частотных диапазонах и применяются для снижения шума источников с выраженными дискретными частотными составляющими, для которых уровень шума максимален.
Их широко используют для снижения шума при выпуске выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания.
Экранные глушители устанавливают перед устьем канала для выхода воздуха в атмосферу или его забора.
К СИЗ от шума относят:
- ушные вкладыши;
- наушники;
- шлемы.
Вкладыши ? мягкие тампоны из ультратонкого материала, вставляемые в слуховой канал уха. Их эффективность не очень высока и может составлять 5…15 дБ.
Наушники плотно облегают ушную раковину и удерживаются на голове дугообразной пружиной. Их эффективность изменяется от 7 дБ на частоте 125 Гц до 38 дБ на частоте 8000 Гц.
Шлемы применяют при воздействии шумов очень высоких уровней (более 120 дБ). Они закрывают голову человека, так как при таких уровнях шум проникает в мозг не только через ухо, но и непосредственно через черепную коробку.
3. Защита от электромагнитных полей и излучений
При несоответствии требованиям норм в зависимости от рабочего диапазона частот, характера выполняемых работ, уровня облучения и необходимой эффективности защиты применяют следующие методы и средства защиты или их комбинации:
- уменьшение мощности излучения непосредственно в его источнике, в частности, за счет применения поглотителей электромагнитной энергии;
- увеличение расстояния от источника излучения;
- подъем излучателей и диаграмм направленности излучения;
- блокирование излучения или снижение его мощности для сканирующих излучателей (вращающихся антенн) в секторе, в котором находится защищаемый объект (населенная зона, рабочее место);
- экранирование излучения;
- применение средств индивидуальной защиты.
Экранируют либо источники излучения, либо зоны, где может находиться человек.
Экраны могут быть:
- замкнутыми (полностью изолирующими излучающее устройство или защищаемый объект);
- незамкнутыми
Также экраны могут быть различной формы и размеров, выполненными из сплошных, перфорированных, сотовых или сетчатых материалов.
Сотовые решетки применяют для экранирования мощных высокочастотных излучений.
Для исключения электромагнитного загрязнения окружающей среды окна помещений, в которых проводятся работы с электромагнитными излучателями, экранируют сетчатыми и сотовыми экранами.
Экраны частично отражают и частично поглощают электромагнитную энергию. человек защита излучение шум вибрация
По степени отражения и поглощения их условно разделяют на:
- отражающие;
- поглощающие.
Часто в технике защиты от электромагнитных полей применяют металлические сетки.
К СИЗ, применяемым для защиты от электромагнитных излучений, относят радиозащитные:
- костюмы;
- комбинезоны;
- фартуки;
- очки;
- маски и т.д.
4. Защита от ионизирующих излучений
Для защиты от ионизирующих излучений необходимо:
- увеличивать расстояние от источника излучения;
- экранировать излучения с помощью экранов и биологических защит;
- применять СИЗ.
Для снижения уровня излучения до допустимых величин между источником излучения и защищаемым объектом (человеком) устанавливают экраны.
Для выбора типа и материала экрана, его толщины используют данные по кратности ослабления излучений различных радионуклидов и энергий, представленные в виде таблиц или графических зависимостей.
Кратность ослабления К ? это отношение мощности дозы перед экраном к мощности дозы за экраном.
Зная допустимую мощность дозы для защищаемого объекта и мощность источника излучения при отсутствии экрана, можно определить требуемую кратность ослабления К и, выбрав материал, по графикам определить его необходимую толщину.
Выбор материала защитного экрана определяется видом и энергией излучения.
Альфа ? частицы, хотя и обладают высокой ионизирующей способностью, быстро теряют свою энергию. Поэтому для защиты от альфа - излучения достаточно 10 см слоя воздуха.
При близком расположении от альфа - источника обычно применяют экраны из органического стекла.
Для защиты от бета - излучения рекомендуется использовать материалы с малой атомной массой (алюминий, плексиглас, карболит), которые дают наименьшее тормозное гамма-излучение, которым обычно сопровождается поглощение бета - частиц.
Для комплексной защиты от бета - и тормозного гамма - излучения применяют комбинированные дву - и многослойные экраны, у которых со стороны источника излучения устанавливают экран из материала с малой атомной массой, а за ним - с большой массой (свинец, сталь и т. д.).
Для защиты от гамма - и рентгеновского излучения, обладающих очень высокой проникающей способностью, применяют материалы с большой атомной массой и плотностью (свинец, вольфрам и т. д.).
Применяют другие материалы ? сталь, железо, бетон, чугун, кирпич.
Однако, чем меньше атомная масса вещества экрана и чем меньше плотность защитного материала, тем большая требуется толщина экрана.
Лучшими для защиты от нейтронного излучения являются водородосодержащие материалы, т. е. имеющие в своей химической формуле атомы водорода.
Обычно применяют воду, парафин, полиэтилен. Кроме того, нейтронное излучение хорошо поглощается бором, бериллием, кадмием, графитом.
Поскольку нейтронные излучения сопровождаются гамма - излучениями, необходимо применять многослойные экраны из различных материалов:
- свинец - полиэтилен,
- сталь ? вода и т. д.
В ряде случаев для одновременного поглощения нейтронного и гамма -излучений применяют водные растворы гидроксидов тяжелых металлов, например гидроксид железа Fе(ОН)з.
Конструкции защитных устройств разнообразны. Они могут выполняться в виде защитных боксов, сейфов для хранения радиоактивных препаратов, передвижных и стационарных экранов.
При выделении радиоактивной пыли и газов боксы снабжаются вытяжной вентиляцией.
5. Защита при эксплуатации ПЭВМ
Длительная работа на ПЭВМ может отрицательно воздействовать на здоровье человека.
ПЭВМ и, прежде всего, монитор ПК (персонального компьютера) является источником:
- электростатического поля;
- слабых электромагнитных излучений в низкочастотном и высокочастотном диапазонах (2 Гц...400 кГц);
- рентгеновского излучения;
- ультрафиолетового излучения;
- инфракрасного излучения;
- излучения видимого диапазона.
Неподвижная напряженная поза оператора ПЭВМ в течение длительного времени приводит к усталости и появлению болей в позвоночнике, плечевых суставах, шее.
Работа на клавиатуре вызывает болевые ощущения в локтевых суставах, запястьях, кистях и пальцах рук.
Наиболее сильной нагрузке подвергается зрительный аппарат оператора.
Безопасность эксплуатации ПЭВМ регламентируется санитарно -эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.2/2.4.1340 -03.
В настоящее время большинство мониторов имеют маркировку Low Radiation (низкое излучение).
Наиболее безопасны мониторы, в которых создан дополнительный металлический внутренний контур, замкнутый на встроенный защитный экран. Однако в настоящее время в употреблении находится еще большое количество мониторов старого образца, не удовлетворяющих современным требованиям безопасности.
Для таких мониторов рекомендуется следующее дооснащение:
- защитный фильтр для экрана, ослабляющий переменное электрическое и электростатическое поля;
- для одиночных ПЭВМ или их однорядном расположении ? специальное защитное покрытие на переднюю панель и боковые стенки;
- при многорядном расположении ПВЭМ, если соседние рабочие места располагаются близко друг к другу (на расстоянии 1,2...2,5 м) ? защитное покрытие задней и боковых стенок, монтирование специальных экранирующих панелей с задней и боковых сторон монитора, установка перегородок, между различными пользователями.
Разработана технология защиты от электростатических, переменных электрической и магнитной составляющих ЭМИ путем нанесения электропроводных покрытий на внутреннюю поверхность корпуса монитора и его заземления, встраивания в дисплей оптического защитного фильтра, защищающего от излучений со стороны экрана.
Для мониторов устаревших конструкций, которые не соответствуют по уровню излучений современным требованиям безопасности и еще не сняты с эксплуатации, рекомендуется применять защитные фильтры (ЗФ), предназначенные для установки на экран.
ЗФ представляют собой оптически прозрачную панель, которая жестко закрепляется на корпусе монитора с помощью кронштейна поверх экрана. На панель нанесен тонкий проводящий слой, который заземляется.
Это позволяет подавить ЭМИ, исходящие от экрана в осевом направлении.
Кроме того, ЗФ устраняют блики, появляющиеся на стеклянных элементах видеомонитора от осветительных приборов или солнечных лучей, которые отрицательно воздействуют на зрение оператора; уменьшают общую яркость экрана дисплея, в то же время детали изображения с малой яркостью становятся лучше видимы, так как общая контрастность увеличивается, при этом краски изображения становятся более сочными.
ЗФ можно разделить на следующие группы:
- сетчатые;
- пленочные;
- поляризационные;
- стеклянные;
- смешанного типа.
Из фильтров российского производства можно рекомендовать ЗФ фирмы «Русский щит».
Наряду с мониторами на основе электронно ? лучевой трубки применяют жидкокристаллические дисплеи (ЖК ? мониторы). На всех переносных портативных компьютерах применяют ЖК ? мониторы. В последнее время они находят применение и для настольных ПК.
ЖК ? мониторы потребляют значительно меньше энергии и практически полностью безопасны.
Без опасения для здоровья ими могут пользоваться и женщины, и дети.
При работе на ПК весьма важна организация работы.
Помещение, в котором находятся ПК, должно быть просторным и хорошо проветриваемым. Минимальная площадь на один компьютер ? 6 м2, минимальный объем ? 20 м2 .
Очень важна правильная организация освещения в помещении.
Следует избегать большого контраста между яркостью экрана и окружающего пространства.
Запрещается работа на компьютере в темном и полутемном помещении.
Освещение должно быть смешанным: естественным и искусственным.
Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть не менее 300...500 лк.
В дополнение к общему освещению для подсветки документов могут применяться местные светильники. Однако, они не должны создавать блики на поверхности экрана. Избавиться от бликов солнечного света можно с помощью оконных штор, занавесок, жалюзи.
Рабочее место с ПК должно располагаться по отношению к оконным проемам так, чтобы свет падал сбоку, предпочтительнее слева.
Нужно избегать расположения рабочего места в углах комнаты или лицом к стене (расстояние от ПК до стены должно быть не менее 1 м), экраном и лицом к окну.
ПК желательно устанавливать так, чтобы, подняв глаза от экрана, можно было увидеть самый удаленный предмет в комнате, так как перевод взгляда на дальнее расстояние ? один из самых эффективных способов разгрузки зрительной системы при работе на ПК.
При наличии нескольких компьютеров расстояние между экраном одного монитора и задней стенкой другого должно быть не менее 2 м, а расстояние между боковыми стенками соседних мониторов ? 1,2 м.
Правильная поза и положение рук оператора являются весьма важными для исключения нарушений в опорно-двигательном аппарате и возникновения синдрома постоянных нагрузок.
Не рекомендуется работать за ПК больше 2 ч подряд без перерыва.
В процессе работы желательно менять тип и содержание деятельности, например, чередовать редактирование и ввод данных или их считывание и осмысление.
Санитарными нормами, указанными выше, предусматриваются обязательные перерывы во время работы на ПК, во время которых рекомендуется делать простейшие упражнения для глаз, рук и опорно ? двигательного аппарата.
Заключение
Многочисленные факторы техногенного происхождения, которые действуют отрицательно на организм человека, такие как вибрации, шум, повышенная концентрация токсичных веществ в воздухе, водоемах, почве; электромагнитные поля, ионизирующие излучения созданы искусственным путем. В погоне за техническим прогрессом человек иногда забывает о самом главном, о своем здоровье и здоровье своих близких. При попадании в зону действия различных технических систем: транспортные магистрали; зоны излучения радио-и телепередающих систем, промышленные зоны и т.п. мы не задумываемся о последствиях, которые нас ждут в будущем. А ведь средства защиты от различных энергетических воздействий давно используются в нашей жизни. И они, в большинстве своем, доступны для всего населения нашей большой планеты. Не нужно забывать о них в нашей повседневной жизни. Ведь вместе с новыми техническими изобретениями возникают и новые средства защиты.
Список литературы
1. Арустамов Э.А. и др. «Безопасность жизнедеятельности», - М.: Изд. дом «Дашков и Ко», 2001.
2. Белов С.В. и др. «Безопасность жизнедеятельности», Изд. 5-е, -М.: «Высшая школа», 2005.
3. Комкин А.И. Вибрация. Воздействие, нормирование, защита. Приложение к журналу «Безопасность жизнедеятельности» № 5, 2004. - М.: «Новые технологии».
4. Комкин А.И. Шум и его воздействие на человека. Приложение к журналу «Безопасность жизнедеятельности» № 9, 2004. - М.: «Новые технологии».
5. Ушаков К.З. и др. «Безопасность жизнедеятельности», - М.: Изд. МГГУ, 2000.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Основные понятия гигиены и экологии труда. Сущность шума и вибраций, влияние шума на организм человека. Допустимые уровни шума для населения, методы и средства защиты. Действие производственной вибрации на организм человека, методы и средства защиты.
реферат [31,2 K], добавлен 12.11.2010Источники и воздействие электромагнитных излучений. Природные и антропогенные источники электромагнитных полей. Излучение бытовых приборов. Воздействие электромагнитных полей на организм. Защита от электромагнитных излучений.
реферат [20,8 K], добавлен 01.10.2004Микроклимат и освещение производственных помещений. Методы защиты от воздействия вредных и опасных факторов воздушной среды. Защита от производственного шума и вибрации. Влияние электромагнитных полей и неионизирующих излучений и защита от их воздействия.
реферат [31,7 K], добавлен 15.12.2010Физическая характеристика шума. Основные свойства шума, его классификация по частоте колебаний. Особенности воздействия шума на организм человека. Профессионально–обусловленные заболевания от воздействий шума. Характеристика средств уменьшения шума.
презентация [1,8 M], добавлен 10.11.2016Исследование влияния электромагнитных полей на здоровье человека. Изучение биологического воздействия полей разных диапазонов на организм. Защита от электромагнитного излучения бытовой техники, компьютеров, телевизоров, радиотелефонов, оргтехники.
презентация [3,4 M], добавлен 25.11.2015Виды электромагнитных излучений. Влияние излучений монитора компьютера и экрана телевизора на человека. Биологическое действие электромагнитных излучений на организм человека. Санитарно-гигиенические требования при работе с компьютером и телевизором.
реферат [161,4 K], добавлен 28.05.2012Радиоактивность и ионизирующие излучения. Источники и пути поступления радионуклидов в организм человека. Действие ионизирующих излучений на человека. Дозы радиационного облучения. Средства защиты от радиоактивных излучений, профилактические мероприятия.
курсовая работа [40,8 K], добавлен 14.05.2012Персональные компьютеры как источники широкополосных электромагнитных излучений. Схема электронно-лучевой трубки и принцип действия жидкокристаллической панели. Основные вредные факторы, действующие на человека за компьютером, и меры предосторожности.
презентация [291,6 K], добавлен 27.04.2012Влияние компьютера на здоровье человека, основные аспекты длительной работы за компьютером. Ультрафиолетовое излучение, благоприятное влияние излучения на организм, воздействие ультрафиолета на кожу, на глаза м иммунную систему. Влияние шума на здоровье.
реферат [22,4 K], добавлен 20.03.2010Вывод из организма радиоактивных элементов. Естественные источники ЭМП. Антропогенные источники электромагнитных полей (ЭМП). Влияние электромагнитных полей радиочастот на организм человека. Гигиеническое нормирование электромагнитных излучений.
реферат [25,2 K], добавлен 25.03.2009Понятие вибрации, ее действие на организм человека. Характеристика вибрационного воздействия. Нормирование и средства оценки вибраций. Обеспечение комфорта, сохранение работоспособности, здоровья и безопасности. Методы и средства защиты от вибрации.
презентация [395,4 K], добавлен 26.01.2014Основные характеристики ионизирующих излучений. Принципы и нормы радиационной безопасности. Защита от действия ионизирующих излучений. Основные значения дозовых пределов внешнего и внутреннего облучений. Отечественные приборы дозиметрического контроля.
реферат [24,6 K], добавлен 13.09.2009Понятие и виды средств коллективной защиты. Нормализация воздушной среды и освещения. Обеспечение защиты от различных излучений и поражения электрическим током. Устройства для защиты от шума, вибраций, ультразвука и прочих неблагоприятных факторов.
презентация [2,1 M], добавлен 21.04.2014Основные виды вибраций и их воздействие на человека. Общая и локальная вибрация. Методы снижения вибраций. Средства индивидуальной защиты от шума и вибрации. Понятие о шуме. Действие шума на организм человека. Методы борьбы с шумом на производстве.
презентация [1,2 M], добавлен 15.03.2012Биологическое действие электромагнитных полей, экспериментальные данные отечественных и зарубежных исследователей. Клинические проявления последствий воздействия ЭМ-излучения на человека. Инженерно-технические мероприятия по защите населения от ЭМП.
контрольная работа [23,4 K], добавлен 12.11.2010Физическая характеристика шума, его частотная характеристика. Источники шума: автомобильный транспорт, железная дорога, авиатранспорт. Последствия и защита от шумов. Клиническое проявление шумовой болезни и предупреждение заболеваемости органа слуха.
контрольная работа [27,3 K], добавлен 31.01.2010Источники и характеристики тепловых излучений в горячих цехах с терморадиационным режимом. Воздействие на организм тепловых излучений, облученность от стационарных и подвижных источников. Меры и средства индивидуальной защиты от тепловых излучений.
реферат [129,1 K], добавлен 19.11.2014Влияние зрительных условий труда на здоровье человека. Цветовое оформление производственного интерьера. Санитарно–гигиенические требования к газовому составу воздушной среды и микроклимату помещений. Защита от неионизирующих электромагнитных излучений.
презентация [1,6 M], добавлен 30.05.2014Параметры электромагнитных волн. Воздействие излучения на организм человека. Методы и средства контроля и защиты от ЭМИ. Максимально допустимые значения напряженности электростатических полей на рабочих местах. Оценка эффективности экранирующих устройств.
курсовая работа [33,3 K], добавлен 26.02.2015Объективная оценка неблагоприятных производственных факторов рабочей среды. Степень вредности и опасности условий труда при действии виброакустических факторов. Влияние на организм человека шума горной техники. Акустический расчёт и выбор средств защиты.
курсовая работа [129,3 K], добавлен 21.04.2015