Условия труда человека

Гигиеническая оценка условий труда на рабочем месте. Расчет уровня общего люминесцентного освещения цеха. Измерение параметров производства микроклимата. Средства индивидуальной и коллективной защиты от воздействия вредных производственных факторов.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 08.02.2015
Размер файла 214,8 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/

Содержание

Введение

1. Гигиеническая оценка условий труда на рабочем месте

1.1 Измерение уровней освещения

1.2 Измерение параметров производства микроклимата

2. Задание №1

3. Задание №2

Заключение

Список используемой литературы

Введение

Условия труда человека состоят из совокупности факторов трудового процесса и рабочей среды, в которой осуществляется деятельность человека. В процессе труда работник может подвергаться целому комплексу факторов среды и трудового процесса, воздействие которых на работника может вызывать профессиональное заболевание или другое нарушение состояния здоровья, повреждение здоровья потомства; такие факторы называются вредными факторами рабочей среды или по терминологии МОТопасными факторами рабочей среды.

1. Гигиеническая оценка условий труда на рабочем месте

гигиенический освещение микроклимат вредный

1.1 Измерение уровней освещения

Освещенность - важный фактор производственной и окружающей среды. Для трудовой деятельности различают три основных вида освещения: естественное, искусственное, совмещенное. Производительность труда тесно связана с рациональным производственным освещением.

Видимые лучи, посылаемые источником света, называются световым потоком (ф), за единицу измерения которого принят люмен (Лм). Если световой поток встречает на своем пути какую-либо поверхность, то эта поверхность получает определенную освещенность, измеряемую в люксах (Лк), причём 1 Лк = 1 лм/м2.

Таблица примеров уровня освещенности.

Уровень освещенности

Освещенность, в Люкс

темная облачная ночь

0.0001

безлунное звездное небо

0.001

четверть Луны

0.01

полнолуние

0.1

уличное освещение

1 - 10

домашнее, офисное освещение

100 - 1 000

пасмурный день

100 - 10 000

частичная облачность

10 000 - 100 000

Плотностью светового потока (L) определяется яркость излучающей свет поверхности независимо от того, сама ли она излучает свет (первичный излучатель), либо только отражает или пропускает световые лучи (вторичный излучатель, например, освещенные поверхности стен, пола, потолка).

Освещённость помещения определяется освещенностью горизонтальной поверхности на высоте 0,85 м от уровня пола (примерно на уровне верха стола). Помещение может иметь различную освещенность (E).

Отношение Емин/Еср служит для оценки равномерности освещения (табл. 1).Средняя освещенность Eср поверхности является результатом действия прямого и отраженного (от потолка, стен и пола) световых потоков. Рекомендуемая освещенность приведена в табл. 1.

Требования к освещенности при различных видах производственной деятельности с учетом типа помещений.

Уровни номинальной освещённости

Уровень

Номинальная освещенность, Е, лк.

Вид деятельности, соответствующий уровню освещенности по DIN 5035

1

15

Ориентация при временной остановке

2

30

3

60

Работа с крупными деталями с высокой контрастностью

4

120

5

250

Работа с деталями средней крупности со средней контрастностью

6

500

7

750

Работа с мелкими деталями с низкой контрастностью

8

1000

9

1500

Работа с очень мелкими деталями с очень низкой контрастностью

10

2000

11

30000

Особые случаи, например освещение операционного поля

Освещенность жилых помещений.

Уровни освещённости жилых помещений

Назначение помещения

Рекомендуемая освещенность, лк.

Лестничная клетка

60

Прихожая

60

Жилые комнаты

120 - 250

Кухня

250

Ванная

250

Подвал, чердак

60

Освещенность офисных и производственно-складских помещений.

Для большинства офисных помещений достаточной является освещенность в 120 - 250 лк, складских помещений - 60 - 120 лк, производственных помещений - 120 - 500 лк.

Прибор для измерения освещения.

Люксметр (измеритель освещенности) - это прибор для измерения освещенности. Люксметры предназначены для измерения освещенности, создаваемой естественным светом и различными источниками искусственного освещения, которые могут быть расположены произвольно относительно измерительной головки люксметра (измерителя освещенности)

Модель устройства DT-1308- имеет своим предназначением замер уровня освещенности в фут-кандела или в люксах. Прибор имеет спектральную чувствительность соответствующую спектральной относительной эффективности света CIE. Люксметр имеет полную конструкцию от ошибки по косинусу во время замера освещенности, которая создается световыми потоками под углом падения.

В виде датчика светочувствительности в DT-1308 применяют фотодиод кремневый с специально предназначенным фильтром корригирующим, со свойством высокой стабильности и долгого срока службы.

T-10A, T-10MA, T-10WSA и T-10WLA-- это компактные, лёгкие приборы, предназначенные для измерения освещённости рабочего места, комплексной освещённости и различий в освещённости.

Данные измерители позволяют проводить простые и низко затратные измерения освещённости рабочего места в нескольких точках (от 2 до 30). Возможность выбора времени измерений для получения точных показаний от источников как непрерывного, так и мигающего света.

TQC LU8500- портативный цифровой люксметр с большим дисплеем. Функция удержания пиковых сигналов. Прост в эксплуатации. Показывает измерения в Люксах (lux) и Футах-кандела (Fc).

Освещенность может быть определена количественно по-разному: люкс, фут-кандела, люмен, сила света (в свечах), кандела и так далее. Наиболее распространенные шкалы - Люкс, используемый в Европе, и Фут-кандела, используемый в США

1.2 Измерение параметров производства микроклимата

Измерение микроклимата на производстве - это весьма трудоемкая и дорогостоящая операция, требующая многократных измерений многих метеопараметров и последующего комплексного анализа результатов

Условия микроклимата в производственных помещениях зависят от ряда факторов:

· климатического пояса и сезона года;

· характера технологического процесса и вида используемого оборудования;

· условий воздухообмена;

· размеров помещения;

· числа работающих людей и т.п.

Микроклимат в производственном помещении может меняться на протяжении всего рабочего дня, быть различным на отдельных участках одного и того же цеха.

В производственных условиях характерно суммарное (сочетанное) действие параметров микроклимата: температуры, влажности, скорости движения воздуха.

В соответствии с СанПиН 2.2.4.548 - 96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» параметрами, характеризующими микроклимат являются:

· температура воздуха;

· температура поверхностей (учитывается температура поверхностей ограждающих конструкций (стены, потолок, пол), устройств (экраны и т.п.), а также технологического оборудования или ограждающих его устройств);

· относительная влажность воздуха;

· скорость движения воздуха;

· интенсивность теплового облучения.

Температура воздуха, измеряемая в 0С, является одним из основных параметров, характеризующих тепловое состояние микроклимата. Температура поверхностей и интенсивность теплового облучения учитываются только при наличии соответствующих источников тепловыделений.

Влажность воздуха - содержание в воздухе водяного пара. Различают абсолютную, максимальную и относительную влажность.

Абсолютная влажность (А) - упругость водяных паров, находящихся в момент исследования в воздухе, выраженная в мм ртутного столба, или массовое количество водяных паров, находящихся в 1 м3 воздуха, выражаемое в граммах.

Максимальная влажность (F) - упругость или масса водяных паров, которые могут насытить 1 м3 воздуха при данной температуре.

Относительная влажность (R) - это отношение абсолютной влажности к максимальной, выраженное в процентах.

Скорость движения воздуха измеряется в м/с.

Измерение параметров микроклимата

В обычных условиях для измерения температуры воздуха используются термометры (ртутные или спиртовые), термографы (регистрирующие изменение температуры за определенное время) и сухие термометры психрометров.

Для определения влажности воздуха применяются переносные аспирационные психрометры (Ассмана), реже стационарные психрометры (Августа) и гигрометры. При использовании психрометров дополнительно измеряют атмосферное давление с помощью барометров - анероидов.

Скорость движения воздуха измеряется крыльчатыми и чашечными анемометрами.

Рассмотрим примеры приборов, традиционно используемых для измерения параметров микроклимата.

Аспирационный психрометр МВ-4М

Аспирационный психрометр МВ - 4М предназначен для определения относительной влажности воздуха в диапазоне от 10 до 100 % при температуре от -30 до +500С. Цена деления шкал термометров не более 0,20 С. Принцип его работы основан на разности показаний сухого и смоченного термометров в зависимости от влажности окружающего воздуха. Он состоит из двух одинаковых ртутных термометров, резервуары которых помещены в металлические трубки защиты. Эти трубки соединены с воздухопроводными трубками, на верхнем конце которых укреплен аспирационный блок с крыльчаткой, заводимой ключом и предназначенной для прогона воздуха через трубки с целью сделать более интенсивным испарение воды со смоченного термометра.

Анемометр крыльчатый АСО-3

Крыльчатый анемометр применяется для измерения скоростей движения воздуха в диапазоне от 0,3 до 5 м/с. Ветроприемником анемометра служит крыльчатка, насаженная на ось, один конец которой закреплен на неподвижной опоре, а второй через червячную передачу передает вращение редуктору счетного механизма. Его циферблат имеет три шкалы: тысяч, сотен и единиц. Включение и выключение механизма производится арретиром. Чувствительность прибора не более 0,2 м/с.

В последнее время для определения параметров микроклимата производственных помещений успешно применяются аналого-цифровые приборы.

Портативный измеритель влажности и температуры ИВТМ - 7

Прибор предназначен для измерения относительной влажности и температуры, а также для определения других температуро-влажностных характеристик воздуха. В качестве чувствительного элемента измерителя температуры используется пленочный терморезистор, выполненный из никеля. Чувствительным элементом измерителя относительной влажности является емкостной датчик с изменяющейся диэлектрической проницаемостью. Принцип работы прибора основан на преобразовании емкости датчика влажности и сопротивления датчика температуры в частоту с дальнейшей обработкой ее с помощью микроконтроллера. Микроконтроллер обрабатывает информацию, отображает ее на жидкокристалическом индикаторе и одновременно выдает с помощью интерфейса RS - 232 на компьютер.

Анемометр Testo - 415

Прибор предназначен для измерения скорости воздуха и температуры в помещениях. Информация отображается на большом двухстрочном дисплее. Прибор имеет возможность усреднения результатов измерений по времени и числу замеров.

2. Задание №1

Рассчитать общее люминесцентное освещение цеха по методу коэффициента использования светового потока, исходя из норм по разряду зрительной работы и безопасности труда по следующим исходным данным: высота цеха Н = 3 м; напряжение осветительной сети 220 В; в светильниках используются люминесцентные лампы ЛБ-20-4, имеющие световой поток Fл=1180 лм и мощность WЛ= 40 Вт. Длина цеха - А и ширина - Б, м.

Номер варианта совпадает с последней цифрой учебного шифра студента.

Исходные данные

Вариант

2

А, м

20

15

Шб

Б, м

Разряд и подразряд

Выписка из табл. 1 СНиП 23-05-95

Характеристика зрительной работы

Наименьший размер объекта различения, мм

Разряд, подразряд зрительной работы

Освещённость, JIK, при общем искусственном освещении Ен

Наивысшей точности

а

1500

менее 0.15

1

б

1250

в

750

г

400

Очень высокой точности

от 0.15

до 0.3

П

а

1250

б

750

в

500

г

300

Высокой точности

свыше 0.3

до 0.5

Ш

в

б, в

г

500

300

200

Средней точности

свыше 0.5 до 1

а б, в г

300

200

150

Малой точности

свыше 1 до 5

У

а б, в г

200

150

100

Г рубая

более 5

У1

-

150

Работа со светящими материалами и изделиями в горячих цехах

более 0.5

УП

-

200

Общее наблюдение за ходом производственного процесса

-

УШ

Постоянное периодическое

75 около 40

ХАРАКТЕРИСТИКА фона и контраста объекта различения с фоном по подразделам зрительной работы (для разрядов 1 - У)

Подразряды зрительной работы

Контраст объекта различения с фоном

Характеристика фона

а

малый

тёмный

б

малый

среднии

средний

тёмный

в

малый

средний

большой

светлый

средний

тёмный

г

средний

большой

большой

светлый

светлый

средний

С использованием исходных данных и выписки из СНиП 23-05-95 выполнить расчёты необходимого количества светильников N; суммарной мощности системы освещения цеха W (для выбора подводящего кабеля); составить эскиз плана цеха, где показать расположение светильников.

Ответы на вопросы:

1.Стробоскопический эффект : 1) восприятие в условиях прерывистого наблюдения быстродвижущегося предмета неподвижным; 2) восприятие быстрой смены изображений отдельных моментов движения тела как непрерывного его движения . Приборы, в которых используется стробоскопический эффект 1-го типа, называются стробоскопами. На стробоскопическом эффекте 2-го типа основано восприятие движения в кинематографе и телевидении. Стробоскопический эффект обусловлен инерцией зрения.

2. Разряд и подразряд зрительной работы при различении наиболее мелких объектов равен Шб тем самым А (длина)= 20 м, а Б(ширина)= 15м.

Характеристика фона данного и контраста объекта различения с фоном по подразделе зрительной работы (для разрядов 1-У) , по данному подразряду зрительной работы является малый- средний и/или средний -темный. Необходимая освещенность (ЛК)при общем искусственном освещении данного рабочего места равна Ен= 300.

Расчет общего необходимого светового потока F (лм) выполняется по формуле:

F= 300x300x1,15x1,5= 172500

где Ен- нормированная освещённость, ЛК, выбирается по разряду

и подразряду зрительной работы из табл. 1 СНиП 23-05-95 (1), приведён также в (2)для варианта №2 равен 300;

S - площадь помещения, м2;S= А х Б = 20х15= 300 м2

Z= 1.15 коэффициент неравномерности освещения;

К3 - коэффициент запаса (запылённость) по уровню загрязнения воздуха в помещении выбирается из табл. 3 в СНиП 25-05-95. Принять для газорядных ламп К3= 1.5;з- коэффициент использования светового потока, определяется по формуле

5 - 1 = 5

з = 0,5+ 10

где i- индекс (показатель) помещения, учитывающий его конфигурацию.

20 x 15

i =hx ( 20+15)

где h - расчётная высота подвеса светильника над рабочей поверхность

h = 3-0,8-0,5=1,7

где hpn = 0.8 м, высота рабочей поверхности над полом;

hc = 0.5 м, расстояние светового центра светильника от потолка (свес), п - необходимое количество ламп;

полученное значение округляется до ближайшего большего целого чётного.

n = 172500 =146

1180

Для определения общей мощности люминесцентного освещения, возьмем данную мощность WЛ= 40 Вт и умножим на общее количество ламп т.е.

Wxn = 40 x 146 = 5840 Вт.

В светильниках, где люминесцентные лампы объединены по две, устраняется стробоскопический эффект.

3. Задание №2

В технологическом процессе в цехе используется клей, растворителем которого является бензол. При высыхании клея 60 % бензола испаряется. Определить количество воздуха, которое необходимо ввести в помещение, чтобы концентрация паров не превышала предельно допустимую.

Наименование

Вариант

2

Объём цеха (W), м3

7500

Кол-во бензола, используемого в час, г

75

Необходимо найти по (1) или (4), с. 215, предельно допустимую концентрацию (ПДК) паров бензола, затем определить необходимую интенсивность воздухообмена V, м3/час и кратность воздухообмена N, раз/час.

Расчёты по формулам:

Т. к по условию задачи 60% бензола испаряется в воздух , то составим пропорцию:

5 мг/м3 - 100 % ? мг/м3 - 60% Получаем 5х60/100= 3 мг/м3 V= 75/ 3-0= 25

где (в - количество вредного вещества, поступающего в воздух рабочей зоны в течение часа; Рв - предельно допустимая концентрация вредного вещества; Р0 - концентрация вредного вещества в воздухе, подаваемом для вентиляции; = О

N= 25/7500=3,33 раз/час

Выписка из ГОСТ 12.1.005 - 76, табл. 4

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Наименование вещества

Величина ПДК, мг/м3

Ацетон

200

Бензол

5

Кислота серная

1

Кислота соляная

5

Озон

0.1

Спирт метиловый

5

Табак

3

Хлор

1

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) и коллективной защиты (КЗ) от воздействия вредных производственных факторов.

1. Средства защиты органов дыхания:

а) фильтрующие противогазы:

- общевойсковые: МО-4У (малый общевойсковой), РШ-4 (с развёрнутой шихтой), ПМГ-2 (противогаз малогабаритный), ПМК (противогаз малогабаритный коробочный) и др.;

- специального назначения: ШМС, ММ-1, ШР-2;

- гражданские: ГП-5 (ГП-5М), ГП-7;

- детские: ПДФ-7, ПДФ-Д, ПДФ-Ш (противогаз детский фильтрующий дошкольный и школьный).

б) изолирующие противогазы:

- пневматофоры со сжатым кислородом: КИП-5, КИП-8 (кислородный изолирующий противогаз);

- пневматогены с выделением кислорода и кислородсодержащих веществ в момент дыхания: ИП-4, ИП-4М, ИП-4МК, ИП-5, ИП-46, ИП-46М.

в) респираторы: Р-2 и РМ-2.

2. Средства защиты кожи:

а) изолирующего типа: ОЗК, Л-1, КЗП;

б) фильтрующего типа: ОКЗК, КЗС, импрегнированное обмундирование.

в)специальная защитная одежда, изготавливаемая из прорезиненных и других тканей изолирующего типа;

г)бытовая одежда из полиэтиленовых и других влаго- и пыленепроницаемых материалов.

3.Средство коллективной защиты (СКЗ)

· Средства нормализации воздушной среды производственных помещений и рабочих мест включают: устройства для поддержания нормируемой величины барометрического давления; вентиляции и очистки воздуха; кондиционирования воздуха; локализации вредных факторов; отопления; автоматического контроля и сигнализации; дезодорации воздуха.

· Средства нормализации освещения производственных помещений и рабочих мест включают: источники света; осветительные приборы; световые проемы; светозащитные устройства; светофильтры.

Заключение

Задание №1

По данным подсчетам можно сделать следующий вывод: на помещение площадью S=300м2требуется 146 люминесцентных ламп, общая мощность которых составляет W=5840 Вт.

Цех= площадью S=300 м2

Задание №2

Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров бензола не превышает положенной нормы, т.к. по подсчетам равна 3 мг/м3 , что в данном случае не превышает ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны, согласно выписки из ГОСТ 12.1.005 - 76. Для такого количества бензола необходима интенсивность воздухообмена V= 25 м3/час, следовательно, кратность воздухообмена равна N= 3,33 раз/час.

Список используемой литература

1. Михайлов Л. А. Безопасность жизнедеятельности / Л.А. Михайлов, В.П. Соломин. - Питер, 2006

2. ГН 2.2.5.1313-03 Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

3. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности. - М.,2004г.

4. Белов С.В., Безопасность жизнедеятельности: учеб.для вузов / Под общ. ред. Белова С.В. 2-е изд., испр. и доп./ С.В. Белов, А.Ф. Козьяков, Л.Л. Морозова, А.В. Ильницкая. - М.: Академия, 2007.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.