Безопасность рабочего места электромонтера

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Ноября 2013 в 11:09, курсовая работа

Краткое описание

Объектом исследования служит очистка воздуха рабочего помещения от выхлопных газов автомобиля. Производится анализ выбранных методов очистки газов от загрязняющих веществ. Рассматривается технология каталитического метода очистки, конструктивные параметры выбранного метода, его аппаратурно-технологическое оформление.
В работе обозначены опасные и вредные факторы производственного процесса, которые могут стать причиной снижения работоспособности и ухудшения физического или психофизического состояния, привести к травме, заболеванию или смерти.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Ramki_dlya_oformlenia_diplomnykh_kursovykh_i_la.doc

— 399.00 Кб (Скачать документ)

Температура в производственных помещениях является одним из ведущих факторов, определяющих метеорологические условия  производственной среды. Высокие температуры  оказывают отрицательное воздействие на здоровье рабочих. Работа в условиях высокой температуры сопровождается интенсивным потоотделением, что приводит к обезвоживанию организма, потере минеральных солей и витаминов, вызывает серьезные и стойкие изменения в деятельности сердечнососудистой системы, увеличивает частоту дыхания, а также оказывает влияние на функционирование других органов и систем – ослабляется внимание, ухудшается координация движений, замедляются реакции. Длительное воздействие высокой температуры, в сочетании с повышенной влажностью, может привести к значительному накоплению тепла в организме (гипертермии). При гипертермии наблюдается головная боль, тошнота, рвота, временами судороги, падение артериального давления, потеря сознания и повышение температуры тела до 38-40 градусов по Цельсию. Действие теплового излучения на организм имеет ряд особенностей, одной из которых является способность инфракрасных лучей различной длины проникать на различную глубину и поглощаться соответствующими тканями, оказывая тепловое действие, что приводит к повышению температуры кожи, увеличению частоты пульса, изменению обмена веществ и артериального давления, заболеванию глаз. При воздействии на организм человека отрицательных температур наблюдается сужение сосудов пальцев рук и ног, кожи лица, изменяется обмен веществ. Низкие температуры воздействуют также и на внутренние органы, и длительное воздействие этих температур приводит к их устойчивым заболеваниям. При низкой температуре, значительной скорости и влажности воздуха возникает переохлаждение организма – гипотермия.

Шум, как общебиологический раздражитель, влияет практически на все органы и системы организма. Кроме интенсивности, на характер биологического действия шума существенно влияет его частотный  спектр. Более неблагоприятны высокие частоты (выше 1000 Гц). Импульсный шум, возникающий от ударных процессов, а также шум, в спектре которого имеются слышимые дискретные тоны, более агрессивен по сравнению с постоянным шумом. Длительное  воздействие шума является причиной хронического утомления, головных болей  и ощущения дискомфорта у многих людей, даже если уровень шума ниже, чем тот, что действительно причиняет  боль. Врачи пытаются определить, как  организм реагирует на шум, регистрируя  показатели кровяного давления, состояния  произвольной и непроизвольной мускулатуры, изменения характера дыхания, циркуляции крови, выделения пищеварительных  соков и других характеристик, которые  свидетельствуют о повышенном напряжении в организме. Реакция человека на шум  разнообразна и сложна, а о  длительном воздействии психологического стресса, с ним связанного, известно мало. В настоящее время врачи говорят о шумовой болезни, развивающейся в результате воздействия шума с преимущественным поражением слуха и нервной системы. Постоянное  воздействие сильного  шума  может не только отрицательно повлиять на слух, но и вызвать другие вредные последствия - звон в ушах, головокружение, головную боль, повышение усталости. Очень шумная современная музыка также притупляет слух, вызывает нервные заболевания.

Правильно спроектированное и выполненное  освещение обеспечивает возможность  нормальной производственной деятельности. Из общего объема информации человек  получает через зрительный канал  около 80%. Качество поступающей информации во многом зависит от освещения. Неудовлетворительное количественно или качественно освещение не только утомляет зрение, но и вызывает утомление организма в целом. Нерациональное освещение может, кроме того, являться причиной травматизма: плохо освещенные опасные зоны, слепящие источники света и блики от них, резкие тени ухудшают видимость настолько, что вызывает полную потерю ориентировки работающих.

Характеристика действия электрического тока на человека в зависимости от величины тока, без учета напряжения прикосновения и напряжения установки, длительности воздействия, частоты тока и пути тока приведена в таблице 8.

Таблица 8 - Характеристика воздействия электрического тока на человека

Сила тока, мА

Переменный ток частотой 50-60 Гц

Постоянный ток

0,6-1,5

Начало  ощущения, легкое дрожание пальцев рук 

Не  ощущается

2-3

Сильное дрожание пальцев рук 

Не  ощущается

5-7

Судороги  рук

Зуд, ощущение нагрева

8-10

Руки  трудно самостоятельно оторвать от электродов, сильные боли в руках, особенно в  кистях и пальцах

Усиление  нагрева

20-25

Немедленный, паралич рук, оторвать их от электродов невозможно, очень сильные боли, затруднение дыхания

Еще большее усиление нагрева, незначительное сокращение мышц рук, судороги

50-80

Паралич дыхания, начало трепетания желудочков сердца

Сильное ощущение нагрева, сокращение мышц рук, судороги

90-100

Паралич дыхания, при длительности воздействия  тока 3 сек и более - установившееся трепетание желудочков (паралич сердца)

Паралич дыхания


 

Электрический ток, проходя через тело человека, оказывает на него сложное воздействие, являющееся совокупностью термического, электролитического,  биологического  и механического воздействий, что приводит к различным нарушениям в организме, вызывая как местные повреждения тканей и органов, так и общее его поражение. Термическое действие тока проявляется в ожогах тела, нагреве и повреждении кровеносных  сосудов, нервов, мозга и других органов, что вызывает их серьезные функциональные расстройства. Электролитическое действие тока проявляется в разложении крови и других жидкостей в организме, вызывает значительные нарушения их физико-химического состава, а также ткани в целом. Механическое  действие тока проявляется в разрывах кожи, кровеносных сосудов, нервной  ткани, а также вывихах суставов и даже переломах костей вследствие резких непроизвольных судорожных сокращений мышц под действием тока, проходящего  через тело человека. Биологическое действие тока выражается главным образом в нарушении биологических процессов, протекающих в живом организме, что сопровождается разрушением и возбуждением тканей и сокращением  мышц. Наиболее сложным  является биологическое действие, которое  свойственно только живым организмам [8, с. 15-29].

В физиологическом смысле действие электрического тока является экзогенным, то есть обусловленным факторами внешней среды. Реакции, происходящие при возникновении электрической цепи через тело человека, бывают различными, начиная от легкого раздражения и локальной судороги, кончая летальным исходом. Подобно любому другому физическому раздражителю электрический ток действует не только местно, повреждая ткани, но и рефлекторно (действия, вызванные реакцией нервной системы в ответ на раздражение электрическим током).

Все многообразие действий электрического тока на организм человека приводит к  различным электротравмам, т.е. к повреждению организма, вызванному воздействием электрического тока или электрической дуги. Электрические травмы условно можно разделит на 3 вида: местные электротравмы; электрические  удары; смешанные электротравмы. К местным электротравмам относят:

- электрический  ожог (ожоги встречаются в 40% случаев и бывают двух видов): токовый (контактный) – ток проходит непосредственно через тело человека; дуговой – связан с тепловым воздействием электрической дуги. Различают четыре степени электрических ожогов: I степень – покраснение кожи; II степень – образование пузырей; III степень – обугливание кожи; IV степень – обугливание подкожной клетчатки, мышц, сосудов, нервов, костей.

- электрические знаки встречаются в 7% случаев, представляют собой специфические поражения, вызываемые главным образом механическим и химическим действиями тока, и представляют собой резкоочерченные пятна серого или бледно-желтого цвета круглой или овальной формы размерами 1 – 5 мм с углублениями в центре. В некоторых случаях электрические знаки представляют собой форму или отпечаток той части установки, с которой произошло соприкосновение. Электрические знаки могут появляться не сразу после прохождения тока, а спустя некоторое время.

- металлизация кожи встречается в 3% случаев, является специфическим видом электротравмы и представляет собой проникновение в верхние слои кожи мельчайших частиц металла, расплавившегося под действием электрической дуги. Специфическая окраска кожи при металлизации зависит от металла. В большинстве случаев металлизация кожи проходит, не оставляя следов.

- механические повреждения встречаются в 0,5% случаев и являются следствием резких, непроизвольных сокращений мышц под действием тока, проходящего через тело человека. Механические повреждения возникают при относительно длительном нахождении человека под напряжением до 380В и представляют собой разрывы сухожилий, кожи, кровеносных сосудов и нервной ткани. Могут иметь место вывихи суставов и, даже, переломы костей.

- электроофтальмия встречается в 1,5% случаев и представляет собой воспаление наружных оболочек глаз – роговицы и коньюктивы, возникающее под воздействием мощного потока ультрафиолетовых лучей, которые поглощаются клетками организма и вызывают их изменения. При этом происходит покраснение и воспаление слизистых оболочек век, слезотечение, гнойные выделения из глаз, спазмы век и частичное ослепление, потерпевший испытывает сильную головную боль и резкую боль в газах, усиливающуюся на свету.     

 Электрический удар является очень серьезным поражением организма человека, вызванным возбуждением живых тканей тела электрическим током, сопровождающимся судорожным сокращением мышц. При электрических ударах исход воздействия тока на организм может быть различным – от легкого, едва ощутимого сокращения мышц пальцев руки до прекращения работы сердца или легких, т.е. до смертельного поражения. В зависимости  от возникающих последствий электрические  удары делят на четыре степени:

I - судорожное  сокращение мышц без потери  сознания;

II - судорожное  сокращение мышц с потерей  сознания, но с сохранившимся  дыханием и работой сердца;

III- потеря сознания и нарушение функций сердечной деятельности или дыхания (возможно и то и другое);

IV- состояние клинической  (мнимой) смерти - переходный период от жизни к смерти, наступающий с момента прекращения деятельности сердца  и легких.  Приблизительное распределение по видам электротравм в процентах от всех несчастных случаев, связанных с электротравмами в промышленности: местные электротравмы - 20%; электрические удары - 25%; смешанные электротравмы – 55%. Таким образом, при воздействии электрического тока на организм человека происходит нарушение основных физиологических функций организма – дыхания, работы сердца, обмена веществ, а также электролиз крови и другие изменения [9, с. 94-98].

Колебания, передаваемые от вибрирующей поверхности  телу человека, вызывают раздражение  многочисленных нервных окончаний  в стенках кровеносных сосудов, мышечных и других тканях. Ответные импульсы приводят к нарушениям функционального состояния внутренних органов и систем. Снижение чувствительности, появление боли в руках, быстрая утомляемость - это признаки вибрационной болезни. При работе на ультразвуковых установках рабочие предъявляют жалобы на головные боли, которые, как правило, исчезают по окончании работы; неприятный писк в ушах; быструю утомляемость; нарушение сна; иногда нарушение зрения, плохой аппетит, сухость во рту, боли в животе. У рабочих с большим стажем обнаруживаются отдельные отклонения со стороны здоровья: исхудание, нарушение терморегуляции, нарушение аппетита.

Вредные вещества могут оказывать местное  и общее действие на организм. Местное  действие проявляется в виде раздражения  или ожога места непосредственного  соприкосновения с ядом. Общее  отравление возникает при проникновении яда в кровь и распространению по всему организму. Токсическое действие яда может проявляться в виде отравления. Токсические яды могут вызвать нервнопаралитическое действие, удушающее действие, слезоточивое и раздражающее действие. Мероприятия по предупреждению профессиональных заболеваний должны быть направлены на максимальное устранение вредных веществ из производства путем замены не токсическими или менее токсическими продуктами. Производственные процессы, связанные с применением или образованием токсических веществ, необходимо проводить в герметически закрытой аппаратуре. Жидкости и суспензии надлежит перемещать по трубам. Отдельные процессы (слив продукции, выгрузка и загрузка токсических веществ), которые не могут быть герметизированы, должны быть механизированы с полным устранением ручных операций с этими веществами. Места возможного выделения токсических веществ в виде пара, газа или пыли необходимо снабжать укрытиями с отсосами. Существенное значение имеют своевременные ремонты и чистка оборудования. Чистку оборудования, содержащего токсические вещества, следует производить преимущественно без его вскрытия или при минимальном по времени вскрытии (продувкой, промывкой, прочисткой через сальниковые отверстия). Ремонт такого оборудования необходимо осуществлять в специальных помещениях, оснащенных усиленной вытяжной вентиляцией. В производствах, опасных по внезапному или периодическому выделению в воздух вредных веществ рабочие должны быть обеспечены индивидуальными противогазами.

 

6  Определение общих организационных и технических мероприятий по улучшению условий труда и повышению уровня безопасности рабочего места электромонтера.

  Электричество является движущей  силой всего современного процесса  жизни, без него не могут  обходиться многие жизненно необходимые системы. И, тем не менее, множество людей погибает или получает повреждения от электричества. Поэтому можно сделать вывод, что характерной особенностью развития электроснабжения и электропотребления является электротравматизм. Травматизм стал социальным явлением и служит предметом изучения не только лишь одной медицины. Проблемы предупреждения и ликвидации травматизма должны решать в основном организационно-технические мероприятия. К ним относятся надежность и долговечность оборудования, правильная организация его эксплуатации, обучение безопасным приемам обращения с механизмами, элементной базой. Дело здесь не только в дисциплине. Нарушение правил и инструкций связано с тем, что бригады экипированы морально устаревшими средствами защиты, требующими для проверки отсутствия напряжения и установки защитного заземления многократного подъема на опору высотой 6 м и более на когтях-лазах в полной экипировке. Характерными недостатками используемых в электроэнергетике указателей напряжения свыше 1кВт являются невозможность непрерывного контроля, недостаточная распознаваемость сигнала о наличии напряжения.

Для повышения уровня электробезопасности  необходимо решать две основные задачи: по предупреждению возникновения травмоопасной  ситуации, ведущей к электропоражению; по эффективному использованию выделяемых средств на предупреждение несчастного случая. В связи с этим, можно определить, по меньшей мере, три направления действий необходимых для снижения электротравматизма. Первое - тотальная замена существующего оборудования и технологий на более травмобезопасные. Это направление требует наибольших материальных затрат и ресурсов, поэтому, для его реализации в достаточных масштабах потребуется несколько десятилетий. Второе - коренной пересмотр подхода к человеческому фактору в системе «человек-машина», ориентированный на повышение надежности профессиональной деятельности персонала. Для этого нужны значительно меньшие затраты по сравнению с первым направлением, но требуются радикальные изменения в организации работы с персоналом. И, наконец, третье - внедрение новейших средств индивидуальной и коллективной защиты работающих. Это наименее затратное направление, но, как показывает опыт, оно позволяет добиться существенного уменьшения тяжести травматизма.

Что касаемо  первого направления снижения электротравматизма, то его, возможно, достичь за счет применения современных подходов в обеспечении  электробезопасности, одним из которых  является разработка новых, более надежных и безопасных способов контроля отсутствия напряжения и реализующих эти способы новых заземляющих средств. Обеспечение каждой бригады современными приборами, позволяющими проводить непрерывный контроль отсутствия напряжения в течение всего времени выполнения работ, позволит снизить вероятность электропоражения, обусловленного прикосновением к проводам высоковольтных линий. При выполнении электромонтерных работ необходимо внедрять в производство новейшие электрозащитные устройства:

Информация о работе Безопасность рабочего места электромонтера