|
|||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Методы контроля, методы защитыМетоды отбора проб для исследования газов: а) аспирационный-протягивание газа через твердое или жидкое вещество, поглощающее этот газ; б) одномоментный отбор. Берется 3-5 литровая колба в ней создается вакуум, колба плотно закрывается пробкой. На исследуемом месте пробка открывается, воздух её заполняет, отобранный воздух отправляется на анализ. Методы анализа: экспресс индикаторный метод: химический, физико-химический, спектральный и другие. Методы контроля. Контроль должен осуществляться постоянно в сроки, установленные сан. инспекцией. Запыленность воздуха можно определять весовым, счетным, электрическим и фотоэлектрическим методами. Весовым методом определяют массу пыли, содержащейся в единице объема воздуха; для этого взвешивают спец.фильтр до и после просасывания через него некоторого объема запыленности воздуха, а затем подсчитывают массу пыли в мг/м3. Счетным методом определяют число пылинок, находящихся в 1 мм3 воздуха, подсчитывая с помощью микроскопа пылинки, осажденные на предметное стекло; выявляют также форму и размеры пылинок. Экспрессный линейно-колористический метод основан на быстропротекающих цветных реакциях высокочувствительной специальной поглотительной жидкости или твердого вещества пропитанного индикатором. Порошок, пропитанный индикатором, помещают в стеклянную трубку, через которую пропускают определенный объем исследуемого воздуха. В зависимости от количества вред.вещ-ва в воздухе порошок окрашивается на опред.длину, сравнивая которую со шкалой судят о содержании вред.вещ-ва в воздухе.
Микроклимат производственных помещений определяется сочетанием температуры, влажности и подвижности воздуха. Параметры микроклимата производственных помещений зависят от технологического процесса, климата, сезона года, условий отопления и вентиляции. Температура воздуха является одним из ведущих факторов, определяющих метеорологические условия производственной среды. Высокая температура воздуха характерна для производств, где технологические процессы сопровождаются значительными тепловыделениями: в металлургической, текстильной, пищевой промышленности, а также при работах на открытом воздухе в условиях жаркого климата. Для ряда производств характерно действие на организм пониженной температуры воздуха. В неотапливаемых рабочих помещениях (элеваторы, склады, некоторые цехи судостроительных заводов) в холодное время года температура воздуха может колебаться от -3 до -25?С (холодильники). Работы на открытом воздухе в холодное и переходное года (строительство, лесозаготовки, добыча нефти, газа, геологоразведка) проводятся при температуре от 0? до -20?С, а в условиях Заполярья и Арктики до -30?С и ниже. Высокое содержание паров воды 80-100% создается в воздухе производственных помещений, где установлены открытые емкости, ванны с водой, горячими растворами, моечные машины. К таким производствам относится ряд цехов кожевенного, бумажного производства, шахты, прачечные. В некоторых цехах высокая влажность поддерживается исскуственно, исходя из технологических требований (прядильные, ткацкие цехи). В производственных условиях подвижность воздуха создается конверсионными потоками воздуха, которые возникают в результате проникновения в помещение холодных масс воздуха, либо за счет разности температур в смежных участках производственных помещений, а также создается исскуственно работой вентиляционных систем. Подвижность воздуха может в значительной степени расширить (при высоких температурах) и сузить (при низких температурах) зону оптимального микроклимата. Под влиянием микроклиматических условий в организме человека может происходить изменение ряда функций систем и органов, принимающих участие в обеспечении температурного гомеостаза. Температура кожи объективно отражает реакцию организма на воздействие термического фактора. Интенсивное потоотделение приводит к обезвоживанию организма, потере минеральных солей и водорастворимых витаминов. Потеря влаги приводит к сгущению крови, повышению ее вязкости, нарушению солевого обмена. Под влиянием высокой температуры происходит перераспределение крови за счет увеличения кровенаполнения сосудов кожи и подкожной клетчатки и обеднения кровью внутренних органов. С увеличением температуры тела на 1?С пульс учащается на 10 уд/мин. Все это приводит к ослаблению функциональной способности сердца. Значительно повышается возбудимость дыхательного центра, что выражается увеличением частоты дыхания. Отрицательное влияние на ЦНС проявляется в ослаблении внимания, ухудшении координации движения, замедлении реакций, что может быть причиной роста травматизма, снижения работоспособности и производительности труда. При гипотермии вначале наблюдается возбуждение симпатического отдела нервной системы, вследствие чего рефлекторно уменьшается теплоотдача и усиливается теплопродукция. Снижени6е теплоотдачи происходит за счет понижения температуры поверхности тела в результате спазма периферических сосудов и перераспределения крови во внутренних органах. Сужение сосудов пальцев ног и рук, кожи лица чередуется с их неадекватным расширением. При очень резком охлаждении организма при длительном воздействии субнормальных температур наблюдается стойкий сосудистый спазм, который приводит к анемизации, нарушению их питания. Спазм сосудов охлаждаемой поверхности тела вызывает ощущение боли. Воздействие местного и общего охлаждения, особенно в сочетании с увлажнением (моряки, рыбаки, сплавщики леса, рисоводы), может привести к развитию Холодовых нейроваскулитов. Борьба с неблагоприятными влияниями производственного микроклимата осуществляется с использованием мероприятий технологического, санитарно-технического и медико-профилактического порядка. К числу мероприятий технологического характера относятся замена кольцевых печей туннельными в кирпичном, фарфорово-фаянсовом производстве, при сушке форм и стержней в литейном производстве, использование электропечей в сталелитейном производстве, индуктивный нагрев металлов токами высокой частоты. К группе санитарно-технических мероприятий относятся средства локализации тепловыделений и теплоизоляции, направленные на снижение интенсивности теплового излучения и тепловыделений от оборудования. Для снижения температуры воздуха на рабочих местах в горячих цехах большую роль играет рациональная вентиляция. Немалую роль в профилактике перенагревания играют индивидуальные средства защиты. При нефиксированных рабочих местах (работа вхолодильниках) и работа на открытом воздухе в холодных условиях организуются специальные помещения для обогрева, также важен рациональный режим труда и отдыха. Режим труда разрабатывается применительно к конкретным условиям работы. При этом определяется общая продолжительность отдыха в течение рабочего дня, продолжительность отдельных периодов отдыха. В зависимости от температурных условий труда должна быть спецодежда. В условиях гипертермии: воздухо- и влагопроницаемая (хлопчатобумажная, льняная). В условиях гипотермии: должна иметь хорошие теплозащитные свойства (мех, шерсть, овчина, вата, синтетический мех).
Инфракрасное излучение генерируется любым нагретым телом, температура которого определяет интенсивность и спектр излучаемой электромагнитной энергии. Нагретые тела, имеющие температуру выше 100oС, являются источником коротковолнового инфракрасного излучения. Одной из количественных характеристик излучения является интенсивность теплового облучения, которую можно определить как энергию, излучаемую с единицы площади в единицу времени (ккал/(м2· ч) или Вт/м2). Измерение интенсивности тепловых излучений иначе называют актинометрией (от греческих слов асtinos - луч и metrio - измеряю), а прибор, с помощью которого производят определение интенсивности излучения, называется актинометром. В зависимости от длины волны изменяется проникающая способность инфракрасного излучения. Наибольшую проникающую способность имеет коротковолновое инфракрасное излучение (0,76-1,4 мкм), которое проникает в ткани человека на глубину в несколько сантиметров. Инфракрасные лучи длинноволнового диапазона (9-420 мкм) задерживаются в поверхностных слоях кожи. Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.) |