Способы борьбы с вредными веществами

Способы и средства борьбы с вредными веществами:

— Создание условий, исключающих или сводящих к мини-муму контакт работающих с вредными веществами.

— Вентиляция рабочих помещений (местная и общеобмен-ная).

— Устройство санпропускников для очистки спецодежды, приём душа после работы.

— Проведение предварительных и периодических медицин-ских осмотров.

— Проведение дегазации полов и стен помещений.

— Обучение работников правилам безопасности, оказанию первой помощи.

— Запрет на работу в одиночку при высокой концентрации вредных веществ.

— Запрет на работу в присутствии особо токсических ве-ществ женщинам и лицам моложе 18 лет.

— Использование средств индивидуальной защиты: спец-одежды, спецобуви, перчаток и рукавиц, очков, противогазов фильтрующего и изолирующего типов, мазей (гидрофильных и гидрофобных), паст и моющих средств.

Производственная пыль

Аэрозоль – дисперсная система взвешенных в воздухе (дис-персная среда) твёрдых частиц (дисперсная фаза).

Система называется моногенной или однофазной, если в воз-духе взвешены однородные по свойствам частицы; и гетероген-ной или многофазной, если пылевые частицы различны.

По характеру происхождения пыль классифицируют:

растительная (древесная, хлопковая и др.);

животная (шерстяная, костная и др.);

искусственная органическая (пластмассовая и др.).

минеральная (кварцевая, силикатная и др.);

металлическая (железная, алюминиевая и др.);

образуется при шлифовке металла, зачистке литья и др.

Классификация пыли по способу образования:

Аэрозоли дезинтеграции (Образуются при дроблении твёрдого вещества в дезинтегра-торах, дробилках, мельницах, при бурении и др. процессах.)

Аэрозоли конденсации (Образуются из паров металлов, металлоидов и их соедине-ний при охлаждении, конденсируясь в твёрдые частицы. Раз-меры частиц значительно меньше, чем в аэрозолях дезинте-грации.)

Классификация пыли по дисперсности:

— Пыли (Все твёрдые частицы, образующиеся при дезинтеграции, независимо от их размера, в т.ч. субмикроскопические.)

— Дымы (Конденсационные аэрозоли с твёрдой дисперсной фазой. Образуются при неполном сгорании топлива)

Физические и химические свойства пыли:

Дисперсность – размеры пылевых частиц. Наиболее опасны частицы размером 0,2 – 0,5 мкм. Попадая в лёгкие, задержива-ясь и накапливаясь, они могут вызвать заболевания.

Электрический заряд – количество задерживаемой в дыха-тельных путях электрозаряженной пыли в 2 – 3 раза превы-шает количество пыли нейтральной.

Химический состав. От него зависит биологическая актив-ность пыли: фиброгенное, аллергенное, токсическое и раздра-жающее действие. Фиброгенность в основном зависит от со-держания двуокиси кремния.

Растворимость в воде или в тканевых жидкостях благопри-ятна, если пыль не токсична (быстрое удаление из лёгких) и опасна при токсичности пыли.

Взрывоопасность зависит от концентрации, дисперсности, содержания летучих веществ, зольности и влажности пыли. Особо опасна угольная пыль с органическими летучими веще-ствами.

Биологическая опасность. Некоторые пыли являются пи-тательной средой для микробов, бактерий, клещей.

Характер воздействия пыли на организм человека

Пылевая патология – в основном лёгочная, известна как профессиональное заболевание пневмокониоз. Наиболее агрессивной фиброгенной пылью является кварцевая пыль.

Под влиянием пыли могут возникнуть заболевания глаз, чаще всего конъюнктивит.

Пыль может вызывать заболевания кожи: шелушение, сыпь, фурункулёз, дерматит, экзему и др.

Измерение концентрации пыли в воздухе:

Весовой метод. Просасывание воздуха через фильтр аспи-ратора с последующим взвешиванием.

Счётный метод. Осаждение пыли из воздуха и подсчёт час-тиц при помощи микроскопа.

Профилактика пылевых заболеваний

Технологические и технические мероприятия.

Технические и санитарно-технические мероприятия напра-влены на борьбу с образованием и распространением пыли. Медико-профилактические мероприятия обеспечивают личную профилактику.

Решающее значение в профилактике пылевых заболеваний имеют технические и санитарно-технические мероприятия:

Минимальное дробление материала (комбайны крупного скола, струговая выемка).

Механизация и автоматизация, сводящая к минимуму присутствие людей в зонах пылевыделения.

Применение герметичного оборудования и транспорта.

Использование увлажнённых сыпучих материалов.

Использование аспирационных установок, удаляющих отходы и пыль.

Пылеуборка помещений вакуумными установками.

Очистка от пыли вентиляционного воздуха при подаче в помещения и выбросе в атмосферу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Источник

Способы борьбы с вредными веществами

Основными мерами борьбы с загрязнением атмосферы являются: строгий контроль выбросов вредных веществ. Нужно заменять токсичные исходные продукты на нетоксичные, переходить на замкнутые циклы, совершенствовать методы газоочистки и пылеулавливания. Большое значение имеет оптимизация размещения предприятий для уменьшения выбросов транспорта, а также грамотное применение экономических санкций.

Большую роль в защите окружающей среды от химических загрязнений начинает играть международное сотрудничество. В 1970-е в озоновом слое, защищающем нашу планету от опасного действия ультрафиолетового излучения Солнца, было обнаружено снижение концентрации О 3. В 1974 установили, что озон разрушается под действием атомарного хлора. Одним из основных источников хлора, попадающего в атмосферу, являются хлорфторпроизводные углеводородов (фреоны, хладоны), используемые в аэрозольных баллонах, холодильниках и кондиционерах. Разрушение озонового слоя происходит, возможно, не только под действием этих веществ. Тем не менее, были предприняты меры по уменьшению их производства и использования. В 1985 многие страны договорились о защите озонового слоя. Обмен информацией и совместные исследования изменений концентрации атмосферного озона продолжаются.

Читайте также:  Разные способы доказательств пифагора 8 класс

Проведение мероприятий, предупреждающих попадание загрязняющих веществ в водоемы, включает установление прибрежных защитных полос и водоохранных зон, отказ от ядовитых хлорсодержащих пестицидов, уменьшение сбросов промышленных предприятий за счет применения замкнутых циклов. Снижение опасности загрязнения нефтью возможно путем повышения надежности танкеров.

Для предотвращения загрязнения поверхности Земли нужны предупредительные меры – не допускать засорения почв промышленными и бытовыми.

Наилучшим решением проблемы загрязнения окружающей среды были бы безотходные производства, не имеющие сточных вод, газовых выбросов и твердых отходов. Однако безотходное производство сегодня и в обозримом будущем принципиально невозможно, для его реализации нужно создать единую для всей планеты циклическую систему потоков вещества и энергии. Если потери вещества, хотя бы теоретически, все же можно предотвратить, то экологические проблемы энергетики все равно останутся. Теплового загрязнения нельзя избежать в принципе, а так называемые экологически чистые источники энергии, например ветряные электростанции, все равно наносят ущерб окружающей среде. сточными водами, твердыми бытовыми и промышленными отходами, нужна санитарная очистка почвы и территории населенных мест, где такие нарушения были выявлены.

Создаются новые технологии и материалы, экологически чистые виды топлива, новые источники энергии, снижающие загрязнение окружающей среды.

Источник

НОРМИРОВАНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ.

Вредные вещества, попавшие в организм человека, вызывают нарушения здоровья лишь в том случае, когда их количество в воздухе превышает предельную для каждого вещества величину Под предельно допуст Тимо концентрацией (ПДК) вредного вещества в воздухе рабочей зоны понимают такую ??максимальную концентрацию данного вещества, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч или другой продолжалось сти (но не более 40 часов в неделю) не приводит к снижению работоспособности и заболеванию в период трудовой деятельности и в последующий период жизни, а также не оказывает неблагоприятного воздействия на здоро зан потомкив.

Предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны устанавливается для веществ, оказывающих вредное воздействие на организм работающих при ингаляционном поступлении

По величине ПДК в воздухе рабочей зоны вредные вещества подразделяются на четыре класса опасности (ГОСТ 121007-76):

— 1-й — вещества чрезвычайно опасные, ПДК менее 0,1 мг/м3 (свинец, ртуть, озон и др.);

— 2-й — вещества высокоопасные, ПДК 0,1-1,0 мг/м8 (кислоты серная и соляная, хлор, фенол, едкие щелочи и др.);

— 3-й — вещества умеренно опасные, ПДК 1,1-10,0 мг/м3 (винилацетата, толуол, ксилол, спирт метиловый и др.);

— 4-й — вещества малоопасные, ПДК более 10,0 мг/м3 (аммиак, бензин, ацетон, керосин и др.)

Во вредных веществ однонаправленного действия относятся вредные вещества, близкие по химическому строению и характеру воздействия на организм человека

При одновременном содержании в воздухе нескольких вредных веществ, не имеют однонаправленного действия, ПДК остаются такими же, как и при их изолированной действия

Для контроля концентрации вредных веществ в воздухе производственных помещений и рабочих зон используют следующие методы:

— экспресс-метод, основанный на явлении колориметрии (изменению цвета индикаторного порошка в результате действия соответствующего вредного вещества) и позволяет быстро и с достаточной точностью определить конце ентрацию вредного вещества непосредственно в рабочей зоне Для этого используют газоанализаторы (УГ-2, ГБ-4, СТХ-17, ФОН-1 и др.));

— лабораторный метод, заключающийся в отборе проб воздуха из рабочей зоны и проведении физико-химического анализа (хроматографического, Фотоколориметрические и др.) в лабораторных условиях Этот метод позволяет от держать точные результаты, однако требует значительного времясу.

— метод непрерывной автоматической регистрации содержания в воздухе вредных химических веществ с использованием газоанализаторов и газосигнализаторов (ФКГ-ЗМ на хлор, \»Сирена-2\» на аммиак, \»Фотон\» на сирковод день, стационарные широкого спектра: ЩИТ-2, СПА-1, СТХ-18ИТ-2, СПА-1, СТХ-18).

Запыленность воздуха можно определить весовым, електроиндукцийним, фотометрическим и другими методами часто используют весовой метод Для этого взвешивают специальный фильтр до и после протягивания через него определенного объема запыленного воздуха, а затем вычисляют вес пыли в миллиграммах на кубический метр воздухря.

Периодичность контроля состояния воздушной среды определяется классом опасности вредных веществ, их количеством, степенью опасности поражения работающих т.д. Контроль (измерения) может происходить не еперервно, периодически в течение смены, ежедневно, ежемесячно и т др. Непрерывный контроль с сигнализацией (превышение ПДК) должен быть обеспечен, если в воздухе производственных помещений могут попасть вредные вещества из остронаправленного механизмом дидії.

К общим мероприятиям и средств предупреждения загрязнения воздушной среды на производстве и защиты работающих относятся:

— изъятие вредных веществ в технологических процессах, замена вредных веществ менее вредными и т. др. Например, свинцовые белила заменены на цинковые; метиловый спирт — другими спиртами; органические раз зчинникы для обезжиривания — моющими растворами на основе водыи;

— совершенствование технологических процессов и оборудования (применение замкнутых технологических циклов, непрерывных технологических процессов, мокрых способов переработки пиломатериалов и т.д.);

— автоматизация и дистанционное управление технологическими процессами, при которых возможен непосредственный контакт работающих с вредными веществами;

— герметизация производственного оборудования, работа технологического оборудования под разрежением, локализация вредных выделений за счет местной вентиляции, аспирационных укрытий;

— нормальное функционирование систем отопления, общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха, очистки выбросов в атмосферу;

— предварительные и периодические медицинские осмотры работников, работающих во вредных условиях, профилактическое питание, соблюдение правил личной гигиены;

— контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны;

— использование средств индивидуальной защиты.

21. Микроклимат рабочей зоны. Санитарно-гигиенические требования. Приборы для определения параметров микроклимата.

Гигиенические нормативы на параметры микроклимата в ра бочей зоне даны в ГОСТ 12.1.005 — 76. Рабочей зоной считаете пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, н которой расположены рабочие места. Постоянным рабочим мес том считается такое, где работающий находится более половины своего рабочего времени или более 2 ч непрерывно. Если же люд работают в различных местах рабочей зоны, то она вся считаете постоянным рабочим местом.

Микроклимат в рабочей зоне определяется действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также температурой окружающих поверхностей. Повышенная влажность затрудняет теплоотдачу организма путем испарений при высокой температуре воздуха и способствует перегреву, а при низкой температуре, наоборот, усиливает теплоотдачу, способствуя переохлаждению. Оптимальны такие параметры микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального функционального и теплового состояния организма без напряжения реакций терморегуляции, что создает ощущение теплового комфорта и служит предпосылкой для высокой работоспособности. Поддержание оптимального микроклимата возможно только в том случае, если предприятие оснащено установкам кондиционирования микроклимата. В остальных случаях следует обеспечивать допустимые микроклиматические условия, т.е. такие, при которых хотя и могут возникать напряжения терморегуляции организма, но не выходят за пределы его физиологических приспособительных возможностей. При этом не возникают нарушения состояния здоровья, но может наблюдаться ухудшение самочувствия и понижение работоспособности.

Гигиенические нормы зависят от категории работы по степени физической нагрузки, а также от теплого или холодного периода года и от избытков явной теплоты, поступающей в помещение оборудования, нагретых материалов, отопительных приборов, людей и солнечного света, т.е. от разности между явной теплотой и теплопотерями при расчете параметров наружного воздуха учете всех мероприятий по уменьшению теплопотерь. Избытки теплоты считают незначительными, если они составляют не более 23 Дж/(м3 х с), а если больше, то помещение относится к горячему цеху.

Например, для легких работ в теплый период года оптимальная температура равна 22. 25°С, а допустимая (при значительных избытках явной теплоты) на 5 °С выше средней температуры наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца, но не выше 28 °С. Относительная влажность при этом до 55 %. Скорость движения воздуха 0,2. 0,5 м/с (оптимальная скорость 0,2 м/с). В холодный период года на тех же работах оптимальная температура составляет 20. 23 °С, допустимая — 19. 25 °С. В ряде случаев допускают определенные отклонения от норм. Регистрирующим прибором-термографом типа М-1В измеряют температуру воздуха, а психрометром — влажность.

Психрометр состоит из сухого и мокрого термометров. Относительную влажность определяют по таблицам в зависимости от разности показаний термометров. Для этих же целей применяют регистрирующие приборы-гигрографы типа M-2I, термоанемометры типа ЭА-2М и др.

Анемометром измеряют скорость движения потока воздуха: крыльчатым — от 0,5 до 10 м/с, чашечным (рис. 27, б) — от 1 до 20 м/с. Крыльчатый анемометр имеет легкое колесо с лопастями, закрепленными под углом на оси, которая связана червячной передачей с механизмом вращения стрелок. Ось колеса расположена параллельно потоку воздуха. Скорость воздуха определяют по графику (находится в паспорте прибора) в зависимости от отношения показаний по анемометру и по включенному одновременно с ним секундомеру.

Кататермометром определяют малые скорости движения воздуха (0,1. 1,5 м/с). Он состоит из спиртового термометра с цилиндрическим или шаровым резервуаром внизу и имеет цилиндрическое расширение капилляра сверху. У кататермометра с цилиндрическим резервуаром шкала проградуирована от 35 до 38 °С. Резервуар нагревают в воде температурой порядка 70 °С до того момента, пока спирт, пройдя капилляр, заполнит половину верхнего расширения. Затем кататермометр вытирают насухо и подвешивают в исследуемой точке помещения. По секундомеру определяют время, в течение которого показания кататермометра снижаются с 38 до 35 °С в результате охлаждения потоком воздуха, а затем подсчитывают скорость движения воздуха по формуле, приведенной в паспорте прибора, с учетом указанной там же постоянной — «фактора прибора».
Актинометром определяют интенсивность тепловых излучений. Одна из его конструкций представляет собой слегка изогнутую пластинку из константана, покрытую платиновой чернью и укрепленную на основании из материала «инвар», который имеет незначительный коэффициент теплового расширения. Под влиянием теплового излучения пластинка прогибается и связанная с ней стрелка прибора отклоняется.
Отопление предусматривают в бытовых и производственных помещениях, где люди находятся постоянно. Систему отопления выбирают в зависимости от вида помещения и от наличия в нем воспламеняющихся газов, паров, пыли. Например, при их отсутствии рекомендуются паровая, воздушная (калориферная) или водяная системы отопления. При площади пола до 500 м2 допускается печное отопление. Кабины автомобилей, тракторов и мобильных сельскохозяйственных машин чаще всего имеют воздушное отопление: воздух нагревается от радиатора охлаждения двигателя. Однако возможен и электрический обогрев.
При выполнении работ в неблагоприятных микроклиматических условиях, например на открытом воздухе в морозную погоду, кроме выдачи соответствующей одежды и обуви надо так организовать работу, чтобы была возможность периодического обогрева рабочих. Для этого необходимо предусматривать стационарные или передвижные помещения с температурой не ниже 25 °С и с сушилками.

22.CАНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПЛАНАМ

Основное условие соблюдения безопасности при проектировании предприятий, технологий и оборудования — предотвращение воздействия вредных и опасных производственных факторов на работающих, а также предупреждение негативного влияния этих факторов на окружающую среду. Это условие учтено в соответствующих разделах СНиП и СП, в которых изложены требования по проектированию генеральных планов промышленных предприятий.

Предприятия, их отдельные здания, сооружения с технологическими процессами, выделяющие в окружающую среду вредные и неприятно пахнущие вещества, а также создающие повышенные уровни шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн радиочастот, статического электричества и ионизирующих излучений, следует отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами. Ширина таких зон в соответствии с санитарной классификацией следующая: для предприятий I класса 1000 м, II — 500, III — 300, IV — 100 и V — 50 м. При необходимости и надлежащем технико-экономическом и гигиеническом обосновании санитарно-защитную зону увеличивают, но не более чем в три раза. Для предприятий без вредностей защитную зону не устанавливают.

Санитарно-защитную зону или какую-либо ее часть нельзя рассматривать как резервную территорию предприятия и использовать для расширения промышленной площадки. Тем не менее в ней допускается размещать пожарные депо, бани, гаражи и т. п.; предприятия с производствами меньшего класса вредности; стоянки для транспорта; помещения для дежурного персонала и охраны предприятий и др.

Площадка, предназначенная для размещения предприятия, должна быть расположена на ровном возвышенном месте с небольшим уклоном, обеспечивающим отвод поверхностных вод, с уровнем грунтовых вод ниже глубины подвалов, траншей и смотровых ям. Ровная поверхность территории обеспечивает удобство и повышает безопасность движения людей и транспортных средств. В зависимости от направления господствующих ветров производственные здания располагают таким образом, чтобы на них не перелетали искры при пожаре жилых зданий и объектов.

На генеральном плане стрелками указывают направления движения людских и транспортных потоков. При планировании территории предприятия необходимо стремиться к созданию простой схемы проездов. Она должна соответствовать поточности производства, обеспечивать удобство и кратчайшую связь между зданиями и сооружениями, а также перевозку грузов и готовой продукции по наиболее коротким маршрутам с минимальным количеством пересечений и встречных движений. Транспортные магистральные проезды нельзя совмещать с дорожками, по которым ходят люди.

Расположение на территории предприятия зданий и сооружений относительно сторон света и направления господствующих ветров должно обеспечивать наиболее благоприятные условия для естественного освещения и проветривания помещений.

Производственные здания и сооружения обычно размещают на территории предприятия по ходу технологического процесса. При этом постройки группируют с учетом общности санитарных и противопожарных требований. Так, электростанции, теплоэлектроцентрали, котельные, склады топлива располагают с подветренной стороны по отношению к другим зданиям, так как при их работе выделяются вредные газы, дым, гарь, пыль. Взрыво- и пожароопасные объекты, а также склады топлива и легковоспламеняющихся материалов размещают на отдельных участках за пределами территории предприятий. Открытые склады угля, а также наиболее опасные и вредные производства должны отстоять от других производственных зданий не менее чем на 20 м, от бытовых помещений — на 25 м, а от вспомогательных зданий — на 50 м. Эти зоны разрывов должны быть озеленены. При определении ширины разрывов между зданиями сопоставляют санитарные и противопожарные требования, выбирая наибольшее значение.

Дата добавления: 2015-04-18 ; просмотров: 42 ; Нарушение авторских прав

Источник

Читайте также:  Синтетические способы получения аминокислот
Оцените статью
Разные способы
Читайте также:
  1. A) смесь живого вещества и косного вещества
  2. I. Медицинские осмотры (обследования) работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами
  3. II. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов
  4. Агрегатные состояния вещества
  5. Агрегатные состояния вещества. Характер теплового движения в этих состояниях. Особенности теплового движения в различных агрегатных состояниях вещества.
  6. Агротехнические меры борьбы с сорными растениями.
  7. Агроценоз (агроэкосистема), его отличие от биогеоценоза. Круговорот веществ в агроценозе и пути повышения его продуктивности.
  8. Амфотерные соединения неорганических и органических веществ
  9. Антропогенное воздействие на литосферу и педосферу (почвы) Земли и экологические проблемы. Воздействие загрязняющих веществ в почвах на человека
  10. Ароматические вещества