Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Запыленность и загазованность воздуха в рабочих зонах



Воздушная среда производственных помещений, в которой содержатся вредные вещества в виде пыли и газов, оказывает не­посредственное влияние на безопасность труда. Воздействие пыли и газов на организм человека зависит от их ядовитости (токсично­сти) и концентрации в воздухе производственных помещений, а также продолжительности пребывания человека в этих помеще­ниях.

Пыль. Пыль — это аэрозоль с твердыми частицами дисперсной фазы размером преимущественно 10^... 1(Н мм. Будучи вредным производственным фактором, пыль оказывает негативное воздей­ствие на здоровье человека.

В производственных подразделениях транспортных организаций может образовываться значительное количество пыли. В большом количестве пыль образуется при перегрузке и перевозке пылящих грузов (цемент, уголь, песок, щебень и др.), выполнении убороч-но-моечных, шлифовальных, термических, кузнечных, свароч­ных, шиномонтажных, обойных, опиловочных и других работ по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава.

Производственная пыль по своему происхождению бывает двух видов — органическая и неорганическая. К органической относят растительную пыль (древесная, зерновая, мучная, хлопковая), жи­вотную (шерстяная, волосяная) и искусственную органическую (резиновая, пластмассовая). Неорганическая пыль бывает мине­ральная (песок, асбест, стекловата) и металлическая (чугунная, медная, алюминиевая).

Пыль различается по размеру и форме частиц. Частицы пыли бывают видимые (размером более 10 мкм), микроскопические (от 0,25 до 10 мкм) и ультрамикроскопические (менее 0,25 мкм). Чем мельче частицы пыли, тем дольше они находятся в воздухе в виде аэрозолей и тем легче в процессе дыхания попадают в организм человека. Формой пылевых частиц определяются скорость н\ осе­дания и степень вредного воздействия. Пылевые частицы с зазуб­ренными острыми краями (металлическая и минеральная пыль) оседают медленнее и в большем количестве попадают в дыхатель­ные пути. При этом они могут травмировать слизистые оболочки. Электрически заряженные частицы пыли быстрее захватываются организмом, и их число в трахее, бронхах, легких в 2 — 3 раза превышает число частиц нейтральной пыли. Частицы, несущие электрический заряд, более агрессивны по отношению к внут­ренним органам человека.

Характер воздействия пыли на организм зависит от ее хими­ческого состава, который определяет биологическую активность пыли. По этому признаку пыль подразделяют на пыль раздражаю­щего действия и токсическую. К первой относится неорганичес­кая и древесная пыль. Токсической является пыль хрома, мышьяка, свинца и некоторых других веществ. Попадая в организм челове­ка, частицы такой пыли взаимодействуют с кровью и тканевой жидкостью и в результате протекания химических реакций обра­зуют ядовитые вещества.

Отдельные виды пыли растворяются в воде и жидких биологических средах: крови, лимфе и желудочном соке, что может вы­звать как положительные, так и отрицательные последствия. Рас­творимость нетоксических пылей способствует более быстрому их выведению из организма, тогда как аналогичное свойство токси­ческих Полей, наоборот, усугубляет их отрицательное действие.

Медико-биологические исследования позволили установить не­посредственную связь между количеством, концентрацией, хи­мическим составом пыли в рабочей зоне и профессиональными заболеваниями работников транспорта. В запыленном воздухе ды­хание становится затрудненным, насыщение крови кислородом ухудшается, что предрасполагает к легочным заболеваниям. Про­должительное действие пыли на органы дыхания может привести к профессиональному заболеванию — пневмокониозу, характе­ризующемуся разрастанием соединительной ткани в дыхательных путях. В группу пневмокониозов входит большое число разных ви­дов заболеваний легких: силикоз (от кварцевой пыли), антракоЗ (от угольной пыли), сидероз (от железосодержащей пыли), ас-бестоз (от асбестовой пыли) и др.

Наряду с пневмокониозом наиболее частым заболеванием, вызываемым действием пыли, является бронхит. Он сопровожда­ется сильными приступами кашля и одышкой. В бронхах скапли­вается мокрота, и болезнь хронически прогрессирует.

Пыль, попадающая на слизистые оболочки глаз, вызывает их раздражение или воспаление — конъюнктивит. Оседая на коже,

пыль забивает кожные поры, препятствуя терморегуляции орга­низма, и может привести к дерматитам и экземам. Некоторые виды токсической пыли (известь, сода, мышьяк, карбид кальция) при попадании на кожу вызывают химическое раздражение, и даже ожоги.

Мерами борьбы с производственной пылью являются рацио­нализация производственных процессов, применение общей и местной вентиляции, замена токсических веществ нетоксически­ми, механизация и автоматизация процессов, влажная уборка помещений и др. Кроме того, применяются средства индивиду­альной зашиты: респираторы, фильтрующие противогазы, мар­левые повязки, защитные очки и специальная одежда из пыле­непроницаемой ткани.

Вредные пары и газы. При сжигании различных видов топлива, работе двигателей транспортных средств, гальванических процес­сах, во время окрасочных, сварочных и термических работ, а так­же при других процессах на транспорте выделяется значительное количество вредных газообразных веществ. В большинстве случаев эти вещества являются ядовитыми, оказывающими сильное ток­сическое действие на организм человека. Свойства их определя­ются химической структурой и агрегатным состоянием.

Среди органических веществ, относящихся к ядам, на транс­порте наиболее часто встречаются углеводороды ароматического ряда (бензол, толуол, ксилол), их производные (хлорбензол, нит­робензол, анилин), спирты и альдегиды. Ядами неорганического происхождения являются соединения углерода, серы (сероводо­род, сернистый газ), азота (аммиак, оксиды азота), тяжелые и редкие металлы (снинец, ртуть, цинк, марганец, кобальт, хром, ванадий).

Ядовитые вещества проникают в организм человека через ды-' хательные пути, желудочно-кишечный тракт или кожный покров. При дыхании яды, смешанные с воздухом, поступают в легкие. Во время приема пиши, особенно из загрязненных рук, а также курения яды попадают в желудок и дачее разносятся по организ­му. На участки кожи яды могут оказывать локальное болезненное воздействие.

По степени воздействия на организм человека вредные веще­ства подразделяются на четыре класса: 1-й — чрезвычайно опас­ные, 2-й — высокоопасные, 3-Й — умеренно опасные и 4-й — малоопасный. Для отнесения вредных веществ к определенному классу опасности (табл. 6.5) используются следующие основные показатели [13|.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей -зоны — концентрации, которые при ежедневной (кроме выходных 'дней) работе в течение 8 ч или при другой продолжительности, но не более 41 ч в неделю в течение всего

Таблица 6.5 Параметры разделения вредных веществ на классы опасности

Показатель Класс опасности
  1-й 2-й 3-й 4-й
Предельно допустимая Менее 0,1 0,1- -1,0 1,1...10,0 Более 10,0
концентрация вредных        
веществ в воздухе        
рабочей зоны, мг/м3        
Средняя смертельная Менее 15 15...150 151..,5000 Более 5000
доза при введении в        
желудок, мг/кг        
Средняя смертельная Менее 100 100...500 501...2500 Более 2500
доза при нанесении        
на кожу, мг/кг        
Средняя смертельная Менее 500 500... 5000 5001...50 000 Более
концентрация в        
воздухе, мг/м3        
Коэффициент возмож- Более 300 300...30 29-3 Менее 3
ности ингаляционного        
отравления        
Зона острого действия Менее 6,0 6,0...18,0 18,1-54,0 Более 54,0

рабочего стажа не могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдельные сроки жизни настоящего и последующего поколений.

Средняя смертельная доза при введении в желудок — доля веще­ства, вызывающая гибель 50 % животных при однократном введе­нии.

Средняя смертельная доза при нанесении на кожу — доля веще­ства, вызывающая гибель 50 % животных при однократном нане­сении.

Средняя смертельная концентрация в воздухе — концентрация вещества, вызывающая гибель 50% животных при ингаляцион­ном воздействии в течение 2...4 ч.

Коэффициент возможности ингаляционного отравления — отно­шение максимально достижимой концентрации вредного веще­ства в воздухе при температуре 20 °С к средней смертельной кон­центрации вещества для мышей.

Зона острого действия — отношение средней смертельной кон­центрации вредного вещества к минимальной (пороговой) кон­центрации, вызывающей изменение биологических показателей на уровне целостного организма, выходящих за пределы приспособительных физиологических реакций.

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не долж­но превышать установленных ПДК (табл. 6.6), которые определены клиническими и санитарно-гигиеническими исследованиями и носят нормативный характер. Для контроля загазованности возду­ха при выполнении технологических процессов часто применяют метод отбора проб в зоне дыхания с помощью хроматографов или газоанализаторов. Фактические значения вредных веществ со­поставляют с нормами ПДК.

Для оценки концентрации вредных веществ на рабочих местах используется также экспрессный метод, а для определения содержа­ния в воздухе наиболее опасных веществ — индикационный метод.

В основу экспрессного метода положены быстропротекающие химические реакции с изменением цвета наполнителя в прозрач­ных стеклянных трубках.

При индикационном методе используется свойство некоторых химических реактивов мгновенно менять окраску под действием ничтожно малых концентраций определенных веществ или соеди­нений. В том случае, если содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны превышает предельно допустимую концентрацию, необходимо принятие специальных мер по предупреждению от­равления. К ним относятся ограничение использования токсичес-

Таблица 6.6





Дата публикования: 2014-10-30; Прочитано: 12929 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.008 с)...