00000Большинство случаев заболеваний и отравлений связано с поступлением токсических газов, паров и аэрозолей в организм человека главным образом через органы дыхания. Этот путь наиболее опасен, поскольку вредные вещества поступают через разветвленную систему легочных альвеол непосредственно в кровь и разносятся по всему организму. 00000Развитие общетоксического действия аэрозолей в значительной степени связано с размером частиц пыли, так как пыль с частицами размером до 5 мкм (так называемая респирабельная фракция) проникает в глубокие дыхательные пути, в альвеолы, частично или полностью растворяется в лимфе и, поступая в кровь, вызывает интоксикацию. Мелкодисперсную пыль трудно улавливать; она медленно оседает в воздухе рабочей зоны. 00000Попадание ядов в желудочно-кишечный тракт возможно при несоблюдении правил личной гигиены: приеме пищи и курении без предварительного мытья рук. Ядовитые вещества могут всасываться уже из полости рта, поступая сразу в кровь. К таким веществам относятся все жирорастворимые соединения, фенолы, цианиды. Кислая среда желудка или слабощелочная среда кишечника могут способствовать усилению токсичности некоторых соединений (например, сульфат свинца переходит в более растворимый хлорид свинца, который легко всасывается). Попадание яда (ртути, меди, цезия, урана) в желудок может быть причиной поражения его слизистой. 00000Вредные вещества могут попадать в0человека через поврежденные кожные покровы, причем не только из жидкой среды при контакте с руками, но и в случае высоких концентраций токсических паров и газов0в0воздухе. 00000Для гигиенической оценки изолированного действия вредного вещества на человека обычно используется соотношение С ПДК. 00000На производстве и в окружающей среде редко встречается изолированное действие вредных веществ; обычно работающий на производстве подвергается комбинированному влиянию факторов одной природы,0чаще0всего0это0ряд0химических0веществ. 00000Комбинированное действие – это одновременное или последовательное действие на организм нескольких ядов при одном и том же0пути0поступления. 00000Различают несколько типов комбинированного действия ядов: аддитивного, потенцированного, антагонистического, независимого действия. 00000Аддитивное действие – это суммарный эффект смеси, равный сумме эффектов действующих компонентов. Аддитивность характерна для веществ однонаправленного действия, когда компоненты смеси оказывают влияние на одни и те же системы организма, причем при количественно одинаковой замене компонентов друг другом токсичность смеси не меняется. Примером аддитивности является наркотическое действие смеси углеводородов (бензола0и0изопропилбензола). 00000При потенцированном действии (синергизме) компоненты смеси действуют так, что одно вещество усиливает действие другого. Эффект комбинированного действия при синергизме выше аддитивного, и это учитывается при анализе гигиенической ситуации в конкретных производственных условиях. Потенцирование отмечается при совместном действии диоксида серы и хлора; алкоголь повышает опасность отравления анилином, ртутью и некоторыми другими промышленными ядами. Явление потенцирования обычно проявляется в случае острого отравления. 00000Антагонистическое действие наблюдается, когда эффект комбинированного действия вещества менее ожидаемого. Компоненты смеси действуют так, что одно вещество ослабляет действие другого, эффект – менее аддитивного. Примером может служить обезвреживающее взаимодействие между эзерином и атропином.0000000000000000000000 00000При потенцировании и антагонизме оценку суммарного эффекта можно проводить с учетом коэффициента комбинированного действия ККД. 00000Наряду с комбинированным влиянием ядов возможно их комплексное действие, когда яды поступают в организм одновременно но разными путями (через органы дыхания и желудочно–кишечный тракт, органы дыхания0и0кожу0и0т.д.). 00000На производстве возможно также сочетанное действие вредных факторов разной природы (физических, химических), например вредных веществ0и0избыточной0теплоты0или0повышенной0влажности. 00000Зоны воздействия вредных веществ различны. В производственных и бытовых условиях они, как правило, ограничены размерами помещения (цех, участок) или контурами рабочего места. Расчет рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе в условиях поступления вредных веществ на производственные площадки, территории селитебных, городских и природных зон рассмотрен0в0ОНД-86.000000000000000000000000000000000 00000Вибрации – малые механические колебания, возникающие в упругих телах. В зависимости от способа передачи колебаний человеку вибрацию подразделяют на общую, передающуюся через опорные поверхности на тело сидящего или стоящего человека, и локальную, передающуюся через руки человека. Вибрация, воздействующая на ноги сидящего человека, на предплечья, контактирующие с вибрирующими поверхностями рабочих столов,0также0относится0к0локальной. 00000Общую вибрацию рассматривают в частотном диапазоне со среднегеометрическими частотами 1– 63 Гц, а локальную в диапазоне 8 – 1000 Гц. По направлению действия общую вибрацию подразделяют на вертикальную (направленную перпендикулярно опорной поверхности) и горизонтальную (действующую в плоскости, параллельной опорной поверхности). 00000Вибрация оказывает на организм человека разноплановое действие в зависимости от спектра, направления, места приложения и продолжительности воздействия, а также от индивидуальных особенностей человека. Например, вибрация с частотами ниже 1 Гц вызывает укачивание (морскую болезнь), а слабая гармоническая вибрация с частотой 1 – 2 Гц вызывает сонливое состояние. Частоты вибрации и соответствующие вредные действия на человека0представлены0в0табл.02.6. 00000На рис. 2.6 приведена модель тела человека, состоящая из масс, пружин и демпферов. В такой модели отдельные части тела характеризуются собственными частотами колебаний. При совпадении частоты возбуждения системы с ее собственной частотой возникает явление резонанса, при котором амплитуда колебаний резко возрастает. Так, резонанс органов брюшной полости наблюдается при частотах 4 – 8 Гц, голова оказывается в резонансе на частоте 25 Гц, а глазные яблоки – на частоте 50 Гц. Входящие в резонанс органы нередко вызывают болезненные ощущения, связанные, в частности, с растягиванием соединительных образований, поддерживающих вибрирующий орган.
Таблица 2.6
Симптомы и частотные диапазоны вредного воздействия вибрации на человека
Рис. 2.6. Модель тела человека и резонансы отдельных его частей
послужило основанием для выделения виб рационной болезни в качестве самостоятельного заболевания. Симптомы вибрационной болезни многогранны и проявляются в нарушении работы сердечнососудистой и нервной систем, поражении мышечных тканей и суставов, нарушении функций опорно-двигательного0аппарата.00000000000000000000000000000 00000Колебания сидящего человека на частотах 8 – 10 Гц являются причиной широкого распространения заболеваний позвоночника. Так у автоводителей-профессионалов, трактористов, пилотов самолетов грыжи межпозвоночных дисков встречаются в несколько раз чаще, чем у лиц сидячих0профессий,0не0подвергающихся0вибрации. 00000При работе с ручными машинами на тело человека через руки передается локальная вибрация. Локальная вибрация может вызывать в организме человека эффекты общего характера типа головной боли, тошноты и т.д., но кроме этого она воздействует на процесс кровообращения и на нервные окончания в пальцах рук. Это вызывает побеление пальцев, потерю их чувствительности, онемение, ощущение покалывания. Эти явления усиливаются на холоде, но на первых порах относительно быстро проходят. При длительном воздействии вибрации патология может стать необратимой и приводить к необходимости смены профессии. В особо запущенных0случаях0может0иметь0место0даже0гангрена. 00000Сроки появления симптомов вибрационной болезни зависят от уровня и времени воздействия вибрации в течение рабочего дня. Так у формовщиков, бурильщиков, рихтовщиков заболевание начинает развиваться через 8 – 12 лет работы.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000Воздействие ручных машин на человека зависит от многих факторов: типа машины (ударные машины более опасны, чем машины вращательного типа), твердости обрабатываемого материала, направления вибрации, силы обхвата инструмента. Вредное воздействие вибрации усугубляется при мышечной нагрузке, неблагоприятных условиях микроклимата (пониженная температура0и0повышенная0влажность). 00000Долю заболевших вибрационной болезнью (%) в зависимости от профессии и стажа работы характеризуют данные Ю. М. Васильева:
На практике обычно имеют дело со смешанной вибрацией, содержащей как0периодические,0так0и0случайные0компоненты. 00000В качестве параметров, оценивающих вибрацию, может служить виброперемещение и (м) или ее производные: виброскорость υ (м/с) и виброускорение а (м/с2). Если виброскорость изменяется по гармоническому закону с амплитудой А, то этому закону будут подчиняться и два других параметра. 00000При анализе вибрации обычно рассматривают не амплитудные, а средние квадратические значения, определяемые осреднением по времени колеблющейся величины w ( t ) на отрезке Т. Так как значения параметров вибрации могут изменяться в широких пределах, то на практике часто используются логарифмические уровни вибрации. Логарифмическая единица называется Бел (Б), а ее десятая часть децибел (дБ). При этом логарифмический уровень вибрации (в дБ), определяется по формуле
,
де w – среднее квадратичное значение рассматриваемого параметра вибрации; w0 – пороговое значение соответствующего параметра, равноe 5 10 м/с. 00000При анализе вибрации с широким спектром целесообразно разбить ось частот на отрезки (полосы частот) и вычислять уровни вибраций для каждой такой полосы. С этой целью используются специальные фильтры, полоса пропускания которых определяется граничными частотами fн и fв. Как правило, это октавные фильтры, для которых отношение fв/ fн = 2, или третьоктавные фильтры с полосой в три раза более узкой. 00000Акустический шум – беспорядочные звуковые колебания в атмосфере. Понятие акустического шума связано со звуковыми волнами (звуками), под которыми понимают распространяющиеся в окружающей среде и воспринимаемые ухом человека упругие колебания в частотном диапазоне от 208Гц8до8208кГц. Шум оказывает влияние на весь организм человека. Шум с уровнем звукового давления до 30 – 35 дБ привычен для человека и не беспокоит его. Повышение этого уровня до 40 – 70 дБ в условиях среды обитания создает значительную нагрузку на нервную систему, вызывая ухудшение самочувствия, а при длительном действии может быть причиной неврозов. Воздействие шума уровнем свыше 75 дБ может привести к потере слуха – профессиональной тугоухости. При действии шума высоких уровней (более 140 дБ) возможен разрыв барабанных перепонок, контузия, а при еще более0высоких0(более01600дБ)0и0смерть. 00000Шумовое воздействие, сопровождающееся повреждением слухового анализатора, проявляется медленно прогрессирующим снижением слуха. У некоторых лиц серьезное шумовое повреждение слуха может наступить уже в первые месяцы воздействия, у других – потеря слуха развивается постепенно. Снижение слуха на 10 дБ практически неощутимо, на 20 дБ – начинает серьезно мешать человеку, так как нарушается способность слышать важные звуковые сигналы, наступает ослабление разборчивости речи. 00000Результаты воздействия повышенного производственного шума приведены в табл. 2.7.
Результаты оценки потери слуха ( ΔL ) у ткачих приведены на рис. 2.7.
Таблица 2.7
Влияние шума на работающих
Промышленный шум является не единственной причиной потери слуха. Помимо этого необратимые потери слуха наступают и с увеличением возраста (рис. 2.8). Обычно это явление начинается в возрасте приблизительно 30 лет у мужчин и 35 лет у женщин с потери чувствительности слуха к высоким частотам. С годами оно распространяется на более низкие частоты, достигая речевого диапазона 500 – 30008Гц.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 88888Звуковые волны возникают при нарушении стационарного состояния среды вследствие наличия в ней какого-либо возмущающего воздействия. Скорость, с которой распространяется звуковая волна, называется скоростью звука. В воздухе при температуре 20 °С скорость звука составляет 340 м/с.000 00000В частотном диапазоне звуковых колебаний длины волн изменяются от0нескольких0десятков0метров0до0нескольких0сантиметров.
9
Рис.2.7. Потеря слуха у ткачих при стаже работы: 1– 4 года; 2 – 8 лет; 5 – 16 лет
Рис. 2.8. Потеря слуха на разных частотах в зависимости от возраста
Область пространства, в которой распространяются звуковые волны, называется0звуковым0полем. звука. При распространении звуковой волны происходит перенос энергии, который характеризуется интенсивностью звука I, Вт/м2. Интенсивность связана со звуковым давлением следующим соотношением:
.
Величины звукового давления и интенсивности звука, с которыми приходится иметь дело в практике борьбы с шумом, могут меняться в широких пределах: по давлению до 108 раз, по интенсивности до 1016 раз. Оперировать такими цифрами неудобно. Выяснено, что ощущения человека, возникающие при различного рода раздражениях, в частности при шуме, пропорциональны логарифму количества энергии раздражителя. Поэтому были введены логарифмические величины – уровни звукового давления и интенсивности. 00000Уровень интенсивности звука (дБ) определяют по формуле
,
где – пороговая интенсивность звука, соответствующая порогу слышимости на частоте 1000 Гц (I0 = 10-12 Вт/м2). Уровень звукового давления (дБ) определяют по формуле
,
где – пороговое звуковое давление, = 2 ∙ 10-5 Па на частоте 1000 Гц. 00000Пороговые значения звукового давления и интенсивность звука связаны соотношением
,
где p0 – плотность воздуха и скорость звука при нормальных атмосферных0условиях; ρ0 – плотность воздуха при тех же условиях. 00000Величину уровня интенсивности применяют при получении формул акустических расчетов, а уровня звукового давления – для измерения шума и оценки его воздействия на человека, поскольку орган слуха чувствителен не0к0интенсивности,0а0к0среднеквадратическому0давлению. 00000При0нормальных0атмосферных0условиях0Lp0=0LI. 00000В том случае, когда в расчетную точку попадает шум от нескольких источников, суммарный уровень шума определяется по формуле
,
где Li – уровни звукового давления или уровни интенсивности, создаваемые0каждым0источником. 00000Два одинаковых источника совместно создадут уровень на 3 дБ больший,0чем0каждый0источник0в0отдельности. 00000Шумы принято классифицировать по их спектральным и временным характеристикам. В зависимости от характера спектра шумы бывают тональными, в спектре которых имеются слышимые дискретные тона, и широкополосными – с непрерывным спектром шириной более одной октавы. 00000По временным характеристикам шумы подразделяют на постоянные, уровень звука которых за 8-часовой рабочий день изменяется во времени не более чем на 5 дБА, и непостоянные, для которых это изменение более 5 дБА. В свою очередь, непостоянные шумы делят на колеблющиеся во времени,0прерывистые0и0импульсивные. 00000В табл. 2.8 приведены показатели звукового давления и уровни, создаваемые характерными источниками шума.
0
Таблица 2.8
Дата: 2019-04-23, просмотров: 249.