Методы и средства защиты от шума



При разработке технологических процессов, проектировании, изготовлении и эксплуатации машин, производственных зданий и сооружений, а также при организации рабочего места необходим комплексный подход к решению проблемы по снижению шумовой нагрузки, на работающего человека, что предполагает:

Ø снижение шума в источнике;

Ø звукоизоляция помещений, оборудования, др.;

Ø звукопоглощение за счет применения архитектурно-планировочных решений;

Ø обязательная гигиеническая оценка приборов, оборудования, устройств (их сертификация);

Ø специальные глушители;

Ø антифоны, беруши, противошумные шлемы;

Ø проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров.

Зоны с уровнем звука или эквивалентным уровнем звука выше 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности.

Звуки очень большой силы, уровень которых превышает 120-130 дБ, вызывают болевое ощущение и повреждения в слуховом аппарате (акустическая травма). Разрыв барабанных перепонок в органах слуха человека происходит под воздействием шума, уровень звукового давления которого составляет ≥186 дБ. Воздействие на организм человека шума, уровень которого около 196 дБ, приведет к повреждению легочной ткани (порог легочного повреждения).

2.1.8. Вибрация представляет собой механическое колебательное движение тех или иных поверхностей, простейшим видом которого является синусоидальное колебание.

Вибрацию вызывают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе различных машин и механизмов (ручные перфораторы, кривошипно-шатунные механизмы и другие, детали которых совершают возвратно-поступательные движения). Вибрацию также создают неуравновешенные вращающиеся механизмы (электродрели, ручные шлифовальные машины, металлообрабатывающие станки, вентиляторы и т.д.), а также устройства, в которых движущиеся детали совершают ударные воздействия (в частности, при уплотнении бетонных смесей, при дроблении, измельчении материалов).

Производственную вибрацию подразделяют на:

- неконтактную – которая не достигает поверхностей контакта, не передается человеку и не влияет на его здоровье;

- контактную – которая распространяется от источника образования и через промежуточные элементы (поверхности машин, агрегатов, строительных конструкций), передается телу человека.

Это простое разграничение имеет важное практическое значение при оценке виброопасности труда и служит одним из первых условий выявления виброопасных машин. Не всякая виброактивная машина является виброопасной для работающих.

Контактную вибрацию подразделяют на: общую и локальную.

Общая вибрация передается через опорные поверхности на тело сидящего или стоящего человека, чаще это происходит, когда человек выполняет работу, находясь непосредственно на вибрирующих поверхностях машин или в непосредственной близости от них на вибрирующих фундаментах или участках пола.

По источнику возникновения общую вибрацию подразделяют на три категории:

- транспортная вибрация, воздействующая на операторов подвижных машин и транспортных средств при их движении;

- транспортно-технологическая вибрация, воздействующая на операторов машин с ограниченным перемещением только по специально подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок и горных выработок;

- технологическая вибрация, воздействующая на операторов стационарных машин или передающаяся на рабочие места, не имеющие источников вибрации.

Локальная вибрация передается человеку через руки. Она возникает при использовании ручных машин, на рукоятках, рычагах и других органах управления ими, при контакте рук работающих с вибрирующими поверхностями агрегатов.

По временным характеристикам вибрация подразделяется на постоянную и непостоянную.

Нормативные документы устанавливают три метода оценки производственной вибрации:

Ø частотный (спектральным анализом нормируемого параметра);

Ø интегральной оценкой по частоте нормируемого параметра;

Ø дозой вибрации (интегральной оценкой с учетом времени вибрационного воздействия по эквивалентному (по энергии) уровню нормируемого параметра).

Характеристиками вибрации являются частота, скорость, амплитуда колебаний и ускорение.

Частота оценивается в герцах и представляет собой число колебаний, совершаемых за 1 с. Различают инфразвуковые частоты (диапазон от 1 до 16 Гц), звуковые (от 16 до 20 000 Гц) и ультразвуковые (более 20 000 Гц). Звуковая область частоты в свою очередь подразделяется на области низких (от 16 до 40 Гц), средних (от 40 до 300 Гц) и высоких частот (свыше 300 Гц).

В условиях производства вибрация чаще всего представляет собой сочетание колебаний различной частоты. Несмотря на это, имеется преобладание частот определенного диапазона, от чего зависит реакция организма на воздействие вибрации. Биологический эффект вибрации зависит как от частоты колебаний, так и от восприимчивости различных тканей организма, в первую очередь нервной и костной. Наиболее опасны для развития вибрационной болезни колебания с частотой 16-250 Гц. При воздействии вибрации с частотой свыше 30 Гц характерны ангиоспастические реакции, клинически проявляющиеся гипестезиями конечностей. У работников производства, имеющих контакт с вибрацией низкочастотного диапазона (ниже 30 Гц), выражен болевой синдром, сочетающийся, с нарушениями чувствительности, поражением опорно-двигательного аппарата (развитием контрактур и деформации суставов).

Вибрации разделяют также и по направлению на: а) вертикальные вибрации; б) горизонтальные вибрации; в) угловые вибрации.

Амплитуда колебаний - это смещение колеблющегося тела от равновесной точки покоя, измеряющееся в микронах, миллиметрах и сантиметрах. При одной и той же частоте патогенное влияние вибрации на организм возрастает с увеличением амплитуды колебаний.

Под ускорением понимают величину, характеризующую нарастание амплитуды колебаний. Небольшая частота вибрации в сочетании со значительным ускорением может приводить к перемещениям массы крови и перегрузке вестибулярного аппарата.

К развитию и прогрессированию заболевания приводит не только непосредственно воздействие вибрации, но и ряд факторов, такие как сила обратной отдачи, напряжение мышц, вынужденное положение тела, время действия вибрации, интенсивный шум.

Время воздействия вибрации принимается равным длительности непрерывного или суммарного воздействия, измеряемого в минутах или часах. В случае локальной вибрации, если время воздействия (t) < 8 часов, допускается превышение допустимого значения нормируемого параметра. Суммарное время воздействия вибрации за рабочую смену можно определить хронометражем или расчетным методом.

Норма вибрационной нагрузки на оператора устанавливается для каждого направления действия вибрации. Оценка вибрационной безопасности труда должна производиться на рабочих местах конкретного производства при выполнении реальной технологической операции.

Воздействие вибрации на человека сопровождается неприятными ощущениями в виде «онемения», слабости в кисти руки, судорогами. Локальная вибрация вызывает спазмы сосудов сердца. Кроме того, вибрация сопровождается потерей чувствительности кожи, отложением нерастворимых солей кальция в сухожилиях мышц, суставах.

Длительное воздействие вибрации приводит к профессиональному заболеванию — вибрационной болезни, которое занимает в структуре профессиональной патологии одно из ведущих мест, а эффективное лечение её возможно лишь на начальной стадии развития.

Вибрационная болезнь, вызываемая воздействием локальной вибрации, представляет собой своеобразный комплекс полиморфных проявлений, выражающийся в жалобах на боль в руках, парестезиях, судорогах в пальцах; повышенной чувствительности к холоду; раздражительности, бессоннице. В основе морфологических, функциональных и биохимических изменений в организме при действии вибрации лежат закономерности распространения механических колебаний от зоны возбуждения по биологическому объекту, которые вызывают в тканях переменные напряжения (сжатие, растяжение, кручение, сдвиг или изгиб). Первым звеном патогенеза вибрационной болезни является изменение вибрационной чувствительности. В основе вибрационной болезни лежит сложный механизм нервных и рефлекторных нарушений, которые приводят к развитию очагов застойного возбуждения и к стойким изменениям как в рецепторном аппарате, так и в различных отделах центральной нервной системы.

Ведущим является сосудистый синдром (побеление пальцев после охлаждения; нарушение чувствительности - вибрационной, болевой и температурной; гипестезия на пальцах руки ног по типу «перчаток» и «носков»; гиперкератоз на кистях рук; стертость кожного рисунка концевых фаланг; отечность и деформация пальцев). Все изменения сопровождаются функциональными нарушениями со стороны ЦНС, которые проявляются в виде вегетативной дисфункции и астений, возможны церебральные ангиоспазмы.

В течение вибрационной болезни выделяют четыре стадии (I - начальная, II - умеренно выраженная; III – стадия выраженных вазомоторных и трофических нарушений; IV стадия – генерализованная (состояние стойкое, малообратимое). Для того чтобы отразить все особенности течения заболевания выделяют семь клинических синдромов: ангиодистонический, ангиоспастический, вегетативного полиневрита, вегетомиофасцита, неврита, диэнцефальный, вестибулярный.

Диагноз, вибрационная болезнь, ставится на основании данных профессионального анамнеза, санитарно-гигиенической характеристики условий труда, совокупности клинических проявлений и данных функциональной диагностики: капилляроскопии, артериальной осциллографии, электромиографии, термометрии, алгезиметрии, рентгенографии.

Защита от вибрации включает в себя организационные, технические и медико-профилактические мероприятия.

К организационным мероприятиям относится ограничение времени воздействия вибрации для лиц виброопасных профессий, разработка внутрисменного режима труда, реализуемого в технологических процессах. Режим труда должен устанавливаться при показателе превышения вибрационной нагрузки на оператора не менее 1 дБ (в 1,12 раза), но не более 12 дБ (в 4 раза). При превышении показателя более 12 дБ запрещается проводить работы и применять машины, генерирующие такую вибрацию.

Режим труда должен устанавливать требования:

Ø по рациональной организации труда в течение смены;

Ø по сокращению длительности непрерывного воздействия вибрации на оператора и введению регулярно повторяющихся перерывов (защита временем) в соответствии с приказом работодателя.

Рациональная организация труда в течение смены должна предусматривать:

- длительность рабочей смены не более 8 часов;

- установление двух регламентированных перерывов, учитываемых при установлении норм выработки: - длительностью 20 минут через 1-2 часа после начала смены, длительностью 30 минут примерно через 2 часа после обеденного перерыва;

- обеденный перерыв длительностью не менее 40 минут примерно в середине смены.

Регламентированные перерывы должны использоваться для активного отдыха и лечебно-профилактических мероприятий и процедур.

К техническим мерам защиты относятся:

Ø снижение вибрации в источнике возникновения точной балансировкой вращающихся частей и изменением резонансной частоты системы;

Ø виброгашение путем установления механизмов на самостоятельные фундаменты и применение динамических виброгасителей;

Ø виброизоляция, препятствующая передаче вибрации от источника (механизма) к защищаемому объекту;

Ø использование СИЗ и спецодежды.

С целью снижения воздействия вибрации при работе с ручным инструментом важно:

Ø удобство рабочей позы;

Ø уменьшение статических мышечных нагрузок;

Ø предупреждение охлаждения организма;

Ø использование СИЗ.

К медико-профилактическим мероприятиям относятся гимнастические упражнения (1-2 раза в смену), полезны теплые ванны - 37°, массаж конечностей, проведение предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров, витаминотерапия.

2.1.9. Ультразвук – это область акустических колебаний в диапазоне от 18 кГц до 100 МГц и выше. Ультразвук характеризуется ультразвуковым давлением (Па), интенсивностью (Вт/м2) и частотой колебания. Допустимые уровни ультразвука в зонах контакта рук и других частей тела оператора с рабочими органами установок и приборов не должно превышать 110 дБ.

По спектральным характеристикам ультразвуковых колебаний выделяют:

Ø низкочастотный ультразвук – 16-63 кГц (указаны среднегеометрические частоты октавных полос), распространяющиеся воздушным и контактным путем;

Ø среднечастотный ультразвук – 125-250 кГц;

Ø высокочастотный ультразвук – 1.0-31,5 МГц, распространяющиеся только контактным путем.

Источником ультразвука является оборудование, в котором генерируются ультразвуковые колебания для выполнения технологических процессов, технического контроля и измерений промышленного, медицинского, бытового назначения, а также оборудования, при эксплуатации которого ультразвук возникает как сопутствующий фактор.

По способу распространения ультразвуковых колебаний выделяют:

А) контактный способ – ультразвук распространяется при соприкосновении рук или других частей тела человека с источником ультразвука. Нормируемыми параметрами контактного ультразвука являются пиковые значения виброскорости или ее логарифмические уровни в децибелах. Измерение контактного ультразвука может быть выполнено современными промышленными дефектоскопами.

Б) воздушный способ – ультразвук распространяется по воздуху. Нормируемыми параметрами ультразвука в воздухе являются уровни звукового давления в децибелах в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц.

Ультразвук может действовать на человека, как через воздушную среду, так и через жидкую и твердую.

У работающих с ультразвуковыми установками возможны функциональные нарушения в работе органов и систем. Часто регистрируются жалобы на головные боли, быструю утомляемость, потерю слуховой чувствительности. При систематической работе с источниками контактного ультразвука в течение более 50% рабочего времени необходимо устраивать два регламентированных перерыва – десятиминутный перерыв за 1-1,5 часа до и пятнадцатиминутный перерыв через 1,5-2 часа после обеденного перерыва для проведения физиопрофилактических процедур (тепловых гидропроцедур, массажа, ультрафиолетового облучения), а также лечебной гимнастики, витаминизации и т.д.

Защита от ультразвука включает в себя использование изолирующих корпусов и экранов, изоляцию излучающих установок, оборудование дистанционного управления, применение средств индивидуальной защиты

Для защиты рук от неблагоприятного воздействия контактного ультразвука в твердых, жидких, газообразных средах необходимо применять нарукавники, рукавицы или перчатки (наружные резиновые и внутренние хлопчатобумажные).

Для защиты работающих от неблагоприятного влияния воздушного ультразвука следует применять противошумы. Оборудование должно быть сертифицировано и пройти гигиеническую оценку.

К работе с ультразвуковыми источниками допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие соответствующий курс обучения и инструктаж. Лица, подвергающиеся в процессе трудовой деятельности воздействию контактного ультразвука, подлежат предварительным, при приеме на работу, и периодическим медицинским осмотрам.

2.1.10. Инфразвук – звуковые колебания и волны с частотами, лежащими ниже полосы слышимых (акустических) частот – 20 Гц и характеризуется инфразвуковым давлением (Па), интенсивностью (Вт/м2), частотой колебаний (Гц).

Естественные источники: инфразвуковые колебания формируются при землетрясениях, во время бурь и ураганов, цунами. При помощи достаточно мощных инфразвуков (более 60 дБ) общаются между собой киты. Поскольку инфразвук слабо поглощается, он распространяется на большие расстояния и может служить предвестником бурь, ураганов, цунами. Это явление находит практическое применение при определении места сильных взрывов или положения стреляющего орудия.

К основным техногенным источникам инфразвука относится мощное оборудование — станки, котельные, транспорт, подводные и подземные взрывы. Кроме того, инфразвук излучают ветряные электростанции и, в некоторых случаях, вентиляционные шахты.

Инфразвук имеет следующие особенности:

1. Имеет во много раз больше амплитуды колебаний, чем акустические волны при равных мощностях источников звука.

2. Распространяется на большие расстояния от источника генерирования ввиду слабого поглощения атмосферой.

3. Инфразвук проникает в помещения и обходит преграды, задерживающие слышимые звуки.

4. Инфразвуковые колебания способны вызвать вибрацию крупных объектов вследствие явления резонанса.

Выявление инфразвука на производстве следует проводить по следующим признакам:

Ø техническим – высокая удельная мощность при сравнительно низком числе оборотов, ходов или ударов, флуктуация мощных потоков газов или жидкостей;

Ø конструктивным – большие размеры двигателей или рабочих органов, наличие замкнутых звукоизолированных кабин;

Ø строительным – большие площади ограждений или перекрытий источников шума, наличие замкнутых звукоизолированных кабин.

По характеру спектра инфразвук подразделяется на:

Ø широкополосный инфразвук, с непрерывным спектром шириной более одной октавы;

Ø тональный инфразвук, в спектре которого имеются слышимые дискретные составляющие.

По временным характеристикам инфразвук подразделяется на:

Ø постоянный инфразвук;

Ø непостоянный инфразвук.

Допустимыми уровнями звукового давления являются 105 дБ в октавных полосах 2, 4, 8, 16 Гц и 102 дБ в октавной полосе 31,5 Гц. При этом общий уровень звукового давления не должен превышать 110 дБ Лин.

Предельно-допустимые уровни (ПДУ) звукового давления на рабочих местах устанавливается санитарными нормами дифференцированно для различных видов работ. Общий уровень звукового давления для работ различной степени тяжести не должен превышать 100 дБ, для работ различной степени интеллектуально-эмоциональной напряженности не более 95 дБ.

Как гигиеническая проблема, связанная с воздействием инфразвука на организм человека, возникла сравнительно недавно – в 70-е годы XX века. Было установлено, что действие инфразвука на организм человека приводит к ряду функциональных расстройств, в виде: снижения внимания, нарушения координации движений, повышенной утомляемости, появлении тошноты, головной боли, а в некоторых случаях развиваются обмороки и параличи. Существенные психотропные эффекты были выявлены на частоте 7 Гц, созвучной альфа - ритму природных колебаний мозга, причем любая умственная работа в этом случае делается невозможной. Звук малой интенсивности вызывает тошноту и звон в ушах, а также ухудшение зрения и безотчетный страх. Звук средней интенсивности расстраивает органы пищеварения и мозг, порождая общую слабость, параличи, а иногда слепоту. Упругий мощный инфразвук способен повредить, и даже полностью остановить сердце. Обычно неприятные ощущения начинаются со 120 дБ напряженности, травмирующие - со 130 дБ. Инфрачастоты около 12 Гц при силе в 85-110 дБ, вызывают приступы морской болезни и головокружение, а колебания частотой 15-18 Гц при той же интенсивности внушают чувства беспокойства, неуверенности и, наконец, панического страха(!).

Следует принимать особые меры защиты против появления звуковых колебаний с определенными частотными характеристиками, совпадающими с частотой собственных колебаний конкретного анатомического образования (вследствие явления резонанса): 5-30 Гц (голова); 19 Гц (глаза); 0,5-13 Гц (вестибулярный аппарат); 4-6 Гц (сердце); 2-3 Гц (желудок); 2-4 Гц (кишечник); 6-8 Гц (почки); 2-5 Гц (руки). Способов борьбы с инфразвуком не так уж и много. В борьбе с инфразвуком на путях распространения используют глушители интерференционного типа, они являются современным высокоэффективным средством по защите от инфразвуковых волн.

В технике, борьба с инфразвуком в источнике возникновения ведется в направлении изменения режима работы технологического оборудования - увеличения его быстроходности. При выборе конструкций предпочтение должно отдаваться малогабаритным машинам большой жесткости, так как в конструкциях с плоскими поверхностями большой площади и малой жесткости создаются условия для генерации инфразвука.

В качестве индивидуальных средств защиты рекомендуется применение наушников, вкладышей, защищающих ухо от неблагоприятного действия сопутствующего шума.

К мерам профилактики организационного плана следует отнести соблюдение режима труда и отдыха, запрещение сверхурочных работ. Значительный эффект дает комплекс физиотерапевтических процедур - массаж, УФ - облучение, водные процедуры, витаминизация и др.

Измерение шума производится измерителем шума и вибрации ОКТАВА 101 АВ и ОКТАВА – 110 А - ультра-плюс.

В разных странах, в разные исторические периоды вводились самые разные запреты, направленные на борьбу с нежелательными звуками. На сегодняшний день принимаются меры борьбы с шумовым загрязнением среды уже в мировом масштабе: усовершенствуются двигатели и другие части машин, этот фактор учитывается при проектировании трасс и жилых районов, используются звукоизолирующие материалы и конструкции, экранирующие устройства, зеленые насаждения.

2.1.11. Условия труда при работе на ПЭВМ. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за производством и эксплуатацией ПЭВМ осуществляется в соответствии с Санитарными правилами, действие которых распространяются на:

- условия и организацию работы с ПЭВМ;

- вычислительные электронные цифровые машины персональные, портативные;

- периферийные устройства вычислительных комплексов (принтеры, сканеры, клавиатуру, модемы внешние, электрические компьютерные сетевые устройства, устройства хранения информации, блоки бесперебойного питания и пр.);

- устройства отображения информации (видеодисплейные терминалы (ВДТ) всех типов) и игровые комплексы на базе ПЭВМ.


Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 231; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!