Что относится к физическим опасностям
Перейти к содержимому

Что относится к физическим опасностям

  • автор:

Физические факторы опасности

Вероятность избежать вреда здоровью резко возрастает, если человек знает особенности действия опасных и вредных физических факторов на организм.

Физические факторы опасностифакторы среды обитания, способны нанести вред организму, причиной которых могут быть шум, вибрации и другие виды колебательной действия, неионизирующие и ионизирующие излучения, климатические параметры (температура, влажность, скорость движения воздуха, атмосферное давление), недостаточная освещенность, повышенный уровень статического электричества и др.

Все они имеют определенный запас энергии, которая при взаимодействии передается человеку. Воспринимать энергию организм способен только в виде пищи. Другие виды энергии могут навредить. Влияние различных факторов на человека специфический, однако считают, что в отношении большинства из них существует определенный порог нечувствительности организма.

Физические поражающие факторы делятся на подгруппы: механические, термические, электрические, электромагнитные, ядерные.

Механические факторы. Они имеют запас кинетической или потенциальной энергии (все движущиеся объекты или элементы машин; объекты и их элементы, размещенные над поверхностью земли и др.), Передачи которой организма вызывает травмы — переломы, разрывы мягких тканей , сосудов. Например, когда человек падает с высотного здания, считают, что она физиологически выдерживает удар при скорости до 40 км / ч.

Термические факторы. Им присущ определенный запас тепловой энергии и аномальная температура (нагретые и охлажденные объекты, огонь, параметры климата и микроклимата и др.). Передавая ее человеческому организму, эти объекты и явления вызывают термические ожоги различной степени.

При нагревании кожи до температуры 44 ° С происходит ее повреждение и возникают болевые ощущения, а при нагревании до 77 ° С — мгновенное разрушение. Вред для организма существенно зависит от площади пораженного участка тела. По этому параметру термические ожоги делят на легкие, средние и тяжелые.

Электрические факторы. Они имеют запас электрической энергии (электрический ток, электрическое поле, электрический заряд и др.). Электрический ток, проходя через человеческий организм, вызывает биологическую, электрохимическую, тепловую и механическую действия.

Биологическое действие электрического тока проявляется в раздражении и возбуждении тканей организма и сопровождается судорожным сокращением мышц и полного остановкой сердца. Электрохимическая действие вызывает электролиз (расписание) жидкостей, в т. Ч. Крови, нарушая ее состав. Тепловое действие приводит к разной степени ожогов участков тела механическое воздействие — к расслоению тканей, отрыв частей тела. Электрические травмы объединены в три группы: местные, общие и смешанные.

Электромагнитные факторы. Они характеризуются запасом энергии электромагнитных волн, величина которой зависит от длины электромагнитной волны:

Е = hv = Ас / λ,

где А — постоянная Бланка; υ — частота волны; λ — длина волны; с — скорость света.

Электромагнитные излучения делятся на три диапазона: радиочастотный (радиоволны), оптический (видимый свет, ультрафиолетовое, инфракрасное, лазерное), диапазон ионизирующего излучения (рентгеновское и γ-излучения).

Степень влияния электромагнитных излучений на организм человека зависит от диапазона частот, интенсивности воздействия соответствующих факторов, длительности, характера и режима облучения, размеров поверхности тела, которая облучается, и индивидуальных особенностей организма.

Основными мерами защиты от воздействия различных видов излучения являются: уменьшение излучения в источнике (внедрение новых технологий); оптимальное размещение источников излучения (защита расстоянием) уменьшение времени пребывания (защита временем) экранирование источников излучения; использования средств индивидуальной защиты.

Ядерные факторы. К ним относятся природные и искусственные радионуклиды, имеющие запас ядерной энергии. Произвольное разложение радионуклидов сопровождается корпускулярными и фотонным излучением. К корпускулярного излучения относят: α-, β-частицы, нейроны, протоны и др. Фотонного излучения образуют γ-лучи.

В результате действия ионизирующего излучения на организм человека в тканях могут происходить сложные физические и биологические процессы. Вследствие ионизации живой ткани разрываются молекулярные связи и изменяются химические структуры различных соединений, что приводит к гибели клеток.

Под действием ионизирующего излучения на воду, которая составляет 60-70% массы биологической ткани, образуются свободные радикалы Н и ОН, а при наличии кислорода — свободный радикал гидропероксида (НO2) и пероксида водорода (Н2O2), которые являются сильными окислителями. Продукты радиолиза вступают в химические реакции с молекулами тканей, образуя соединения, не свойственные здоровому организму. Это приводит к нарушению определенных функций, систем и жизнедеятельности организма в целом.

Интенсивность химических реакций, индуцированных свободными радикалами, повышается и к ним привлекаются тысячи молекул, не подвергшихся облучению. Ни один другой вид энергии (тепловой, электрической и т.п.), поглощенной биологическим объектом в том же количестве, не приводит к таким изменениям, которые вызывают ионизирующие излучения.

Нарушение биологических процессов могут быть либо обратимыми, когда нормальная работа клеток облученной ткани полностью восстанавливается, или необратимыми, приводящие к поражению отдельных органов или всего организма и возникновения лучевой болезни.

Различают две формы лучевой болезни: острую и хроническую. Острая форма возникает после облучения большими дозами за короткий интервал времени. При дозах порядка тысяч советов поражения организма может быть мгновенным ( «смерть под лучом»). Острая лучевая болезнь возникает и при поступлении внутрь организма больших количеств радионуклидов.

Хронические поражения развиваются вследствие систематического облучения дозами, превышающими предельно допустимые (ПДД). Изменения в состоянии здоровья называют соматическими эффектами, если они проявляются непосредственно в облученной человека, и наследственными, которые наблюдаются у потомства.

Радиационная безопасность в первую очередь зависит от малых доз, которые сопровождают практическое использование атомной энергии. Поэтому в нормах радиационной безопасности за единицу времени, как правило, выбирают год, оперируя понятием «годовая доза излучения». Неблагоприятные эффекты в диапазоне малых доз мало зависят от излучения. Влияние приводит суммарная накопленная доза независимо от того, получена она за один день, одну секунду или 50 лет. Итак, эффекты хронического облучения накапливаются в организме в течение длительного времени.

Отказаться от применения радиоактивных веществ в промышленности, науке, медицине, технике, сельском хозяйстве невозможно по объективным причинам. Поэтому необходимо обеспечить радиационную безопасность, то есть такое состояние среды обитания, при котором радиационное поражение человека практически отсутствует.

I. Физические опасности

1. Электрические опасности (электрический ток, шаговое напряжение, наведенное напряжение) возникают вследствие прямого контакта с токоведущими частями деталей машин или оборудования, находящихся под напряжением, незащищенных частей тела при нарушении условий эксплуатации, повреждении или неисправности переносного электрического инструмента, переносных или стационарных электрических светильников, электрических сетей, находящихся под напряжением, включая системы аварийного питания в сочетании с отсутствием средств защиты.

2. Радиационные опасности возникают:

при воздействии природных и техногенных источников ионизирующего излучения;

при недостаточности мер защиты от воздействия природных и техногенных источников ионизирующего излучения.

3. Шум, вибрация возникают при работе машин, механизмов/агрегатов, ударного инструмента, металлорежущих и обрабатывающих станков, шлифовального оборудования, транспортных средств в сочетании с неприменением (отсутствием) средств защиты.

4. Механические опасности (подвижные части машин и оборудования), вызывающие удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования, возникают при нарушении требований охраны труда и безопасной эксплуатации машин и оборудования с движущими (вращающимися) частями и неприменении средств защиты.

5. Гравитационные опасности вызывают падение людей/предметов с высоты вследствие недостаточного закрепления или отсутствия ограждения на высоте, а также из-за перепада высот на территории выполнения работ.

6. Пожар является результатом химической реакции веществ вследствие:

нарушения требований охраны труда и (или) пожарной безопасности при выполнении огневых работ, курения, искр, производимых оборудованием и инструментами;

неисправностей технологического оборудования, электрооборудования и электрических сетей.

Что относится к физическим опасностям

I. Физические опасности

1. Электрические опасности (электрический ток, шаговое напряжение, наведенное напряжение) возникают вследствие прямого контакта с токоведущими частями деталей машин или оборудования, находящихся под напряжением, незащищенных частей тела при нарушении условий эксплуатации, повреждении или неисправности переносного электрического инструмента, переносных или стационарных электрических светильников, электрических сетей, находящихся под напряжением, включая системы аварийного питания в сочетании с отсутствием средств защиты.

2. Радиационные опасности возникают:

при воздействии природных и техногенных источников ионизирующего излучения;

при недостаточности мер защиты от воздействия природных и техногенных источников ионизирующего излучения.

3. Шум, вибрация возникают при работе машин, механизмов/агрегатов, ударного инструмента, металлорежущих и обрабатывающих станков, шлифовального оборудования, транспортных средств в сочетании с неприменением (отсутствием) средств защиты.

4. Механические опасности (подвижные части машин и оборудования), вызывающие удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования, возникают при нарушении требований охраны труда и безопасной эксплуатации машин и оборудования с движущими (вращающимися) частями и неприменении средств защиты.

5. Гравитационные опасности вызывают падение людей/предметов с высоты вследствие недостаточного закрепления или отсутствия ограждения на высоте, а также из-за перепада высот на территории выполнения работ.

6. Пожар является результатом химической реакции веществ вследствие:

нарушения требований охраны труда и (или) пожарной безопасности при выполнении огневых работ, курения, искр, производимых оборудованием и инструментами;

неисправностей технологического оборудования, электрооборудования и электрических сетей.

Физические опасности на рабочем месте

Физические опасности на рабочем месте представляют собой потенциальный риск несчастных случаев, травм или заболеваний из-за повторяющегося воздействия механических воздействий или трудовой деятельности.

Как отмечают в Институте прогрессивных технологий, это может привести к широкому спектру травм, от незначительных и только медицинской помощи, до инвалидизации, катастрофических и/или смертельных. Многократное воздействие в течение длительного периода времени может привести к инвалидизирующим травмам сопоставимого значения и последствий.

Физические опасности в деятельности клиента/объекта проистекают из следующих факторов:

1. Вращающееся и движущееся оборудование

Травма или смерть могут наступить в результате попадания в ловушку, запутывания или удара частей оборудования из-за неожиданного запуска оборудования или неожиданного движения во время операций.

2. Опасность для глаз

Твердые частицы от самых разнообразных промышленных операций или жидкие химические аэрозоли могут попасть рабочему в глаз, что приведет к травме глаза или постоянной слепоте.

3. Работа на высоте

Меры по предотвращению и защите от падения должны приниматься всякий раз, когда работник подвергается опасности падения более чем на два метра. Особенно это относится к строительным специальностям.

4. Сварка/горячая работа

Сварка создает чрезвычайно яркий и интенсивный свет, который может серьезно повредить зрение рабочего. В крайних случаях это может привести к слепоте. Кроме того, сварка может производить вредные пары, длительное воздействие которых может вызвать серьезные хронические заболевания.

5. Вибрация

Воздействие вибрации рук от оборудования, такого как ручные и электроинструменты, или вибрации всего тела от поверхностей, на которых стоит или сидит рабочий, должно контролироваться путем выбора оборудования, установки виброгасящих прокладок или устройств и ограничения продолжительности воздействия.

6. Эргономика, повторяющиеся движения, ручное управление

Травмы, вызванные эргономическими факторами, такими как повторяющиеся движения, перенапряжение и ручное обращение, требуют длительного и многократного воздействия и, как правило, требуют периодов от недель до месяцев для восстановления.

7. Неисправные электрические устройства

Открытые или неисправные электрические устройства, такие как автоматические выключатели, панели, кабели, шнуры и ручные инструменты, могут представлять серьезную опасность для работников. Воздушные провода могут быть поражены металлическими устройствами, такими как столбы или лестницы, а также транспортными средствами с металлическими стрелами. Транспортные средства или заземленные металлические предметы, находящиеся в непосредственной близости от воздушных проводов, могут привести к образованию дуги между проводами и объектом без фактического контакта.

8. Плохо обученные или неопытные водители

Плохо обученные или неопытные водители промышленных транспортных средств имеют повышенный риск несчастных случаев с другими транспортными средствами, пешеходами и оборудованием. Промышленные транспортные средства и транспортные средства доставки, а также частные транспортные средства на месте также представляют собой потенциальные сценарии столкновения.

9. Воздействие горячих или холодных условий труда

Воздействие горячих или холодных условий труда в помещении или на открытом воздухе может привести к травмам или смерти, связанным с температурным стрессом. Использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) для защиты от других профессиональных опасностей может усугубить заболевания, связанные с жарой. Экстремальных температур в постоянных рабочих средах следует избегать путем внедрения систем охлаждения и вентиляции.

10. Шум

Ни один сотрудник не должен подвергаться воздействию шума более 85 дБ(а) в течение более 8 часов в день без защиты слуха.

11. Освещение

Интенсивность освещения рабочей зоны должна быть адекватной общему назначению места и вида деятельности и при необходимости дополняться специальным освещением рабочего места.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *