Реферат: Н. Г. Чернышевского гигиена труда учебное пособие
Балашовский филиал
Саратовского государственного университета
им. Н. Г. Чернышевского
ГИГИЕНА ТРУДА
Учебное пособие
для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальности 033300 «Безопасность жизнедеятельности»
Балашов
2005
УДК 614
ББК 51.1(2)я73
Г46
Автор-составитель Л. В. Козачук
Рецензенты:
Кандидат медицинских наук, главный врач ЦРБ г. Балашов
А. В. Паскаль;
Кандидат медицинских наук, доцент Балашовского филиала
Саратовского государственного университета
им. Н. Г. Чернышевского
Н. В. Тимушкина;
Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Балашовского филиала
Саратовского государственного университета
им. Н. Г. Чернышевского
Л. П. Горшкова.
Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом
Балашовского филиала Саратовского государственного университета
им. Н. Г. Чернышевского.
Г46 Гигиена труда : учебное пособие / авт.-сост. Л. В. Козачук. — Балашов : Изд-во «Николаев», 2005. — 60 с.
ISBN 5-94035-233-2
Учебное пособие раскрывает теоретическое содержание проблем гигиены труда в таких разделах, как влияние физических факторов внешней среды, производственная токсикология, гигиена труда в отдельных отраслях промышленности.
Данное издание предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 033300 «Безопасность жизнедеятельности»
УДК 614
ББК 51.1(2)я73
ISBN 5-94035-233-2 © Л. В. Козачук, 2005
Оглавление
Введение 6
ТЕМА 1. Метеорологические условия
на производстве 8
1.1. Особенности производственных метеорологических
условий 8
1.2. Теплообмен между организмом
и окружающей производственной средой 11
1.3. Общие терморегуляторные изменения
в организме при различных метеорологических условиях
на производстве 13
ТЕМА 2. Производственное излучение 18
2.1. Электромагнитные волны радиочастотного
и оптического диапазонов 18
2.2. Гигиеническая оценка условий труда
при работе с генераторами радиочастот 20
2.3. Оздоровительные мероприятия 21
ТЕМА 3. Основы гигиены труда и промышленной
токсикологии. Производственные яды
и их воздействие на организм 24
3.1. Основы гигиены труда 24
3.2. Общие вопросы производственной токсикологии 27
3.3. Действия производственных ядов на организм
при различных температурных условиях
и в связи с работой. Питание и производственные яды 32
3.4. Токсикология производственных ядов и профилактика вредного действия химических веществ 34
ТЕМА 4. Гигиена труда рабочих по эксплуатации
и ремонту высоковольтных линий электропередач 39
4.1. Условия труда рабочих по эксплуатации и ремонту высоковольтных линий электропередач 39
4.2. Атмосферная химия в зоне высоковольтных линий
электропередачи 41
4.3. Биологическое действие газовоздушной среды
в зоне ВЛ на организм 42
ТЕМА 5. Гигиена труда в сельском хозяйстве 52
5.1. Гигиена труда в полеводстве 52
5.2. Гигиена труда при применении ядохимикатов 56
5.3. Гигиена труда в животноводстве 58
Введение
В современных условиях здоровье общества во многом определяется его санитарно-эпидемиологическим благополучием, реальным обеспечиванием прав граждан на безопасную среду обитания и профилактику заболеваний.
Одним из важнейших факторов безопасность страны является охрана здоровья населения. Здоровье — необходимое условие трудового потенциала страны. Перемены в системе хозяйственно-экономических отношений выдвинули перед гигиенической наукой и здравоохранением целый ряд сложных задач по сохранению здоровья работающего населения. Продолжается работа по гигиенической регламентации химических, физических, биологических и др. факторов производственной среды, разрабатываются мероприятия по снижению и профилактики профессиональной и производственно обусловленной заболеваемости.
Гигиена труда как отрасль гигиенической науки изучает воздействие трудового процесса и условий производственной среды на организм, обеспечивает через гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия сохранение здоровья и высокую работоспособность.
Учебное пособие предназначено для студентов педагогических вузов специальности 033300 «Безопасность жизнедеятельности» в соответствии с программой обучения дисциплине «Гигиена труда».
В учебном пособии рассматриваются теоретические и практические вопросы метеорологических производственных условий, электромагнитного излучения, гигиены труда и промышленной токсикологии, гигиены труда в сельском хозяйстве. Особое внимание уделено ознакомлению будущих специалистов с гигиеной труда рабочих по эксплуатации и ремонту высоковольтных линий электропередач. Явления коронного разряда довольно широко распространены в природе и в условиях современного производства (силовые электроустановки, высоковольтные линии электропередачи). С каждым годом возрастает использование в промышленности и в быту электроэнергии, доставка которой осуществляется по линиям электропередачи. Растет протяженность линий высокого и сверхвысокого напряжения. На них внедряется передовая технология ремонтных работ под напряжением.
Помимо электромагнитных излучений в зоне коронирования происходит ионизация воздуха с образованием высокореакционных токсических веществ — озона, окислов азота, легких и тяжелых аэроионов обоих знаков. Изучение влияния факторов коронного разряда на организм работающего персонала в зоне ЛЭП и разработка эффективных оздоровительных мероприятий является одной из актуальных проблем.
Важное место занимают вопросы охраны здоровья и техники безопасности. При гигиенической характеристики факторов окружающей среды использованы официальные материалы, утвержденные в последние годы: ГОСТы, санитарные правила, методические указания и инструкции. Изложенный материал закладывает необходимые предпосылки для успешного применения их в практической деятельности.
Содержание материала, включенного в учебное пособие, представлено пятью темами, для каждой из которых определены основные понятия, предложены вопросы и самостоятельная работа, даны тематика рефератов и список рекомендуемой литературы.
Данное учебное пособие призвано помочь студентам, будущим специалистам по безопасности жизнедеятельности, овладеть теоретическими и практическими основами гигиены труда.
^ ТЕМА 1. Метеорологические условия
на производстве
1.1. Особенности производственных метеорологических условий.
1.2. Теплообмен между организмом и окружающей производственной средой.
1.3. Общие терморегуляторные изменения в организме при различных метеорологических условиях на производстве.
Основные понятия: факторы воздушной среды, влажность и подвижность воздуха, инфракрасное излучение, ионизация воздуха, теплообмен, терморегуляция, теплообразование, теплоотдача.
^ 1.1. Особенности производственных метеорологических
условий
Метеорологические условия в производственном помещении в целом, как и на отдельных рабочих местах, часто весьма изменчивы и зависят от метеорологических условий наружной атмосферы, мощности источников тепловыделений и теплопоглощения в производственном помещении, расположения рабочего места среди тепловыделяющих и теплопоглощающих агрегатов, расстояния рабочего места до проемов, через которые поступает наружный воздух, а также от воздухообмена. Метеорологические условия, особенно температура воздуха и интенсивность инфракрасного излучения, меняются на протяжении рабочей смены, различны на отдельных участках одного и того же цеха, неравномерны по вертикали и горизонтали.
Отдельные компоненты метеорологического фактора характеризуются следующими особенностями.
Производственному микроклимату свойственна высокая температура воздуха, часто в сочетании с инфракрасным излучением.
Это обусловливается:
1) технологическим оборудованием, вмещающим высоконагретые продукты (плавильные, обжигательные, нагревательные, сушильные печи, паровые котлы, паропроводы и т. п.);
2) нагретыми до высокой температуры обрабатываемыми материалами и готовыми предметами (расплавленный металл, стекло, поковки, слитки и т. п.);
выделением тепла при экзотермических химических реакциях;
выбиванием горячих паров и газов через неплотности печей, аппаратов, труб, паропроводов и др.;
переходом в теплоту электрической и механической энергии движущихся станков и механизмов (например, в текстильной промышлен ности);
нагревом помещения прямыми солнечными лучами, особенно в летнее время в южных районах (инсоляция).
В ряде производств работа выполняется при низкой температуре в специальных рабочих помещениях (бродильные отделения пивоваренных заводов, холодильники и др.) или на открытом воздухе в зимний и переходные периоды года (строительные работы, лесозаготовки, рыбные промыслы и др.). Близкие к этим условия могут наблюдаться в различных производствах при работах в неотапливаемых производственных помещениях в эти периоды года.
Важной особенностью производственного микроклимата является инфракрасное излучение. По своей физической природе оно представляет невидимое электромагнитное излучение с длиной волны от 0,76 мк до 1 мм в виде потока частиц, обладающих волновыми и квантовыми свойствами.
Инфракрасное излучение является функцией теплового состояния источника излучения. Общая мощность излучения и распределение его по отдельным участкам спектра зависят от абсолютной температуры излучающего тела. Распространяясь от источника излучения в виде электромагнитных волн, инфракрасные лучи, поглотившись тканями человеческого тела, вызывают наряду с разнообразными изменениями в организме их нагревание. Инфракрасное излучение подчиняется следующим основным законам, установленным применительно к абсолютно черному телу (т. е. поглощающему все направленное на него излучение).
Интенсивность теплового излучения на рабочих местах при отдельных производственных операциях колеблется от 0,1 до 15—18 кал/см2/мин и даже выше. Следует отметить, что тепловой эффект прямого солнечного излучения на поверхности земли не превышает 1,3—1,5 кал/см2/мин. По мере удаления рабочего места от источника излучения интенсивность потока уменьшается.
В прямой зависимости от технологического процесса может быть и влажность воздуха производственных помещений. На ряде производств относительная влажность очень высока (80—100 %). Источниками влаговыделений являются заполненные растворами различные ванны, красильные и промывные аппараты, емкости с водой и водными растворами и др., особенно если эти растворы подвергаются нагреванию и создаются условия для свободного испарения (красильно-отделочные фабрики, травильные и гальванические отделения машиностроительных заводов, кожевенное, бумажное и другие производства, а также климатические условия).
Движение воздуха внутри производственных помещений вызывается неравномерным нагреванием воздушных масс в пространстве. В горячих цехах из-за наличия больших нагретых поверхностей мощные конвекционные воздушные потоки, направленные кверху, являются причиной возникновения в зимний период мощных потоков холодного воздуха, врывающихся снаружи с большой скоростью, то же наблюдается в производственных помещениях с резким преобладанием объемов воздуха, отсасываемого вытяжными вентиляционными установками, над притоком. Для некоторых цехов характерна недостаточная подвижность воздуха, создающая тягостное ощущение духоты (текстильная, швейная промышленность и др.).
В зависимости от преобладания теплового или холодового воздействия на организм работающих можно выделить наиболее важные с гигиенической точки зрения комплексы метеорологических условий:
нагревающий (например, на ряде участков в доменных, прокатных, кузнечно-прессовых, чугунолитейных, термических цехах, котельных, печных цехах химических производств, на стекольных, сахарных и других производствах);
охлаждающий (например, при низкой температуре окружающей среды на судостроительных верфях, торфо- и лесоразработках, строительных работах, рыбных промыслах, железнодорожном, водном транспорте, в холодильных цехах);
переменно охлаждающий и нагревающий (например, некоторые участки в нефтяной, машиностроительной, металлургической промышленности);
умеренного термического действия (большинство цехов типа механосборочных и др.).
Ионизация воздуха — процесс образования в нем электрозаряженных частиц различной физической и химической природы. В воздухе постоянно содержатся положительно и отрицательно заряженные твердые и жидкие аэрозольные частицы, смеси атомарных и молекулярных комплексных газовых ионов. Ионизация воздуха происходит под влиянием излучений радиоактивных веществ, содержащихся в почве, воде и в самом воздухе, УФ-радиации, рентгеновских и космических лучей. Кроме того, ионы образуются при электрических разрядах в атмосфере, при процессах нагревания, распыления, дробления.
Ионизационное состояние воздуха как в атмосфере, так и в производственных помещениях характеризуется прежде всего концентрацией ионов каждого вида в 1 мл воздуха. При этом ионы, существующие самостоятельно или присоединившиеся к нейтральным молекулам кислорода, озона, азота и его окислов, принято называть легкими ионами.
Если ионы присоединяются к частицам дыма, пыли, тумана, то образуются ионы более крупных размеров, которые называются тяжелыми, или ионами Ланжевена. Наряду с процессами образования ионов постоянно идет процесс их нейтрализации. Благодаря этому количество ионов в воздухе находится в подвижном равновесии. Непосредственно у земной поверхности концентрация легких положительных аэроионов закономерно выше, чем отрицательных. Количество ионов в воздухе, соотношение их зарядов могут колебаться в широких пределах. Это зависит от характера почвы и растительности, влажности и движения воздуха, степени его загрязненности, времени года, радиоактивности внешней среды. Резкое снижение ионов в атмосфере городов обусловлено, прежде всего, загрязненностью воздуха.
На берегу моря во время прибоя, у горных рек, водопадов и фонтанов вследствие ионизации частичек распыленной воды число легких ионов, особенно отрицательно заряженных, увеличивается до 40 000
в 1 мл. Более интенсивная ионизация воздуха отмечается в производственных помещениях.
Степень ионизации воздуха имеет санитарное значение. Поскольку тяжелые ионы чаще всего представлены заряженными аэродисперсиями, по их количеству можно судить о степени загрязнения воздуха. Чем сильнее загрязнен воздух, тем больше в нем содержится тяжелых ионов.
Установлено, что аэроионы оказывают различное действие на организм. В частности, отрицательные, в большей мере легкие, ионы обладают тонизирующим влиянием, активизируют обменные процессы, повышают деятельность парасимпатических отделов нервной системы.
В свою очередь, положительные ионы оказывают угнетающее действие на организм, вызывают снижение работоспособности и повышение артериального давления.
^ 1.2. Теплообмен между организмом
и окружающей производственной средой
Тепловой обмен человеческого организма с окружающей средой заключается во взаимосвязи между образованием тепла в результате жизнедеятельности организма и отдачей или получением им тепла из внешней среды. Характер и интенсивность теплообмена между человеком и окружающей средой зависят от метеорологических условий среды, теплопродукции организма работающего, функционального состояния организма, передачи тепла от глубоколежащих тканей к коже. Отдача тепла организмом осуществляется путем конвекции, излучения и испарения.
Под конвекцией понимается непосредственная отдача тепла с поверхности человеческого тела менее нагретым притекающим к нему слоям воздуха. Интенсивность теплоотдачи пропорциональна площади поверхности тела, разности температуры тела и окружающей среды и скорости движения воздуха. Теплоотдача конвекцией у людей в состоянии покоя некомфортных метеорологических условиях составляет 14,2—33,1 % общей теплоотдачи организма.
Отдача тепла излучением происходит в направлении поверхностей с более низкой температурой. Передача тепла ИК-излучением в производственных условиях является одним из наиболее мощных путей теплообмена человека с окружающей средой и составляет в состоянии покоя в комфортных метеорологических условиях 43,8—59,1 % общей теплоотдачи.
В ряде случаев в производственных условиях некоторое гигиеническое значение приобретает и передача тепла кондукцией, наблюдающаяся при соприкасании поверхности тела работающего с охлажденным или нагретым оборудованием, материалами.
Большое место в теплообмене между работающим и окружающей средой занимает отдача тепла испарением влаги с поверхности тела человека. При высокой температуре воздуха и окружающих поверхностей теплоотдача испарением значительно возрастает, при низких температурах удельный вес ее ниже. На характер и величину теплообмена путем теплоотдачи с поверхности человеческого тела влияет также подвижность воздуха. Подвижный воздух благоприятствует отдаче тепла конвекцией вновь притекающим слоям воздуха более низкой температуры, ускоряется испарение влаги с поверхности тела.
Сложный процесс теплообмена в различной степени зависит от физических условий окружающей среды — от степени и сочетания нагретости, влажности и подвижности воздуха и нагретости окружающих поверхностей.
Наличие источников тепла и высокой влажности в окружающей среде при выполнении физически тяжелой работы даже при значительной подвижности воздуха затрудняет теплоотдачу организмом, предъявляет высокие требования к терморегуляции, а при нарушении ее приводит к возникновению патологических изменений в организме.
^ 1.3. Общие терморегуляторные изменения
в организме при различных метеорологических условиях
на производстве
Терморегуляция является одним из наиболее важных физиологических механизмов, с помощью которых поддерживается относительное динамическое постоянство функций организма при различных метеорологических условиях и разной тяжести выполняемой работы. Оно обеспечивается установлением определенного соотношения между теплообразованием (химическая терморегуляция) и теплоотдачей (физическая терморегуляция).
Анализируя тепловое состояние организма в зависимости от метеорологических условий окружающей среды, можно отметить несколько наиболее характерных зон термического воздействия на организм и в связи с этим соотношение теплообразования и теплоотдачи.
Наиболее высокий уровень потребления кислорода соответствует зоне низких температур окружающей среды от –15 до –20°. При температуре окружающей среды от 0 до +15° и при постоянной (или близкой к ней) температуре тела потребление кислорода снижается. При температуре окружающей среды от +15 до +25° наблюдается постоянный уровень потребления кислорода (зона безразличия). При таких температурных условиях устойчивое тепловое состояние организма обеспечивается главным образом физической терморегуляцией. Интервалу между +25 и +35° соответствует зона пониженного потребления кислорода. И, наконец, при еще более высокой температуре окружающей среды (35—45°) снова наблюдается повышенное теплообразование и наряду с ним повышение температуры тела.
Сложный процесс теплообмена регулируется центральными терморегуляторными образованиями, корой головного мозга. При высокой температуре окружающей среды механизм теплоотдачи связан с расширением периферических сосудов, понижением теплопродукции, усилением потоотделения. При низкой температуре участие гипоталамической области в терморегуляции проявляется в сужении сосудов, повышении обмена веществ, использовании углеводных ресурсов. Корковые центры терморегуляции играют существенно важную роль в обеспечении тонкого приспособления организма к метеорологическим условиям окружающей среды. Установлен условнорефлекторный механизм терморегуляции у человека в производственных условиях.
Среди физиологических механизмов, с помощью которых устанавливается соответствующее соотношение химической и физической терморегуляции, большую роль играет симпатическая нервная система. По симпатическим нервным волокнам импульсы от центральной нервной системы передаются мускулатуре и печени, участвующим в процессе химической регуляции. С деятельностью симпатической нервной системы связаны также характер и интенсивность теплоотдачи с поверхности кожи, и в этом особенно велика роль сосудистой реакции на тепловое и холодовое раздражение. В зависимости от действия тепла или холода значительно меняется просвет периферических сосудов и тем самым кровоснабжение отдельных сосудистых областей, а следовательно, и условия для теплоотдачи организмом, для теплообмена с окружающей средой.
Сложный процесс физической и химической терморегуляции в производственных условиях характеризуется многообразными изменениями и взаимодействием физиологических функций работающего организма.
Температура открытых участков кожи при высокой температуре окружающей среды повышается от 35,5 до 38°. Но в условиях той же температуры при физической работе, сопровождающейся значительным потоотделением, температура кожи значительно ниже, чем в условиях покоя, без выраженного потоотделения.
Температура тела, играющая важную роль в ряду безусловных раздражителей терморегуляционных механизмов, при работе в условиях высокой температуры окружающей среды может повышаться на несколько десятых градуса, а при нарушениях терморегуляции — на 1—2° и больше.
У работающих при высокой температуре окружающей среды происходят изменения важнейших видов обмена веществ. Так, возникающее в этих условиях значительное потоотделение приводит к резкому нарушению водного обмена. Вместе с потом организм выделяет большое количество солей, главным образом хлористого натрия (до 20—50 г за сутки). Выведение большого количества хлористого натрия снижает способность крови удерживать воду, поэтому из организма выводится больше воды, чем ее введено (до 5—8 л за смену), и вместе с ней удаляются хлористые натрий, калий, кальций. Таким образом, нарушается водно-солевой обмен, создается отрицательный водный баланс.
Нарушение водного обмена приводит также к значительным изменениям белкового обмена. Возрастает распад белка тканей и выделение общего азота. Содержание общего белка в крови увеличивается главным образом за счет альбуминовых фракций. Содержание глобулинов и фибриногена в крови падает, а молочной кислоты, остаточного азота, мочевины повышается.
Усиленное выведение хлоридов и связанное с этим уменьшение содержания ионов хлора в крови приводят к понижению кислотности желудочного сока. Вместе с потом из организма удаляются витамины, нарушается витаминный обмен. В связи с чрезмерной потерей воды и соли наблюдается разжижение крови в начальной фазе потоотделения, затем ее сгущение и повышение вязкости, увеличивается содержание гемоглобина и число эритроцитов.
У работающих при высокой температуре окружающей среды артериальное давление падает, но при наступающем перегревании наблюдается повышение максимального и понижение минимального кровяного давления. Последнее, очевидно, связано с расширением сосудов и падением сопротивления на периферии. Дыхание в этих условиях учащается, соответственно возрастает и минутный объем дыхания. Многообразны изменения функций внутренних органов в связи с тепловым воздействием на организм. Печень отвечает усилением таких чрезвычайно важных функций, как мочевинообразовательная и антитоксическая, и снижением гликогенообразовательной. Уменьшается секреция желудочного и поджелудочного сока, желчи, угнетается моторика желудка. Понижается содержание углекислоты в крови. В связи с интенсивным тепловым воздействием наблюдается снижение силы условных рефлексов, усиление тормозных процессов, растормаживание дифференцировки, понижение пищевой возбудимости.
Наиболее выраженной реакцией на холодовое воздействие является сужение сосудов мышц и кожи, главным образом поверхностных. Сужение сосудов пальцев рук и ног, кожи носа, лица в отличие от изменений сосудов внутренних органов чередуется с реактивным расширением их.
Эти рефлекторные чередования сужения и расширения сосудов обусловливаются непрекращающейся импульсацией с периферии в высшие сосудодвигательные центры и обеспечивают ток крови, необходимый для уменьшения теплоотдачи. Важной особенностью возникающего при охлаждении состояния сосудов является также сохранение их тонуса. Каждое новое холодовое раздражение вызывает повторный спазм. Лишь на очень резкое охлаждение периферические сосуды отвечают длительным спазмом.
Сосудистые изменения регулируются главным образом вазомоторными механизмами и зависят от вызываемых холодовым раздражением основных нервных процессов в вазомоторном центре. Наряду с этим можно думать и о частичном действии холода непосредственно на кровеносные сосуды. Так, описанные сосудистые изменения наблюдались при охлаждении и после симпатэктомии.
Серьезного внимания заслуживают рефлекторные, или отраженные, сосудистые реакции на холод. При действии его на ограниченную поверхность кожи происходит ослабление кровотока и на других, неохлажденных, участках тела. Так, при охлаждении нижних конечностей наблюдается понижение температуры слизистой оболочки носа и пищевода. При охлаждении повышается вязкость крови. Вследствие этого уменьшается скорость кровотока и тем самым общее количество крови, притекающей к периферии в единицу времени. Во время охлаждения происходит урежение пульса, удерживающееся и в период, следующий за охлаждением на протяжении 60—80 минут. Описанные изменения кровотока при охлаждении наблюдаются не только в периферических сосудах кожи, мышц, слизистой, но и в сосудах глубоколежащих органов, например, почек.
При длительном пребывании в условиях низкой температуры окружающей среды заметно увеличивается минутный объем дыхания. В связи с мышечной работой в тех же условиях усиливается легочная вентиляция, и тем больше, чем ниже температура.
По мере удлинения периода охлаждения и снижения температуры окружающей среды возрастает потребление кислорода. При одинаковой длительности охлаждения потребление кислорода тем больше, чем ниже температура воздуха окружающей среды.
В связи с мышечной работой, выполняемой при низкой температуре, происходит перераспределение крови, увеличение ее притока к работающим органам, главным образом к конечностям, вследствие чего усиливается теплоотдача. Наряду с этим при работе средней тяжести в условиях низкой температуры повышается потребление кислорода, что не отмечается при чрезмерно интенсивной мышечной работе. Возможно, что в последнем случае импульсация с рецепторов мышц оказывается более мощной, чем импульсация с терморецепторов кожи, на которую действует холодовой раздражитель, и терморегуляторное усиление обмена в связи с охлаждением не наступает.
Значительные изменения в связи с охлаждением претерпевает углеводный обмен: повышается гликогенолиз и понижается способность тканей удерживать углеводы. При охлаждении усиливается секреция адреналина. Значение его при охлаждении особенно велико в связи с тем, что он стимулирует клеточный обмен и уменьшает теплоотдачу, ограничивая кровоснабжение кожи.
Обращает на себя внимание роль баро- и терморецепторов в реакции организма на действие подвижного воздуха. Подвижный воздух низкой температуры очень быстро вызывает сужение сосудов, если он направлен на участки кожи (например, лица), афферентная импульсация с которой ведет к выработанному до этого сосудистому рефлексу — сужению сосудов. Но стоит оставить для доступа подвижного воздуха только дыхательные пути, рецепторы которых не обладают такой способностью импульсации, как рецепторы тренированных к термическому и баровоздействию участков кожи лица, и сосудосуживающий рефлекс становится значительно менее выраженным.
^ Задания для самостоятельной работы
1. Прочитать вышеизложенный материал и составить резюме.
2. Изучить разделы «Погода, климат и их гигиеническое значение», «Гигиеническое значение загрязнения атмосферного воздуха», «Бактериальное загрязнение воздушной среды»1 и ответить на следующие вопросы:
1) Какими факторами определяется климат местности?
2) Какие мероприятия по санитарной охране атмосферного воздуха имеют первостепенное значение?
3) Что влияет на дальность распространения промышленных выбросов?
4) Назовите основные антропогенные источники загрязнения атмосферы.
5) По каким признакам устанавливается степень загрязнения атмосферного воздуха в населенном пункте?
6) Что такое санитарно-защитные зоны?
^ Темы рефератов
1. Физические свойства воздуха и их гигиеническое значение.
2. Технологические мероприятия, направленные на защиту окружающей среды от загрязнения.
3. Комплексное воздействие микроклиматических факторов на организм.
4. Электрическое и радиоактивное состояние воздушной среды.
5. Кислотные атмосферные осадки.
^ Список литературы
Основная
Глебова, Е. В. Производственная санитария и гигиена труда [Текст] /
Е. В. Глебова. — М. : Высш. шк, 2005. — 265 с.
Навроцкий, В. К. Гигиена труда [Текст] : учебник / В. К. Навроцкий. — М. : Медицина, 1974. — 374 с.
Дополнительная
Большаков, А. М. Общая гигиена [Текст] : учеб. для студентов мед. вузов / А. Большаков, И. М. Новикова. — М. : Медицина, 2002. — 383 с.
Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса [Текст] : Р.2.2.01394. 12.07.94, ГКСЭН России // Аттестация рабочих мест. Безопасность жизнедеятельности. — М. : ИИЦ «Композит», 1998. — С. 28—65.
Справочник по гигиене труда [Текст] / под ред. Б. Д. Карпова, В. Е. Ковшило. — Л. : Медицина, 1976. — 536 с.
^ ТЕМА 2. Производственное излучение
2.1. Электромагнитные волны радиочастотного и оптического диапазонов.
2.2. Гигиеническая оценка условий труда при работе с генераторами радиочастот.
2.3. Оздоровительные мероприятия.
Основные понятия: элекромагнитное излучение, электромагнитное поле, условия труда, оздоровительные мероприятия.
^ 2.1. Электромагнитные волны радиочастотного
и оптического диапазонов
Под излучением понимают электромагнитные волны различной длины и частоты. Спектр излучения обладает большим диапазоном длины волн и частоты колебаний.
Переменные токи промышленной частоты:
— длинные радиоволны с длиной волны 3000—30 000 м;
— средние 100—3 000 м;
— короткие 10—100 м.
— ультракороткие 1—10 м.
К неоионизирующим электромагнитным излучениям и полям относят электромагнитные излучения радиочастотного и оптического диапазонов.
Электромагнитные излучения распространяются в виде электромагнитных волн. Основными физическими характеристиками волн являются: длина волны, частота колебаний и скорость распространения. К волновым свойствам, обладающим биологическим действием, относят отражение, преломление, интерференцию и дифракцию. Волновые характеристики ЭМП определяют степень поглощения их тканями и глубину проникновения в них.
Неионизирующие электромагнитные излучения и поля по происхождению делятся на естественные и антропогенные. В спектре естественных электромагнитных полей выделяют постоянное магнитное поле Земли, электростатическое поле и переменные электромагнитные поля в диапазоне различных частот. Антропогенными источниками излучения электромагнитной энергии в окружающую среду являются антенные системы радиолокационных станций, радио- и телерадиостанций, в том числе систем мобильной радиосвязи, воздушные линии электропередачи.
Электромагнитные поля промышленной частоты представляют собой часть сверхнизкочастотного диапазона радиочастотного спектра. Они широко распространены в производственных условиях и быту. Диапазон промышленной частоты в России представлен частотой 50 Гц. Основными источниками ЭМП ПЧ, создаваемых в результате деятельности человека, являются различные типы производственного и бытового оборудования переменного тока. Это подстанции и воздушные линии электропередач сверхвысокого напряжения. Россия по протяженности высоковольтных линий электропередач занимает одно из первых мест в Европе (более 4,5 млн км). Исследования показывают, что ЛЭП класса 35—1150 кВ (их протяженность более 600 тыс. км) представляют потенциальную опасность для населения.
В производственных условиях радиоволны имеют гигиеническое значение. Характер биологического действия участков спектра излучения зависит от физических свойств волны этого участка, главным образом, от длины волн.
Радиоволны находят широкое применение в промышленности, науке, технике. Так, электромагнитные волны высокой частоты используются для термической обработки металлов в переменном высокочастотном магнитном поле — индукционный нагрев (закалка, напайка, плавка и др.); для нагрева диэлектриков в высокочастотном электрическом поле (сушка древесины, литейных стержней, нагрев пластмассы, сварка пластиков, склейка деревянных изделий), в радиосвязи, физиотерапии и т. д.
Электромагнитные волны диапазона ультравысокой частоты также применяются для сварки пластикатов, в радиосвязи, физиотерапии.
Микроволны — электромагнитные волны сверхвысокой частоты используются для целей радиолокации, радионавигации, радиоастрономии, радиорелейных линий связи, радиоспектроскопии, ядерной физики, радиосвязи, физиотерапии и т. д.
Источники излучения. Электромагнитные волны в диапазоне радиочастот создаются специальными устройствами — ламповыми генераторами, преобразующие энергию постоянного тока в энергию переменного тока высокой частоты, который отличается от промышленного тока числом периодов изменений в секунду, т. е. частотой.
Источниками полей высокой и ультравысокой частоты в рабочем помещении могут быть неэкранированные элементы колебательного контура, высокочастотный трансформатор, батарея конденсатора, линии передачи энергии (фидерные линии), индуктор или рабочий конденсатор. Основными источниками излучения энергии сверхвысокой частоты в рабочее помещение являются антенные устройства, отдельные неэкранированные СВЧ-блоки (магнетроны, клистроны, лампы бегущей волны, лампы обратной волны и т. д.); энергия проникает также через неплотности в сочленениях, щели в экранах и др.
Интенсивность облучения в диапазоне электромагнитных волн радиочастот выражают в разных единицах. Это связано с тем, что при работе с источниками длинных, средних, коротких и ультракоротких волн рабочие места находятся в зоне индукции, т. е. на расстоянии от источника излучения, меньшем, чем Ye длины волны; в зоне индукции составляющие электрического и магнитного полей не находятся в строгом соотношении и поэтому напряженность поля определяется раздельно: напряженность электрического поля Е (вольт на метр) и магнитного Н (ампер на метр).
^ 2.2. Гигиеническая оценка условий труда
при работе с генераторами радиочастот
Работы с применением генераторов ультравысоких частот (УВЧ), особенно на радиостанциях и телевизионных станциях, могут быть связаны с напряженностями электромагнитных полей на рабочих местах, достигающих десятков и сотен вольт на 1 м, что зависит от количества и степени экранирования передатчико
еще рефераты
Еще работы по разное
Реферат по разное
Учебное пособие рецензенты: академик раен, д и. н, профессор Бибиков Михаил Вадимович, д и. н., профессор Арапов Дмитрий Юрьевич
17 Сентября 2013
Реферат по разное
Учебное пособие Томск 2006 Чайковский Д. В. Информационные технологии управления. Учебное пособие. Томск: Издание Томского института бизнеса, 2006. 128 с
17 Сентября 2013
Реферат по разное
Учебное пособие для студентов специальности 271200 «Технология продуктов общественного питания» всех форм обучения
17 Сентября 2013
Реферат по разное
Л. М. Семенюк Под редакцией докт психол наук, проф. Д. И. Фельдштейна Х 91 Хрестоматия по возрастной психологии. Учебное пособие
17 Сентября 2013