Охрана труда и БЖД

Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Ноября 2011 в 14:15, доклад

Описание работы

Раздел дипломного проекта по базам данных кладовщика

Работа содержит 1 файл

Вариант 2(БЖД).docx

— 200.76 Кб (Скачать)

     6 Безопасность жизнедятельности

     В современном мире ни одно рабочее  место не обходится без компьютера и другой офисной техники(принтер,сканер,копир и т.д). Задачей данного раздела является обеспечение безопасной работы для кладовщика и его помощников.

     6.1 Характеристика рабочего  места

     Рабочее место кладовщика оборудовано электронно-вычислительной машиной, копировально-множительной техникой, сканером. При работе с такой техникой человек подвергается воздействию  ряда опасных факторов:

  1. Повышенное значение напряжения электрического тока
  2. Электромагнитное излучение
  3. Электростатическое поле
  4. Шум

     6.2 Безопасность труда

     6.2.1 Электробезопасность

     Современные ПЭВМ питаются от сети переменного  тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Это приводит к наличию в конструкции токоведущих элементов, находящихся под напряжением, опасным для жизни людей. Биологическим действием электричества является раздражение и возбуждение различных живых тканей организма, это вызывает спазматические, непроизвольные сокращения мышц. Из таких спазматических реакций самыми опасными являются непроизвольные сокращения сердечной мышцы и диафрагмы лёгких. Биологическое воздействие электрического тока способно вызвать серьёзные нарушения в биологическом организме: прекращение дыхания, остановка сердца (или его фибрилляцию), сильный болевой шок, временную потерю сознания и т.д.

     Электрический ток представляет собой скрытый  тип опасности, т.к. его трудно определить в токо- и нетоковедущих частях оборудования, которые являются хорошими проводниками электричества. С целью предупреждения поражений электрическим током к работе допускаются лица, изучившие основные правила по технике безопасности.  Требования электробезопасности на рабочем месте соответствуют ГОСТ 12.1.019-79.

     На  предприятии применяются защитное заземление, защитное отключение, малое  напряжение, изоляция токоведущих частей для защиты от воздействия электрического тока.

     6.2.2 Защита от электромагнитного поля

     Источниками электромагнитных излучений являются радиотехнические и электронные  устройства, мониторы и др.

     Электромагнитные  излучения оказывают вредное  воздействие на организм человека. В крови, являющейся электролитом, под  влиянием электромагнитных излучений  возникают ионные токи, вызывающие нагрев тканей. При определенной интенсивности  излучения, называемой тепловым порогом, организм может не справиться с образующимся теплом. Электромагнитное излучение  наносит ущерб здоровью в форме  воздействия на эндокринную систему  и образования злокачественных  опухолей.

     С целью контроля проводятся периодические  замеры электромагнитного поля на рабочем  месте кладовщика, замеры ионного  воздействия. По ГОСТ 12.1.006-84 конструкция ПЭВМ должна обеспечивать мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения в любой точке на расстоянии 0,05 м от экрана и корпуса при любых положениях регулировочных устройств не должна превышать 0,1 мбэр/час (100 мкР/час)

     Для защиты от вредного воздействия излучений  применяются заземленные защитные экраны, значительно уменьшающие  их интенсивность. Кроме того, используются современные мониторы со спецификацией  «low radiation»,которые можно использовать без защитных экранов, так как они покрыты специальным антибликовым составом для лучшего восприятия изображения и для уменьшения отражения внешнего освещения. Также для уменьшения вредного воздействия описанных факторов работники придерживаются следующего режима работы:

  1. Периодически делаются короткие перерывы для отдыха (через 30 минут работы);
  2. Периодически проводится разминка, выполнение нескольких простых упражнений.

         Защита  от воздействия электромагнитного  поля регламентируется по ГОСТ 12.1.002-84 и ГОСТ 12.1.006-84

         6.2.3 Защита от статического  электричества

         Разрядные токи статического электричества чаще всего возникают при прикосновении  к любому из элементов ПЭВМ. Такие  разряды могут привести к выходу из строя ПЭВМ.

     Общепринятой  теории биологического действия статического электричества не существует. Большинство исследователей считают, что в основе влияния статического электричества лежит нейрорефлекторный механизм. Действие статического электричества выражается в непосредственном раздражении чувствительных нервных окончаний кожи, либо раздражение возникает вторично, за счет поляризации клеточных элементов и изменения ионных отношений в тканях. Раздражение чувствительных нервных окончаний вызывает реакцию всего организма: изменяется кожная чувствительность, стимулируется капиллярный кровоток, меняется сосудистый тонус, наблюдается ряд системных сдвигов, включая изменения в центральной нервной системе.

     Люди, подвергающиеся длительному воздействию  статического электричества, жалуются на повышенную утомляемость, раздражительность, плохой сон и т.п. Объективно отмечаются склонность к артериальной гипертензии, брадикардии, что свидетельствует о спазме и дистонии сосудов.

         К средствам защиты на складе можно  отнести следующие основные методы устранения опасных и вредных  проявлений статического электричества:

    1. Заземление корпусов технологического оборудования;
    2. Увеличение влагосодержания окружающей среды;
    3. Антистатическая обработка поверхностей.

     Для снижения величин возникающих зарядов  статического электричества пол  в помещении имеет антистатическое  покрытие. Шкафы покрыты поливинилхлоридным антистатическим покрытием. К общим  мерам защиты от статического электричества  относятся общее и местное  увлажнение воздуха.

     6.2.4 Защита от шума

     Основным  источником шума являются печатающие устройства, множительная техника и  установки для кондиционирования  воздуха, а в самих ПЭВМ - вентиляторы  систем охлаждения и трансформаторы. По ГОСТ 12.1.029-80 уровень шума не должен превышать 65 дБ. Нормированные уровни шума обеспечиваются при использовании малошумного оборудования, применения звукопоглощающих материалов для облицовки помещений, а также различных звукопоглощающих устройств.

     Длительное  воздействие шума снижает производительность туда на 30-60%, вызывает болевые ощущения. Большое влияние на умственную работу оказывают звуковые раздражители. С одной стороны, они затрудняют сосредоточение внимания, снижают работоспособность, вызывают утомляемость, затрудняют восприятие информации, что приводит к росту ошибок в работе. С другой стороны, шум вызывает перестройку функционирования определенных физиологических систем организма, что неблагоприятно сказывается на здоровье человека.

     Источником  шума являются механические устройства ПЭВМ. Уровень звукового давления устройств приведен в таблице 6.1

     Таблица 6.1 – Уровень звукового давления устройств ПЭВМ

     
     Источники шума      Уровень звукового давления, дБ
     Жесткий диск      40
     Вентилятор      45
     Монитор      17
     Клавиатура      10
     Принтер      45
     Сканер      42
      
 
 
 
 
 
 

     Общий уровень шума, испускаемый этими  устройствами вычисляется по формуле (6.1)

                        ,                                     (6.1)

       где Lсум – уровень шума всех устройств, дБ;

     Li – уровень шума одного устройства, дБ.

     Допустимые  уровни шума приведены в таблице 6.2

     Таблица 6.2 – Предельно допустимые уровни шума

Рабочее место      Уровни  звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими  частотами, Гц
3 25 50 00 000 000 000 000
Помещение для размещения шумных агрегатов  ПЭВМ 1 1 4 9 5 2 0 8
 

     Подставив значения уровня звукового давления для каждого вида устройства из таблицы 6.2 в формулу (6.1) получим:

              Lсум=48 дБ.

     Полученное  значение не превышает предельно  допустимый уровень шума.

     Общая классификация методов и средств  защиты приведена в ГОСТ 12.1.029-80.

     На  рабочем месте кладовщика применены  акустические методы защиты от шума (звукоизоляция). Стены помещения покрыты звукопоглощающей облицовкой. В применении средств  индивидуальной защиты, таких как  противошумные наушники или вкладыши, нет необходимости.

     6.3 Условия труда

     6.3.1 Микроклимат производственного  помещения

     Микроклимат помещения - состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха.

     Нормы производственного микроклимата установлены  системой стандартов безопасности труда  ГОСТ 12.1.005-88 и СанПиН 2.24.548-96. Параметры производственного микроклимата для легкой (I а) категории труда представлены в таблице 6.3

     Таблица 6.3 - Параметры производственного  микроклимата

     Параметр      Значение
Оптимальное Допустимое Фактическое
     Температура воздуха, ˚С      23-25 20-22, 28-30      24
     Относительная влажность воздуха, %      40-60 Не более 55      50
     Скорость  движения воздуха, м/с      0,1      0,1-0,2      0,1

     Параметры производственного климата соответствуют  оптимальным значениям.

     Для поддержания необходимой температуры  в холодное время года используется система центрального водяного отопления. Во время обеденного перерыва проводится сквозное проветривание через окна. Влажная уборка помещения проводится один раз в день.

     6.3.2 Производственное  освещение

     6.3.2.1 Расчет естественной  освещенности

     Естественное  освещение характеризуется тем, что создаваемая освещенность изменяется в очень широких пределах в  зависимости от времени года, дня, метеоусловий. Поэтому в качестве нормируемой величины для естественного  освещения принята относительная  величина – коэффициент естественной освещенности (КЕО), равный в % отношению  освещенности в данной точке внутри помещения Ев к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности Ен , создаваемой светом полностью открытого небосвода.

                                                                        (6.2)

     Площадь световых проемов рассчитывается по формулам:

                    ,                                    (6.3)

     где: S0  – площадь окон, м2,

     Sn – площадь пола помещения, м2, (49,5)

     КЕОн – нормированное значение КЕО (0,5 ... 10),

     η0  – световая характеристика окон, (0,5 ... 66) ,

Информация о работе Охрана труда и БЖД