Лекции по БЖД

составляет 8-9 см, проникновение в кожу - до неск-ких микрометров, т.е.

проникающая сп-ть крайне мала. Ионизирующая сп-ть альфа-частиц высокая,

т.к. это тяжелые частицы. 2) ( И: Поток электронов имеет максимальный

пробег в воздухе - 1800 см, проникновение в живую ткань - 2,5 см.

Ионизирующая способность высокая, но на 3 порядка ниже, чем у альфа.

3) Нейтронное И: Обладает высокой ионизирующей сп-тью, проникающая сп-

ть при достаточно упругом взаимодействии невысока; при неупругом

взаимодействии поток нейтронов вызывает вторичное И в виде других

заряженных частиц и гамма-квантов. ЭМИ: Проникающая сп-ть растет от

X-rays к гамма-И, а ионизир. сп-ть во много раз <, чем у

корпускулярного И.

3) Единицы активности и дозы ИИ. Относятся к количественным

характеристикам. а) Активность (А): (распад атомного ядра с испусканием

ИИ)

[pic] формула выражает число спонтанных ядерных превращений за

единицу времени. [Бк] - 1 Беккерель -1 распад ядра в секунду. [Ки] -

Кюри, [pic]А используется для оценки загрязненности

территории радионуклидами. б) Экспозиционная доза облучения -

характеризует ионизирующую сп-ть облучения [pic] dQ - заряд; dm -

элементарная масса. Опр. dQ - полный заряд ионов одного знака возникающий

в воздухе в данной точке пространства при полном торможении всех

вторичных электронов, которые были образованы фотонами в малом объеме

воздуха массой dm.

[pic]

D – поглощенная доза. DE – энергия, сообщенная ионизирующим излучением

веществу массой dm. Эквивалентная доза – характеризует воздействие ИИ на

живую ткань [pic]; К1 – размерный коэффициент, который показывает во

сколько раз ионизирующий эффект данного излучения больше ионизирующего

эффекта рентгеновского излучения. Для ( - частиц К1=10. Эти единицы

приняты старые показатели:: 1Гр=100 рад, 1 Зв=100 бэр (биологический

эквивалент рада). Для измерения малых доз облучения используется млЗв.

Помимо эквивалентной дозы есть эффективная эквивалентная доза [pic]

К2 – учитывает одинаковое воздействие ИИ на различные виды тканей. Самыми

уязвимыми тканями являются клетки красного костного мозга К2=0,12. При

облучении всего органтзма в целом К2=1. Затем уязвимы ганады (половые

железы), т.к. возможна мутация в потомстве ,К2=0,25; легкие К2=0,12;

молочные железы = 0,15; костная ткань = 0,01; щитовидная железа = 0,03; на

остальные ткани приходится 0,3. Эфф.экв.доза необходима для пересчета

эффективной- дозы при облучении части тела. Полная эффективная

эквивалентная доза – это доза, которую человек получает в течение всей

своей жизни. Многие радионуклиды имеют период распада 100 и более лет.

Также можно применять коллективную полную эффективную эквивалентную дозу.

Полная эффективная эквивалентная доза с течением времени уменьшается, а

коллективная увеличивается из-за миграции нуклидов, что влияет на

генофонд. Источники ИИ: естественные и техногенные.

Естественные источники: космическое излучение, излучение естественно

распределенных природных радиоактивных веществ. Снимок черепа = 0,08-6

Рентген=8-60 млЗвж снимок зуба = 30-50 млЗв; флюорография = 2-5 млЗв.

4)Биологическое воздействие ИИ. Внешнее облучение – источники излучения

вне организма. Внутреннее облучение – источник внутри. Как внешний

источник опасно рентгеновское и гамма-излучение. Как внутреннее особо

опасно корпускулярное излучение, т.к. нет естественной преграды – кожи.

Биологическое воздействие связано с ионизацией воды в организме человека.

При этом образуется ион ОН (- гидроксильная группа, резко ускоряются

процессы окисления, нарушаются биохимические реакции, что приводит :

1.Торможение функций кроветворных органов;2.Нарушение нормальной

свертываемости крови;3.Повышение хрупкости кровеносных сосудов;

4.Расстройство деятельности желудочно-кишечного тракта;5.Снижение

иммунитета;6.Общее истощение организма.

Лекция 8

2 вида эффекта облучения: пороговые и беспороговые.

Порого - порог, составляющий 0,1 Зв в год.

Пороговый эффект облучения - это биологические эффекты облучения, в

отношении которых предполагается существование порога, выше которого

тяжесть эффекта зависит от дозы.

Пороговые эффекты облучения (радиационные поражения):

1) острые поражения - острая лучевая болезнь (ОЛБ), наступает при облучении

большими дозами, в течение малого промежутка времени:

1 стадия - первичная реакция: повышение температуры, учащение пульса,

тошнота, головокружение, вялость;

2 стадия - период видимого благополучия (скрытый период);

3 стадия - разгар болезни (тошнота, кровоизлияния и т.п.);

4 стадия - либо выздоровление, либо летальный исход.

0,8 - 1,2 Зв; 80-120 Р - начальные признаки лучевой болезни (человек

справляется сам).

2,7 - 3 Зв; 270-300 Р - тяжелые проявления ОЛБ (50% - летальный исход).

5,5 - 7 Зв - без лечения - 100% летальный исход.

2) Хроническая лучевая болезнь - профессиональное заболевание врачей-

рентгенологов.

Беспороговые (стохастические) эффекты облучения - тяжесть эффекта не

зависит от дозы; вероятность возникновения эффектов пропорциональна дозе.

Радиационный риск - риск, который определяется как вероятность того, что у

человека в результате облучения возникнет тот или иной вредный эффект. К

ним могут относиться различные онкологические заболевания, ослабление

иммунной системы.

Существует проблема оценки нарушения здоровья (область беспороговых

эффектов - 0,1 Зв).

5) Нормирование ионизирующих излучений (ИИ).

Сущестсвует понятие радиационной безопасности населения, определенное в

федеральном Законе “О радиационной безопасности населения”.

Нормирование осуществляется 2 документами:

1) НРБ-96 (нормы радиационной безопасности).

2) ОСП72/87 (основные правила работы с радиационными веществами и другими

источниками ИИ).

В соответствии с НРБ-96 все население делится на группы:

А,Б - лица, работающие с техногенными источниками излучения (персонал).

А - непосредственно работают по роду своей деятельности.

Б - могут по условиям размещения рабочих мест подвергаться воздействию ИИ.

В - все население, включая и персонал, за пределами их производственной

деятельности.

Нормируемой величиной является эффективная доза, она различна для групп:

А - 20 млЗв в год (в среднем за 5 лет), не больше 50 млЗв в год.

Б - 1/4 от эффективной дозы для А.

В - 1 млЗв в год.

Радиационные вещества по степени активности делятся на 3 класса, по степени

опасности - на 4 класса.

Нормирование ИИ, регламентация работы с радиационными веществами

производится в соответствии с ОСП72/87 в зависимости от класса опасности

вещества.

6) Защита от ИИ.

Способы защиты:

1) количеством - используются источники с минимальным выходом ИИ;

2) временем - ограничения на пребывание на территории, где уровень

излучений выше допустимого;

3) расстоянием - интенсивность излучения убывает пропорционально квадрату

расстояния;

4) дистанционное управление (А-метод) - разделение гомо- и иоксосферы;

5) экранирование источников;

6) зонирование территорий при работе с открытыми источниками.

Кратность ослабления - К=Р/РДОП - для экрана, где

Р - мощность экспозиционной дозы, Р=dX/dt=[млР/час], d - толщина экрана.

Для нейтрального излучения - экран должен содержать водород, полиэтилен,

воду, парафин.

Дозиметрический контроль.

Методы:

1) фотографический;

2) химический (изменение цвета);

3) суинтилляционный (испускание фотонов видимого света при прохождении

через него ИИ);

4) ионизационный (основан на явлении ионизации газов под воздействием ИИ, в

результате которого образуются положительные ионы и электроны).

Дозиметрический контроль:

1) для радиационной разведки местности - рентгенометр-радиометр;

2) для контроля облучения - дозиметры;

3) для контроля степени заражения поверхности веществ, продуктов питания.

ТЕМА: Электробезопасность.

1. Действие тока на организм.

2. Пороговые значения токов.

3. Электрическое сопротивление тела человека.

4. Анализ опасности прикосновения к токоведущим частям.

1. Действие тока на организм.

В 1862 г. ДеМеркю дал подробное описание электрических травм. В 20 в.

австрийский врач сделал вывод, что человек легко может погибнуть от эл.

тока, но его трудно убить эл. током.

Проходя через тело человека, ток оказывает следующее действие:

1) термическое (ожоги и т.п.);

2) электролитическое (разложение электролитов);

3) механическое (судорожное сокращение мышц, отбрасывание, отдергивание);

4) биологическое (спазм, судороги, специфическое воздействие на сердечно-

сосудистую систему - эффект фибрилляции).

Различают:

1) местные эл. травмы (эл. ожог, перегрев внутренних органов, эл. знаки -

место входа эл. тока в организм, механические повреждения, металлизация

кожи, электроофтальмия);

2) общие эл. травмы (эл. удар - процесс возбуждения живых тканей организма

эл. током, сопровождается судорожным сокращением мышц).

Лекция 9. 15.11.99

2. Пороговые значения токов.

По мере увеличения величины тока организм человека отвечает

соответствующими реакциями. Можно выделить 3 основные реакции:

1) Ощущение тока.

2) Судорожное сокращение мышц.

3) Фибрилляция сердца.

Со 2) и 3) начинается опасность смертельного исхода.

Минимальные значения токов, вызывающих основные реакции, называются

пороговыми значениями токов.

В связи с этим различают токи:

1. ощутимые,

2. не отпускающие,

3. фибрилляционные,

и, соответственно, их пороговые значения.

Считается, что поражения переменным током сильнее, чем постоянным

током.

Для переменных токов пороговые значения:

1. 0,6 - 1,5 мА - для ощутимых токов;

2. 6 - 20 мА - для неотпускающих токов;

3. 100 мА - для фибрилляционных токов.

В электроустановках за «смертельный» порог берется значения

фибрилляционного тока.

Для каждого порогового значения тока существует минимальное допустимое

время воздействия:

1. 10 мин - для ощутимого тока;

2. 3 сек - для неотпускающего тока;

3. 1 сек - для фибрилляционного тока.

Факторы, влияющие на исход электротравм:

1). Сила тока

2). Время протекания

3). Путь тока через организм человека

Наиболее часто встречающиеся пути:

1. нога-нога - 0,4% энергии проходит через сердце.

2. рука-рука - 0,4 - 3,3% (наиболее опасный путь прохождения)

3. рука-нога - занимает промежуточное положение м/у 1 и 2

4). Место вхождения тока в организм (действие тока на организм

усиливается при замыкании контактов в акупунктурных точках (зонах))

5). Состояние организма человека (прежде всего, нервной системы)

6). Условия окружающей среды (температура, влажность)

Повышенная температура, влажность повышают опасность поражения эл.

током. Чем ниже атмосферное давление, тем выше опасность поражения.

3. Простейшая схема электрического сопротивления человека.

[pic]

Кожа действует как конденсатор (большое сопротивление).

[pic]

Величина эл. сопротивления меняется в зависимости от напряжения:

Ra = 1000 Ом = 1 кОм

Rh =40 кОм - сопротивление человека

4. Схема двухполосного прикосновения.

[pic]

[pic]

Jh - сила тока (при таком значении человек находится в безопасности);

Uл - линейное напряжение;

Uф - фазное напряжение.

Однофазное прикосновение.

Типы электрических сетей:

Согласно правилу устройства электроустановок (ПУЭ) разрешены 4 вида эл.

сетей:

1) до 1000 В

1. с изолированной нейтралью

2. с заземленной нейтралью

[pic]

rH - сопротивление заземления нейтрали

2) Свыше 1000 В

1. с изолированной нейтралью

2. с заземленной нейтралью

Будем изучать 1) тип эл. сетей.

В сетях свыше 1000 В в аварийных ситуациях возникают большие токи

замыкания, в результате которых эл. цепь размыкается (сгорает).

Однополосное прикосновение в сетях с изолированной нейтралью.

[pic]

[pic]

r - сопротивление фазы.

По требованию безопасности:

r ? 0,5 МОм

Прикосновение в сетях с заземленной нейтралью (при однофазном

прикосновении).

[pic] (иногда используют r0)

rH ? 4 Ом - сопротивление заземления нейтрали.

[pic],

где rП - сопротивление пола,

rоб - сопротивление обуви,

rод - сопротивление одежды.

Двухполосное сопротивление считается наиболее опасным.

Сети с изолированной нейтралью используются для питания небольших

лабораторий.

Приведенные формулы справедливы для работы установок в нормальном

режиме (т.е. при сохранении нормативных значений сопротивления изоляции).

В аварийных ситуациях человек попадает под действие линейного

напряжения (при неисправности фаз). К аварийным режимам относятся режимы,

для которых характерно следующее:

1) происходит случайно эл. соединение частей электроустановки,

находящейся под напряжением, с землей или заземленными

конструкциями;

2) появление напряжения на частях (корпусах) оборудования.

В 1) случае возникает явление стекания тока в землю:

[pic]

Потенциал токоведущей части падает до потенциала (3, где (3 = J3 · r3,

где J3 - ток замыкания,

r3 - сопротивление цепи в точке заземления.

Далее потенциал начинает снижаться. (На расстоянии 20 м. ( ( 0).

В связи с этим возникают следующие понятия:

1). Напряжение прикосновения - напряжение между 2-мя точками цепи тока,

которых одновременно касается человек.

В устройствах заземления и зануления:

[pic]

Uпр. = (3 - ( = (3 - (1 - [pic]) = (3 · ?

0 < ? ? 1

2). Напряжение шага - разность потенциалов между точками цепи тока,

находящихся на расстоянии 0,8 м.

[pic],

где ? - коэффициент шагового напряжения.

Напряжение шага зависит от потенциала замыкания свойств грунта

(удельного сопротивления грунта).

[pic]

Лекция 11.

29.11.99

Требования к воздуху (как в рабочей зоне, так и в селиторной зоне.

С – концентрация примеси в воздухе i-го вещества; Ci( ПДКi, чаще записывают

[pic] для территории предприятия [pic]. С учетов суммации требование к

качеству воздушной среды записывается [pic]

4. Метод контроля загрязнения воздуха пылью, парами, газами.

Существуют 3 группы метода контроля качества воздушной среды:

1. Лабораторный метод;

2. Экспресс – метод;

3. Индикаторный метод.

Лабораторный метод –

забираются пробы воздуха в

любом месте, затем на

стационарном лабораторном

оборудовании проводится

анализ проб. Это

достаточно точный метод.

Экспресс–метод – оценка происходит сразу на месте, используется для

необходимого быстрого решения о степени загрязнения среды. Для этого

используются УГ(универсальные газолизаторы). Их действие основано на

цветных реакциях, в небольших объемах высокочувствительной жидкости или же

твердого вещества, чаще используется силикогель пропитанного

чувствительными жидкими индикаторами. Воздух через насос забирается, через

трубочку просасывается и по цвету судят о присутствии того или иного

загрязнителя, а о качестве судят по длине окрашенного столбика, сравнивая с

градуированной шкалой. Для каждого вредного вещества свой цвет.

Индикаторный метод – разновидность экспресс-метода, но здесь нельзя

судить о количестве вещества. Это быстрый, качественный анализ присутствия

вредных веществ.

Для анализа запыленности воздуха применяется метод определения массы

пыли в сочетании с определенным размером частиц с учетом дисперсности пыли.

Берется тканевый фильтр и взвешивается до пропускания пыли и после и

разница – это сколько пыли в воздухе.

Основной метод защиты от вредных веществ.

1. Исключение или снижение поступления вредных веществ в рабочую зону и в

определенную среду. При использовании менее вредных веществ вместо более

вредных; замена сухих пылящих материалов на влажные; использование

конечных продуктов в непылящих формах.

2. Применение технологических процессов, исключающих образование вредных

веществ. (Замена пламенного нагрева электрическим, герметезация,

применение экобиозащитной техники, применение аппаратов для очистки

воздуха, выходящего в трубу.)

Когда невозможна

коллективная защита,

применяется СИЗОД –

средства индивидуальной

защиты органов дыхания

(распираторы,

противогазы).

Действие противогаза:

1. Изолирующие - автономная подача кислорода, то есть органы отсечены от

окружающего воздуха.

2. Фильтрующее.

Измерение загрязнения воздуха и ПДК.

[pic] [pic] - принята в мире в качестве единицы измерения. p –

количество молекул загрязняющих веществ на миллион частиц воздуха.

[pic].

ГОСТ 12.1.001 – 89 - ГОСТ на содержание вредных веществ.

Электробиозащитная техника – защищает человека и окружающую среду от

вредных воздействий. Это и защитные экраны (для защиты от инфракрасных

излучений, электромагнитных излучений, от ионизированных излучений),

поглотители электро-магнитных излучений, люльки для защиты от шума:

звукоизоляция, звукопоглощение, экранирование шума – основан на образовании

«тени». Чем меньше длина волны, тем больше область пониженного шума и

эффектнее метод экранирования.

Экран область пониженного шума

Для очистки загрязненного воздуха, поступающего в окружающую среду из

производственных помещений, используется специальная защитная техника:

1. очистка воздуха и пыли – используются различные аппараты, которые

можно условно подразделить на 3 группы:

1) аппараты сухой очистки – используют различные эффекты для

обеспечения очистки воздуха от пыли. Например,

гравитационные осаждения, или центробежные осаждения, так

называемые «циклоны». Фильтры (тканевые, зернистые)

используются при небольших скоростях воздуха и невысокой

температуре.

Чистый воздух

Грязный воздух подается

пыль

2) Аппараты электрической очистки или электрофильтры. Получая

электрический заряд, частицы пыли осаждаются на пластинах.

3) Саруберы – аппараты влажной (мокрой) очистки. Они могут

улавливать туманы.

[pic]

эффективность очистки

0.8<=(<=0.98

2. Очистка воздуха от газа. Используются 2 группы специальных методов:

1) Каталитические методы. При их использовании примеси не

выделяются из воздуха, не задерживаются, а превращаются в

другие менее вредные вещества.

2) Некаталитические методы – примеси выводятся из газовой смеси

путем конденсации или поглощением жидкими или твердыми

поглотителями.

Абсорбция – газы поглощаются в объеме жидкости

Адсорбция – газы поглощаются на поверхности твердого

поглотителя.

Способы очистки воды

Используются механические методы, химические, физико-химические и

биологические.

Механические методы – сильные грубые методы очистки, обычно

используются для первичной очистки.

Химический способ основан на химических реакциях. Которые переводят

вредные примеси, содержащиеся в воде, в менее опасные, например,

озонирование воды.

Физические и физико-химические методы – мембранный способ,

флотационный, метод флокуляции (осаждаются хлопья), кристаллизации,

конденсации.

Биологические – основаны на жизнедеятельности особых

микроорганизмов. Которые разлагают, перерабатывают органические примеси.

Ни один из методов не очищает полностью, следовательно используются

комбинированные методы: 1 уровень – механические. 2 – химические, 3 –

биологические, 4 – физико-химические.

Метеорологические условия производственных помещений

1. Теплообмен человека с окружающей средой.

2. Микроклимат производственных помещений.

3. Контроль параметров микроклимата производственных помещений.

Микроклимат производственного помещения определяется следующими

параметрами:

1. температура воздуха в 0С

2. относительная влажность ([%] основные

3. скорость движения воздуха ([м/с]

4. давление

Нормируемые параметры: 1,2.3.

Температура – важнейший показатель микроклимата. Человек

вырабатывает тепловую энергию [28 Дж; 500 Дж]. Теплоотдача обеспечивает

равновесие с окружающей средой.

Qr=QT+QК+Qи+Qисп.+Qв

QT - одежда является теплопроводной

QК – конвективный

Qи – инфракрасное излучение

Qисп – испарение

Qв – нагрев воздуха

При низких температурах воздуха может быть переохлаждение, что

особенно опасно при больших скоростях и большой влажности.

При высоких температурах возможен перегрев человека (например, при

t0=350 QT+QК+Qи=0, следовательно Qr=Qисп+Qв)

2) Влажность меньше 20% - неприемлема для человека, пересыхание

слизистых оболочек, они теряют защитную функцию. При (>80% и

отклонениях температуры может быть охлаждение и перегрев.

3) ( - «сквозняк»

Лекция12.

Законадательное обеспечение БЖД.

1. Законадательное обеспечение охраны труда.

2. Законадательное обеспечение экологической безопасности.

3. Законадательное обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях.

1. Основой законодательного обеспечения безопасности является основной

закон государства – Конституция (РФ и РБ)

В конституции РФ базовой статьей является Ст.37:

"труд свободен;"

Каждый имеет право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать

вид деятельности; запрет принудительного труда.

П.3:" каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям

безопасности и гигиены…"

Ст.41 Конст. РФ:

- утверждение права каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь;

"Сокрытие должностными

лицами фактов и

обстоятельств, создающих

угрозу для жизни, здоровья

людей влечет за собой

ответственность в

соответствии с федеральным

законом"

Аналогичные статьи имеются в Конституции РБ (соответственно: Ст.45 и 48)

Кодекс законов о труде(РФ и РБ)

Устанавливаются права и

обязанности работодателей

и радотников в отношении

охраны труда;

оговариваются ограничения

к труду в особо тяжелых

условиях некоторых групп

населения (беременных

женщин и т.д.)

Закон об охране труда (РБ)

Принят 5.11.93г.;

действует поныне;

готовится новая редакция

этого закона.

Содержит следующие главы:

1) Общие положения.

Глава.

Ст.1 дает определение охраны труда:

Охрана труда – система,

обеспечивающая сохранение

жизни, здоровья и

трудоспособности человека

в процессе труда в течении

всего трудового стажа.

{Действует на основе "Закона об охране труда" и Конституции РБ}

Определяется сфера действия законодательства РБ, приводятся основные

принципы государственной политики:

1. единство действий государтвенного и хозяйственного управления,

надзора и контроля, профессиональных союзов, предпринимтелей,

общественных объединений, органов местного самоуправления и

предприятий по улучшению условий труда, предупреждению

производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

2. приоритет жизни и здоровья работника по отношению к

результатампроизводственной деятельности;

3. координация деятельности в области охраны труда. С другими

направлениямии экономической и социальной политики, а также с

деятельности в области охраны окружающей среды;

4. установление единых требований в облатсти охраны труда для всех

предприятий, независимо от видов и Форм собственности;

5. независимый действенный контроль и надзор за применением безопасной

техники и иехнологии;

6. стимулирование внедрения безопасной техники;

7. экономическое стимулирование предприятий в обеспечении безопасных

условий труда;

8. обеспечение работников специальной одеждой;

9. установление льгот и компенсации за работу, осуществляемую в

безопасных и вредных условиях; обязательности своевременнго

расследования и учета каждому несчастному случаю на производстве и

профессиональным заболеваниям.

2.) Обеспечение охраны труда.

Глава.

Ст. 9: "Управление охраной труда на предприятии и ее обеспечение"

Создание и управление

системой охраны на

предрпиятие осуществляет

собственник предприятия

или уполномоченыне им

лица; они создают службы

охраны труда или на

договорной основе

принимают специалистов по

охране труда.

В настоящем законе говорится о том, что численность и структура служб

охраны труда на предприятии обусловлена размером предприятия и численностью

его сотрудников.

(Если численность сотрудников < 10 человек – спец. комиссии или

специалиста не нанимают, но полную ответственность несет работодатель; >=

10 человек – создается комиссия на паритетной основе (входят представители

работодателей и работников) ; если > 100 человенк – вводится должность

человека по охране труда; > 1000 человек – служба по охране труда )

Важнейшей статьей этой главы является статья "права и обязанности сторон

участвующих в трудовом пороцессе" ( 10 статья) :

Описываются права работника (работник имеет право на рабочее место,

свободное от воздействия опасных и вредных факторов; на информацию о

состоянии условий его труда; на обеспечение СИЗ за счет средст

работодателя; на прведение инспектирования условий труда на рабочем месте

соответствующими службами госсударственного и общественного контроля )

Существует положени о отестации рабочего места "по условиям труда" .

Работник имеет право на отказ о работы в опасных условиях; на обучение

безопасным методам работы; на переподготовку за счет средств работодаителя

в случае закрытия предприятия, ликвидации места вследствие нарушения

законодательства по охране труда или технической невозможности обеспечения

безопасности труда.

Работник обязан:

- соблюдать правила и нормы;

- выполнять медецинские рекомендации;

- извещать руководителя (непосредственно) о возникновении опасной

ситуации;

- немедленно сообщать о несчастном случае на рабочвем месте;

Работодатель обязан:

- имеет право выступать с предложением об изменении стандата;

- на проведение инспекции при расследовании несчастного случая службми

государственного надзора и контроля;

Обязанности работодателя (соотносятся с правами работника)

- обеспечить рабочие еста, находящиеся под его контролем, безопасным

для здоровья и жизни людец состоянием;

- осуществлять за счет предприятия медицинское обследование

работников;

- проводить инструктаж о безопасности, а также:

- проводить в установленные сроки ттестацию рабочих мест по условиям

труда;

Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям

труда.

(является приложением к постановлению Мин-ва труда и соц-го развития РФ,

от 14.03.1997)

Аттестации подлежат все

имеющиеся в организации

рабочего места.

Нормативная основа проведения аттестции рабочих мест:

1) гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности

и опасности, утвержденные Госсанэпидемндзором РФ

2) система стандартов безопасности труда (ССБТ) ГОСТ 12.0.001.-79 (общие

положения, определения)

12.1 – ГОСТ на опасные и вредные факторы

003 – позиции и группы

12.2 - ГОСТ безопсности оборудовния

12.3 – безопасность технологических процессов;

12.4 – требования к коллективным и индивидуальным средствам защиты

3) санитарные правила и нормы

Проведение аттестации начинается с составления перечня всех рабочих

мест, подлежащих аттестации. Издается приказ руководителем предприятия о

проведении аттестации.

Изд-ся приказ руковоителем предприятия о проведения ттестции в

соответсвии с которым создается аттестационная комисия; в ее состав

рекомендуется включить представителей охрны труда, служб оплаты труда и

зарплаты, главных специалистов, руководителей подразделений, мед.

работников, представителей провсоюзных момитетов ( не реже 1 раза в 5 лет)

По результатам аттестации возможны 3 решения :

1. рабочее место соответствует требованиям безопасности и гиеены.

2. рабочее место подлежит рационализации

3. решение о закрытии рабочего места (ликвидация рабочего места, как не

соответствующего требования безопасности)

-----------------------

рецептор

Участок коры головного мозга, обслуживающий соотв. рецептор

f (частота)

( (длина волны)

50Гц

60кГц

Низкие

частоты

средние

частоты

высокие

частоты

300МГц

Сверхвысокие частоты

дцм

см

мм

300ГГц

ИКИ

Оптический диапазон

УФИ

Рентгеновское

излучение

Гамма-

излучение

Ионизирующее излучение

Е

Н

J [Вт/м2]

Cхема 2

Схема 3

Ru

I

II

III

[pic]

Страницы: 1, 2, 3



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать