АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Особенности работы в условиях нагревающего микроклимата. Функциональные и патологические изменения в организме. Система мероприятий по профилактике перегревания

Прочитайте:
  1. A.каждый день утром перед началом работы операционной
  2. APUD – СИСТЕМА (СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ)
  3. DSM — система классификации Американской психиатрической ассоциации
  4. I. Роль центров санитарно-эпидемиологического надзора в профилактике инфекционных заболеваний.
  5. I. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ С НЕПРЯМЫМ БИЛИРУБИНОМ
  6. II. Организация хирургической службы в России. Основные виды хирургических учреждений. Принципы организации работы хирургического отделения.
  7. II. Основные правила работы с микроскопом
  8. II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ОРГАНИЗМЕ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ. ДЕПОНИРОВАНИЕ
  9. II. Функциональные тесты.
  10. III . Изучите алгоритмы практической работы.

При выполнении работы средней тяжести и тяжелой в усло­виях высокой температуры воздуха температура тела может повышаться от нескольких десятых градуса до 1—2°С и более (при явлениях гипертермии). Интенсивное потоотделение (до 6—10 л за смену) при работе в условиях воздействия высокой температуры воздуха приводит к обезвоживанию организма, потере минеральных солей и водо­растворимых витаминов (С, В1, В2). Несмотря на восполнение потери жидкости за счет усиленного питья, к концу смены в таких условиях может иметь место отри­цательный водный баланс, масса тела уменьшается на 3—4 кг и более. Такие потери влаги приводят к сгущению крови, повыше­нию ее вязкости, нарушению солевого обмена.

Влияние нагревающего микроклимата на функциональное состояние ССС. Под влиянием высокой температуры происходит перераспределение крови за счет увеличения кровенаполнения сосудов кожи и подкожной клетчатки и обеднения кровью внутренних органов. Тахикардия при воздействии высокой температуры обусловлена не только повышением температуры крови, действующей на соответствующие центры ЦНС, но и раздражением термоцентров биологически активными веществами, образующимися при гипертермии и стимулирующими работу сердца. При постоянном и длительном действии высокой температуры максимальное и минимальное артериальное давление чаще всего снижается.

Перегревание и дыхание. Значительно повышается возбудимость дыхатель­ного центра, что выражается увеличением частоты дыхания. Характер дыхания становится поверхностным.

В условиях высокой температуры снижается секреция желудочного и поджелудочного сока, желчи, угнетается моторика желудка. Печень отвечает снижением гликогенобразовательной функции.

Отрицательное влияние на ЦНС проявляется в снижении силы условных рефлексов, ослаблении внимания, ухудшении координации движения, способности к переключению, замедлении реакций, что может быть причиной роста травматизма, снижения работоспо­собности и производительности труда. Гипертермия. Выраженная гипертермия, сопровождающаяся высокой температурой тела (40— 41 °С) и тяжелым общим состоянием организма, называется тепловым ударом. При этом наблюдается бледность, синюшность, зрачки расширены, дыхание частое, поверхностное (50— 60 в 1 мин), временами судороги, тахикардия, падение артери­ального давления (тепловой коллапс), потеря сознания. На фоне симптомов теплового удара развиваются титанические судороги мышц конечностей и резкие боли в них при дви­жении, что является судорожной формой перегрева. Наблюдается резкое снижение диуреза, развивается сгущение крови (развиваются вязкость крови, количество эритроцитов и гемоглобина). В тяжелых случаях могут наблюдаться нервно – психические расстройства.

В профилактике вредного влияния высоких температур ин­фракрасного излучения ведущая роль принадлежит технологическим мероприятиям.

Замена старых и внедрение новых технологических процессов и оборудования способствуют оздоровлению неблагоприятных условий труда. Автоматизация механизация процессов, дистанционное управление обеспечивают возможность пребывания рабочих вдали от источника радиационного и конвекционного тепла. Эта группа мероприятий с гигиенической точки зрения является наиболее радикальной.

К группе санитарно-технических мероприятий относятся средства локализации тепловыделений и теплоизоляции, направленные на снижение интенсивности теплового излучения и тепловыделений от оборудования. Уменьшение теплопоступления в цех способствуют также ме­роприятия, обеспечивающие герметичность оборудования. Значитель­но уменьшается теплоизлучение и поступление конвекционного тепла в рабочую зону путем применения экранов, которые по характеру действия разделяются па теплопоглотительные, тепло-отводящие и теплоотражательные.

Для снижения температуры воздуха на рабочих местах в горячих цехах большую роль играет рациональная вентиляция. Аэрация наиболее эффективна из применяемых средств удаления тепла, так как обеспечивает в рабочей зоне 40—60-кратный воз­духообмен в час. Воздушные души способствуют увеличению отдачи тепла телом человека путем конвекции и испарения. Воздушные, водо-воздушеные души, водяные полутуши, базисы рекомендуется применять на местах отдыха рабочих для ускорения восстановления физиологических функций в целях профил перегревов у рабочих горячих профессий.

На некоторых рабочих местах (пос­ты и пульты управления прокатных станов, кабины машинных кранов) устанавливают охлаждаемые до 5С экраны, усиливают теплоотдачу радиацией создают усл радиацион охлажд.

СИЗ:спецодежда должно быть воздухо и влагопроницаемой (хлоп­чатобумажная, льняная; грубошерстное сукно), иметь удобный покрой. Для защиты от инфракрасного излучения используют отражающие ткани, на поверхности которых распылен тонкий слой металлов. Для работы в экстремальных условиях (ликвидация пожаров и др.) применяются специальные костюмы, обладающие повышенной теплосветоотдачей. Для защиты головы от излучения применяют дюралевые, фибровые каски, войлочные шляпы; для защиты глаз — очки (темные или с прозрачным слоем металла), маски с откидным экраном. При работах па от­крытом воздухе на постоянных рабочих местах предусматривают­ся тенты, навесы. Кабины машин окрашиваются в светлые тона, оборудуются кондиционерами, теплоизолируются.

Существенное значение для профилактики перегревания име­ет питьевой режим.

Инфра – и ультразвук как неблагоприятные факторы производственной среды, их физическая характеристика, источники на производстве. Действие на организм. Профилактические мероприятия.

Инфра – и ультра звук. Ультразвуком называют механические колебания упругой среды с частотой, превышающий верхний предел слышимости 20кГц.Ультразвук имеет единую природу со звуком и одинаковые физико-гиигенические характеристики, т. е.оценивается по частоте колебаний и интенсивности. Единицей измерения интенсивности УЗ является Ватт на см квадратный. В гигиенической практике интенсивность УЗ (уровень звукового давления) оценивается в относительных единицах – дБ. УЗ колебания подчиняются тем же закономерностям, что и звуковые волны, однако более высокая частота предает им некоторые особенности: - малая длинна волны (менее 1,5 ем) дает возможность сфокусированный пучок большой энергии;- УЗ волны способны давать отчетливую акустическую тень так как размеры экранов всегда будут соизмери­мы или больше длины волн;- проходя через границу раздела двух сред, ультразвуковые вол­ны могут отражаться, преломляться или поглощаться;- УЗ, особенно высокочастотный, практически не распространяется в воздухе, так как звуковая волна, распространяясь в среде, теряет энергию пропорционально квадрату час­тоты колебаний. Источником производственного ультразвука являются генераторы УЗ колебаний, используемых для технологических целей, в медицине и научных исследованиях, а также производственное оборудование, имеющее в спектре шума высочастотные составляющие.Ультразвуковые установки и приборы в зависимости от частотной характеристики делят на 2 основные группы: 1) аппара­тура, генерирующая низкочастотный ультразвук, с частотой ко­лебаний 11—100 кГц; установки, в которых используется высо­кочастотный ультразвук с частотой колебаний в пределах 100 кГц – 1000мГц.Действие ультразвука на организм. Ультразвук обладает главным образом локальным действием на. организм, поскольку передается при непосредственном кон­такте с ультразвуковым инструментом, обрабатываемыми деталя­ми или средами, где возбуждаются ультразвуковые колебания. УЗ колебания, генерируемые ультразвуком низкочастотным промышленным оборудованием, оказывают неблаго­приятное влияние на организм человека. Длительное систематическое воздействие УЗ, распространяющегося воздушным путем вызывает изменения НС, ССС и эндокринной систем, слухового ивестибулярного анализаторов, гумо­ральные нарушения. Наиболее характерным является наличие вегетососудистой дистонии и астенического синдрома. Степень выраженности изменении зависит от интенсивности и длительности воздействия ультразвука и усиливается при наличии в спектре высокочастотного шума, при этом присоединяется выраженное снижение слуха. В случае продолжения контакта указанные расстройства приобретают более стойкий характер. При действии локального ультразвука, помимо общецеребраль­ных нарушений, возникают явления вегетативного полиневрита рук (реже и ног) разной степени выраженности, вплоть до раз­вития пареза кистей и предплечий, вегетомиофасцикулита рук и вегетососудистой дисфункции. Характер изменений, возникающих в организме под воздействием ультразвука, зависит от дозы воздействия. Малые дозы — уровень звука 80—90 дВ — дают стимулирующий эффект — микромассаж, ускорение обменных процессов. Влияние на ткани ограничивается раздражением нервных рецепторов. Изменения функционального состояния ЦНС сопровождаются нормализацией сосудистых реакций, снижением АД, расширением сосудов. Большие дозы уровень звука 120 и более дБ — дают поражающий эффект. Источники на производстве: для механич. обработки сверхтвердых и крупных материалов – алмаза, стекла, керамики и т.д. В с/х – обработка семян и дезинсекции. В пищ. промышленности – при приготовлении сухого молока, его замораживания, эмульгирования жиров и т. д. Убивает туберкулезные палочки. Методом УЗдеффектоскопии контролируется качество металла, бетона, резины и др. материалов, а так же дефекты сварных швов труб, строительных конструкций. В мед. Для лечения и диагностики заболеваний. Профилактика. Соблюдение режима труда и отдыха, запрещение сверхурочных работ, при контакте с ультразвуком более 50% рабочего времени рекомендуются пе­рерывы продолжительностью 15 мин через каждые 1,5 ч работы. Значительный эффект дает комплекс физиотерапевтических процедур — массаж, УФ-облучение, водные процедуры, витаминизация и др. Рабочие должны проходить предварительный и медицинские осмотры. К работам с ультразвуком не допускаются лица моложе 18 лет, а также лица, имеющие противопоказания к работе в условиях УЗ. Все рабочие должны быть ознакомлены с гигиеническими требованиями к устройству и эксплуатации ультразвуковых установок.

ИНФРАЗВУК называют - акустические колебания с частотой ниже 20 Гц.

Этот частотный диапазон лежит ниже порога слышимости. Человеческое ухо не способно воспринимать колебания указанных частот. Так называемый производственный инфразвук возникает за тех же процессов, что и шум слышимых частот, а именно: турбулентности, резонанса, пульсации и возвратно-поступатель­ного движения. Вследствие этого инфразвук, как правило, сопровождается слышимом шумом, причем максимум колебательной в зависимости от характеристик конкретного приходиться на звуковую или инфразвуковую спектра. Наибольшую интенсивность ИЗ колебаний создают машины и механизмы, имеющие поверхности больших размеров, совершающие низкочастотные механические колебания (инфразвук механического происхождения) или турбулентные потоки газов или жидкостей (инфразвук аэродинамического или гидродинамического происхождения). К объектам, на которых инфразвуковая область акустического спектра преобладает над звуковой относятся автомобильный итранспорт, конвертерные и мартеновские цехи металлургических производств, компрессорные, газоперекачивающих станций портовые краны и др. ИЗ как физическое явление подчиняется общим закономерностям, характерным для звуковых волн, однако обладает рядом особенностей, связанных с низкой частотой колеба­ний упругой среды:- инфразвук имеет во много раз большие амплитуды колебаний, чем акустические волпы при равных мощностях источников звука;-ИЗ__ распространяется на большие расстояния от источника генерирования ввиду слабого поглощения его атмосфе­рой;- большая длина волны делает характерным для инфразвука явления дифракции. Благодаря этому инфразвуки легко проникает в помещения и обходят преграды, задерживающие слышимые звуки;- ИЗ колебания способны вызывать вибрацию крупных объектов вследствие явлений резонанса. Указанные особенности инфразвуковых волн затрудняют борьбу с ним, так как классические способы, применяемые для сни­жения шума (звукопоглощение и звукоизоляция), а также удаление от источника в данном случае малоэффективны. Действие на организм. Экспериментальные исследования биологиче­ского действия инфразвука на организм показали, что при уровне от 110 до 150 дБ и более он может вызывать у людей неприятные субъективные ощущения и многочисленные реактивные изменения к числу которых следует отнести ассенизацию организ­ма, изменения вцентральной нервной, сердечно-сосудистой и ды­хательнойсистемах, вестибулярном анализаторе. Имеются данные о том, что инфразвук вызывает снижение слуха преимущественно на низких и средних частотах. Выраженность этих изменений зависит от уровня интенсивности инфразвука и длительности действия фактора. Особенностью влияния инфразвука на организм в производственных условиях является его сочетание с шумами звукового диапазона частот. Однако более выраженного неблагоприятного на организм, чем у широкополосного шума, не обнаружено, установлен аддитивный характер действия инфразвука и низкочастотного шума. Особого внимания заслуживает действия ИЗ на эмоциональную сферу работоспособности и утомляемости, что поставило изучение ИЗ фактора в общий ряд шумовых проблем. Профилактика. Наиболее эффективным и практически единственным средством борьбы с ИЗ является снижение его в источнике. При выборе конструкций предпочтение должно отдаваться мало ­ габаритным машинам, большой жесткости, т. к. в конструкциях с плоскими поверхностями большой площади и малой жесткостью создаются условия для генерации инфразвука. Борьбу с инфразвуком в источнике возникновения необходимо вести в направлении изменения режима работы технологического оборудования – увеличения его быстроходности. Должны приниматься меры по снижению интенсивности аэро­динамических процессов — ограничение скоростей движениятранспорта, снижение скоростей истечения жидкостей (авиаци­онные и ракетные двигатели и т. д.). В борьбе с инфразвуком на путях распространения определенный эффект оказываютглушители интерференционного типа обычно при наличии дискретных составляющих в спектре ИЗ. Работающие в условиях воздействия инфразвука должны про­ходить предварительные и периодические медицинские осмотры. Рекомендуются лечебные и профилактические про­цедуры, применяемые для рабочих шумных и виброопас про­фессий.


Дата добавления: 2015-02-06 | Просмотры: 1301 | Нарушение авторских прав



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |



При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.003 сек.)