Вредные вещества и защита от них. Защита от вредного воздействия химических веществвредные факторы производственной среды химического происхождения Эссе способы защиты от воздействия токсических веществ

В народном хозяйстве широко применяются или образуются в производственных процессах различные химические вещества, которые при несоблюдении правил безопасности могут отрицательно влиять на организм человека. Характер действия и степень опасности вредного вещества определяется его токсичностью, концентрацией, временем действия, полученной дозой.

Токсичными называются такие вещества, которые, попадая в организм человека, вызывают заметные физиологические изменения его отдельных систем и органов и тем самым приводят к нарушению его нормальной жизнедеятельности.

По характеру действия на отдельные ткани и системы организма, токсические вещества условно разделяют на следующие группы:

Общетоксичные вещества – это вещества, вызывающие отравление всего организма человека или влияющие на его отдельные системы (например, систему кроветворения, ЦНС). Эти вещества могут вызвать патологические изменения определенных органов, например, почек, печени. К таким веществам относятся такие соединения, как угарный газ, селитра, концентрированные растворы кислот или щелочей и др.

Раздражающие вещества вызывают раздражение слизистых оболочек, дыхательных путей, глаз, легких, кожи (например, хлорацетофенон, хлор, фтор и азотсодержащие соединения).

Мутагенные вещества приводят к нарушению генетического кода, изменению наследственной информации (радиоактивные вещества, этиленимин, оксиды этилена, некоторые хлорированные углеводороды, соединения свинца, ртути и т.п.).

Канцерогенные вещества вызывают, как правило, злокачественные новообразования – опухоли (каменноугольная смола, бензапирен, ароматические углеводороды, циклические амины, асбест, никель, хром и т.д.).

Вещества удушающего действия приводят к токсическому отеку легких (оксид азота, ядовитые вещества).

Примером веществ, влияющих на репродуктивную (половую) функцию , могут быть радиоактивные изотопы, ртуть, свинец и т. д.

Сенсибилизаторы – вещества, действующие как аллергены. Это, например, растворители, формалин, лаки на основе нитро-и нитрозосоединений и др.

Токсическое действие химических веществ на организм человека определяется следующими факторами: концентрацией, агрегатным состоянием, составом, строением и физико-химическими свойствами веществ, их взаимным влиянием, путями проникновения в организм и превращения в нем, способностью к кумуляции и выделения из организма, а также длительностью их действия, состоянием окружающей среды и др. Очевидно, что чем больше концентрация токсичного вещества и длительнее его воздействие, тем более опасные последствия возникают для человека.

Влияние внешних факторов (температуры, давления, влажности воздуха) объясняется нарушением системы терморегуляции организма и снижением его сопротивляемости к действию токсичных веществ. Кроме того, при высокой температуре воздуха усиливается проникновение вредных веществ через кожные покровы.

Большое влияние на степень токсичности веществ имеют их агрегатное состояние и физико-химические свойства (температура кипения, летучесть и др.). Токсичность твердых и жидких вредных веществ проявляется в основном при их переходе в парообразное состояние.

Токсичные вещества могут поступать в организм через органы дыхания (пары, газы, пыль), кожу (в основном жидкие и маслянистые продукты) и желудочно-кишечный тракт (жидкие, твердые продукты и газы). Чаще вредные вещества попадают в организм через органы дыхания. Из легких вредные вещества поступают в кровь и разносятся по всему организму.

При выполнении технологических операций содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), используемых при проектировании производственных зданий, технологических процессов, оборудования, вентиляции, для контроля за качеством производственной среды и профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье работающих.

Предельно концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны (ПДК р.з.) – концентрация вещества, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 часов (но не более 40 часов в течение недели) не должна вызывать у работников заболевания или отклонений в состоянии здоровья, которые могут быть диагностированы современными методами исследований в течение трудового стажа или в отдаленные периоды настоящего или последующих поколений.

По степени воздействия на организм все токсические вещества разделены на 4 класса опасности:

· 1 класс – вещества чрезвычайно опасные (пары ртути, свинец и его неорганические соединения, диоксид хлора, озон и др.);

· 2 класс – вещества высоко опасные (хлор, серная кислота, серный ангидрид, бензол, сероводород, сероуглерод и др.);

· 3 класс – вещества умеренно опасные (метиловый спирт, уксусная кислота др.);

· 4 класс – вещества малоопасные (аммиак, нафталин, оксид углерода, ацетон, бензин-растворитель, керосин и др.).

Согласно требованиям производственной санитарии должен проводиться систематический контроль фактического содержания вредных веществ в воздушной среде цехов.

Борьба с профессиональными отравлениями ведется в нескольких направлениях. Наиболее радикальным является удаление вредных веществ из технологического процесса. При этом возможна замена токсичных веществ менее токсичными или вообще вывод их из технологического процесса путем введения новой технологии.

Второй путь – совершенствование технологии и оборудования. Оно возможно как введением принципиально новых решений, так и непрерывностью и автоматизацией процессов. При этом управление процессами осуществляется дистанционно, с пультов, расположенных на большом расстоянии от источников выделения вредных веществ. Большую роль играет замена старых аппаратов новыми, более герметичными, а также контроль за их состоянием с целью своевременного устранения щелей, неплотностей, возникающие в результате механического износа и коррозии.

На каждом предприятии, где возможны выбросы в рабочую зону вредных веществ, ведется учет профессиональных заболеваний и отравлений, проводятся их расследования, а также принимаются различные меры для предупреждения их повторяемости. При приеме на работу такие компании рабочие обязательно проходят медицинский осмотр с целью не допустить к работе с вредными веществами людей с заболеваниями, которые могут обостриться при попадании токсических веществ в организм. Все сотрудники на вредных производствах проходят обязательные периодические медицинские осмотры.

Методы защиты при работе с токсичными веществами

При проектировании и эксплуатации производств необходимо помнить о наличии двух аспектов проблемы химической безопасности: профилактика интоксикации непосредственно на рабочем месте и опасность аварийных выбросов как на территорию предприятия, так и за пределы промышленной зоны.



Основные мероприятия по предупреждению производственных отравлений на рабочем месте можно подразделить на технические, медико-санитарные и организационные.


Технические мероприятия. В зависимости от класса опасности вещества проектировщики принимают то или иное оформление зданий, аппаратов, технологических процессов - это одно из направлений профилактики производственных отравлений.


Основными направлениями, цель которых - не допустить поступления в воздух вредных примесей, являются следующие:

  1. замена ядовитых веществ неядовитыми или менее ядовитыми. Например, в ряде отраслей промышленности ограничено или даже исключено применение таких растворителей, как бензол, дихлорэтан, тетрахлоруглсрод. Большое гигиеническое значение имеют замена пылящих порошков гранулами, пастами, что резко уменьшает пылевыделение; использование в составе полимерной композиции инертных добавок (сорбентов), обладающих способностью связывать остаточные мономеры и другие примеси;
  2. гигиеническая стандартизация химического сырья и продукции. Примерами могут служить ограничение содержания ароматических углеводородов в бензинах, альдегидов, метилового спирта и фурфурола - в гидролизном спирте. Улучшения гигиенических свойств полимерных материалов можно достичь, повышая чистоту исходного сырья (мономеров, добавок, вспомогательных веществ) и максимально снижая содержание остаточных мономеров огмывкой полимера водой, острым паром, вакуумированием на стадии грануляции и др.; введением в нормативную документацию на полимерные материалы показателя "содержание остаточных мономеров";
  3. комплексная механизация и автоматизация процессов, внедрение процессов с дистанционным управлением;
  4. внедрение непрерывных технологических процессов;
  5. герметизация оборудования и коммуникаций, оснащение оборудования дегазационными устройствами;
  6. вынесение производственного оборудования на открытые площадки;
  7. систематическое проведение текущего, планово-предупредительного и капитального ремонта оборудования и коммуникаций.

Под особым контролем должно находиться оборудование, действующее под давлением и содержащее коррозионно-активные продукты.


Так как при осуществлении всех вышеперечисленных технических мероприятий в производственных условиях все же не всегда исключено выделение в воздух ядовитых веществ, для оздоровления воздушной среды применяют вентиляцию. Наиболее целесообразной системой является местная искусственная вентиляция, обеспечивающая удаление вредных веществ прямо от места их выделения. Кроме того, практически во всех помещениях, где используются вредные вещества, должна быть предусмотрена и общеобменная вентиляция.

Медико-санитарные мероприятия

К ним относятся:

  1. регистрация и расследование причин всех случаев производственных отравлений;
  2. предварительные и периодические медицинские осмотры;
  3. систематический контроль за состоянием воздушной среды;
  4. обеспечение рационального питания;
  5. использование антидотов (противоядий) в профилактике профессиональных заболеваний.

Организационные мероприятия: проведение инструктажа и организация рабочего места.


Конечной целью всех этих мероприятий должна быть полная очистка воздуха рабочей зоны от примесей вредных веществ. Однако такое состояние воздушной среды производственных помещений в настоящее время практически недостижимо, поэтому содержание вредных веществ в воздухе производственных помещений не должно превышать предельно допустимых концентраций, регламентированных ГОСТ 12.1.005-76.


Средства индивидуальной защиты являются дополнительной мерой защиты работающих от вредного воздействия производственных факторов. Индивидуальная защита работающих в производственных условиях обеспечивается целесообразным применением спецодежды и спецобуви. Средства индивидуальной защиты применяют для предохранения дыхательных путей, органов зрения, а также кожных покровов от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды.


К средствам индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) относятся фильтрующие респираторы и противогазы, изолирующие защитные приспособления, которые ингаляционно защищают организм от вредных для здоровья аэрозолей, паров и газов.


Все средства индивидуальной защиты органов дыхания по принципу действия делятся на два типа: фильтрующие и изолирующие. При использовании фильтрующих респираторов и противогазов вдыхаемый человеком воздух очищается в фильтрах или специальных поглотителях от присутствующих в нем вредных примесей. Изолирующие СИЗОД применяются при неограниченных концентрациях вредных веществ и недостатке кислорода.


К изолирующим СИЗОД относятся шланговые и кислородные дыхательные аппараты. При использовании шланговых СИЗОД защита органов дыхания обеспечивается подачей извне атмосферного или сжатого воздуха, подвергнутого предварительной очистке. Кислородные изолирующие дыхательные аппараты применяют обычно при проведении аварийных и спасательных работ.


Следует, однако, заметить, что применение СИЗОД при длительном непрерывном использовании затрудняет выполнение работы.


Для защиты глаз от действия на них различных вредных факторов применяют защитные очки и щитки.


Для защиты рук используют перчатки, профилактические пасты, мази, специальные моющие и очищающие средства.


Различного рода неисправности и выход из строя механизмов, агрегатов, автоматизированных систем, а также нарушения правил хранения и техники безопасности при использовании токсичных веществ (ТВ) могут в условиях производства привести к их попаданию в воздушную среду рабочей зоны, и если аварийные ситуации не удается локализовать, то ТВ выходят за пределы промышленного объекта и становится источником химической опасности для расположенных поблизости населенных пунктов.


При этом многие ТВ в виде газа или пара быстро распространяются в окружающей среде и создают очаги химического заражения, подчас охватывающие значительные (до нескольких десятков километров в радиусе) территории. В таких очагах обычно выделяют 4 зоны, формирующиеся по направлению ветра и различающиеся по степени опасности, которая зависит от вида токсичного вещества и его концентрации (рис. 4.4).


Рис. 4.4. Схема очага поражения, формирующегося при аварийных выбросах (проливах) токсичных веществ:
1 - источник ТВ, 2 - зона выброса (пролива) ТВ; 3 зона смертельных концентраций ТВ (CL50); 4 - зона поражающих концентраций ТВ (Iimac); 5 -зона распространения зараженного воздуха


Важной характеристикой очагов является продолжительность существования участков непосредственного выброса (вылива) ТВ, т. е. стойкость заражения. Данная величина определяется временем, в течение которого происходит самообезвреживание ядовитых веществ.


Чем быстрее испаряется токсичное вещество, тем стойкость заражения на участках его выброса меньше отличается от времени его первоначального распространения в среде. Такие ТВ (например, аммиак, диоксид серы) могут обнаруживаться в вышележащих слоях атмосферы на расстоянии нескольких километров от места первоначального выброса. Если же температура кипения ТВ более высокая (сероуглерод, трихлорид фосфора), то испарение его идет медленнее, стойкость заражения достигает нескольких часов.


В поражающих концентрациях эти ТВ при безветрии распространяются на небольшое (до нескольких сотен метров) расстояние. При этом наивысшую степень химической опасности создает инверсия, т. е. такое состояние вертикальной устойчивости атмосферы, при котором ее приземный слой и почва имеют более низкую температуру, чем расположенный выше слой воздуха.


Длительному сохранению очага химического заражения также способствует изотермия, т. е. случай, когда температура воздуха на высоте до 2 м не отличается от температуры почвы. Так, в условиях городской застройки авария емкости, содержащей 10 т аммиака (плотность по воздуху равна 0,6), при инверсии и скорости ветра 1 м/с приведет к распространению газового облака в поражающих человека концентрациях на расстояние 0,7 км. В то же время при всех этих исходных данных хлор, пары которого в 2,5 раза тяжелее воздуха, распространится по направлению ветра на 6,3 км.


В холодное время размеры очага химического загрязнения больше зависят от выраженности изотермии и инверсии, а в теплый период - от скорости и направления ветра. Так, возрастание скорости ветра в 2 раза способствует разбавлению летучих ТВ двухкратным объемом воздуха.


Что касается количественных критериев химической опасности в месте возникновения аварии, то таковыми предложено считать среднесмертелъную концентрацию (CL50) и пороговую концентрацию острого действия (Limас), ориентируясь на которые, как и на величину аварийного пролива, можно определить зоны опасности смертельного и острого отравлений и разработать необходимые мероприятия по ликвидации последствий аварии (см. рис. 4.4).


Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что мероприятия по ликвидации последствий химических аварии проводятся в условиях, когда опасные вещества воздействуют на людей в концентрациях, заведомо превышающих допустимые. К тому же реальные возможности широкого использования индивидуальных средств защиты в таких ситуациях весьма ограничены. Это побудило регламентировать максимально допустимые концентрации (МДК) химических веществ в воздухе, при воздействии которых гарантируется сохранение жизни, здоровья людей и их способности осуществлять мероприятия по борьбе с аварией.


Допускается обратимое (до 30%) снижение работоспособности при отсутствии клинических симптомов интоксикации. Так, МДК оксида углерода при 10-минутном воздействии составляет 600 мг/м3, а при 60-минутном - 200 мг/м3.


Когда пытаются выяснить причины и источники аварий и катастроф, то прежде всего оценивают технологическую сущность, количественные и качественные параметры, характеризующие поврежденные производственные узлы (мощности) или транспортные средства. Одновременно стремятся выявить их конструкционные и эргономические дефекты. Последние могут оказаться решающими в возникновении аварийных ситуаций из-за несоответствия конструкций и компоновки промышленных систем управления анатомическим и физиологическим возможностям человека.


Иными словами, люди, непосредственно управляющие техническими средствами, вместе с другими участниками производственных процессов могут стать пассивными жертвами заранее спланированных обстоятельств. Следовательно, новый шаг в деле повышения промышленной безопасности - переход от концепции абсолютной безопасности, или нулевого риска, к концепции приемлемого риска и его минимизации.

Гигиеническое нормирование вредных веществ.

Вредные вещества и их действие на организм человека.

Вредными веществами являются вещества, которые при контак­те с организмом человека в случае нарушения требований безопас­ности могут вызывать производственные травмы, профессиональ­ные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаружи­ваемые современными методами как в процессе работы, так и в отда­ленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Источниками вредных веществ в производственной среде явля­ются конструкционные и отделочные материалы, производственное оборудование, технологические процессы. В воздухе рабочей зоны могут содержаться пыль, ядовитые газы и пары вредных веществ. Вредные вещества, попадая в организм человека через дыхательные пути, пищеварительный тракт, кожу рук и лица, вступают в физи­ко-химические взаимодействия с тканями и могут вызвать отравле­ние, заболевание кожи, слизистых оболочек, ожоги и др.

Проникнув в организм, вредные вещества быстро распре­деляются в нем, избирательно накапливаясь в отдельных ча­стях и органах (особенно в печени, почках, сердце, головном мозге).

Воздействуя на организм, вредные вещества могут вызвать общетоксическое действие (отравление всего организма; ха­рактерно для большинства вредных веществ), раздражаю­щее (воспаление дыхательного тракта, кожи, слизистых обо­лочек), сенсибилизирующее (аллергические реакции, астма­тические явления), бластомогенное (образование опухолей), канцерогенное (образование раковых опухолей), мутагенное (изменение наследственных свойств организма у потомства), а также повлиять на репродуктивную (детородную) функцию.

Вредные вещества могут быть преимущественно какого-либо одного вида действия, но большинство из них обладают несколькими видами действия, проявляющимися как в мо­мент контакта с организмом, сразу после него, в отдаленные периоды жизни (годы, десятилетия), так и в последующих

Среди вредных веществ большое распространение имеют производственные пыли. Пыль - понятие, характеризующее физическое состояние веще­ства - раздробленность его на мельчайшие частицы. Эти частицы, находясь во взвешенном состоянии в воздухе, представляют собой дисперсную систему. Наиболее вредна мелкая пыль размерами частиц до 10 мк, так как она, не задерживаясь в верхних дыхательных путях, проникаете легкие и вызывает их заболевания различными видами пневмокониоза. Пыль более крупная задерживается на слизистых оболочках верхних дыхательных путей и оказывает раз­дражающее действие, вызывая хронические катары бронхов. Кроме того, при длительном пребывании в пыльной зоне у человека возни­кают заболевания кожи, глаз и др.



Промышленные яды так - же могут оказывать раз­личное действие на организм человека: удушающее (оксид углерода, синильная кислота), раздражающее (сернистый газ, сероводород, хлор), отравляющее (свинец, ртуть, мышьяковые соединения), нар­котическое (бензол, бензин, фенол). Промышленные яды могут воздействовать на кожу и слизистые оболочки (аммиак, гашеная известь, серная и соляная кислоты); ды­хательный аппарат (сернистый газ, аммиак, хлор, сернистый и сер­ный ангидрид, мышьяковистый водород); на кровь (оксид углерода, мышьяковистый водород, свинец); нервную систему (спирты, слож­ные эфиры, бензол, бензин, керосин, сероводород).

При механической обработке синтетических материалов образу­ются пыль, газы и пары, обладающие высокой степенью токсичности. Особенно вредны для организма человека вещества, выбрасывае­мые двигателями внутреннего сгорания в окружающую среду: оксид углерода, оксиды азота, углеводороды и альдегиды. Источниками вы­деления токсичных компонентов являются системы выпуска, пита­ния, смазки и вентиляции картерной полости двигателя. Оксиды азота приводят к отеку легких; альдегиды действуют как наркотики; углеводороды канцерогенны, в том числе наиболее активные (бенз(а)пирен), способствуют появлению злокачественных опухолей. Вредны для органов дыхания и взвешенные в воздухе капельки кислот, масел и других летучих жидкостей. Так, при зарядке кислот­ных аккумуляторов вблизи них образуется туман серной кислоты, при охлаждении эмульсией нагретых металлических изделий, обра­батываемых на станках, - туман от испарения масел, входящих в со­став эмульсий.


Классификация и предельно допустимое содержание вредных ве­ществ в воздухе рабочей зоны изложены в нормативных актах. По степени воздействия на организм челове­ка вредные вещества делят на четыре класса опасности:

1-й - чрез­вычайно опасные; 2-й - высокоопасные; 3-й -умеренно опасные и 4-й - малоопасные. (Класс опасности вредных веществ устанавливают в зависимости от норм и показателей, указанных в таблице).

Наименование показателя Норма для класса опасности
1 – го 2 – го 3 – го 4 - го
Предельно допустимая концен -трация (ПДК) вредных веществ воздухе рабочей зоны, мг/м 3 Менее 0,1 0,1 – 1,0 1,1 – 10,0 Более 10.0
Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг Менее 15 15- 150 151 – 5000 Более 5000
Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг Менее 100 100 – 500 501 - 2500 Более 2500
Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/м 3 Менее 500 500 – 5000 5001 - 50000 Более
Коэффициент возможного инга-ляционного отравления (КВИО) Более 300 300 – 30 29 - 3 Менее 3
Зона острого действия Менее 6,0 6,0 – 18,0 18,1 -54,0 Более 54.0
Зона хронического действия Более 10,0 10,0 – 5,0 4,9 – 2,5 Менее 2,5

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), исполь­зуемых при проектировании производственных зданий, технологи­ческих процессов, оборудования, вентиляции, для контроля за каче­ством производственной среды и профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье работающих. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны подлежит систематическому контролю для предупреждения возможности превышения предельно допустимых концентраций - максимально разовых рабочей зоны (ПДК МРРЗ) и среднесменных рабочей зоны (ПДК ССРЗ).

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны не­скольких вредных веществ разнонаправленного действия ПДК оста­ются такими же, как и при изолированном воздействии.

Периодичность контроля за содержанием вредных веществ в воздухе устанавливается в зависимости от класса опасности вредного вещества:

для 1-го класса - не реже 1 раза в 10 дней; для 2-го класса - не реже 1 раза в месяц; для 3-го и 4-го классов - не реже 1 раза в квартал.

Обеспечение требуемых параметров чистоты воздуха может быть достигнуто выполнением следующих меро­приятий:

Рациональное размещение сельскохозяйственных объек­тов . Для уменьшения переноса вредных веществ с одного сельскохозяйственного объекта на другой или в жилой сек­тор между ними предусматривают санитарно-защитные зоны, размер которых зависит от вредности и мощности производства. Территорию санитарно- защитных зон озеленяют. По от­ношению к жилой застройке производственные объекты рас­полагают с подветренной стороны (относительно господству­ющего направления ветра).

Устройство вентиляции производственных помещений необходимо для удаления вредных веществ из рабочих зон или разбавления их концентрации нагнетаемым воздухом до безопасных величин.

Механизация и автоматизация производственных про­цессов не только исключают тяжелый, напряженный ручной труд, повышают его производительность, но и улучшают ус­ловия труда работающих, уменьшают или полностью исклю­чают действие на работающих опасных и вредных производ­ственных факторов.

Герметизация источников выделения вредных веществ. Очень часто рабочие зоны загрязняются вредными вещества­ми через неплотности соединений оборудования, трубопрово­дов, кожухов. Уплотнение некоторых позволяет оздоровить воздушную среду. Например, герметизация соединений вы­хлопного коллектора с двигателем позволяет исключить по­падание выхлопных газов в кабину механизатора, герметиза­ция машины для протравливания семян уменьшает попада­ние в рабочую зону паров протравителя и т. д.

Замена сухого технологического процесса на влажный. Этот прием подразумевает увлажнение сухого пылящего сы­рья, если это возможно по технологии.

Устройство герметичных кабин в зонах с повышенным содержанием вредных веществ, из которых ведут управле­ние рабочими процессами. Такие кабины устанавливают для операторов в производственных помещениях, на тракторах, автомобилях, сельскохозяйственных машинах. Их оборуду­ют системами частичного или полного кондиционирования воздуха.

Дистанционное наблюдение или управление рабочими процессами из зон с благоприятными условиями труда (из другого помещения, кабины и т. п.).

1. Охарактеризуйте воздействие вредных веществ на человека.

2. Объясните принципы гигиенического нормирования вредных веществ.

3.Перечислите основные мероприятия по обеспечению труда при работе с вредными веществами?

(B.C. Шкрабак и др. Безопасность жизнедеятельности в с/х производстве. М. «КолосС», 2004. Б.И. Зотов, В.И. Курдюмов. Безопасность жизнедеятельности на произ­водстве. М.: Колос, 2004.)

Тема лекции:Технические средства обеспечения безопасности труда

  • 7. Современное состояние биосферы. Ноосфера - эволюционное состояние биосферы.
  • Тема 3. Взаимодействие человека и техносферы. План
  • 1. Понятие техносферы.
  • 2. Структура техносферы и ее компонентов
  • 3. Генезис техносферы.
  • 4. Объекты защиты.
  • 5. Проблемы в системах безопасности.
  • Тема 4. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. План
  • 1. Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения.
  • 2. Вредные и опасные негативные факторы
  • 3. Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды обитания.
  • 3.1.1. Органы чувств
  • 3.1.2. Нервная система
  • 3.1.3. Гомеостаз и адаптация
  • 3.1.4. Естественные системы защиты организма
  • 4. Предельно-допустимые уровни опасных и вредных факторов – основные виды и принципы установления.
  • Тема 5. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. План
  • 1 . Основные принципы защиты от опасностей.
  • 2. Системы и методы защиты человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия природного, антропогенного и техногенного происхождения.
  • 4. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов.
  • Тема 6. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека
  • 1. Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности.
  • Организация рабочего места
  • Техническая эстетика
  • Метеорологические условия на производстве
  • Освещение
  • Светотехнические величины
  • Основные зрительные функции
  • Тема 7. Психо-физиологические и эргономические основы безопасности
  • 1. Основные психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций.
  • 2. Профессиограмма. Инженерная психология. Психодиагностика.
  • 3. Виды и условия трудовой деятельности.
  • Тема 8. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации План
  • 1. Классификация чрезвычайных ситуаций
  • 2.Фазы развития чрезвычайных ситуаций
  • 3. Негативные факторы при чрезвычайных ситуациях
  • 4. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
  • Тема 9. Управление безопасностью жизнедеятельности
  • 1. Правовые и нормативно-технические основы управления безопасностью жизнедеятельности
  • 1.1. Законы и подзаконные акты.
  • 1.2. Нормативно-техническая документация (нтд).
  • 2. Система контроля требований безопасности и экологичности
  • 2.1.Управление охраной окружающей природной среды.
  • 2.2. Управление охраной труда.
  • 2.3. Экспертиза и контроль экологичности и безопасности
  • 2.3.1. Экологическая экспертиза.
  • 2.2.2. Экологический контроль на предприятии.
  • 2.3.3. Экспертиза безопасности.
  • 2.4.4. Государственная экспертиза условий труда.
  • 3. Экономические аспекты безопасности жизнедеятельности
  • 4. Международное сотрудничество
  • 2. Системы и методы защиты человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия природного, антропогенного и техногенного происхождения.

    Существует четыре группы методов обеспечения безопасности:

    метод А − пространственное и временное разделение гомо− и ноксосферы;

    метод Б − применение средств безопасности к гомосфере;

    метод В − применение средств безопасности к ноксосфере;

    метод Г − любая комбинация методов А − В.

    При воздействии вредных факторов сокращение размеров зон должно достигаться прежде всего совершенствованием технических систем, приводящих к уменьшению выделяемых ими отходов.

    Для ограничения вредного воздействия на человека и среду обитания к технической системе предъявляются требования по величине выделяемых в среду токсичных веществ в виде предельно допустимых выбросов, сбросов и отбросов (ПДВ, ПДС и ПДО), а также по величине энергетических загрязнений в виде предельно допустимых излучений в среду обитания. Значения ПДВ и ПДС определяют расчетом, исходя из значений ПДК в зонах пребывания человека.

    Предельно допустимые потоки вещества и предельно допустимые излучения энергии источниками загрязнения среды обитания являются критериями экологичности источника воздействия на среду обитания.

    Соблюдение этих критериев гарантирует безопасность жизненного пространства.

    Уменьшение отходов систем при их эксплуатации − радикальный путь к снижению воздействия вредных факторов от источника опасностей.

    Большие, трудности в ограничении размеров опасных зон от воздействия травмирующих факторов возникают при эксплуатации технических систем повышенной энергоемкости (хранилищ углеводородов, химических производств, АЭС и т. п.).

    При авариях на таких объектах травмоопасные зоны охватывают, как правило, не только производственные зоны, но и зоны пребывания населения.

    Основные направления в снижении травмоопасности таких объектов:

     совершенствование систем безопасности технических объектов;

     непрерывный контроль состояния источников опасности;

     достижение высокого профессионализма операторов технических систем.

    Частота возникновений аварий в технических системах − техногенный (технический) риск определяется показателями надежности технических систем, их склонностью к отказам.

    Важное значение в снижении аварийности технических систем имеет широкомасштабное использование предохранительных, ограничительных и иных средств защиты от аварий, а также обеспечение объектов средствами индивидуальной защиты, средствами эвакуации и т. п.

    Техногенным риском можно управлять.

    Снижение травмоопасности технических систем достигается их совершенствованием с целью реализации допустимого техногенного риска.

    Экобиозащитная техника. Если совершенствованием источников опасности или защитой расстоянием не удается обеспечить предельно допустимые вредные и травмоопасные воздействия на человека в зоне его пребывания, то необходимо применять экобиозащитную технику в виде различных ограждений, защитных боксов и т. п.

    В тех случаях, когда возможности экобиозащитной техники коллективного использования ограничены и не обеспечивают значений ПДК и ПДУ в зонах пребывания людей, для защиты применяют средства индивидуальной защиты (СИЗ).

    СИЗ применяют в условиях труда, при которых работающий может получить травму или иное воздействие, опасное для здоровья.

    Еще более опасные условия для людей могут возникнуть при авариях и при ликвидации их последствий.

    В этих случаях для защиты человека также необходимо применять средства индивидуальной защиты.

    Их использование должно обеспечивать максимальную безопасность, а неудобства, связанные с применением СИЗ, должны быть сведены к минимуму.

    Номенклатура СИЗ включает обширный перечень средств, применяемых в производственных условиях (СИЗ повседневного использования), а также средств, используемых в чрезвычайных ситуациях (СИЗ кратковременного использования).

    В последних случаях применяют преимущественно изолирующие средства индивидуальной защиты (ИСИЗ).

    Подготовка работающих. Значительное место в достижении БЖД человека в техносфере имеет уровень его подготовки и адаптации к опасным и чрезвычайным условиям жизнедеятельности.

    Для реализации этих задач необходима специальная подготовка работающих к рациональному поведению и действиям в опасных и чрезвычайно опасных ситуациях.

    С этой целью все работающие должны быть обучены основам БЖД, пройти инструктаж по безопасности труда, знать основы поведения в ЧС, уметь оказывать доврачебную медицинскую помощь, умело использовать СИЗ и другие защитные средства.

    При окончательном выборе комплекса средств защиты человека и зон его пребывания от опасностей необходимо:

     проверить все источники опасностей, воздействующие на человека и/или рассматриваемую зону защиты, на соответствие их требованиям безопасности;

     на генплане помещения, территории цеха, региона и т. п. расположить эти источники опасностей и нанести параметры зоны воздействия потоков, исходящих от каждого источника;

     определить на генплане суммарные значения выбросов (сбросов и т. п.) веществ, потоков энергии и техногенных рисков в каждой точке генплана и построить линии изоконцентраций, изоэнергий и изорисков;

     сравнить их с допустимыми значениями ПДК, ПДУ, Rдоп и выделить на генплане опасные зоны;

     сформулировать комплекс защитных мер, направленных на ликвидацию или сокращение до минимума уровня опасностей и размеров зон их действия.

    3. Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных потоков, опасностей биологического и психологического происхождения. Общая характеристика и классификация защитных средств.

    Вредные химические вещества способны проникать в организм человека тремя путями: через дыхательные пути (основной путь), а также через кожу и с пищей, если человек принимает ее, находясь на рабочем месте. Действие этих веществ следует рассматривать как воздействие опасных или вредных производственных факторов, так как они оказывают негативное (токсическое) действие на организм человека, в результате которого у человека возникает отравление - болезненное состояние, тяжесть которого зависит от продолжительности воздействия, концентрации и вида вредного вещества.

    Существуют различные классификации вредных веществ, в зависимости от их действия на человеческий организм. В соответствии с наиболее распространенной (по Е.Я. Юдину и С.В. Белову) классификацией вредные вещества делятся на шесть групп: общетоксические, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные, влияющие на репродуктивную (детородную) функцию человеческого организма.

    Общетоксические химические вещества (углеводороды, спирты, анилин, сероводород, синильная кислота и ее соли, соли ртути, хлорированные углеводороды, оксид углерода) вызывают расстройства нервной системы, мышечные судороги, нарушают структуру ферментов, влияют на кроветворные органы, взаимодействуют с гемоглобином.

    Раздражающие вещества (хлор, аммиак, диоксид серы, туманы кислот, оксиды азота и др.) воздействуют на слизистые оболочки, верхние и глубокие дыхательные пути.

    Сенсибилизирующие вещества (органические азокрасители, диметиламиноазобензол и другие антибиотики) повышают чувствительность организма к химическим веществам, а в производственных условиях приводят к аллергическим заболеваниям.

    Канцерогенные вещества (асбест, нитроазосоединения, ароматические амины и др.) вызывают развитие всех видов раковых заболеваний. Этот процесс может быть отдален от момента воздействия вещества на годы, и даже десятилетия.

    Мутагенные вещества (этиленамин, окись этилена, хлорированные углеводороды, соединения свинца и ртути и др.) оказывают воздействие на неполовые (соматические) клетки, входящие в состав всех органов и тканей человека, а также на половые клетки (гаметы). Воздействие мутагенных веществ на соматические клетки вызывают изменения в генотипе человека, контактирующего с этими веществами. Они обнаруживаются в отдаленном периоде жизни и проявляются в преждевременном старении, повышении общей заболеваемости, злокачественных новообразований. При воздействии на половые клетки мутагенное влияние сказывается на последующее поколение. Это влияние оказывают радиоактивные вещества, марганец, свинец и т.д.

    Химические вещества, влияющие на репродуктивную функцию человека (борная кислота, аммиак, многие химические вещества в больших количествах), вызывают возникновение врожденных пороков развития и отклонений от нормальной структуры у потомства, влияют на развитие плода в матке и послеродовое развитие и здоровье потомства.

    Основные методы защиты от вредных веществ на химически опасных предприятиях заключаются:

    1. В исключении или снижении поступления вредных веществ в рабочую зону и в определенную среду.

    2. В применении технологических процессов, исключающих образование вредных веществ (замена пламенного нагрева электрическим, герметизация, применение экобиозащитной техники).

    Один из способов защиты человека от воздействия вредных веществ является нормирование, или установление ПДК - предельно - допустимой концентрации, которая при ежедневной работе в течение всего рабочего стажа не вызывает заболеваний или нарушений здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений.

    Различают максимально разовые (воздействующие в течение 20 минут), среднесменные и среднесуточные ПДК. Для веществ с неустановленными ПДК временно вводятся ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ), которые должны пересматриваться через 3 года с учетом накопленных данных или заменяться ПДК. При этом используется:

    1) ПДК рабочей зоны (рабочая зона - пространство, ограниченное предприятием сверху).

    2) ПДК для атмосферного воздуха селитебной зоны (ПДК средняя суточная).

    К основным способам защиты населения от химически опасных веществ в чрезвычайных ситуациях относятся:

    1. Индивидуальные средства защиты: средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи, средства профилактики и экстренной помощи.

    1.1. Средства защиты органов дыхания: фильтрующие противогазы, изолирующие противогазы, респираторы противогазовые.

    1.2. Средства зашиты кожи: специальные (изолированные (воздухонепроницаемые) фильтрующие (воздухопроницаемые)), подручные.

    1.3. Средства профилактики и экстренной помощи: индивидуальные аптечки, индивидуальный противохимический пакет, индивидуальный перевязочные пакет

    2. Укрытие людей в защитных сооружениях.

    3. Рассредоточение и эвакуация.

    Эффективность использования средств защиты в условиях чрезвычайных ситуаций определяется их постоянной технической готовностью к применению, а также высокой степенью обученности персонала объекта и населения. Первым мероприятием в системе защиты персонала и населения в аварийной ситуации принято считать прогнозирование аварийной химической обстановки и оповещение людей об опасности поражения. Вторым по степени важности мероприятием является использование средств и способов индивидуальной и коллективной защиты. В качестве обеспечивающего защиту мероприятия выступает химическая разведка и химический контроль.

    В зависимости от энергии фотонов спектр электромагнитных колебаний подразделяют на область неионизирующих и ионизирующих излучений. В гигиенической практике к неионизирующим излучениям относят также электрические и магнитные поля.

    К электромагнитным полям промышленной частоты относятся линии электропередач и открытые распределительные устройства, включающие коммутационные аппараты, измерительные приборы, устройства защиты и автоматики. Такие приборы являются источниками электрических и магнитных полей промышленной частоты. Длительное действие электромагнитных полей приводит к таким симптомам, как головная боль в височной и затылочной области, вялость, расстройство сна, снижение памяти, повышенная раздражительность, апатия, боли в области сердца. Для хронического воздействия электромагнитных полей промышленной частоты характерны нарушения ритма и замедление частоты сердечных сокращений. У работающих могут наблюдаться функциональные нарушения в сердечно-сосудистой и центральной нервной системе, а также в составе крови. Поэтому время пребывания человека в зоне действия электрического поля необходимо ограничивать. Допустимое время пребывания может быть реализовано одноразово или дробно в течение рабочего дня. Нормирование электромагнитных полей промышленной частоты осуществляют по предельно допустимым уровням напряженности электрического и магнитного полей в зависимости от времени пребывания в нем и регламентируются санитарными нормами и правилами.

    Воздействие электростатического поля, то есть статического электричества на человека связано с протеканием через него слабого тока. Сила тока не превышает несколько микроампер, поэтому никогда не наблюдается электрических травм, однако из-за рефлекторной реакции на ток возможна механическая травма при ударе облизкорасположенные конструкции, падение с высоты и так далее. Исследование биологических эффектов показало, что наиболее чувствительны к электростатическому полю центральная нервная система, сердечно-сосудистая система и анализаторы. Люди, работающие в зоне воздействия электростатического поля, жалуются на раздражительность, головную боль и нарушение сна. Характерны своеобразные «фобии», обусловленные страхом ожидаемого разряда, склонность к психосоматическим расстройствам с повышенной эмоциональной возбудимостью и быстрой истощаемостью, неустойчивость показателей пульса и артериального давления. Нормирование уровней напряженности электрического поля осуществляют в соответствии с государственными стандартами, в зависимости от времени пребывания персонала на рабочих местах.

    Магнитные поля могут быть постоянными, то есть образованными искусственными магнитными материалами и системами, импульсными, инфранизкочастотными и переменными. Действие магнитных полей может быть непрерывным и прерывистым.

    Степень воздействия магнитного поля зависит от его максимальной напряженности в рабочем пространстве магнитного устройства или в зоне влияния искусственного магнита. Доза, полученная человеком, зависит от расположения рабочего места по отношению к магнитному полю и режиму труда. Постоянные магнитные поля не вызывают субъективных ощущений. При действии переменного магнитного поля наблюдаются характерные зрительные ощущения, так называемые фосфены, которые исчезают в момент прекращения воздействия.

    При постоянной работе в условиях хронического воздействия магнитного поля, превышающего предельно допустимые уровни, развиваются нарушения функций нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, пищеварительного тракта, изменения в крови. При преимущественно локальном воздействии могут развиваться вегетативные и трофические нарушения, как правило, в областях тела, находящегося под непосредственным воздействием магнитного поля (чаще всего рук). Они проявляются ощущением зуда, бледностью или синюшностью кожных покровов, отечностью и уплотнением кожи, а в некоторых случаях развивается ороговелость кожного покрова.

    Одним из наиболее эффективных методов обеспечения информационной безопасности являются организационно-технические методы.

    Что такое организационно-технические методы обеспечения информационной безопасности? Прежде всего, создание и совершенствование системы обеспечения информационной безопасности, разработка, использование и совершенствование системы защиты информации и методов контроля их эффективности.

    Этот этап тесно связан с правовыми методами защиты информации, такими как лицензирование (деятельности в области защиты информации), сертификация средств защиты информации и применение уже сертифицированных, и аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации.

    Защита информации всегда является комплексным мероприятием. В совокупности, организационные и технические мероприятия позволяют предотвратить утечку информации по техническим каналам, предотвратить несанкционированный доступ к защищаемым ресурсам, что в свою очередь обеспечивает целостность и доступность информации при ее обработке, передаче и хранении. Так же техническими мероприятиями могут быть выявлены специальные электронные устройства перехвата информации, установленные в технические средства и защищаемое помещение.

    Меры по охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну:

    Определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну;

    Ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну,

    путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля засоблюдением такого порядка;

    Учёт лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;

    Регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;

    Нанесение на материальные носители (документы), содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, грифа "Коммерческая тайна" с указанием обладателя этой информации (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).

    Если говорить об экономической стороне защиты информации, всегда важно одно правило – стоимость системы защиты информации не должна превышать стоимость этой информации. Но это не единственное «но» в этом вопросе.

    Нецелесообразно защищать всю информацию, какую можем, и все каналы информации какие только есть. Для этого необходимо определить объект защиты.

    Основными объектами защиты являются речевая информация и информация обрабатываемая техническими средствами. Так же информация может быть представлена в виде физических полей, информативных электрических сигналов, носителей на бумажной, магнитной, магнито-оптической и иной основе. В связи с этим защите подлежат средства и системы информатизации, участвующие в обработке защищаемой информации (ОТСС), технические средства и системы, не обрабатывающие непосредственно информацию, но размещенные в помещениях, где она обрабатывается (ВТСС) и защищаемые помещения.

    В первом приближении все методы защиты информации можно разделить на три класса:

    Законодательные;

    Административные;

    Технические.

    Законодательные методы определяют кто и в какой форме должен иметь доступ к защищаемой информации, и устанавливают ответственность за нарушения установленного порядка. Например, в древнем мире у многих наций были тайные культы, называемые мистериями. К участию в мистериях допускались только посвященные путем особых обрядов лица. Содержание мистерий должно было сохраняться в тайне. А за разглашение секретов мистерий посвященного ждало преследование, вплоть до смерти. Также смертью каралось недозволенное участие в мистериях, даже произошедшее по случайности. В современном мире существуют законы о защите государственной тайны, авторских прав, положения о праве на тайну личной переписки и многие другие. Такие законы описывают, кто и при каких условиях имеет, а кто не имеет право доступа к определенной информации. Однако законодательные методы не способны гарантировать выполнение установленных правил, они лишь декларируют эти правила вместе с мерой ответственности за их нарушение.

    Административные методы заключаются в определении процедур доступа к защищаемой информации и строгом их выполнении. Контроль над соблюдением установленного порядка возлагается на специально обученный персонал. Административные методы применялись многие века и диктовались здравым смыслом. Чтобы случайный человек не прочитал важный документ, такой документ нужно держать в охраняемом помещении. Чтобы передать секретное сообщение, его нужно посылать с курьером, который готов ценой собственной жизни защищать доверенную ему тайну. Чтобы из библиотеки не пропадали в неизвестном направлении книги, необходимо вести учет доступа к библиотечным ресурсам. Современные административные методы защиты информации весьма разнообразны. Например, при работе с документами, содержащими государственную тайну, сначала необходимо оформить допуск к секретным документам. При получении документа и возврате его в хранилище в журнал регистрации заносятся соответствующие записи. Работа с документами разрешается только в специально оборудованном и сертифицированном помещений. На любом этапе известно лицо, несущее ответственность за целостность и секретность охраняемого документа. Схожие процедуры доступа к информации существуют и в различных организациях, где они определяются корпоративной политикой безопасности. Например, элементом политики безопасности может являться контроль вноса и выноса с территории организации носителей информации (бумажных, магнитных, оптических и др.). Административные методы защиты зачастую совмещаются с законодательными и могут устанавливать ответственность за попытки нарушения установленных процедур доступа.

    Технические методы защиты информации в отличие от законодательных и административных, призваны максимально избавиться от человеческого фактора. Действительно, соблюдение законодательных мер обуславливается только добропорядочностью и страхом перед наказанием. За соблюдением административных мер следят люди, которых можно обмануть, подкупить или запугать. Таким образом, можно избежать точного исполнения установленных правил. А в случае применения технических средств зашиты перед потенциальным противником ставится некоторая техническая (математическая, физическая) задача, которую ему необходимо решить для получения доступа к информации. В то же время легитимному пользователю должен быть доступен более простой путь, позволяющий работать с предоставленной в его распоряжение информацией без решения сложных задач. К техническим методам защиты можно отнести как замок на сундуке, в котором хранятся книги, так и но сители информации, самоуничтожающиеся при попытке неправомерного использования. Правда, такие носители гораздо чаще встречаются в приключенческих фильмах, чем в реальности.

    Технические способы защиты информации начали разрабатываться очень давно. Так, например, еще в V-IV вв. до н. э. в Греции применялись шифрующие устройства. По описанию древнегреческого историка Плутарха, шифрующее устройство состояло из двух палок одинаковой толщины, называемых сциталами, которые находились у двух абонентов, желающих обмениваться секретными сообщениями. На сциталу по спирали наматывалась без зазоров узкая полоска папируса, и в таком состоянии наносились записи. Потом полоску папируса снимали и отправляли другому абоненту, который наматывал ее на свою сциталу и получал возможность прочесть сообщение. Элементом, обеспечивающим секретность в таком шифрующем устройстве, являлся диаметр сциталы.

    Вместе с техническими методами защиты разрабатывались и методы обхода (взлома) зашиты. Так древнегреческий философ Аристотель предложил использовать длинный конус, на который наматывалась лента с зашифрованным сообщением. В каком-то месте начинали просматриваться куски сообщения, что позволяло определить диаметр сциталы и расшифровать все сообщение.

    Методы, не имеющие математического обоснования стойкости, проще всего рассматривать как "черный ящик" - некоторое устройство, которому на вход подаются данные, а на выходе снимается результат. Процессы, происходящие внутри "черного ящика", предполагаются неизвестными и неподвластными ни пользователю, ни потенциальному противнику. Собственно, стойкость таких методов основывается именно на предположении, что "ящик" никогда не будет вскрыт и его внутреннее устройство не будет проанализировано. Однако в реальной жизни случается всякое, и иногда или возникает ситуация, при которой раскрывается устройство "черного ящика",или упорному исследователю удается разгадать алгоритмы, определяющие функционирование зашиты, без вскрытия самого "ящика". При этом стойкость системы защиты становится равна нулю. Методы защиты, функционирующие по принципу "черного ящика", называют Security Through Obscurity (безопасность ч ерез неясность, незнание).

    Особенность методов защиты информации, имеющих математическое обоснование стойкости, заключается в том, что их надежность оценивается, исходя из предположения открытости внутренней структуры. То есть предполагается, что потенциальному противнику известны в деталях все алгоритмы и протоколы, использующиеся для обеспечения защиты. И, тем не менее, противник должен быть не б состоянии обойти средства защиты, т. к. для этого ему надо решить некоторую математическую проблему, которая на момент разработки защиты не имела эффективного решения. Однако существует вероятность того, что через некоторое время будет разработан эффективный алгоритм решения математической проблемы, лежащей в основе метода защиты, а это неминуемо приведет к снижению ее стойкости. Большинство методов, имеющих математическое обоснование стойкости, относятся к методам криптографии. И именно криптографические методы в основном позволяют эффективно решать задачи информационной безопасности.

    Под психологической безопасностью следует понимать состояние среды обитания свободное от проявления физического насилия во взаимодействии всех субъектов процесса жизнедеятельности, способствующее удовлетворению их потребностей в личностно - доверительном общении.

    Психологическая безопасность, как состояние сохранности психики, предполагает поддержание определенного баланса между негативными воздействиями на на человека окружающей его среды и его устойчивостью, способностью преодолеть такие воздействия собственными ресурсами или с помощью защитныхфакторов среды. Психологическая безопасность личности и среды неотделимы друг от друга и представляют собой модель устойчивого развития и нормального функционирования человека во взаимодействии со средой.

    Психологическое насилие представляет основную угрозу психологической безопасности, оно является исходной формой любого вида насилия и труднее всего формализуется, потому его структурные компоненты до сих пор не определены. На проявления структурных компонентов психологического насилия в межличностных отношениях влияют представления о нем, приобретаемые в процессе познания окружающей действительности. Данные представления являются социальными, содержат информацию о том, как должны развиваться отношения, и конструируют окружающую реальность не только для одного человека, но и для целой группы.

    Согласно исследованиям A. Edmonson, уровень психологической безопасности в среде может повышаться или понижаться в зависимости от ситуации, в которой пребывает человек, а конкретно, от его взаимоотношений с референтной группой.

    Негативные переживания наряду с состоянием напряженности, страха и подавленности входят в определение психологического дискомфорта и являются последствиями нарушения психологической безопасности личности. Основной угрозой психологической безопасности, вызывающей негативные переживания, является психологическое насилие в межличностных отношениях, относящееся к психотравмирующим ситуациям взаимодействия.

    Психологические последствия насилия влияют на все уровни функционирования личности (С. Л. Соловьева), они вызывают нарушения в познавательной сфере и снижают продуктивность психической деятельности в целом, проявляются в виде тревожных и депрессивных переживаний и экстраполируется в будущее, провоцируют опреденные паттерны поведения и формируют негативные представления, отражающиеся на поведении и взаимодействии с другими людьми, приводят к стойким личностным изменениям. Причинами психологического насилия являются биологические факторы, семейные отношения, средовые факторы и межличностные отношения.

    Для того, чтобы отказаться от психологического насилия и создать безопасную окружающую среду, человек должен иметь представление не только о том, что является насилием, но и как создать условия для внутренней безопасности референтной окружающей среды, должен уметь управлять чувствами и идентифицировать происходящее в группе, определять пути, с помощью которых опасное поведение может стать насильственным.

    Системный подход к реализации Основ государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации на период до 2010 года и дальнейшую перспективу, утвержденных Президентом РФ В. В. Путиным предполагает создание государственной системы обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации, предусматривающей категорирование, прогнозирование, предупреждение и парирование угроз химической и биологической опасности, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в результате воздействия химических и биологических факторов.

    Эффективность и комплексность решения всех аспектов проблемы обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации во многом определяется доступностью сведений и информированностью специалистов по всем интересующим вопросам, необходимым для формирования взвешенных научно обоснованных государственных программ и позитивного общественного мнения по отношению к их практической реализации.

    Вредными называются вещества, которые в контакте с организмом в случае нарушений требований безопасности могут вызвать производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как у работающих людей, так и у неработающих или у последующих поколений. Это, в частности, агрессивные (например, едкие), ядовитые, радиоактивные вещества. Вредным производственным фактором может быть и наличие неядовитой пыли, даже пищевых веществ: муки, чая. Мучная пыль может вызывать пболевания дыхательных органов, кожи, глаз, зубов.
    С такими агрессивными веществами, как кислота, щелочь, сульфат свинца, сельские электрики имеют дело при эксплуатации и ремонте аккумуляторов, с растворителями - при ремонте электрооборудования.
    С ядохимикатами сельские электрики могут соприкасаться на складах или при ремонте электрифицированных машин для протравливания семян, с инсектицидами - при работе в животноводческих или птицеводческих помещениях. Чаще всего они соприкасаются с антисептиками древесины, с металлической ртутью - при эксплуатации и ремонте электрооборудования, со свинцом - при монтаже кабелей, проводов и аккумуляторов. Для здоровья человека вредны выделения больных животных и птицы, которые содержат яйца гельминтов, микробы и вирусы.
    К работе с ядохимикатами не допускают лиц, которые не прошли медосмотр и инструктаж по технике безопасности, а также пе достигших 18 лет, кормящих матерей, беременных, женщин старше 50 и мужчин старше 55 лет.
    Хранить ядохимикаты можно только на специально для этого отведенных закрытых складах (не под навесом), расположенных не ближе чем в 200 м от жилых домов, животноводческих построек и источников водоснабжения. В здании склада должны быт душевая, помещения для приема пищи, для оформления документов и специальное помещение для удаления ядохимикатов с спецодежды и других средств защиты. Склад ядохимикатов принимает инспектор Государственного санитарного надзора и составляет на него паспорт. Ядохимикаты со склада отпускают ответственному за их применение лицу только по письменному распоряжению руководителя сельскохозяйственного предприятия или его заместителя.
    Для перевозки ядохимикатов должны использоваться только автомашины, у которых кузов обит листовым железом. После перевозки металлические части машин тщательно промывают керосином, а затем водой. Деревянные части после очистки от остатков ядохимикатов покрывают кашицей из хлорной извести не менее чем на 2...3 ч, а затем смывают ее водой. Металлическая тара из-под ядохимикатов может быть сдана в утиль только после ее обезвреживания, а бумажную и деревянную тару сжигают. Золу закапывают на расстоянии не менее 200 м от водоемов, жилы домов, ферм.
    В качестве удобрения можно использовать жидкий аммиак или аммиачную воду, которые относятся к агрессивным жидкостям. Попадание их в глаза может привести к слепоте, а на кожу - к обморожению вследствие быстрого испарения. Выделяющийся в этих жидкостей газообразный аммиак образует смесь с воздухом, способную взрываться от пламени или искры. При транспортировании аммиачной воды необходимо соблюдать специальные правила безопасности.
    Электрикам и электромеханикам необходимо знать правил безопасного обращения с такими растворителями, как бензол ксилол, толуол. Эти вещества применяют в качестве растворителей нитрокрасок, эмалей, клеев, лаков и мастик, часто используемых в электромашино- и электроаппаратостроении. Например, толуол входит в состав растворителей № 646, 647, 648. Лица, постоянно работающие с такими красками, лаками и клеями, приемом на работу, а затем через каждые 6 мес проходят медосмотр с обязательным клиническим анализом крови, так как эти вещества отравляют органы кроветворения и нервную систему. На рабочих местах необходимо применять местную вентиляцию. Зимой должен подаваться подогретый воздух. Принимать пищу в помещениях, где находятся вредные вещества, запрещается. При погружении деталей в лаки или краски используют щипцы. Для защиты кожи от случайного попадания любых растворителей рекомендуют использовать защитные мази и пасты типа ИЭР-1. Их наносят на вымытые и насухо вытертые кисти рук и втирают. Через несколько минут паста высыхает, образуя сухой защитный покров.
    Работы, связанные с применением бакелитового лака, выполняют только при использовании резиновых или матерчатых напальчников и бинтов для кистей рук, а также специальной профилактической пасты или смеси глицерина с вазелином в пропорции 2:1. Лак надо наносить кистью, применять распылитель нельзя.
    При ремонте приборов и аппаратов, содержащих ртуть (газоные реле, U-образные манометры, тягомеры, ртутные выпрямили), надо иметь в виду, что ртуть - это яд. Своими парами она отравляет главным образом нервную систему, что вызывает нарушение сна, общую слабость, головные боли. При большой концентрации паров, например при попадании нескольких капель ртути на раскаленный металл, может наступить смертельное острое отравление. А металлическая ртуть, попадая в желудочно-кишечный тракт, вызывает хроническое отравление печени, почек п других органов. Нельзя допускать рассыпание ртути по полу, попадание на пищу, одежду, руки, хранение ее в открытых сосунах, соприкосновение с цветными металлами, с которыми она образует еще более ядовитые амальгамы.
    Пролитую ртуть тщательно собирают в сосуд с водой, стараясь, чтобы она не оставалась в щелях пола. Мелкие пылевидные капли осторожно заметают на совок. После этого пол несколько раз промывают раствором перманганата калия, который окисляет поверхность оставшихся капель и препятствует их испарению. Если пролито много ртути, то помещение заполняют на 40 ч сероводородом концентрацией 0,5 мг/л или обрабатывают хлорным железом. Вышедшие из строя газоразрядные лампы перед выбрасыванием в мусорный ящик (предварительно разбив) также обрабатывают раствором перманганата калия с добавлением 5 мл соляной кислоты на 1 л раствора при наличии вентиляции или на открытом воздухе. Большой объем работ с ртутью следует выполнять в специальном помещении, где пол имеет уклон 2 % к желобу или приямку и покрыт винипластом или релином без щелей с поднятыми на 100 мм краями, укрепленными на стене. Стены должны быть гладкими, окрашенными перхлорвиниловой краской до потолка. На рабочих местах должны быть вытяжные шкафы и столы с бортиками и уклоном к трубе, под которой стоит сосуд с водой.
    Постоянно работающие с ртутью проходят медосмотр при поступлении на работу и через каждые 6 мес, имеют 6-часовой рабочий день, получают бесплатно молоко. Им нельзя принимать пищу или курить в рабочем помещении, ходить там в валенках, уносить домой спецодежду.
    Предельно допустимые концентрации некоторых вредных газов, паров, пыли в воздухе рабочей зоны (мг/м3) следующие:

    Тетраэтилсвинец 0,005
    Пары или пыль свинца, ртути, их неорганических
    соединений
    0,01
    Гексахлоран, ДДТ, метафос, озон 0,1
    Хлор, серная кислота, пары или пыль меди 1
    Пыль алюминия, мучная пыль, содержащая более
    10 % примеси кварца
    2
    Табачная или чайная пыль 3
    Метиловый (древесный) спирт, метанол, бензол 5
    Дихлорэтан, сероводород 10
    Аммиак, угарный или сернистый газ, нафталин 20
    Ксилол, толуол 50
    Топливный бензин 100
    Ацетон 200
    Керосин, уайт-спирит, трансформаторное масло 300
    Этиловый (винный) спирт 1000

    В соответствии с ГОСТ 12.1.007 - 76 вредные вещества по степени опасности подразделяют на четыре класса: I - чрезвычайно опасные; II - очень опасные; III - опасные; IV - малоопасные. К I классу относятся вещества, имеющие ПДК до 0,1 мг/м3.
    В качестве средств индивидуальной защиты органов дыхания от ядовитых веществ применяют промышленные фильтрующие противогазы типов МК, БК, БКФ, коробки которых в зависимости от концентрации газов и паров в воздухе могут служить несколько месяцев (БК) или недель (МК, БКФ), а в зависимости от назначения имеют разные марки и окраску. Например, противогаз марки А (коричневая коробка) защищает от паров органических растворителей (бензол, бензин), марки КД (серая коробка) - от смеси сероводорода и аммиака. Коробки, содержащие1 фильтры от дыма и пыли, имеют белую вертикальную полосу. При, появлении запаха газа под маской коробку заменяют новой. Если" газы или пары не пахнут (например, ртутные), то коробку заменяют. Противогазы необходимо осматривать 1 раз в 3 мес, периодически испытывать и перезаряжать, руководствуясь Методическими рекомендациями по применению средств индивидуальной защиты органов дыхания.

    Рис. 32. Респираторы:
    а - «Лепесток»; б - «Астра»; в - Ф-62; г - У2-К; 1 - полумаска с фильтром; 2 - тесьма; 3 - патрон
    Респираторы (рис. 32) применяют для защиты от пыли.
    Для защиты персонала от отравления газами или дымом, образующимися в закрытых электрических распределительных устройствах (РУ) при авариях, сопровождающихся горением изоляции и расплавлением металлов, на объектах с постоянным обслуживанием в комплекте защитных средств должны быть изолирующие противогазы, например шланговые типа ПШ-1 (человек всасывает воздух из другого помещения по шлангу) или кислородные типа КИП-8. Фильтрующие противогазы здесь не годятся, так как после аварии в воздухе может быть мало кислорода, а концентрация ядовитых газов слишком велика.


    Рис. 33. Газоанализатор УГ-2:
    а - вид сбоку; б - вид сверху; 1 - пружина; 2 - сильфон; 3 - корпус; 4 - стопор; 5 - канавка с двумя углублениями; 6 - шток; 7 - шкала; 8 - трубка с фильтром-поглотителем; 9 - индикаторная трубка; 10 - резиновая трубка
    Универсальный газоанализатор УГ-2 (рис. 33) используют для определения концентрации вредных веществ в воздухе. Содержание газов и паров в воздухе можно определить по длине участка с изменившимся цветом - реактива в индикаторной трубке, через которую воздух просасывается воздухозаборным устройством. На штоке 6 имеются две продольные канавки 5 с двумя углублениями каждая. Расстояние между углублениями такое, что при движении штока под действием пружины 1 от одного углубления до другого через индикаторную трубку проходит определенный объем воздуха. Сначала нажимают на шток сверху, сжимая при этом пружину 1 и сильфон 2, расположенные внутри корпуса 3, пока верхнее углубление на штоке не дойдет до стопора 4. Шток остается в этом положении. Конец резиновой трубки 10 надевают на конец индикаторной трубки 9, а второй конец последней соединяют коротким отрезком резиновой трубки с трубкой 8, содержащей поглотитель других примесей в воздухе, кроме тех, концентрацию которых надо определить, чтобы эти примеси не искажали результатов измерений. Индикаторную и поглотительную трубки укрепляют зажимами на верхней панели прибора, где имеется также подставка для сменных шкал, соответствующих той или иной исследуемой примеси. Индикаторную трубку 9 размещают так, чтобы граница порошка в ней со стороны трубки 8 совпала с нулевым делением шкалы. Затем отводят стопор, освободившийся шток под действием пружины движется вверх (несколько минут). Стопор сразу же отпускают. Когда нижнее углубление на штоке поравняется со стопором, тот входит в него и останавливает шток. Деление шкалы, напротив которого окажется граница изменившегося цвета порошка в индикаторной трубке, указывает концентрацию газовой примеси.


    Рис. 34. Схема (а) и общий вид (б) газоанализатора ПГФ:
    Rl, R4 - резисторы из платиновой проволоки (один находится в камере сравнения, другой - в измерительной камере); R2, R3 - добавочные резисторы гальванометра; R5, R8 - постоянные резисторы измерительного моста; R6, R7 - переменные резисторы; РцА - гальванометр
    Переносной газоанализатор типа ПГФ применяют для определения наличия горючих газов в кабельных колодцах и туннелях перед началом работы в них. Схема этого газоанализатора (рис. 34) представляет собой электрический измерительный мостик, уравновешенный при отсутствии горючих газов. В измерительную камеру с резистором R4 поршневым насосом, имеющимся в приборе, нагнетается воздух. При нажатии кнопки S2 ток накаляет платиновую спираль и на ней происходит каталитическое сгорание горючей газовой примеси. За счет дополнительного нагрева сопротивление R4 спирали в измерительной камере увеличивается по сравнению со спиралью, имеющей сопротивление R1, в запаянной камере. Равновесие моста нарушается, стрелка гальванометра РцА отклоняется.


    Рис. 35. Общий вид аспиратора (а) и конструкция патрона-фильтродержателя (б):
    1 - штепсельная колодка для присоединения к электросети; 2 - выключатель питания; 3 - гнездо плавкого предохранителя; 4 - предохранительный клапан; 5 - ротаметр; 6 - рукоятки вентилей ротаметров; 7 - ручка; 8 - нажим для заземления прибора; 9 - штуцер для присоединения резинового шланга к патрону с фильтром; 10 - фильтр; 11 - корпус патрона; 12 - гайка; 13 - крышка
    Аспиратор (рис. 35) предназначен для определения концентрации пыли в воздухе. Он имеет маленькую воздуходувку, создающую отрицательное давление, благодаря чему запыленный воздух просасывается через фильтр. В аспираторе есть также четыре ротаметра (реометра). Это стеклянные трубки со шкалой на них (л/с или л/мин) и с легким алюминиевым поплавком внутри. Воздух из запыленного помещения, проходя через трубку снизу, поднимает поплавок тем выше, чем больше его скорость. Объем воздуха, проходящего в единицу времени через фильтр, определяют по делению шкалы против верхнего края поплавка. Зафиксировав по секундомеру время, в течение которого прокачивали воздух через фильтр, определяют объем воздуха. Разность масс фильтра до и после отбора пробы представляет собой количество пыли, содержащейся в этом объеме. Для этих целей используют аэрозольный аналитический бумажный фильтр типа АФА, который вкладывают в металлический патрон.