Предельно допустимое значение запыленности помещения. Пдк вредных веществ в атмосферном воздухе

Вопрос о предельно допустимом содержании пыли в воздухе рабочих помещений имеет большое значение. Наиболее правильным методом определения допустимых концентраций запыленности воздуха можно считать метод, основанный на сопоставлении длительных динамических наблюдений над пылевой патологией различных профессиональных групп и запыленностью внешней среды, в которой эти группы работают. Тот уровень запыленности, при котором специфическая пылевая патология не отмечается, мог бы рассматриваться как предельно допустимый. На этом принципе основана рекомендуемая различными исследователями максимально допустимая концентрация в 1-2 мг/м3 для всех видов пыли со значительным содержанием кварца (пыль кварца, песка, песчаника, гранита и т. п.) и пыли асбеста.

В отношении остальных видов нетоксической пыли предельно допустимое содержание ее в рабочей зоне может быть с гигиенической точки зрения повышено в зависимости от характеристики пыли - ее химического состава, формы, консистенции и других свойств.

Наше законодательство предусматривает для , содержащей кварц свыше 10%, предельно допустимую концентрацию в 2 мг/м3, для остальных видов нетоксической пыли - до 10 мг/м3. В соответствии с указаниями, приведенными в Н 101-54, предельно допустимые концентрации содержания пыли в воздухе рабочей зоны устанавливаются по отраслям промышленности применительно к отдельным производственным процессам по согласованию с Главной государственной санитарной инспекцией Министерства здравоохранения.

Основными мероприятиями , предупреждающими поступление в воздух производственных помещений пыли, является рационализация технологического процесса и оборудования, исключающая возможность пылеобразования, механизация и автоматизация производства, осуществление вентиляции.

Большое значение имеет, в частности, пневматический транспорт , широко применяемый в приготовительных цехах хлопчатобумажных фабрик, на цементном, табачном, деревообделочном и некоторых других производствах. На рисунке в качестве примера приведена схема размола и перемещения сыпучих веществ с применением вакуум-пневматики. Вентиляционные устройства на мельничных агрегатах оказываются значительно менее эффективными.
Ряд готовых продуктов может выпускаться не в порошках , а в виде пасты (красители) или таблеток (белая сажа), чем полностью или в значительной степени устраняется пылевыделение.

В литейных цехах значительный гигиенический эффект обеспечивается при замене пескоструйной очистки литья гидроочисткой (струей воды под добавлением до 100 атм. пескогидроочисткой (струей влажного песка) или при замене песка дробью. В этих же цехах снижение запыленности достигается путем применения пневмотранспорта горелой земли, механизации и автоматизации процессов формовки и выбивки песчаных форм, обнаждачивания (обдирка) литья.

На рисунке показано устройство гидрообеспыливания при транспорте пылящих материалов. Вода распыляется из форсунок. В горнорудной и угольной промышленности применение воды с целью снижения запыленности воздуха является, по действующим правилам, обязательным при всех тех работах, при которых происходит значительное пылеобразование. К таким работам относятся бурение шпуров пневматическими молотками, очистные работы с помощью горных комбайнов, врубовых породопогрузочных машин и т. п. Однако применением мокрых способов обработки с водой обычно не удается достигнуть необходимой эффективности обеспыливания. Особенно это относится к взвешенным в воздухе наиболее вредным мелким пылинкам размером до 3-5 u.

Недостаточная эффективность обеспыливания при влажных способах работы зависит в первую очередь от плохой смачиваемости водой пыли, в особенности мелкой. Для усиления эффективности обеспыливания в этих, случаях в горнорудной и угольной промышленности к воде добавляют небольшие количества (0,1-0,25%) веществ, увеличивающих смачиваемость. Эти вещества-смачиватели понижают поверхностное натяжение воды на границе с воздухом. Кроме того, смачиватели обладают способностью в той или иной степени адсорбироваться из водного раствора на твердых поверхностях.

Повышение пылеулавливающей способности воды под действием малых добавок смачивателей связано, как указывает акад. П. А. Ребиндер, именно с этими двумя их свойствами. В качестве смачивателей предложены различные органические продукты - мылонафт, контакт Петрова, сульфанол, ДБ, ОП-7, ОП-10, сульфитно-спиртовая барда (смачиватель с. с. б.) и др. Мылонафт является побочным продуктом переработки нефти; состоит из натриевых солей нафтеновых кислот, минерального масла и воды. Контакт Петрова получается при очистке соляровых и веретенных масел серной кислотой.

Смачивающее действие оказывают содержащиеся в контакте в количестве до 50% сульфокислоты - сульфанол-смесь натриевых солей алкилбензолсульфонатов. ДБ -смесь полиэтиленгликольмоноалкилфениловых эфиров; продукт обработки бутилфенолов окисью этилена. ОП-7 и ОП-10 -по химическому составу близки к смачивателю ДБ; продукты обработки высокомолекулярных алкилфенолов окисью этилена. В отличие от ДБ смачиватель ОП-7 обладает неприятным запахом гнили. ОП-10 обладает этим запахом в меньшей степени. Сульфитно-спиртовая барда (смачиватель с. с. б.) - отходы в производстве целлюлозы.

Состав смачивающих добавок к воде нужно подбирать в каждом отдельном случае с учетом минералогического состава породы, жесткости воды, других местных условий и проверять как в лаборатории, так и па производстве. В частности, мылонафт и другие мыла в жесткой иоде теряют эффективность под влиянием выпадения осадков кальциевых и магниевых мыл. При правильном подборе смачивателей их добавление к воде дает значительный эффект, в особенности в отношении снижения количества мелких пылинок. В горнорудной промышленности лучшие результаты получены со смачивателем ДБ. Системы общей вытяжной вентиляции в борьбе с запыленностью малоэффективны.

Учитывая процесс осаждения пыли на пол, стены и оборудование, необходимо проводить регулярную уборку рабочих помещений путем обметания и обтирания осевшей пыли влажным способом, а в некоторых случаях путем пневматического всасывания. Это имеет тем большее значение, чем меньше пылевые частицы и чем легче они могут вновь подниматься в воздух возникающими при уборке в помещении токами. Важно удалять пыль, осевшую на приборах центрального отопления- радиаторах и трубах: при паровом или водяном отоплении среднего или высокого давления пыль, осевшая на приборы, может пригорать и стать источником загрязнения воздуха.

Многочисленные исследования показывают, что запыленность воздуха рабочих помещений колеблется в широких пределах в зависимости от характера производства, технологического процесса, состояния обору­дования, характера производственных операций, состояния технических мер борьбы с пылью и др.

В зависимости от указанных условий в воздухе рабочих помещений можно обнаружить количество пыли от 1 мг/м 3 и меньше до десятков и сотен миллиграммов в 1м 3 воздуха и от 200 до десятков тысяч микро­скопических пылевых частиц в 1 см 3 воздуха, а ультрамикроскопических частиц – до нескольких сотен тысяч. Следует, однако, отметить, что, несмотря на интенсификацию производственных процессов и в связи с этим, увеличение пылеобразования, запыленность воздуха рабочих по­мещений в настоящее время значительно ниже, чем была 10 – 20 лет назад. Объясняется это рационализацией технологических процессов и оборудования, а также совершенствованием и широким применениемспециальных технических мер по борьбе с пылью.

Исходя из установленного положения о наибольшей агрессивности кварцевой (SiO 2) пыли, в России установлены следующие предельно допустимые концентрации пыли в воздухе рабочих помещений в весо­выхединицах: при содержании в пыли более 70% свободной двуокиси кремния – 1 мг/м 3 , при содержании ее от 10 до 70%-2 мг/м 3 , для асбестовой пыли и смешанной, содержащей более 10% асбеста,- 2 мг/м 3 , для пыли стеклянного и минерального волокна – 4 мг/м 3 . Все­го нормировано более 30 видов нетоксичной пыли, причем для пыли, содержащей свободную двуокись кремния в количестве меньше 10%, установлены предельно допустимые концентрации в пределах 2-6 мг/м 3 , а для пыли, не содержащей свободной двуокиси кремния, например угольной и др., установлена предельно допустимая концентрация 10 мг/м 3 . Предельно допустимые концентрации пыли, установленные в России, значительно ниже, чем в других странах, в частности в США; к тому же там они являются только рекомендациями, а не законода­тельными нормативами. [«Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий»,СН-245-71.Ю Гигиена труда. 145]

1.4. Перемещение пыли в организме

Не вся пыль, попадающая в дыхательные пути, достигает легких: часть ее задерживается в верхних дыхательных путях, в первую очередь в полости носа. Волоски слизистой оболочки носа, извилистые ходы, лип­кая слизь, покрывающая оболочку, мерцательный эпителий слизистой носа являются отличными механизмами, задерживающими пылевые частицы. Большое значение в задержании пыли в полости носа имеют изменения направления и скорости движения воздушной струи по воздухоносным путям. Такого же рода механизмы, задерживающие пыль, имеются в средних отделах воздушных путей: изменение сечения, за­держка в голосовой щели, бифуркация и перистальтика бронхов, фаго­цитоз на поверхности слизистой оболочки бронхов. Количество задер­жанной пыли в верхних дыхательных путях зависит от физико-химиче­ских свойств пыли, размеров пылевых частиц, состояния дыхательных путей и др.

Значительная часть задержанной пыли выделяется обратно при чихании и кашле. По данным разных авторов, количество выделяемой пыли колеблется от 10% до 70%. В среднем принято считать, что" около 50% пыли достигает легких и там задерживается.

Вне зависимости от физико-химических свойств все виды пылевых частиц вначале оказывают механическое действие на легочную ткань, которая реагирует на них как на инородное тело пролиферативной кле­точной реакцией. В легких происходит процесс фагоцитоза пылевых частиц, в первую очередь клетками легочного эпителия. Фагоцитоз является защитной функцией организма и способствует очищению лег­ких от пыли. Клетки, поглотившие пылевые частицы, так называемые пылевые клетки, стремятся удалить пыль из легких различными путя­ми. Один из путей – удаление пыли вместе с мокротой, другой – уда­ление пыли по лимфатическим путям легкого в бронхиальные железы и по направлению к плевре, где, скапливаясь, пыль вызывает пролиферативную реакцию. Активность фагоцитоза различных видов пыли неодинакова.

Хорошо фагоцитирующаяся пыль, как, например, угольная, сравнительно легко удаляется из легких, в то время как кварцевая пыль, несмотря на высокую активность фагоцитоза, вследствие быстрой гибели фагоцитов удаляется медленно и накапливается в легких. Пыль, транспортируемая пылевыми клетками по лимфатическим путям, может задерживаться в местах бифуркации и изгибов лимфатических сосудов, закупоривать их, вызывать лимфостаз, способствующий в дальнейшем развитию соединительной ткани.

Часть пылевых клеток под влиянием токсического действия пыли (кварца) разрушается, пылевые частицы в этом случае задерживаются в альвеолах, внедряются в ткань межальвеолярных перегородок и вызы­вают пролиферативную клеточную реакцию.

В дальнейшем в зависимости от агрессивности пыли процессы мо­гут протекать в двух направлениях: развитие специфических процес­сов – образование патологической соединительной ткани, т. е. фиброза легких и развитие неспецифических патологических процессов, например воспаление легких, туберкулез легких, рак легких и др.

Существует множество отраслевых документов описывающее пылевую обстановку в помещении. Это СНИПы, ГОСТЫ и рассматривают они ее со своих, профессиональных точек зрения. Но нигде в них нет цифр ограничивающих содержание пыли в бытовых и офисных помещениях. Это вызвано в первую очередь тем, что в отделке помещениях этих категорий используются самые разные материалы. А именно от применяемых отделочных материалов, материалов применяемых в оборудовании помещений и конструкции помещений (вентиляции и кондиционирования). А установив нормативы по пыли для бытовых и офисных помещений проектировщики рискуют не уложиться в них.

В 2004 году введен в действие наиболее широкий документ определяющий нормативы по содержанию в воздухе пыли. Это "Межгосударственный стандарт ГОСТ ИСО 14644 -1-2002, Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды, Часть 1, Классификация чистоты воздуха".

Вот такое длинное и незамысловатое название. Для нас, в данном случае интересна табл. 1. из раздела 3.

Ранее существовал ГОСТ Р 50776-95, который отличается нормированием содержание микроорганизмов (см. табл.1 выделенный розовым цветом столбец), а значения количества пыли не округлены.

Учитывая, что нам нужны ориентиры по концентрации пыли, данные этих двух ГОСТ" ов сведены в одну таблицу.

Таблица 1, классы чистоты по взвешенным в воздухе частицам для чистых помещений и чистых зон

Класс N ИСО

(N - классификационное число)

Максимально допустимая концентрация частиц, частиц/м 3 , с размерами равными или большими следующих значений, мкм МК
0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 5,0
Класс 1 ИСО 10 2 нд нд нд нд нд
Класс 2 ИСО 100 24 10 4 нд нд нд
Класс 3 ИСО 1000 237 102 35 8 нд нд
Класс 4 ИСО 10000 2370 1020 352 83 нд нд
Класс 5 ИСО 100000 23700 10200 3520 832 29 5
Класс 6 ИСО 1000000 237000 102000 35200 8320 293 50
Класс 7 ИСО нк нк нк 352000 83200 2930 100
Класс 8 ИСО нк нк нк 3520000 832000 29300 500
Класс 9 ИСО нк нк нк 35200000 8320000 293000 нк
Из-за неопределенностей, возникающих при счете частиц, при классификации следует использовать значения концентрации, имеющие не более трех значащих цифр

нк - счетная концентрация частиц данного размера для данного класса не контролируется,

нд - частиц данного и большего размера в воздухе не должно быть,

МК - предельно допустимое число микроорганизмов, шт/м 3

Я пока не нашел данных относящихся к категории по чистоте воздуха в бытовых и офисных помещении. Хотя мне попадались нормативы для чистых помещений лечебных учреждений.

И зная о жестком нормировании содержания пыли в воздухе чистых производственных помещений имеющих категорию, можно сделать вывод, что классы (категории) 7, 8, 9 наиболее близки к офисным (7, 8) и бытовым (9) помещениям.

Заключение

Хотя ГОСТ определяет категорию "для чистых помещений и чистых зон" нас интересует класс ИСО 9, как (на мой взгляд) наиболее близкий к бытовым помещениям и Класс ИСО 7 и 8 для офисных помещений оборудованных кондиционированием и фильтрацией воздуха соответственно.

Приведенные цифры могут использоваться только как ориентиры при проведении оценочных расчетов по воздушным фильтрам электронной и вычислительной техники и ее эксплуатационных регламентов.

Для точных расчетов следует применять значения уровней запыленности указанные в паспортах помещений, где расположена аппаратура.

К сведению

Количество пыли в атмосферном воздухе может быть весьма различным. В местности со сплошным зеленым массивом, над озерами и реками количество пыли в воздухе составляет менее 1 мг/м 3 , в промышленных городах - 3-10 мг/м 3 , в городах с неблагоустроенными улицами - до 20 мг/м 3 . Размеры частиц колеблются от 0,02 до 100 мкм.

Санитарные нормы СССР-(СН 245-71) ограничивают среднесуточную предельно допустимую концентрацию нетоксичной пыли ей атмосферном воздухе населенных мест 0,15 мг/м 3 , однако в действительности концентрация пыли часто бывает больше, поэтому лучше исходить из опытных данных о степени загрязнения воздуха в конкретном районе.

Концентрация взвешенных веществ в атмосферном воздухе Новосибирска превышает Предельно Допустимые Концентрации. Если ПДК – 0,15 мг/м³,

то в 2004 году было 0,26 мг/м³,

в 2005 г. – 0,21 мг/м³,

а в 2006г. – 0,24 мг/м³.

В центре столицы Эстонии Таллине, зарегистрирована концентрация тонкой пыли до 0,07 мг/м 3 .

В Англии воздуху городов, в которых жилые кварталы с каминным отоплением сочетаются с крупными промышленными предприятиями, свойственно пылесодержание до 0,5 мг/м 3 ,

В США концентрация пыли в воздухе достигла 1,044 мг/м 3 ,

В ФРГ наибольшая концентрация пыли отмечалась в городах Рура - до 0,7 мг/м 3 .

Основную опасность для человеческого организма представляют именно частицы размером от десятых долей микрометра до 10 и в особенности до 5 мкм.

Структура пыли бытовых помещений и офисов отличается от атмосферной пыли и пыли производственных помещений и существенно зависит от их отделки и оборудования и мебели размещенных в помещении.

Подготовил А.Сорокин,

Воздух в рабочей зоне строго контролируется гигиеническими нормами, вошедшими в соответствующие ГОСТы, которые обязательны для выполнения. Существует таблица с показателями ПДК и рекомендации по мероприятиям для контроля. Для более полного представления о важности этой работы, следует знать, как влияют вредные вещества на здоровье человека.

Что необходимо знать

Законодательно работодатель обязан обеспечить работникам безопасные условия труда (ст.212 ТК РФ). Важным показателем является ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны .

С его помощью работодатель имеет возможность минимизировать пагубное воздействие токсичных веществ на здоровье сотрудников.

Уровень влияния опасных элементов определяется их концентрацией в воздухе, который окружает людей на рабочих местах. Чтобы исключить негативное воздействие, на большинство опасных элементов и веществ установлены ПДК.

ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны - это такое содержание ядовитых веществ, которое на протяжении восьмичасового рабочего дня (исключая выходные), не оказывает на людей и их будущих потомков пагубного воздействия.

Нормативные акты отражают ПДК в мг/м3. Рабочая зона - это пространство, равное 2 м. от уровня пола.

Разновидности вредных веществ

Существует около 1200 нормируемых веществ, способных нанести урон здоровью человека. Они разделены на классы по уровню опасности:

  1. Чрезвычайно опасные - менее 0,1 мг/м3 (например, свинец и ртуть).
  2. Высоко опасные - 0,1-1,0 мг/м3 (серная кислота, хлор).
  3. Умеренно опасные - 1,0-10,0 мг/м3 (метиловый спирт).
  4. Малоопасные - более 10,0 мг/м3 (ацетон, аммиак).

По принципу воздействия вещества подразделяют на:

  • наркотические (ацетон);
  • удушающие (углерода оксид);
  • раздражающие (хлор, аммиак);
  • соматические (свинец, мышьяк);
  • аллергены (альдегиды);
  • общетоксические (ртуть);
  • мутагенные (формальдегид, свинец, марганец).

ВАЖНО! Деление на классы опасности играет большую роль. Чем выше класс, тем меньшее количество вещества окажет пагубное воздействие на здоровье человека . Поэтому к данной проблеме нужно подходить со всей серьезностью, ведь на кону здоровье и даже жизнь людей.

Как измеряют концентрацию вредных веществ

На производствах с вредными условиями работодатель обязан организовать мероприятия по контролю над чистотой воздуха. Эти задачи выполняют сотрудники отделов охраны труда.

Если на предприятии при производстве присутствуют вещества 1 класса опасности, то наблюдение осуществляется непрерывно. Для этого разработаны специальные самопишущие приборы. При превышении ПДК они подают звуковой сигнал.

Но такие приборы не всегда возможно применить. В таких случаях производят отбор проб воздуха на расстоянии 0,5 м от лица работника (зона дыхания). При производстве с повышенной опасностью пробы берут не менее 5 раз за смену.

Когда в воздухе находятся несколько однонаправленных веществ, то концентрация будет равна 1. Это такие вещества:

  • различные спирты;
  • фторид водорода и фтористоводородные кислоты;
  • соляная кислота и формальдегид;
  • серный и сернистый ангидрид;
  • различные формы ароматических углеводородов;
  • сероуглерод и бромистый метил.

Если в воздухе несколько опасных веществ различного направления, то при расчете объема воздуха для вентиляции учитывают опасное вещество, для которого требуется наибольшее количество воздуха.

  • условия, при которых появляется опасное вещество;
  • токсичность и уровень опасного воздействия при однократном контакте с веществом;
  • агрегатное состояние;
  • физические характеристики;
  • химическое строение.

Смотрите видео: Атмосфера, ее состав и основные загрязняющие вещества

ПДК вредных веществ в воздухе сведены в таблицу

№№ п/п Вредное вещество Предельное содержание в рабочей зоне мг/м3
1 ПДК диоксид азота 5,0
2 Диоксид углерода ПДК в воздухе рабочей зоны 9000,0
3 Диоксид серы ПДК в воздухе рабочей зоны 10,0
4 Углеводороды нефти ПДК в воздухе рабочей зоны 300,0
5 ПДК паров нефти в воздухе рабочей зоны 10,0
6 ПДК оксида углерода в воздухе рабочей зоны 20,0
7 ПДК аммиак 20,0
8 ПДК фенол 5,0
9 ПДК бензол 5,0
10 ПДК хлор 1,0
11 ПДК этанол 1000,0
12 Нетоксичная пыль 6,0
13 ПДК оксиды азота в пересчете на NO2 5,0
14 ПДК азотная кислота HNO3 2,0
15 ПДК бензин (растворитель, топливный) 100,0
16 ПДК борная кислота 10,0
17 ПДК бутан 300,0
18 ПДК гексан 300,0
19 ПДК железо 10,0
20 ПДК железо триоксид 6,0
21 ПДК зола C10H14 4,0
22 ПДК йод 1,0
23 ПДК калий хлорид 5,0
24 ПДК озон 0,1
25 ПДК ртуть 0,01/0,005

Нравится эта статья? Тогда читайте другие материалы нашего сайта:
ПДК вредных веществ в почве: Всё об этом —
ПДК вредных веществ в воде рыбохозяйственного назначения —
ПДК - это в экологии… (Доклад и таблицы) —

Влияние опасных веществ в воздухе рабочей зоны на здоровье человека

Вредное вещество - это элемент или соединение, вызывающее профессиональные заболевания или приводящее к производственным травмам в результате нарушения правил безопасности.

Также могут быть вызваны нарушения здоровья, проявляющиеся в процессе работы и в отдаленное время жизни живущего и последующих поколений.

Оптимальный состав воздуха для человека (в % по объему):

  • азот - 78,08;
  • кислород - 20,95;
  • инертные газы - 0,93;
  • углекислый газ - 0,03;
  • прочие газы - 0,01.

Вредные вещества, попадая в воздух, меняют его состав, он будет отличаться от атмосферного воздуха.

Во время различных технологических процессов в воздух выделяются некоторые твердые и жидкие фракции, образуя аэрозоли. Проникают вредные вещества в организм через дыхательные пути, а также через кожу или с пищей, если работник кушает на рабочем месте.

При вдыхании пыли она оседает на легких, вызывая заболевания пневмокониозы . Наиболее распространен силикоз, развивающийся при постоянном вдыхании оксида кремния SiO2.

Рассмотреть влияние вредных веществ можно на примере оксида углерода.

Важный показатель чистоты воздуха - углерод оксид пдк рабочей зоны составляет 20,0 мг/м3. Оксид углерода CO - это газ без запаха и цвета. Он оказывает пагубное воздействие на здоровье людей, так как значительно снижает способность гемоглобина переносить и доставлять кислород к жизненно важным системам организма.

Газ образуется при сгорании угля, бумаги, древесины, бензина, масла в условиях недостатка кислорода или воздуха. Его еще называют угарным газом.

Естественным путем в природе образуется 90% от всего количества. 10% приходится на искусственное происхождение:

  • от выхлопных газов;
  • установок каталитического крекинга нефти;
  • литейных производств;
  • печей по обжигу извести;
  • от дистилляции угля и древесины;
  • при производстве синтетического метанола;
  • при производстве карбида и формальдегида;
  • при работе заводов по переработке отходов и другие.

Процессы, во время которых идет неполное сгорание органики, становятся источником угарного газа. Поэтому так строго контролируется оксид углерода пдк в воздухе рабочей зоны.

Оксид углерода стал самой распространенной причиной смертельных отравлений. Огромное количество работников ежедневно подвергаются этой опасности на станциях техобслуживания, в гаражах, в автомобильной промышленности.

В зоне серьезного риска рабочие коксовых и доменных печей, шахтеры, пекари, повара, пожарники и многие другие.

Симптомы отравления проявляются в виде тошноты, головной боли и головокружения в течении 15 минут. Если воздействие угарного газа продолжается от 10 до 40 минут, наступает удушье и смерть.

Соблюдая нормы безопасности и в воздухе рабочей зоны, можно значительно снизить пагубное воздействие опасных элементов на здоровье людей.

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

И АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ

Методические указания для самостоятельной работы,

выполнения лабораторных и практических работ студентами

всех специальностей

Уральского государственного экономического университета

Составители: М.П. Дальков, В.В.Луговкин, В.А. Лазарев, Г.А. Прохорова

Цель работы: Ознакомление с методами оценки условий труда на рабочих местах, их аттестацией и типовой статистической формой, освоение правил оформления текстовых документов.

1. Теоретическая часть

Под рабочим местом понимают пространственную зону высотой до 2 метров над уровнем опорной поверхности, оснащенную необходимыми средствами труда, в которой работает человек.

Оценка условий труда и аттестация рабочих мест проводятся с целью повышения эффективности производства, в частности, за счет улучшения условий труда. Эта работа выполняется в соответствии с типовыми межотраслевыми или отраслевыми положениями об аттестации и рационализации рабочих мест. Организуют такую работу руководители предприятий совместно с профсоюзными комитетами или уполномоченными коллектива, рабочими и служащими, рационализаторами и изобретателями.

Задачи аттестации рабочих мест:

1) определение фактических значений опасных и вредных производственных факторов;

2) оценка фактического состояния условий труда;

3) предоставление льгот и компенсаций за работу с вредными и тяжелыми условиями труда;

4) разработка мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда.

Первым этапом выполнения данной работы является учет рабочих мест и их классификация. Учету подлежат все рабочие места, обеспеченные и необеспеченные рабочей силой, не учитывается в качестве рабочих мест демонстрационное оборудование или не сданное в эксплуатацию.

Число рабочих мест определяется прямым счетом.

Аттестация заключается в оценке соответствия каждого рабочего места требованиям охраны труда и современному научно- техническому уровню. Поступающие на предприятия новые оборудования, оснастка, инструмент также подвергаются аттестации. При этом каждое рабочее место оценивается комплексно - по техническому и организационному уровню, а также по условиям и охране труда.

При оценке условий охраны труда на рабочем месте анализируются следующие показатели:

1) соответствие санитарно-гигиенических условий труда нормативным требованиям;

2) соответствие производственного процесса, оборудования, организации рабочих мест стандартам безопасности и нормам охраны труда;

3) Объемы ручного и тяжелого физического труда;

4) Наличие монотонности труда;

5) Обеспеченность спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной и коллективной защиты (СИЗ СКЗ) и их соответствие стандартам безопасности труда и установленным нормам.

Условия труда характеризуются показателями, включенными в «Гигиеническую классификацию труда», которая позволяет количественно оценить вредные факторы производственной среды, напряженность и тяжесть трудового процесса. Эти условия дифференцируются по степени отклонения от гигиенических нормативов, влияния на функциональное состояние и здоровье работающих и разделяются на следующие клеммы:

1-й класс - оптимальные;

2-й класс - допустимые:

3-й класс - вредные;

4-й класс - опасные (экстремальные).

К оптимальным (1-й класс) относятся условия и характер труда, исключающие неблагоприятные воздействия на здоровье работающих опасных и вредных производственных факторов (вследствие их отсутствия или соответствия гигиеническим нормативам для населенных пунктов) и обеспечивающие сохранение высокого уровня работоспособности.

Допустимыми условиями и характером труда (2=й класс) являются такие, при которых уровни вредных факторов, во-первых не превышаю нормативы для рабочих мест, во-вторых, функциональные изменения, обусловленные трудовым процессом, ликвидируются в течение регламентированного отдыха во время рабочего дня или дома до начала следующей смены, и, в третьих, не оказывают неблагоприятное воздействие в ближайшем или отдаленном периоде на здоровье работающих и их потомства.

К вредным (3-й класс) относятся такие условия и характер труда, при которых работающие подвергаются воздействию превышающих гигиенические нормативы вредных производственных, а также психофизических факторов трудовой деятельности, вызывающих функциональные изменения организма, которые могут привести к стойкому снижению работоспособности и (или) нарушению здоровья работающих. Вредные условия и характер труда разделяются на степени:

1 степень - вызывающие функциональные нарушения, имеющие обратимый характер при раннем выявлении и прекращении вредного воздействия;

2 степень - вызывающие стойкие функциональные нарушения, способствующие росту заболеваемости с временной утратой работоспособности в отдельных случаях появлению признаков или легких форм профессиональных заболеваний;

3 степень - характеризующиеся развитием профессиональной патологии в легких формах, повышением уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности;

4 степень - могут вызвать выраженные формы профессиональных заболеваний; значительно возрастают хронические патологии заболеваемость с временной утратой трудоспособности.

Экстремальные условия труда (4-й класс) характеризуются такими уровнями опасных и вредных производственных факторов, воздействие которых в течение рабочей смены (или её части) создаёт угрозу для жизни, высокий риск возникновения тяжелых форм острых профессиональных поражений.

По результатам аттестации рабочие места подразделяются на три группы:

1) аттестованные - рабочие места, показатели которых полностью соответствуют предъявленным требованиям;

2) подлежащие рационализации - рабочие места, не соответствующие требованиям, показатели которых могут быть доведены до уровня этих требований в процессе рационализации;

3) подлежащие ликвидации- рабочие места, показатели которых не соответствуют установленным требованиям и не могут быть доведены до их уровня.

Аттестация рабочих мест проводится не реже двух раз в 5 лет: её результаты заносятся в «Карту условий труда на рабочем месте» (Приложение А). По итогам аттестации рабочим начисляется доплата к заработной плате.

Положением о применении отраслевых перечней работ, на которых может назначаться доплата рабочим за условия труда, установлено. Что эта доплата осуществляется в следующих размерах 2.к тарифной ставке (окладу), %:

На работах с тяжелыми и вредными условиями труда-4,8,12;

На работах с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда-16,20,24.

Размер доплаты определяется на основе оценки условий труда на конкретных рабочих местах и начисляется рабочим только за время фактической занятости на этих местах. При последующей рационализации рабочих мест и улучшении условий труда доплата уменьшается или отменяется полностью.

Для определения размеров доплаты за работу с тяжелыми и вредными условиями труда существует два метода оценки этих условий: инструментальный или экспертный.

Инструментальный метод основан на измерении значений факторов, определяющих условия труда, с помощью соответствующих приборов и «инструментов» и на оценке значимости факторов по критериям, являющимися извлечением из «Гигиенической классификации труда» (Приложение Б).

Для предприятий, имеющих ограниченные возможности проводить инструментальные замеры уровней факторов производственной среды, допускается в порядке исключения, применение метода экспертной оценки состояния некоторых факторов условий труда по сформулированным на основе многочисленных опытов критериям (таблица 3)В данной работе студентам предлагается выполнить завершающую часть оценки условий труда по результатам исследований в соответствии с вариантами (табл.4).

2. Обработка результатов при инструментальном методе оценки условий труда.

2.1 В соответствии с вариантами задания (Приложение Г) в графе 1 «Карты условий труда…» (Приложение А)дописать конкретные названия вредного химического вещества и пыли.

2.2 В соответствии с приложениями Д-Ж, которые представляют собой извлечения из «Санитарных норм проектирования промышленных предприятий» и с учетом варианта задания (Приложение Г) в графу 2 «Карты…» (Приложение А) вписываются предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных химических веществ, пыли и предельно допустимые уровни (ПДУ) неионизирующих (электромагнитных) излучений и температуры (предельно допустимые значения температуры указаны для каждого варианта задания в примечаниях (Приложение Г). При этом для вибрации, шума, инфракрасного (т.е. теплового излучения и тяжести труда ставят прочерк, так как значимость этих факторов оценивают по их абсолютным величинам, а не по превышению над ПДУ.

2.3 В соответствии с вариантом задания заносят в графу 3 «Карты…» фактическое состояние условий труда на рабочем месте на основе инструментальных замеров тех факторов производственной среды и тяжести труда, которые отражены в графе 1 «Карты…» (см. п. 2.1).

2.4 В графу 4 «Карты…» также из приложения Г записывают продолжительность действия факторов в минутах. А в графу 5 – в долях смены (Т). Если продолжительность действия кого-либо фактора составляет 0,9 и более продолжительности рабочей смены, то принимают Т=1

2.5 Если фактические значения факторов производственной среды равны или ниже ПДК или ПДУ (кроме температуры), то в графе 6 «Карты…» против соответствующих факторов ставят прочерк.

Если значения факторов производственной среды выше ПДК или ПДУ, то степень их вредности Х ст устанавливают в баллах по критериям, приведенным в таблице 2. При этом для концентрации вредных химических веществ и пыли превышение над гигиеническими нормативами устанавливается не по абсолютным значениям, а по отношению фактических концентраций к предельно допустимым (получаемому делению фактических концентраций на ПДК).

2.6 Определяют фактическое число баллов Х факт по каждому значимому фактору с учетом продолжительности его действия в течение смены и проставляют в графе 7 «Карты…». При этом количество баллов, установленное по степеням вредности факторов и тяжести работ (графа 6), корректирует по формуле:

Х факт = Х ст *Т

где Х факт - фактическое влияние данного фактора на условия труда с учетом продолжительности действия этого фактора, баллы;

Х ст - степень вредности фактора без учета продолжительности его действия, баллы;

Т - отношение продолжительности действия данного фактора к продолжительности рабочей смены, доля смены.

Размер доплаты в зависимости от фактического состояния условий труда по сумме Х факт устанавливается руководителем объединения, предприятия или организации по шкале, приведенной в таблице 1.

Таблица 1- Доплата работникам в зависимости от условий труда.

3.Обработка результатов при экспертном методе оценки условий труда

3.1 Факторы, характеризующие производственную среду и тяжесть труда на исследуемом рабочем месте, конкретизируют в соответствии с вариантами задания (Приложение Г) в графе 1 второго экземпляра «Карты условий труда…» (Приложение А)

3.2 Для вредных химических веществ, пыли и вибраций в графе 2 «Карты…» ставят прочерк, так как эти факторы будут иметь экспертные оценки, поэтому значение ПДК и ПДУ для них в экспертном методе не имеют смысла, их не с чем сравнивать, так как нет числовых экспериментальных значений. По остальным факторам в графе 2 и в последующих, принцип заполнения аналогичен предыдущему, инструментальному методу.

3.3 Фактическое состояние условий труда отражается в графе 3 «Карты…». По факторам, по которым допускается экспертная оценка, оно формируется на основе данных граф 2 и 5 приложения Г (для вредных химических веществ и пыли вместо чисел необходимо записать: «Работа с инструментом, генерирующим вибрацию »).

3.4 Графы 4 5 «Карты…» заполнятся по принципу аналогичному для инструментального метода.

3.5 Степень вредности Х ст факторов, по которым допускается экспертная оценка, а также по температуре воздуха устанавливают в баллах в графе 6 «Карты…» по критериям, приведенным в приложении В

3.6 Фактическое число баллов Х факт по каждому значимому фактору, заносят в графу 7 «Карты…» с учетом продолжительности его действия, отмеченной в графе 5 «Карты…», кроме вибрации, продолжительность действия которой уже учтена в значении Х ст по таблице 3.

3.7 Размер доплаты определяется аналогично инструментальному методу по таблице 8.

4.1 Название (на титульном листе) и цель работы (в начале отчета).

4.2 Обоснование необходимости проведения аттестации рабочих мест и оценки условий труда на них по вредным производственным факторам; методы оценки условий труда.

4.3 Карты условий труда на рабочем месте по двум методам оценки.

4.4 Выводы и сравнение полученных результатов.

Контрольные вопросы:

1. Что понимается под рабочим местом?

2. Каковы цели и задачи проведения оценки условий труда и аттестации рабочих мест?

3. Какое оборудование учитывается и не учитывается при аттестации?

4. В чем заключается аттестация рабочих мест?

5. Назовите основные показатели, анализируемые при оценке условий труда на рабочем месте.

6. В каком документе нормируются показатели условий труда?

7. На какие 4 класса делятся условия труда по степени отклонения от гигиенических нормативов?

8. Какие условия и характер труда относятся к оптимальным (1 класс)?

9. Какие условия и характер труда относятся к допустимым (2 класс)?

10. Какие условия и характер труда относятся к вредным (3 класс)?

11. Охарактеризуйте 4 степени вредных условий труда (3 класс).

12. Какие условия и характер труда относятся к опасным (4 класс)?

13. На какие три группы делятся рабочие места по результатам аттестации?

14. Назовите 2 группы рабочих мест по доплате за условия труда.

15. Охарактеризуйте 2 метода оценки условий труда для определения размера доплаты.

16. Какова сущность инструментального метода оценки условий труда?

17. Какова сущность экспертного метода оценки условий труда?

18. К какому типу излучений (ионизирующим или неионизирующим) и почему относятся излучения ВЧ, УВЧ, СВЧ?

19. Каковы единицы измерения величин по вашему варианту?


Литература

1. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств (охрана труда): Учебное пособие для студентов вузов. - М.:1999.-318с.

2. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов./С.В. Белов и др./Под общей редакцией С.В. Белова. - М.: Высшая школа,1994.-448с.

3. Государственная система санитарно-эпидемиологического оборудования Российской Федерации. Гигиена труда. Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса. Р 2.2755-99. Руководство. Издание официальное. - М.: Минздрав России. 1999.-149с.

4. Крылов В.А. Оценка условий труда, выбор и экономическое обоснование мероприятий по их улучшению: Учебное пособие/Моск. гос. Авиац. Институт (технический университет). - М.: Изд-во МАИ,-46с.

5. Курсовое и дипломное проектирование технологического оборудования пищевых производств: Учеб. Пособие для вузов/О.Г. Лунин, В.Н. Вельтищев, Ю.М. Березовский и др.. - М,:Агропромиздат,1991.-350с.

6. Никитин В.С., Бурашников Ю.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности. – М.: Агропромиздат, 1991. – 350с.

8. Николаев А.Ф. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. - Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2003.-88с.

9. Оформление текстовых документов: Методические указания/ В.З. Порцев, Г.Ф.Фролова,И.Ф.Решетников,-екатеринбург:УрГЭУ,1999-24с.

10. Оценка условий труда и аттестация рабочих мест. Методические указания к лабораторным работам/ А.Ф. Николаев. - Екатеринбург: УрГЭУ, 2003-18с.

11. Оценка условий труда и аттестация рабочих мест. Методические указания к лабораторным работам/А.Ф. Николаев, О.Н. Шабунина. - Екатеринбург. УрГЭУ,1996-15с.

12.Исаков В.А.,Родин В.В.,Простаков С.М. Аттестация рабочих мест по условиям труда: учебно-практическое пособие.-Екатеринбург, 2004.-203с.


Приложение А

Карта условий труда на рабочем месте

(метод оценки-_____________________)

Предприятие___________________________

Цех___________________________________

Профессия_____________________________

Численность рабочих____________________

Продолжительность смены_______________

Сумма значений факторов производственной среды ΣХ факт =______________

Размер доплаты за условия труда (в процентах)__________________________

Подпись ответственного за исполнение «Карты…»______________________

Подпись начальника цеха (участка)___________ Дата заполнения_________


Приложение Б

Гигиеническая классификация труда по показателям вредных и опасных факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса

Факторы условий труда Третий класс условий труда (вредные)
1 степень (1 балл) 2степень (2 балла) 3 степень (3 балла)
1. Санитарно-гигиенические факторы 1.1 Вредные химические вещества: 1-й класс опасности; 2-й класс опасности; 3 и 4 классы опасности. 1.2 Пыль в воздухе рабочей зоны. 1.3 Вибрация, дБ 1.4 Шум, дБ 1.5 Инфракрасное (тепловое) излучение, Вт/м 1.6 Неионизирующее излучение, Вт/м: высокочастотное (ВЧ), ультравысокочастотное (УВЧ), сверхвысокочастотное (СВЧ) 1.7 Температура воздуха на рабочем месте в помещении, отклонение от допустимой, 0 С 2 Факторы тяжести ручного физического труда 2.1 Статистическая нагрузка за смену, кг·с, при удержании груза: одной рукой двумя руками с участием мышц корпуса и ног 2.2 Динамическая нагрузка за смену, Дж, на мышцы: рук, ног и корпуса плечевого пояса 2.3 Максимальная масса груза, поднимаемого вручную с пола более 100 раз или с рабочей поверхности (стола) более 200 раз в смену, кг до 2 ПДК до 3 ПДК до 4 ПДК до 2 ПДК до 3 до 10 141…350 выше ПДУ выше ПДУ выше ПДУ 1…4 44000…97000 98000…208000 131000…260000 1020000...123600 510000…608000 30…35 2…4 ПДК 3…5 ПДК 4…6 ПДК 2 ...5 ПДК 3…6 10…15 351….2800 - - - 4.1…8 Более 97000 Более 208000 Более260000 1236000...1667000 608000…834000 35…40 более 4 ПДК более 5 ПДК более 6 ПДК более 5 ПДК более 6 более 15 более 2800 - - - более 8 - - - более 1667000 более 834000 более 40

Примечание. По фактору «неионизирующее излучение» условия труда для определения размеров доплаты оцениваются не более 1 балла, по фактору «статистическая нагрузка»- не более 2 баллов.

Приложение В

Экспертные оценки условий труда

Примечания: 1. Для определения степени вредности условий труда по шуму, инфракрасному и неионизирующему излучениям, экспертная оценка условий труда не применяется. Необходимо производить инструментальные замеры.

2. При оценке степени тяжести работ используются показатели, указанные в приложении Б.


Приложение Г

Задания для оценки условий труда.

Номер варианта, факторы условий труда и единицы их измерений Количественная характеристика фактора Продолжительность Примечание.
Действия фактора, мин. Смены, мин.
1.Борная кислота, мг/м Шум, дБА Статистическая нагрузка – удержание груза одной рукой, кг.с Микроклимат; температура, С Систематический подъем тяжестей, кг +28 Без вытяжной вентиляции Температура допустимая, +22 0 С
2.Пыль угольная, мг/м Вибрация, дБ Тепловое (тема 2 инфракрасное) излучение, Вт/м Микроклимат: температура, С Систематический подъем тяжестей, кг +28 С вытяжной вентиляцией. Температура допустимая, +22 0 С
3.Бензол, мг/м СВЧ- излучение, Вт/м Микроклимат: температура, С Статистическая нагрузка – удержание груза двумя руками, кг.с +10 100 000 Без вытяжной вентиляции Температура допустимая +18 0 С
4. Мучная пыль, мг/м Шум, дБА Вибрация, дБ Тепловое (тема 2 инфракрасное) излучение, Вт/м Микроклимат: температура, С +12 С вытяжной вентиляцией Температура допустимая +18 0 С

Приложение Д

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Условные обозначения: П - пары или газы; А - аэрозоли; П+А - смесь паров и аэрозолей; К - опасны также при попадании на кожу.

Приложение Е

Предельно допустимые концентрации пыли в воздухе рабочей зоны.

Приложение Ж

Предельно допустимые уровни неионизирующих (электромагнитных) излучений.