Опасные вредные факторы: Опасные и вредные производственные факторы

Содержание

Опасные и вредные факторы, воздействующие на военнослужащего при выполнении ремонтно-строительных, хозяйственных работ

Опасным фактором является такой фактор служебной деятельности, воздействие которого на военнослужащего приводит к травме или резкому ухудшению здоровья.

Вредные факторы — это неблагоприятные факторы служебной деятельности или условий окружающей среды, которые могут оказать вредное воздействие на здоровье и работоспособность человека.

Длительное воздействие на человека вредного производственного фактора приводит к заболеванию.

Вредный фактор может стать опасным в зависимости от уровня и продолжительности воздействия на человека.

Классификация опасных и вредных факторов при выполнении ремонтно-строительных работ

Физические опасные и вредные производственные факторы:
— движущиеся машины и механизмы;
— разрушающиеся конструкции;
— обрушивающиеся горные породы;
— повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
— повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;

— повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
— повышенный уровень шума на рабочем месте;
— повышенный уровень вибрации;
— повышенная или пониженная влажность воздуха;
— повышенная или пониженная подвижность воздуха;
— повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
— повышенный уровень статического электричества;
— отсутствие или недостаток естественного света;
— недостаточная освещенность рабочей зоны;
— повышенная яркость света;
— пониженная контрастность;
— повышенный уровень ультрафиолетовой радиации;
— острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;
— расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола)

Опасные и вредные факторы при работе с ПЭВМ

Конспект по безопасности жизнедеятельности

Компьютеры проникают во все сферы жизни современного общества и используются для получения, передачи и обработки информации на производстве, в медицине, банковских и коммерческих структурах, образовании и т.д. В России насчитывается около 8 миллионов ПЭВМ, и их количество увеличивается в среднем на 500 тысяч ежегодно. Видоизменяя практическую деятельность человека, компьютеры породили большое число проблем, без решения которых нельзя реализовать возможности как вычислительной техники, так и самого человека.

Кажущаяся простота работы с ПЭВМ обманчива, на что указывают и субъективные ощущения пользователей, и многочисленные исследования. Медики считают, что появился новый тип заболевания — синдром стресса оператора дисплея (VODS), действие которого проявляется в виде головной боли, повышенной утомляемости и слабости, нарушения сна, болей в области спины, шеи и запястий, напряжённого состояния мышц, чувства скованности, воспаления сухожиЛий, воспалительных процессов мышц, управляющих движениями предплечий и пальцев, неприятных ощущений в области глаз, сопровождающихся резью, аллергии. Возможны астматические проявления, подавленность, раздражительность, вялость, депрессия. В значительной степени это вызвано несоответствием аппаратно-программного обеспечения психофизиологическим возможностям человека. Работа с ПЭВМ приобретает катастрофическую опасность для здоровья населения. Наблюдается связь информационной перегрузки и так называемого аналитического паралича, т.е. неспособности к анализу получаемой информации. Напряжённый характер труда, высокая цена ошибки оператора, пребывание в состоянии тревожно-томительного ожидания при отсутствии эмоциональной разрядки ведут к невротизации личности, что может неблагоприятно отражаться на наследственности в виде невротизации потомства. В наибольшей степени подвергаются опасности дети, длительно находящиеся в непосредственной близости от работающего монитора ПЭВМ или телевизора. Использование телевизора в качестве дисплея для видеоигр наиболее вредно влияет на здоровье детей.

Труд пользователей ПЭВМ относят к психическим формам труда с высокой степенью нагрузки. Эта деятельность связана с восприятием изображения на экране, постоянным слежением за его динамикой, различением картин, схем, чтением текста рукописных и печатных материалов, вводом информации с клавиатуры, необходимостью поддерживать активное внимание, высокой ценой ошибки. Любая деятельность с применением ПЭВМ сопровождается необходимостью активации внимания и других высших психических функций, а организм человека, кроме того, подвергается воздействию нескольких десятков разнообразных факторов.

При работе с ПЭВМ на пользователя в той или иной степени могут воздействовать следующие физические факторы: повышенные уровни переменного электромагнитного и электростатического полей; повышенный уровень статического электричества; повышенный уровень низкоэнергетического (мягкого) рентгеновского ионизирующего излучения; повышенные уровни ультрафиолетового и инфракрасного излучения; повышенное содержание положительных аэроионов в воздухе рабочей зоны; пониженное содержание отрицательных аэроионов; аномальный уровень освещённости рабочей зоны; повышенная яркость фрагментов светового изображения или света, попадающего в поле зрения пользователя; повышенная неравномерность распределения яркости в поле зрения пользователя; повышенная внешняя освещённость экрана; повышенные пульсации светового потока источников света или светового потока, излучаемого экраном; неблагоприятный для работы спектр излучения источников света; повышенная временная нестабильность изображения; мерцание экрана; изменение яркости свечения экрана; повышенная прямая блескость, вызванная попаданием в поле зрения работающего чрезмерно яркого света различных излучающих объектов; повышенная отражённая блескость, обусловленная наличием зеркальных отражений (бликов), в том числе от экрана; повышенный уровень шума; аномальные температура, влажность и подвижность воздуха рабочей зоны; повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека; пожар.

Наличие химических опасных и вредных факторов в помещениях с ПЭВМ в основном обусловлено широким применением полимерных и синтетических материалов для отделки интерьера, при изготовлении мебели, ковровых изделий, радиоэлектронных устройств и их компонентов, изолирующих элементов систем электропитания. Технология производства ПЭВМ предусматривает применение покрытий на основе лаков, красок, пластиков. При работе ПЭВМ нагреваются, что способствует увеличению концентрации в воздухе таких вредных веществ как формальдегид, фенол, полихлорированные бифенилы, аммиак, двуокись углерода, озон, хлористый винил.

К группе биологических вредных факторов, которые могут привести к заболеванию или ухудшению состояния здоровья пользователя, относится повышенное содержание в воздухе патогенных микроорганизмов, особенно в помещении с большим количеством работающих при недостаточной вентиляции, в период эпидемий.

Психофизиологические факторы, воздействующие на пользователя, приводят к его физическим и нервно-психическим перегрузкам.

Характерной при работе с ПЭВМ является такая физическая перегрузка, как длительное статическое напряжение мышц. Оно обусловлено вынужденным продолжительным сидением в одной и той же позе, часто неудобной, необходимостью постоянного наблюдения за экраном (напрягаются мышцы шеи, ухудшается мозговое кровообращение), набором большого количества знаков за рабочую смену (статическое перенапряжение мышц плечевого пояса и рук). При этом возникает также локальная динамическая перегрузка пальцев и кистей рук. Статическим перенапряжениям мышц способствуют неудовлетворительные эргономические параметры рабочего места и его компонентов (отсутствие подлокотников, пюпитра, подставки для ног), отсутствие возможности регулировки параметров рабочего стула, высоты рабочей поверхности стола, неудобное расположение клавиатуры и дисплея, отсутствие регламентированных перерывов, невыполнение специальных упражнений для снятия напряжения и расслабления мышечных групп плечевого пояса, рук, шеи, спины, улучшения кровообращения.

Нервно-психические перегрузки являются следствием информационного взаимодействия в системе «пользователь – ПЭВМ». Они обусловлены неудовлетворительными условиями зрительного восприятия изображения, несогласованностью параметров информационных технологий с психофизиологическими возможностями человека, необходимостью постоянного наблюдения за информационными символами, быстрого анализа динамично меняющейся информации, принятия на его основе адекватных решений и реализации соответствующих корректирующих воздействий. К основным нервно-психическим перегрузкам относятся повышенные зрительные напряжения; умственные и нервно-эмоциональные перегрузки; длительная концентрация внимания; монотонность труда (однообразие трудового процесса, повторяемость операций, отсутствие возможности переключения внимания или изменения вида работы). Кроме того, в связи с внедрением новых информационных технологий и устройств, развитием сети «Интернет», а также из-за широкого распространения компьютерных игр и всякого рода спецэффектов всё больше пользователей подвергается мощному информационному воздействию, часто неосознаваемому и вредному, которое влияет на работу функциональных систем организма и может приводить к ухудшению физического и психического здоровья, психоэмоционального состояния больших групп людей, особенно детей. К факторам, приводящим к нервно-психическим перегрузкам, можно отнести повышенные пульсации световых потоков источников искусственного освещения и экрана ВДТ. Световые пульсации (даже незаметные для глаза) приводят к повышению общего и зрительного утомления, ухудшению зрительной работоспособности, снижению производительности труда. С уменьшением частоты пульсаций негативные эффекты усиливаются. К нервно-психическим перегрузкам приводит также низкочастотное (0…20 Гц) мерцание экрана, то есть кажущееся изменение яркости его свечения. Оно может появиться из-за взаимодействия пульсирующих световых потоков источников света и экрана.

Указанные факторы представляют достаточно широкий спектр физических и психофизических факторов, часть из которых по своему воздействию имеет разовый характер (электрический ток, пожарная опасность). Большинство же факторов постоянно воздействуют на всех без исключения пользователей ПЭВМ. Эти факторы могут оказывать как прямое, так и сложным образом опосредованное воздействие на пользователя, негативные последствия которого проявляются как практически сразу, так и постепенно, с течением времени. Многие факторы, кажущиеся несущественными, при систематическом воздействии могут приводить к существенному снижению работоспособности и ухудшению здоровья пользователя.

Для противодействия опасным и вредным факторам организм использует адаптационно-компенсаторные реакции своих функциональных систем, затрачивая при этом жизненную энергию. Однако резервы организма и его возможности ограничены. Поэтому вводят ограничения на диапазоны значений параметров отдельных факторов.

Для уменьшения негативных последствий работы с ПЭВМ следует выбирать Рациональные режимы труда и отдыха, использовать защитные средства, осуществлять комплексные оздоровительно-профилактические мероприятия (специальные упражнения, витаминизация, медицинский контроль). Безопасные условия труда на ПЭВМ регламентируют СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы». Ответственность за выполнение настоящих правил возлагается на юридических и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих разработку, производство и эксплуатацию ПЭВМ, занимающихся проектированием и реконструкцией помещений, предназначенных для работы с ПЭВМ.

Конспект по безопасности жизнедеятельности

4. Основные опасные и вредные производственные факторы, их влияние на здоровье сотрудников, способы и средства защиты от них

В соответствии с Гигиенической классификацией труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, опасные и вредные производственные факторы по природе действия делятся на 4 группы: физические, химические, биологические, психофизиологические.

К основным факторам, которые вредно влияют на здоровье человека, относятся вредные вещества (пыль, газ, химические вещества), тепловое и ионизирующее излучения, электромагнитные поля, ультразвук, шум, вибрация и др.

Для обеспечения безопасности Сотрудников от опасных и вредных производственных факторов применяются средства коллективной защиты, которые полностью или частично закрывают доступ в зону, в которой действуют опасные факторы, и исключают их действие в случае проникновения человека в среду, где они возникают.

Средства коллективной защиты согласно ГСТУ 7238:2011 делятся на следующие классы:

— нормализация воздушной среды помещений и рабочих мест;

— нормализация освещения производственных помещений и рабочих мест;

— защита от вредных и опасных факторов.

К способам нормализации воздушной среды помещений и рабочих мест относятся различные виды местной, приточно-вытяжной вентиляции, кондиционеры и другие устройства для локализации вредных факторов, различные системы подогрева, дезодорации воздуха и др.

К способам нормализации освещения производственных помещений и рабочих мест относятся газоразрядные лампы (люминесцентные, ртутные, металлогалогенные и др.) и лампы накаливания, различные виды светильников, стеклянные проемы стен, потолков и др.

Защита от вредных производственных факторов обеспечивается в первую очередь соответствующей конструкцией средств производства и применением средств коллективной защиты. Когда эти мероприятия не позволяют снизить уровень вредных производственных факторов до допустимых параметров, применяются средства индивидуальной защиты – спецодежда, спецобувь, средства защиты органов дыхания и др.

К способам защиты от опасных факторов относится применение защитных и предохранительных устройств, сигнализации безопасности (например, предупреждение об опасности при помощи световых, звуковых и цветных сигналов), соблюдение нормированных разрывов (например, для пожарной безопасности – разрывы между зданиями, сооружениями, материалами, которые хранятся) и габаритов безопасности (например, нормированная высота штабеля и ширина прохода между штабелями материалов при складировании), дистанционное управление.

Для предупреждения случайного прикосновения Сотрудников к опасным частям машин, механизмов или оборудования применяются защитные устройства (например, для изоляции двигающихся частей машин и механизмов, частей оборудования, находящихся под напряжением), а также ограждение каналов, ям, колодцев, рабочих мест, находящихся на высоте – для предупреждения падения Сотрудника.

Предохранительные устройства применяют для ограничения выхода заданных опасных параметров оборудования за границы допустимых. Предохранительные устройства срабатывают автоматически, отключая источник контролируемого параметра, или создавая условия для снижения его влияния (например, для защиты электроустройств в случае возникновения токов перегрузки и короткого замыкания, которые могут привести к нарушению изоляции и пожару применяют плавкие предохранители; для отключения или предупреждения возможности включения источника опасности в случае отсутствия защитного устройства применяют блокирующие устройства и др.)

Перечень опасных производственных факторов в строительной сфере.

Согласно Приказу Минтруда №336н от 1 июня 2015 года, в процессе выполнения строительных работ на персонал могут воздействовать следующие опасные и/или вредные производственные факторы:

  • Движущиеся механизмы и машины.
  • Передвигающиеся элементы техоборудования, строительных материалов, заготовок.
  • Падающие материалы и предметы.
  • Обрушающиеся конструкции оборудования, сооружений и зданий, горные породы, грунт.
  • Нахождение ближе 2 метров к рабочей зоне неогороженных или обнесенных защитным ограждением ниже 1,1 метра зон перепада высот более 1,8 метра.
  • Высота выполнения работ свыше 1,8 метра при нахождении работника непосредственно на элементах оборудования или конструкции.
  • Повышенные показатели запыленности и загазованности воздуха.
  • Пониженные или повышенные показатели температуры и влажности воздуха.
  • Повышенные показатели вибрации и шума.
  • Наличие в зоне выполнения работ электроцепей, замыкание которых способно пройти через человеческое тело.
  • Повышенный уровень статического электричества.
  • Наличие в рабочей зоне или непосредственной близости к ней раздражающих и токсичных химических веществ, которые способны проникнуть в человеческий организм через ЖКТ, дыхательные органы, кожу, слизистые оболочки.
  • Физические и нервно-психические перегрузки.

От работодателя требуется выявить все опасные и вредные производственные факторы, которые могут воздействовать на персонал при выполнении строительных мероприятий, и принять меры по снижению или исключению их негативных последствий.

Правильно организовывать строительные работы при наличии опасных факторов вам поможет обучение на курсах повышения квалификации в области охраны труда: http://kg-gk.ru/attestaciya-obuchenie-i-perepodgotovka/kursy-povysheniya-kvalifikacii-po-ohrane-truda.

Контроль опасных и вредных факторов на рабочем месте

Для контроля опасных и вредных факторов на рабочем месте, как указано в статье 18 Закона о безопасности труда и санитарии и статьях 3, 4, 5, 6 Указа 39/2016 / ND-CP, работодатели должны обеспечить соблюдение следующих принципов :

* Принцип контроля опасных и вредных факторов на рабочем месте

— Регулярный мониторинг и контроль опасных и вредных факторов на рабочем месте;

— Должно быть лицо или подразделение, ответственное за контроль над опасными и вредными факторами на рабочем месте; для предприятий и производственных предприятий контроль опасных и вредных факторов должен быть закреплен за каждой группой, бригадой и цехом.

— Сохранять досье для контроля опасных и вредных факторов в соответствии с положениями правовых норм.

— довести до сведения сотрудников результат контроля опасных и вредных факторов;

— Должен быть установлен порядок контроля опасных и вредных факторов на рабочем месте соответственно.

* Содержание контроля опасных и вредных факторов на рабочем месте

— Выявление и оценка опасных и вредных факторов.

— Определение целей и мер по предотвращению и контролю опасных и вредных факторов.

— Осуществлять и оценивать эффективность мер по предотвращению и контролю опасных и вредных факторов.

* Идентификация и оценка опасных и вредных факторов

— Проанализировать соответствующие характеристики и условия труда, рабочие процедуры и результаты проверки на рабочем месте.

— Опросите сотрудников о факторах, которые могут вызвать травмы, болезни, ухудшающие их здоровье на рабочем месте.

— В случае невозможности полностью и правильно ощутимо идентифицировать и правильно оценить, использовать соответствующую машину или оборудование для измерения или проверки опасных и вредных факторов; сформировать досье санитарии производственной среды по профилактике и борьбе с вредными факторами и профессиональными заболеваниями по указанной форме.

* Определение целей и мер по предотвращению и контролю опасных и вредных факторов

— На основе выявления и оценки опасных и вредных факторов работодатель определяет соответствующие цели и меры по предотвращению и контролю разрушительного воздействия опасные и вредные факторы на рабочем месте в приоритетном порядке:

+ Устранение опасных и вредных факторов прямо на этапе проектирования цеха, выбора технологии, оборудования и сырья;

+ Предотвращать, ограничивать воздействие и сводить к минимуму разрушительное воздействие опасных и вредных факторов с помощью технических мер и применения административных и организационных мер (информация, коммуникация и образование, обучение технике безопасности, профессиональная санитария, формулирование правил и процедур для безопасный труд, профессиональная санитария, правила охраны труда, охрана здоровья рабочих; управление машинами, оборудованием, расходными материалами и веществами с соблюдением строгих требований по охране труда и санитарии).

— Определить время, место и ресурсы для достижения целей и принять меры по предотвращению и контролю опасных и вредных факторов.

(Нгун тин: ВНИОШ.ВН)

Что делает химические вещества ядовитыми: ответы по охране труда

Большинство химических веществ могут вызывать как острую, так и хроническую токсичность в зависимости от условий воздействия. Неблагоприятные острые и хронические последствия для здоровья, вызванные химическим веществом, могут быть совершенно разными.Обычно невозможно предсказать, какой может быть хроническая токсичность химического вещества, глядя на его острую токсичность, и наоборот.

Острая токсичность

В большинстве случаев об острой токсичности химического вещества известно гораздо больше, чем о его хронической токсичности. Понимание острой токсичности происходит из исследований на животных, подвергшихся воздействию относительно высоких доз химического вещества, из тестов, в которых используются животные, человеческие или другие клетки, или из сравнения эффектов очень похожих химикатов.Случайное воздействие, разливы и чрезвычайные ситуации дополняют наши знания об острой токсичности для человека. Последствия для здоровья могут быть временными, например раздражение кожи, головокружение или тошнота, или быть постоянными: слепота, шрамы от кислотных ожогов, умственные расстройства и т. Д.

Острая токсичность часто проявляется в течение нескольких минут или часов после внезапного сильного воздействия химического вещества. Однако есть несколько случаев, когда однократное воздействие высокого уровня вызывает отсроченные эффекты. Например, симптомы воздействия определенных пестицидов могут не проявляться в течение нескольких дней.

Хроническая токсичность

Большая часть наших знаний о хронической токсичности получена в результате экспериментов на животных. Кроме того, многое было извлечено из изучения групп людей, подвергающихся профессиональному воздействию химического вещества в течение многих лет. Как правило, хроническая токсичность проявляется через много лет после начала воздействия. Последствия для здоровья возникают только потому, что воздействие имело место неоднократно на протяжении многих лет. Считается, что хроническая токсичность проявляется одним из двух основных способов. Эти два пути можно объяснить на примерах фторида натрия и н-гексана.

  • Фторид натрия в очень низких концентрациях (например, в зубной пасте или питьевой воде) не оказывает заметного вредного воздействия на здоровье даже после многих лет воздействия. Считается, что при этих низких уровнях эффект благоприятен для зубов. Однако, если гораздо более высокие концентрации фторида натрия повторно попадают в организм, они откладываются и накапливаются в костях. Сначала количество фтора в кости может не вызывать никаких проблем, но после многих лет многократного воздействия могут появиться симптомы заболевания костей.
  • С другой стороны, химический н-гексан не откладывается и не накапливается в организме. Он расщепляется в печени. Один из продуктов распада может поражать нервные клетки пальцев рук и ног. Эти клетки нелегко заменяются организмом. При длительном воздействии в течение многих лет повреждение нервных клеток увеличивается до тех пор, пока не будет достигнута точка, в которой симптомы проявляются на пальцах рук и ног.

Повторяющееся воздействие некоторых химических веществ в течение длительного времени может вызвать рак.Часто люди выражают беспокойство по поводу развития рака после однократного воздействия канцерогенного вещества. Хотя нет абсолютных доказательств того, что рак не возникнет в результате однократного воздействия, большинство доказательств указывает на то, что повторное воздействие в течение длительного периода времени необходимо до того, как разовьется рак.


Воздействие твердых частиц (ТЧ) на здоровье и окружающую среду | Загрязнение твердыми частицами (PM)

Воздействие на здоровье

Размер частиц напрямую связан с их способностью вызывать проблемы со здоровьем.Маленькие частицы диаметром менее 10 микрометров представляют наибольшую проблему, потому что они могут попасть глубоко в легкие, а некоторые даже могут попасть в кровоток.

Воздействие таких частиц может повлиять как на легкие, так и на сердце. Многочисленные научные исследования связывают воздействие загрязнения твердыми частицами с целым рядом проблем, в том числе:

  • Преждевременная смерть людей с заболеваниями сердца или легких
  • инфаркты миокарда
  • Нерегулярное сердцебиение
  • БА с обострением
  • снижение функции легких
  • усиление респираторных симптомов, таких как раздражение дыхательных путей, кашель или затрудненное дыхание.

Люди с сердечными или легочными заболеваниями, дети и пожилые люди с наибольшей вероятностью пострадают от загрязнения твердыми частицами.

  • AirNow может помочь вам контролировать качество воздуха рядом с вами и защитить себя и свою семью от повышенного уровня ТЧ.

Воздействие на окружающую среду

Ухудшение видимости

Мелкие частицы (PM 2,5 ) являются основной причиной снижения видимости (дымки) в некоторых частях Соединенных Штатов, включая многие из наших ценных национальных парков и дикой природы.Узнать больше о видимости и дымке

Ущерб окружающей среде

Частицы могут переноситься ветром на большие расстояния, а затем оседать на земле или воде. В зависимости от их химического состава эффекты от этого оседания могут включать:

  • Подкисление озер и ручьев
  • изменение баланса биогенных веществ в прибрежных водах и бассейнах крупных рек
  • истощение питательных веществ в почве
  • Повреждает уязвимые леса и сельскохозяйственные культуры
  • , влияющие на разнообразие экосистем
  • способствует эффектам кислотных дождей.

Материальный ущерб

PM может окрашивать и повреждать камень и другие материалы, включая культурно важные объекты, такие как статуи и памятники. Некоторые из этих эффектов связаны с воздействием кислотного дождя на материалы.

Дополнительная литература

«Загрязнение твердыми частицами и ваше здоровье» (PDF) (2 стр., 320 КБ, о PDF): узнайте, кто подвергается риску от воздействия твердых частиц, какие последствия для здоровья вы можете испытать в результате воздействия твердых частиц, и простые меры, которые вы можете принять чтобы снизить риск.

Как дым от пожара может повлиять на ваше здоровье: важно ограничить воздействие дыма, особенно если вы подвержены риску.

Исследования EPA по взвешенным в воздухе твердым частицам: EPA поддерживает исследования, которые предоставляют критически важные научные данные о ТЧ и других загрязнителях воздуха для разработки и реализации положений Закона о чистом воздухе, которые защищают качество воздуха, которым мы дышим.

Лазерные опасности — общие | Здоровье и безопасность окружающей среды

Неправильно используемые лазерные устройства потенциально опасны.Последствия могут варьироваться от легких ожогов кожи до необратимых повреждений кожи и глаз. Биологический ущерб, наносимый лазером, вызывается тепловыми, акустическими и фотохимическими процессами.

Тепловые эффекты вызваны повышением температуры после поглощения лазерной энергии. Серьезность повреждения зависит от нескольких факторов, включая продолжительность воздействия, длину волны луча, энергию луча, а также площадь и тип ткани, подвергшейся воздействию луча.

Акустические эффекты возникают в результате механической ударной волны, распространяющейся через ткань и в конечном итоге повреждающей ткань.Это происходит, когда лазерный луч вызывает локальное испарение ткани, вызывая ударную волну, аналогичную ряби в воде от падения камня в пруд.

Воздействие луча также может вызывать фотохимические эффекты, когда фотоны взаимодействуют с клетками ткани. Изменение химического состава клетки может привести к повреждению или изменению ткани. Фотохимические эффекты сильно зависят от длины волны. Таблица 1 суммирует возможные биологические эффекты воздействия на глаза и кожу различных длин волн.

Обзор лазерных биологических эффектов

Фотобиологическая спектральная область

Глаз

Кожа

Ультрафиолет C

(200 нм — 280 нм)

Фотокератит

Эритема (солнечный ожог)

Рак кожи

Ускоренное старение кожи

Ультрафиолет B

(280 нм — 315 нм)

Фотокератит

Повышенная пигментация

Ультрафиолет А

(315 нм — 400 нм)

Фотохимическая катаракта

Пигментное затемнение

Ожог кожи

Видимый

(400 нм — 780 нм)

Фотохимическая и термическая травма сетчатки

Пигментное затемнение

Светочувствительные реакции

Ожог кожи

Инфракрасный A

(780 нм — 1400 нм)

Катаракта и ожог сетчатки

Ожог кожи

Инфракрасный B

(1.4 мм — 3,0 мм)

Ожог роговицы, водянистая сыпь, катаракта

Ожог кожи

Инфракрасный C

(3,0 мм — 1000 мм)

Только ожог роговицы

Ожог кожи

Типы облучения пучком

Воздействие лазерного луча не ограничивается воздействием прямого луча. В частности, для высокомощных лазеров воздействие отраженного луча может быть таким же разрушительным, как и воздействие первичного луча.

Intrabeam Воздействие означает, что глаз или кожа полностью или частично подвергаются воздействию лазерного луча. Глаз или кожа подвергаются полному облучению или лучистому облучению.

Зеркальные отражения от зеркальных поверхностей могут быть почти такими же вредными, как воздействие прямого луча, особенно если поверхность плоская. Изогнутые зеркальные поверхности будут расширять луч, так что, хотя открытый глаз или кожа не поглощают полное воздействие луча, остается большая площадь для возможного воздействия.

Рассеянная поверхность — это поверхность, которая будет отражать лазерный луч во многих направлениях. Не совсем плоские зеркальные поверхности, такие как ювелирные изделия или металлические инструменты, могут вызывать диффузных отражений луча. Эти отражения не передают полную мощность или энергию первичного луча, но все же могут быть вредными, особенно для высокомощных лазеров. Диффузные отражения от лазеров класса 4 могут вызвать возгорание.

Будет ли поверхность диффузным отражателем или зеркальным отражателем, будет зависеть от длины волны луча.Поверхность, которая была бы диффузным отражателем для видимого лазера, может быть зеркальным отражателем для инфракрасного лазерного луча.

Следующий раздел >>

7 факторов, влияющих на воздействие вредных биологических агентов в помещениях | Открытие общественных заведений после биологической атаки: рамки принятия решений

Вывод 7-3

Архитекторы, инженеры-строители, инженеры по вентиляции, операторы объектов и другие специалисты, занимающиеся проектированием, строительством и эксплуатацией зданий, неадекватно понимают, как застроенная среда влияет на жителей.

Рекомендация 7-3

Профессии, связанные со строительной индустрией и управлением объектами, должны быть лучше осведомлены о природе своей уязвимости перед боеприпасами, чтобы они были готовы отреагировать на акт биотерроризма. Профессиональные общества (такие как Ассоциация владельцев и менеджеров зданий и Международная ассоциация управления объектами), государственные и федеральные агентства, а также академические учреждения должны финансировать и участвовать в усилиях по углублению понимания этих вопросов посредством образования и обучения.

ССЫЛКИ

ASHRAE. 2003. Руководство по управлению рисками для обеспечения безопасности здоровья и окружающей среды при чрезвычайных происшествиях. Отчет Специального комитета президента по охране труда и технике безопасности при чрезвычайных происшествиях. Вашингтон, округ Колумбия: Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc.


Bearg, D.W. 2001. Системы HVAC. Гл. 7 в Справочнике по качеству воздуха в помещении. Дж. Д. Шпенглер, Дж.Ф. Маккарти, Дж. М. Самет, ред. McGraw-Hill, Inc.


EPA (Агентство по охране окружающей среды США). 1994. Ориентация на качество воздуха в помещениях. Вашингтон, округ Колумбия: Агентство по охране окружающей среды.

EPA. 1997. Справочник факторов воздействия. Вашингтон, округ Колумбия: Управление исследований и разработок. EPA / 600 / P-95 / 002Fa.


Ferro, A.R. 2001. Дыхание домашней пыли — не к чему чихать. [Онлайн] Доступно по адресу: http://www.stanford.edu/group/i-rite/statements/2001/ferro.hml (доступ 24 апреля 2005 г.).

Ферро, А.Р., Р.Дж. Копперуд, Л.М.Гильдеманн. 2004. Сильные стороны источников для деятельности человека в помещениях, которая повторно суспендирует твердые частицы. Наука об окружающей среде и технологии 38 (6): 1759-1764.


Хили, Дж. 1971. Поверхностное загрязнение: уровни принятия решения. Лос-Аламос, Нью-Мексико: Научная лаборатория Лос-Аламоса. LA-4558-MS.


Liddament, M.W. 2001. Воздействие людей на вентиляцию. Центр инфильтрации и вентиляции воздуха.Техническая записка 53.

Лонг, К., Х. Сух, Х. Х. Кутракис и П. Кутракис. 2000. Определение характеристик источников частиц внутри помещений с использованием непрерывных мониторов массы и размеров. Журнал Ассоциации управления воздухом и отходами 50: 1236-1250.

Людвиг, Дж. Ф. 2001. Подсистемы HVAC. Гл. 9 в Справочнике по качеству воздуха в помещении. Дж. Д. Шпенглер, Дж. Ф. Маккарти и Дж. М. Самет, ред. McGraw-Hill, Inc.


Назаров, W.W., and G.R. Касс. 1989. Массово-транспортные аспекты удаления загрязняющих веществ с поверхностей внутри помещений.Environment International 15: 567-584.

NRC (Национальный исследовательский совет). 1999. Приоритеты исследований взвешенных в воздухе твердых частиц: II. Оценка прогресса исследований и обновление портфолио. Вашингтон, округ Колумбия: Национальная академия прессы.


Персили, А. 2004. Вентиляция и герметизация зданий как средство безопасности. Журнал ASHRAE 46 (9): 18-24.

Риск при сидении: насколько вредно сидеть слишком долго?

Когда вы сидите, вы расходуете меньше энергии, чем когда стоите или двигаетесь.Исследования связывают длительное сидение с рядом проблем со здоровьем. К ним относятся ожирение и ряд состояний — повышенное кровяное давление, высокий уровень сахара в крови, избыток жира в области талии и аномальный уровень холестерина — которые составляют метаболический синдром. Слишком частое сидение в целом и продолжительные периоды сидения также увеличивают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Любое длительное сидение — например, за столом, за рулем или перед экраном — может быть вредным.Анализ 13 исследований времени сидения и уровней активности показал, что те, кто сидел более восьми часов в день без физической активности, имели риск смерти, аналогичный риску смерти, связанному с ожирением и курением. Однако, в отличие от некоторых других исследований, этот анализ данных более чем 1 миллиона человек показал, что от 60 до 75 минут умеренно интенсивной физической активности в день нейтрализовали последствия чрезмерного сидения. Другое исследование показало, что время сидения мало влияет на смертность наиболее активных людей.

Необходимы дополнительные исследования влияния сидения и физической активности на здоровье. Однако кажется очевидным, что меньше сидения и больше движений в целом способствуют лучшему здоровью. Вы можете начать с того, что просто встанете, а не сидите, когда у вас есть возможность или найти способы ходить во время работы. Например:

  • Делайте перерыв каждые 30 минут.
  • Встаньте во время разговора по телефону или просмотра телевизора.
  • Если вы работаете за столом, попробуйте стоячий стол или импровизируйте с высоким столом или стойкой.
  • Гуляйте с коллегами по встречам, а не сидите в конференц-зале.
  • Расположите рабочую поверхность над беговой дорожкой — с экраном компьютера и клавиатурой на подставке или на специализированном вертикальном столе, готовом для беговой дорожки, — чтобы вы могли двигаться в течение всего дня.

Влияние движения — даже неторопливого движения — может быть значительным. Во-первых, вы сожжете больше калорий. Это может привести к потере веса и увеличению энергии. Кроме того, физическая активность помогает поддерживать мышечный тонус, вашу способность двигаться и ваше психическое благополучие, особенно с возрастом.

21 августа 2020 г. Показать ссылки
  1. Lakerveld J, et al. Сидеть слишком много: иерархия социально-демографических коррелятов. Профилактическая медицина. 2017; 101: 77.
  2. Saeidifard F, et al. Различия в расходе энергии сидя и стоя: систематический обзор и метаанализ. Европейский журнал профилактической кардиологии. 2018; 25: 522.
  3. Продолжительное сидение связано с серьезным риском для здоровья, смертью. Американская академия семейных врачей. https: // www.aafp.org/news/health-of-the-public/20150127sitting.html. По состоянию на 10 апреля 2018 г.
  4. Diaz KM, et al. Модели малоподвижного поведения и смертности среди людей среднего и пожилого возраста в США: национальное когортное исследование. Анналы внутренней медицины. 2017; 167: 465.
  5. Biddle SJH, et al. Слишком частое сидение и общая смертность: есть ли причинно-следственная связь? BMC Public Health. 2016; 16: 635.
  6. Экелунд У. Инфографика: Физическая активность, время сидения и смертность. Британский журнал спортивной медицины.В прессе. По состоянию на 10 апреля 2018 г.
Посмотреть больше ответов экспертов

.

Отравление свинцом и здоровье

К важным источникам загрязнения окружающей среды относятся горнодобывающая промышленность, металлургия, производство и переработка, а в некоторых странах продолжающееся использование этилированной краски, этилированного бензина и этилированного авиационного топлива. Более трех четвертей мирового потребления свинца приходится на производство свинцово-кислотных аккумуляторов для автомобилей.Однако свинец также используется во многих других продуктах, например, пигментах, красках, припое, витражах, стеклянной посуде из свинцового хрусталя, боеприпасах, керамической глазури, украшениях, игрушках, а также в некоторых косметических средствах и традиционной медицине. Питьевая вода, подаваемая по свинцовым трубам или трубам, соединенным свинцовым припоем, может содержать свинец. В настоящее время значительная часть лидерства в мировой торговле приходится на переработку.

Маленькие дети особенно уязвимы к токсическому воздействию свинца и могут страдать от серьезных и постоянных неблагоприятных последствий для здоровья, особенно влияющих на развитие мозга и нервной системы.Свинец также причиняет долгосрочный вред взрослым, включая повышенный риск высокого кровяного давления и повреждения почек. Воздействие свинца на беременных женщин может вызвать выкидыш, мертворождение, преждевременные роды и низкий вес при рождении.

Источники и пути воздействия

Люди могут подвергаться воздействию свинца из профессиональных источников и источников окружающей среды. В основном это происходит в результате:

  • вдыхания частиц свинца, образующихся при сжигании материалов, содержащих свинец, например, во время плавки, рециркуляции, удаления этилированной краски и использования этилированного бензина или этилированного авиационного топлива; и
  • заглатывание загрязненной свинцом пыли, воды (из свинцовых труб) и продуктов питания (из контейнеров, покрытых свинцовым покрытием или припаянных свинцом).

Дополнительным источником воздействия является использование некоторых видов нерегулируемых косметических средств и лекарств. Например, сообщалось о высоком уровне свинца в некоторых типах колы, а также в некоторых традиционных лекарствах, используемых в таких странах, как Индия, Мексика и Вьетнам. Поэтому потребители должны заботиться только о том, чтобы покупать и использовать регулируемые продукты.

Дети младшего возраста особенно уязвимы к отравлению свинцом, поскольку они поглощают поступившее с пищей свинца в 4–5 раз больше, чем взрослые из определенного источника.Кроме того, врожденное любопытство детей и их соответствующее возрасту поведение из рук в рот приводит к тому, что они \ r \ n глотают и глотают содержащие свинец или покрытые свинцом предметы, такие как загрязненная почва или пыль и хлопья от разлагающейся краски, содержащей свинец. Этот путь воздействия усиливается у детей с психологическим расстройством, называемым пика (стойкое и компульсивное желание есть непродовольственные товары), которые могут, например, отрывать и есть свинцовую краску со стен, дверных коробок. и мебель.Воздействие загрязненной свинцом почвы и пыли в результате утилизации аккумуляторов и добычи полезных ископаемых привело к массовому отравлению свинцом и множественной смерти маленьких детей в Нигерии, Сенегале и других странах.

Попадая в организм, свинец попадает в такие органы, как мозг, почки, печень и кости. Свинец в организме накапливается в зубах и костях. Свинец, хранящийся в костях, может повторно попасть в кровь во время беременности, таким образом подвергая риску плод. Дети, страдающие от недоедания, более восприимчивы к свинцу, потому что их организм усваивает больше свинца, если отсутствуют другие питательные вещества, такие как кальций или железо.Дети, которым грозит самый высокий риск, — это очень молодые (включая развивающийся плод) и малообеспеченные слои населения.

Последствия отравления свинцом для здоровья детей

Воздействие свинца может иметь серьезные последствия для здоровья детей. При высоких уровнях воздействия свинец атакует мозг и центральную нервную систему, вызывая кому, судороги и даже смерть. Дети, пережившие тяжелое отравление свинцом, могут остаться с умственной отсталостью и поведенческими расстройствами. В настоящее время известно, что при более низких уровнях воздействия, которые не вызывают явных симптомов, свинец вызывает целый спектр травм во многих системах организма.В частности, свинец может повлиять на развитие мозга детей, \ r \ n приводя к снижению коэффициента интеллекта (IQ), поведенческим изменениям, таким как снижение концентрации внимания и усиление антиобщественного поведения, а также к снижению уровня образования. Воздействие свинца также вызывает анемию, гипертонию, почечную недостаточность, иммунотоксичность и токсичность для репродуктивных органов. Считается, что неврологические и поведенческие эффекты свинца необратимы.

«Безопасная» концентрация свинца в крови неизвестна; даже концентрация свинца в крови всего 5 мкг / дл может быть связана со снижением интеллекта у детей, поведенческими трудностями и проблемами обучения.По мере увеличения воздействия свинца диапазон \ r \ n и тяжесть симптомов и последствий также увеличивается.

Обнадеживает тот факт, что успешный отказ от этилированного бензина в большинстве стран вместе с другими мерами контроля свинца привел к значительному снижению концентраций свинца в крови на уровне населения. В настоящее время есть только одна страна, которая продолжает \ r \ n использовать этилированное топливо (1) . Однако необходимо сделать больше в отношении отказа от свинцовых красок: до сих пор только 37% стран ввели юридически обязательные меры контроля в отношении свинцовых красок (2)

Бремя болезней от воздействия свинца

Институт здравоохранения Метрики и оценка (IHME) подсчитали, что в 2017 году воздействие свинца составило 1.06 миллионов смертей и 24,4 миллиона лет здоровой жизни потеряны (лет жизни с поправкой на инвалидность (DALY)) во всем мире из-за долгосрочного воздействия на здоровье. \ R \ n Наибольшее бремя было в странах с низким и средним уровнем доходов. IHME также подсчитал, что в 2016 году воздействие свинца составило 63,2% глобального бремени идиопатической умственной отсталости, 10,3% глобального бремени гипертонической болезни сердца, 5,6% глобального бремени ишемической болезни сердца и 6,2% глобального бремени инсульта (3) .

Ответ ВОЗ

ВОЗ определила свинец как одно из 10 химических веществ, вызывающих серьезную озабоченность в области общественного здравоохранения и требующих действий со стороны государств-членов для защиты здоровья работающих, детей и женщин репродуктивного возраста.

ВОЗ разместила на своем веб-сайте различную информацию о свинце, включая информацию для политиков, технические руководства и пропагандистские материалы.

ВОЗ в настоящее время разрабатывает руководящие принципы по профилактике и лечению отравлений свинцом, которые предоставят лицам, определяющим политику, органы общественного здравоохранения и медицинских работников, основанные на фактических данных рекомендации о мерах, которые они могут принять для защиты здоровья людей. дети и взрослые от воздействия свинца.

Поскольку этилированные краски являются постоянным источником воздействия во многих странах, ВОЗ вместе с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде сформировала Глобальный альянс по прекращению использования свинцовых красок. Это совместная инициатива, направленная на сосредоточение и активизацию усилий по достижению международных целей по предотвращению воздействия свинца на детей из этилированных красок и минимизации воздействия таких красок на рабочем месте. Его общая цель состоит в том, чтобы способствовать поэтапному отказу от производства и продажи красок, содержащих свинец, и в конечном итоге устранить риски, которые представляют такие краски.

Глобальный альянс за прекращение использования свинцовых красок является важным средством содействия реализации пункта 57 «Плана выполнения решений» Всемирного саммита по устойчивому развитию и резолюции II / 4B Стратегического плана действий. \ n Подход к международному управлению химическими веществами (SAICM), которые касаются постепенного отказа от свинцовых красок.

ВОЗ также является партнером проекта, финансируемого Глобальным экологическим фондом, который направлен на поддержку не менее 40 стран в принятии юридически обязательных мер контроля над свинцовыми красками. (4)

Поэтапный отказ от использования свинцовых красок к 2020 году является одним из приоритетных действий для правительств, включенных в Дорожную карту ВОЗ по расширению участия сектора здравоохранения в Стратегическом подходе к международному регулированию химических веществ в направлении достижения цели 2020 года и далее . \ r \ n Эта дорожная карта была одобрена Семидесятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в решении WHA70 (23).

Отказ от использования свинцовых красок будет способствовать достижению следующих целей в области устойчивого развития:

  • 3.9. К 2030 году существенно снизить количество смертей и заболеваний, вызванных опасными химическими веществами, а также загрязнением и загрязнением воздуха, воды и почвы; и
  • 12.4: К 2020 году добиться экологически безопасного обращения с химическими веществами и всеми отходами на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными международными рамками и значительно сократить их выбросы в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их выбросы. неблагоприятное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

(1) Поэтапный отказ от этилированного бензина в мире (2019)
Найроби: Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде; 2019.
(2) Глобальная обсерватория здравоохранения: правила и меры контроля свинцовых красок.
Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2019
(3) \ r \ n Институт показателей и оценки здоровья (IHME). GBD Compare.
Сиэтл, Вашингтон: IHME, Вашингтонский университет; 2017.
(4) SAICM GEF Project — Lead in Paint Component

«,» datePublished «:» 2019-08-23T09: 31: 00.0000000 + 00: 00 «,» image «:» https: // www.who.int/images/default-source/imported/recycling-metal-lead-poisoning.jpg?sfvrsn=1dfc8ec3_16″,»publisher»:{«@type»:»Organization»,»name»:»World Health Организация: WHO «,» logo «: {» @type «:» ImageObject «,» url «:» https: // www.who.int/Images/SchemaOrg/schemaOrgLogo.jpg»,»width»:250,»height»:60}},»dateModified»:»2019-08-23T09:31:00.
alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *