Бесплатная техническая библиотека
Классификация опасных и вредных производственных факторов. Охрана труда

Охрана труда / Законодательные основы охраны труда
Комментарии к статье
На предприятиях работающие могут подвергаться воздействию различных опасных и вредных производственных факторов.
Вредный производственный фактор - фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работающего при определенных условиях может вызвать профессиональное заболевание, временное или стойкое снижение работоспособности, повысить частоту соматических и инфекционных заболеваний, привести к нарушению здоровья потомства.
Опасный производственный фактор - фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья, смерти.
Опасные и вредные производственные факторы подразделяются по ГОСТ 12.0.003 на следующие классы: физические, химические, биологические и психофизиологические.
Классификация опасных и вредных производственных факторов представлена на рис. 2.
Такая классификация необходима для выявления опасных и вредных производственных факторов, которые могут иметь или имеют место на производстве, и в конечном итоге для полной нейтрализации или уменьшения влияния этих факторов.
Один и тот же опасный или вредный производственный фактор по природе своего действия может относиться одновременно к различным классам. Выбор методов и средств обеспечения безопасности должен осуществляться на основе выявления этих факторов, присущих тому или иному производственному оборудованию или технологическому процессу. Очень важно уметь идентифицировать опасность, т. е. выявить и признать, что опасность существует, и определить ее характеристики.

Рис. 2. Классификация опасных и вредных производственных факторов (нажмите для увеличения)
В соответствии с Руководством Р.2.2.755-99 "Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса" условия труда по степени вредности и опасности разделяются на четыре класса:
1- й класс - оптимальные условия труда;
2- й класс - допустимые условия труда, которые могут вызывать функциональные отклонения, но после регламентированного отдыха организм человека приходит в нормальное состояние (оптимальный и допустимый классы соответствуют нормальным условиям труда);
3- й класс - вредные условия труда, характеризующиеся наличием вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормы. Они оказывают неблагоприятное воздействие на работающего и могут негативно влиять на его потомство. Вредные условия труда по степени превышения гигиенических норм и выраженности изменений в организме работающих, в свою очередь, подразделяются на четыре степени вредности и опасности (3.1, 3.2, 3.3, 3.4).
1- я степень 3-го класса (3.1) - условия труда, характеризующиеся такими отклонениями вредных факторов от гигиенических нормативов, которые вызывают функциональные изменения, восстанавливающиеся, как правило, при более длительном (чем к началу следующей смены) прерывании контакта с вредными факторами, и увеличивают риск повреждения здоровья.
2- я степень 3-го класса (3.2) - уровни вредных факторов, вызывающие стойкие функциональные изменения, приводящие в большинстве случаев к увеличению производственно-обусловленной заболеваемости (что проявляется в повышении уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности и, в первую очередь, теми болезнями, которые отражают состояние наиболее уязвимых органов и систем для данных вредных факторов), появлению начальных признаков или легких (без потери профессиональной трудоспособности) форм профессиональных заболеваний, возникающих после продолжительной экспозиции (часто после 15 и более лет);
3- я степень 3-го класса (3.3) - условия труда, характеризующиеся такими уровнями вредных факторов, воздействие которых приводит к развитию, как правило, профессиональных заболеваний легкой и средней степеней тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в период трудовой деятельности, росту хронической (производственно-обусловленной) патологии, включая повышенные уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности;
4-я степень 3-го класса (3.4) - условия труда, при которых могут возникать тяжелые формы профессиональных заболеваний (с общей потерей трудоспособности), отмечается значительный рост числа хронических заболеваний и высокие уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности.
4-й класс - опасные (экстремальные) условия труда, при которых в течение рабочей смены, небольшого промежутка времени создается угроза для жизни, высокий риск возникновения тяжелых и острых профессиональных поражений. Работа в опасных (экстремальных) условиях труда не допускается за исключением ликвидации аварийных ситуаций, проведения ремонтных работ. При этом работа должна проводиться в соответствующих средствах индивидуальной защиты и при строгом соблюдении регламентированных для этих целей режимов.
Авторы: Вольхин С.Н., Петрова С.П., Петров В.П.
Рекомендуем интересные статьи раздела Охрана труда:
▪ Техника безопасности на производстве и в образовательном учреждении
▪ Обучение мерам пожарной безопасности
▪ Обязанности работников и работодателя при несчастном случае
Смотрите другие статьи раздела Охрана труда.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Ферроэлектрики научились выдерживать более 10 миллиардов циклов перезаписи
11.10.2026
Энергонезависимая память должна не только быстро записывать и сохранять информацию без постоянного питания, но и выдерживать огромное количество циклов перезаписи. Одним из перспективных вариантов такой технологии считаются ферроэлектрические материалы, однако их практическое применение долгое время ограничивалось сравнительно быстрым разрушением. Исследователям удалось установить механизм этого процесса на атомном уровне и предложить способ, который значительно увеличивает срок службы таких материалов.
Работу выполнила группа ученых из Университета электронной науки и техники Сианя (Xidian University) совместно с коллегами из Гонконгского университета и Фуданского университета. Особый интерес специалистов вызвали ферроэлектрики со структурой вюрцита, в частности нитрид алюминия-скандия (AlScN). Эти материалы способны сохранять информацию благодаря изменению направления электрической поляризации на атомном уровне и хорошо совместимы с современными технологиями производства микросхем ...>>
Электромобиль VENTRA с системой очистки воздуха
11.10.2026
Даже автомобили без двигателя внутреннего сгорания не являются полностью безвредными для окружающей среды. При движении любой автомобиль изнашивает шины и тормозные элементы, в результате чего в воздух и на дорожное покрытие попадают мельчайшие частицы. Студенты Эйндховенского технологического университета решили обратить внимание именно на этот мало заметный источник загрязнения и создали концептуальный электромобиль VENTRA, способный собирать часть таких загрязняющих веществ непосредственно во время движения.
Проект разработала команда TU/ecomotive, которая оснастила VENTRA специальной системой улавливания частиц, образующихся при износе шин и торможении. Авторы концепта считают, что переход на электрическую тягу сам по себе не решает проблему автомобильных выбросов. Более тяжелые электромобили дополнительно нагружают шины, а их электродвигатели способны обеспечивать очень быстрое ускорение, что также может способствовать повышенному износу резины. Собранные около колес частицы си ...>>
Лазерное переключение магнитов
10.10.2026
Технологии хранения данных постоянно стремятся уменьшить размеры элементов памяти и одновременно увеличить скорость записи информации. Один из возможных путей связан с использованием света, который способен переносить энергию с огромной скоростью и воздействовать на очень небольшие области материала. Инженеры Университета Калифорнии в Сан-Диего (UC San Diego) продемонстрировали необычный способ управления магнитным состоянием вещества, при котором внешнее магнитное поле вообще не требуется.
В обычных жестких дисках информация записывается в виде последовательности крошечных магнитных областей, соответствующих значениям 1 и 0. Для изменения их состояния обычно необходимо внешнее магнитное поле, однако такой способ требует значительных энергетических затрат и ограничивает скорость записи. Исследователи UC San Diego предложили альтернативу - так называемое оптическое переключение, при котором магнитное состояние изменяется под воздействием лазерного излучения. По оценкам специалистов, ...>>
Случайная новость из Архива Новое объяснение жизни солнечных протуберанцев
17.04.2026
Изучение Солнца постоянно сталкивается с явлениями, которые на первый взгляд противоречат здравому смыслу. Особенно это касается солнечной атмосферы, где соседствуют экстремально горячие и сравнительно холодные структуры. Одним из таких феноменов являются протуберанцы - гигантские облака плазмы, которые способны существовать в условиях, где, казалось бы, ничто плотное и холодное удержаться не может. Новое моделирование позволило по-новому взглянуть на природу их устойчивости.
Солнечная корона разогрета до температур свыше миллиона градусов, однако внутри нее наблюдаются структуры, температура которых составляет примерно 10 тысяч градусов. Это выглядит как физический парадокс: относительно холодная и плотная плазма сохраняется в крайне горячей разреженной среде. Исследование показывает, что такие образования не являются случайными "гостями" короны, а поддерживаются постоянным притоком вещества из нижних слоев Солнца.
Работа основана на 3D-симуляции, охватывающей сразу несколько уровней солнечной структуры - от конвективной зоны под поверхностью до хромосферы и короны. Такой подход позволил впервые рассмотреть процесс формирования протуберанцев как единую систему. Основной результат заключается в том, что их возникновение начинается с выброса холодной плазмы из хромосферы, после чего структура поддерживается сочетанием новых поступлений вещества и процессов конденсации горячей корональной плазмы.
Чтобы понять значимость этого результата, важно уточнить, что собой представляет протуберанец. Это масштабная структура плазмы, "подвешенная" в короне и удерживаемая магнитными полями Солнца. При наблюдении на диске Солнца такие образования называют филаментами. По данным NASA, подобные структуры могут сохраняться в стабильном состоянии в течение месяцев, несмотря на крайне агрессивные условия окружающей среды.
Долгое время оставался нерешенным вопрос, почему холодная и плотная плазма не рассеивается в горячей короне. Предлагались различные механизмы ее формирования, включая прямую инъекцию вещества снизу, магнитную левитацию и сценарий испарения с последующей конденсацией. Однако ни один из них в отдельности не объяснял устойчивость протуберанцев в полном объеме и не связывал процессы в разных слоях Солнца в единую картину.
В новой модели ключевую роль играет магнитная структура, формирующая своеобразную "ловушку" или впадину в линиях магнитного поля. В такой конфигурации плазма не может свободно рассеиваться и начинает накапливаться в определенной области. Это можно сравнить с природной чашей, где вещество удерживается не твердыми стенками, а геометрией магнитного поля.
Формирование протуберанца начинается с того, что турбулентные движения и изменения магнитного поля в нижних слоях Солнца поднимают холодную плазму из хромосферы вверх. Этот первичный выброс становится основой будущей структуры. Однако он не распадается благодаря тому, что оказывается в зоне устойчивого магнитного удержания в короне.
Дальнейшая устойчивость обеспечивается не одним процессом, а комбинацией двух механизмов. С одной стороны, происходят регулярные новые поступления холодной плазмы из хромосферы. С другой - горячая корональная плазма частично поступает в область протуберанца, где охлаждается и конденсируется. В результате структура постоянно обновляется, компенсируя потери вещества, которое постепенно "осыпается" обратно в нижние слои Солнца.
Важно, что без такого постоянного обмена протуберанец существовать не может. Он напоминает динамическую систему, где вещество непрерывно поступает и уходит, а стабильность поддерживается балансом потоков. Магнитное поле при этом играет роль не только удерживающего каркаса, но и своеобразного механизма, направляющего движение плазмы и организующего ее перераспределение.
Результаты работы также подчеркивают, что Солнце нельзя рассматривать по частям. Процессы в конвективной зоне влияют на магнитную структуру, она определяет поведение короны, а уже корона задает условия существования протуберанцев. Это делает солнечную систему глубоко связанной и иерархически организованной.
Протуберанцы имеют не только теоретическое значение. Их разрушение может сопровождаться корональными выбросами массы - мощными выбросами плазмы в межпланетное пространство, которые способны достигать Земли. Такие события вызывают геомагнитные бури, влияющие на работу спутников, радиосвязи и энергосистем. Поэтому понимание их устойчивости напрямую связано с задачами прогнозирования космической погоды.
Хотя новая модель пока остается теоретической, она открывает путь к более точным прогнозам солнечной активности. Следующим шагом станет проверка ключевых предсказаний на основе наблюдений, включая определение условий, при которых протуберанцы теряют устойчивость и переходят в активные выбросы.
|
Другие интересные новости:
▪ Спиртуознасть теплого пива
▪ Полнолуние влияет на детский сон
▪ Натрий-ионный аккумулятор
▪ Искусственный синапс для искуственного мозга
▪ Гибкая перезаписываемая память
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Ваши истории. Подборка статей
▪ статья Разумное, доброе, вечное. Крылатое выражение
▪ статья Какие матчи между Интером и Миланом дискредитируют правило гола на чужом поле? Подробный ответ
▪ статья Повар. Типовая инструкция по охране труда
▪ статья Усилители мощности ламповые. Справочник
▪ статья Релейная защита. Область применения. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026