机械职业危害主要类型及安全防护技术正式版.docx
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机械职业危害主要类型及安全防护技术正式版
文件编号:
TP-AR-L4416
机械职业危害主要类型及安全防护技术(正式版)
InTermsOfOrganizationManagement,ItIsNecessaryToFormACertainGuidingAndPlanningExecutablePlan,SoAsToHelpDecision-MakersToCarryOutBetterProductionAndManagementFromMultiplePerspectives.
(示范文本)
编订:
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审核:
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单位:
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编订人:
某某某
审批人:
某某某
机械职业危害主要类型及安全防护技术(正式版)
使用注意:
该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。
材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。
(一)粉尘
在生产中,与生产过程有关而形成的粉尘叫做生产性粉尘。
生产性粉尘对人体有多方面的不良影响,尤其是含有游离二氧化硅的粉尘,能引起严重的职业病——矽肺。
生产性粉尘还能影响某些产品的质量,加速机器的磨损;微细粉末状原料、成品等成为粉尘到处飞扬,影响环境及造成经济上的损失。
粉尘危害的控制措施:
(1)湿式作业。
(2)密闭、通风、除尘系统。
密闭设备的功能是将发生粉尘的生产设备密闭起来,防止粉尘外溢,并为吸尘、通风打下基础。
通风管是连接密闭设备和除尘设备的通道,是输送含尘空气的设施。
合理地布置和设计通风管,是通风、除尘系统的关键。
除尘器按工作方式可分为干式、湿式两大类;按工作原理分为沉降式、离心式、过滤式、冲激式等几类。
(二)生产性毒物
生产性毒物在生产过程中可以在原料、辅助材料、夹杂物、半成品、成品、废气、废液及废渣中存在,其形态可以固体、液体、气体、蒸汽、烟雾等形式存在于生产环境中。
了解生产性毒物的存在形态,有助于研究毒物进入机体的途径,发病原因,且便于采取有效的防护措施,以及选择车间空气中有害物的采样方法。
生产性毒物无论以哪种形态存在,其产生来源则是多种多样的,进行职业卫生学调查时,应按生产工艺过程调查清楚。
生产性毒物控制措施:
生产过程的密闭化、自动化是解决毒物危害的根本途径。
尽可能以无毒、低毒的工艺和物料代替有毒、高毒工艺和物料,这是防毒的根本性措施。
例如:
应用水溶性涂料的电泳漆工艺、无铅字印刷工艺、无氰电镀工艺,用甲醛脂、醇类、丙酮、醋酸乙酯等低毒稀料取代含苯稀料。
用无毒、低毒物质代替剧毒物质是从根本上解决毒物危害的首选办法,但不是所有毒物都能找到无毒、低毒的代替物,因此在生产过程中控制毒物的卫生工程技术措施就很重要了。
1.密闭、通风排毒系统
(1)密闭罩:
在工艺条件允许的情况下,尽可能将毒源密闭起来,然后通过通风管将含毒空气吸出,送往净化装置,净化后排放大气。
密闭罩主要设计参数是排气量。
排气量可按开放口必需的控制风速(m/s)进行计算,也可按密闭罩内必需的换气次数(m3/h)来确定。
(2)开口罩:
在生产工艺操作不可能采取密闭罩排气时,可按生产设备和操作的特点设计开口式的爪排气。
开口罩按结构形式分为上口吸罩、侧吸罩和下吸罩。
开口罩的排气量是由毒物的种类、毒源扩散状态和开口罩吸人速度场的特性所决定的。
比如毒物是粉尘还是气体,是常温的还是高温的,是喷发的还是自然蒸发的,都同吸气罩的形式和吸风量大小有关。
(3)伞形罩。
(4)通风橱:
通风橱是密闭与侧吸罩相结合的一种特殊排气罩,可以将产生有害物的操作和设备完全放在通风橱内。
为便于操作,通风橱上可设有开启动的操作小门。
橱内应形成负压状态,以防止有害物逸出。
通风橱按排气方式分为上部排气式、下部排气式和供气式。
(5)洗涤法:
是一种常见的净化方法,工业上已经得到广泛的应用,如冶金行业的焦炉煤气、高炉煤气、转炉煤气、发生炉煤气净化;化工行业的工业气体净化;机电行业的苯及其衍生物等有机蒸汽净化;电力行业的烟气脱硫净化等。
常用的洗涤液有水、碱性溶液、酸性溶液、氧化剂溶液和有机溶剂。
(6)袋滤法:
就是粉尘通过滤介质受阻,而将固体颗粒物分离出来的方法。
在袋滤器内,粉尘将进行沉降、聚凝、过滤和清灰等物理过程,实现无害化排放。
(7)燃烧法:
就是有害气体中的可燃成分与氧结合进行燃烧,使其转化为C02和H2O,达到气体净化与无害物排放。
燃烧法适用于有害气体中含有可燃成分的条件,其中直接燃烧法较多用。
以一般方法难以处理有毒物且其危害性极大时,必须采取燃烧处理,如沥青烟、炼油厂尾气等。
催化燃烧法多用于机电、轻工行业产生的小气量苯、醇、酯、醚、醛、酮、烷、酚类等有机蒸气的净化。
燃烧法分为直接燃烧法和催化燃烧法。
2.个体防护等措施
接触毒物作业工人的个体防护有特殊意义。
毒物侵人人体的门户,除呼吸道外,经口、皮肤都可侵入。
属于作业场所的保护用品有防护服装、防尘口罩和防毒面具。
根据有毒物质的性质、有毒作业的特点和防护要求,在有毒作业工作环境中应配置事故柜、急救箱和个人防护用品(防毒服、手套、鞋、眼镜、过滤式防毒面具、长管面具、空气呼吸器、生氧面具等),人体冲洗器、洗眼器等卫生防护设施的服务半径应小于15m。
(1)防护服装。
包括防护服、鞋、帽、眼镜、手套等。
为防止毒物经皮肤侵入人体或损伤人体,对防护服装的选择、设计应有利于防毒、轻便、耐用、不影响体温调节。
防护服应有专用柜存放,禁止穿防护服去食堂、浴室、宿舍等。
防护服应经常清洗、保持卫生,必要时进行化学处理。
(2)防毒口罩和防毒面具。
防毒口罩和防毒面具属呼吸防护器,种类很多,根据防护原理可分为过滤式和隔离式两大类。
①过滤式:
将空气中的有害物质过滤净化,达到防护目的。
在作业场所空气中有害物质的浓度不很高的情况下,佩戴此类防护器。
②隔离式:
佩戴者呼吸所需的空气(氧气)不直接从现场空气中吸取,而是由另外的供气系统供给。
这种防护器多用于空气中有害物质浓度较高的作业场所。
(3)防缺氧、窒息措施。
针对缺氧危险工作环境(密闭设备:
指船舱、容器、锅炉、冷藏车、沉箱等;地下有限空间:
指地下管道、地下库室、隧道、矿井、地窖、沼气池、化粪池等;地上有限空间:
指贮藏室、发酵池、垃圾站、冷库、粮仓等)发生缺氧窒息和中毒窒息(如二氧化碳、硫化氢和氰化物等有害气体窒息)的原因,应配备(作业前和作业中)氧气浓度、有害气体浓度检测仪器、报警仪器、隔离式呼吸保护器具(空气呼吸器、氧气呼吸器、长管面具等)、通风换气设备和抢救器具(绳缆、梯子、氧气呼吸器等)。
(三)噪声
使人心理上认为是不需要的,使人厌烦的,起干扰作用的声音统称为噪声。
在生产中,由于机器转动、气体排放、工件撞击与摩擦所产生的噪声,称为生产性噪音或工业噪声。
噪声控制的方法主要包括以下几种:
(1)工程控制:
在设备采购上,要考虑设备的低噪声、低振动;对噪声问题,寻找设计上的解决方案,包括使用更为“安静”的工艺过程(例如,用压力机替代汽锤等),设计具有弹性的减振器托架和联轴器,在管道设计中尽量减少其方向及速度上的突然变化;在操作旋转式和往复式设备时,要尽可能地慢。
(2)方向和位置控制:
把噪声源移出作业区或者转动机器的方向。
(3)封闭:
将产生噪声的机器或其他噪声源用吸音材料包围起来。
但是,除了在全封闭的情况下,这种做法的效果有限。
(4)使用消声器:
当空气、气体或者蒸气从管道中排出时或者在其中流动时,用消声器可以降低噪声。
(5)外包消声材料:
作为替代密封的办法,用在运送蒸气及高温液体的管子的外面。
(6)减振:
采用增设专门的减振垫、坚硬肋状物或者双层结构来实现。
(7)屏蔽:
在减少噪声的直接传递方面是有效的。
(8)吸声处理:
从声学上进行设计,用墙壁和天花板来吸收噪声。
(9)隔离作业人员:
在高噪声作业环境下,无关人员不要进入。
短时间地进入这种环境而暴露在高声压的噪声下,也会超过每日允许的剂量。
(10)个体防护:
提供耳塞或者耳罩。
这应该被看成是最后一道防线。
需要佩戴个体防护用具的区域要明确标明,对用具的使用及使用原因都要讲清楚,要有适当的培训。
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噪声的卫生标准:
工业企业的生产车间和作业场所的工作地点的噪声标准为85dB(A)。
现有工业企业经过努力,暂时达不到标准时,可适当放宽,但不得超过90dB(A)。
对每天接触噪声不到8h的工种,根据企业种类和条件,相应放宽。
(四)振动
振动是指物体在外力作用下,以中心位置为基准呈往复振荡的现象。
生产过程中的生产设备、工具产生的振动称为生产性振动。
振动的控制措施:
(1)从工艺和技术上消除或减少振动源是预防振动危害最根本的措施,如用油压机或水压机代替气(汽)锤,用水爆清沙或电液清沙代替风铲清沙,以电焊代替铆接等。
(2)选用动平衡性能好、振动小、噪声低的设备。
在设备上设置动平衡装置,安装减振支架、减振手柄、减振垫层、阻尼层。
减轻手持振动工具的质量。
(3)基础隔振是将振动设备的基础与基础支撑之间用减振材料(橡胶、软木、泡沫乳胶、矿渣相等)、减振器(金属弹簧、橡胶减振器和减振垫等)隔振,减少振源的振动输出。
在振源设备周围地层中设置隔振沟、板桩墙等隔振层,切断振波向外传播的途径。
(4)个体防护穿戴防振手套、防振鞋等个人防护用品,降低振动危害程度。
其中最重要的是防止手指受冷。
(五)辐射
以粒子或者波的形式进行的能量传递、传播和吸收活动,称为辐射。
1.辐射的分类及危害
工业活动中的电离辐射有α、β、γ辐射及X光射线,最常见的辐射源是X光机和用于无损测试(NDT)中的同位素。
非电离辐射主要有:
紫外辐射、红外辐射、射频辐射(由无线电设备及微波设备发射)、激光。
2.电离辐射的控制
辐射的强度取决于辐射源的强度,受辐射的物体与辐射源的距离(遵循反平方定律——与从辐射源到辐射目标间的距。
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