Защита рабочих и служащих объекта в чрезвычайных ситуациях

План

ВведениетАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж.3

1. Безопасность производственной деятельноститАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж.5

2. Устойчивость работы объектов экономики тАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж.8

       Понятие об устойчивости объекта тАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж9

      Методика оценки устойчивости тАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж10

      Основные мероприятия по повышению устойчивости объекта тАж.11

Заключение тАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж.тАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж19

Использованная литература тАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж..21

Введение

Защита рабочих и служащих объекта в чрезвычайных ситуациях (ЧС)  представляет собой систему социально тАУ экономических, организационных, технических и лечебно тАУ профилактических мероприятий и средств,   а также законодательных актов, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда.

Защита рабочих и служащих выявляет и изучает возможные причины производственных несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, взрывов, пожаров и разрабатывает систему мероприятий и требований с целью устранения этих причин и создания, безопасных и благоприятных для человека условий труда.

     С вопросами защиты рабочих и служащих объекта в ЧС неразрывно связанно и решение вопросов охраны природы.

     Сложность стоящих перед защитой рабочих и служащих задач требует использования достижений и выводов многих научных дисциплин, прямо или косвенно связанных с задачами создания здоровых и безопасных условий труда.

     Так как главным объектом защиты является человек в процессе труда, то при разработке требований производственной санитарии используются результаты исследований ряда медицинских и биологических дисциплин.

      Успех в решении проблем защиты в большой степени зависит от безопасности функционирования объектов экономики (ОЭ). Эта безопасность в свою очередь зависит от многих факторов: физико-химических свойств сырья, полупродуктов и продуктов, от характера технологического процесса, от конструкции и надежности оборудования, условий хранения и транспортирования материалов, состояния контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации, эффективности средств противоаварийной защиты и т. д. Кроме того, безопасность производства в значительной степени зависит от уровня организации профилактической работы, своевременности и качества планово-предупредительных ремонтных работ, подготовленности и практических навыков персонала, системы надзора за состоянием технических средств противоаварийной защиты.

Наличие такого количества факторов, от которых зависит безопасность функционирования ОЭ, делает эту проблему крайне сложной.

          

 

1. Безопасность производственной деятельности

Наибольшую опасность для жизнедеятельности производственВнного персонала представляют аварии и катастрофы технических сисВнтем.

Под аварией понимают непредвиденную внезапную остаВнновку или нарушение нормальной (штатной) работы производственВнного (технологического) процесса. Как правило, авария сопровожВндается повреждением или уничтожением техники и других материВнальных ценностей, а также травматизмом работников технических систем и случайно оказавшихся на месте аварии других людей. СледВнствием аварий могут быть пожары и взрывы, которые усугубляют их негативное воздействие на безопасность людей и окружающей среды.        

Катастрофой называют внезапное бедствие, событие в технической системе или природной среде, влекущее за собой траВнгические последствия тАФ разрушение зданий, сооружении и других компонентов технических систем, уничтожение материальных ценВнностей и гибель людей. Катастрофы и аварии, как правило, сопроВнвождаются пожарами и взрывами, затрудняющими оказание помоВнщи пострадавшим и ликвидацию последствий этих чрезвычайных происшествий.                                   

Причинами аварий и катастроф могут являться стихийные бедВнствия, нарушения режимов технологических процессов (несоблюдеВнние технологической дисциплины) либо правил эксплуатации проВнизводственного, энергетического, транспортного и др. оборудоваВнния, а также правил техники безопасности. Особо тяжкие последствия имеют аварии и катастрофы на предприВнятиях атомной, химической, газовой, горнодобывающей промышВнленности, на железнодорожном, автомобильном, воздушном и водВнном транспорте. Такие аварии и катастрофы зачастую оказывают губительное влияние не только на людей, но и на природную среду, вызывая загазованность атмосферы, разливы на суше и воде нефти, нефтепродуктов, агрессивных жидкостей, сильнодействующих ядоВнвитых веществ (СДЯВ), выбросы радионуклидов.

В последние годы число крупных аварий и катастроф неуклонно возрастает во всем мире, в том числе и в России. Для выявления их общих закономерностей в РФ создана компьютерная база данных, названная Банком аварийных ситуаций (БАС). Здесь содержатся свеВндения о чрезвычайных происшествиях во многих отраслях экономиВнки; генезис и детали происшествий; главные ошибки производственного персонала; размеры ущерба; программа расчета сил и средств, необходимых для ликвидации этих последствий. БАС используется при обучении специалистов производства и спасателей, а также для профилактики аварийных ситуаций.

Общепризнанно, что все современные технические системы не явВнляются абсолютно безопасными. Объективно они всегда потенциВнально опасны, так как в них происходят процессы (явления) и соВндержатся объекты, способные в определенных условиях нанести ущерб (вред) здоровью человека и даже лишить его жизни. Данные процессы и объекты, действующие на организм человека непосредВнственно или косвенно, принято называть опасными и вредными факВнторами. Эти факторы действуют во внешне определенной области пространства, которую называют опасной зоной.

Нахождение человека в данной зоне и нарушение им правил безВнопасности может привести к несчастным случаям, т.е. травме, аваВнрии, катастрофе. Опасность может быть оценена количественно, наВнпример, величиной риска. Риск понимается как возможность (вероВнятность) возникновения нежелательного события за определенный отрезок времени. Величина риска и обратная величина тАФуровень безВнопасности тАФ зависят от конкретных условий и обстоятельств, в коВнторых протекает жизнь и деятельность человека, а также от его псиВнхофизиологических свойств, определяющих его поведение при наВнхождении в опасной зоне.

Риск в производственной среде определяется прежде всего техВнническими факторами: устойчивостью работы машин, оборудоваВнния, инструментов, приспособлений, а также методами технологии и организации производства, условиями микроклимата на рабочем месте. Именно эти факторы при неблагоприятном стечении обстояВнтельств становятся вредными и опасными для работников, приводяВнщими к травмам, заболеваниям, а также к летальному исходу.

Большое значение для снижения аварий в производственной среде имеет повышение надежности технических систем. НадежВнность техники и технологии определяется безотказной, безаварийВнной работой в течение определенного отрезка времени, например, гарантийного срока. Обеспечение надежности технических систем закладывается еще при их проектировании, контролируется при изВнготовлении и эксплуатации.

В последние годы при проектировании (конструировании), изгоВнтовлении (строительстве) и эксплуатации технических и систем упВнравления в различных сферах деятельности чрезвычайно широко применяются персональные компьютеры и всевозможные компьюВнтерные программы.

Работа с компьютерами программистов, операторов и других пользователей связана с дополнительными вредными и опасными факторами, негативно воздействующими на организм человека. НаВнпример, неблагоприятное воздействие на зрение оказывает несоблюВндение стандартных визуальных эргономических параметров экрана, размер минимального элемента отображения, мерцание изображеВнния, отражательная способность (блики) и др. Работающий компьюВнтер создает электромагнитное поле, неблагоприятно действующее на организм человека. Это поле может вызывать радиопоВнмехи, т.е. мешать работе радио- и телеаппаратуры, что приводит к снижению надежности технической системы или системы управлеВнния, к увеличению риска возникновения аварийной ситуации в проВнизводственной среде. Для обеспечения безопасности работы с комВнпьютером разработаны и должны повсеместно применяться станВндарты на мониторы, требования к помещениям для эксплуатации компьютеров и к организации и оборудованию рабочих мест. Эти сведения публикуются в специальной периодической печати.

Технология производства большей части технических систем в РФ связана с большим количеством газообразных и жидких проВнмышленных отходов, которые перед выбросом в атмосферу или гидВнросферу подлежат обязательной очистке. Твердые отходы перед отВнправлением в отвалы или захоронением в специально отведенных местах должны проходить специальную обработку с целью извлечеВнния ценных и полезных веществ. В современных условиях экономиВнческого кризиса большая часть очистных сооружений на предприВнятиях работает неэффективно либо не работает вовсе, а на некотоВнрых из них таких сооружений вообще не существует. Поэтому во многих промышленных районах (регионах) отходы производства попадают в окружающую природную среду без очистки, резко ухудВншая экологическую обстановку или приводя к экологическим криВнзисам. Радикальными способами изменения ситуации являются: утиВнлизация (т.е. переработка или употребление с пользой) отходов, соВнздание малоотходных и безотходных технологий, надежное захороВннение радиоактивных отходов и сильнодействующих ядовитых веВнществ. Последнее в настоящее время не терпит отлагательств. В проВнтивном случае в начале III тысячелетия может произойти глобальВнная экологическая катастрофа.

2. Устойчивость работы объектов экономики

Одной из наиболее важных и в то же время сложных задач защиты рабочих и служащих является повышение устойчивости работы объекВнтов промышленности в условиях ЧС.

Понятие об устойчивости объекта

Под устойчивостью рабоВнты объекта народного хоВнзяйства  понимается  способность объекта выпускать установленные виВнды продукции в объемах и номенклаВнтурах, предусмотренных соответствуВнющими планами (для объектов, не производящих материальные ценноВнсти, тАФтранспорт, связь и др. тАФвыполВннять свои функции), в условиях ЧС, а также приспособленность этого объекта к восстановлению в слуВнчае повреждения.

Мероприятия по обеспечению усВнтойчивости работы объекта прежде всего должны быть направлены на заВнщиту рабочих и служащих от оружия массового поражения и от последствий ЧС; они тесно свяВнзаны с мероприятиями по подготовке и проведению спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ в очагах поражения, так как без людских резервов и успешной ликвидации последствий ЧС в очагах поражения проводить мероприятия по обеспечению устойчивой работы объектов народного хозяйства достаточно проблематично.

На устойчивость объектов влияют следующие факторы:

тАв степень надежности защиты рабочих и служащих;

тАв бесперебойное снабжение объекта всеми видами энергии, водой, сырьем, комплектующими изделиями;

тАв наличие плана перевода производства на особый режим работы в экстренных ситуациях;

тАв степень надежности управления производством;

тАв надежность действия производственных связей;

тАв заблаговременная подготовка к восстановлению производства. Одним из наиболее важных направлений в повышении устойчиВнвости работы объекта является строгое соблюдение инженерно-техВннических требований ГО еще на стадии его проектирования и строВнительства.

В последующем, в ходе работы и износа оборудования, оцениВнвается физическая устойчивость и разрабатываются дополнительВнные мероприятия по ее повышению.

Методика оценки устойчивости

К оценке устойчивости объекта привлекаются инженерно-техниВнческий персонал и работники штаба ГО объекта, а при необходиВнмости тАФ сотрудники научно-исследовательских и проектных оргаВннизаций, связанных с его работой.

Общее руководство исследованиями осуществляет начальник ГО объекта тАФ он же руководитель данного предприятия (объекта). Его приказом определяются группы специалистов и план проведения работ; руководство возлагается на главного инженера.

На промышленных объектах обычно создаются группы по обВнследованию:

тАв зданий и сооружений, руководитель тАФ заместитель директора по капитальному строительству (начальник ОКС);

тАв коммунально-энергетических сетей, старший тАФ главный энерВнгетик;

тАв станочного и технологического оборудования, старший тАФ главный механик;

тАв технологического процесса, старший тАФ главный технолог;

тАв управления производством, старший тАФ начальник производстВнвенного отдела;

тАв материально-технического снабжения и транспорта, старВнший тАФ заместитель директора по материально-техническому снабВнжению и др.

Кроме того, создается группа штаба ГО, в которую входят руВнководители основных служб объекта.

Вышеперечисленные группы проводят всю расчетную работу по исследованию устойчивости работы объекта.

Конечной целью данного анализа является объективная оценка устойчивости работы объекта в экстремальных условиях и его заВнблаговременная подготовка к восстановлению в случае, если он подВнвергнется разрушению.

В результате изучения всех вопросов составляется отчетный доВнклад и план-график наращивания мероприятий по повышению усВнтойчивости работы объекта в экстремальных ситуациях. В последВннем указываются мероприятия, выполняемые в мирное время, и те, которые будут выполняться при угрозе нападения противника и после нападения, а также объем и стоимость работ, источники фиВннансирования, основные материалы и их количество, машины и меВнханизмы, рабочая сила, ответственные исполнители, сроки исполнеВнния и т.д.

В дальнейшем, по мере расширения и реконструкции объекта, в разработанный план-график должны быть внесены соответствуюВнщие корректировки и дополнения.

Таким образом, оценка устойчивости тАФ это длительный, динаВнмичный процесс, требующий постоянного внимания со стороны руВнководства, инженерно-технического персонала и штаба ГО объекта.

Основные мероприятия по повышению устойчивости объекта

Повышение устойчивости объекта достигается путем усиления наиболее слабых (уязвимых) элементов и участков объекта. Для этого на каждом объекте заблаговременно, на основе исследований, планируется и проводится большой объем работ, включающих выВнполнение организационных и инженерно-технических мероприятий. При этом следует всесторонне оценивать их экономическую целесоВнобразность. Мероприятия только тогда будут целесообразными, когда они максимально увязываются с задачами, решаемыми в мирВнное время с целью обеспечения безаварийной работы объекта, улучВншения условий труда, совершенствования производственного проВнцесса. С этой целью необходимо использовать убежища для хозяйВнственных целей и обслуживания населения. На существующих объВнектах мероприятия по повышению устойчивости их работы рациоВннально проводить в процессе реконструкций или выполнения ремонтно-строительных работ.

В целях повышения устойчивости объектов решаются следуюВнщие задачи:

тАв защита рабочих и служащих во всех чрезвычайных ситуациях;

тАв повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объектов, совершенствование технологического процесса;

тАв повышение устойчивости материально-технического снабжеВнния;

тАв повышение устойчивости управления объектом;

тАв разработка мероприятий по уменьшению вероятности возникВнновения вторичных факторов поражения и ущерба от них;

тАв подготовка к восстановлению производства после поражения объекта.

Все мероприятия проводятся в мирное время или при угрозе наВнпадения.

Усиление прочности зданий, сооружений, оборудования связано с большими затратами, поэтому только наиболее важные из них цеВнлесообразно доводить до заданной стойкости данного предприятия с тем, чтобы они могли самостоятельно функционировать и обеспеВнчивать выпуск особо важной продукции.

При проектировании и строительстве новых цехов широко приВнменяются высокопрочные и легкие конструкции из стали, сплавов алюминия и др.

У каркасных зданий устойчивость достигается за счет применеВнния облегченных конструкций стенового заполнения и увеличения световых проемов путем использования стекла, легких панелей из пластиков и других легко разрушающихся материалов. Разрушаясь, эти материалы уменьшают давление ударной волны на каркас соВноружения, а их обломки практически не приносят ущерба оборудоВнванию.

При угрозе нападения в наиболее важных сооружениях устанавВнливаются дополнительные опоры; отдельные элементы (трубы, коВнлонны, мачты) закрепляются растяжками т.д.

Технологическое оборудование, станки, измерительные прибоВнры, как правило, размещаются в производственных зданиях, и поэВнтому им наносится ущерб не только от воздействия ударной волны, но и от обломков обрушивающихся элементов конструкций и втоВнричных поражающих факторов.

Повышение устойчивости оборудования достигается путем усиВнления его наиболее слабых элементов, а также созданием запасов этих элементов, отдельных узлов и деталей, материалов инструменВнтов для ремонта и восстановления поврежденного оборудования.

Большое значение имеет прочное закрепление на фундаментах станков, установок и иного оборудования, а также устройство расВнтяжек и дополнительных опор. Тяжелое оборудование размещают, как правило, на нижних этажах, но некоторые его виды размещают вне зданий, на открытой площадке, под навесом, а особо ценное тАФ располагают в заглубленных, подземных или специально построенВнных помещениях повышенной прочности.

Повышение устойчивости технологического процесса достигаетВнся заблаговременной разработкой способов продолжения производВнства при выходе из строя отдельных станков, линий или даже отВндельных цехов за счет перевода производства в другие цеха; размеВнщением производства важных видов продукции в филиалах; путем замены вышедших из строя образцов оборудования другими, а также сокращением числа используемых типов станков и приборов.

Для случаев значительных разрушений предусматривают замену сложных технологических процессов более простыми с использоваВннием сохранившихся типов оборудования. Предусматривается также изменение технологии с заменой дефицитных материалов, деВнталей и сырья на более доступные, по возможности из производства исключаются ядовитые, взрывоопасные и горючие вещества.

На всех объектах разрабатываются способы безаварийной эксВнтренной остановки производства. Если по условиям технологичесВнкого процесса остановить отдельные участки производства (агрегаВнты, печи и т.п.) нельзя, то их переводят на пониженный режим раВнботы. Для наблюдения за работой этих элементов в объекте назнаВнчаются ответственные, для которых подготавливаются индивидуальВнные укрытия в непосредственной близости от рабочего места (броВннированные колпаки).

Повышение устойчивости систем энергоснабжения достигается проведением как общегородских, так и объектовых инженерно-техВннических мероприятий. Создаются дублирующие источники электроэнергии, газа, воды и пара путем прокладки нескольких электро-, газо-, водо- и пароснабжающих коммуникаций и последуВнющего их закольцевания. Инженерные и энергетические коммуниВнкации переносятся в подземные коллекторы или специально построВненные прочные сооружения. Предусматривается резерв автономных источников электро- и водоснабжения. На объектах, имеющих тепВнловые электростанции, монтируются приспособления для их работы на различных видах топлива, а также создается его запас. УстанавВнливаются автоматические выключатели, отключающие линии при коротких замыканиях и перенапряжениях, при воздействии электроВнмагнитных полей ядерного взрыва.

Устойчивое водоснабжение достигается только при наличии неВнскольких систем питания или двух-трех независимых водоисточниВнков, удаленных друг от друга на безопасное расстояние. На объекВнтах, потребляющих большое количество воды, применяется оборотное водоснабжение с повторным ее использованием для технических целей.

Для большей надежности создаются свободные линии и переВнмычки, по которым в случае необходимости должны подавать воду в обход поврежденных участков, разрушенных зданий и сооружеВнний.

Пожарные гидранты и отключающие устройства размещаются на территории, которая при разрушении зданий и сооружений не будет завалена.

В городах и на объектах вода, предназначенная для питья, очиВнщается и обеззараживается в специальных устройствах, находящихВнся на водопроводных станциях. На очистных сооружениях предусВнматриваются дополнительные меры по очистке воды, поступающей из зараженных водоемов, от радиоактивных и отравляющих веВнществ, а также от бактериальных средств.

В населенных пунктах сельской местности колодцы и другие исВнточники воды закрываются специальными устройствами с навесом и приспособлением для предотвращения доступа посторонних лиц.

Повышение устойчивости материально-технического снабжения объекта обеспечивается созданием запасов сырья, материалов, комВнплектующих изделий, оборудования и топлива, необходимых не только для обеспечения производственного процесса, но и для восВнстановления объекта в случае его повреждения.

Размеры неснижаемых запасов определяются для каждого объВнекта индивидуально, исходя из важности выпускаемой продукции. Очень важно обеспечивать их надежное сохранение, поэтому места размещения материально-технических резервов следует выбирать с таким расчетом, чтобы они находились как можно ближе к объекту, но при этом в случае его поражения не могли быть уничтожены.

Надежность защиты резервов повышается при их размещении под землей, в приспособленных для этого отработанных горных выВнработках, естественных полостях или специально сооруженных склаВндах.

Большое значение имеет своевременная отправка готовой проВндукции потребителю. В противном случае ее вывозят за пределы возВнможных разрушений, на базы хранения в загородной зоне.

Мероприятия по уменьшению вероятности возникновения втоВнричных факторов поражения и ущерба от них осуществляются заВнблаговременным планированием и проведением профилактических работ, ограничивающих или исключающих их возникновение.

На объектах, технологический процесс которых связан с испольВнзованием пожароопасных, взрывоопасных, опасных химических и горючих веществ, устанавливается необходимый минимум их запаВнсов, хранение которых осуществляется в защищенных местах. ОпреВнделяется также возможность сокращения или полного отказа от приВнменения в производстве данных веществ и перехода на их замениВнтели.

При разработке мероприятий по обеспечению устойчивого упВнравления производством предусматривается разделение всего персоВннала на две группы:

1) работающая смена, находящаяся на территории объекта;

2) смена, находящаяся в загородной зоне, на отдыхе.

По числу смен создаются две-три группы управления, в функции которых входят организация и руководство проведением спасательВнных и неотложных аварийно-восстановительных работ.

С целью обеспечения надежного управления деятельностью объВнекта в особый период в одном из убежищ оборудуется пункт управВнления.

Диспетчерские пункты и радиоузлы размещаются в наиболее прочных сооружениях и подвальных помещениях.

В районе рассредоточения рабочих и служащих также организуВнются пункты управления производством (объектом). Между городВнским и загородными пунктами управления устанавливается надежВнная связь. Формирования ГО обеспечиваются штатными радиостанВнциями, они же устанавливают режим их работы.

В каждом убежище устанавливаются телефоны и приемники трансляционной сети, по возможности тАФ радиостанции.

Подготовка к восстановлению производства после поражения объекта. Готовность объекта в короткие сроки возобновить выпуск продукции тАФ важнейший показатель устойчивости его работы.

В результате военных действий объект может получить полную, сильную, среднюю или слабую степень разрушения.

При полном или сильном разрушении вряд ли целесообразно наВнлаживать производство в условиях ведения войны.

При слабых или средних разрушениях восстановление производВнства еще в ходе войны вполне реально.

Планы восстановления работоспособности объекта разрабатыВнваются заблаговременно, еще в мирное время по двум вариантам: средние и слабые разрушения. В соответствии с этим определяется характер и объем первоочередных работ.

В расчетах по восстановлению зданий и сооружений определяВнются характер разрушений (повреждений), перечень и общий объем восстановительных работ (стоимость, трудоемкость, сроки работ), потребности в рабочей силе, привлекаемые строительные подраздеВнления объекта и обслуживающих объект организаций; потребности в материалах, оборудовании, машинах и механизмах и др. В расчетах на ремонт оборудования указываются: вид оборудования и его количество, перечень ремонтно-восстановительных работ и их стоВнимость, необходимая рабочая сила, материалы, запчасти, срок восВнстановления.

При разработке данных планов необходимо исходить из того, что восстановление может носить временный характер с целью скоВнрейшего возобновления выпуска продукции. При этом допускается отступление от принятых строительных и технических норм, а также размещение отдельных элементов производства во временных обВнлегченных сооружениях или под навесами.

При определении времени на проведение данных работ учитыВнвается возможность радиоактивного и химического заражения терВнритории объекта.

Восстановление объекта возможно только при сохранении зараВннее разработанных проектов, строительной и технической докуменВнтации: планов, схем, инструкций, технических условий, руководств по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, технологических и энергетических линий, агрегатов, оборудования, приборов и др.

Также требуется разработать и сохранить техническую докуменВнтацию на производство продукции военного времени на предприВнятиях-дублерах или филиалах объекта; на изготовление продукции по упрощенной технологии с использованием местных ресурсов сырья.

Наиболее надежным способом сохранения документации являВнется ее микрофильмирование и укрытие в безопасных местах.

Безусловно, эти планы и проекты потребуют существенной корВнректировки, в зависимости от реальной картины разрушений, поэВнтому на объекте создают группу проектировщиков, которая разраВнбатывает (уточняет) документацию в соответствии со сложившейся обстановкой.

Заключение

Организация  и улучшение условий труда на рабочем месте является одним из важнейших резервов производительности труда  и экономической эффективности производства, а также дальнейшего развития самого работающего человека. В этом главное проявление социального и экономического значения организации и улучшения условий труда.

     Для поддержания длительной работоспособности человека большое значение имеет режим труда и отдыха. Под рациональным физиологически обоснованным режимом труда и отдыха подразумевается такое чередование периодов работы с периодом отдыха, при котором достигается высокая эффективность общественно- полезной деятельности человека, хорошее состояние здоровья, высокий уровень работоспособности и производительности труда.

     Важной организационной предпосылкой рационального сменного режима труда является устранение вызванных случайными перебоями производственного процесса простоев штурмовщины.

     После установления нормального производственного процесса сменный режим труда и отдыха рабочих становится фактором ритмизации труда, эффективным средством предупреждения утомления работающих.

     Рациональная организация труда на рабочем месте связана с такой проблемой, как правильная организация работы в течение всей недели, что обеспечивается систематической научной организацией производства.

     Для поддержания длительной работоспособности человека имеет большое значение не только суточный и недельный режим труда и отдыха, но и месячный, поэтому законодательством о труде предусмотрен еженедельный непрерывный отдых продолжительностью не менее сорока двух часов. А рациональный годовой режим труда и отдыха обеспечивается ежегодным отпуском.

     Для создания оптимальных условий труда на рабочем месте необходимо, чтобы на предприятии были установлены оптимальные показатели этих условий для каждого вида производства, состоящие из данных, характеризующих производственную среду.

     Для получения доступа к работе все принимаемые должны проверить состояние здоровья, т.е. пройти медицинский профотбор.

Использованная литература

  1. Гражданская оборона: В. Г. Атамантюк. М.: Высшая школа, 1986
  1. Безопасность Жизнедеятельности: О. Н. Русака. СПб.: МАНЭБ, 1996
  1. Гражданская оборона: А. Т. Алтунина. М., 1985
  1. Катастрофы и государство: С. К. Шойгу. М., 1997 

Вместе с этим смотрят:

Защитные сооружения гражданской обороны, требования, предъявляемые к ним
Здоровье человека и окружающая среда
Землетрясения
Идентификация опасностей. Способы обеззараживания средств индивидуальной защиты