3.2.9. Анализ производственного травматизма
Тщательный анализ травматизма позволяет более обоснованно разрабатывать мероприятия по установлению причин НС и определять основные направления работы по дальнейшему повышению безопасности и улучшению условий труда, снижению уровня риска работы на предприятиях и в организациях.
Исходными материалами для анализа травматизма на предприятиях являются отчеты по травматизму по форме 7 — травматизм и копии актов по форме Н-1 и других материалов расследований, направляемые в Федеральную инспекцию труда, федеральный орган исполнительной власти по ведомственной принадлежности, Госкомстат (территориальные статистические управления).
Существует несколько методов анализа производственного травматизма: статистический, групповой (табличный), топографический, монографический, корреляционный, вероятностные методы и др.
Статистический метод анализа основан на систематизации и статистической обработке документов по травматизму. Исходными материалами являются акты по форме Н-1, отчеты по форме 7 — травматизм, журналы регистрации и учета НС, а также данные о численности рабочих, затратах на мероприятия по охране труда и пр.
Для оценки производственного травматизма в статистическом методе пользуются относительными величинами (коэффициентами): показателем частоты травматизма, тяжести травматизма, показателем летальности, показателем опасности производства или потери трудоспособности.
Показателем частоты производственного травматизма принято называть среднее количество НС, приходящихся на 1000 человек работающих.
Этот показатель определяется по формуле
*,=■£•1000, (3.1)
где А — число НС за определенный период времени; N— среднесписочное число работающих в этом периоде.
В последние годы для анализа травматизма в угольной промышленности стали применять коэффициент частоты травматизма на 1 млн т добычи угля и на 100 тыс. чел-смен:
(3.2)
где Д — добыча угля, т.
Последний показатель (по формуле 3.3) дает представление о рабочем времени, фактически проведенном в опасной зоне. Он более полно и точно отражает влияние механизации и организации труда на рабочих местах.
Коэффициент частоты характеризует уровень травматизма лишь с количественной стороны без учета тяжести и исхода НС. Поэтому наряду с коэффициентами частоты определяется и коэффициент тяжести
(3.4)
где 1Др - число дней нетрудоспособности по А НС.
Коэффициент тяжести показывает, сколько дней нетрудоспособности в среднем приходится на 1 НС.
Коэффициент Кт не учитывает тяжелых и смертельных НС, поэтому в дополнение к нему у нас в стране дописывается число тяжелых и смертельных НС и определяется показатель летальности Кл (число случаев с летальным исходом на 1000 работающих):
(3.5)
Наряду с коэффициентом частоты травматизма определяют также показатель нетрудоспособности, или, как его иногда называют, показатель опасности производства Кн. Он определяется как произведение коэффициента частоты на коэффициент тяжести и показывает число дней нетрудоспособности по всем НС, приходящимся на 1000 работающих:
Уд
КН=КЧ-КТ= ■ 1000. (3.6)
Динамика травматизма на предприятиях РФ за последние 10 лет представлена в табл. 3.1.
Таблица 3.1
Динамика производственного травматизма РФ в период 1991—2000 гг.
Показатели | Годы | |||||||||
1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
Всего пострадавших в результате НС. тыс. чел. | 406 | 213 | 185 | 158 | 152 | 145 | 128 | 107 | 88 | 78 |
В том числе Со смертельным исходом, чел. | 8032 | 5378 | 4734 | 4296 | 4404 | 4368 | 3920 | 3538 | 3292 | 3091 |
Коэффициент частоты: по общему числу пострадавших по случаям со смертельным исходом | 6,5 0.128 | 6,1 0,155 | 5,8 0,148 | 5,3 0,142 | 5,1 0,149 | 5,0 0,150 | 4,5 0,138 | 3,9 0,131 | 0,129 | 0,124 |
Коэффициент тяжести | 24,1 | 27,7 | 27,5 | 27.9 |
|
|
|
|
|
|
Групповой (табличный) метод является разновидностью статистического метода анализа. Сущность группового метода анализа заключается в том, что все НС группируются по однородным признакам и представляются в виде таблиц, затем в каждой группе выявляются наиболее опасные факторы, причины и пр. и разрабатываются соответствующие мероприятия.
Основными задачами использования группового метода являются: ♦ установление наиболее опасных с точки зрения возможности травмирования видов работ, технологических процессов и
16 А В Фролов, Т Н- Бакаева
операций, профессий работающих, типов применяемого оборудования и инструментов;
выявление влияния возраста и производственного стажа работающих, времени года и суток, продолжительности смен на частоту травмирования;
выявление наиболее характерных причин НС, травмирующих факторов, характера и анатомической локализации травм, присущих данному виду работ.
Топографический метод анализа производственного травматизма. Сущность этого метода заключается в том, что все НС наносятся на технологическую схему, план горных работ, схему размещения оборудования и т. п. условными знаками и затем анализируются места наибольшего скопления этих знаков.
Основные задачи данного метода:
установить участки работ, агрегаты или отдельные узлы механизмов, на которых наиболее часто возникает опасность получения травм работающими;
выявить опасные зоны, в которых происходят НС;
установить границы опасных зон;
установить территориальную приуроченность опасных зон;
конкретизировать причины НС.
Конкретная цель топографического метода анализа травматизма — разработка рекомендаций по устранению причин несчастных случаев путем локализации опасных зон и участков, выбора и применения более совершенных оградительных и предохранительных устройств на определенных участках работ или типах оборудования, при выполнении строительно-монтажных работ, при разветвленной системе горных выработок и т. п.
Топографический метод целесообразно применять в сочетании с групповым и статистическим методами.
Монографический метод анализа производственного травматизма основан на изучении взаимосвязи возникновения НС с технологией процессов, организацией работ и особенностями эксплуатации оборудования. При монографическом методе объектом исследований становятся тяжелые по травматизму участки работ, произвол- ственные операции, те или иные машины и механизмы, отдельные узлы и детали оборудования. Объект исследования устанавливается на основании данных группового и топографического методов анализа, с помощью которых из общего комплекса работ выделяются производственные операции, при выполнении которых происходит большая часть НС.
Монографический метод позволяет исследовать работу отдельных узлов и деталей оборудования и приемы труда работающих. При этом учитывают скорость, траекторию и зону движения рабочих узлов, валов и других деталей оборудования при выполнении отдельных производственных операций работающими. Особое внимание при монографическом анализе уделяют работе узлов и оборудования и совмещенным операциям, при выполнении которых в анализируемый период времени произошли НС. Следует выяснить, при какой производственной обстановке возможно возникновение опасных моментов и зон, приводящих к травмам работающих.
Основные задачи монографического метода анализа:
установить конкретные причины, вызывающие НС;
выявить нарушения и технологии производственных процессов, неисправности оборудования, отсутствие оградительных и предохранительных устройств, обусловливающих получение рабочими травм;
определить травмирующие факторы;
установить границы опасных зон, в пределах которых работающие могут получить травму.
Целью монографического метода анализа травматизма является установление конкретных причин травматизма и разработка рекомендаций организационного и технического характера по предупреждению травматизма при эксплуатации отдельных типов оборудования, безопасному выполнению производственных операций. По результатам анализа издаются приказы и инструкции по вопросам безопасности, намечаются необходимые конструктивные изменения машин, оборудования или пересматриваются и улучшаются инструкции по их обслуживанию.
Монографический метод труднее и сложнее других методов анализа, поэтому для его использования необходимы глубокие знания техники, технологии и организации работ.
Данный метод рекомендуется для всех звеньев производственных предприятий, особенно при механизированных работах.
Структурно-системный метод анализа причин травматизма основан на структурно-системной классификации причин производственного травматизма.
Причины производственного травматизма разделены на группы, объединенные однородными или общими признаками.
Каждая группа состоит из трех уровней причин травматизма с различной степенью влияния на возникновение несчастных случаев:
первый уровень — основные причины;
второй уровень — непосредственные причины;
третий уровень — причины-реализаторы.
Классификация причин травматизма изображается графически —
в виде круга, разделенного на секторы, число которых соответствует числу групп причин травматизма, а также на концентрические круги, каждый из которых соответствует определенному уровню причин травматизма.
Техника анализа заключается в том, что несчастные случаи и причины их возникновения учитываются по мерс поступления материалов о несчастных случаях. Это делается путем отметок в соответствующих клетках круга производственного травматизма.
Корреляционный метод травматизма является одним из видов статистического анализа травматизма. Он используется для установления корреляционных зависимостей между показателями травматизма и определяющими травматизм факторами. Поскольку как сам травматизм, так и определяющие его факторы являются величинами случайными, зависимости между ними не являются полностью детерминированными (однозначными), а носят статистический, ос- редненный характер. Это означает, что фактическое значение показателя травматизма при принятых значениях определяющихфакто- ров может отличаться от его значения, рассчитанного по установленной зависимости. Такое расхождение будет тем больше, чем меньше взаимозависимы или коррелированы определяющие факторы и показатель травматизма.
Степень связи между двумя случайными величинами характеризуется коэффициентом корреляции этих величин (если зависимость между ними близка к линейной) или корреляционным отношением (если эта связь нелинейная). Чем больше коэффициент корреляции (корреляционное отношение), тем более детерминирована эта связь.
Методы корреляционного анализа травматизма базируются на общих методах корреляционного анализа. Конечной целью этого анализа является получение корреляционных зависимостей или корреляционных уравнений между показателями травматизма и определяющими факторами.
Возможности современного корреляционного анализа позволяют получать зависимости не только между двумя величинами (парная корреляция), но и одновременно между многими величинами (множественная корреляция). .
Многофакторная корреляционная модель позволяет не только установить зависимость между исследуемыми показателями и факторами, но определить влияние каждого фактора в обшей совокупности при любом заданном значении остальных факторов, выделить главные из них. Это открывает возможность разработки таких методов предупреждения травматизма, которые были бы основаны на целенаправленном регулировании факторов с учетом весовых коэффициентов модели.
Вероятностный метод анализа. В этом методе для анализа травматизма и оценки безопасности труда используются понятие вероятности и аппарат теории вероятностей. В его основе лежит представление о травматизме как о случайном процессе.
То, что травматизм является случайным процессом, было известно давно. Это, в частности, проявилось в выражении «несчастный случай». Однако лишь немногим более десяти лет назад для исследования травматизма стали применять теорию вероятностей.
Подтверждением того, что каждый НС есть явление случайное, могут служить результаты анализа травматизма на горнодобывающих предприятиях, показавшего, что травматизм подчиняется закону
Пуассона, который применим для случайных величин. Однако, говоря о травматизме, как о случайном процессе, не следует понимать его как явление беспричинное, незакономерное, не связанное с другими явлениями.
Любой НС, как и всякое другое явление, не бывает без причин. Причинность - одна из форм всеобщей закономерной связи явлений. Однако проявление причин каждого несчастного случая в конкретных условиях происходит при действии множества факторов, наличие, величина и степень участия которых в процессе являются случайными. В результате при одних и тех же основных определяющих факторах НС может иметь место, а может и не произойти; если НС произошел, то степень тяжести его может быть различной.
В теории вероятностей доказывается, что при процессе, подчинявшемся закону Пуассона, вероятность того, что в рассматриваемый промежуток времени ДГсобытие произойдет /праз, можно оп-
Qm
ределить по уравнению Рт = —* ■ , а вероятность того, что собы-
т
т\
тие (НС) произойдет хотя бы один раз, равна
Р = 1 - е"',
(3.7)
где а — параметр закона Пуассона, который однозначно зависит от интенсивности (плотности) события у, которая может быть определена по формуле
(3.8)
(3.9)
Р = 1-е
Следовательно, задача определения вероятности какого-то события сводится к определению интенсивности свершения этого события.
Несчастный случай может произойти, если создается опасная ситуация и человек находится в ее зоне. Опасную ситуацию можно рассматривать как проявление опасного производственного фактора с одновременным отказом защитного экрана. Под защитным экраном понимаются любые защитные приспособления, охраняющие человека от воздействия опасного производственного фактора (крепь, ограждения, заземление, очки и т. п.).
Если обозначить вероятность проявления опасного производственного фактора через Рй, вероятность отказа защитного экрана через Рэ и вероятность появления человека в зоне, где возникла опасная ситуация, через Рц, то вероятность травм будет
Рт=Ро.Рэ-Рц, (ЗЛО)
Вероятности частных событий Р0, Рэ и Рц можно определить, пользуясь формулой (3.9), по интенсивности (плотности) этих событий (£/0, уэ, уч). Подставляя полученные значения в (3.10), получим вероятность хотя бы одного НС на каком-то рабочем месте. Чем меньше Рг тем безопаснее на рабочем месте.
Можно записать, что для каждого места травматизма у-го типа вероятность работы без травмы будет
Если общее число мест травматизма у-го типа равно m (например, m буровых установок), то общая вероятность работы без травм во всех m-местах одновременно 0^ будет равна произведению частных вероятностей на каждом отдельном месте:
П
°ь=9Ту,Яъ,- ^=П (3.12)
Общая вероятность безопасной работы предприятия Отп с разнотипными местами травматизма будет равна
^ТП ~ ^Ту, ' ^Ту2' ' ' ' ' ^Ту„ ~PI ^Ту, > (3. 1 3)
/=1
а общая вероятность возникновения хотя бы одной травмы
Ятп=1-Отп. (3.14)
- А. В. Фролов, т. Н. Бакаева
- Учебное пособие для вузов
- Рецензенты:
- Предисловие
- Введение
- 1. Классификация условий труда, источники и характеристики негативных факторов среды обитания и производственной деятельности и их воздействие на человека
- Принципы классификации условий труда
- Общая гигиеническая оценка условий труда
- 1.4.1.6. Лазерное излучение
- Вредные и опасные вещества
- Атмосферный воздух
- Комбинированное действие ядов
- Производственная пыль
- Химически активные вещества
- Физическая динамическая нагрузка (динамическая работа)
- Статическая физическая нагрузка (статическая работа)
- Монотонность нагрузок
- Интеллектуально-эмоциональная нагрузка (умственно-эмоциональное напряжение)
- 2. Основы обеспечения безвредных и безопасных условий труда
- Нервная система
- Кожные анализаторы
- 2. Обеспечение безвредных условий труда
- Восприятие вкуса и обоняние
- Мышечная система
- Психические свойства и состояния человека
- 2. Обеспечение безвредных условий труда
- Смысловое значение, область применения сигнальных цветов и соответствующие им контрастные цвета
- Явления при отекании тока в землю
- 179 2. Обеспечение безвредных условий труда
- Анализ опасности прикосновения к токоведущим частям
- Организация работ по безопасному обслуживанию электроустановок
- Электроустановки и принципы их обозначения
- Устройство помещений электроустановок
- Электроустановки в пожароопасных зонах
- Классификация взрывоопасных зон (пуэ-6, пуэ-7}
- 203 2. Обеспечение безвредных условий труда
- Технические средства защиты от поражения электрическим током
- Применение малых напряжений
- Электрическое разделение сетей
- Контроль и профилактика повреждений изоляции
- Компенсация емкостной составляющей тока замыкания на землю
- Обеспечение недоступности токоведущих частей
- Двойная изоляция
- 211 2. Обеспечение безвредных условий труда
- Защитное заземление
- Защитное зануление
- 1Защитное отключение
- Электрозащитные средства и предохранительные приспособления
- Первая помощь пострадавшим от электрического тока
- Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах для трудовой деятельности разных категорий тяжести и напряженности в дБа
- Классификация сред ств защиты по отношению к источнику возбуждения шума
- Ультразвук
- Предельно допустимые уровни контактного ультразвука для работающих
- Инфразвук
- Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, допустимые уровни инфразвука в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки
- 263 2. Обеспечение безвредных условий труда
- 269 2. Обеспечение безвредных условий труда
- Пду энергетических экспозиций эмп диапазона частот от 30 кГц
- Предельно допустимые уровни эмп, создаваемых телевизионными
- 277 2. Обеспечение безвредных условий труда
- 283 2. Обеспечение безвредных условий труда
- 2.2.6.1. Гигиеническое нормирование ионизирующих излучений
- 287 2. Обеспечение безвредных условий труда
- Планируемое повышенное облучение
- Требования к защите от природного облучения в производственных условиях
- Требование к ограничению облучения населения. Общие положения
- Ограничение техногенного и природного облучения в нормальных условиях
- Ограничение медицинского облучения
- Безопасности при работе с источниками ионизирующих излучений
- Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений
- Значения тнс-индекса, “с, для различных классов условий труда и категорий работ в производственных помещениях и на открытых территориях в теплый период года
- Классы условий труда по показателям температуры воздуха, °с, на открытых территориях в холодный период года (зима)
- Восстановительные мероприятия в зависимости от степени гипотермии
- Расчет освещения
- Напряжением 220 в
- Опасные действия рабочих
- 355 2. Обеспечение безвредных условий труда
- Профессионально важные качества работника
- Испытания и оценка профессионально важных качеств
- Перечень профессионально важных качеств и «антикачеств» работников
- 3. Правовые и организационные основы охраны труда
- Перечень видов нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда
- Органы медико-социальной экспертизы
- 3.2.3. Экспертиза промышленной безопасности
- Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда
- Служба охраны труда
- Функции управления
- 3.2.8.2. Расследование и учет профессиональных заболеваний
- Порядок установления наличия профессионального заболевания
- Порядок оформления акта о случае профессионального заболевания
- 3.2.9. Анализ производственного травматизма
- 4. Основы обеспечения безопасности в производственной среде
- 4. Основы обеспечения безопасности
- 4. Основы обеспечения безопасности
- 4.1.3. Устройство производственных зданий, помещений и рабочих мест
- Форма пульта управления
- 4. Основы обеспечения безопасности
- I I и м1иц I и тщмпмдиш iWw—ши
- 4. Основы обеспечения безопасности
- 5. Основы пожаро-, взрывобезопасности
- Класс конструктивной пожарной опасности зданияСтепени огнестойкости зданий
- Классификация основных составляющих процесса горения по уровням риска
- 6. Чрезвычайные ситуации
- Общая таксономия чрезвычайных ситуаций
- 657 6. Чрезвычайные ситуации
- Сила землетрясения
- Зависимость между сейсмической магнитудой (м), магнитудой цунами (ш) и высотой главной волны (h)
- Зависимость вероятности возникновения цунами от магнитуды подводного землетрясения
- Соотношение максимального расхода воды и глубины воды перед плотиной
- 6. Чрезвычайные ситуации
- Доза внешнего облучения в зависимости от степени загрязнения
- Доза облучения в зависимости от степени загрязнения территории
- 6. Чрезвычайные ситуации
- Рекомендуемая литература
- Содержание
- Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда
- 344082, Г. Ростов н/д, пер. Халтуринский, 80