Гигиенические особенности условий труда при воздействии неионизирующих излучений на производстве

Уменьшение генерации электростатических зарядов как один из распространенных средств защиты от статического электричества. Общая характеристика основных гигиенических особенностей условий труда при воздействии неионизирующих излучений на производстве.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 25.05.2015
Размер файла 2,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

"Гигиенические особенности условий труда при воздействии неионизирующих излучений на производстве"

Введение

Сейчас в 21 веке мы уже знаем, что излучения могут вредить здоровью человека и характер следующих последствий зависит от типа излучений и полученной дозы. На здоровье человека большое влияние оказывает длинна волны. Последствия, которые чаще всего имеют в виду, говоря об эффектах облучения (радиационное поражение и различные формы рака), вызываются только более короткими волнами. Типы этих излучений нам известны как ионизирующая радиация. Источниками проникающей радиации, создающими природный фон облучения, являются галактическое и солнечное излучение, наличие радиоактивных элементов в почве, воздухе и материалах, используемых в хозяйственной деятельности, а также изотопов, главным образом, калия, в тканях живого организма. Одним из наиболее весомых естественных источников радиации является радон - газ, не имеющий вкуса и запаха. Интерес представляет не любая радиация, а ионизирующая, которая, проходя сквозь ткани и клетки живых организмов, способна передавать им свою энергию, разрывая химические связи внутри молекул и вызывая серьёзные изменения в их структуре. Ионизирующее излучение возникает при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе и образует при взаимодействии со средой ионы разных знаков.

В отличие от этого более длинные волны -- от ближнего ультрафиолета (УФ) до радиоволн и далее -- называют неионизирующим излучением, его влияние на здоровье совершенно иное. В современном мире нас окружает огромное количество источников электромагнитных полей и излучений. В гигиенической практике к неионизирующим излучениям относят также электрические и магнитные поля. Излучение будет неионизирующим в том случае, если оно не способно разрывать химические связи молекул, то есть не способно образовывать положительно и отрицательно заряженные ионы.

1. Гигиенические особенности условий труда при воздействии неионизирующих излучений на производстве

1.1 Гигиенические особенности условий труда на производстве

Оценка фактического состояния условий труда по степени вредности и опасности производится в соответствии с Гигиеническими критериями оценки условий труда, по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса на основе сопоставления результатов измерений всех опасных и вредных факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса с установленными для них гигиеническими нормативами. На базе таких сопоставлений определяется класс условий труда, как для каждого фактора, так и для их комбинации и сочетания, а также для рабочего места в целом.

Вредными производственными факторами могут быть:

- физические факторы;

- температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое излучение;

- неионизирующее электромагнитные поля и излучения: электростатические поля; постоянные магнитные поля (в том числе и геомагнитные); электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц), электромагнитные излучения радиочастотного диапазона, электромагнитные излучения оптического диапазона ( в том числе лазерное и ультрафиолетовое);

- ионизирующие.

Оценка фактического состояния условий труда на рабочем месте состоит из оценок:

Ш по степени вредности и опасности;

Ш по степени травмобезопасности;

Ш обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ), а также эффективности этих средств.

Оценка состояния условий труда на рабочем месте

Комплексная оценка состояния условий труда на рабочем месте включает в себя результаты оценок:

класса (подкласса) условий труда, установленного по результатам оценки соответствия условий труда гигиеническим нормативам;

ГИГИЕНА ТРУДА Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. Руководство Р 2.2.2006 - 05

Условия труда подразделяются на 4 класса: оптимальные, допустимые,

вредные и опасные.

Оптимальные условия труда (1 класс) - такие условия труда, при которых сохраняется не только здоровье работающих, но и обеспечивается высокий уровень работоспособности.

Оптимальные нормативы установлены для микроклиматических параметров и факторов трудового процесса. Для других факторов условно за оптимальные принимаются такие условия труда, при которых неблагоприятные факторы отсутствуют либо не превышают уровни, принятые в качестве безопасных для населения.

Допустимые условия труда (2 класс) - условия труда, характеризующиеся такими уровнями факторов производственной среды и трудового процесса, которые не превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих мест. Регламентированный отдых полностью восстанавливает функциональное состояние организма. Отсутствует негативное влияние на состояние здоровья работающих и их потомство.

Вредные условия труда (3 класс) - условия труда, характеризующиеся наличием вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работающего и (или) его потомство.

Вредные условия труда по степени превышения гигиенических нормативов и выраженности изменений в организме работающих подразделяются на 4 степени вредности:

1. 1 степень 3 класса (3.1) - условия труда характеризуются такими отклонениями уровней 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. 2 степень 3 класса (3.2) - условия труда, характеризующиеся уровнями вредных факторов, приводящие к таким функциональным изменениям, которые увеличивают производственно-обусловленную заболеваемость и приводят к появлению начальных признаков или легких форм профессиональных заболеваний;

3. 3 степень 3 класса (3.3) - условия труда, характеризующиеся такими уровнями вредных факторов, воздействие которых приводит к развитию, как правило, профессиональных болезней легкой и средней степеней тяжести в периоде трудовой деятельности, росту производственно-обусловленной заболеваемости;

4. 4 степень 3 класса (3.4) - условия труда, при которых могут возникать тяжелые формы профессиональных заболеваний, отмечается значительный рост числа хронических заболеваний и высокие уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности;

Опасные (экстремальные) условия труда (4 класс) - условия труда,

характеризующиеся уровнями производственных факторов, воздействие которых в течение рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск развития острых профессиональных поражений, в том числе и тяжелых форм.

При проведении измерений необходимо использовать средства измерений, указанные в нормативных документах на методы измерений. Применяемые средства измерений должны быть метрологически аттестованы и проходить государственную поверку в установленные сроки.

Инструментальные измерения уровней производственных факторов оформляются протоколами. Форма протоколов устанавливается нормативными документами, определяющими порядок проведения измерений уровней показателей того или иного фактора. В каждом случае протоколы должны содержать следующие данные:

Ш наименование и код подразделения организации и рабочего места;

Ш дата проведения измерений;

Ш наименование организации (или ее подразделения), привлеченной к выполнению измерений;

Ш наименование измеряемого производственного фактора;

Ш средство измерения (наименование прибора, инструмента, дата поверки и номер свидетельства о поверке);

Ш метод проведения измерений с указанием нормативного документа, на основании которого проводится измерение;

Ш место проведения измерения, эскиз помещения с указанием на нем точки измерения (отбора пробы);

Ш фактическое значение измеряемого параметра;

Ш должность, фамилия, инициалы подписи работника, проводившего измерения, и представителя администрации объекта, на котором проводились измерения;

Ш подпись ответственного лица, печать организации (или ее подразделения), привлеченной к выполнению измерений.

Приборы измерения ЭМП, электрического, статического и ионизирующего излучения.

Рис.

Комплект приборов "Циклон-05М" предназначен для измерения уровня низкочастотных электромагнитных полей и напряженности электростатических полей независимо от природы их возникновения, в том числе для измерения уровней полей на рабочих местах с ПЭВМ, в соответствии с требованиями государственных стандартов и санитарными нормами.

Приборы включены в Реестры средств измерений не только России, но и Республики Беларусь, Украины и Казахстана, соответственно допущены к применению на территории этих государств для электромагнитного мониторинга, контроля норм безопасности труда и населения.

Отнесение условий труда к тому или иному классу вредности и опасности при воздействии неионизирующих электромагнитных полей и излучений осуществляется в соответствии с табл. 1.

Таблица. Классы условий труда при действии неионизирующих электромагнитных полей и излучений

Показатель

Класс условий труда

оптимальный

допустимый

вредный

опасный

1

2

3.1

3.2

3.3

3.4

4

1

2

3

4

5

6

7

8

Геомагнитное поле (ослабление)2)

Превышение ПДУ (раз)

естественный фон

? ВДУ

?5

>5

-

-

-

Электростатическое поле3)

естественный фон

?ПДУ1)

?5

>5

-

-

-

Электрические поля промышленной частоты (50 Гц)5)

естественный фон

?ПДУ1)

?5

?10

>10

-

>40#

Магнитные поля промышленной частоты (50 Гц)6)

естественный фон

?ПДУ1)

? 5

?10

>10

-

-

Электромагнитные поля на рабочем месте пользователя ПЭВМ7)

-

? ВДУ

>ВДУ

-

-

-

-

Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона8)

0,01-0,03 МГц

естественный фон

?ПДУ1)

?5

?10

>10

-

-

0,03-3,0 МГц

естественный фон

?ПДУ9)

?5

?10

> 10

-

-

3,0-30,0 МГц

естественный фон

?ПДУ9)

?3

?5

?10

>10

-

30,0-300,0 МГц

естественный фон

?ПДУ9)

?3

?5

?10

>10

>100#

300,0 МГц -300,0 ГГц

естественный фон

?ПДУ9)

?3

?5

?10

>10

>100#

Широкополосный электромагнитный импульс10)

-

?ПДУ

?5

>5

>50##

1) Значения ПДУ, с которыми проводится сравнение измеренных на рабочих местах величин ЭМП,

2) В соответствии с СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях»;

3) В соответствии с СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях» и ГОСТ 12.1.045-84 «ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля».

4) В соответствии с СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях».

5) В соответствии с СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях» и ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ «Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах».

Таблица. Классы условий труда при действии неионизирующих электромагнитных излучений оптического диапазона (лазерное, ультрафиолетовое)

Фактор

Класс условий труда

допустимый

вредный

опасный

2

3.1

3.2

3.3

3.4

4

Лазерное излучение1)

*ПДУ1

>ПДУ1

*ПДУ2

>ПДУ2

?10 ПДУ2

<102

ПДУ2

<103

ПДУ2

>103

ПДУ2

Ультрафиолетовое излучение

при наличии производственных источников УФ-А+ УФ-В, УФ-С, Вт/м2

ДИИ2)

>ДИИ2)

при наличии источников УФО профилак. назначения (УФ-А), мВт/м2 3)

9-454)

1) В соответствии с СанПиН 5804-91 «Санитарными нормами и правилами устройства и эксплуатации лазеров» (ПДУ1 - для хронического воздействия, ПДУ2 - для однократного воздействия).

2) В соответствии с «Санитарными нормами ультрафиолетового излучения в производственных помещениях» (№ 4557-88). При превышении ДИИ работа допускается при использовании средств коллективной и/или индивидуальной зашиты.

3) В соответствии с методическими указаниями «Профилактическое ультрафиолетовое облучение людей (с применением искусственных источников ультрафиолетового излучения)» (№ 5046-89).

4) При несоблюдении нормативных требований установка профилактического облучения подлежит отключению ввиду её неэффективности (фактическая облученность менее 9 мВт/м2) или опасности (фактическая облученность более 45 мВт/м2) и при оценке параметров освещения считается отсутствующей

Таблица. Опасность излучений лазеров в зависимости от их класса

Класс лазера

Опасность выходного излучения лазера

1

Не является опасным для глаз и кожи

2

Представляет опасность при облучении глаз прямым или отраженным излучением

3

Представляет опасность при облучении глаз прямым, отраженным, а также диффузно отраженным излучением на расстоянии 10 см от диффузно отражая поверхности и при облучении кожи прямым a или отраженным излучения

4

Представляет опасность при облучении кожи диффузно отраженным излучением на расстоянии 10 см от этой поверхности

Все лазеры должны быть маркированы знаком лазерной опасности.

Установка лазеров разрешается только в специально оборудованных помещениях На дверях помещения, где находятся лазеры 2,3,4 классов, должны быть нанесены знаки лазерной опасности.

Лазеры 4 класса должны быть расположены в отдельных помещениях Большое значение имеет состояние помещения внутри Все предметы, за исключением специального оборудования, не должны иметь зеркальной поверхности

1.2 Неионизирующие излучения на производстве

Неионизирующие излучения - это электромагнитные излучения различной частоты, не вызывающие ионизацию атомов и молекул вещества.

Рис.1

На следующем примере легко представить электромагнитное излучение или электромагнитную волну.

Если на водную гладь бросить камушек, то на поверхности образуются расходящиеся кругами волны. Они движутся от источника их возникновения (возмущения) с определенной скоростью распространения. Для электромагнитных волн возмущениями являются передвигающиеся в пространстве электрические и магнитные поля. Меняющееся во времени электрическое поле обязательно вызывает появление переменного магнитного поля, и наоборот. Эти поля взаимосвязаны (см. рис. 2).

Рис.2

Основным свойством всех волн, независимо от их природы, является перенос энергии без переноса вещества. Электромагнитные волны также переносят энергию, тем большую, чем больше их частота. Энергия электромагнитных волн воздействует на организм человека.

Рис. 3

Экспериментальные данные как отечественных, так и зарубежных исследователей свидетельствуют о высокой биологической активности электромагнитных полей во всех частотных диапазонах. При относительно низком уровне электромагнитного поля (к примеру, для радиочастот выше 300 МГц это менее 1 мВт/см2) принято говорить о нетепловом или информационном характере воздействия на организм. Механизмы действия электромагнитного поля в этом случае еще мало изучены.

Геомагнитное поле

Геомагнитное поле (ГМП) - это постоянное магнитное поле Земли.

Ослабление геомагнитного поля оказывает отрицательное влияние на здоровье человека.

Средняя напряженность поля на поверхности Земли составляет около 0,5 э (Эрстед) или 40 А/м, и сильно зависит от географического положения. Напряженность магнитного поля на магнитном экваторе около 0,34 э (Эрстед), у магнитных полюсов около 0,66 э. В некоторых районах (в так называемых районах магнитных аномалий) напряженность резко возрастает. В районе Курской магнитной аномалии она достигает 2 э.

Ослабление ГМП в производственных условиях происходит в экранированных сооружениях (экранирование от электромагнитных полей, генерируемых размещенным в помещении оборудованием), в подземных сооружениях метрополитена, в зданиях, выполненных из железобетонных конструкций, в кабинах скоростных лифтов, в кабинах буровых установок и экскаваторов, в салонах легковых автомобилей, в самолетах, на подводных лодках, в банковских хранилищах и т.д.

Нормируемые величины

Оценка и нормирование уровня ослабления геомагнитного поля производится на основании определения его интенсивности внутри помещения, объекта, транспортного средства и в открытом пространстве на территории, прилегающей к месту его расположения, с последующим расчетом коэффициента ослабления ГМП.

Коэффициент ослабления интенсивности ГМП равен отношению интенсивности ГМП открытого пространства к его интенсивности внутри помещения.

Классы условий труда по показателю «геомагнитное поле» приведены в таблице 2. Вредные условия труда по данном показателю определяются кратностью превышения ВДУ (раз).

Таблица 2

Методика измерения

Измерения интенсивности геомагнитного поля внутри помещения на каждом рабочем месте производятся на 3-х уровнях от поверхности пола с учетом рабочей позы:

· 0,5 м, 1,0 м и 1,2 м - при рабочей позе сидя;

· 0,5 м, 1,0 м и 1,7 м - при рабочей позе стоя.

Определяющим при расчете коэффициента ослабления ГМП является минимальное из всех зарегистрированных на рабочем месте значений интенсивности ГМП.

Средства измерений

Контроль гипогеомагнитных условий осуществляется посредством инструментальных измерений с использованием приборов ненаправленного приема, оснащенных изотропными датчиками, предназначенных для определения величины напряженности или индукции постоянного магнитного поля, с допустимой относительной погрешностью измерения не более 20% (Например, магнитометр трехкомпонентный малогабаритный - МТМ-0. Диапазон измерения напряженности магнитного поля от 0.5 до 200 А/м (см. рис. 4).

Рисунок 4

Электростатическое поле

Электростатические поля - поля неподвижных электрических зарядов или стационарные электрические поля постоянного тока.

Рисунок 5

Электростатические поля обладают сравнительно низкой биологической активностью и не вызывают заметных функциональных изменений в организме человека.

Нормируемые величины

Оценка и нормирование ЭСП осуществляется по уровню напряженности электрического поля дифференцированно в зависимости от времени его воздействия на работника за смену.

В соответствии с п. 3.2.3. Санитарных правил и нормативов СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях», предельно допустимый уровень напряженности электростатического поля Епду при воздействии <= 1 час за смену устанавливается равным 60 кВ/м.

При воздействии электростатического поля более 1 часа за смену Епду определяются по формуле:

Епду/

где t - время воздействия (час).

Таким образом, для 8-часовой рабочей смены Епду будет равен 21,2 кВ/м.

Классы условий труда по показателю «электростатическое поле» приведены в таблице 3. Вредные условия труда по данному показателю определяются кратностью превышения ПДУ (раз).

Таблица 3

Методика измерения

Согласно СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях» измерения проводят на высоте 0,5; 1,0 и 1,7 м (рабочая поза «стоя») и 0,5; 0,8 и 1,4 м (рабочая поза «сидя») от опорной поверхности. При гигиенической оценке напряженности ЭСП на рабочем месте определяющим является наибольшее из всех зарегистрированных значений.

Средства измерений

Измерение уровня электростатических полей проводятся приборами ЭСПИ-301, ИЭСП-01 (см. рис. 6).

Рисунок 6

Предельно допустимый уровень напряженности электростатического поля (Е) при воздействии 1 час за смену устанавливается равным 60 кВ/м.

Постоянное магнитное поле

Постоянное магнитное поле - не изменяющееся со временем магнитное поле. Магнитное поле создается движущимися электрическими зарядами и изменяющимися электрическими полями.

Источниками постоянных магнитных полей (ПМП) на рабочих местах являются постоянные магниты, электромагниты, сильноточные системы постоянного тока (линии передачи постоянного тока, электролитные ванны и другие электротехнические устройства).

К воздействию ПМП у человека наиболее чувствительны системы, выполняющие регуляторные функции (нервная, сердечно-сосудистая, нейроэндокринная и др.).

Нормируемые величины

Оценка и нормирование ПМП осуществляется по уровню напряженности магнитного поля дифференцированно в зависимости от времени его воздействия на работника за смену для условий общего (на все тело) и локального (кисти рук, предплечье) воздействия.

Уровень ПМП оценивают в единицах напряженности магнитного поля (Н) в А/м или в единицах магнитной индукции (В) в мТл.

ПДУ напряженности (индукции) ПМП на рабочих местах представлены в таблице 4.

Таблица 4

Классы условий труда по показателю «постоянное магнитное поле» приведены в таблице 5. Вредные условия труда по данному показателю определяются кратностью превышения ПДУ (раз).

Таблица 5

Методика измерения

Согласно СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях» измерения проводят на высоте 0,5; 1,0 и 1,7 м (рабочая поза «стоя») и 0,5; 0,8 и 1,4 м (рабочая поза «сидя») от опорной поверхности.

Средства измерений

Для измерения постоянного магнитного поля можно применять следующие приборы: ТП2-2У, Ф-4354/1, Ф-4355, Ф-4325, ЕТМ-1 (производства «Wandel & Goltermann», Германия) (см. рис. 7).

Рисунок 7

Транспорт на электрической тяге - электропоезда (в том числе поезда метрополитена), троллейбусы, трамваи и т. п. - является относительно мощным источником магнитного поля в диапазоне частот от 0 до 1000 Гц. Максимальные значения плотности потока магнитной индукции в пригородных «электричках» достигают 75 мкТл при среднем значении 20 мкТл. Среднее значение магнитной индукции на транспорте с электроприводом постоянного тока зафиксировано на уровне 29 мкТл

Рисунок 8

Электромагнитные поля промышленной частоты

Электромагнитные поля промышленной частоты - электромагнитные поля с частотой 50 Гц.

Основными источниками электромагнитных полей промышленной частоты являются различные типы промышленного и бытового электрооборудования переменного тока частоты 50 Гц, в первую очередь, подстанции и воздушные линии электропередачи сверхвысокого напряжения, а также электробытовые приборы и электроинструмент, работающие от сети, электропроводка внутри зданий, станки и конвейерные линии, осветительная сеть, офисная техника, электротранспорт и т.п.

Основную опасность для человека представляет влияние на возбудимые структуры (нервная, мышечная ткани) наведенного электромагнитными полями промышленной частоты электрического тока. При этом для электрических полей рассматриваемого диапазона характерно слабое проникновение в тело человека, а для магнитных полей - организм практически прозрачен.

Нормируемые величины

Контроль уровней ЭМП частотой 50 Гц осуществляется раздельно для электрического и магнитного полей. Измеряемые величины: напряженность электрического поля Е [В/м] и напряженность магнитного поля Н [А/м].

Нормирование электромагнитных полей 50 Гц на рабочих местах персонала дифференцировано в зависимости от времени пребывания в электромагнитном поле.

Предельно допустимый уровень напряженности ЭП на рабочем месте в течение всей смены устанавливается равным 5 кВ/м.

При напряженностях в интервале больше 5 до 20 кВ/м включительно допустимое время пребывания в ЭП Т (час) рассчитывается по формуле:

Т=50/Е-2

где:

Е - напряженность ЭП в контролируемой зоне, кВ/м;

Т - допустимое время пребывания в ЭП при соответствующем уровне напряженности, ч.

При напряженности свыше 20 до 25 кВ/м допустимое время пребывания в ЭП составляет 10 мин.

Пребывание в ЭП с напряженностью более 25 кВ/м без применения средств защиты не допускается.

Предельно допустимые уровни напряженности периодических (синусоидальных) МП устанавливаются для условий общего (на все тело) и локального (на конечности) воздействия.

ПДУ воздействия периодического магнитного поля частотой 50 Гц представлены в таблице 6.

Таблица 6

Классы условий труда по показателю «электромагнитные поля промышленной частоты» приведены в таблице 7. Вредные условия труда по данному показателю определяются кратностью превышения ПДУ (раз).

Таблица 7

Методика измерения

Согласно СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях» измерения напряженности ЭП и МП частотой 50 Гц должны проводиться на высоте 0,5; 1,5 и 1,8 м от поверхности земли, пола помещения или площадки обслуживания оборудования и на расстоянии 0,5 м от оборудования и конструкций, стен зданий и сооружений. Измерения и расчет напряженности электрического поля должны производиться при наибольшем рабочем напряжении электроустановки, а измерения и расчет напряженности (индукции) магнитного поля должны производиться при максимальном рабочем токе электроустановки.

Средства измерений

Измерения напряженностей электрического и магнитного полей промышленной частоты можно выполнить приборами П3-50, NFM-1 (см. рис. 9).

Рисунок 9

Электромагнитные поля на рабочем месте пользователя ПЭВМ

Рисунок 10

Нормируемые величины

Электромагнитное поле, создаваемое персональным компьютером, имеет сложный спектральный состав в диапазоне частот от 0 Гц до 1000 МГц (см. табл. 8).

Таблица 8

Классы условий труда по показателю «электромагнитные поля на рабочем месте пользователя ПЭВМ» приведены в таблице 9.

Таблица 9

Методика измерения

Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ» измерение уровней переменных электрических и магнитных полей, статических электрических полей на рабочем месте, оборудованном ПЭВМ, производится на расстоянии 50 см от экрана на трех уровнях на высоте 0,5 м, 1,0 м и 1,5 м. Измерения параметров электростатического поля проводить не ранее, чем через 20 минут после включения ПЭВМ.

Если на обследуемом рабочем месте, оборудованном ПЭВМ, интенсивность электрического и/или магнитного поля в диапазоне 5 - 2000 Гц превышает значения, приведенные в таблице 10, следует проводить измерения фоновых уровней ЭМП промышленной частоты (при выключенном оборудовании). Фоновый уровень электрического поля частотой 50 Гц не должен превышать 500 В/м.

Таблица 10. Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих местах

электростатический заряд гигиенический труд

Средства измерений

Измерение электромагнитных полей, создаваемых ПЭВМ, проводят с помощью приборов ИМП-05 для измерения плотности магнитного потока, ИЭП-05 для измерения напряженности электрического поля, В-Е метра, П3-70 (см. рис. 11).

Рис.

1.3 Состояние работающего при воздействии на него неионизирующего излучения

Как в России, так и за рубежом исследования, свидетельствуют, что ЭМП обладает выраженным негативным биологическим действием и в зависимости от интенсивности ЭМИ, времени облучения, частоты и характера сигнала, могут вызывать существенные изменения в состоянии практически всех систем организма человека и других живых существ - как обратимые, так и достаточно стойкие.

Наиболее чувствительными у биологическому воздействию ЭМП является нервная, иммунная и эндокринная системы организма человека, а так же сердечно-сосудистая и репродуктивная.

Важно отметить, что биологический эффект ЭМП накапливается на всем протяжении времени этого воздействия, в результате чего возможно развитие отдаленных последствий, обычно в течении ряда лет.

В результате возникают и развиваются различные заболевания вплоть до самых тяжелых, как рак крови, опухоли мозга и других органов, гормональные заболевания, негативные процессы в функционировании ЦНС.

Человеческий организм сам является электромагнитным устройством, имеет естественную частоту вибрации внутренних органов. Внешние воздействия при сходстве электромагнитных колебаний вызывают наносящие вред помехи или нежелательно высокое резонансное усиление эндогенной биологической активности. И то и другое приводит к функциональному расстройству внутренних органов, а при длительном воздействии - к патологии и где то есть черта, за которой процесс разрушения организма становится необратимым.

Учитывая распространенность и возрастающую мощность источников электромагнитных излучений в среде обитания, ученые всего мира пришли к выводу, что ЭМИ по своему разрушительному воздействию на организм человека не уступает радиации, что делает проблему электромагнитной безопасности чрезвычайно актуальной.

2. Меры профилактики

2.1 Меры профилактики при воздействии неионизирующих излучений

электростатический заряд гигиенический труд

Комплексный подход к оценке качества и профилактики защиты организма от ЭМИ позволяет определить, что организм человека как сложный объект располагает тремя видами материальности:

-Вещественное тело ( это наше привычное тело и органы условиями существования которых и поддержание их на некотором жизнеспособном уровне занимается официальная европейская медицина);

-Полевое энергетическое тело (расположено в непосредственной близости от вещественного тела, знания о нем с успехом использует восточная медицина);

-Полевое информационное тело, или биоинформационное поле (самый внешний, простирающийся иногда на сотни км. первичный фильтр получаемой человеком информации о внешней среде, на основании которой происходят не или иные процессы в энергетическом и вещественном телах.

Критерий качества здоровья человека - это гармония всех трёх физических материальностей организма человека.

Как было показано выше, разрушение полевого энергетического информационного тела приводит к дефектам и разбалансировке в энергетике организма и, как следствие, к заболевания его вещественного тела. Поэтому не устранив причины деформации тонких физических полей можно сколько угодно долго бесполезно лечить вещественное тело человека - как только лечебное воздействие будет снято, болезнь вернётся, т.е. станет хронической.

Отсюда следует основной принцип сохранения здоровья человека - поддержание равновесного состояния энергоинформационной системы человека и ее гармонизация с окружающей средой.

Таким образом, наиболее эффективная гармонизация организма происходит при полной защите организма человека от неионизирующих излучений (ЭМИ).

Для этого обязательно необходима его комплексная защита одновременно от вещественного (термального) и полевого (информационного) энергетических уровней излучений ЭМП, а также нормализация приемлемого для организма энергетического уровня поля

Средства и методы защиты от ЭМП делятся на три группы: организационные, инженерно-технические и лечебно-профилактические.

Организационные мероприятия предусматривают предотвращение попадания людей в зоны с высокой напряженностью ЭМП, создание санитарно-защитных зон вокруг антенных сооружений различного назначения.

Общие принципы, положенные в основу инженерно-технической защиты, сводятся к следующему: электрогерметизация элементов схем, блоков, узлов установки в целом с целью снижения или устранения электромагнитного излучения; защита рабочего места от облучения или удаление его на безопасное расстояние от источника излучения. Для экранирования рабочего места используют различные типы экранов: отражающие и поглощающие.

В качестве средств индивидуальной защиты рекомендуется специальная одежда, выполненная из металлизированной ткани, и защитные очки.

Средства защиты от электрического поля частотой 50 Гц:

- стационарные экранирующие устройства (козырьки, навесы, перегородки);

- переносные (передвижные) экранирующие средства защиты (инвентарные навесы, палатки, перегородки, щиты, зонты, экраны и т. д.).

К индивидуальным средствам защиты относятся: защитный костюм - куртка и брюки, комбинезон; экранирующий головной убор - металлическая или пластмассовая каска для теплого времени года и шапка-ушанка с прокладкой из металлизированной ткани для холодного времени года; специальная обувь, имеющая электропроводящую резиновую подошву или выполненная целиком из электропроводящей резины.

Комплекс лечебно-профилактических мероприятий, для работающих аналогичен требованиям как при действии ЭМП диапазона радиочастот.

Одним из распространенных средств защиты от статического электричества является уменьшение генерации электростатических зарядов или их отвод с наэлектризованного материала, что достигается:

- заземлением металлических и электропроводных элементов оборудования;

- увеличением поверхностной и объемной проводимости диэлектриков;

- установкой нейтрализаторов статического электричества.

Заземление проводится независимо от использования других методов защиты.

Более эффективным средством защиты является увеличение влажности воздуха до 65-75%, если позволяют условия технологического процесса.

В качестве индивидуальных средств защиты могут применяться антистатическая обувь, антистатический халат, заземляющие браслеты для защиты рук и другие средства, обеспечивающие электростатическое заземление тела человека.

Заключение

Подводя итог выше изложенному в курсовой работе можно сказать, что в наши дни в 21 веке ведется активное изучение механизмов биологического действия физических факторов неионизирующего излучения: акустических волн и электромагнитных излучений на биологические системы разного уровня организации; ферментов, клеток, переживающих срезов мозга лабораторных животных, поведенческих реакций животных и развитие реакций в цепях: первичные мишени - клетка - популяции клеток - ткани.

Стремительно развивается изучения воздействия на человека ЭМП, применяется целый комплекс лечебно-профилактических мероприятий для работающих.

Одним из основных является средство защиты от статического электричества уменьшением генерации электростатических зарядов или их отвод с наэлектризованного материала, что достигается путем заземлениея металлических и электропроводных элементов оборудования, увеличением поверхностной и объемной проводимости диэлектриков, установкой нейтрализаторов статического электричества.

Но самый большой эффект при защите от ЭМП является увеличение влажности воздуха до 65-75%, если позволяют условия технологического процесса.

Список использованной литературы

1. Охрана труда. Девисилов В.А. 4-е изд., перераб. и доп. - М.:

Форум, 2009. - 496 с.

2. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса, Критерии и классификация условий труда. Руководство Р 2.1.2006-05,М., 2005.- 138 с.

3. Пивоваров Ю.П., Королёв В.В., Зиневич А.С. Гигиена и основы экологии человека. Ростов-на-Дону, «Феникс, 2002 г.

4. Ляпина О.П. Безопасность жизнедеятельности. Управление охраной труда и промышленной безопасностью. Новосибирск: СГГА, 2009.-250 с.

5. Интернет ресурс http://www.labogen.ru/50_bookcase/dis-doc_kryukov/1_3_obzor.html

6. Охрана труда. Учебное пособие для специалистов

и руководителей служб охраны труда организаций. Ред. 1.

Минздравсоцразвития РФ. М., 2006. В 4-х томах.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Гигиенические критерии оценки условий труда при воздействии химического фактора и факторов биологической природы. Оценка условий труда при воздействии аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, не ионизирующих электромагнитных полей и излучений.

    контрольная работа [1,4 M], добавлен 21.04.2009

  • Влияние зрительных условий труда на здоровье человека. Цветовое оформление производственного интерьера. Санитарно–гигиенические требования к газовому составу воздушной среды и микроклимату помещений. Защита от неионизирующих электромагнитных излучений.

    презентация [1,6 M], добавлен 30.05.2014

  • Классификация вредных веществ по видам токсического воздействия и степени опасности. Методы санитарного контроля воздушной среды. Способы борьбы с пылью. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Виды электромагнитного излучения и средства защиты от него.

    презентация [1,0 M], добавлен 08.12.2013

  • Факторы, характеризующие напряженность труда. Условия труда: производственно-технические; санитарно-гигиенические. Проведение внепланового инструктажа. Инструктажи на рабочем месте. Классы условий труда по показателям напряженности трудового процесса.

    контрольная работа [28,2 K], добавлен 14.07.2010

  • Нормы законодательства по охране труда при работе с персональным компьютером. Повышенный уровень электромагнитных, ионизирующих излучений и статического электричества. Гигиенические требования к организации рабочих мест. Размещение компонентов компьютера.

    реферат [24,2 K], добавлен 22.07.2012

  • Оценка условий труда на рабочих местах маляра на металлообрабатывающем производстве. Анализ вредных факторов производства. Гигиенические нормативы условий труда и способы защиты работающих от воздействия вредных и опасных факторов производственной среды.

    курсовая работа [130,0 K], добавлен 14.01.2018

  • Отличие специальной оценки условий труда от процедуры аттестации рабочих мест. Классификация условий труда по степени вредности. Субъекты и объекты обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

    реферат [32,4 K], добавлен 13.10.2014

  • Изучение требований к условиям труда женщин, технологических операций, оборудования, производственной среды. Характеристика особенностей труда беременных женщин и женщин, имеющих детей. Анализ гигиенической оценки шума, вибрации, излучений и освещения.

    реферат [23,6 K], добавлен 08.05.2011

  • Воздух производственной среды литейного цеха. Средства обеспечения оптимальности параметров воздуха рабочей зоны. Создания санитарно-гигиенических условий труда в литейных цехах. Экранирование источников излучений как эффективный способ защиты от него.

    контрольная работа [19,8 K], добавлен 21.07.2009

  • Причины возникновения статического электричества. Наибольшую опасность статическое электричество представляет на производстве и на транспорте. Воздействие статического электричества на организм человека. Средства защиты от статического электричества.

    реферат [19,0 K], добавлен 16.05.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.