Общая гигиеническая оценка условий труда
Если на рабочем месте фактические значения уровней вредных факторов находятся в пределах оптимальных или допустимых величин, условия труда на этом рабочем месте отвечают гигиеническим требованиям и относятся соответственно к 1 или 2 классу. Если уровень хотя бы одного фактора превышает допустимую величину, то условия труда на таком рабочем месте, в зависимости от величины превышения и в соответствии с гигиеническими критериями, как по отдельному фактору, так и при их сочетании могут быть отнесены к 1—4 степеням 3 класса вредных или 4 классу опасных условий труда.
Для установления класса условий труда превышения ПДК, ПДУ могут быть зарегистрированы в течение одной смены, если она типична для данного технологического процесса. При эпизодическом (в течение недели, месяца) воздействии на работника вредного фактора (типичном для данного технологического процесса, либо не типичном и не соответствующем функциональным обязанностям работника) его учет и оценка условий труда проводятся по согласованию с территориальным центром Госсанэпиднадзора.
Оценка условий труда с учетом комбинированного и сочетанного действия производственных факторов проводится следующим образом. На основании результатов измерений оценивают условия труда для отдельных факторов в соответствии с Р 2.2.2006-05, в которых учтены эффекты суммации и потенцирования при комбинированном действии химических веществ, биологических факторов, различных частотных диапазонов электромагнитных излучений. Результаты оценки вредных факторов производственной среды и трудового процесса вносят в итоговую таблицу по оценке условий труда работника по степени вредности и опасности.
Общая оценка условий труда по степени вредности и опасности устанавливается:
по наиболее высокому классу и степени вредности;
в случае сочетанного действия трех и более факторов, относящихся к классу 3.1, общая оценка условий труда соответствует классу 3.2;
при сочетании двух и более классов, 3.2, 3.3, 3.4, — условия труда оцениваются соответственно на одну степень выше.
При сокращении времени контакта с вредными факторами (защита временем) в соответствии с рекомендациями, приведенными в приложении 1 Р 2.2.2006-05 (или специально разработанными учреждениями гигиенического профиля), условия труда на основе анализа медико-статистических показателей здоровья работающих по согласованию с территориальными центрами Госсанэпиднадзора в ряде случаев могут быть оценены как менее вредные, но не ниже класса 3.1.
Работа в условиях превышения гигиенических нормативов должна осуществляться с использованием СИЗ при административном контроле за их применением (включение в технологический регламент, правила внутреннего распорядка с мерами поощрения за их использование и/или административными мерами наказания нарушителей). Использование эффективных (имеющих сертификат соответствия) СИЗ уменьшает уровень профессионального риска повреждения здоровья, но не изменяет класс условий труда работника.
АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА
Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится на основании Трудового кодекса Российской Федерации. Порядок проведения аттестации рабочих мест изложен в «Положении об аттестации рабочих мест по условиям труда», утвержденном постановлением Минтруда России от 14.03.1997 г. № 12.
Аттестация рабочих мест — система анализа и оценки рабочих мест для проведения оздоровительных мероприятий, ознакомления работающих с условиями труда, сертификации производственных объектов для подтверждения или отмены права предоставления компенсаций и льгот работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда.
Результаты аттестации рабочих мест используются в целях:
планирования и проведения мероприятий по охране и условиям труда в соответствии с действующими нормативными правовыми документами;
сертификации работ по охране труда на предприятии;
обоснования предоставления льгот и компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда;
решения вопроса о связи заболевания с профессией при подозрении на профессиональное заболевание, установления диагноза профзаболевания, в том числе при решении споров, разногласий в судебном порядке;
включения в трудовой договор (контракт) условий труда работников;
ознакомления работающих с условиями труда на рабочих местах;
составления статистической отчетности о состоянии условий труда, льготах и компенсациях за работу с вредными и опасными условиями труда по форме № 1-Т (условия труда);
применения административно-экономических санкций (мер воздействия) к виновным должностным лицам в связи с нарушением законодательства об охране труда.
Аттестация рабочих мест носит обязательный характер для работодателя, определяет для него необходимые условия по практическому выполнению обязанностей согласно законодательным актам по охране труда.
Аттестации по условиям труда подлежат все рабочие места, имеющиеся на предприятии (организации). Сроки аттестации устанавливаются организацией исходя из изменений условий и характера труда, но не реже одного раза в 5 лет с момента проведения последних изменений. Обязательной переаттестации подлежат рабочие места после замены производственного оборудования, изменения технологического процесса, реконструкции средств коллективной защиты, а также по требованию органов Государственной экспертизы условий труда Российской Федерации при выявлении нарушений при проведении аттестации рабочих мест.
Аттестацию рабочих мест осуществляет сама организация (самостоятельно или с привлечением для проведения части работ специалистов). Измерения параметров опасных и вредных факторов, определение показателей тяжести и напряженности трудового процесса осуществляют лаборатории организации, а при их отсутствии привлекаются центры Государственного санитарно-эпидемиологического контроля, лаборатории органов Государственной экспертизы условий труда Российской Федерации и другие лаборатории, аккредитованные (аттестованные) на право проведения таких измерений.
Аттестация рабочих мест — это трудоемкая работа, требующая высокой квалификации лиц, участвующих в ее организации и проведении. Поэтому в состав аттестационной комиссии организации следует включать специалистов служб охраны труда, главных специалистов, руководителей подразделений, специалистов отделов труда и заработной платы, медицинских работников, представителей профсоюзных организаций, совместных комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзов или трудового коллектива. Аттестационная комиссия осуществляет методическое руководство и контроль за проведением работ на всех этапах аттестации.
2 А В Фропое, Т Н Бакаева
При аттестации рабочих мест проводятся работы по трем направлениям:
гигиеническая оценка условий труда по факторам вредности и опасности, тяжести и напряженности трудового процесса (по Р 2.2.2006-05);
оценка травмобезопасности рабочих мест;
оценкй обеспеченности работников средствами защиты.
На рис. 1.1 приведена схема оценки условий труда при аттестации рабочих мест.
При аттестации рабочего места по условиям труда оценке подлежат все имеющиеся на рабочем месте опасные и вредные факторы: физические, химические, биологические. Обязательной оценке подлежат также психофизические факторы, определяющие тяжесть и напряженность трудового процесса.
Важным этапом аттестации рабочих мест является оценка их травмобезопасности. Объектами оценки травмобезопасности рабочих мест являются:
производственное оборудование;
приспособления и инструменты;
обеспеченность средствами обучения и инструктажа.
При проведении оценки травмобезопасности рабочих мест проводят анализ соответствия оборудования, приспособлений, инструментов, средств обучения и инструктажа государственным и отраслевым стандартам, правилам по охране труда. При проведении анализа также используют типовые инструкции, паспорта на оборудование, сертификат безопасности и др.
При оценке травмобезопасности рабочего места выявляют:
наличие средств защиты работников от воздействия движущихся частей оборудования, являющихся источником опасности;
устройство ограждений трубопроводов гидро-, паро-, пневмосистем, предохранительных клапанов, кабелей и др.;
осуществление защиты электрооборудования, электропроводки (в том числе заземления) от механических повреждений;
соответствие размеров проходов и проездов нормативным требованиям;
Рис. 1.1. Структурная схема оценки условий труда при аттестации рабочих мест
♦ наличие инструкций по охране труда, соответствие их нормативным требованиям.
Полный перечень работ приведен в Положении о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда.
Классификация условий труда по травмобезопасности
Оптимальные (класс 1) | Допустимые (класс 2) } Опасные (класс 3) |
Оборудование и инструменты полностью соответствуют стандартам и правилам. Установлены и исправны требуемые средства защиты, инструмент. Средства инструктажа и обучения составлены в соответствии с требованиями. Оборудование исправно | Повреждены и неисправ- 1 Повреждены, неисправны ны средства защиты, не или отсутствуют преду- снижающие их защитные смотренные конструкцией свойства (частичное за- оборудования средства грязнение сигнальной защиты рабочих органов и окраски, ослабление от- передач (ограждения, дельных креплений, бол- блокировки, сигнапизи- тов и т. д.) рующие устройства и др.). Отсутствуют инструкции по ОТ. Отсутствуют средства обучения по ОТ |
Таблица 1.1
Рабочее место признается аттестованным при выполнении следующих требований:
отсутствуют опасные и вредные факторы или их фактические значения соответствуют оптимальным или допустимым значениям;
выполнены требования по травмобезопасности и обеспеченности СИЗ.
Рабочее место признается условно аттестованным, если: фактические значения опасных и вредных производственных факторов превышают существующие гигиенические нормативы; требования по травмобезопасности и обеспеченности СИЗ не соответствуют нормам; условия труда относятся к вредным.
При отнесении условий труда к 4 классу (опасные) рабочее место признается неаттестованным и подлежит немедленному переоснащению или ликвидации.
По результатам аттестации рабочих мест заполняются следующие документы:
перечень рабочих мест для аттестации по условиям труда;
протоколы измерения уровней опасных и вредных производственных факторов;
протоколы оценки рабочих мест по травмобезопасности;
протоколы обеспечения работников СИЗ;
карты аттестации рабочих мест по условиям труда;
ведомости рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в подразделениях;
сводная ведомость рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в организации;
план мероприятий по улучшению условий труда;
протокол аттестации рабочих мест по условиям труда;
приказ об утверждении результатов аттестации.
Документы аттестации рабочих мест по условиям труда являются материалами строгой отчетности и подлежат хранению в течение 45 лет.
ИСТОЧНИКИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА
ФИЗИЧЕСКИЕ НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ
Механические опасности
Под механическим травмированием человека понимают повреждения кожных покровов, мышц, костей, сухожилий, позвоночника, глаз, головы и других частей тела. Причиной такого рода травм являются прежде всего шероховатость поверхности, острые кромки и грани инструмента и оборудования, движущиеся механизмы и машины, незащищенные элементы производственного оборудования, передвигающиеся изделия, материалы, заготовки, разрушающиеся конструкции. Механические травмы могут быть следствием падения с'высоты. Возможны травмы глаз твердыми частицами, образующимися при обработке материалов.
Механические травмы составляют наибольшую часть из всех возможных травм (ожоги, электротравмы и т. д.). В большинстве отраслей экономики именно такого рода травмы приводили к инвалидности, смерти или были причиной групповых травм. Механические травмы в экономике России в целом являются причиной около 60 % травм с летальным исходом. Удельный вес этих травм в быту меньше, но по абсолютной величине их число почти на порядок выше.
Все источники механического травмирования можно разделить на реальноипотенциально опасные.
К первым можно отнести: шероховатости поверхности, риски, заусенцы, острые кромки и выступы на различных частях оборудования и подвижные заготовки при работах на металлообрабатывающих станках, рабочие органы штамповочного и прессового оборудования, частицы абразива при заточке инструмента, движущиеся грузоподъемные машины и средства транспорта.
Ко вторым: сосуды, работающие под давлением, разрушение (взрыв) которых может произойти при нарушении Правил их эксплуатации, штабели материалов, заготовок, готовых изделий, которые при неправильной их укладке могут обрушаться, площадки обслуживания оборудования на высоте, лестницы при несоответствии их требованиям безопасности и т. д.
Значительную травмоопасность представляют движущиеся заготовки, части машины и оборудования.
Существует три основных типа движения: вращательное, возвратно-поступательное и поперечное.
Вращательное движение.Втулки, муфты, кулачки, маховики/ наконечники валов, шпиндели, горизонтальные или вертикальные валы являются вращающимися механизмами и могут представлять опасность. Дополнительная опасность существует, когда болты, прорези, заусенцы, шпонки или установочные винты выступают из вращающихся частей машин и механизмов, как показано на рис. 1.2. Даже гладкие вращающиеся валы могут захватить одежду или руку. Телесные повреждения, вызванные контактом с вращающимися частями, могут быть очень серьезными.
и выступающими заусеницами Вращающая муфта с выступающими на поверхности шкива головками болтов Рис. 1.2. Примеры наличия опасных элементов на вращающихся частях механизмов
Кроме того, вращающимися частями машин создаются зоны захвата. Существуют три основных типа таких зон.
Первый тип,если части машин с параллельными осями вращаются в разных направлениях, соприкасаясь между собой или находясь вблизи друг от друга, то в этом случае материал, который подается между валиками, создает опасные точки или зоны захвата. Эта опасность является общей для машин и механизмов со сцепленными шестернями, вращающимися вальцами и каландрами, как показано на рис. 1.3.
Второй типзоны захвата создается между вращающимися и тангенциально (по касательной) двигающимися частями, например,
между трансмиссионной лентой и ее шкивом, иепью и звездочкой, зубчатой рейкой и шестерней (рис. 1.4).
Третий тип зоны может возникнуть между вращающимися и неподвижными частями. В качестве примера можно привести маховики со спицами, абразивное колесо с неправильно отрегулированной опорой (рис. 1.5).
Значительную опасность на производстве и в быту создают подъемно-транспортные машины и оборудование (краны, конвейеры, лифты и т. п.).
Основные опасности, возникающие при эксплуатации подъемнотранспортных машин и устройств:
падение груза с высоты вследствие разрыва грузового каната или неисправности грузозахватного устройства;
разрушение металлоконструкции крана (тягового органа — в конвейерных установках);
потеря устойчивости и падение стреловых самоходных кранов;
спадание каната или цепи с блока, особенно при подъеме груза, кроме того, при раскачке блока возможно соскальзывание каната или цепи с крюка;
Типичные места захвата (крышка удалена для ясности)
Рис. 1.5. Зоны захвата между вращающимися и неподвижными частями машин
при использовании ручных лебедок возможно травмирование как самим грузом, так и приводными рукоятками из-за самопроизвольного опускания груза;
срыв винтовых, реечных и гидравлических домкратов, если они установлены на неустойчивом и непрочном основании или не вертикально (с наклоном), а также их самопроизвольное опускание;
при погрузке и разгрузке крупногабаритного груза на ручные безрельсовые тележки;
действия механизмов, входящих в конструкцию подъемнотранспортных машин, обладающих комплексом механических опасностей, перечисленных выше.
Опасная зона подъемно-транспортной машины не является постоянной и перемещается в пространстве при перемещении всей машины или ее отдельных частей.
Несчастные случаи часто возникают на ленточных и цепных конвейерах. Большая часть несчастных случаев на них (90 %)происходит в момент устранения на ходу конвейера неполадок вследствие захвата частей тела и одежды набегающими движущимися частями оборудования. Поэтому на работающем конвейере запрещается исправлять смещение (сбег) ленты и устранять ее пробуксовку, убирать просыпавшийся и налипший материал, подметать под конвейером.
Источником реальных механических травм может быть ручной (отвертки, ножи, напильники, зубила, молотки, пилы, рубанки и т. д.) и механизированный (дрели, перфораторы, рубанки, пилы и т. д. с элек- тро- и пневмоприводом) инструмент. Как правило, этими видами инструментов повреждаются пальцы и руки при их попадании в зону обработки материала, а также глаза, которые могут быть повреждены отлетающими из зоны обработки осколками, стружкой, пылью.
Другими причинами получения механических травм могут являться:
падение на скользком полу, особенно в случаях, когда на полу могут оказаться пятна разлитого или вытекшего из оборудования масла;
падение с высоты или неустойчивого, колеблющегося основания, на котором стоит человек при выполнении работы;
наезд технологического транспорта (вагонетки, электрокары, погрузчики), передвигающегося в рабочей зоне, цеху, на территории предприятия;
воздействие роботов и манипуляторов при попадании человека в зону их действия;
воздействие других разнообразных, но менее типичных причин, например, разрушение емкостей, находящихся под давлением, падение предметов или человека с высоты, обрушение строительных конструкций и т. д.
Метеоусловия
Метеоусловия (или климатические) определяются в основном следующими физическими факторами атмосферы: температурой (/), относительной влажностью (w), скоростью движения воздуха (к) и тепловым излучением. Эти факторы определяют погоду (на открытом воздухе) или микроклимат на рабочих местах и в производственных помещениях. Все метеоявления, в совокупности образующие то, что мы называем погодой или микроклиматом, оцениваются нами прежде всего по тому: холодно или жарко, сухо или сыро, ветрено или тихо, — так как все погодные факторы влияют на теплоощущение человека и определяют его баланс с окружающей средой.
Теплоощущение человека зависит от теплообмена с окружающей средой и терморегуляции организма.
Система терморегуляции — одна из важнейших для организма. Ее назначение — поддерживать постоянную температуру тела (для человека — 36,5-36,8 °С) независимо от температуры окружающей среды.
Постоянство температуры тела в обычных условиях объясняется равновесием между расходом тепла в окружающую среду (теплоотдачей) и теплом, образующимся внутри организма (теплообразованием или теплопродукцией). Образование тепла в организме человека происходит за счет усвоения продуктов питания, в результате работы мышц, окислительных и других сложных процессов, непрерывно совершающихся в клетках, тканях и органах человеческого тела.
Суммарное количество тепла, образующегося в теле взрослого человека за сутки, составляет обычно от 2900 до 4060 Вт; 81 Вт во время сна, 93 Вт при бодрствовании в покое, во время физической работы 290-464 Вт и даже больше в зависимости от степени ее напряженности.
Тепло в организме человека расходуется на нагрев вдыхаемого воздуха и принимаемой пищи и воды (5-10 %). Остальная часть тепла (90—95 %) рассеивается в окружающее пространство через кожу: излучением (лучеиспусканием), конвекцией и испарением пота и влаги с поверхности кожи и легких.
Для сохранения постоянной температуры тела организм должен находиться в термостабильном состоянии, которое оценивается по состоянию теплового баланса. Тепловой баланс достигается координацией процессов теплопродукции и теплоотдачи. Он осуществляется аппаратом физиологической терморегуляции, а также путем приспособительных действий человека («поведенческая терморегуляция»), направленных на создание соответствующего микроклимата в помещении, использование адекватной условиям жизнедеятельности человека одежды, регламентацию времени воздействия внешней термической нагрузки.
Правильная терморегуляция в организме может осуществляться только при определенном состоянии внешней среды, т. е. при определенных сочетаниях температуры, влажности и скорости движения воздуха. У человека, находящегося в покое и пребывающего в условиях метеорологического комфорта (температура 18—20 °С; относительная влажность 40—60 %; скорость движения воздуха ОД- ОД м/с), отдача тепла осуществляется не в одинаковой мере:
♦ излучением (нагревание на расстоянии предметов, имеющих более низкую температуру - 45 %); •
конвекцией (теплопроведением) на нагрев одежды и близлежащих к телу слоев воздуха ~ 30 96;
испарением пота и испарением влаги с поверхности кожи и легких ~ 25 %.
При увеличении температуры доля тепла, отдаваемая за счет лучеиспускания и конвекции, уменьшается, и при температуре 30 °С практически равна нулю. При такой температуре главным (и подчас единственным) источником теплопотерь человека является потоотделение. Необходимо иметь в виду, что отдача тепла происходит только тогда, когда пот испаряется с поверхности кожи, так как на испарение 1 г пота расходуется около 2500 Дж тепла, а если пот стекает каплями, то потовыделение оказывает на теплоотдачу слабое влияние.
Чем выше относительная влажность воздуха, тем больше затрудняется испарение с поверхности кожи. Поэтому высокая температура воздуха переносится значительно легче при сухом воздухе, чем при влажном. Большая влажность (70-75 % и более) при высоких температурах (25-30 °С и более) способствует перегреванию организма.
Важным фактором для терморегуляции организма является скорость движения воздуха, которая способствует увеличению отдачи тепла с поверхности тела путем конвекции, так как в этом случае сдуваются прилегающие к коже слои воздуха и заменяются более холодными. Естественно, что это обстоятельство будет иметь место только при температуре воздуха до 30-36 °С, а при более высокой температуре воздушные потоки не производят охлаждения кожи и способствуют только потовыделению. Движение воздуха при низких температурах крайне нежелательно вследствие резкого увеличения отдачи тепла за счет конвекции.
Таким образом, метеоусловия определяются сочетанием температуры, влажности, скорости движения воздуха и тепловым излучением, В зависимости от значения этих физических факторов атмосферы, каждый из которых может изменяться в широких пределах, самочувствие человека и его работоспособность могут быть различными.
Так, физическая работа при высокой температуре вызывает изменения в сердечно-сосудистой системе, дыхании, водном и солевом балансе и температуре тела; обычно учащаются пульс и дыхание, артериальное давление падает, температура тела повышается.
Эти изменения являются следствием потери организмом воды, доходящей до 5—8 (10) л в смену за счет обильного потоотделения. Человек на солнцепеке, идущий со скоростью 5,5 км/ч при температуре в тени 37,7 “С, выделяет примерно 1 л/ч пота. Вдвое большее количество воды, чем остальные ткани, теряет кровь, которая вследствие этого становится более вязкой, что нарушает кровообращение и питание тканей. Вследствие того, что в поту содержится 0,5—0,6 %поваренной соли, при большом потовыделении потери ее доходят до 50 г в смену, а это в свою очередь лишает кровь способности удерживать воду и приводит к быстрому выделению из организма выпитой жидкости. Обильное питье пресной воды утоляет жажду, как правило, на короткое время и не возмещает соли, которая выделяется вместе с потом. Поэтому необходимо пить подсоленную воду (газвода содержит 0,5%соли).
При длительном воздействии на организм атмосферы с повышенной температурой, особенно при отсутствии движения воздуха и при высокой влажности терморегуляция нарушается, организм перегревается и обезвоживается, что приводит к нарушению физиологических процессов, вызывает серьезные расстройства здоровья. При этом возникают тепловое и дегидратационное истощение, судороги, коллапс, тепловой удар.
Наиболее опасными являются дегидратационное истощение и тепловой удар, Дегидратационное истощение выражается в сильной усталости, удрученности, частом пульсе, одышке, сонливости, обморочном состоянии, стремлении сесть или лечь. Для выведения из этого состояния необходимы покой и интенсивное обильное питье. Тепловой удар характеризуется высокой температурой, возбуждаемостью, прострацией (угнетенным подавленным состоянием, сопровождающимся полным упадком сил, безразличием к окружающему), бредом, уменьшением или приостановкой потоотделения.
Микроклимат по степени его влияния на тепловой баланс человека подразделяется на нейтральный,нагревающий, охлаждающий.
При нейтральном микроклимате сочетание его составляющих при воздействии на человека в течение рабочей смены обеспечивает тепловой баланс организма. При этом разность между величиной теплопродукции и суммарной теплоотдачей находится в пределах ±2 Вт, а доля теплоотдачи испарением не превышает 30 %.
Охлаждающий микроклимат - сочетание параметров, при котором суммарная теплоотдача в окружающую среду превышает величину теплопродукции организма (>2 Вт). Это приводит к образованию общего и/или локального дефицита тепла в теле человека.
Нагревающий микроклимат — сочетание параметров, при котором имеет место изменение теплообмена человека с окружающей средой, проявляющееся в накоплении тепла в организме (> 2 Вт) и/или в увеличении доли потерь тепла испарением влаги (> 30 %).
Симптомы стадий переохлаждения по мере нарастания опасности гипотермии:
отклонение от нормального поведения, агрессивность, а позднее апатия;
усталость и нежелание двигаться;
потеря чувства опасности, ложное ощущение благополучия;
неловкость в движениях, нарушение речи;
потеря сознания;
смерть.
При низкой температуре все стадии гипотермии могут завершиться за 20-30 мин. При попадании в холодную воду в первой стадии за счет интенсивного озноба, сопровождающегося значительными выделениями тепла, температура тела несколько повышается. Затем, если отдача тепла превышает теплообразование, температура начинает снижаться и при достижении 35 °С — стремительно снижается и завершается смертельным уровнем 24 ‘С. Температура поверхности тела снижается еще быстрее. Пульс сначала возрастает до 120 ударов в минуту, затем при температуре 33 "С уменьшается до 50 ударов в минуту, при 30 °С начинается аритмия, за которой при 28 °С — фибрилляции и необратимые явления. Дыхание прекращается примерно за 20 мин до остановки сердца.
Считается, что обычный человек, не прошедший закаливание, оказавшись в воде с нулевой температурой, через 12 мин может потерять сознание, а через 18 мин погибнуть. Для температуры 10 °С опасные рубежи отодвигаются соответственно до 25 и 55 мин, для 20 °С — 135 и 360 мин. Однако люди, закаленные физически, подготовленные к преодолению трудностей, имеющие достаточно мужества и самообладания, выживают и за чертой смертельной опасности. Эти данные получены путем анализа последствий многих кораблекрушений.
Производственный шум
Производственный шум представляет собой сочетание звуков различной интенсивности и частоты.
По происхождению шумы подразделяются на следующие виды.
Шум механического происхождения— шум, возникающий вследствие вибрации поверхностей машин и оборудования, а также одиночных или периодических ударов в сочленениях деталей, сборочных единиц или конструкций в целом.
Шум аэродинамического происхождения— шум, возникающий вследствие стационарных или нестационарных процессов в газах (истечение сжатого воздуха или газа из отверстий; пульсация давления при движении потоков воздуха или газа в трубах или при движении в воздухе тел с большими скоростями, горение жидкого и распыленного топлива в форсунках и др.).
Шум электромагнитного происхождения— шум, возникающий вследствие колебаний элементов электромеханических устройств под влиянием переменных магнитных сил (колебания статора и ротора электрических машин, сердечника трансформатора и др.).
Шум гидродинамического происхождения— шум, возникающий вследствие стационарных и нестационарных процессов в жидкостях (гидравлические удары, турбулентность потока, кавитация и др.).
Воздушный шум —шум, распространяющийся в воздушной среде от источника возникновения до места наблюдения.
Структурный шум— шум, излучаемый поверхностями колеблющихся конструкций стен, перекрытий, перегородок зданий в звуковом диапазоне частот.
Звук как явление физическое представляет собой колебательное движение упругой среды. Физиологически он определяется ощущением, воспринимаемым органом слуха и центральной нервной системой при воздействии на него звуковых волн. Шум или звук характеризуются различными параметрами.
В физическом отношении основными параметрами шума или звука являются:
частота колебаний звуковой волны (f);
интенсивность звука (У);
звуковое давление (Р).
Частота звука характеризуется числом колебаний звуковой волны в единицу времени (с) и измеряется в герцах (Гц). Органами слуха человека воспринимаются звуки с частотами от 20 до 20 ООО Гц, которые называются слышимыми звуками. Звуковые волны с f< 20 Гц называются инфразвуковыми, а волны сf> 20 ООО Гц — ул ьтразвуко выми.
Разность давлений в возмущенной (звуком) и воздушной невозмущенной среде называется звуковым давлением. Единицы измерений звукового давления Па, Н/м2.
Интенсивность звука — средний поток энергии звуковой волны проходящий в единицу времени через единицу поверхности, перпендикулярной направлению потока. Интенсивность звука измеряется в ваттах на м2(Вт/м2).
Зависимость интенсивности звука J от звукового давления определяется по формуле
Рг
J -—, Вт/м2,рс
где Р—звуковое давление, Н/м2; р — плотность воздуха, кг/см3;с —
скорость звука, м/с; рс — волновое сопротивление среды.
Человек способен воспринимать звуки в большом диапазоне интенсивностей. Нижнему порогу слышимости при частоте 1000 Гд соответствует интенсивность 10“12Вт/м2. При интенсивности звука в 102Вт/м2создается ощущение боли в ушах; этот уровень называется порогом болевого ощущения; он превышает порог слышимости в 10|4раз. Поэтому пользоваться абсолютными значениями интенсивности звука и звукового давления крайне неудобно. В акустике принято измерять не абсолютные величины интенсивности звука или звукового давления, а их относительные логарифмические уровни, взятые по отношению к пороговому значению: У0= 10'12Вт/м2иР=210“5Н/м2.
Величина порогового звукового давления Р0выбрана таким образом, чтобы при нормальных атмосферных условиях(Р=760 мм рт. ст.,Т=20 °С) интенсивность звука была равна пороговому значению
У0=_SLf Вт/м2.
Росо
Если интенсивность звука У болы не исходной в 10 раз, т. е. У/У0=-10, то принято считать, что интенсивность звука Упревышает исходную на 1 Б (бел); при У/У0= 100 — превышает на 2 Б и т. д., т. е. уровень интенсивности звука можно определять по формуле
=Б.
■'о
Поскольку органы слуха человека способны различить прирост звука на 0,1 Б, т. е. на 1 дБ (децибел), то эта единица в практике акустических измерений принята как основная.
Уровень интенсивности звука (в дБ) определяется по формуле
L = 10lgy, дБ.
Органы слуха человека не одинаково чувствительны к звукам различной частоты. Наибольшая чувствительность — на средних и высоких частотах (300—4000 Гц) и наименьшая — на низких (20100 Гц). Поэтому субъективная оценка громкости звука зависит не только от уровня звукового давления, но и от спектрального состава (спектра частот) шума. Для сравнения громкости звуковых волн (шума) различных частот пользуются величиной, которая называется уровнем громкости звука. Уровни громкости измеряются в фонах (безразмерная величина). Фоном называется уровень громкости звука частотой 1000 Гц при уровне звукового давления в дБ. На частоте 1000 Гц уровни громкости приняты равными уровню звукового давления, для других частот они существенно различаются. Для физиологической оценки действия шума используются полученные в результате изучения свойств органов слуха воспринимать звуки различной частоты по субъективному ощущению громкости кривые равной громкости звуков на различных частотах, так называемые изофоны.
В силу различной восприимчивости органами слуха звуков с равными уровнями звуковых давлений на разных частотах весь частотный диапазон их, ощущаемый слуховым аппаратом, разделяется на 9 октавных полос. Каждая октавная полоса характеризуется граничными и среднегеометрическими частотами. Среднегеометрическая частота определяется по формуле
где и — соответственно нижняя и верхняя граничные часто-
ты, Гц.
Совокупность всех уровней звукового давления 9 октавных полос называется предельным спектром.
В современных шумомерах используются две частотные характеристики: «А» и «Лин». Первая имеет завал на низких частотах и поэтому имитирует кривую чувствительности уха человека к звукам различных частот; вторая — практически линейна во всем диапазоне измерения частот. Уровни звукового давления, измеренные по шкале «А» шумомера, служат для ориентировочной оценки шума и называются уровнями звука вдБА.
Отрицательное действие шума на организм человека в наибольшей степени сказывается на органах слуха и центральной нервной системе. Даже незначительный шум {50-60 дБА) создает значительную нагрузку на нервную систему, воздействует на нее психологически. Наиболее часто такое явление наблюдается у людей, занятых умственной деятельностью. Вредное воздействие слабого шума на человеческий организм зависит от возраста, здоровья, физического и душевного состояния людей, вида труда, степени отличия от привычного шума, индивидуальных свойств организма. Так, шум, производимый самим человеком, не беспокоит его, в то время как небольшой посторонний шум может оказать сильный раздражающий эффект. Известно, что такие заболевания, как гипертония и язвенная болезнь, неврозы, желудочно-кишечные и кожные, связаны с перенапряжением нервной системы под воздействием шума в процессе труда и отдыха. Отсутствие необходимой тишины, особенно в ночное время, приводит к преждевременной усталости, а иногда и к заболеваниям.
Длительное воздействие сильного шума (более 80 дБА) вызывает общее утомление, снижает слуховую чувствительность, может привести к профессиональной тугоухости и даже к шумовой травме (при уровнях более 120 дБА). .
Шумовые травмы, как правило, бывают связаны с влиянием высокого звукового давления, что может наблюдаться, например, при взрывных работах. При этом у пострадавших отмечаются головокружение, шум и боль в ушах, может лопнуть барабанная перепонка.
Вредное влияние производственного шума сказывается не только на органах слуха. Под влиянием шума порядка 90-100 дБА снижается острота зрения, изменяются ритмы дыхания и сердечной деятельности, повышается внутричерепное и кровяное давление, появляются головные боли и головокружение, нарушается процесс пищеварения. При этом наблюдается понижение трудоспособности и уменьшение производительности труда на 10-20 %,а также рост обшей заболеваемости на 20—30 %. ■
Действие шума способствует ослаблению внимания и замедлению психических реакций, что в условиях производства приводит к опасности возникновения несчастных случаев.
В условиях подземных выработок шум мешает вовремя распознать звуки, обычно предшествующие и сопровождающие движение пород — обвалы кровли, выбросы угля и газа. Точно так же шум может заглушить сигналы при работе механизмов.
Инфразвук — звуковые колебания и волны с частотами, лежащими ниже полосы слышимости частот — 20 Гц, которые не воспринимаются человеком. Низкая частота обусловливает ряд особенностей его распространения в окружающей среде. Вследствие большой длины волны инфразвуковые колебания меньше поглощаются и легче огибают препятствия, что объясняет их способность распространяться на значительные расстояния с небольшими потерями энергии.
Источниками инфразвука могут быть средства транспорта, компрессорные установки, мощные вентиляционные системы, системы кондиционирования и др. Часто инфразвук сопутствует шуму.
Инфразвук оказывает неблагоприятное влияние на работоспособность человека, вызывает изменения со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной систем организма, отмечаются жалобы на раздражительность, рассеянность, головокружение.
Под действием инфразвука возникает вибрация крупных предметов строительных конструкций, из-за резонансных эффектов в звуковом диапазоне имеет место усиление инфразвука в отдельных помещениях.
Ультразвук — это колебания в диапазоне частот от 20 кГц и выше, которые не воспринимаются человеческим ухом.
Источниками ультразвука являются пьезоэлектрические и маг- нитострикционные преобразователи, аэродинамические процессы. Он нередко сопутствует шуму при работе реактивных двигателей, газовых турбин и др.
Ультразвук передается человеку контактным или воздушным способом. Локальное воздействие на человека может приводить к поражению нервного и суставного аппарата, а обшее воздействие —
■ ' :. ■ ■i
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОХРАНА ТРУДА 54
к функциональным изменениям центральной нервной, сердечнососудистой систем и др.
Основными характеристиками ультразвука являются уровни звукового давления (дБ) и виброскорости (дБ).
Вибрация
Вибрациейназываются механические колебания упругих тел: частей аппаратов, инструмента, машин, оборудования, сооружений. Вибрация характеризуется следующими основными величинами:
частотой колебаний f(числом полных колебаний вс), Гц;
амплитудой колебаний А(максимальным смещением колеблющейся точки относительно положения равновесия), мм;
виброскоростью V(максимальной скоростью колебательного движения точки в конце полупериода колебания, когда смещение равно 0), см/с
V= 2itfA, см/с {еслиА в мм,V= 0,63/А см/с);
ускорением колебательных движений, см/с2
w— (2л/)2Д см/с2.
Вибрацию, как и звук, выражают в логарифмических единицах (дБ) и нормируют для определенных среднегеометрических значений частот в октавных полосах. Логарифмические уровни виброскорости Lv в дБ определяются по формуле
Lv=\gV/Vv дБ,
где V— среднеквадратическое значение виброскорости, м/с; У0= 5'10~8м/с — условный порог виброскорости.
Вибрация упругих тел с частотой ниже 20 Гц воспринимается организмом как сотрясение, а вибрация с частотой выше 20 Гц воспринимается одновременно и как сотрясение, и как звук (звуковые вибрации).
Вибрация вызывает в организме человека многочисленные реакции, которые являются причиной функциональных расстройств различных органов. Под воздействием вибрации происходят изменения в периферической и центральной нервной системах, сердечно-сосудистой системе, опорно-двигательном аппарате. Вредное воздействие вибрации выражается в виде повышенного утомления, головной боли, болях в суставах костей и пальцах рук, повышенной раздражительности, нарушении координации движения. В отдельных случаях длительное воздействие интенсивных вибраций приводит к развитию «вибрационной болезни», ведущей к частичной или полной потере трудоспособности.
Вибрации, воздействующие на человека, классифицируются по:
способу передачи на человека;
источнику возникновения;
направлению действия;
характеру спектра;
частотному составу;
временным характеристикам.
'Местная (локальная) вибрация имеет место, когда колебания приложены к отдельным частям тела (например, к рукам при работе с ударным или вращательным, особенно пневматическим инструментом). Общая, когда колебания передаются всему телу от работающих механизмов на рабочем месте через пол, сиденье или рабочую площадку механизма (вибрация рабочего места).
Вибрация воспринимается всеми тканями организма, но главным образом нервной и костной. Костная ткань является хорошим проводником и резонатором вибрации. В передаче вибрационных раздражений принимает участие также слуховой и вестибулярный (воспринимающий изменение положения тела в пространстве) аппараты, При этом вибрация высоких частот может оказывать на слуховой аппарат действие, близкое к шуму.
Следует иметь в виду, что местная вибрация передается на части тела в месте соприкосновения с инструментом, однако она может передаваться и на другие части тела. Сильная, длительно действующая вибрация, передаваемая на руки, может вызвать виброболезнь, в результате которой у человека нарушается деятельность нервной системы, особенно центров, регулирующих кровообращение в кистях и пальцах рук. Возникают спазмы сосудов, появляется чувство онемения, неловкости в движениях, становится трудно держать инструмент. Эти симптомы обостряются на холоде и в период отдыха, когда уменьшается приток крови к рукам.
Ощущение вибрации проявляется при w= 0,01д(д—9,81 м/с2— ускорение силы тяжести). Приw= 0,2—0,3<7 на транспорте возникает дорожная болезнь, а при 0,4—0,5gf — морская болезнь, воз
никающая в штормовых условиях моря.
Электромагнитные поля и излучения
Все живые существа, населяющие нашу планету, в том числе и человек, развиваются в условиях постоянного воздействия различных электромагнитных полей. Еще до конца не выяснена роль электромагнитных излучений в жизни живых существ, населяющих планету Земля. Но, поскольку эволюционное развитие шло по восходящей линии, несомненно, что в условиях естественного фона обеспечиваются оптимальные условия для жизнедеятельности растений, животных и человека. Электромагнитные поля естественного происхождения являются постоянно действующим физическим фактором окружающей среды, необходимым для возникновения и существования жизни на нашей планете. Естественными источниками электромагнитных полей являются: атмосферное электричество, радиоизлучения солнца и галактик, квазистатические электрические и магнитные поля земли. В условиях дефицита естественных электромагнитных полей возникает дисбаланс основных нервных процессов в виде преобладания торможения, дистонии мозговых сосудов, развития изменений со стороны сердечно-сосудистой, иммунной и других систем.
Научно-технический прогресс сопровождается расширением сферы промышленного и бытового применения источников электрического тока, электрических, магнитных и электромагнитных полей различных частотных диапазонов. Искусственными источниками на производстве являются индукторы, конденсаторы термических установок с ламповыми генераторами, мощность которых обычно лежит в пределах 8...200 кВт; фидерные линии, соединяющие отдельные части генераторов, трансформаторы, антенны, фланцевые соединения волноводных трактов, открытые концы волноводов, генераторы сверхвысоких частот, различные электронные приборы и т. п.
Линии электропередач (ЛЭП), открытые распределительные устройства, включающие коммутационные аппараты, устройства защиты и автоматики, измерительные приборы, сборные, соединительные шины и вспомогательные устройства являются источниками электромагнитных полей промышленной частоты. При работе с легкоэлектризующимися материалами и изделиями, электроннолучевыми трубками, при эксплуатации установок высоковольтных, постоянного тока образуются электростатические поля.
С каждым годом расширяется использование радиотелефонов, работающих в диапазоне частот 880...960 МГц или 1710...1880 МГц. Огромное количество различных электронных приборов, являющихся источниками электромагнитных.полей широкого диапазона частот, используется в быту: компьютеры, микроволновые печи, различные средства отображения информации на базе электроннолучевых трубок и т. д.
Источниками постоянных магнитных полей являются электромагниты, соленоиды, импульсные установки полупериодного или конденсаторного типа, литые и металлокерамические магниты.
Спектр электромагнитных колебаний по частоте охватывает свыше 20 порядков, от 5-103до 1021Гц. В зависимости от энергии фотонов его подразделяют на область неионизирующих и ионизирующих излучений. Классификация неионизирующих излучений, принятая в гигиенической практике, приведена в табл. 1.2.
Интенсивность воздействия электрического (ЭП), магнитного (МП) и электромагнитного (ЭМП) полей зависит от мощности источника, режима его работы, конструктивных особенностей излучающего устройства, технического состояния аппаратуры, а также от расположения рабочего места и эффективности защитных мероприятий.
| Стати ческое поле | >£ <и о О X X X И Щ |
|
|
|
|
|
| |
Показа тель | | Электрическое | Магнитное | Электромагнк поле лромышл частоты | Электромагнитное излучение радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ) | |||||
Диапазон частот |
|
| 50 Гц | о ч S2 Ьй * о о со ей о | св. 30 кГц до 3,0 МГц | св. 3 МГц до 30 МГц | св. 30 МГц до 50 МГц | са. 50 МГц до 300 МГц | св. 300 МГц до 300 ГГц |
Длина волны |
|
|
| V ^ г
о V со | V ^ г 1v | V ^ 5 д S О V | V .-г г
<а | г (£> V
| V W * Iv |
Таблица 1.2
Классификация неионизирующих излучений
Воздействие может быть постоянным и прерывистым. Типичным случаем прерывистого воздействия является облучение от устройств с перемещающейся диаграммой излучения (от вращающихся и сканирующих антенн РЛС). Воздействию может подвергаться все тело (общее облучение) или части тела (локальное или местное облучение).
В зависимости от отношения облучаемого лица к источнику облучения принято различать четыре вида воздействия — профессиональное, непрофессиональное, облучение в быту и облучение, осуществляемое в лечебных целях.
В лечебных целях используются статическое электричество (франклинизация), постоянный ток (гальванизация и ионофорез), переменный ток низкой частоты (фарадизация), переменный ток высокой частоты и высокого напряжения (дарсонвализация), переменный ток высокой частоты и невысокого напряжения (диатермия), постоянное магнитное поле, магнитное поле высокой частоты (коротковолновая диатермия), электрическое поле ультравысокой частоты (УВЧ-терапия). Применение в лечебных целях различных видов электричества и электромагнитных полей основано на использовании вызываемых ими в организме рефлекторных актов. Рефлекторно соответствующее изменение функции ряда органов приводит к улучшению их кровоснабжения, питания и тем самым ускоряет восстановительные процессы в пораженных тканях.
Для условий профессионального воздействия характерно многообразие режимов генерации и вариантов воздействия. В частности, для ЭМП — это облучение в ближней зоне (зоне индукции), общее или местное облучение. Для условий непрофессионального облучения типичным является общее облучение. Ему подвергаются специалисты самого различного профиля, работающие в зоне действия мощных радиотехнических систем, в первую очередь радиолокационных станций.
Электростатическое поле (ЭСП)
ЭСП полностью характеризуется напряженностью электрического поля £ т. е. силой, действующей на помещенный в такое поле покоящийся единичный заряд. В Международной системе единиц (СИ) напряженность электрического поля имеет размерность вольт на метр (В/м). Напряженность электрического поля от точечного заряда Она расстоянии R
1 О О
4те0 zR7 ’ zR2
где е0 — электрическая постоянная, Ф/м (раньше е0 называли диэлектрической проницаемостью вакуума);
1 „ -п-12
= 8,8542 10" ,
4тг • 10 -9-10"
' е — диэлектрическая проницаемость, характеризующая влияние среды.
Постоянное магнитное поле (ПМП)
ПМП характеризуется напряженностью магнитного поля Н. В Международной системе единиц (СИ) напряженность магнитного поля имеет размерность ампер на метр (А/м). Напряженность магнитного поля //связана с индукцией магнитного поля 5 соотношением
Во V
где и0 — магнитная постоянная, Гн/м (раньше р0 называли магнитной проницаемостью вакуума); ц0 = 4тт 10-7; р — магнитная проницаемость, характеризующая влияние среды.
Единица магнитной индукции В в международной системе единиц (СИ) носит название тесла (Тл), при этом в воздухе 1 А/м ~ 1,25 мкТл, 1 мкТл ~ 0,8 А/м.
Электромагнитное поле (ЭМП)
ЭМП характеризуется непрерывным распределением в пространстве, способностью распространяться со скоростью света, воздействовать на заряженные частицы и токи, вследствие чего энергия поля преобразуется в другие виды энергии. ЭМП является совокупностью двух взаимосвязанных переменных полей — электрического и магнитного, которые характеризуются соответствующими векторами напряженности £(В/м) и //(А/м).
При определенных условиях электромагнитные, постоянные магнитные и электростатические поля могут оказывать неблагоприятное действие на здоровье человека. Опасность воздействия этих факторов усугубляется тем, что они не обнаруживаются органами чувств. Воздействие электромагнитных полей на человека зависит от напряженностей электрического и магнитного полей, потока энергии, частоты колебаний, наличия сопутствующих факторов, режима облучения, размера облучаемой поверхности тела и индивидуальных особенностей организма. Наряду с пространственно-временными параметрами воздействия имеют значение режимы модуляции (амплитудный, частотный или смешанный) и условия облучения. Установлено, что относительная биологическая активность импульсных излучений выше непрерывных.
Воздействие электростатического поля (ЭСП)
Воздействие ЭСП на человека связано с протеканием через него слабого тока (несколько микроампер). При этом электротравм никогда не наблюдается. Однако вследствие рефлекторной реакции на электрический ток (резкое отстранение от заряженного тела) возможна механическая травма при ударе о рядом расположенные элементы конструкций, падении с высоты и т. д.
Исследование биологических эффектов показало, что наиболее чувствительны к электростатическому полю центральная нервная система (ЦНС), сердечно-сосудистая система, анализаторы. Люди, работающие в зоне воздействия ЭСП, жалуются на раздражительность, головную боль, нарушение сна и др. Характерны своеобразные «фобии», обусловленные страхом ожидаемого разряда, склонность к психосоматическим расстройствам с повышенной эмоциональной возбудимостью и быстрой истощаемостью, неустойчивость показателей пульса и артериального давления.
Воздействие магнитного поля
Магнитные поля могут быть постоянными от искусственных магнитных материалов и систем, импульсными (ИМП), инфраниз- кочастотными (с частотой до 50 Гц), переменными (ПеМП). Действие магнитных полей может быть непрерывным и прерывистым.
Степень воздействия МП на работающих зависит от максимальной напряженности его в рабочем пространстве магнитного устройства или в зоне влияния искусственного магнита. Доза, полученная человеком, зависит от расположения рабочего места по отношению к МП и режима труда. Каких-либо субъективных воздействий постоянное магнитное поле не вызывает. При действии переменного магнитного поля наблюдаются характерные зрительные ощущения, которые исчезают в момент прекращения воздействия.
При постоянной работе в условиях хронического воздействия МП, превышающих предельно допустимые уровни (ПДУ), наблюдаются нарушения функций ЦНС, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, пищеварительного тракта, изменения в крови. При преимущественно локальном воздействии могут развиваться вегетативные и трофические нарушения, как правило, в областях тела, находящегося под непосредственным воздействием МП (чаще всего рук). Эти нарушения проявляются ощущением зуда, бледностью или синюшностью кожных покровов, отечностью и уплотнением кожи, в некоторых случаях развивается гиперкератоз (ороговелость).
Воздействие ЭМП промышленной частоты
Длительное действие таких полей приводит к расстройствам, которые субъективно выражаются жалобами на головную боль в височной и затылочной области, вялость, расстройство сна, снижение памяти, повышенную раздражительность, апатию, боли в области сердца. При постоянном воздействии ЭМП промышленной частоты наблюдаются нарушения ритма и замедление частоты сердечных сокращений. У работающих в зоне ЭМП промышленной частоты могут наблюдаться функциональные нарушения ЦНС и сердечно-сосудистой системы, а также изменения в составе крови. Поэтому необходимо ограничивать время пребывания человека в зоне действия электрического поля, создаваемого токами промышленной частоты напряжением выше 400 кВ.
Основным параметром, характеризующим биологическое действие ЭМП промышленной частоты, является электрическая составляющая напряженности. Магнитная составляющая напряженности заметного влияния на организм не оказывает, так как в действующих установках напряженность магнитного поля промышленной частоты не превышает 25 А/м, а вредное биологическое действие проявляется при напряженностях 150...200 А/м.
Воздействие электрического поля промышленной частоты на организм человека сводится к влиянию электрического поля непосредственно на мозг и центральную нервную систему. Наряду с биологическим действием электрическое поле обусловливает возникновение разрядов между человеком и металлическим предметом, имеющим иной, чем у человека, потенциал. Ток разряда может вызвать судороги.
Воздействие ЭМП радиочастотного диапазона
Большую часть спектра неионизирующих электромагнитных излучений составляют радиоволны (3 Гц...300 ГГц). В зависимости от частоты падающего электромагнитного излучения ткани организма проявляют различные электрические свойства и ведут себя как проводник или как диэлектрик.
Электромагнитное поле воздействует следующим образом: в электрическом поле атомы и молекулы, из которых состоит тело человека, поляризуются, полярные молекулы (например, воды) ориентируются по направлению распространения электромагнитного поля; в электролитах, которыми являются жидкие составляющие тканей, крови и т. п., после воздействия внешнего поля появляются ионные токи. Переменное электрическое поле вызывает нагрев тканей человека как за счет переменной поляризации диэлектрика (сухожилия, хрящи и т. д.), так и за счет появления токов проводимости. Тепловой эффект является следствием поглощения энергии электромагнитного поля. Чем больше напряженность поля и время воздействия, тем сильнее проявляются указанные эффекты.
Избыточная теплота отводится до известного предела путем увеличения Нагрузки на механизм терморегуляции. Однако начиная с величины /=10 мВт/см2, называемой тепловым порогом, организм не справляется с отводом образующейся теплоты, и температура тела повышается, что приносит вред здоровью.
Наиболее интенсивно электромагнитные поля воздействуют на органы с большим содержанием воды. При одинаковых значениях напряженности поля коэффициент поглощения в тканях с высоким содержанием воды примерно в 60 раз выше, чем в тканях с низким содержанием. С увеличением длины волны глубина проникновения электромагнитных волн возрастает; различие диэлектрических свойств тканей приводит к неравномерности их нагрева, возникновению макро- и микротепловых эффектов со значительным перепадом температур.
Перегрев же особенно вреден для тканей со слаборазвитой сосудистой системой или с недостаточным кровообращением (глаза, мозг, почки, желудок, желчный и мочевой пузырь), так как кровеносную систему можно уподобить системе водяного охлаждения. Облучение глаз может привести к помутнению хрусталика (катаракте), которое обнаруживается не сразу, а через несколько дней или недель после облучения. Развитие катаракты является одним из немногих специфических поражений, вызываемых электромагнитными излучениями радиочастот (ЭМИ РЧ) в диапазоне 300 МГц...300 ГГц при плотности потока энергии свыше 10 мВт/см2. Помимо катаракты при воздействии ЭМП возможны ожоги роговицы.
Электромагнитные поля оказывают специфическое воздействие на ткани человека как биологические объекты при интенсивности поля, значительно меньшей теплового порога. Они изменяют ориентацию клеток или цепей молекул в соответствии с направлением силовых линий электрического поля, ослабляют биохимическую активность белковых молекул, нарушают функции сердечно-сосудистой системы и обмена веществ. Однако эти изменения носят обратимый характер: достаточно прекратить облучение, и болезненные явления исчезают.
Для длительного действия ЭМП различных диапазонов длин волн при умеренной интенсивности (выше ПДУ) характерным считают развитие функциональных расстройств в ЦНС с не резко выраженными сдвигами эндокринно-обменных процессов и состава крови. В связи с этим могут появиться головные боли, повышение или понижение давления, снижение частоты пульса, изменение проводимости в сердечной мышце, нервно-психические расстройства, быстрое развитие утомления. Возможны трофические нарушения: выпадение волос, ломкость ногтей, снижение массы тела. Наблюдаются изменения возбудимости обонятельного, зрительного и вестибулярного анализаторов. На ранней стадии изменения носят обратимый характер, при продолжающемся воздействии ЭМП происходит стойкое снижение работоспособности.
В пределах радиоволнового диапазона доказана наибольшая биологическая активность микроволнового (СВЧ) поля.
Острые нарушения при воздействии ЭМИ (аварийные ситуации) сопровождаются сердечно-сосудистыми расстройствами с обмороками, резким учащением пульса и снижением артериального давления.
- 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