ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ВИБРАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Нормирование вибраций осуществляется по ГОСТ 12.1.012-90 и СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Данные документы устанавливают нормируемые параметры и их допустимые значения, режимы труда лиц виброопасных профессий. Для снижения вибрации в источнике ее возникновения предполагаются конструирование и проектирование таких машин и технологических процессов, в которых исключены или снижены неуравновешенные силы, отсутствует ударное взаимодействие деталей. Отстройка от режима резонанса достигается либо изменением характеристик системы, либо изменением угловой скорости. Снижение вибрации объекта возможно путем превращения ее энергии в другие виды; введения в систему дополнительных реактивных сопротивлений; упругой связи, препятствующей передаче вибрации от источника колебаний к основанию или смежным элементам конструкций, и др. Производственная пыль, т.е. взвешенные в воздухе, медленно оседающие твердые частицы размерами от нескольких десятков до долей микрометра, является одним из широко распространенных неблагоприятных факторов, оказывающих негативное влияние на здоровье работников. Пылеобразование происходит при дроблении, размоле, перетирке, сверлении, шлифовке, фасовке, упаковке, переработке сельхозпродукции, складской обработке грузов, погрузочно-разгрузочных операциях, транспортировке, а также в результате конденсации паров тяжелых металлов и других веществ. Большая запыленность имеет место в рудниках, на шахтах, цементных и литейных производствах, на строительных работах, в цехах обработки металла, на складах сыпучих материалов, сельхозпродуктов. Все виды пыли разделяются на органические, неорганические и смешанные. Органические пыли делятся на пыль естественного (древесная, хлопковая, льняная, шерстяная и др.) и искусственного (пыль пластмасс, резины, смол и др.) происхождения; неорганические — на металлическую (железная, алюминиевая и др.) и минеральную (кварцевая, цементная, асбестовая и др.); смешанные виды — на каменноугольную пыль, содержащую частицы угля, кварца и силикатов, и пыли, образующиеся в химических и других производствах. По размеру частиц (дисперсности) различают видимую пыль размером более 10 мкм, микроскопическую (от 0, 25 до 10 мкм) и ультраскопическую (менее 0, 25 мкм).
104 105 Воздействие пыли на организм может быть причиной возникновения специфических (пневмокониозы, аллергические болезни) и неспецифических (хронические заболевания органов дыхания, заболевания глаз и кожи) болезней. Профилактика профессиональных болезней данного типа предполагает соблюдение установленных ГОСТом предельно допустимых концентраций пыли, гигиеническое нормирование, технологические мероприятия, санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия, использование индивидуальных средств защиты. Систематический контроль за уровнем запыленности осуществляют лаборатории санэпиднадзора, заводские санитарно-химические лаборатории. Эффективность борьбы с пылью возрастает при замене порошкообразных продуктов брикетами, гранулами, пастами, растворами; токсических веществ — нетоксическими; сухих процессов — мокрыми; при герметизации оборудования, мест размола и т.д. Шум, инфразвук и ультразвук относят к акустическим колебаниям, которые могут быть как слышимыми, так и неслышимыми. Акустические колебания в диапазоне 16 Гц — 20 кГц, воспринимаемые человеком с нормальным слухом, называют звуковыми, колебания с частотой менее 16 Гц — инфразвуковыми, а с частотой выше 20 кГц — ультразвуковыми. Распространяясь в пространстве, звуковые колебания создают акустическое поле. Всякий нежелательный звук принято называть шумом. В зависимости от преобладания звуковой энергии в соответствующем диапазоне частот различают низко-, средне- и высокочастотные шумы; по временным характеристикам — постоянные и непостоянные; по длительности действия — продолжительные и кратковременные; по спектру — широкополосные и тональные. Интенсивный шум на производстве приводит к увеличению числа производственных ошибок, снижению производительности труда. Шум угнетает ЦНС, изменяет скорость дыхания и пульс, способствует нарушению обмена веществ, возникновению сердечнососудистых заболеваний, язвы желудка и др. Гигиенические нормативы шума определены ГОСТ 12.1.003- 83 и СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Мероприятия по снижению шума предусматривают: 1) снижение шума в источнике; 2) изменение направленности излучения;
3) рациональную планировку предприятий и цехов, акустическую обработку помещений; 4) снижение шума на пути его распространения; 5) применение средств индивидуальной защиты. Наиболее эффективный путь борьбы с шумом, причиной которого является вибрация, возникающая от ударов, сил трения, механических усилий, — улучшение конструкции оборудования. При невозможности снижения шума за счет совершенствования конструкций машин осуществляют локализацию шума у места возникновения, применяя звукопоглощающие и звукоизолирующие конструкции и материалы. Воздушные шумы ослабляются установкой на машинах специальных кожухов или размещением генерирующего шум оборудования в помещениях с массивными стенами без щелей и отверстий. Эффективность звукопоглощения увеличивается при многослойном размещении поглощающих материалов с воздушными прослойками между слоями, а также с перфорацией покрытий. Поглощение аэродинамических шумов (выхлоп и всасывание воздуха пневматическими инструментами, компрессорами, вентиляторами и др.) осуществляется с помощью активных и реактивных глушителей. Если шумные агрегаты нельзя звукоизолировать, то применяют акустические экраны, облицованные звукопоглощающими материалами, устанавливают звукоизолированные кабины наблюдения и дистанционного управления. Отрицательное воздействие шумов можно снизить за счет сокращения времени их воздействия, построения рациональных режимов труда и отдыха, улучшения архитектурно-планировочных решений. Интенсивность звука определяется по шкале громкости: за нулевую точку шкалы принят «порог слышимости» (слабое звуковое ощущение, едва воспринимаемое ухом, равное примерно 20 дБ), а за крайнюю точку шкалы — 140 дБ — максимальный предел громкости. Громкость ниже 80 дБ обычно не влияет на органы слуха, громкость от 0 до 20 дБ — очень небольшая, от 20 до 40 — небольшая, от 40 до 60 — средняя; от 60 до 80 — большая; выше 80 дБ - очень большая. Для измерения силы и интенсивности шума применяют шумомеры, анализаторы частот, корреляционные анализаторы и коррелометры, спектрометры и др.
106 107 Инфразвук относят к колебаниям, которые человек не слышит. В условиях производства инфразвук, как правило, сочетается с низкочастотным шумом, в ряде случаев — с низкочастотной вибрацией. При воздействии на организм инфразвука от 110 до 150 дБ могут возникать неприятные субъективные ощущения и функциональные изменения: нарушения сердечно-сосудистой и дыхательной систем, ЦНС, вестибулярном аппарате. Регламентация инфразвука производится по СН 2.2.4/2.1.8.583-96. По физической сущности ультразвук не отличается от слышимого звука. Отличие от шума — большая интенсивность. Ультразвук может быть низкочастотным и высокочастотным. Длительное действие ультразвука вызывает функциональные нарушения нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, снижение слуха, изменения состава крови, повышение артериального давления. Допустимые характеристики воздушного и контактного ультразвука регламентированы ГОСТ 12.1.001-89 и ГН 2.2.4.582-96. При воздушном облучении защита от действия ультразвука может быть обеспечена путем: 1) использования в оборудовании более высоких рабочих частот, для которых допустимые уровни звукового давления выше; 2) размещения оборудования, излучающего ультразвук, в звукоизолирующих кожухах; 3) установки экранов между оборудованием и работающим; 4) размещение ультразвуковых установок в специальных помещениях. Для защиты от действия контактного ультразвука необходимо полностью исключить непосредственное соприкосновение работающих с инструментом, жидкостью и изделиями. Электромагнитные поля и излучения относятся к неионизиру-ющим излучениям. Естественными источниками электромагнитных полей и излучений являются атмосферное электричество, радиоизлучение Солнца и галактик, электрическое и магнитное поля Земли. Все промышленные и бытовые электро- и радиоустановки являются источниками искусственных полей и излучений, но разной интенсивности. Рассмотрим наиболее существенные источники этих полей. Электростатические поля возникают при работе с легко электризующимися материалами и изделиями, при эксплуатации высоковольтных установок постоянного тока.
108 Источниками электрических полей промышленной частоты (50 Гц) являются линии электропередач и открытые распределительные устройства, включающие коммутационные аппараты, устройства защиты и автоматики, измерительные приборы, соединительные шины, а также все высоковольтные установки промышленной частоты. Магнитные поля промышленной частоты возникают вокруг любых электроустановок и токопроводов промышленной частоты. Источниками электромагнитных излучений радиочастот являются мощные радиостанции, антенны, генераторы сверхвысоких частот, установки индукционного и диэлектрического нагрева, радары, измерительные и контролирующие устройства, высокочастотные приборы и устройства в медицине, исследовательские установки. Источником электростатического поля и электромагнитных излучений в широком диапазоне частот являются персональные ЭВМ; видеодисплейные терминалы на электронно-лучевых трубках, используемые в промышленности, научных исследованиях. Длительное воздействие на человека электромагнитных полей промышленной частоты приводит к различным расстройствам: головная боль, вялость, нарушение сна, снижение памяти, повышенная раздражительность, боли в сердце, нарушение ритма сердечных сокращений. Могут наблюдаться функциональные нарушения сердечно-сосудистой, нервной систем, изменения состава крови. Предельно допустимые значения напряженности электрического и магнитного полей частотой 50 Гц в зависимости от времени пребывания в нем установлены ГОСТ 12.1.002-84 и СанПиН 5802-91. Наиболее известные способы и средства защиты от воздействия электромагнитных полей: уменьшение параметров излучения непосредственно в самом источнике излучения; оснащение рабочего места экраном; рациональное размещение установок в рабочем помещении; установление рациональных режимов эксплуатации установок и работы обслуживающего персонала; применение средств предупредительной сигнализации и средств индивидуальной защиты. 109 Значительную часть неионизирующих электромагнитных излучений составляют радиоволны и колебания оптического диапазона (инфракрасное, видимое, ультрафиолетовое излучение). В зависимости от места и условий воздействия электромагнитных излучений радиочастот различают четыре вида облучения: профессиональное, непрофессиональное, бытовое и в лечебных целях, а в зависимости от характера — общее и местное облучение. Следствием поглощения энергии организмом человека является тепловой эффект. Существует некоторый предел, после которого организм человека не справляется с отводом теплоты от отдельных органов и температура их может повышаться. Воздействие данного излучения особенно вредно для тканей со слаборазвитой сосудистой системой или недостаточным кровообращением (глаза, мозг, почки, желудок и др.). При длительном воздействии излучений в организме могут произойти нарушения обменных веществ, расстройство нервной системы и др. Нормирование электромагнитных излучений радиочастотного диапазона проводится по ГОСТ 12.1.006-84 и СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96. Инфракрасное излучение — часть электромагнитного с длиной волны от 780 до 1000 мкм, энергия которого при поглощении веществом вызывает тепловой эффект. Наиболее активно коротковолновое излучение, так как оно обладает наибольшей энергией фотонов, способно глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться водой, содержащейся в тканях. Наиболее поражаемые инфракрасным излучением органы человека — кожный покров и органы зрения. Инфракрасные излучения нормируются по ГОСТ 12.1.005-88 и СанПиН 2.2.4.548-96. Видимое излучение при высоких уровнях энергии также может представлять опасность для кожи и глаз. Ультрафиолетовое излучение, как и инфракрасное, является частью электромагнитного с длиной волны от 200 до 400 нм. Естественные солнечные ультрафиолетовые излучения являются жизненно необходимыми, оказывают благотворное стимулирующее действие на организм. Излучение искусственных источников может стать причиной острых и хронических профессиональных поражений. Наиболее уязвимым органом являются глаза. Попадая на кожу, ультрафиолетовые излучения могут вызывать острые воспаления, отек кожи, повышение температуры, озноб, головную боль. Допустимая плотность потока излучения в производственных помещениях регламентируется по СН 4557-88. Лазерное излучение — особый вид электромагнитных излучений, генерируемых в диапазоне волн 0, 1—1000 мкм, который отличается от других видов излучений монохроматичностью (волна — строго одной длины), когерентностью (все источники излучения испускают электромагнитные волны в одной фазе) и острой направленностью луча. Степень и последствия воздействия лазерного излучения на организм человека зависят от интенсивности излучения, длины волны, длительности импульса, частоты повторения импульсов, времени воздействия. Лазерное излучение действует на различные органы избирательно. Локальное повреждение — облучение глаз, повреждение кожи. Общее воздействие может приводить к различным функциональным нарушениям организма человека (нервной и сердечнососудистой систем, артериального давления и др.). Нормирование лазерного излучения проводится по СанПиН 5804-91. Для защиты от воздействия лазерного излучения предусматриваются установка сигнальных устройств, экранов, ограждений; размещение установки в отдельном помещении; применение противолазерных очков и защитных масок; возможность дистанционного управления.
|