Основными параметрами, характеризующими вибрацию, являются: частота (f, Гц/с), амплитуда смещения (Ат, м), скорость (v, м/с) и ускорение (а,м/с2).
За нулевой уровень колебательной скорости (v0) принято значение 5 · 10-8 м/с, соответствующее среднеквадратичной колебательной скорости при стандартном пороге звукового давления, равном 2 · 10 -5 Па. Так же как и для производственных шумов, для вибрации введены относительные уровни виброскорости и виброускорения в дБ. При оценке вибрационной нагрузки на оператора более предпочтительным параметром является виброускорение. Логарифмический уровень виброускорения (La) и виброскорости (Lv) определяют по формулам:
La = 201 ga /10-6; Lv = 201 gv /(5·10-8),
где a — среднее квадратичное значение виброускорения, м/с2; v — среднее квадратичное значение виброскорости, м/с. По способу воздействия на человека различают общую и локальную вибрацию. Общая вибрация передается через опорные поверхности на тело сидящего или стоящего человека, локальная (местная) — через руки. По временной характеристике различают постоянную вибрацию, спектральный или корректируемый по частоте параметр которой (виброскорость или виброускорение) за время наблюдения изменяется не более чем в 2 раза (≤ 6 дБ), и непостоянную вибрацию, для которой эти параметры за время наблюдения изменяются более чем в 2 раза (на 6 дБ).
11.4. Нормирование шума и вибрации
При нормировании шума на рабочих местах, как правило, регламентируют общий шум независимо от числа источников шума в помещении. В условиях производства бывает технически трудно снизить шум до минимального уровня, поэтому при нормировании исходят не из оптимальных (комфортных), а из терпимых (допустимых) условий, т.е. таких, когда вредное воздействие шума на человека не проявляется или проявляется в незначительной степени. При постоянном шуме на рабочем месте нормируют уровень звукового давления (дБ) в октавных полосах при непрерывном воздействии шума не менее 4 ч за рабочую смену ( согласно требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96). Для тонального и импульсного шума, а также для шума, создаваемого установками кондиционирования воздуха, вентиляции или воздушного отопления, допустимый уровень на 5 дБ меньше значений, указанных в таблице. Уровни звукового давления или звуковой мощности, отнесенные к октавным полосам частот, называют октавными уровнями, а уровни, отнесенные ко всем полосам частот, — общими. Для оценки шума одним числом, учитывающим субъективную оценку его человеком, в настоящее время широко используют понятие «уровень звука» (дБА) — это общий уровень звукового давления, измеряемый шумомером, установленным на частотную характеристику А, которая приближенно соответствует частотной характеристике восприятия шума человеческим ухом. Эквивалентным по энергии уровнем звука называют уровень звука длительного постоянного шума, который в пределах регламентируемого интервала времени имеет то же самое среднеквадратичное значение уровня звука, что и непостоянный шум, изменяющийся во времени. Ниже приведены значения допустимого уровня звукового давления на рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий в зависимости от среднегеометрической частоты звука*:
Частота, Гц Допустимое звуковое давление, дБ 63....................................................... 99 125..................................................... 92 250.................................................... 86 500.................................................... 83 1000.................................................. 80 2000.................................................. 78 4000.................................................. 76 8000.................................................. 74 * Эквивалентный уровень звука составляет 85 дБА.
Допустимый уровень звукового давления в октавных полосах частот, уровень звука и эквивалентный уровень звука для широкополостного постоянного и непостоянного (кроме импульсного) шума принимают, исходя из этих данных. Совокупность восьми нормативных уровней звукового давления на разных среднегеометрических частотах называется предельным спектром (ПС). Каждый из спектров имеет свой индекс, например, ПС-80, где 80 — уровень звукового давления, дБ, в октавной полосе частотой 1 000 Гц. Шум считается допустимым, если
измеренный уровень звукового давления во всех октавных полосах спектра шума имеет величину ниже значений, указанных на нормативной кривой рис. 11.2.
Санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 установлены предельно допустимые уровни (ПДУ) звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука для наиболее типичных видов трудовой деятельности на рабочих местах, разработанные с учетом категории тяжести и напряженности труда (табл. 11.1). Нормируемыми показателями вибрации являются корректированные по частоте значения виброускорения и виброскорости, а также доза вибрации. Оценку вибрационной нагрузки можно также производить по эквивалентным корректированным значениям виброскорости и виброускорения, которые используют при оценке дозы вибрации. Для локальной вибрации нормой вибрационной нагрузки на оператора считается отсутствие вибрационной болезни, что соответствует критерию «безопасность». При общей вибрации нормы вибрационной нагрузки на оператора установлены, исходя из категорий вибрации и соответствующих им критериям оценки (табл. 11.2).
11.5. Защита от шума и вибрации
Для эффективной защиты трудящихся от шума и вибрации необходимо внедрение комплексных мероприятий инженерно- технологического, организационного и медицинского характера. Сюда следует отнести снижение шума и вибрации в источнике их образования, изоляцию источников шума и вибрации с помощью средств звуко- и виброзащиты и з вуко- и вибропоглощения, в недрение архитектурно-планировочных решений с рациональным размещением технологического оборудования, машин и механизмов, применение средств индивидуальной защиты про«ведение профилактических оздоровительных мероприятий [35|, Снижение шума и вибрации в источниках их возникновении является основным и наиболее рациональным методом защиты трудящихся. Это следует учитывать на стадии проектирования, п также при эксплуатации технологического оборудования. Как правило, для снижения шума источник его заключают п изолируемое помещение или сокращают уровень шума, создаваемого собственными источниками (технологическим оборудованием). Для снижения шума, исходящего в изолируемое помещение, улучшают звукоизоляцию перекрытий, стен, дверей и окон. Например, при действии низко- и среднечастотного шума звукоизоляцию окон можно улучшить путем устройства воздушных прослоек (толщиной до 100—150 мм) между переплетами. Для уменьшения шума в помещении с собственными источниками проектируют изоляцию рабочих мест от наиболее шумного оборудования. С этой целью оборудование размещают в боксах, предусматривают установку звукоизолирующих кожухов над ним, а на пути распространения звуковых волн размещают экраны, выгородки и звукопоглощающие перегородки. Следует отделять малошумные помещения от помещений с интенсивными источниками шума. Например, не допускается располагать лаборатории и конструкторские бюро в непосредственной близости от газотурбинных установок. Звукоизоляция в промышленных зданиях. Под звукоизоляцией понимают создание специальных строительных устройств — преград — стен, перегородок, кожухов, потолков и т.д., препятствующих распространению шума. Чаще всего для изготовления звукоизолирующих конструкций используют бетон, кирпич и керамические блоки. Для защиты от шума обслуживающего персонала устраивают кабины наблюдения и дистанционного управления. Конструкции кабины должны обеспечивать требуемую звукоизоляцию. Их выполняют из легких материалов, хорошо герметизируют, с внутренней стороны обрабатывают звукопоглощающими материалами (рис. 11.3). Простым и дешевым способом снижения шума, распространяющегося от наиболее шумных агрегатов, является устройство над ними звукоизолирующих кожухов. Применение кожухов позволяет снизить шум на рабочих местах практически до любой требуемой величины. Кожухи могут быть съемными или разборными, иметь смотровые окна, проемы для ввода коммуникаций (рис. 11.4). Звукоизоляцию улучшают путем нанесения на внутреннюю поверхность стенок кожуха слоя звукопоглощающего материала. Звукоизолирующие кожухи лучше всего устанавливать на полу на
Рис. 11.3. Звукоизолирующие кабины: 1 — вентиляционный глушитель; 2 — вытяжной вентилятор; 3 — лист из стали или алюминиевого сплава; 4 — оргстекло; 5— резиновая прокладка; 6 — оболочка из перфорированного авиапола; 7 — звукопоглощающий материал
1 — глушитель в отверстии для привода; 2 — глушитель в отверстии для рециркуляции воздуха; 3 — звукопоглощающая облицовка; 4 — металлический лист; 5 — резиновая прокладка; 6 — перфорированный лист или сетка
резиновых прокладках, не допуская соприкосновения элементов кожуха с агрегатом [37]. Звукопоглощение в производственных помещениях. Для снижения шума в производственных помещениях наряду со звукоизоляцией применяют методы звукопоглощения. При попадании звуковых волн на звукопоглощающие материалы и конструкции значительная часть звуковой энергии поглощается и превращается в другие виды энергии, в основном в тепловую. В качестве звукопоглощающих материалов используют ультратонкое базальтовое волокно, стекловолокно, минеральную вату, пористый винилхло- рид, акустическую штукатурку и войлок. К звукопоглощающим конструкциям относятся звукопоглощающие облицовки, штучные поглотители, камерные глушители. Делать звукопоглощающие облицовки и устанавливать штучные поглотители целесообразно только при наличии большого числа источников шума высокой эффективности в производственных помещениях. Штучные звукопоглотители представляют собой объемные конструкции, выполненные в виде призм, кубов, шаров и других фигур и подвешиваемые в помещении. Их изготавливают из перфорированных листов металлов, фольги, пластмасс и фанеры, а с внутренней стороны оклеивают тканью или заполняют звукопоглощающим материалом. Наибольшая акустическая эффективность штучных поглотителей достигается при размещении их в непосредственной близости от источника шума или в местах концентрации звуковой энергии (рис. 11.5). Звукопоглощающие облицовки снижают шум по суммарному уровню на 6 —8 дБ в зоне отраженного звука, делая шум менее раздражающим. Для их изготовления применяют минераловатные силановые плиты. В помещениях, имеющих большую площадь, устраивают сотовые конструкции потолков. Материалом из сот служат силановые пластины и гипс. Для защиты работающих людей от непосредственного воздействия шума используют акустические экраны!. Их изготавливают из сплошных
Рис. 11.5. Штучные поглотители твердых металлических или пластиковых листов или щитов. Сторону, обращенную к источнику шума, обрабатывают слоем звукопоглотителя толщиной 50—60 мм. Линейные размеры экрана должны в 2 — 3 раза превосходить размеры источника шума. Благодаря установке акустических экранов шум на рабочих местах снижается на средних частотах до 10 дБ, на высоких — до 15 дБ. При наличии звукопоглощающих облицовок акустическая эффективность экранов повышается [37]. Снижение шума вентиляционных и газодинамических установок достигается в основном путем звукоизоляции источника или за счет применения глушителей, которые устанавливают на воздуховодах, всасывающих трактах, магистралях выброса и перепуска воздуха. Методы защиты от вибрации. Основными методами снижения вибрации являются виброизоляция, вибропоглощение и виброгашение. Для создания виброизоляции сотрясающееся оборудование устанавливают на виброизоляторы, которые ослабляют вибрацию машины относительно несущей конструкции. В качестве виброизоляторов используют прокладки из упругих материалов, пружинные, резинометаллические и другие амортизаторы. Прокладки из упругих материалов (резины и пробки) применяют для устранения высокочастотных вибраций. Недостаток резиновых виброизоляторов состоит в их недолговечности — они служат не более 15 лет. Стальные виброизоляторы эффективно снижают вибрацию низких частот, они долговечнее и надежнее резиновых. С помощью вибропоглощения снижают вибрации, которые распространяются по тонкостенным металлическим конструкциям машин и воздуховодов. Для этого на поверхность тонкостенных конструкций наносят вибропоглощающие (вибродемпфирующие) покрытия из материалов с большим внутренним трением, что позволяет увеличить потери колебательной энергии в системе за счет перехода ее в тепловую. Вибропоглощающие покрытия изготавливают из резины, пластмассы, асбокартона или фетра, пропитанного битумом. Толщина вибропоглощающего покрытия должна быть в 2 — 3 раза больше толщины покрываемой конструкции. С помощью виброгашения ослабляют механические колебания конструкций. Это осуществляют путем введения в колебательную систему дополнительных элементов жесткостей. Возможно и введение дополнительной колебательной системы, ослабляющей частоту колебаний основной системы. В отечественной практике с этой целью применяют низкочастотные виброгасители [35, 37]. Для измерения шума и вибрации используют шумомеры (ВШМ- 201), измерители шума и вибрации (ВШВ-003-М2) и шумомеры- виброметры (ШВД 001 и ШВИ).
Глава 12. ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ
12.1. Общая характеристика. Постоянное магнитное поле
К электромагнитным излучениям и полям относят электромагнитные колебания радиочастотного и оптического диапазонов, Условно к ним также относят статические электрические и постоянные магнитные поля, хотя они излучениями не являются. Электромагнитные излучения распространяются в виде электромагнитных волн. Неионизирующие электромагнитные излучения и поля по происхождению делят на естественные и антропогенные. В спектре естественных электромагнитных полей условно можно выделить несколько составляющих — это постоянное магнитное поле Земли, электростатическое поле и переменные электромагнитные поля в диапазоне частот от 10-3 до 1012 Гц. Антропогенными источниками излучения электромагнитной энергии в окружающую среду являются антенные системы радиолокационных станций, радио- и телестанций, в том числе систем мобильной радиосвязи, воздушные линии электропередачи и др. Основными параметрами электромагнитных колебаний является длина волны (миллиметровые, сантиметровые, дециметровые или метровые волны) и частота колебаний, измеряемая в герцах (Гц), килогерцах (103 Гц), мегагерцах (106 Гц) и гигагерцах (109 Гц). Электромагнитное излучение естественного происхождения играет важную роль в жизни людей. Особое внимание при изучении влияния естественного электромагнитного излучения на организм человека уделяется геомагнитному полю Земли как одному из важнейших факторов окружающей среды. Установлено, что геомагнитные возмущения могут оказывать десинхронизирующее действие на биологические ритмы и другие процессы в организме. В периоды возникновения геомагнитных возмущений фиксируется увеличение числа инфарктов и инсультов, дорожно-транспортных происшествий и аварий самолетов. При магнитных бурях неблагоприятное воздействие на организм испытывает около 30 % населения [24, 27]. Источниками постоянного магнитного поля на рабочих местах являются постоянные магниты и системы постоянного тока (линии элекропередач, элекролитные ванны). Постоянные магниты и элекромагниты широко применяются в конструкциях магнитных сепараторов, в устройствах для магнитной обработки, установках ядерного магнитного резонанса и электронного паромаг- питного резонанса. Основными физическими параметрами постоянного магнитного поля являются напряженность (Н), магнитный поток (Ф) и магнитная индукция (В). В системе СИ единицей измерения напряженности магнитного поля является ампер на метр (А/м), магнитного потока — Вебер (Вб), плотности магнитного потока (магнитной индукции) — тесла (Тл). Согласно действующему в нашей стране нормативу № 1742-77 «Предельно допустимые уровни воздействия постоянных магнитных полей при работе с магнитными устройствами и магнитными материалами», напряженность постоянного магнитного поля на рабочих местах не должна превышать 8 кА/м. Допустимые уровни магнитной индукции, рекомендованные Международным комитетом по неионизирующим излучениям, дифференцированы в зависимости от контингента работающих: 0,2 Тл — при воздействии в течение всего рабочего дня (8 ч), 2 Тл — при кратковременном воздействии на тело, 5 Тл — при кратковременном воздействии на руки. Изучение биологического действия постоянного магнитного поля на организм человека показало, что наиболее чувствительны к нему нервная, сердечно-сосудистая и нейроэндокринная системы.
12.2. Электромагнитное излучение (поле) промышленной частоты и радиочастотного диапазона
К электромагнитным излучениям радиочастотного или радиоволнового диапазона относятся электромагнитные поля с частотой от 3 до 30·1012 Гц (с длиной волны соответственно от 100 000 км до 0,1 мм). Согласно международному регламенту радиосвязи, этот диапазон разделен на 12 частотных поддиапазонов. Электромагнитные поля промышленной частоты относятся к сверхчастотному диапазону радиочастотного спектра и широко распространены в химическом производстве. В промышленности электромагнитные излучения радиоволнового диапазона используют для индукционного и диэлектрического нагрева металлических материалов (закалка, плавка, сварка, напыление, нагрев внутренних металлических частей электровакуумных приборов), а также для нагрева и термообработки пластмасс и т.д.). Организм человека весьма чувствителен к воздействию этого излучения и наиболее уязвимы нервная система, гонады, глаза, кроветворная система. Биологическое воздействие электромагнитных излучений определяется длиной волны (или частотой) излучения, режимом генерации (постоянный или импульсный ток) и условиями воздействия на организм (постоянное, прерывистое, общее, местное). Отмечено, что биологическая активность убывает с увеличением длины волны (или снижением частоты) излучения. Наиболее активными являются санти-, деци- и метровый диапазоны радиоволн. Поражение организма может быть острым и хроническим. Острые поражения возникают при воздействии излучения значительной тепловой интенсивности. Это происходит при авариях или грубых нарушениях техники безопасности на радиолокационных станциях. В профессиональных условиях более характерным является возникновение хронических поражений сердечно-сосудистой системы, которые выявляются, как правило, после нескольких лет работы людей. В СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 и ГОСТ 12.1.006-84 нормируются энергетическая экспозиция для электрического (Е) и магнитного (Н) полей, а также плотность потока энергии в течение рабочего дня (табл. 12.1). Электромагнитные поля частотой 50 Гц выделены в самостоятельный диапазон — промышленной частоты. Электромагнитные излучения, характеризующиеся импульсной генерацией, обладают большей биологической активностью, чем излучения с непрерывной генерацией. Основными источниками электромагнитных полей промышленной частоты являются различные виды производственного электрооборудования переменного тока, включая персональные компьютеры, а также подстанции и воздушные линии электропередач сверхчастотного напряжения. В последние годы появились данные, указывающие на канцерогенный эффект воздействия электромагнитных полей промышленной частоты. Параметром, определяющим степень этого воздействия, является плотность наведенного на человека вихревого тока. Для электрических полей рассматриваемого диапазона частот характерно слабое проникновение в тело человека, для магнитных полей — человек практически прозрачен.
Таблица 12.1. Предельно допустимые уровни воздействия за рабочий день для работающих в условиях электромагнитных излучений радиочастотного диапазона
Гигиеническую регламентацию электромагнитного поля промышленной частоты осуществляют раздельно для электрического и магнитного полей. Нормируемым параметром электрического поля является напряженность, которую измеряют в кВт/м. Магнитную индукцию и напряженность магнитного поля измеряют соответственно в мТл или мкТл и А/м или кА/м. Предельно допустимый уровень электромагнитного поля промышленной частоты для полного рабочего дня составляет 5 кВт/м, а максимальный при воздействии в течение не более 10 мин — 25 кВт/м. Также нормируется время пребывания в зоне воздействия электромагнитного поля. В интервале интенсивности 5 — 20 кВ/м допустимое время пребывания определяют по формуле
Т=50/Е-2,
где Е — напряженность воздействия электрического поля в контролируемой зоне, кВ/ч. Ниже приведены предельно допустимые уровни воздействия магнитного поля по величине Н и В, согласно СанПиН 2.2.4.723-98, которые устанавливают в зависимости от времени пребывания персонала в рабочей зоне: Время пребывания, ч Н, А/м В, мк/Тл Менее 1 1600 2000 2 800 1000 4 400 500 8 80 100
12.3. Профилактика неблагоприятного воздействия неионизирующих излучений на организм работающих
При общем воздействии на организм работающих постоянного магнитного поля участки производственной зоны, где уровень напряженности его превышает допустимый, обозначают специальными предупредительными знаками: «Осторожно! Магнитное поле!». Необходимо осуществлять организационные мероприятия, направленные на снижение воздействия постоянного магнитного поля. Это введение рационального режима труда и отдыха, автоматизация технологических процессов, сокращение времени нахождения в условиях воздействия магнитного поля, выбор маршрута перемещений, ограничивающего контакт с постоянным магнитным полем в рабочей зоне. На производствах, где работающие подвергаются действию электромагнитного поле промышленной частоты, приняты на вооружение три основных принципа гигиенической практики защита временем, защита расстоянием и защита с использовани ем коллективных или индивидуальных средств защиты. Принцип защиты временем реализуется благодаря регламентации продолжительности рабочего дня. Коллективные средства за щиты подразделяют на стационарные и передвижные (переносные). Стационарные экраны — это заземленные металлические конструкции (щитки, козырьки, навесы — сплошные или сетчатые), размещаемые в зоне действия электромагнитного поля промышленной частоты. Передвижные (переносные) средства защиты изготавливают в виде различных съемных экранов, которые используют на рабочих местах. Основным индивидуальным средством защиты от электромагнитного поля являются индивидуальные экранирующие комплексы, обеспечивающие различную степень защиты. Защита персонала от электромагнитного излучения радиочастотного диапазона достигается путем проведения организационных, инженерно-технических и профилактических мероприятий, а также за счет использования средств индивидуальной защиты. К организационным мероприятиям относятся выбор рациональных режимов работы установок, ограничение времени нахождения персонала в зоне облучения. Инженерно-технические мероприятия включают в себя рациональное размещение оборудования, использование средств, ограничивающих интенсивность электромагнитного излучения на рабочих местах, — это поглотители мощности, экранирующие устройства. К средствам индивидуальной защиты относятся защитные очки, щитки, шлемы, защитная одежда (комбинезоны, халаты и т.д.). В целях профилактики возможного вредного воздействия электромагнитного излучения радиочастотного диапазона на организм- человека необходимо проведение предварительных и периодических медицинских осмотров. При обнаружении у работающего прогрессирующей профессиональной патологии его временно (или окончательно) переводят на другую работу. На другую работу устраивают также беременных и кормящих женщин. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, к самостоятельной работе на установках, являющихся источниками электромагнитного излучения радиочастотного диапазона, не допускаются.
12.4. Безопасность работы на компьютере
При работе на персональном компьютере (электронно-вычислительной машине — ПЭВМ) на человека воздействует целый ряд факторов, оказывающих в определенных условиях неблагоприятное влияние на функциональное состояние организма и работоспособность пользователей. К таким факторам относятся большая зрительная нагрузка, приводящая к напряжению зрительного анализатора, постоянная концентрация внимания и его быстрое переключение с одного объекта на другой [24]. Работа с видеотерминалами вызывает напряжение зрительных функций, что обусловлено, в частности, непривычным контрастом между фоном и символами, нечеткостью и непривычной формой символов на экране по сравнению с печатным текстом, затрудненностью изменения расстояния между глазом и экраном и фокусировки взгляда, дрожанием или мельканием изображения, наличием различных отражений на экране (особенно, если компьютер установлен неправильно или его поверхность лишена антибликового покрытия). Применение цветных дисплеев существенно повышает их неблагоприятное влияние на здоровье пользователя, что связано с более низкой четкостью изображения вследствие так называемого несведения цветов. Во время работы на компьютере на организм человека воздействуют электростатическое поле, электрическое поле частотой 50 Гц и электромагнитное поле радиочастотного диапазона. Дозы рентгеновского излучения от современных компьютеров являются неопасными для большинства пользователей. Исключение составляют лишь люди с повышенной чувствительностью к рентгеновскому излучению (в частности, беременные женщины). Электромагнитное, ультрафиолетовое и инфракрасное излучение и электростатическое поле, создаваемое видеотерминалами, относятся к низкочастотным излучениям и на расстоянии 30 — 50 см от экрана их дозы, как показали исследования, не превышают ПДУ. Допустимый уровень воздействия электромагнитного поля, в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, на расстоянии 0,5 м около видеомонитора при наличии электростатического потенциала экрана видеомонитора 500 В имеет следующие значения:
Диапазон частот, кГц Е, В/м Н, нТл
0,005-2,0 25 250 2-400 25 25
Мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения на расстоянии 0,5 м вокруг видиомонитора не должна превышать 100 мкР/ч. При работе на компьютере освещенность поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна составлять 300— 500 лк, поверхности экрана — не более 300 лк. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. Следует ограничивать прямую блескость от источников освещения. Яркость светящихся поверхностей (окон, светильников), находящихся в поле зрения пользователя, не должна превышать 200 кд/м2. Сочетание условий комфортной и безопасной работы с оптимальным режимом эксплуатации мониторов предусматривается требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Не допускается применение взрывоопасных электронно-лучевых трубок, регламентируется степень экологической безопасности и требования технического ремонта и обслуживания. Стандартные характеристики мониторов персональных ЭВМ должны соответствовать следующим требованиям:
Частота обновления изображения на экранах дисплеев, Гц на плоских дискретных экранах........... ≥60 электронно-лучевых трубках............... ≥ 75 Дрожание элементов изображения, мм.... ≤0,1 Антибликовое покрытие........................... Обязательно Допустимый уровень шума, дБА............. ≤50
Контроль дозы рентгеновского излучения осуществляется только в отношении видеодисплейных терминалов, оснащенных электронно-лучевыми трубками. Результаты медицинских обследований лиц, работающих в условиях воздействия электромагнитного поля, создаваемого персональным компьютером, свидетельствуют о наличии функциональных изменений в организме. Так, со стороны центральной нервной системы были выявлены признаки дисбаланса основных нервных процессов (в виде преобладания торможения) и дисто- нии мозговых сосудов, отмечено удлинение времени зрительно- моторной реакции, установлены нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы. При длительной работе на компьютере у человека могут происходить психологические расстройства, наступает раздражительность, нарушение сна. Продолжительность непрерывной работы на компьютере не должна превышать 2 ч [24].
Глава 13. средства защиты работающих
13.1. Классификация средств защиты
Средства защиты работающих, применяемые для предотвращения или уменьшения воздействия опасных и вредных производственных факторов, должны создавать наиболее благоприятные для организма человека взаимоотношения с окружающей средой и обеспечивать оптимальные для трудовой деятельности условия [33]. Сами средства защиты не должны быть источником опасных и вредных факторов. Они должны отвечать требованиям технической эстетики и эргономики, обеспечивать высокую степень эффективности защиты и быть удобными при эксплуатации. Выбор средств защиты осуществляется с учетом требований безопасности конкретно для каждого процесса или вида работы. Средства защиты оценивают по защитным, физиолого-гигиеническим и эксплуатационным показателям. Средства индивидуальной защиты применяют только в тех случаях, когда безопасность не может быть обеспечена конструкцией оборудования, оптимальной организацией производственных процессов, архитектурно-планировочными решениями и средствами коллективной защиты. По характеру применения средства защиты подразделяются на две категории — средства коллективной защиты и средства индивидуальной защиты. В свою очередь средства коллективной защиты, исходя из их назначения, делят на несколько классов: · нормализации воздушной среды производственных помещений и рабочих мест — устройства для поддержания нормальных значений барометрического давления; системы вентиляции, очистки и кондиционирования воздуха; оборудование для локализации воздействия вредных факторов; системы отопления; средства автоматического контроля и сигнализации; устройства для дезодорации воздуха; · защиты от воздействия высокой и низкой температуры окружающей среды — оградительные и термоизолирующие устройства; средства автоматического контроля и сигнализации, дистанционного управления; устройства для радиационного обогрева и охлаждения; · нормализации освещения производственных помещений и рабочих мест — источники света и осветительные приборы, оптимальные световые проемы, светозащитные устройства и светофильтры; · защиты от шума — оградительные, звукоизолирующие и звукопоглощающие устройства, глушители шума; средства автоматического контроля и сигнализации, дистанционного управления; · защиты от вибрации — оградительные, виброизолирующие, виброгасящие и вибропоглощающие устройства; средства автоматического контроля и сигнализации, дистанционного управления. · защиты от ультразвука — оградительные устройства (звукоизолирующие и звукопоглощающие); автоматического контроля и сигнализации; дистанционного управления. · защиты от поражения электрическим током — оградительные устройства, средства автоматического контроля и сигнализации; изолирующие устройства и покрытия, оборудование защитного заземления и зануления, средства автоматического отключения, оборудование для выравнивания потенциалов и понижения напряжения, средства дистанционного управления, предохранительные устройства, молниеотводы и разрядники, знаки безопасности; · защиты от статического электричества — заземляющие устройства, устройства увлажнения воздуха, антиэлектростатические покрытия и пропитки, нейтрализаторы статического электричества; · защиты от магнитных и электрических полей — оградительные устройства, защитные покрытия, знаки безопасности; · защиты от электромагнитных излучений — оградительные устройства, защитные покрытия, герметизирующие устройства; средства автоматического контроля и сигнализации; знаки безопасности; · защиты от инфракрасных излучений — оградительные, герметизирующие и теплоизолирующие устройства; оборудование для вентиляции воздуха; средства автоматического контроля и сигнализации, дистанционного управления; знаки безопасности; · защиты от ультрафиолетовых излучений — оградительные устройства, оборудование для вентиляции воздуха; средства автоматического контроля и сигнализации и дистанционного управления; знаки безопасности; · защиты от излучений лазеров — оградительные устройства, знаки безопасности; · защиты от ионизирующих излучений — оградительные и герметизирующие устройства; оборуд
|