- •Содержание
- •1. Вопрос №10 «Организация службы безопасности труда на предприятии, ее функциональные задачи. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда.»
- •Планирование и финансирование мероприятий по охране труда
- •2. Вопрос №28 «Виды и источники неионизирующих излучений. Их воздействие на организм человека. Средства защиты от электромагнитных полей.»
- •Задание № 1 Вариант 5
- •Решение
- •Список литературы:
2. Вопрос №28 «Виды и источники неионизирующих излучений. Их воздействие на организм человека. Средства защиты от электромагнитных полей.»
Виды и источники неионизирующих излучений.
К неионизирующим излучениям относятся электромагнитные излучения (ЭМИ) диапазона радиочастот, постоянные и переменные магнитные поля (ПМП и ПеМП), электромагнитные поля промышленной частоты (ЭМППЧ), электростатические поля (ЭСП), лазерное излучение (ЛИ). Нередко действию неионизирующего излучения сопутствуют другие производственные факторы, способствующие развитию заболевания (шум, высокая температура, химические вещества, эмоционально-психическое напряжение, световые вспышки, напряжение зрения).
Воздействие неионизирующих излучений на организм
Различные виды неионизирующих излучений (электромагнитных полей, ЭМП) оказывают разное физиологическое воздействие. На практике выделяют диапазоны магнитного поля (постоянного и квазипостоянного, импульсного), ВЧ- и СВЧ-излучений, лазерного излучения, электрического и магнитного поля промышленной частоты от высоковольтного оборудования, СВЧ-излучений и др.
В связи со всё большим распространением источников ЭМП в быту (СВЧ - микроволновые печи, мобильные телефоны, телерадиовещание) и на производстве (оборудование ТВЧ, радиосвязь), большое значение приобретает нормирование уровней ЭМП.
Нормирование уровней ЭМП проводится раздельно для рабочих мест и санитарно-селитебной зоны.
Допустимые уровни электромагнитного излучения (плотность потока электромагнитной энергии) отражаются в нормативах, которые устанавливают государственные компетентные органы, в зависимости от диапазона ЭМП. Эти нормы могут быть существенно различны в разных странах.
Изучение роли неионизирующих излучений в функционировании клеток приводит к выводу, что их роль сводится в основном к поддержанию или восстановлению гомеостаза, поскольку на функционирование клеток, не имеющих нарушений, излучения практически не влияют, а при наличии нарушений подбор соответствующей резонансной частоты ускоряет протекание провесов устранения нарушения. При этом процесс восстановления клетки может контролироваться побочной реакцией, например, Миссией фотонов УФ излучения из клетки в процессе ее облучения. Широкое использование в медицине лазеров оптически диапазона, основанное на резонансных явлениях с восстановительными процессами в организме, позволяет успешно лечить ряд желудочно-кишечных, сердечно-сосудистых, глазных и других заболеваний, причем именно резонансность процессов делает лечение неионизирующими излучениями высокоэффективным без каких-либо рецидивов заболевания, как это наблюдается при медикаментозном лечении тех же заболеваний.
Действие на человека ультрафиолетовой составляющей солнечного излучения (280—400 нм) приводит к образованию витамина D, обеспечивающего усвоение и обмен организмом кальция и фосфора, активизирующих работу большинства ферментов и витаминов.
Биологическим регулятором количества образующегося витамина D служит загар, являющийся индивидуальной реакцией человека на выделение окрашенного меланина. Однозначной корреляции уровня загара и степени биологической защиты организма в настоящее время не установлено. Однако при длительном бесконтрольном воздействии ультрафиолетового излучения (УФИ) кожа человека утолщается и высыхает, при этом создается возможность образования предраковых кератоз, склонных к злокачественному разрастанию. Особенно биологически опасным является избыток УФИ зоны «В» (280—320 нм), который, помимо кожных заболеваний, приводит к ослаблению иммунитета человека (повышению вероятности сердечнососудистых заболеваний, токсическому и канцерогенному эффекту, глазным заболеваниям, почечной недостаточности и др.). Естественно, что контроль за биологически активным УФИ является одной из важнейших задач радиационной экологии.
В основе биологического действия электромагнитного излучения оптического диапазона лежит процесс фотовозбуждений электронных и колебательных уровней энергии атомов и молекул, в результате чего существенно изменяется их реакционная способность. Последующие эффекты определяются фотохимическими реакциями с участием возбужденных частиц. При этом наблюдаются или полезно приспособленные механизмы (фотосинтез, зрение и др.), или различные нарушения, связанные с фотоокислением, фотоинактивацией, фотодеструкцией.
Опубликованные данные свидетельствуют о том, что электромагнитное поле является мощным физическим раздражителем, который может вызвать функциональные и органические нарушения всех систем организма. В связи с этим необходимо вести постоянный контроль за уровнем интенсивности полей от источников излучения, а также владеть методами математического расчета напряженности электромагнитного поля. Это имеет большое значение при выборе оптимальных гигиенических условий для размещения радиостанций вблизи населенных мест, организации санитарно-защитных зон для охраны населения от вредного воздействия полей. Принято биологические оценки проводить по электрической составляющей ЭМИ.
Правильно обоснованные ПДУ позволяют не только сохранить здоровье, но и обеспечить достаточно надежный уровень работоспособности, избежать ненужных психологических травм.
Средства защиты от электромагнитных полей.
электромагнитное экранирование помещений, в которых находятся:
• источники ЭМП, вызывающие экологическое загрязнение;
• чувствительные измерительные приборы, на работу которых могут влиять внешние ЭМП.
Удаление источников из ближней зоны; из рабочей зоны.
Конструктивное совершенствование оборудования с целью снижения используемых уровней ЭМП, общей потребляемой и излучаемой мощности оборудования.
Ограничение времени пребывания операторов или населения в зоне действия ЭМП
