Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Оценка условий труда. Учебное пособие (практикум)

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.08.2026
Размер:
1 Мб
Скачать

4.Подготовительные процедуры и оценка аэроионного состава воздуха.

5.Факторы, определяющие точность измерения концентрации аэроионов при производственном контроле и поправка, вносимая

визмеренные величины.

6.Методика расчета средней концентрации аэроионов на основании серии измерений.

7.Основные сведения, отражаемые в протоколе измерений, и его статус.

Рекомендуемая литература

1.Захарченко М. П. Ионизация воздушной среды и здоровье / М. П. Захарченко, В. Г. Бовтюшко, В. Х. Хавинсон, Ю. Д. Губернский. – СПб. : Нордмедиздат, 2002. – 200 с.

2.ГОСТ 8.207. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения.

3.СанПиН 2.2.4.1294–03. Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений.

4.МУК 4.3.1675–03. Общие требования к проведению контроля аэроионного состава воздуха.

5.МУ 4.3.1517–03. Санитарно-эпидемиологическая оценка и эксплуатация аэроионизирующего оборудования.

41

Тема 9. ОЦЕНКА УРОВНЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ РАДИОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА

Цель практического занятия – изучение основных требований, регламентированных гигиеническими нормативами, по оценке соответствия фактического уровня электромагнитного излучения диапазона радиочастот (ЭМИ РЧ) нормируемым значениям. Ознакомление с характерными субъективными признаками отклонений в состоянии здоровья человека при воздействии ЭМИ РЧ позволит своевременно ориентироваться о начале неблагоприятных воздействий. Кроме того, в процессе проведения практического занятия подлежат изучению следующие вопросы:

ознакомление с нормируемыми характеристиками ЭМИ РЧ

иих допустимыми уровнями;

планирование для конкретных условий проведения контроля уровня нормируемых параметров;

изучение способов выбора точек измерения (контролируемых зон) в зависимости от типа оборудования, генерирующего ЭМИ РЧ, и специфики условий его эксплуатации;

ознакомление с требованиями к характеристикам измерительной аппаратуры и практическая оценка соответствия их для фактических условий измерения уровней ЭМИ РЧ;

оценка надежности результатов контроля измеренных уровней ЭМИ РЧ и оформление протокола измерений.

9.1. Перечень показателей для оценки электромагнитного излучения диапазона радиочастот

Электромагнитное излучение диапазона радиочастот (ЭМИ РЧ) представлено диапазоном длин волн от 10 км до 1 мм (30 кГц – 300 ГГц). Разграничение диапазона РЧ на участки (ВЧ – высокие, УВЧ – ультравысокие и СВЧ – сверхвысокие частоты) в гигиенической практике используется при исследовании воздействия на организм человека, обоснования допустимых уровней облучения и оценки условий труда.

42

1.В производственных условиях интенсивными источниками электромагнитных излучений радиочастот является оборудование, используемое в радиовещании, радиосвязи, телевидении, радиолокации, радиоастрономии, электроразведке в геологии и др. Широкое распространение этот вид энергии получил в технологических процессах закалки и плавки металлов, сварки неметаллов, штамповки, прессования, для соединения различных материалов, электроразведки в геологии и др.

В общественных и административных зданиях источники ЭМИ РЧ в основном представлены персональными компьютерами (до 1000 МГц), аудиосистемой, пускорегулирующими устройствами по снижению пульсаций газоразрядных ламп, а иногда и микроволновой печью (СВЧ-печь, рабочая частота 2,45 ГГц). Значительной мощностью обладают устройства, входящие в комплекс оборудования общественных зданий или являющиеся фоновыми источниками: мини-радиостанции, радиотелефоны, мобильная сотовая радиосвязь (подвижные базовые станции, ретрансляторы сотовой связи

имобильные телефоны, 450–1780 МГц), устройства спутниковой связи. Кроме того, такие источники, как средства доступа к интернету (роутеры и электрические коммуникации для подсоединения персонального компьютера, устройства беспроводного соединения, например, Wi-Fi, 2,4 ГГц). Особенностью работы указанной аппаратуры и оборудования в общественных зданиях является их размещение в непосредственной близости от рабочего места.

2.При воздействии различных диапазонов радиоволн по объективным реакциям организма человека и субъективным ощущениям особенных различий не наблюдается. В то же время наиболее быстро и неблагоприятно реагирует организм человека на воздействие диапазона СВЧ. Вызвать аналогичные реакции при воздействии ВЧ и УВЧ возможно при увеличении уровня и времени облучения.

Наиболее характерной реакцией на длительное воздействие радиоволн диапазонов ВЧ, УВЧ и СВЧ на человеческий организм являются отклонения со стороны центральной нервной системы

исердечно-сосудистой системы. Также характерны жалобы на частую головную боль, сонливость или бессонницу, утомляемость, вялость, слабость, снижение памяти, рассеянность и головокружение. В числе основных признаков реакции организма человека яв-

43

ляется беспричинное чувство страха, тревоги, тремор (дрожание) рук и век и др. Отклонения в работе сердечно-сосудистой системы при воздействии ЭМИ РЧ сопровождаются сильными болями в области сердца, учащением сердцебиения, сильной одышкой при незначительной физической нагрузке, ощущением удушья. Изменения в работе желудочно-кишечного тракта вызывают сильные боли в области желудка и изжогу. Одним из специфических реакций на воздействие СВЧ является выпадение волос и ломкость ногтей. К числу перечисленных неблагоприятных воздействий следует добавить воздействие на глаза (СВЧ-катаракта), мутагенное действие, а также временную стерилизацию при облучении интенсивностями выше теплового порога и нарушение физиологических функций половой сферы как у мужчин, так и у женщин.

3. Оценка условий труда по вредному производственному фактору «электромагнитные поля РЧ» осуществляют в диапазоне частот ≥ 0,03 МГц – < 300 МГц с помощью измеренных величин напряженности электрического поля (В/м) и напряженности магнитного поля (А/м). В диапазоне частот ≥300 МГц – ≤300 ГГц – по плотности потока энергии (Вт/м2, мкВт/см2). Для производственных подразделений в качестве параметра для нормирования уровней ЭМИ РЧ и их оценки в диапазоне частот ≥30 кГц – ≤300 МГц используется величина энергетической экспозиции, определяемой расчетом как произведение квадрата напряженности электрического и магнитного полей на время воздействия:

ЭЭЕ = Е2Т, (Вт/м)2·ч; ЭЭН = Н2Т, (А/м)2·ч,

где Е – напряженность электрического поля (В/м); H – напряженность магнитного поля (А/м); T – время воздействия ЭМИ РЧ за рабочую смену (ч).

Энергетическая экспозиция (ЭЭППЭ) в диапазоне частот ≥ 300 МГц – ≤ 300 ГГц рассчитывается как произведение плотности потока энергии (ППЭ) на время воздействия ЭМИ РЧ за смену:

ЭЭППЭ = ППЭ·T, (Вт/м2)·ч, (мкВт/см2·ч),

где ППЭ – плотность потока энергии (мкВт/см2).

Для персонала производственных подразделений, профессионально связанного с эксплуатацией и обслуживанием источников

44

ЭМИ, установлены предельно допустимые энергетические экспозиции электрической и магнитной составляющей ЭМИ РЧ, а также энергетическая экспозиция плотности потока ЭМИ РЧ [1]. По результатам измерений рассчитываются фактические значения энергетических экспозиций, которые и используются для окончательной оценки условий труда сопоставлением с ее нормируемыми значениями для производственного персонала. При этом условия труда можно оценить как соответствующие гигиеническим требованиям только в случае, если одновременно измеренные максимальные их уровни напряженности электрического, магнитного полей и плотности потока энергии ЭМП РЧ не превысят предельно допустимых значений за период воздействия энергетической экспози-

ции [1–3].

Предельно допустимые уровни энергетических экспозиций (ЭЭПДУ) электромагнитных волн диапазона радиочастот на рабочих местах за рабочую смену представлены в табл. 9.1, а максимальные допустимые их уровни напряженности электрического и магнитного полей, плотности потока энергии ЭМП приведены в табл. 9.2.

Таблица 9.1

ПДУ энергетических экспозиций ЭМИ диапазона частот 30 кГц – 300 ГГц на рабочих местах обслуживающего персонала [1]

 

 

ЭЭПДУ в диапазонах частот (МГц)

 

Параметр

 

 

 

 

 

 

≥ 0,03 –

≥ 3,0 –

≥ 30,0

≥ 50,0 –

≥ 300,0 –

 

< 3,0

< 30,0

< 50,0

< 300

≤ 300000,0

ЭЭE, (В/м)2·ч

20 000

7000

800

 

800

ЭЭH, (А/м)2·ч

200

0,72

 

ЭЭППЭ, (мкВт/см2)·ч

 

200

 

 

 

 

 

Таблица 9.2

Максимальные ПДУ напряженности и плотности потока энергии

 

ЭМП диапазона частот 30 кГц – 300 ГГц

 

 

 

 

 

 

 

Максимально допустимые уровни в диапазонах частот (МГц)

Параметр

 

 

 

 

 

≥ 0,03 – 3,0

≥ 3,0 – 30,0

≥ 30,0 – 50,0

≥ 50,0 – 300,0

≥ 300,0 –

 

≤ 300000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е, В/м

500

300

80

80

H, А/м

30

3,0

ППЭ, мкВт/см2

1000, 5000*

45

* Для условий локального облучения кистей рук.

Для аналогичной категории персонала, выполняющего работы по эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи, установлены такие же ПДУ ЭМИ РЧ [3]. Оценка воздействия ЭМП на персонал, обслуживающий оборудование базовых станций, осуществляется по энергетической экспозиции: в диапазоне частот ≥27 МГц – < 300 МГц – по значениям энергетической экспозиции, рассчитанной по напряженности электрического поля (ЭЭE, (В/м)2·ч), а в диапазоне частот ≥300 МГц – ≤2400 МГц – по значениям энергетической экспозиции, рассчитанной по плотности потока энергии электрического поля ЭЭППЭ, (мкВт/см2)·ч.

Предельно допустимые уровни ЭМИ РЧ, создаваемые оборудованием базовых станций, на рабочих местах персонала, профессионально связанного с эксплуатацией и обслуживанием оборудования базовых станций, указаны в табл. 9.3 [2].

Таблица 9.3

Предельно допустимые уровни воздействия электромагнитных полей базовых станций на рабочих местах обслуживающего персонала

Нормируемые

 

Диапазоны частот, МГц

параметры

 

≥ 30 – < 300

 

≥ 27 – < 30

≥ 300 – ≤ 2400

Предельно допустимое

7000 (В/м)2·ч

800 (В/м)2·ч

200 (мкВт/см2)·ч

значение ЭЭ

 

 

 

 

Максимальный ПДУ

296

В/м*

80 В/м*

1000 мкВт/см2*

ПДУ для Т ≥ 8 ч за смену

30

В/м

10 В/м

25 мкВт/см2

* В диапазоне частот ≥ 27 МГц – < 300 МГц – для Т < 0,08 ч; в диапазоне частот ≥ 300 МГц – < 2400 МГц – для Т ≤ 0,2 ч.

4.Нормирование предельно допустимых уровней ЭМИ РЧ

иметоды их обеспечения на рабочих местах персонала, профессионально не связанного с эксплуатацией и обслуживанием источников ЭМИ РЧ, осуществляется в соответствии с требованиями гигиенических нормативов, установленных для населения.

Оценка воздействия электромагнитных полей на население

ипользователей подвижных станций сухопутной радиосвязи осуществляется: в диапазоне частот ≥ 27 МГц – < 300 МГц – по

46

напряженности электрического поля Е (В/м), а в диапазоне частот ≥ 300 – ≤ 2400 – по значениям плотности потока энергии ППЭ (мкВт/см2).

Предельно допустимые уровни электрической составляющей ЭМИ РЧ, которые могут быть созданы антеннами сухопутной подвижной радиосвязи на территории жилой застройки, внутри жилых, общественных и производственных помещений, имеют следующие значения [2, 3]:

в диапазоне частот ≥ 27 МГц – < 30 МГц – 10,0 В/м;

в диапазоне частот ≥ 30 МГц – < 300МГц – 3,0 В/м;

• в диапазоне частот ≥ 300 МГц – < 2400 МГц –

10,0 мкВт/см2.

Для общественных зданий установлены допустимые нормы не только для проникающего от антенн сухопутной подвижной радиосвязи ЭМИ РЧ, но и допустимые уровни излучения, создаваемого оборудованием, размещенным внутри зданий. В качестве примера можно привести предельно допустимые уровни электромагнитных полей, генерируемых передающим радиотехническим оборудованием, которое расположено на территории жилой застройки, внутри жилых или общественных зданий (табл. 9.4) [2, 3]. Такие же численные значения имеют ПДУ, нормируемые для других источников ЭМИ РЧ, размещенных внутри общественных зданий, в том числе для мобильных телефонов. Допустимые уровни напряженности электрического поля и плотности потока энергии ЭМИ РЧ, создаваемые товарами народного потребления, имеют значения, величина которых указана в табл. 9.4 и 9.5 [4].

Таблица 9.4

Предельно допустимые уровни электрической напряженности ЭМИ диапазона частот 30 кГц – 300 ГГц, создаваемые товарами народного потребления [4]

Диапазон

≥ 30 – < 300

≥ 0,3 – < 3

≥ 3 – < 30

≥ 30 – < 300

≥ 0,3 – ≤ 300

частот

кГц

МГц

МГц

МГц

ГГц

Нормируемый

Напряженность электрического поля Е (В/м)

Плотность по-

параметр

 

 

 

 

тока энергии

 

 

 

 

 

ППЭ (мкВт/см2)

Предельно допу-

25

15

10

3

10

стимые уровни

 

 

 

 

25*

* Для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования.

47

Такие же значения уровней ЭМИ РЧ диапазона частот ≥ 30 кГц –

– ≤ 300 ГГц установлены как предельно допустимые уровни для населения (на селитебной территории, в местах массового отдыха, внутри жилых помещений) [5].

Таблица 9.5

Допустимые уровни плотности потока энергии электромагнитных полей, создаваемых товарами народного потребления [4]

Диапазон частот

≥ 400 – ≤ 1200 МГц

 

 

 

Категория облучения

Облучение населения, про-

Облучение пользо-

 

живающего на прилегающей

вателей радиоте-

 

территории, от антенн базо-

лефонов

 

вых станций

 

Допустимые уровни

10

10

плотности потока

энергии, мкВт/см2

 

 

9.2. Основные требования к методике инструментальной оценки нормируемых параметров электромагнитного излучения диапазона радиочастот [1, 6–8]

1. Для обеспечения безопасности работ в условиях воздействия ЭМИ РЧ организуется производственный контроль фактических уровней нормируемых параметров на рабочих местах персонала. Основания для проведения текущего контроля уровней ЭМИ РЧ и его периодичность установлены санитарно-гигиеническими нормативами. Содержание требований для проведения контроля строго регламентировано как санитарно-гигиеническими нормативами, так и методическими указаниями Роспотребнадзора РФ [1–5]. На рабочих местах работников, профессионально связанных с эксплуатацией и обслуживанием источников ЭМИ, контроль их уровней ЭМИ РЧ осуществляется не реже одного раза в три года. Сокращение сроков между периодами проведения контрольных измерений осуществляется при условии, если контроль производится не чаще, чем один раз в год. Независимо от указанных сроков измерение уровней нормируемых показателей обязательно проводится:

• в порядке текущего надзора за действующими источниками ЭМИ РЧ;

48

при приемке в эксплуатацию установок, являющихся источниками ЭМИ РЧ;

при внесении изменений в конструкцию действующих установок, генерирующих ЭМИ РЧ.

Кроме того, измерения в обязательном порядке проводятся:

при изменении конструкции средств коллективной защиты от воздействия электромагнитных полей;

организации новых рабочих мест;

завершении ремонтных работ на указанных установках.

Вряде случаев контроль уровней ЭМИ РЧ не проводится,

вчастности, если их источники в условиях производства не излучают электромагнитные волны в пространство, т. е. не используют

вработе открытый волновод, антенну или другое устройство для излучения в пространство. При этом максимальная мощность указанных источников не превышает: в диапазоне частот ≥ 30 кГц –

– < 3 МГц – 5,0 Вт; в диапазоне частот ≥ 3 МГц – < 330 МГц – 2,0 Вт;

вдиапазоне частот ≥ 30 МГц – ≤ 300 ГГц – 0,2 Вт.

2. Началу работы по измерению уровней параметров ЭМИ РЧ предшествует выбор точек измерения. Эта процедура проводится как для рабочих мест персонала, профессионально связанного с эксплуатацией и обслуживанием оборудования, являющегося источником ЭМИ РЧ, так и на рабочих местах персонала, не участвующего в обслуживании указанного оборудования, но подвергающегося воздействию генерируемых им ЭМИ РЧ. Имеется определенная специфика выбора точек измерения, обусловленная различиями в конструкции используемого работниками оборудования, особенностями выполняемых технологических операций и видом выполняемых персоналом работ. В то же время основные подходы, определяющие выбор точек измерения, однотипны. Так, при рабочей позе выполнения работ «стоя» точки измерения размещают на высоте 0,5; 1,0 и 1,7 м, а при выполнении работ в рабочей позе «сидя» точки измерения размещают на высоте 0,5; 0,8 и 1,4 м от опорной поверхности. Дополнительная точка измерения интенсивности ЭМИ РЧ предусматривается на уровне кистей или середины предплечья, если локально облучаются руки персонала.

Суммарная численность точек измерения в основном определяется составляющими технологического процесса, в котором участвует работник, с учетом всех перемещений в пространстве ра-

49

бочей зоны. При ограничении в произвольном размещении точек измерения требуется обеспечить минимально допустимое расстояние от оборудования с металлическими поверхностями, рядом с которым выполняет работы персонал. Это расстояние должно быть более 1 м. Невыполнение этого условия может привести к искажению результатов измерений.

3. Выбор точек измерения за пределами помещений на открытой площадке включает предварительный выбор трасс (маршрутов)

иплощадок (секторов) измерений. При текущем производственном контроле ограничиваются размещением точек измерения по одной характерной трассе или, как правило, по границе санитарнозащитной зоны. Точки измерения размещают на высоте от 0,5 до 2 м от уровня опорной поверхности (земли) вдоль выбранного маршрута измерений. Выбор места размещения точки в этом интервале высоты определяется по максимальному значению измеренного уровня ЭМИ РЧ.

Площадки, на которых намечается размещение точек измерения, выбираются из расчета обеспечить прямую видимость на излучающее ЭМИ РЧ оборудование (например, на антенну) и отсутствие в радиусе до 5 м отражающих конструкций (металлических конструкций и сооружений, линий электропередачи и т. п.) [6, 7]. При невозможности исключить отражающие поверхности, искажающие распространение электромагнитных волн, точку измерения размещают не ближе 0,5 м от этих отражающих конструкций, высота установки принимается также от 0,5 до 2 м от уровня опорной поверхности (земли).

Впроцессе производственного контроля возникает необходимость проводить натурные измерения в служебной зоне, примыкающей к радиотехническому объекту (РТО), в том числе внутри служебных зданий и жилых помещений. При этом измерения проводятся, наряду с точками для оценки проникающего излучения,

иу вторичных источников излучения. Вторичные источники излучения в помещениях – это обычно металлические, металлизированные и металлосодержащие конструкции и сооружения. В обязательном порядке контроль уровня ЭМИ РЧ осуществляется в зданиях, непосредственно примыкающих к излучающему оборудованию (здания первой линии относительно РТО). В случае превышения предельно допустимых уровней контрольные измерения осуществляют-

50

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]