Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Охрана труда за рубежом
.pdf
Предварительная оценка радиологической защиты помогает определить, что можно
сделать на стадии проектирования установки оборудования, чтобы при помощи
технических средств, включая экранирование, герметизацию, вентиляцию и блокировку,
минимизировать потребность в применении средств индивидуальной защиты для
обеспечения безопасности труда в ходе обычных операций.
Оценка степени безопасности радиологической защиты должна включать
регулярный пересмотр:
1. характера и величины потенциальных воздействий и вероятности их
возникновения;
2. ограничений и технических условий для функционирования источника
излучения;
3. обстоятельств, при которых структуры, системы, компоненты и процедуры
радиологической защиты могут дать сбой, а также возможные последствия
таких сбоев;
4. обстоятельств, при которых изменения в окружающей среде могут повлиять на
радиологическую защиту;
5. обстоятельств, при которых меры радиологической защиты могут быть
ошибочными, и последствия таких ошибок;
6. последствия любых предлагаемых модификаций по радиологической защите.
Дополнительные пересмотры должны производиться по мере необходимости для
того, чтобы гарантировать, что технические условия продолжают соблюдаться всякий раз,
когда:
1. предусмотрены существенные модификации источника излучения или
технических условий по его эксплуатации или обслуживанию;
2. предусмотрены или произведены какие-либо существенные изменения в
производственной деятельности или стандартах.
Программа радиационной защиты должна предусматривать:
1. распределение должностных обязанностей между различными уровнями
руководства, включая ответственность за организационные меры и, по
возможности, распределение между работодателем и регистрантом, или
владельцем лицензии, обязанностей по радиационной безопасности на
производстве;
2. определение контролируемых зон и зон наблюдения;
3. систему учета и уведомления обо всех случаях, относящихся к контролю над
радиационной опасностью;
161

4. программу обучения работников;
5. порядок пересмотра и периодические проверки эффективности принятой
программы радиационной защиты;
6. проведение регулярных медицинских обследований работников;
7. требования к качеству технологического процесса;
8. назначение лица, ответственного за соблюдение мер по радиационной защите и
наблюдению за выполнением установленных требований.
В соответствии с требованиями Основных стандартов безопасности,
работодатель обязан:
1. определить контролируемую зону — любую территорию, в отношении которой
установлены или могут быть установлены требования специальных мер
защиты:
1.1. для предотвращения распространения радиоактивного загрязнения;
1.2. для предотвращения или ограничения степени потенциальной радиационной
опасности;
2. определить зону наблюдения — любую территорию, которая еще не определена
как контролируемая, однако на которой состояние производственной
радиационной опасности должно подвергаться периодическому рассмотрению;
3. разработать и принять внутренние нормативные локальные акты,
предусматривающие общую организационную структуру и специальные меры
по радиационной защите, которые должны выполняться в контролируемых
зонах, включив в них допустимые пределы доз, а также меры, которые следует
принимать в случае превышения этих доз;
4. довести установленные требования по радиационной безопасности до сведения
всех работников;
5. обеспечить надежный контроль за проведением работ, создающих
радиационную опасность на производстве;
6. обеспечить работников удобными, легкими в обслуживании и проверенными
средствами индивидуальной защиты;
7. проинструктировать работников о правильном применении средств
индивидуальной защиты;
8. в соответствии с национальным законодательством и признанной
международной практикой вести и хранить записи календарного учета
облучения каждого работника, для определения общей индивидуальной дозы;
162

9. хранить доступно для работников и/или их представителей календарные отчеты
о результатах мониторинга рабочего места.
Руководители должны принимать меры по наблюдению за здоровьем работников,
занятых в производстве с повышенной радиацией, в соответствии с правилами,
установленными компетентным национальным органом.
Согласно программе по обеспечению радиационной безопасности, руководитель
предприятия должен проводить обучение и инструктажи работников с целью:
1. получения работниками достоверной информации об угрозе для их здоровья,
возникающей вследствие воздействия радиации, как при допустимом уровне
воздействия, так и при возможном облучении, а также при чрезвычайных
ситуациях;
2. получения навыков по основам радиологической защиты и культуре
радиационной безопасности.
4.6. Электромагнитные поля
На практике при характеристике электромагнитной обстановки используют
термины «электрическое поле», «магнитное поле», «электромагнитное поле».
Электрическое поле создается зарядами и характеризуется напряженностью
электрического поля (Е). Единица измерения В/м (Вольт-на-метр).
Магнитное поле создается при движении электрических зарядов по проводнику.
Величина магнитного поля характеризуется напряженностью магнитного поля (Н).
Единица А/м (Ампер-на-метр). При измерении сверхнизких и крайне низких частот
используется понятие «магнитная индукция» (В). Единица Тл(Тесла).
Электромагнитное поле — это форма материи, посредством которой
осуществляется воздействие между электрическими заряженными частицами.
Изменяющееся во времени электрическое поле (Е) порождает магнитное поле (Н), а
изменяющееся магнитное поле (Н) — вихревое электрическое поле. Обе компоненты (Е) и
(Н), непрерывно изменяясь, возбуждают друг друга. Электромагнитное поле
неподвижных или равномерно движущихся заряженных частиц неразрывно связано с
этими частицами. При ускоренном движении заряженных частиц, электромагнитное поле
«отрывается» от них и существует независимо в форме электромагнитных волн, не
исчезая с устранением источника.
Варианты воздействия электромагнитных полей на организм человека
разнообразно. В основном облучение происходит полями относительно низких уровней с
163

воздействием на нервную, иммунную, эндокринную и половую системы. в условиях
длительного многолетнего воздействия отрицательный эффект накапливается, в
результате чего возможно поражение центральной нервной системы, лейкозы, опухоли
мозга, гормональные заболевания.
Особо опасное воздействие электромагнитные поля оказывают на детей,
беременных женщин, людей с заболеваниями центральной нервной, гормональной,
сердечно-сосудистой системы, с ослабленным иммунитетом.
Длительный контакт с электромагнитными полями в СВЧ диапазоне может
привести к развитию, так называемой, радиоволновой болезни, клиническую картину
которой определяют, прежде всего, изменения функционального состояния нервной и
сердечно-сосудистой систем. Это заболевание, по мнению авторов, может иметь три
синдрома по мере усиления тяжести заболевания:
1. астенический синдром;
2. астеновегетативный синдром;
3. гипоталамический синдром.
Лица, длительное время находившиеся в зоне электромагнитного излучения,
предъявляют жалобы на слабость, раздражительность, быструю утомляемость, ослабление
памяти, нарушение сна. Нередко к этим симптомам присоединяются расстройства
вегетативных функций. Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы
проявляются, как правило, нейроциркуляторной дистонией. Изменения костного мозга
носят характер реактивного компенсаторного напряжения регенерации. Обычно эти
изменения возникают у лиц, постоянно находящихся под действием электромагнитного
излучения с достаточно большой интенсивностью. Не только работники, но и население,
живущее в зоне действия электромагнитных полей, жалуются на раздражительность,
нетерпеливость. Через 1-3 года у некоторых появляется чувство внутренней
напряженности, суетливость. Нарушаются внимание и память. Возникают жалобы на
малую эффективность сна и на утомляемость.
Допустимые нормы воздействия на человека электромагнитных волн
рекомендованы Международным комитетом по неионизирующему излучению (INIRC)
Международной ассоциации по защите от излучений (IRPA) и ее преемником,
Международной комиссией по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP). Указания
и рекомендации представлены в Серии публикаций МОТ «Безопасность труда и охрана
здоровья»:
1. практическое пособие по защите работников от энергетической частоты
электрических и магнитных полей (Женева, 1994)
164

2. «Об устройствах визуального отображения информации: руководство по
защите от излучений» (Женева, 1994);
3. «О безопасности труда при использовании диэлектрических нагревателей и
сварочных аппаратов высокой частоты» (Женева, 1998);
Кроме того, разработан стандарт EN 50166:1995 “Воздействие электромагнитных
полей на человека” (Январь, 1995г.).
Для предотвращения неблагоприятного воздействия электромагнитных полей на
работников, работодатели должны:
1. идентифицировать источники электрических и магнитных полей, которые
могут повлечь усиление вредного воздействия сверх пределов, установленных
национальными и международными стандартами;
2. получить информацию относительно вредного воздействия на работников:
3. в местах, где они могут подвергнуться существенному воздействию
электрических или магнитных полей;
4. иметь рекомендации поставщиков относительно генерируемых полей;
5. если рекомендации поставщиков неполны или вызывают сомнения, следует
принять меры к проведению технически компетентным лицом измерений.
Работодатели должны произвести оценку воздействия электромагнитных полей на
работников, согласно установленных национальных стандартов воздействия
электромагнитных волн, а при отсутствии национальных стандартов — согласно
международным стандартам, еще до начала работы на новом оборудовании. Причем
работодатель обязан вести учет всех измерений напряженности полей и их оценки. Такие
отчеты должны охватывать все инциденты и расследование их причин.
Работодатель должен обеспечить защиту работников от воздействия электрических
и магнитных полей путем применения соответствующих методов минимизации
воздействия высоко интенсивных полей. А в случае чрезмерного излучения или утечки,
работодатели должны стремиться минимизировать нежелательное воздействие источника
электромагнитных полей с помощью экранирования и применения абсорбирующих
материалов.
При установке высоко радиочастотных (RF) антенн работодатель обязан
обеспечить установку их таким образом, чтобы отвести излучение от работников, а также
стремиться предотвращать отражение волн находящихся рядом материалов или
конструкций.
Если работники подвергаются воздействию излучений от радиовещательных и
телекоммуникационных антенн, и излучение не может быть подавлено, работники
165

должны применять средства индивидуальной защиты для того, чтобы уменьшить
воздействие электромагнитного поля и поглощение энергии органами или тканями тела.
В случаях, когда экранирование не приемлемо для уменьшения интенсивности
полей, работодатели должны:
ограничить:
1. доступ персонала в места, где превышен или может быть превышен предел
вредного воздействия;
2. доступ работников, пользующихся кардиостимуляторами и другими
подобными медицинскими имплантантами, в места, где присутствует
существенное воздействие электрических или магнитных полей. В таких местах
необходимо установить специальные указатели;
обеспечить:
1. ограждение источников для того, чтобы предотвратить распространение
электрического поля; установление контролируемого доступа и уменьшение
продолжительность воздействия;
2. размещение источников электрических и магнитных полей как можно дальше
от мест, к которым работники обычно имеют доступ;
3. устранение в непосредственной близости автоматических источников высоких
полей и наличие предупреждающих надписей и указателей;
4. установку надежных систем блокировки для предотвращения входа людей в
места, где существуют электромагнитные поля.
Все работники, подвергающиеся воздействию электромагнитных полей, обязаны
регулярно проходить профилактический медицинский осмотр, который должен включать:
1. оценку состояния здоровья работника перед началом работы, в ходе которой
происходит воздействие электрических и магнитных полей (т.е. перед приемом
на работу или до начала выполнения работ), в течение всего периода времени,
когда работник подвергается производственному воздействию, с целью
обнаружения противопоказаний и обеспечения защиты работника, бесплатно
для него, а также безопасного использования электрических и магнитных
полей;
2. выявление, раннюю профилактику и лечение любых расстройств здоровья,
вызванных вредным воздействием;
3. сбор точных индивидуальных данных при воздействии электрических и
магнитных полей, ведение соответствующей медицинской отчетности, которая
может использоваться при последующих эпидемиологических исследованиях.
166

Кроме того, работодатель обязан обеспечить обучение и инструктаж работников,
подвергающихся существенному воздействию электрических и магнитных полей по
следующим вопросам:
1. безопасные методы работы и меры в случае выхода устройств из строя или при
чрезвычайных ситуациях;
2. опасности, связанных с эксплуатацией обслуживаемых ими специфических
устройств, особенно, важности систем блокировки и опасностей, связанных с
выходом этих систем из строя;
3. воздействие магнитных полей на кардиостимуляторы и другие подобные
медицинские имплантанты;
4. использование средств индивидуальной защиты;
5. расстройства здоровья, которые могут проявиться после прекращения
воздействия электрических или магнитных полей.
4.7. Оптическое излучение
Оптическое излучение находится в электромагнитном спектре между самыми
мягкими видами ионизирующего излучения, с одной стороны, и микроволнового
излучения, с другой стороны. Граница коротких длин волн не является очень точной, но
обычно принимается между 10 и 100 нм. Величина 100 нм соответствует энергии фотона,
равной приблизительно 12 эВ, и может приниматься в качестве предела образования
однофотонной ионизации в биологической системе. К оптическому излучению относятся
инфракрасное и ультрафиолетовое излучение.
Виды оптического излучения классифицируют по следующим признакам:
1. природа возникновения:
1.1. тепловое излучение — электромагнитное излучение, которое испускает
вещество за счет своей внутренней энергии;
1.2. люминесцентное излучение — свечение веществ, избыточное над их тепловым
излучением при данной температуре и возбужденное какими-либо
источниками энергии. Возникает под действием света, радиоактивного и
рентгеновского излучений, электрического поля, при химических реакциях и
при механических воздействиях. Например, свечение гниющего дерева или
экрана телевизора;
2. степень однородности спектрального состава — монохроматическое,
немонохроматическое;
167

3. степень упорядоченности ориентации электрического и магнитного векторов —
естественное, поляризованное линейно, по кругу, эллиптически;
4. степень рассеяния потока излучения — направленное, диффузное, смешанное)
и т.д.
Падающий на поверхность тела поток оптического излучения частично отражается,
частично проходит через тело и частично поглощается в нём. Поглощённая часть энергии
оптического излучения преобразуется главным образом в тепло, повышая температуру
тела. Однако возможны и другие виды преобразования энергии оптического излучения —
фотоэффект (фотоэлектронная эмиссия), фотолюминесценция, фотохимические
превращения.
Американская Конференция Промышленных Гигиенистов (ACGIH, 1997г.)
установила пороговые пределы воздействия оптического излучения для различных видов
излучений. Пределы вредного воздействия изменяются в зависимости от длины волны.
Для видимых и инфракрасных длин волн они постепенно ужесточаются по мере
увеличения времени воздействия. Пороговые предельные значения (Threshold limit values)
должны находиться:
1. для ультрафиолетового излучения в границах лучевой плотности потока
излучения или интенсивности падающего излучения, воздействующего на глаз,
с учетом длины волны излучения;
2. для видимого света в границах излучения источника, с учетом длины волны
излучения;
3. для инфракрасного излучения в границах лучевой плотности потока,
воздействующего на глаз, без учета длины волны. Однако для инфракрасных
ламп нагревания предел воздействия установлен в границах излучения
источника.
Подробное описание пределов воздействия лазерного излучения изложены в
«Практическом руководстве по использованию лазеров на рабочем месте», серия
публикаций МОТ по безопасности труда и охране здоровья, № 68 (Женева, 1993г.) и
«Руководящие указания по защите от неионизирующей радиации» (IRPA, 1991г.).
Классификация лазеров указана в стандарте Международной электротехнической
комиссии IEC 60/825-1 (1998г.): «Безопасность лазерных устройств – Часть 1:
Классификация оборудования, требования и инструкция пользователей», «Использование
лазеров на рабочем месте» (серия публикаций по безопасности труда и охране здоровья
№ 68, Женева, 1993) и «Устройства визуального отображения информации: Указание по
168

защите от излучений» (серия публикаций по безопасности труда и охране здоровья № 70,
Женева, 1994).
4.7.1. Последствия воздействия оптического излучения на организм человека
Лазерное излучение может поглощаться, рассеиваться или отражаться от
биологических тканей. Однако опасность для организма человека возникает только при
поглощении излучения. Как уже упоминалось выше, к оптическому излучению относится
инфракрасное излучение и ультрафиолетовое излучение. Рассмотрим, как эти виды
излучения воздействуют на человека:
1. Ультрафиолетовое излучение. Ультрафиолетовое излучение поглощают только
органические соединения. Неорганические компоненты тканей не поглощают
волны длиной свыше 200 нм. Молекулы протеина и урокановой кислоты
активно поглощают УФ-С и доминируют в поглощении волн длиной
приблизительно до 300 нм. Волны свыше 300 нм рассеиваются гранулами
пигмента меланина. Гранулы концентрируются как щит вокруг клеточного ядра
и защищают его путем поглощения ультрафиолетового излучения и частично
путем рассеивания излучения. Глубина проникновения ультрафиолетового
излучения в человеческое тело очень ограничена. Толщина крайнего, мертвого,
ороговевшего слоя кожи, увеличивается в результате ультрафиолетового
воздействия, тем самым, ослабляя воздействия последующего
ультрафиолетового облучения.
При воздействии на глаз ультрафиолетового излучения роговица полностью
поглощает волны меньше 290 нм. Хрусталик и ткани внешней части глаза отражают
волны свыше 290 нм. Поэтому сетчатка глаза обычно защищена от воздействия
ультрафиолетового излучения роговицей и хрусталиком. Однако у людей, у которых
хрусталик глаза удален в результате хирургической операции по устранению катаракты, и
у маленьких детей значительное количество ультрафиолетовых лучей, длина волны
которых превышает 290 нм, может достигать сетчатки, поражая ее. Необходимо помнить,
что даже небольшое количество ультрафиолетового излучения при длительном
воздействии представляет опасность для сетчатки.
2. Видимое и инфракрасное излучение. Видимое и инфракрасное излучение с
длиной волны менее 1400 нм проникает под кожу и в глазные ткани.
Поглощение меланином волн до 1 мкм и последующее повышение температуры
169

тела может привести к тепловой травме радужной оболочки, сетчатки глаза и
эпидермиса кожи.
Физическое разрушение биологической ткани, вызываемое лазерным излучением,
может быть связано с тепловыми, термоакустическими и фотохимическими
явлениями. Наиболее уязвимым органом для лазерного излучения видимой и ближней
инфракрасной области является глаз. Причиной этого является то, что луч, преломляясь в
роговице и хрусталике глаза увеличивает облученность сетчатки в 2х105 раз. Таким
образом, при воздействии на глаза излучения видимой и ИК-А областей спектра,
облученность сетчатки всегда значительно выше, чем облученность роговицы или кожи.
Воздействие на фоторецепторы излучением не на много превышающим норму,
достаточно, чтобы вызвать стресс для визуальной клеточной деятельности приводящий к
ее полному разрушению. Особенно, если сетчатка глаза подвергается длительному
воздействию излучения.
Тепловые последствия, вызванные лазерным излучением, обычно связаны с
денатурацией протеинов. Тепловая травма обычно считается скоростным процессом.
Поэтому не существует одной критической температуры, при которой травма может
иметь место в зависимости от времени воздействия. Коротковолновое излучение наносит
ожоги сетчатке посредством фотохимических, а не тепловых механизмов. Например,
пороговое значение для ожогов сетчатки значительно ниже для лазерного излучения 441,6
нм, чем для излучения 1064 нм. Облученность сетчатки, равная 2,4х105 Вт м-2, приводит к
повышению температуры на 23 градуса Цельсия и повреждению при воздействии в
течение 103 секунды излучением длиной волны 1064 нм. Например, лазер с
использованием неодима и иттрий-алюминиевого граната. Однако при длине волны 441,6
мкм (лазер с использованием гелия и кадмия) потребовались только 300 Вт м
-2
и
небольшой подъем температуры для нанесения повреждений через срок воздействия 10
секунды.
Голубой свет (441,6 нм) вызывает повреждение нижней внутренней части глаза, в
то время как травма, порождаемая излучением с длиной волны 1064 нм, характеризуется
тепловым ожогом центрального ядра. Воздействие голубого и фиолетового света может
быть более опасным для всех структур. Исследования последствий воздействия
3
ультракоротких лазерных импульсов на глаза макак-резусов, показали, что гранулы
меланина эпителия пигмента сетчатки были повреждены значительно сильнее видимым
излучением, а не лазерным излучением 1064 нм, но пороговое значение для травм было
выше для видимой волны.
170
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
