Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Экология учебное пособие. Конспект лекций
.pdf
91
Прибор
Зона риска, м
Аэрогриль “Gapolin Gurman” (Тайвань)
1,4
Холодильник “Стинол-110”
1,2 от дверцы
1,5 от задней стенки
Холодильник “Минск-11”
0,1 от компрессора
Утюг “Philips-300”
0,23 от ручки
Телевизор “Sony KV 1400”
1,1 от экрана
1,2 от боковой стенки
Электрорадиатор
0,3
Торшер, две лампы по 75 Вт
0,02 м от провода
Электродуховка “Новосибирск”
0,4 от передней стенки
При этом значения напряжённости электрического поля промышленной частоты
практически всех электробытовых приборов не превышает нескольких десятков В/м
на расстоянии 0,5 м , что значительно меньше ПДУ для населения 500 В/м. Однако
значения магнитного поля тесно связаны с мощностью прибора - чем она выше, тем
больше магнитное поле. При определённых условиях его величина может значительно превышать предельно допустимые уровни 0,25мкТл. При этом, как видно из
таблиц, очень опасна непосредственная близость источника излучения к головному
мозгу. При этом опасными могут оказаться и силовые линии электропроводки, и
распределительные щиты в подъездах жилых зданий, а также грили, утюги, вытяжки, холодильники, телевизоры, блоки питания.
Биологическое действие. Под влиянием электромагнитного поля, создаваемого
ЛЭП, систематически находится определённая часть населения. Экспериментальное
изучение биологического действия этого фактора внешней среды показало, что он
обладает биологической активностью. Его неблагоприятное действие на организм
при длительном облучении может проявляться при напряжённости электрического
поля, равной 500 В/м. Наиболее чувствительна к такому воздействию нервная система, функциональное изменение которой влечёт за собой напряжение других систем организма, в частности, эндокринного аппарата, а также обменных процессов. В
последние годы в числе отдалённых последствий часто называются онкологические
заболевания. Например, результаты некоторых статистических исследований в
США показывают, что рак мозга в 13 раз чаще случается у электриков, чем у представителей прочих профессий. Другие исследования в США и, особенно, в Швеции
установили факт возникновения опухолей у детей при воздействии на них магнитных полей частотой 60 Гц с индукцией 2-3 мГс в течение нескольких дней. Такие
поля могут излучаться многими бытовыми приборами.
Поэтому электромагнитное поле промышленной частоты в условиях населённых
мест как биологически действующий фактор подлежит всестороннему гигиеническому изучению и нормированию с разработкой гигиенических рекомендаций по
защите от его влияния.
Нормирование. Исследования биологического действия ЭМИ промышленной частоты ещё в СССР в 60-70-х годах, ориентировались в основном на действие элек-

92
трической составляющей, поскольку экспериментальным путём значимого биологи-
Место, территория
Напряжённость
кВ/м
Внутри жилых зданий
0,5
На территории зоны жилой застройки
1
В населённой местности, вне зоны жилой застройки, а
также на территории садов и огородов
5
На участках пересечения высоковольтных линий с автомобильными дорогами 1-4 категории: в ненаселённой местности
15
На участках пересечения высоковольтных линий с автомобильными дорогами 1-4 категории: в труднодоступной местности и на участках специально выгороженных для исключения доступа населения
20
ческого действия магнитной составляющей при типичных уровнях не было обнаружено. В 70-х годах для населения по ЭПМ ПЧ были введены жёсткие нормативы и
по настоящее время являющиеся одними из самых жёстких в мире. Они изложены в
Санитарных нормах и правилах “Защита населения от воздействия электрического
поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты” № 2971-84. В соответствии с этими нормами строятся все объекты электроснабжения.
Несмотря на то, что магнитное поле во всём мире считается наиболее опасным фактором для здоровья, предельно допустимая величина индукции магнитного поля для
населения России не нормируется. Большая часть ЛЭП строилась без учёта этой
опасности. На основании массовых эпидемиологических обследований населения,
проживающего в условиях облучения магнитными полями ЛЭП как безопасный или
“нормальный” уровень для условий длительного облучения, не приводящий к онкологическим заболеваниям, независимо друг от друга шведскими и американскими
специалистами рекомендована величина магнитной индукции 0,2-0,3 мкТл (2-3
мГс). В России с 1997 года введён норматив ПДУ по магнитному для излучения
компьютера на низких частотах до 2 кГц равный 0,25 мкТл (2,5 Гс).
Таблица 5.5
Предельно допустимые уровни (ПДУ) напряжённости электрического поля
промышленной частоты (50 Гц)
для населения.
Для лиц, профессионально связанных с излучениями от ВЛЭП и ОРУ (открытые
распределительные устройства) регламентируются нормы времени пребывания в
зонах влияния. Таблица
Таблица 5.6
Гигиенические нормы времени пребывания лиц, профессионально связанных с
излучениями от ВЛЭП и ОРУ, в зоне их влияния. СанПиН 2.2.4.723-98

93
Напряжённость электрического по-
ля, кВ/м
Допустимое время пребывания в
поле
Менее 5
Не ограничивается
от 5 до 10
Не более 3 ч.
от 10 до 15
Не более 1,5 ч.
от 15 до 20
Не более 10 мин.
от 20 до 25
Не более 5 мин.
Расстояние в метрах
Напряжение высоковольтных линий, кВ
Санитарно-защитная зона (при напряжённости более 1 кВ/м)
20
330
30
500
Мероприятия по защите. При напряжённости выше 1 кВ/м на территории зоны
жилой застройки должны быть приняты меры по исключению воздействия на человека ощутимых электрических разрядов и токов стекания. Основной принцип защиты здоровья населения от электромагнитного излучения ЛЭП состоит в установлении санитарных зон для линий электропередачи и снижением напряжённости электрического поля в жилых зданиях и в местах возможного продолжительного пребывания людей путём применения защитных экранов.
В пределах санитарно-защитных зон запрещается:
размещать жилые и общественные здания и сооружения;
устраивать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта;
размещать предприятия по обслуживанию автомобилей и склады с нефти и неф-
тепродуктов;
производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и механизмов
В случае, если на каких-то участках напряжённость электрического поля за пределами санитарно-защитной зоны окажется выше предельно-допустимой 0,5 кВ/м
внутри здания и 1 кВ/м на территории зоны жилой застройки (в местах возможного
пребывания людей), должны быть приняты меры для снижения напряжённости. Для
этого на крышах здания с неметаллической кровлей размещается практически любая
металлическая сетка, заземлённая не менее чем в двух точках. В зданиях с металлической кровлей достаточно заземлить кровлю не менее чем в двух точках.
На приусадебных участках или в других местах пребывания людей напряжённость
поля промышленной частоты может быть снижена путём установления защитных
экранов. Например это железобетонные, металлические заборы, тросовые экраны,
деревья или кустарники высотой не менее 2 м. Внутри жилых зданий эффективной
защитой от излучений силовой электропроводки является принятая за рубежом
трёхпроводная схема домашней проводки в заземлённом кожухе.
Таблица 5.7
Санитарно-защитные зоны и расстояния от границы населённых пунктов до
высоковольтных линий.
СН - 96

94
40
750
55
1150
До границы населённых пунктов
250
750
300
1150
5.4.3. Радиочастотный диапазон электромагнитных излучений.
3*104 3*1011 Гц; 104 10-3 м.
Излучение диапазонов:
НЧ от 3*104 до 3*105 Гц; от 104 до 103 м;
СЧ от 3*105 до 3*106 Гц; от 103 до 102 м;
ВЧ от 3*106 до 3*107 Гц; от 102 до 10 м;
ОВЧ от 3*107 до 3*108 Гц; от 10 до 1 м.
Источники. Основными источниками ЭМИ рассматриваемого диапазона, представляющими определённый дополнительный риск для здоровья как лиц, профессионально связанных с определённым оборудованием так и населения являются: крупные вещательные радио- и телестанции, связные передающие станции, некоторые
промышленные установки, компьютеры, бытовые приборы, автомобильный транспорт.
Радиостанции ДВ (частоты 30 - 300 кГц). В этом диапазоне длина волны относи-
тельно большая (например, 2000 м для частоты 150 кГц). На расстоянии одной длины волны или меньше от антенны ЭМИ может быть достаточно большим, например,
на расстоянии 30 м от передатчика мощностью 500 кВт, работающего на частоте 145
кГц, напряжённость электрического поля может быть выше 630 В/м, а магнитное выше 1,2 А/м. Сигналы мощных радиовещательных станций в этом диапазоне в любое время суток свободно распространяются на очень большие расстояния, огибая
земную поверхность и находящиеся на ней препятствия (здания, растительность,
неровности рельефа. Поэтому такие станции должны рассматриваться как источники ЭМИ, играющие важную роль в экологическом отношении.
Радиостанции СВ (частоты 300 кГц - 3 МГц). Данные для радиостанций этого
типа говорят, что напряжённость электрического поля на расстоянии 200 м может
достигать 10 В/м, на расстоянии 100 м - 25 В/м, на расстоянии 30 м - 275 В/м (приведены данные для передатчика мощностью 50 кВт). Кроме вещательных в этом
диапазоне работают также связные судовые радиостанции и аэродромная радиослужба.
Радиостанции КВ (частоты 3 - 30 МГц). Передатчики радиостанций КВ имеют
обычно меньшею мощность. Однако они чаще располагаются в городах, могут быть
расположены даже на крышах зданий на высоте 10-100 м. Это излучение очень
сильно поглощается почвой и для дальнего приёма используется их многократное
отражение от земной поверхности и от ионосферы. В этом диапазоне работают также и связные станции. Передатчик крупной вещательной станции мощностью 100
кВт на расстоянии 100 м может создавать напряжённость электрического поля около 40 В/м и магнитного 0,12 А/м.

95
Радиостанции УКВ и телевизионные передатчики метрового диапазона (час-
Источник
Диапазон частот
(первая гармоника )
Монитор:
сетевой трансформатор блока питания
50 Гц
статический преобразователь напряжения в
импульсном блоке питания
20 - 100 кГц
блок кадровой развёртки и синхронизации
48 - 160 Гц
блок строчной развёртки и синхронизации
15 - 110 кГц
тота 30 - 300 МГц). Распространение ЭМИ этого диапазона возможно лишь в пределах прямой видимости. Эти передатчики располагаются, как правило, в городах. Передающие антенны размещаются обычно на высоте более 100 м. С точки зрения
оценки влияния на здоровье интерес представляют уровни поля на расстояниях от
нескольких десятков метров до нескольких километров. Типичные значения напряжённости электрического поля могут достигать 15 В/м на расстоянии 1 км от передатчика мощностью 1 МВт. В России в настоящее время проблема оценки уровня
ЭМИ телевизионных передатчиков особенно актуальна в связи с ростом числа телевизионных каналов и передающих станций.
Сравнительный анализ санитарно-защитных зон (СЗС) и зон ограничения застройки
в зоне действия радиотехнических передающих центров показал, что наибольший
вклад в суммарную интенсивность воздействия вносят “уголковые” трёх- и шестиэтажные антенны ОВЧ ЧМ-вещания “старой постройки” с высотой антенной опоры
не более 180 м.
Промышленные установки. В электромагнитных полях происходит нагрев ме-
таллов. Для этой цели используют ламповые генераторы, работающие на частотах
от 60 кГц до 1 мГц и магнитные генераторы с частотой 2,5 и 8 кГц. Они применяются для закалки, отпуска, обжига, сварки деталей, плавки, напайки твёрдых сплавов
на режущий инструмент и т. д. Диэлектрики нагревают в индукционных печах с
частотой 5-50 МГц. При этом реализуются такие технологические процессы как
сварка полимерных материалов, прессовка синтетических порошков, сушка древесины, термическая обработка пищевых продуктов, вулканизация резины, физиотерапия и др. Технологическими излучателями ЭМИ в установках являются рабочие
индукторы, конденсаторы, рупорные и другие излучатели; побочными: щели в экранах и корпусах установок, высокочастотный трансформатор, токопроводы (фидеры,
волноводы), а также неплотности в их сочленениях.
Компьютер. Все компоненты компьютера в той или иной степени излучают ЭМИ
в широком диапазоне радиочастот. В характеристики монитора входят: электромагнитное поле в диапазоне 20 Гц - 1000 МГц; статический электрический заряд на экране монитора; ультрафиолетовое излучение в диапазоне длин волн 200 - 400 нм;
инфракрасное излучение в диапазоне 1050 нм - 1 мм; рентгеновское излучение с
энергией кванта более 1,2 кЭв.
Таблица 5.8
Компьютер как источник электромагнитных излучений.

96
ускоряющее анодное напряжение
(только для мониторов с ЭЛТ)
0 Гц (электростатика)
Системный блок
50 Гц - 1000 МГц
Устройства ввода/вывода информации
0 Гц; 50 Гц
Источники бесперебойного питания
50 Гц; 20 - 100 кГц
Представляют интерес исследования, проведённые в разных странах, по измерению
Вид поля, диапазон
частот, единица изме-
рения напряжённости
поля.
Значение
напряжённости поля
по оси эк-
рана
вокруг монитора
Электрическое поле
0,02-2 кГц, В/м
150,0
155,0
Электрическое поле
2 - 400 кГц, В/м
14,0
16,0
Электрическое поле,
100 кГц-300МГц, В/м
17,0
24,0
Магнитное поле
0,02-2 кГц, А/м
550,0
600,0
Магнитное поле
2 - 400 кГц, А/м
35,0
35,0
Магнитное поле
100 кГц - 300 МГц, А/м
нчп*
нчп*
Электростатическое
поле, кВ/м
22,0
22,0
реальных уровней электромагнитных полей на месте пользователя компьютера. Некоторые данные этих исследований приведены ниже.
В течении 1994 - 1996 годов сотрудниками Центра электромагнитной безопасности
проводились измерения на 474 рабочих местах оснащённых мониторами 72 типов
1990 - 1996 годов выпуска. Результаты приведены в таблице.
Таблица 5.8
Максимальные зафиксированные на рабочем месте уровни ЭМИ.
*Примечание: нчп - ниже чувствительности прибора.
В 1998 году Северо-западным научным центром гигиены и общественного здоровья
Министерства Здравоохранения выполнена работа по контролю уровней ЭМИ на
более чем 120 рабочих местах пользователей компьютеров.
Результаты приведены в таблице.
Таблица 5.9
Диапазон значений электромагнитных полей, измеренных на рабочих местах
пользователей ПК.

97
Параметр
Диапазон частот
5 Гц - 2 кГц
Диапазон частот
2 - 400 кГц
Напряжённость электри-
ческого поля, В/м
1,0 - 35,0
0,1 - 1,1
Индукция магнитного по-
ля, нТл
6,0 - 770,0
1,0 - 32,0
Среднее значение
Максимальн. значение
Расстояние
0,5 м
0,3 м
0,5 м
0,3 м
Направ. излучения
по оси
вокруг
по
оси
вокруг
по оси
по оси
Параметр
магнитное поле
5Гц - 2 кГц, нТл
200
200
200
260
500
730
магнитное поле
2 - 400 кГц, нТл
10
13 - 52
52
-
электрическое поле
5 - 2 кГц, В/м
10
-
17
74
-
152
Электрическое поле
2-400 кГц, В/м
1,7
1,9
4,2
12
12
32
электростатический по-
тенциал, В
500
500
500
19900
19000
19000
Шведский институт защиты от излучений, разработчик спецификаций стандарта в
своём отчёте приводит результаты измерений электромагнитного поля 150 моделей
мониторов. Результаты приведены в таблице.
Таблица 5.10
Максимальные и средние величины электромагнитного излучения ВДТ по
данным Шведского института защиты от излучений.
Бытовые электроприборы. В основном бытовые электроприборы излучают в
рассмотренном нами выше диапазоне промышленной частоты 50 Гц. Однако некоторые из них содержат и радиочастотную составляющую. В особенности это относится к бытовым идукционным печам, работающим на частоте 20-22 кГц; телевизорам; приборам, имеющим двигатели (особенно коллекторные) - фен, электробритва,
пылесос.
Автомобильный транспорт. Антропогенный электромагнитный фон на террито-
рии крупных городов с оживлёнными транспортными потоками уже сегодня на 15 30% формируется за счёт автомобильного движения. При этом надо учитывать, что
мировой парк автомобилей постоянно и быстро растёт.
Биологическое действие. Проведено значительное количество, медицинских, биохимических и биофизических исследований, посвящённых воздействию ЭМИ рас-

98
сматриваемого диапазона частот на организм человека, животных, растений, микроорганизмов как во всём мире, так и в нашей стране. Конечно, прежде всего проводились систематические обследования лиц, профессионально связанных с такого
вида излучениями. Однако большинство населения Земли проживает в районах, где
интенсивность ЭМИ вплне может быть измерена, причём приборами далеко не самой высокой чувствительности. Поэтому проводились также и статистические медицинские исследования групп населения, которые по условиям проживания могли
быть подвержены систематическому периодическому или непрерывному, в течении
длительного времени облучению ЭМИ данного диапазона.
Эксперименты на животных проводились в очень широких пределах изменений интенсивностей и частот ЭМИ. Хотя необходимо заметить, что экстраполяция результатов экспериментальных исследований с животных на людей до настоящего времени является сложным и часто спорным вопросом.
Относительно неплохо изучены реакции организма человека, как обратимые так и
патологические, при воздействии ЭМИ, рассматриваемых частот больших интенсивностей, происходящего по тепловому механизму. Исследования периодического
или непрерывного воздействия слабых полей не тепловой интенсивности в течение
длительного времени, а также кумулятивный эффект, наблюдающийся при этом до
сегодняшнего дня ставят много вопросов и требуют своего продолжения.
Результаты исследований констатируют следующие реакции организма человека на
воздействие ЭМИ, рассматриваемого частотного диапазона.
Субъективные расстройства, наблюдаемые во время работы, а именно: общая
сонливость, слабость, повышенная утомляемость, потливость, а также расстройства
сна, головные боли, боли в области сердца. Появляются раздражительность, потеря
внимания, растёт продолжительность речедвигательной и зрительно-моторной реакций, повышается порог обонятельной чувствительности.
Влияние на нервную систему. ЭМИ радиочастот снижает активность белковых
SH - групп, активно участвующих в передаче нервных импульсов, нервно-
гуморальной регуляции, условно-рефлекторной деятельности, окислительновосстановительных процессах в тканях. Исследования на животных показали статистически достоверное снижение количества SH- белков крови по сравнению с контрольной группой при облучении ОВЧ полем напряжённостью 0,5 - 6 В/м. С увеличением срока облучения возрастала степень инактивации SH - групп. Наиболее низкое их содержание наблюдалось в последний период облучения (3-4 месяц облучения). Необходимо отметить также, что под действием прямого нагревания в рефлекторной деятельности спинного мозга происходят изменения противоположные
тем, которые наблюдаются при облучении, что доказывает специфическое его действие.
Влияние на белковый обмен веществ. Нуклеиновые кислоты (РНК и ДНК) иг-
рают важную роль в жизнедеятельности организма. Они принимают участие в синтезе тканевых белков, в процессах размножения клеток, регенерации и роста. Результаты исследований показали, что ЭМИ вызывает выраженные изменения в количественном содержании РНК и ДНК. Происходит их снижение в головном мозге,
причём количество ДНК снижается более резко. В селезёнке и печени наблюдалось
достоверное повышение содержания РНК и ДНК. Снижение нуклеинового обмена в

99
головном мозге соответствует изменениям условно-рефлекторной деятельности и
подчёркивает угнетение нервной системы. Повышенное содержание РНК и ДНК в
печени и селезёнке, по-видимому, является стремлением организма к восстановлению нормальной функции органов. На это указывают признаки морфологической
регенерации этих органов - увеличение их размера и веса.
Влияние на углеводно-фосфорный обмен. Опыты на животных показали, что
длительное систематическое воздействие ЭМИ радиочастот вызывает нарушение
углеводно-фосфорного обмена, снижение содержания гликогена с образованием в
тканях молочной кислоты, уменьшение количества АТФ. Очевидно, воздействие
ЭМИ приводит к изменению пластичности клеточных мембран и биохимических
процессов, протекающих в мембранах, нарушению их транспортных и регуляторных функций, снижению энергетической экономичности обмена веществ.
Влияние на минеральный обмен веществ. ЭМИ вызывает изменение минераль-
ного обмена. Под его влиянием происходит значительное перераспределение жизненно важных микроэлементов (меди, цинка, железа и кобальта) и изменение их количественного содержания в отдельных органах и тканях. Предполагается, что это
проявление защитной реакции на воздействие ЭМИ. Изменение содержания микроэлементов, участвующих в биологическом окислении, существенно сказывается на
состоянии окислительно-восстановительных процессов в организме.
Влияние на морфологический состав крови. ЭМИ радиочастот вызывает изме-
нение в количественном составе эритроцитов, лейкоцитов, ретикулоцитов и тромбоцитов. Под влиянием общего воздействия коротких волн (=42 м) наблюдается
ускорение свёртываемости крови, повышение количества тромбоцитов, увеличение
вязкости крови, замедление кровотоков. Одновременно выявлены сдвиги в составе
белой крови - увеличение количества лейкоцитов. При воздействия УВЧ поля значительно снижается количество эритроцитов, особенно на 3-4 месяце облучения.
После прекращения облучения их число быстро возвращается к исходному. Аналогичные изменения наблюдаются и в процентном содержании гемоглобина. В опытах
на животных были обнаружены изменения фагоцитарной и бактерицидной функции
крови.
Морфологические изменения в органах и тканях. При хроническом воздейст-
вии радиочастотным ЭМИ малой интенсивности в органах подопытных животных
отмечались дистрофические изменения, расстройства кровообращения и в отдельных случаях воспалительные явления. Дистрофия наблюдалась миокарде, печени,
почках. В спинном и головном мозге обнаруживались дистрофические изменения
отдельных групп нервных клеток. Воспалительные изменения наблюдались в мышце сердца, строме почек и печени.
Влияние на развитие эмбриона. Особенно резкие нарушения под действием
ЭМИ малых интенсивностей наблюдаются в формирующихся организмах - в эмбрионах - в период роста и развития. На этих стадиях биологические процессы могут быть не только нарушены, но и полностью подавлены.
Кумулятивный эффект. Наиболее высока чувствительность организма к много-
кратным воздействием ЭМИ. При этих условиях наблюдается кумулятивный эф-

100
фект: реакции возникают в результате ряда воздействий, каждое из которых самостоятельно не вызывает реакции.
Здоровье и компьютер. По обобщённым сданным у работающих за монитором
от 2 до 6 часов в сутки функциональные изменения центральной нервной системы
происходит в среднем в 4,6 раза чаще, чем в контрольных группах, болезни сердечно-сосудистой системы - в 2 раза чаще, болезни верхних дыхательных путей - в 1,9
раза чаще, болезни опорно-двигательного аппарата - в 3,1 раза чаще. С увеличением
продолжительности работы на компьютере соотношения здоровых и больных среди
пользователей компьютеров и контрольных групп резко возрастает. По данным Бюро трудовой статистики США в период с 1982 по 1990 год наблюдалось восьмикратное увеличение случаев расстройства здоровья (нетрудоспособности) пользователей. Также, установлено, что частое воздействие электромагнитного излучения
мониторов приводит к аномальным исходом беременности. Исследования функционального состояния пользователей компьютеров, проведённые 1996 году Центром
электромагнитной безопасности (Россия), показали, что даже при кратковременной
работе (45 минут) в организме пользователя под влиянием электромагнитного излучения происходят значительные изменения гормонального состояния и специфические изменения биотоков мозга. Особенно ярко и устойчиво эти эффекты проявляются у женщин. Обследования 1583 женщин, проведённое в Окленде (США) Кайзеровским медицинским центром, показало, что для женщин, более 20 часов в неделю
пользующихся компьютерными терминалами, риск выкидыша на ранних и поздних
стадиях беременности на 80% выше, чем для женщин, которые выполняют ту же работу без дисплейных терминалов. По данным ученых Швеции существует 90% вероятности, что у пользователей ВДТ в 1,5 раза чаще случаются выкидыши и у них
рождается детей с врождёнными пороками в 2,5 раза больше, чем у женщин других
профессий. Нью-йоркский комитет по охране труда и профилактике професиональных заболеваний считает, что беременные или имеющие намерение забеременеть
женщины должны переводиться на работу, не связанную с использованием видеотерминалов.
Нормирование. Обшей методологической основой работ по обоснованию гигиенических нормативов различных факторов окружающей среды является проведение
многоплановых исследований - опытах на лабораторных животных, а также наблюдений за людьми в соответствующих реальных или моделируемых ситуациях. На
этой основе за допустимые уровни факторов окружающей среды принимают такую
их выраженность, которая при воздействий на организм человека периодически или
на протяжении всей жизни не вызывает соматических или психических заболеваний
(втом числе скрытых или временно компенсируемых) или других изменений состояний здоровья, выходящих за пределы приспособительных реакций, обнаруживаемых современными методами исследования сразу или в отдалённые сроки жизни
настоящего или будущих поколений. Таким образом, соблюдение допустимых
уровней должно обеспечить сохранение средней продолжительности жизни, показателей физического развития, состояния высшей нервной деятельности, работоспособности, поведения, репродуктивной функции, способности адекватной адаптации
к среде обитания, биохимических и физиологических констант организма человека.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
