
- •Глава 1 принципы и понятия ноксологии
- •Глава 2 опасности и их показатели
- •2.1. Возникновение и основы реализации опасностей
- •2.2. Закон толерантности, опасные и чрезвычайно опасные воздействия.
- •2.3. Поле опасностей
- •2.4. Качественная классификация (таксономия) опасностей.
- •Паспорт опасности сброса жидких отходов гальванического цеха (участка)
- •Паспорт опасности лэп
- •2.5. Количественная оценка опасностей
- •Нормы освещенности по СанПиН 2.2.1/1278—03 (извлечения — для жилых помещений)
- •Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (пдКрз) по гост 12.1.005-88 (извлечения)
- •Предельно допустимые концентрации некоторых вредных веществ, мг/м3, в атмосферном воздухе населенных мест по гост 12.1.005—88 (извлечения)
- •Характерные значения индивидуального риска гибели людей от естественных и техногенных факторов
- •2.6. Показатели негативного влияния реализованных опасностей
- •Зависимость спж от ввп
- •Глава 3 Естественные и естественно-техногенные опасности
- •3.1. Повседневные абиотические факторы
- •3.2. Стихийные явления
- •Глава 4 антропогенные опасности
- •4.1. Виды взаимосвязей человека-оператора с технической системой
- •4.2. Восприятие внешних воздействий и ошибочные реакции человека
- •Глава 5 техногенные опасности
- •5.1.1. Вредные вещества
- •Токсикологическая классификация вредных веществ
- •Отравления протекают в острой, подострой и хронической формах.
- •Ниже приведена классификация производственных вредных веществ по степени опасности (табл. 5.2).
- •Различают несколько типов комбинированного действия ядов: аддитивного, потенцированного, антагонистического, независимого действия.
- •Примером аддитивности является наркотическое действие смеси углеводородов (бензола и изопропилбензола).
- •5.1.2. Вибрация
- •Характеристики направленности излучения шума машиной.
- •5.1.4. Инфразвук
- •5.1.5. Ультразвук
- •5.1.6. Электромагнитные поля и излучения
- •Применение электромагнитных полей и излучений
- •5.1.7. Лазерное излучение
- •При диффузном отражении энергетическая яркость источника связана с энергетическим потоком лазерного излучения соотношением:
- •Зоны опасного влияния современных лазерных установок обычно ограничены размерами производственного помещения.
- •По определению:
- •Медицинское облучение 51,5
- •Природный радиационный фон 43,4
- •Ядерные испытания 2,5
- •Стройматериалы 2,0
- •Полеты в авиалайнерах 0,3
- •Телевизоры 0,28
- •Атомная энергетика 0,08
- •5.1.9. Электрический ток
- •5.1.10. Механическое травмирование
- •5.2 Региональные и глобальные воздействия
- •5.2.1. Воздействие на атмосферу
- •Приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха в 2004 г.
- •Выпадение тяжелых металлов на етр в начале XXI в.
- •Вклад парниковых газов
- •5.2.2. Воздействие на гидросферу
- •Состав гидросфера
- •Сброс загрязняющих веществ со сточными водами
- •Воздействие на литосферу
- •Города России с разной категорией опасности загрязнения почв металлами
- •Источники и вещества, загрязняющие почву
- •5.3. Чрезвычайные опасности
- •Основные параметры отечественных ядерных реакторов
- •Основные причины аварий на аэс
- •Основные характеристики ахов
- •Масштабы гибели пассажиров на транспорте
- •Чрезвычайные ситуации, происшедшие на территории рф
- •Глава 6 масштабы негативного влияния опасностей на человека и природу
- •6.1. Опасности производственной и бытовой среды
- •Зависимость состояния человека от изменения параметров микроклимата
- •6.2. Региональные и глобальные опасности
- •Отдельные случаи чрезмерно высоких загрязнений компонент биосферы и их последствия
- •Влияние состава атмосферного воздуха на здоровье людей
- •6.3. Чрезвычайные опасности
- •Структура негативного влияния природных и техногенных чс
- •6.4. Смертность населения от внешних причин
- •Глава 7 анализ и прогнозирование влияния техносферных опасностей на человека
- •Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ
- •Классы условий труда в зависимости от уровней шума, локальной и общей вибрации, инфра- и ультразвука на рабочем месте
- •Шкала оценки ущерба здоровью в зависимости от класса вредности
- •Определение ущерба здоровью на основании общей оценки условий труда
- •Определение ущерба здоровью по показателю тяжести трудового процесса
- •Глава 8 безопасность человека, селитебных зон и природы
- •8.1. Понятие безопасности объекта защиты
- •8.2.Взаимодействие источников опасностей, опасных зон и объектов защиты
- •В техносфере.
- •8.3. Общие тенденции достижения бжд и зос
- •8.4. Идентификация опасностей техногенных источников
- •8.4.1. Идентификация вредных воздействий
- •8.4.2. Идентификация травмоопасных воздействий
- •Расчетные расстояния, на которых возможно нанесение ущерба здоровью населения при хранении веществ на опо
- •Удаленность опо от населенных пунктов
- •Радиусы зон поражения при авариях
- •8.4 Плотность населения в различных зонах
- •8.5 Значения величины техногенного риска
- •8.5. Защитное зонирование
- •Нормативные и расчетные размеры сзз по фактору вредных выбросов и шуму
- •8.6. Специальная техника для защиты от опасностей
- •Источника и приемника с разных сторон от зу
- •Источника и приемника с разных сторон от зу
- •8.8. Малоотходные технологии и производства
- •Этапы развития стратегий по обращению с отходами
- •8.9, Наилучшие из доступных современных технологий
- •8.10. Комплексная оценка безопасности техногенного объекта ижизненного пространства
- •8.11. Стратегия глобальной безопасности. Устойчивое развитие
- •Глава 9
- •Глава 10 защита человека от естественных опасностей
- •10.1. Защита от переменных климатических воздействий
- •10.1.1. Защита от воздействия высоких температур
- •10.1.2. Защита от воздействия низких температур
- •Средства для восстановления функционального состояния человека после нахождения в холодной воде
- •10.1.3. Вентиляция и кондиционирование
- •10.1.4. Отопление помещений
- •10.2. Освещение
- •Нормы освещенности при искусственном освещении по сНиП 23-05-95 (извлечения)
- •Нормы освещенности по СанПиН 2.2.1/1278—03 (извлечения — для образовательных учреждений)
- •По методу Данилюка
- •10.3. Водоподготовка и водопользование
- •10.4. Требования к пищевым продуктам
- •Пдк токсичных металлов в продуктах питания по СанПиН
- •Глава 11 защита человека от опасностей технических систем и технологий
- •11.1. Защита от выбросов токсичных веществ в атмосферный воздух помещений
- •11.2. Защита от вибраций
- •Гигиенические нормы вибраций по сн 2.2.4/ 2.1.8.566 – 96 (извлечения)
- •Виброизоляции
- •Виброизоляторы:
- •Гасителем колебаний
- •На фундамент:
- •Элементами:
- •11.3. Защита от акустических воздействий
- •Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах и на территории жилой застройки
- •Допустимые уровни воздействия звукового давления на рабочих местах при воздействии воздушного ультразвука
- •Допустимые уровни виброскорости и ее пиковые значения при контактном воздействии ультразвука
- •11.4. Защита от неионизирующих электромагнитных полей и излучений
- •Предельно допустимые уровни эми рч, в/м, для населения
- •Основные характеристики радиопоглощающих материалов
- •11.5. Защита от электромагнитных полей и излучений оптического диапазона
- •11.5.1. Защита от инфракрасного излучения Нормирование ик-излучения.
- •11.5.2. Защита от лазерного излучения
- •11.6. Защита от ионизирующих излучений
- •Мощность эквивалентной дозы, используемая при проектировании защиты от внешнего ионизирующего излучения
- •11.7. Защита пользователей компьютерной техники
- •11.8. Технические способы и средства обеспечения электробезопасности
- •11.9. Защита от механического травмирования
- •Смысловые значения и области применения сигнальных цветов и соответствующие им контрастные цвета.
- •Глава 12 минимизация антропогенных опасностей
- •12.1. Обучение и инструктаж
- •12.2. Подготовка операторов
- •12.3. Организация безопасного трудового процесса
- •12.4. Особенности безопасной трудовой деятельности женщин и подростков
- •Глава 13 защита урбанизированных территорий и природных зон от опасного воздействия техносферы
- •13.1. Защита атмосферного воздуха от выбросов
- •13.2. Защита гидросферы от стоков
- •13.3. Защита земель и почвы от загрязнения
- •Дкп для почвы по гн 6229-91
- •Удельны затраты различных технеологий обезвреживания тбо, долл/т
- •13.4. Защита от радиоактивных отходов
- •13.4. Защита от радиоактивных отходов
- •Глава 14 защита от техногенных чрезвычайных опасностей
- •14.1. Общие меры защиты
- •Предельное количество вещества, допустимое для промышленного объекта
- •Вид и допустимое количество вещества, находящегося на объекте
- •14.2. Защита от пожаров и взрывов
- •Глава 11 239
- •Глава 14 392
- •Глава 16 481
- •Глава 17 484
- •Значения критической плотности теплового потока
- •14.2.2. Защита на взрывоопасных объектах
- •Основные параметры взрыва аэрозолей
- •Степень разрушения коммунально-энергетических и технологических сетей
- •Степень разрушения коммунально-энергетических и технологических сетей
- •14.2.3. Методология оценки пожаро-, взрывоопасности помещений и зданий
- •Удельная пожарная нагрузка помещений в1—в4
- •Степени огнестойкости зданий
- •14.3. Защита на химически опасных объектах
- •14.3. Защита на химически опасных объектах
- •14.3. Защита на химически опасных объектах
- •Глава 14. Защита от техногенных чрезвычайных опасностей
- •14.3. Защита на химически опасных объектах
- •14.4. Защита на радиационно опасных объектах
- •Классификация радиационных аварий (шкала пче5)
- •Фазы радиационной аварии и их характеристика
- •Критерии для принятия решений об отселении ограничении потрепления загрязненных пищевых продукто
- •Критерии для принятия решений об ограничении потребления загрязненных продуктов в первый год после возникновения аварии
- •Радиусы зоны упреждающей эвакуации (зона № 1)
- •Меры по защите населения (по фазам аварии)
- •Глава 15 Защита от стихийных явлений
- •Характеристика землетрясений
- •Глава 16 защита от терроризма
- •Глава 17 защита от глобальных воздействий
- •Ядерные взрывы, произведенные в ссср и сша
- •Глава 18 мониторинг и контроль опасностей
- •18.1. Мониторинг окружающей среды.
- •18.2. Мониторинг источника опасностей
- •Распределение происшествий, не приведших к авариям или инцидентам, по основным категориям (компания «Халлибуртон», Россия, июнь ― декабрь 2002 г.)
- •18.3. Мониторинг здоровья работающих и населения
- •19 Глава государственное управление
- •19.1. Структура управления
- •19.2. Безопасность труда
- •19.3. Охрана окружающей среды
- •19.4. Защита в чрезвычайных ситуациях
- •19.5. Международное сотрудничество
5.1.6. Электромагнитные поля и излучения
Электромагнитное взаимодействие характерно для заряженных частиц. Переносчиком энергии между такими частицами являются фотоны электромагнитного поля или излучения. Длина электромагнитной волны λ (м) в воздухе связана с ее частотой f (Гц) соотношением λ f= с, где с — скорость света (м/с).
Электромагнитные поля и излучения разделяют на неионизирующие, в том числе лазерное излучение, и ионизирующие. Неионизирующие электромагнитные поля и излучения имеют спектр колебаний с частотой до 1021 Гц.
Неионизирующие электромагнитные поля естественного происхождения являются постоянно действующим фактором. К ним относятся атмосферное электричество, радиоизлучения Солнца и галактик, электрические и магнитные поля Земли.
В условиях техносферы действуют также техногенные источники электрических и магнитных полей и излучений. Их классификация приведена в табл. 5.7.
Применение техногенных ЭМП и ЭМИ различных частот показано в табл. 5.8.
Таблица 5.7
Классификация неионизирующих техногенных излучений
Показатели |
Стати- ческое поле |
Электромагнитное поле |
|||||||
электрическое |
магнитное |
Электромагнитное поле промышленной частоты |
Электромагнитное излучение радиочастотного диапазона |
||||||
Диапазон частот |
|
|
50 Гц |
Свыше 10 кГц до 30 кГц |
Свыше 30 кГц до 3,0 МГц |
Свыше 3,0 МГц до 30 МГц |
Свыше 30 МГц до 50 МГц |
Свыше 50 МГц до 300 МГц |
Свыше 300 МГц до 300 ГГц |
Длина волны |
- |
- |
- |
30км< λ <10км |
100м< λ <10км |
10м< λ <100м |
6м< λ <10м |
1 м < λ < 6 м |
1 мм < λ <1 м |
Таблица 5.8
Применение электромагнитных полей и излучений
Частоты ЭМП и ЭМИ |
Технологический процесс, установка, отрасль |
От 0 до 300 Гц |
Электроприборы, в том числе бытового назначения, высоковольтные линии электропередачи, трансформаторные подстанции, радиосвязь, научные исследования, специальная связь |
0,3-3 кГц |
Радиосвязь, электропередачи, индукционный нагрев металла, физиотерапия |
3-30 кГц |
Сверхдлинноволновая радиосвязь, индукционный нагрев металла (закалка, плавка, пайка), физиотерапия, ультразвуковые установки |
30-300 кГц |
Радионавигация, связь с морскими и воздушными судами, длинноволновая радиосвязь, индукционный нагрев металлов, электрокоррозионная обработка, ВДТ, ультразвуковые установки |
0,3-3 МГц |
Радиосвязь и радиовещание, радионавигация, индукционный и диэлектрический нагрев материалов, медицина |
3-30 МГц |
Радиосвязь и радиовещание, диэлектрический нагрев, медицина, нагрев плазмы |
30-300 МГц |
Радиосвязь, телевидение, медицина (физиотерапия, онкология), диэлектрический нагрев материалов, нагрев плазмы |
0,3-3 ГГц |
Радиолокация, радионавигация, радиотелефонная связь, телевидение, микроволновые печи, физиотерапия, нагрев и диагностика плазмы |
3-30 ГГц |
Радиолокация и спутниковая связь, метеолокация, радиорелейная связь, нагрев и диагностика плазмы, радиоспектроскопия |
30-300 ГГц |
Радары, спутниковая связь, радиометеорология, медицина (физиотерапия, онкология) |
Основными источниками электромагнитных полей радиочастот являются радиотехнические объекты, телевизионные и радиолокационные станции, термические цехи и участки (в зонах, примыкающих к предприятиям). Электромагнитные поля промышленной частоты чаще всего связаны с высоковольтными линиями электропередач, источниками магнитных полей, применяемыми на промышленных предприятиях.
Зоны с повышенными уровнями ЭМП, источниками которых могут быть РТО и РЛС, имеют размеры до 100—150 м. При этом внутри зданий, расположенных в этих зонах, плотность потока энергии, как правило, превышает допустимые значения.
Значительную опасность представляют магнитные поля, возникающие в зонах, прилегающих к электрифицированным железным дорогам. Магнитные поля высокой интенсивности обнаруживаются даже в зданиях, расположенных в непосредственной близости от этих зон.
В быту источниками ЭМП и излучений являются телевизоры, дисплеи, печи СВЧ и другие устройства. Электростатические поля в условиях пониженной влажности (менее 70%) создают паласы, накидки, занавески и т.д. Микроволновые печи в промышленном исполнении не представляют опасности, однако неисправность их защитных экранов может существенно повысить утечки электромагнитного излучения. Экраны телевизоров и дисплеев как источники электромагнитного излучения в быту не опасны даже при длительном воздействии на человека, если расстояние от экрана превышают 30 см.
Электростатическое поле полностью характеризуется напряженностью электрического поля Е (В/м).
Постоянное магнитное поле характеризуется напряженностью магнитного поля Н (А/м), при этом в воздухе 1 А/м ≈1,25 мкТл (Тл — тесла — единица магнитной индукции).
Электромагнитное поле характеризуется непрерывным распределением в пространстве, способностью распространяться со скоростью света, воздействовать на заряженные частицы и токи. Оно является совокупностью двух взаимосвязанных переменных полей — электрического и магнитного, которые характеризуются соответствующими векторами напряженности Е (В/м) и Н (А/м).
В зависимости от взаимного расположения источника электромагнитного излучения и места пребывания человека необходимо различать ближнюю зону (зону индукции), промежуточную зону и дальнюю зону (волновую зону) или зону излучения. При излучении от источников (рис. 5.11) ближняя зона простирается на расстояние λ /2π, т. е. приблизительно на 1/6 длины волны. Дальняя зона начинается с расстояний λ · 2π, т.е. с расстояний, равных приблизительно шести длинам волны. Между этими двумя зонами располагается промежуточная зона.
В
зоне индукции, в которой еще не
сформировалась бегущая электромагнитная
волна, электрическое и магнитное поля
следует считать независимыми друг от
друга, поэтому эту зону можно характеризовать
электрической и магнитной составляющими
электромагнитного поля. Соотношение
между ними в этой зоне может быть самым
различным. Для промежуточной зоны
характерно наличие как поля индукции,
так и распространяющейся электромагнитной
волны. Для волновой зоны (зоны излучения)
характерно наличие сформированного
ЭМП, распространяющегося в виде бегущей
электромагнитной волны. В этой зоне
электрическая и магнитная составляющие
изменяются синфазно и между их средними
значениями за период существует
постоянное соотношение Е=
рвH,
где рв
—
волновое
сопротивление, Ом (рв
=
здесь
— электрическая постоянная;
-
магнитная проницаемость среды).
Колебания векторов Е и Н происходят во взаимно перпендикулярных плоскостях. В волновой зоне воздействие ЭМП на человека определяется плотностью потока энергии, переносимой электромагнитной волной. При распространении электромагнитной волны в проводящей среде векторы ЕиНсвязаны соотношением:
где
— круговая частота электромагнитных
колебаний, Гц; v
— удельная электропроводность вещества
экрана; z
— глубина
проникновения электромагнитного поля
в экран;
-
коэффициент затухания.
При распространении ЭМП в вакууме или в воздухе, где рв = 377 Ом, Е=377 Я, электромагнитное поле несет энергию, определяемую плотностью потока энергии I= ЕН (Вт/м2), которая показывает, какое количество энергии протекает за 1 с сквозь площадку в 1 м2, расположенную перпендикулярно движению волны.
При излучении сферических волн плотность потока энергии в волновой зоне может быть выражена через мощность Рист подводимую к излучателю,
откуда напряженность электрического поля (В/м) равна
где R — расстояние до источника излучения.
Воздействие электромагнитных полей на человека зависит от напряженностей электрического и магнитного полей, потока энергии, частоты колебаний, наличия сопутствующих факторов, режима облучения, размера облучаемой поверхности тела и индивидуальных особенностей организма. Установлено также, что относительная биологическая активность импульсных излучений выше непрерывных. Опасность воздействия усугубляется тем, что оно не обнаруживается органами чувств человека.
Воздействие ЭСП на человека связано с протеканием через него слабого тока (несколько микроампер). При этом электротравм никогда не наблюдается. Однако вследствие рефлекторной реакции на электрический ток (резкое отстранение от заряженного тела) возможна механическая травма при ударе о рядом расположенные элементы конструкций, падении с высоты и т.д. Исследование биологических эффектов показало, что наиболее чувствительны к электростатическому полю центральная нервная система, сердечнососудистая система, анализаторы. Люди, работающие в зоне воздействия ЭСП, жалуются на раздражительность, головную боль, нарушение сна и др.
Воздействие МП может быть постоянным от искусственных магнитных материалов и импульсными. Действие магнитных полей может быть непрерывным и прерывистым. Степень воздействия МП на работающих зависит от максимальной напряженности его в пространстве магнитного устройства или в зоне влияния искусственного магнита. Доза, полученная человеком, зависит от расположения по отношению к МП и режима труда. При действии переменного магнитного поля наблюдаются характерные зрительные ощущения, которые исчезают в момент прекращения воздействия. При постоянной работе в условиях хронического воздействия МП, превышающих предельно допустимые уровни, наблюдаются нарушения функций ЦНС, сердечнососудистой и дыхательной систем, пищеварительного тракта, изменения в крови. Длительное действие приводит к расстройствам, которые субъективно выражаются жалобами на головную боль в височной и затылочной областях, вялость, расстройство сна, снижение памяти, повышенную раздражительность, апатию, боли в области сердца.
При постоянном воздействии ЭМП промышленной частоты наблюдаются нарушения ритма и замедление частоты сердечных сокращений. У работающих в зоне ЭМП промышленной частоты могут происходить функциональные нарушения ЦНС и сердечнососудистой системы, а также изменения в составе крови.
При воздействие ЭМП радиочастотного диапазона атомы и молекулы, из которых состоит тело человека, поляризуются. Полярные молекулы (например, воды) ориентируются по направлению распространения электромагнитного поля; в электролитах, которыми являются жидкие составляющие тканей, крови и т.п., после воздействия внешнего поля появляются ионные токи. Переменное электрическое поле вызывает нагрев тканей человека как за счет переменной поляризации диэлектрика (сухожилия, хрящи и т.д.), так и за счет появления токов проводимости. Тепловой эффект является следствием поглощения энергии электромагнитного поля. Чем больше напряженность поля и время его воздействия, тем сильнее проявляются указанные эффекты. Избыточная теплота отводится до известного предела путем увеличения нагрузки на механизм терморегуляции. Однако, начиная с величины I= 10 мВт/см2, называемой тепловым порогом, организм не справляется с отводом образующейся теплоты, и температура тела повышается, что приносит вред здоровью.
Наиболее интенсивно электромагнитные поля воздействуют на органы с большим содержанием воды. При одинаковых значениях напряженности поля коэффициент поглощения в тканях с высоким содержанием воды примерно в 60 раз выше, чем в тканях с низким ее содержанием. С увеличением длины волны глубина проникновения электромагнитных волн возрастает; различие диэлектрических свойств тканей приводит к неравномерности их нагрева, возникновению макро- и микротепловых эффектов со значительным перепадом температур.
Перегрев особенно вреден для тканей со слаборазвитой сосудистой системой или с недостаточным кровообращением (глаза, мозг, почки, желудок, желчный и мочевой пузырь). Облучение глаз может привести к помутнению хрусталика (катаракте), которое обнаруживается не сразу, а через несколько дней или недель после облучения. Развитие катаракты является одним из немногих специфических поражений, вызываемых электромагнитными излучениями радиочастот в диапазоне 300 МГц — 300 ГГц при плотности потока энергии свыше 10 мВт/см2. Помимо катаракты при воздействии ЭМП возможны ожоги роговицы.
При длительном действии ЭМП различных диапазонов длин волн умеренной интенсивности (выше ПДУ) характерным считают развитие функциональных расстройств в ЦНС с нерезко выраженными сдвигами эндокринно-обменных процессов и изменениями состава крови. В связи с этим могут появиться головные боли, повыситься или понизиться давление, снизиться частота пульса, измениться проводимость в сердечной мышце, произойти нервно-психические расстройства, быстро развиться утомление. Возможны трофические нарушения: выпадение волос, ломкость ногтей, снижение массы тела. Наблюдаются изменения возбудимости обонятельного, зрительного и вестибулярного анализаторов. На ранней стадии изменения носят обратимый характер, при продолжающемся воздействии ЭМП происходит стойкое снижение работоспособности. В пределах радиоволнового диапазона доказана наибольшая биологическая активность микроволнового (СВЧ) поля. Острые нарушения при воздействии ЭМИ (аварийные ситуации) сопровождаются сердечнососудистыми расстройствами с обмороками, резким учащением пульса и снижением артериального давления.