ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 17.05.2025
Просмотров: 1835
Скачиваний: 0
магнитных полей, обратимы. Более выраженные стадии заболевания могут привести к снижению трудоспособности.
Степень и характер воздействия электромагнитных полей на организм человека определяется: длиной волны, интенсивностью излучения, режимом облучения (непрерывный или прерывистый), продолжительностью воздействия, размером облучаемой поверхности тела, индивидуальными особенностями человека, комбинированным действием совместно с другими факторами производственной среды (повышенная температура окружающего воздуха, наличие рентгеновского излучения, шум и др.).
Электромагнитные поля оказывают тепловое действие, приводят к структурным и функциональным изменениям в организме человека.
При воздействии электромагнитного поля на человека происходит поглощение энергии поля тканями тела человека. При длине волны, соизмеримой с размерами тела человека или его отдельного органа, образуются стоячие волны в живом организме, что приводит к концентрации тепловой энергии. Тепловое воздействие характеризуется повышением температуры тела, локальным избирательным нагревом ткани, а также отдельных органов и клеток. Особенно опасен нагрев для органов со слабой терморегуляцией (мозг, глаз, хрусталик глаза, органы кишечного тракта).
Электромагнитные поля изменяют ориентацию клеток или цепей молекул в соответствии с направлением силовых линий поля, ослабляют биохимическую активность белковых молекул, приводят к изменению структуры клеток крови, ее состава, эндокринной системы, вызывают помутнение хрусталика глаза (катаракту), трофические заболевания (выпадение волос, ломкость ногтей и др.), ожоги, омертвление тканей организма.
Нормирование электромагнитных полей. В Республике Беларусь для контроля безопасности воздействия ЭМП на человека используются следующие документы: СН 9-85 РБ 98 «Постоянное магнитное поле. Предельно допустимые уровни на рабочих местах», СанПиН 2.2.4/2.1.8.9-36-2002 «Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)», СанПиН 2.2.4.11-25-2003 «Переменные магнитные поля промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях».
СН 9-85 РБ 98 устанавливают нормируемые параметры, предельно допустимые уровни постоянного магнитного поля на рабочих местах и требования по ограничению его неблагоприятного влияния.
Нормируемыми параметрами постоянного магнитного поля являются напряженность поля и магнитная индукция. Постоянное магнитное поле возбуждается электромагнитами постоянного тока, литыми и металлокерамическими магнитами.
Магнитное поле характеризуется: магнитной индукцией В (Тл – тесла);
потоком магнитной индукции Ф (Вб – вебер); напряженностью Н (А/м). Магнитная индукция является физической величиной, характеризующей
направление действия магнитной силы и ее значение в данной точке поля.
145
Магнитная индукция – векторная величина, которая численно равна силе, с которой магнитное поле действует на проводник длинной в 1 м с протекающим по нему током в 1 А:
B = F/Il, |
(39) |
где В – магнитная индукция, Тл; F – сила, действующая на проводник с током, В; I – сила тока в проводнике, А; l – длина проводника, м.
Поток магнитной индукции – физическая величина, характеризующая количество магнитной индукция, воздействующее на единицу площади поверхности:
Ф = В S cosα, |
(40) |
где Ф – магнитный поток. Вб; В – магнитная индукция, Тл; S – площадь поверхности тела, м2; α – угол между направлением действия магнитной индукции и нормалью к поверхности.
Напряженность – физическая величина, характеризующая магнитное поле:
H = B/?a , |
(41) |
где Н – напряженность магнитного поля, А/м; В – магнитная индукция, Тл; ?a
– абсолютная магнитная проницаемость.
Предельно допустимые уровни напряженности и магнитной индукции постоянного магнитного поля на рабочих местах приведены в табл. 17.
Таблица 17
Предельно допустимые уровни напряженности и магнитной индукции постоянного магнитного поля на рабочих местах
Время |
Область воздействия |
||||
Общее (все тело) |
Локальное |
||||
воздействия |
(кисти рук, плечевой пояс) |
||||
за рабочий |
Напряженность, |
Магнитная |
Напряженность, |
Магнитная |
|
день, ч |
индукция, |
индукция, |
|||
кА/м |
мТл |
кА/м |
мТл |
||
8 |
8 |
10 |
8 |
10 |
|
1 |
16 |
20 |
24 |
30 |
|
СанПиН 2.2.4/2.1.8.9-36-2002 устанавливают предельно допустимые уровни (ПДУ) воздействия на людей электромагнитных излучений (ЭМИ РЧ) в диапазоне частот 30 кГц – 300 ГГц и основные санитарно-гигиенические требования к разработке, изготовлению, приобретению и использованию источников ЭМИ РЧ в процессе работы, обучения, быта и отдыха людей.
Оценка воздействия ЭМИ РЧ на людей осуществляется по следующим параметрам:
– по энергетической экспозиции, которая определяется интенсивностью ЭМИ РЧ и временем его воздействия на человека (для лиц, работа или обучение которых связаны с необходимостью пребывания в зонах влияния источников ЭМИ РЧ);
146
– по значениям интенсивности ЭМИ РЧ (для лиц, работа или обучение которых не связаны с необходимостью пребывания в зонах влияния источников ЭМИ РЧ; для работающих или учащихся лиц, не достигших 18 лет; для женщин в период беременности).
В диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц интенсивность ЭМИ РЧ оценивается значениями напряженности электрического поля (Е, В/м), напряженности магнитного поля (Н, А/м) и энергетической экспозицией (ЭЭ).
Энергетическая экспозиция определяется как произведение квадрата
напряженности электрического или магнитного поля на время воздействия на человека (ЭЭЕ, (В/м)2 ч или ЭЭH, (А/м)2 ч).
В диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц интенсивность ЭМИ РЧ оценивается значениями плотности потока энергии (ППЭ, Вт/м2) и энергетической экспозицией плотности потока энергии (ЭЭППЭ, (Вт/м2) ч).
Энергетическая экспозиция за рабочий день (рабочую смену) не должна превышать значений, указанных в табл. 18.
Таблица 18 |
|||||
Предельно допустимые значения энергетической экспозиции |
|||||
Диапазоны |
Предельно допустимая энергетическая экспозиция |
||||
2 |
2 |
ЭЭППЭ, |
|||
частот |
|||||
ЭЭЕ, (В/м) ч |
ЭЭH, (А/м) |
ч |
(мкВт/см2) ч |
||
30 кГц – 3 МГц |
20000 |
200 |
– |
||
3–30 МГц |
7000 |
не разработаны |
– |
||
30–50 МГц |
800 |
0,72 |
– |
||
50–300 МГц |
800 |
не разработаны |
– |
||
300 МГц – 300 ГГц |
– |
– |
200 |
||
Примечание. Во всех случаях при указании диапазонов частот каждый диапазон исключает нижний и включает верхний предел частоты.
Значения предельно допустимых уровней напряженности электрической (ЕПДУ) и магнитной (НПДУ) составляющих в зависимости от продолжительности воздействия приведены в табл. 19.
Таблица 19
Предельно допустимые уровни напряженности электрической
имагнитной составляющих в диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц
взависимости от продолжительности воздействия
Продолжительность |
ЕПДУ, В/м |
НПДУ, А/м |
||||
0,03– |
30– |
0,03– |
30– |
|||
воздействия, ч |
3–30 МГц |
|||||
3 МГц |
300 МГц |
3 МГц |
50 МГц |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
8,0 и более |
50 |
30 |
10 |
5,0 |
0,30 |
|
7,5 |
52 |
31 |
10 |
5,0 |
0,31 |
|
7,0 |
53 |
32 |
11 |
5,3 |
0,32 |
|
6,5 |
55 |
33 |
11 |
5,5 |
0,33 |
|
6,0 |
58 |
34 |
12 |
5,8 |
0,34 |
|
5,5 |
60 |
36 |
12 |
6,0 |
0,36 |
|
147
Окончание табл. 19 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
5,0 |
63 |
37 |
13 |
6,3 |
0,38 |
||
4,5 |
67 |
39 |
13 |
6,7 |
0,40 |
||
4,0 |
71 |
42 |
14 |
7,1 |
0,42 |
||
3,5 |
76 |
45 |
15 |
7,6 |
0,45 |
||
3,0 |
82 |
48 |
16 |
8,2 |
0,49 |
||
2,5 |
89 |
52 |
18 |
8,9 |
0,54 |
||
2,0 |
100 |
59 |
20 |
10,0 |
0,60 |
||
1,5 |
115 |
68 |
23 |
11,5 |
0,69 |
||
1,0 |
141 |
84 |
28 |
14,2 |
0,85 |
||
0,5 |
200 |
118 |
40 |
20,0 |
1,20 |
||
0,25 |
283 |
168 |
57 |
28,3 |
1,70 |
||
0,125 |
400 |
236 |
80 |
40,0 |
2,40 |
||
0,08 и менее |
500 |
296 |
80 |
50,0 |
3,00 |
||
Примечание. При продолжительности воздействия менее 0,08 часа дальнейшее повышение интенсивности воздействия не допускается.
Значения предельно допустимых уровней плотности потока энергии (ППЭПДУ) в зависимости от продолжительности воздействия ЭМИ РЧ приведены в табл. 20.
Таблица 20
Предельно допустимые уровни плотности потока энергии в диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц в зависимости от продолжительности воздействия
Продолжительность |
ППЭПДУ, |
Продолжительность |
ППЭПДУ, |
воздействия, ч |
мкВт/см2 |
воздействия, ч |
мкВт/см2 |
8,0 и более |
25 |
6,0 |
33 |
7,5 |
27 |
5,5 |
36 |
7,0 |
29 |
5,0 |
40 |
6,5 |
31 |
4,5 |
44 |
4,0 |
50 |
1,5 |
133 |
3,5 |
57 |
1,0 |
200 |
3,0 |
67 |
0,5 |
400 |
2,5 |
80 |
0,25 |
800 |
2,0 |
100 |
0,20 и менее |
1000 |
Примечание. При продолжительности воздействия менее 0,2 часа дальнейшее повышение интенсивности воздействия не допускается.
СанПиН 2.2.4.11-25-2003 устанавливают требования к условиям труда работающих, подвергающихся в процессе трудовой деятельности воздействиям непрерывных (синусоидальных) и прерывистых (импульсных) магнитных полей частотой 50 Гц.
Предельно допустимые уровни непрерывных (синусоидальных) магнитных полей устанавливаются в зависимости от времени пребывания персонала для условий общего (на все тело) и локального (на конечности) воздействия согласно табл. 21.
148
Таблица 21
Предельно допустимые уровни воздействия непрерывных (синусоидальных) магнитных полей частотой 50 Гц
Допустимые уровни магнитных полей, |
||
Время пребывания, ч |
H (А/м) / В (мкТл) при воздействии |
|
общем |
локальном |
|
1 |
1600/2000 |
6400/8000 |
2 |
800/1000 |
3200/4000 |
4 |
400/500 |
1600/2000 |
8 |
80/100 |
800/1000 |
Методы защиты работающих от электромагнитных полей. В зависи-
мости от условий воздействия ЭМП, характера и местонахождения источника излучения могут использоваться следующие методы и средства защиты: защита временем, защита расстоянием, снижение интенсивности излучения непосредственно в источнике, экранирование источника, защита рабочего места, применение средств индивидуальной защиты.
Способ защиты в каждом конкретном случае должен определяться с учетом рабочего диапазона частот, характера выполняемых работ, необходимой эффективности защиты.
Экранирование источников ЭМП или рабочих мест осуществляется с помощью отражающих или поглощающих экранов (стационарных или переносных). Отражающие экраны выполняются из металлических листов, сетки, ткани с микропроводом и др. В поглощающих экранах используются специальные материалы, обеспечивающие поглощение излучения соответствующей длины волны. В зависимости от излучаемой мощности и взаимного расположения источника и рабочих мест конструктивное решение экрана может быть различным (замкнутая камера, щит, чехол, штора и т. д.).
К средствам индивидуальной защиты относятся защитные очки, щитки, шлемы, защитная одежда (комбинезоны, халаты и т. д.).
Средства индивидуальной защиты следует использовать в случаях, когда снижение уровней ЭМП с помощью общей защиты технически невозможно. Если защитная одежда изготовлена из материала, содержащего в своей структуре металлический провод, она может использоваться только в условиях, исключающих прикосновение к открытым токоведущим частям установок.
Втех случаях, когда уровни ЭМП на рабочих местах внутри экранированного помещения превышают ПДУ, персонал должен выводиться за пределы камер с организацией дистанционного управления аппаратурой.
Вцелях предупреждения, ранней диагностики и лечения нарушений в состоянии здоровья работники, связанные с воздействием ЭМП, должны в установленном порядке проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры.
149