Электромагнитное излучение (ЭМИ) – изменение состояния магнитного поля, распространяющееся в пространстве. Различают ионизирующие и неионизирующие ЭМИ.
К ионизирующим ЭМИ относятся: ультрафиолетовое излучение, видимый свет, инфракрасное излучение, радио волны, рентгеновские и гамма излучения.
Неионизирующие ЭМИ: ЭМИ радио частот, ЭМИ промышленной частоты, постоянные магнитные поля.
Основные параметры ЭМИ:
Частота, Гц;
Напряженность электрического поля, В/м;
Напряженность магнитного поля, А/м;
Плотность потока энергии, Вт/м;
Продолжительность облучения;
Режим облучения (непрерывный, прерывистый, импульсный).
Общей характерной особенностью действия электромагнитных волн на организм человека является преимущественное влияние их на функциональное состояние нервной и сердечно-сосудистой системы. Степень физиологических изменений этих систем зависит от интенсивности, длительности и диапазона облучения.
Электромагнитные волны высокой частоты представляют наименьшую опасность для работающих, так как их действие на организм наименее выражено. Наиболее биологически активными являются волны сверхвысоких частот, действие которых на организм проявляется наиболее быстро.
При легкой степени воздействия рабочие предъявляют жалобы на повышенную утомляемость, головную боль, сонливость, иногда раздражительность, временами покалывание в области сердца. Медицинскими обследованиями в этой стадии выявляются различные нерезко выраженные изменения функций сердечно-сосудистой и нервной систем (пульса, давления крови, некоторых рефлексов и др.). Иногда отмечается некоторое увеличение щитовидной железы, изменение состава крови.
Более выраженные формы воздействия характеризуются аналогичными по характеру, но более интенсивными субъективными ощущениями: заметная утомляемость, частые головные боли, нарушения сна, повышенная раздражительность, боли в области сердца. Присоединяются такие дополнительные явления, как снижение памяти, обмороки, одышка при ходьбе. В некоторых случаях отмечается катаракта (помутнение) хрусталика глаза, изменение психики, выпадение волос, ломкость ногтей, снижение половых функций и др. Все эти явления нарастают сравнительно медленно, с увеличением стажа работы в данных условиях. В незапущенных случаях при прекращении работы в условиях воздействия электромагнитных волн через 1 - 1,5 месяца физиологические функции вновь восстанавливаются до нормы.
1.6 Шум
Шум – беспорядочные звуковые колебания (волны) разной физической природы, характеризующиеся случайным изменением амплитуды и частоты колебаний, оказывающие неблагоприятное воздействие на организм и мешающие его жизнедеятельности. Производственным шумом называется шум на рабочих местах или на территориях предприятий, который возникает во время производственного процесса.
Уровень шума чаще всего измеряют в децибелах.
По временным характеристикам шумы разделяются на:
– постоянный, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день (рабочую смену) изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике "медленно" шумомера;
Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни звукового давления в дБ в октавных полосах: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц.

За превышение предельно-допустимого уровня (ПДУ) считается превышение на любой из октавных полос или общего уровня звука (шума).
– непостоянный, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день (рабочую смену) изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике "медленно" шумомера.

Основные характеристики звуковых колебаний – частота и амплитуда. Частота звуковых колебаний воспринимается на слух как высота тона. Единица измерения частоты – герц – это частота, при которой в 1 секунду происходит 1 колебание. Человек воспринимает звуковые колебания от 16 до 20000 гц.
Амплитуда звуковых колебаний воспринимается на слух как громкость. Громкость звука растет пропорционально логарифму силы звука. Громкость звука изменится на единицу, если его энергия увеличится или уменьшится в 10 раз. Единица громкости – бел. Для практических целей используется десятая часть этой единицы – децибел (дБ).
Следствием вредного действия производственного шума могут быть профессиональные заболевания (снижение слуховой чувствительности, изменение функции пищеварения, сердечно-сосудистая недостаточность, нейроэндокринные расстройства), снижение работоспособности, повышение степени риска травм и несчастных случаев, связанных с нарушением восприятия предупредительных сигналов, нарушение слухового контроля.
При проектировании шумовой среды опираются на требования ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности». Предельно допустимые уровни шума на рабочих местах регламентированы СНиП 2.2.4/2.8.562-96 “Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки”, СНиП 23-03-03 “Защита от шума”.
Вибрация – сложный колебательный процесс, возникающий при периодическом смещении центра тяжести тела от положения равновесия, а также при периодическом изменении формы тела.
Основными характеристиками вибрации являются:
– амплитуда (наибольшее отклонение колеблющейся точки от положения равновесия), м (мм).
– виброскорость – максимальное из значений скорости, колеблющейся точки, м/с (дБ).
– виброускорение
– максимальное из значений ускорения,
колеблющейся точки, м/
,
дБ.
– вибрационная частота, Гц (при частоте > 20 Гц вибрация всегда сопровождается слышимым шумом).
Действие вибрации на человека может быть общим или местным. Общая вибрация приводит к сотрясению всего организма, местная воздействует на отдельные части. В зависимости от силы, частоты и продолжительности воздействия вибрация вызывает различные нежелательные изменения в организме. Общая вибрация малой частоты выводит из строя вестибулярный аппарат, становится причиной морской болезни. Вибрация высокой частоты влияет на костно-суставные и нервные изменения, вызывает спазмы сосудов и другие нарушения, объединенные общим названием вибрационная болезнь.
Особенно опасны колебания в диапазоне 6-9 Гц, так как внутренние органы человека имеют такую же собственную частоту. При совпадении собственных частот с внешнимипроисходит резкое нарастание амплитуды вынужденных колебаний. Это явление называется резонансом. Воздействие общей вибрации в резонансной зоне весьма опасно, так как может стать причиной повреждений внутренних органов человека. Местная вибрация вызывает спазмы сосудов фаланг пальцев, затем распространяется на всю кисть, предплечье и сосуды сердца.
Нормирование вибрации осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.1.012-90 «Вибрационная безопасность. Общие требования», а также в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».
Результаты анализа опасностей и вредностей технологического процесса приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.2 – Опасные и вредные производственные факторы
|
Воздействующий фактор |
Характер воздействия на работника |
Существующие системы защиты |
|
Опасные производственные факторы |
||
|
Электрический ток |
1. Электрическая травма: электрический ожог, электрические знаки, металлизация кожи, элеектроофтальмия. 2. Электрический удар: Iстепень (сокращение мышц без потери сознания), IIстепень (с потерей сознания, дыхание и кровообращение сохраняются), IIIстепень (дыхание и кровообращение нарушены), IVстепень (состояние клинической смерти) |
Использование малых напряжений, электрическое разделение сетей, контроль и профилактика повреждений изоляции, защита от прикосновения, защитное заземление, защитное зануление, устройство защитного отключения, СИЗ от поражения электрическим током |
|
Вредные производственные факторы |
||
|
Микроклимат |
Переохлаждение организма, потеря трудоспособности, быстрая утомляемость, потеря сознания, нарушение умственной деятельности, снижение остроты зрения |
Рациональное размещение оборудования, его теплоизоляция, вентиляция и отопление, рационализация режимов труда и отдыха |
|
Освещение |
Повышенная утомляемость, снижение производительности и безопасности труда |
Обеспечение достаточной освещенности рабочего места, использование ламп и светильников |
|
Тяжесть и напряженность труда |
Повышенная нагрузка на опорно-двигательный аппарат, воздействие на сердечно-сосудистую, нервно-мышечную и дыхательную системы |
Нормирование труда и отдыха, предоставление перерывов при длительном рабочем режиме |
|
Электромагнитное излучение |
Замедление реакции, ухудшение памяти, депрессивные настроения, нарушение работы вестибулярного аппарата |
Защита временем (сокращение времени работы с приборами, излучающими электромагнитные волны); защита расстоянием (максимальная удаленность); использование специальных приборов и материалов (шторы, занавески, защитная краска и грунтовка) |
|
Шум |
Профессиональные заболевания (снижение слуховой чувствительности, изменение функции пищеварения, сердечно-сосудистая недостаточность, нейроэндокринные расстройства), снижение работоспособности, повышение степени риска травм и несчастных случаев, связанных с нарушением восприятия предупредительных сигналов, нарушение слухового контроля. |
Ремонт оборудования, замена ударных процессов на безударные, широкое использование принудительного смазывания трущихся поверхностей, применение балансировки вращающихся частей. Уменьшение скорости газового потока, улучшение аэродинамики конструкции, звукоизоляции и установкой глушителей. Конструктивныеизменения в электрических машинах. |
|
Вибрация |
Расстройство вестибулярного аппарата; Влияние на костно-суставные и нервные изменения, вызывает спазмы сосудов и другие нарушения, объединенные общим названием вибрационная болезнь; Повреждение внутренних органов человека. Местная вибрация вызывает спазмы сосудов фаланг пальцев, затем распространяется на всю кисть, предплечье и сосуды сердца.
|
Устранение непосредственного контакта с вибрирующим оборудованием; Применения дистанционного управления, промышленных роботов, автоматизации и замены технологических операций; Уменьшения интенсивности вибрации непосредственно в ее источнике; В качестве средств индивидуальной защиты работающих используют специальную обувь на массивной резиновой подошве. Для защиты рук служат рукавицы, перчатки, вкладыши и прокладки, которые изготовляют из упругодемпфирующих материалов. |
В производственном помещении билетного кассира температура, относительная влажность и скорость движения воздуха на рабочем месте соответствуют СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату на рабочих местах производственных помещении».
Таблица 2.1 —Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений
|
Период года |
Категория работ по уровню энергозатрат, Вт |
Температура воздуха, 0С |
Температура поверхностей, 0С |
Относительная влажность воздуха, % |
Скорость движения воздуха, м/с |
|
Холодный |
Iа (до 139) |
22-24 |
21-25 |
60-40 |
0,1 |
Таблица 2.2 – Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений
|
Период года |
Категория работ по уровню энергозатрат, Вт |
Температура воздуха, 0С |
Температура поверхностей, 0С |
||
|
Диапазон ниже оптимальных величин |
Диапазон выше оптимальных величин |
||||
|
Холодный |
Iа (до 139) |
20-21,9 |
24,1-25 |
19-26 |
|
|
Период года |
Категория работ по уровню энергозатрат, Вт |
Относительная влажность воздуха, % |
Скорость движения воздуха, м/с |
||
|
Для диапазона температур воздуха ниже оптимальных величин, не более |
Для диапазона температур выше оптимальных величин |
||||
|
Холодный |
Iа (до 139) |
15-75 |
0,1 |
0,1 |
|
К категории Iа относятся работы с интенсивностью энергозатрат до 119 ккал/ч (до 139 Вт), производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением.
Содержание вредных химических веществ в помещении билетного кассира не превышает «Предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
Помещение билетного кассира оборудовано системой отопления, кондиционирования воздуха и эффективной приточно-вытяжной вентиляцией.
Освещение в производственном помещении билетного кассира регламентируется нормами СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». Требования к освещению помещений промышленных предприятий (КЕО, нормируемая освещенность, допустимые сочетания показателей ослепленности и коэффициента пульсации освещенности) приведены в таблице 2.3.
