Оценка реакций организма на воздействие опасных и вредных производственных факторов
|

Медико-биологические основы жизнедеятельности
Взаимосвязь состояния человека со средой обитания и условиями труда. Токсикология. Основные определения. Оценка реакций организма на воздействие опасных и вредных производственных факторов.
Тема 3.3. Оценка реакций организма на воздействие опасных и вредных производственных факторов
Виброакустические факторы
Акустический шум и механическая вибрация — это распространенный физический вредный производственный фактор, который оказывает влияние на окружающую среду и людей.
Измерение параметров данных факторов, их нормирование и контроль приобретают большое значение:
-
международные и государственные стандарты;
-
стандарты, которые устанавливают технические требования на средства измерения и их поверку;
-
терминологические стандарты устанавливают термины и их определения, измеряемые величины, единицы измерения и их обозначения.
Стандарты по акустике и вибрации были разработаны Международной организацией по стандартизации (ИСО), Международной электротехнической комиссией (МЭК) и Международной организацией законодательной метрологии (МОЗМ).
В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» (№ 184-ФЗ) от 2003 года обязательные требования, которые регулируют уровни шума и вибрации, устанавливаются в технических регламентах.
Технический регламент — это документ, принятый международным договором РФ и ратифицированный в порядке, который был установлен законодательством РФ или федеральным законом, или указом Президента РФ, или постановлением Правительства РФ.
В нем установлены обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования.
Требования технических регламентов основаны на современных достижениях науки, техники и технологии, на стандартах, правилах и нормах, и учитывают назначение, условия использования продукции, выполнения работ и оказания услуг, условия и режимы труда и отдыха.
Отметим, что с введением в действие технических регламентов стандарты и иные нормативные правовые акты в соответствии с законом «О техническом регулировании» смогли приобрести статус добровольных нормативных документов и применяются в части, которая не противоречит действующим техническим регламентам для их обеспечения исполнения.
Требования к шуму и вибрации устанавливают в следующих общих технических регламентах: безопасная эксплуатация; утилизация машин и оборудования; биологическая и экологическая безопасность, а также в макроотраслевых технических регламентах (безопасность объектов технического регулирования, которая необходима для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории РФ и безопасность машин и оборудования), в специальных технических регламентах о безопасности специфических видов деятельности и специфического оборудования.
Основные измеряемые величины и их обозначения, которые применяются для составления характеристики оказания воздействия акустического шума и вибрации в международных стандартах, представлены в таблице 3.1.
Отметим, что описание методов их измерения на данный момент представлено в более чем 100 национальных и международных стандартах.
Единицы измерения, которые применяются в акустике и вибрации, воспроизводят государственные эталоны и их передают при помощи рабочих эталонов рабочими средствами измерения.
Уровни акустического шума определяют относительно опорных значений:
-
звукового давления 2×10-5 Па = 20 мкПа;
-
интенсивности звука 10-12 Вт/м2 = 1 пкВт/м2;
-
звуковой мощности 10-12 Вт = 1пкВт.
Уровни вибрации определяют относительно опорных значений:
-
виброускорения 10-6 м/с2;
-
виброскорости 5×10-8 м/с (10-9 м/с по ИСО 1683);
-
виброперемещения 10-12 м.
Таблица 3.1. Основные измеряемые величины, используемые для характеристики воздействия акустического шума и вибрации
|
№ п/п |
Наименование |
Стандарт |
Обозначение |
|
1 |
Уровень звукового давления |
ИСО 1999 |
Lp |
|
2 |
Максимальный уровень звукового давления |
ИСО 1999 |
Lp, max |
|
3 |
Пиковый уровень звукового давления |
МЭК 60651 |
Lp, peak |
|
4 |
Октавный уровень звукового давления |
- |
Lp, okt |
|
5 |
Третьоктавный уровень звукового давления |
- |
Lp, 1/3 okt |
|
6 |
Уровень звукового давления, усредненный по времени |
ИСО 11200 |
Lpeq, T |
|
7 |
Уровень звука А (по характеристике «А») |
ИСО 1999 |
LpА |
|
8 |
Уровень звука С (по характеристике «С») |
ИСО 4869-1 |
LpС |
|
9 |
Пиковый уровень звука С (по характеристике «С») |
МЭК 60651 |
LpСреак |
|
10 |
Эквивалентный уровень звука при длительности Т |
МЭК 60804, ИСО 1999 |
LAeq, T |
|
11 |
Процентный уровень звука |
ИСО 1996-I |
LAN, T |
|
12 |
Нормируемый уровень звука |
ИСО 1996-I |
LAr |
|
13 |
Длительный средний нормируемый уровень звука |
ИСО 1996-I, ИСО 9612 |
LAr, LT |
|
14 |
Эквивалентный уровень звука за рабочий день |
ИСО 11690-I, ИСО 9612 |
LpAeq, T |
|
15 |
Нормируемый уровень звука для каждого интервала времени |
ИСО 9612 |
LAr, Tr |
|
16 |
Доза шума |
ГОСТ 12.1.003 |
Д |
|
17 |
Уровень интенсивности звука |
ИСО 9614-I |
LI |
|
18 |
Октавный уровень интенсивности звука |
ИСО 9614-I |
LIoct |
|
19 |
Октавный уровень интенсивности звука (по характеристике «А») |
ИСО 9614-I |
LIAoct |
|
20 |
Показатель уровня звукового давления – уровня остаточной интенсивности |
ИСО 9614-I |
dpIo |
|
21 |
Уровень звуковой мощности |
ИСО 11690-I |
LW |
|
22 |
Октавный уровень звуковой мощности |
ИСО 11690-I |
LWoct |
|
23 |
Корректированный уровень звуковой мощности |
ИСО 11690-I |
LWA |
|
24 |
Экспозиция звука А при длительности Т |
ИСО 9612 |
EAT |
|
25 |
Уровень экспозиции звука |
ИСО 1999 |
LEX, T |
|
26 |
Уровень экспозиции звука, отнесенный к 8-ми часовому рабочему дню |
ИСО 9612 |
LEX, 8h |
|
27 |
Уровень экспозиции звука, отнесенный к 40-часовой рабочей неделе |
ИСО 9612 |
LEX, W |
|
28 |
Уровень экспозиции кратковременного звука |
ИСО 10843 |
LAE, 1s |
|
29 |
Уровень воспринимаемого шума |
ИСО 3891 |
LPN |
|
30 |
Изоляция от воздушного звука по звуковому давлению |
ИСО-11546-2 |
Dp |
|
31 |
Изоляция от воздушного звука по уровню звука |
ИСО-11546-2 |
DpA |
|
32 |
Изоляция от воздушного звука по звуковой мощности |
ИСО-11546-2 |
DW |
|
33 |
Изоляция от воздушного звука по корректированной звуковой мощности |
ИСО-11546-2 |
DWA |
|
34 |
Звукоизоляция от воздушного звука |
ИСО-11546-2 |
R |
|
35 |
Приведенная разность уровней |
ИСО-11546-2 |
D |
|
36 |
Показатель изоляции от воздушного звука |
ИСО-11546-2 |
RW |
|
37 |
Приведенный уровень ударного звука |
ИСО-11546 |
Lp |
|
38 |
Показатель приведенного уровня ударного звука |
ИСО-11546-2 |
LpW |
|
39 |
Приведенная изоляция кабины по уровню звука |
ИСО 11957 |
DpAe |
|
40 |
Корректированная изоляция от воздушного звука по звуковой мощности |
ИСО 717-1 |
DWW |
|
41 |
Геометрическая расходимость звука |
ИСО 9613-2 |
Adiv |
|
42 |
Ослабление звука при распространении |
ИСО 9613-2 |
A |
|
43 |
Уровень звуковой мощности в направлении на приемник звука |
ИСО 9613-2 |
LW, Lm |
|
44 |
Эквивалентный октавный уровень звукового давления в направлении ветра |
ИСО 9613-2 |
LfT (DW) |
|
45 |
Эквивалентный октавный уровень звука в направлении ветра |
ИСО 9613-2 |
LAT (DW) |
|
46 |
Звуковое давление |
МЭК 61672 |
p |
|
47 |
Звуковое давление (по характеристике «А») |
МЭК 61672 |
pА |
|
48 |
Звуковое давление в октавной полосе частот |
IE 50 (801) |
poct |
|
49 |
Колебательная скорость (частиц) |
IE 50 (801) |
v |
|
50 |
Интенсивность звука |
ИСО 9614-1 |
I |
|
51 |
Интенсивность звука (по характеристике «А») |
ИСО 9614-1 |
IА |
|
52 |
Звуковая мощность |
ИСО 3740 |
W |
|
53 |
Скорректированная звуковая мощность (по характеристике «А») |
ИСО 3740 |
WА |
|
54 |
Звуковая мощность в октавной полосе частот |
ИСО 3740 |
Woct |
|
55 |
Экспозиция звука при длительности Тe |
ИСО 1999 |
EA, Te |
|
56 |
Виброперемещение |
ГОСТ 24347 |
s |
|
57 |
Виброскорость |
ГОСТ 24347 |
v |
|
58 |
Корректированное значение виброскорости |
ГОСТ 12.1.012 |
|
|
59 |
Эквивалентное корректированное значение виброскорости |
ГОСТ 12.1.012 |
|
|
60 |
Виброускорение |
ГОСТ 24347 |
a |
|
61 |
Корректированное значение виброускорения |
ГОСТ 12.1.012 |
|
|
62 |
Эквивалентное корректированное значение виброускорения |
ГОСТ 12.1.012 |
|
|
63 |
Логарифмический уровень виброскорости |
ГОСТ 24347 |
Lv |
|
64 |
Логарифмический уровень виброускорения |
ГОСТ 24347 |
La |
|
65 |
Логарифмический уровень корректированной виброскорости |
ГОСТ 12.1.012 |
|
|
66 |
Логарифмический уровень корректированного виброускорения |
ГОСТ 12.1.012 |
|
|
67 |
Логарифмический эквивалентный корректированный уровень виброскорости |
ГОСТ 12.1.012 |
|
|
68 |
Логарифмический эквивалентный корректированный уровень виброускорения |
ГОСТ 12.1.012 |
|
|
69 |
Октавный уровень виброускорения |
ГОСТ 12.1.012 |
La |
|
70 |
Октавный уровень виброскорости |
ГОСТ 12.1.012 |
Lv |
|
71 |
Уровень виброскорости передаваемый |
ИСО 9611 |
Lv |
|
72 |
Уровень виброскорости угловой |
ИСО 9611 |
LΏ |
|
73 |
Доза вибрации |
ГОСТ 12.1.012 |
D |
Рассмотрим далее механизм воздействия виброакустических факторов на человека.
В соответствии с ГОСТ 12.0.003 и утвержденным Госсанэпиднадзором России руководством Р 2.2.755-99 повышенные шум, вибрация, инфразвук и ультразвук — это вредные физические факторы производственной среды, воздействие которых на работающих при определенных условиях может стать причиной возникновения заболевания или стойкого снижения работоспособности.
В документах Международной организации по труду (МОТ) под шумом понимают любой звук, который может вызвать потерю слуха или быть вредным для здоровья или опасным в другом отношении (Конвенция 148).
В соответствии с этим определением понятие «шум» включает в себя звуковые колебания инфра- и ультразвуковых частот. На практике под шумом подразумевают слышимые звуки.
Факторы, которые относятся к шуму и оказывают влияние на человека:
-
интенсивность,
-
спектральный состав,
-
временные характеристики,
-
продолжительность действия.
Шум, обладая уровнем звукового давления в 100-120 дБ на низких частотах и 80-90 дБ в среднем и высокочастотном диапазонах, становится причиной возникновения временного повышения порога слышимости, которое в случае наличия постоянного воздействия на протяжении 10 лет переходит в необратимое снижение слуха.
При данных уровнях шума необходимо совершить больше физических и нервно-психических усилий, чем при уровне звукового давления ниже 70 дБ. Как следствие, быстрая утомляемость, снижение концентрации внимания и производительности труда, что становится причиной увеличения брака и количества случаев производственного травматизма.
Перенапряжение центральной нервной системы в процессе труда и отдыха приводит к серьезным болезням (гипертоническая болезнь, кожная болезнь, неврозы и т.д.).
Повышенный шум становится причиной возникновения головокружения, беспричинной раздражительности, головных болей, неустойчивого эмоционального состояния, при этом, с увеличением стажа, происходит повышение количества лиц с жалобами на плохую переносимость шума.
Отметим, что повреждение организма от воздействия шума, которое считают неизлечимым, — это тугоухость или неврит слухового нерва.
Основной признак тугоухости — это сильное понижение чувствительности слуха на высоких частотах.
Слух будет считаться поврежденным, если среднеарифметическая величина постоянного смещения уровней порога слуха, которая определена аудиометром на частотах 500, 1000 и 2000 Гц, составляет не менее 25 дБ по сравнению с соответствующим средним уровнем по стандарту ИСО 389.
Степени потери слуха:
-
I степень (легкое снижение слуха) — потеря слуха в области речевых частот 500-2000 Гц) составляет 10-20 дБ и на частоте 4000 Гц — 60±20 дБ;
-
II степень (умеренное снижение слуха) — потеря слуха, соответственно, составляет 21-30 дБ и 65±20 дБ;
-
III степень (значительное повреждение слуха) — потеря слуха, соответственно, составляет не менее 31 дБ и 78±20 дБ.
Вызванное шумом повреждение слуха включено МОТ в перечень профессиональных заболеваний (Конвенция 121).
Таким образом, шум приводит к изменениям в функциональном состоянии организма в общем целом и появлению нового заболевания современности — шумовой болезни (общее заболевание организма с поражением органа слуха, центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, которые развиваются в результате длительного воздействия интенсивного шума).
Воздействие инфразвука
Инфразвуковые волны оказывают неблагоприятное выраженное действие на организм, на психо-эмоциональную сферу, оказывают влияние на работоспособность, сердечно-сосудистую, эндокринную и другие системы.
При воздействии инфразвука и воздушных вибраций около 7 Гц (резонанс грудной клетки и брюшной полости) у человека начинает проявляться ухудшение состояния его здоровья.
Отметим, что повышенные уровни инфразвука на рабочих местах преобладают в разных видах транспортных средств, предприятий металлургической промышленности, у пультов управления операторов компрессорных цехов, на территории компрессорных станций угольных шахт, около воздухозаборов.
Отметим, что вредное воздействие инфразвука присутствует и в среде проживания человека.
Ориентировочная характеристика для оценки наличия инфразвука — это уровень звукового давления, который измерен по шкале шумомера «Линейная». С целью проведения оценки степени выраженности инфразвука используют разность между показаниями шумомера по шкале «Линейная», дБЛин и частотной коррекции «А», дБ А.
Разность уровней дБЛин — дБА менее 10 дБ — уровни инфразвука незначительные, разность от 11 до 20 дБ — инфразвук низких уровней, более 21 дБ — уровни инфразвука существенные для негативного воздействия на здоровье человека.
Международный стандарт ИСО 7196 фиксирует следующий нормальный порог восприятия инфразвука около 100 дБ или 20 мкПа на 10 Гц.
Инфразвуки с уровнями звука ниже 90 дБG не существенны для восприятия средним человеком. При этом установлено, что для более адекватного описания вредного воздействия инфразвука существует необходимость руководствоваться реакцией на него вестибулярного анализатора.
Зоны активного и пассивного воздействия инфразвука:
-
Зона «функционального покоя» — верхняя граница 85-90 дБG. Инфразвук не оказывает влияния на организм.
-
Зона «функционального утомления» — верхняя граница 105-115 дБG. Пребывание в условиях относительного звукового покоя (ниже 90 дБG) в течение 15-20 минут позволяет восстановиться.
-
При сроках воздействия до 15 суток (110 дБG) изменения в организме будут иметь аналогичный характер, при этом время восстановительных процессов составляет около 6 часов.
-
Зона «функциональных начальных деструктивных изменений» — верхняя граница 125-140 дБG (у миокарда 115-120 дБG). На восстановительные процессы требуется 2-2,5 суток пребывания в условиях относительного звукового покоя (ниже уровня 90 дБG).
При больших уровнях звука начинается зона необратимых деструктивных изменений в организме.
Воздействие ультразвука
В случае систематического оказания воздействия интенсивного низкочастотного ультразвука (октавные полосы со среднегеометрическими частотами 16-63 кГц) с уровнями, которые превышают предельно допустимые, у работающих могут наблюдаться функциональные изменения центральной и периферической нервной системы, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, слухового и вестибулярного анализаторов, гуморальные нарушения.
Наиболее характерные — это вегетососудистая дистония и астенический синдром. Лица, которые длительный период времени обслуживают низкочастотное ультразвуковое оборудование, жалуются, как правило, на головную боль, общую слабость, головокружение, быструю утомляемость, сонливость днем, расстройство сна, раздражительность, повышенную чувствительность к звукам, ухудшение памяти, боязнь яркого света.
Ультразвук слабее оказывает влияние на слуховую функцию, при этом приводит к более выраженным отклонениям от нормы со стороны вестибулярной функции.
Эффекты, которые вызываются ультразвуком:
-
механические, которые вызываются знакопеременным смещением среды, радиационным давлением и т.д.;
-
физико-химические, которые связаны с ускорением процессов диффузии через биологические мембраны, изменением скорости биологических реакций;
-
термические, которые являются следствием выделения тепла при поглощении тканями ультразвуковой энергии, повышением температуры на границах тканевых структур, нагревом на газовых пузырьках;
-
эффекты, которые связаны с возникновением в тканях ультразвуковой кавитации (образование с последующим захлопыванием парогазовых пузырьков в среде под действием ультразвука).
Воздействие вибрации
Вибрация — это вредный фактор производственной среды, встречающийся в разных отраслях промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве. Оказание влияния вибрации на человека зависит от ее спектрального состава, от временного характера, от направления, от места приложения, от продолжительности оказания воздействия.
Механизм биологического воздействия вибрации на человеческий организм предусматривает возникновения изменений в организме, которые возникают во время оказания воздействия вибрации и имеют связь с величиной колебательной энергии, которая поглощается телом человека, при этом наиболее существенными и подлежащими регламентированию считаются спектральный состав и величины виброскорости в октавных полосах частот.
Вибрирующее оборудование — это оборудование, при работе с которым возникают вибрации, которые составляют не менее 20% допустимых санитарными нормами величин.
Виброопасные профессии — это профессии, при которых вибрационная нагрузка на оператора будет выше предельно допустимой.
Сведения по оценке влияния вибрации на степень комфорта даны в ИСО 2631-1, которые были введены как межгосударственный стандарт ГОСТ 31191-1.
Показатели возможной реакции человека на разные значения полной вибрации в условиях общественного транспорта:
-
при среднеквадратичном значении виброускорения менее 0,315 м/с2 дискомфорт не ощущается;
-
от 0,5 м/с2 до 1 м/с2 — приемлемое ощущение дискомфорта; от 0,8 м/с2 до 1,6 м/с2 — отчетливое ощущение дискомфорта;
-
при значениях от 0,315 м/с2 до 0,63 м/с2 имеет место незначительное ощущение дискомфорта;
-
от 1,25 м/с2 до 2,5 м/с2 — ощущение сильного дискомфорта;
-
свыше 2 м/с2 — крайняя степень дискомфорта.
Отметим, что реакция на одну и ту же вибрацию зависит от степени ожидания пассажиром определенного вибрационного воздействия во время поездки, от вида его занятий и других факторов (акустический шум, температура воздуха и т. д.).
Нормирование шума
Виды нормирования производственного шума:
-
гигиеническое нормирование — это ограничение эмиссии шума, то есть ограничение уровней шума, который оказывает воздействие на человека, который находится в зоне действия источников шума. Цель гигиенического нормирования — это обоснование допустимых уровней и комплекса гигиенических требований, которые обеспечивают предупреждение функциональных расстройств и заболеваний.
-
техническое нормирование — это ограничение эмиссии шума, т. е. интенсивности излучения источников шума из условия обеспечения допустимых пределов шума на рабочих местах и в среде проживания человека. Цель технического нормирования — предоставление возможности проектировщикам производственных помещений и потребителям машиностроительной продукции подбирать машины и оборудование с требуемыми акустическими характеристиками, а создателям нового оборудования на стадии проектирования определять необходимость проведения технических и организационных мероприятий по борьбе с шумом.
Гигиеническое нормирование (СН 2.2.4/2.1.8.562-96, ГОСТ 12.1.003)
В РФ в качестве критерия гигиенического нормирования физических факторов используют предельно допустимые уровни (ПДУ) для рабочих мест, которые допускают ухудшение и изменение внешних показателей деятельности (эффективности и производительности) при обязательном возврате к прежней системе гомеостатического регулирования исходного функционального состояния с учетом адаптационных изменений.
ПДУ — это уровень, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, которые обнаруживаются при помощи современных методов исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. При этом соблюдение ПДУ не исключает нарушение здоровья у сверхчувствительных людей.
Оптимальный уровень шума с точки зрения его гигиенического нормирования — это уровень, который не вносит собственной доли в напряженное состояние физиологических функций, и последнее целиком определяется выполняемой работой.
По результату физиолого-гигиенических и клинических исследований была осуществлена выработка критериев дифференцированной оценки шума и предложены оптимальные уровни шума на основании учета зависимости от напряженности и тяжести труда.
Основная предпосылка данной оценки — это предположение относительно биологической эквивалентности шума и напряженности труда, на основании соответствия с которым для количественной оценки рекомендовано производить рассмотрение разности в 10 дБ как эквивалентную разность в одну категорию напряженности нервно-эмоционального труда.
Отметим, что при превышении физического напряжения (тяжести труда) по пределу оптимума (245 Вт — при общей, 175 Вт — при региональной и 105 Вт — при локальной работах) соответствующие уровни для напряженности труда приводят к снижению на 5 дБ, так как физический (мышечный) компонент труда по сравнению с нервно-эмоциональным дает существенно меньший вклад в эффекты влияния шума на организм человека.
Основа нормирования — это принцип предельных спектров и значений уровней звука А в дБА.
Предельный спектр — это предельно допустимые значения уровня звукового давления в октавных полосах частот.
Предельный спектр обозначается при помощи двух букв ПС и значения уровня звукового давления в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000 Гц.
Полный динамический диапазон слышимых звуков разбит на предельные спектры с интервалом 5 дБК. Отметим, что существует регламентация предельных спектров ПС-0, ПС-5, ПС-10 и т. д. Каждому предельному спектру соответствуют конкретные значения уровней звукового давления в октавных полосах частот.
Общий уровень шума, который измеряется по шкале А шумомера.
Измеренный в соответствии с ней уровень — это наиболее пригодный для оценки воздействия шумов на организм, так как он лучше соответствует результатам медицинских и социологических исследований.
Предельно допустимое значение уровня звука А имеет связь с предельным спектром зависимостью LpA =ПC+5.
Нормирование уровней шума проводится в соответствии с ГОСТом 12.1.003 классификации шумов по спектральному составу и временным характеристикам.
Виды на основании характера спектра шумов:
-
широкополосные, с непрерывным спектром, шириной более одной октавы;
-
тональные, в спектре которых в наличии слышимые дискретные тоны.
Виды шумов на основании временных характеристик:
-
постоянные;
-
непостоянные, на основании зависимости от изменения во времени уровня звука А за 8-ми часовой рабочий день: при изменении не более чем на 5 дБ шум считают постоянным, в другом случае — непостоянным. Измерения уровня звука А следует исполнять на временной характеристике шумомера «медленно» (S).
Виды непостоянных шумов:
-
колеблющиеся во времени, уровень звука А которых непрерывно изменяется во времени;
-
прерывистые, уровень звука А которых ступенчато изменяется (на 5 дБ и более), при этом длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, составляет не менее 1 с;
-
импульсные, которые состоят из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука А, измеренные при включении характеристик шумомера «медленно» (S) и «импульс» (I), отличаются не менее чем на 7 дБ.
Для постоянного шума нормируют значения уровней звукового давления в 9 октавных полосах со среднегеометрическими следующими частотами:
-
31,5;
-
63;
-
125;
-
250;
-
500;
-
1000;
-
2000;
-
4000;
-
8000 Гц.
В качестве нормируемой характеристики постоянного широкополосного шума на рабочих местах допущено принимать уровень звука A, так как если его значение оказывается меньше соответствующего ПДУ, не будет иметь место и превышение уровня звукового давления в октавных полосах частот.
Нормируемой характеристикой непостоянного шума — это эквивалентный (усредненный по энергии) уровень звука A, LpAeq.
Отметим, что дополнительно происходит для колеблющегося во времени и прерывистого шума ограничение максимальных уровней звука А, которые были измерены на временной характеристике «медленно», а для импульсного шума — максимальный уровень звука А, который был измерен на временной характеристике «импульс».
С целью ведения учета специфики оказания воздействия шума, на основании зависимости от спектрального его состава и временного характера, нормативные отечественные документы предусмотрели поправки к нормативным значениям в случае тонального и импульсного шума.
В ИСО 9612 вместо этого введены соответствующие коррекции к измеренным значениям эквивалентного уровня звука A на рабочем месте.
Эквивалентный уровень — это количественная мера постоянного шума, эквивалентного шуму с переменными во времени уровнями, т.е. эквивалентный уровень Lpeq — это уровень широкополосного постоянного шума, который имеет такое же среднеквадратичное значение, что и данный непостоянный шум за тот же период времени усреднения T.
В основании метода вычисления эквивалентного уровня находится пересчет измеренных уровней шума в функции звукового давления, усредняющие определенным способом по времени, а потом снова преобразуют в уровни.
На данный момент времени не удалось точно определить функции, которые надо использовать с целью проведения оценки оказания воздействия шума на человека. Как правило, используется следующая общая зависимость:
|
|
(3.1.) |
где K = q/0,3; q — параметр усреднения (параметр эквивалентности), который соответствует количественному изменению уровня шума при изменении времени его воздействия в 2 раза; T — время усреднения; L(t) — мгновенный уровень шума, который измеряется в течение времени T.
Разные значения q соответствуют разным моделям воздействия шума на человека. Для q = 3 (K = 10) принята энергетическая концепция оказания влияния шума на организм; для q = 6 (K = 20) — концепция оказания влияния звукового давления на слуховую функцию; q = 5 (K " 16,7), — это энергетическое оказание влияние шума на слух, на основании учета восстановления, за время перерыва, в действии шума, в течение 8-ми часовой рабочей смены, как правило, за обеденный перерыв.
С физической точки зрения, мера оказания воздействия шума — это доза шума Д, Па2×ч, отражающая количество энергии, которая передается за время действия шума Т:
|
|
(3.2.) |
где рА(t) — мгновенное значение звукового давления на основании учета коррекции A шумомера, Па.
В практической деятельности используют относительное значение дозы шума Дш в долях от допустимой =0,32 Па2×ч (pAдоп = 0,2 Па — допустимое значение звукового давления на основании учета коррекции А шумомера, который соответствует ПДУ шума, который был равен 80 дБА, Тдоп = 8 ч).
Отметим, что наиболее широко применяемый эквивалентный (по энергии, q = 3) уровень звука А и доза шума математически взаимосвязаны (LpAeq =10lgДш+ 10lgДдоп — 10lgT) и отражают колебательный процесс с энергетической стороны.
При этом выделяют следующие отличия:
-
эквивалентный уровень — это значение за некоторое время, усредненное по правилу «равной энергии»;
-
доза шума — это уровень и время его действия, т.е. кумуляция оказания воздействия за более длительный период времени;
-
эквивалентный уровень измеряют при помощи логарифмической шкале в децибелах, а дозу шума — по линейной шкале в долях от допустимого значения.
При этом дозная оценка имеет преимущество, которое состоит в том, что она учитывает переданную энергию за время действия шума, что позволяет произвести оценку шумовой нагрузки и соотнести ее с вызываемыми биологическими эффектами, как следствие, ее использование помогает выявить качественно-количественные связи соотношения «доза-эффект».
Факторы, которые оказывают влияние на нормируемый параметр эквивалентного (по энергии) уровня и отсутствие в качестве такового дозы шума:
-
отсутствие в стране отечественных дозиметров;
-
при нормировании шума для жилых помещений и для некоторых профессий (если орган слуха считается рабочим органом), энергетическая концепция подразумевает внесение поправок в измерительные приборы с разной величиной q, или выражения шума не в уровнях звукового давления, а в величинах субъективной громкости.
Отметим, что на данный момент времени разработана концепция суммарной суточной дозы шума и методика ее гигиенической оценки.
Сущность данной концепции — это интегральная оценка производственных и коммунальных шумов по суммарной суточной дозе, которая позволяет произвести оценку, кумуляцию шумового оказания воздействия на работе и во время отдыха (ночного и дневного).
Данная оценка носит необходимый характер для обеспечения физического и умственного здоровья, нормальную работоспособность и полноценный отдых.
Данная концепция может быть обобщена и на большие интервалы времени — неделя, месяц, год, что позволяет произвести оценку непроизводственных и отдаленных эффектов шумового воздействия.
В таблице 3.2. представлена сводная таблица предельно допустимых уровней звука А на рабочих местах, которые установлены для производственного шума в России и за рубежом, на основе данных, которые были приведены в отчете Международного института по борьбе с шумом (INCE) и директиве 2003/10/ЕС.
Таблица 3.2. Предельно допустимые уровни звука в производственных помещениях
|
Страна |
Предельно допустимый уровень звука, дБА |
|
Россия и страны СНГ |
50-80 |
|
Австралия, Австрия, Бразилия, Венгрия, Израиль, Новая Зеландия, Польша, страны – бывшие члены СЭВ, Финляндия, Чили, Швеция |
85 |
|
Страны ЕС |
71,78 |
|
Китай |
70-90 |
|
Швейцария |
85 или 87 |
|
Канада |
85, 87, 90 |
|
США |
85, 90 |
|
Аргентина, Индия, Уругвай, Япония |
90 |
Отечественные нормы — это наиболее жесткие нормы во всем мире, которые соответствуют нулевому риску потери слуха от воздействия шума по классификации международного стандарта ИСО 1999.
Предельно допустимые уровни шума были установлены на рабочих местах ГОСТ 12.1.003 и СН 2.2.4/2.1.8.562-96 на основании учета напряженности и тяжести трудовой деятельности.
В таблице 3.3. представлены нормы для уровней звука А и эквивалентных уровней звука А.
Таблица 3.3. Предельно допустимые уровни звука А и эквивалентные уровни звука А в дБА на рабочих местах для трудовой деятельности разных категорий тяжести и напряженности по ГОСТу 12.1.003 и СН 2.2.4/2.1.8.562-96
|
Категория напряженности трудового процесса |
Категория тяжести трудового процесса |
||||
|
|
легкая физическая нагрузка |
сред- няя физи-ческая нагрузка |
тяжелый труд 1 степени |
тяжелый труд 2 степени |
тяжелый труд 2 степени |
|
Напряженность легкой степени |
80 |
80 |
75 |
75 |
75 |
|
Напряженность средней степени |
70 |
70 |
65 |
65 |
65 |
|
Напряженный труд 1 степени |
60 |
60 |
- |
- |
- |
|
Напряженный труд 2 степени |
50 |
50 |
- |
- |
- |
Дополнительно к данным таблице 3.3. отметим, что максимальный уровень звука А для колеблющегося во времени и прерывистого шума не должен превышать 110 дБА, а для импульсного шума — 125 дБАI.
Для тонального и импульсного шума ПДУ установлены на 5 дБ меньше значений, указанных в табл. 3.3.
Для шума, который создается в помещениях установками кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопления, ПДУ следует принимать на 5 дБ меньше фактических уровней шума в помещениях (измеренных или рассчитанных), если последние не превышают значений в таблице 3.3., в противном случае на 5 дБ меньше значений, указанных в таблице 3.3.
Предельно допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест, которые были разработаны на основании учета категорий тяжести и напряженности труда, представлены в таблице 3.4.
Отметим, что при определении ПДУ шума на рабочем месте (см. табл. 3.4.), необходимо пользоваться данными данной таблицы.
При отсутствии рабочего места среди указанных в таблице 3.4. необходимо:
-
по карте аттестации рабочего места определить категории тяжести и напряженности трудового процесса и в соответствии с ними по таблице 3.3.;
-
выбрать предельно допустимое значение уровня звука А или эквивалентного уровня звука А.
Таблица 3.4. Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука А и эквивалентные уровни звука А для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест по ГОСТу 12.1.003 и СН 2.2.4.2.1.8.562-96
|
Вид трудовой деятельности, рабочее место |
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |
Уровни звука А и экви-ва- лент-ные уровни звука А, дБА |
||||||||||
|
|
31,5 |
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
|
||
|
1.Творческая деятель-ность, руководящая работа с повышенными требованиями, науч-ная, конструирование и проектирование, программирование, преподавание и обу-чение, врачебная дея-тельность. Рабочие места в помещениях дирекции, проектно-конструкторских бюро, расчетчиков, про-грамммистов вычис-лительных машин, в лабораториях для тео-ретических работ и об-работки данных, при-ема больных в здрав-пунктах |
86 |
71 |
61 |
54 |
49 |
45 |
42 |
40 |
38 |
50 |
||
|
2. Высоко-квалифици-рованная работа, тре-бующая сосредоточен-ности, административ-но-управленческая де-ятельность, измери-тельные и аналитичес-кие работы в лабора-тории; рабочие места в помещениях цехового управленческого аппа-рата, в рабочих комна-тах конторских поме-щений, в лабораториях |
93 |
79 |
70 |
68 |
58 |
55 |
52 |
50 |
49 |
60 |
||
|
3. Работа, выполняе-мая с часто получае-мыми указаниями и акустическими сигна-лами; работа, требую-щая постоянного слу-хового контроля; опе-раторская работа по точному графику с ин-струкцией, диспет-черская работа. Рабо-чие места в помеще-ниях диспетчерской службы, кабинах и по-мещениях наблюдения и дистанционного уп-равления с речевой связью по телефону; машинописных бюро, на участках точной сборки, на телефон-ных и телеграфных станциях, в помеще-ниях мастеров; залах обработки информации на вычислительных машинах |
96 |
83 |
74 |
68 |
63 |
60 |
57 |
55 |
54 |
65 |
||
|
4. Работа, требующая сосредоточенности; работа с повышенными требованиями к про-цессам наблюдения и дистанционного управ-ления производствен-ными циклами. Рабо-чие места за пультами в кабинах наблюдения и дистанционного у-правления без речевой связи по телефону, в помещениях лабора-торий с шумным обо-рудованием, в поме-щениях для размеще-ния шумных агрегатов вычислительных ма-шин |
103 |
91 |
83 |
77 |
73 |
70 |
68 |
66 |
64 |
75 |
||
|
5. Выполнение всех видов работ (за исклю-чением перечисленных в п.п. 1-4 и аналогич-ных им) на рабочих местах в производ-ственных помещениях и на территории пред-приятий |
107 |
95 |
87 |
82 |
78 |
75 |
73 |
71 |
69 |
80 |
||
|
Подвижной состав железнодорожного транспорта |
||||||||||||
|
6. Рабочие места в ка-бинах машинистов теп-ловозов, электровозов, поездов метрополите-на, дизель-поездов и автомотрисов |
107 |
95 |
87 |
82 |
78 |
75 |
73 |
71 |
69 |
80 |
||
|
7. Рабочие места в ка-бинах машинистов ско-ростных и пригород-ных электропоездов |
103 |
91 |
83 |
77 |
73 |
70 |
68 |
66 |
64 |
75 |
||
|
8. Помещения для пер-сонала поездов даль-него следования, слу-жебных помещений рефрижераторных сек-ций, вагонов электро-станций, помещений для отдыха багажных и почтовых отделений |
93 |
79 |
70 |
63 |
58 |
55 |
52 |
50 |
49 |
60 |
||
|
9. Служебные поме-щения багажных и почтовых вагонов, вагонов-ресторанов |
100 |
87 |
79 |
72 |
68 |
65 |
63 |
61 |
59 |
70 |
||
|
Морские, речные, рыбопромысловые и др. суда |
||||||||||||
|
10. Рабочая зона в по-мещениях энергети-ческого отделения су-дов с постоянной вах-той (помещения, в ко-торых установлена главная энергетичес-кая установка, котлы, двигатели и механиз-мы, вырабатывающие энергию и обеспечи-вающие работу раз-личных систем и устройств) |
107 |
95 |
87 |
82 |
78 |
75 |
73 |
71 |
69 |
80 |
||
|
11. Рабочие зоны в центральных постах управления (ЦПУ) судов (звукоизолиро-ванные) помещениях, выделенных из энерге-тического отделения, в которых установлены контрольные приборы, средства индикации, органы управления главной энергетичес-кой установкой и вспо-могательными меха-низмами |
96 |
83 |
74 |
68 |
63 |
60 |
57 |
55 |
54 |
65 |
||
|
12. Рабочие зоны в служебных помеще-ниях судов (рулевые, штурманские, багер-мейстерские рубки, радиорубки и др.) |
89 |
75 |
66 |
59 |
54 |
50 |
47 |
45 |
44 |
55 |
||
|
13. Производственно-технологические поме-щения на судах рыб-ной промышленности (помещения для пере-работки объектов про-мысла рыбы, море-продуктов и пр.) |
107 |
95 |
87 |
82 |
78 |
75 |
73 |
71 |
69 |
80 |
||
|
Автобусы, грузовые, легковые и специальные автомобили |
||||||||||||
|
14. Рабочие места во-дителей и обслужива-ющего персонала гру-зовых автомобилей |
100 |
78 |
79 |
72 |
68 |
65 |
63 |
61 |
59 |
70 |
||
|
15. Рабочие места во-дителей и обслужива-ющего персонала (пас-сажиров) легковых ав-томобилей и автобусов |
93 |
79 |
70 |
63 |
58 |
55 |
52 |
50 |
49 |
60 |
||
|
Сельскохозяйственные машины и оборудование, строительно-дорожные, мелиоративные и др. аналогичные виды машин |
||||||||||||
|
16. Рабочие места во-дителей и обслужива-ющего персонала тракторов, самоходных шасси, прицепных и навесных сельско-хо-зяйственных машин, строительно-дорожных и др. аналогичных ма-шин |
107 |
95 |
87 |
82 |
78 |
75 |
73 |
71 |
69 |
80 |
||
|
17. Рабочие места в кабинах и салонах самолетов и вертолетов: допусти-мые оптимальные |
107 |
95 |
87 |
82 |
63 |
75 |
73 |
71 |
69 |
80 |
||
|
|
96 |
83 |
74 |
68 |
|
60 |
57 |
55 |
54 |
65 |
||
|
Примечания:
|
||||||||||||
Техническое нормирование шума (ГОСТ 27409)
Техническое нормирование шума — это введение ограничений на шумовые характеристики машин и оборудования непосредственно как источников шума, при которых шум, воздействующий на работающих, не должен превышать ПДУ.
При оценке машины в качестве источника шума, необходимо выбирать характеристику, которая зависит только от ее конструктивных особенностей, режима работы и условий монтажа.
Данная универсальная характеристика источника шума — это его звуковая мощность, т.е. полная акустическая энергия, которая излучается источником в окружающее пространство за единицу времени.
По ГОСТу 12.1.023 уровень звуковой мощности в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц принят в качестве основной шумовой характеристики машин и оборудования.
Методы определения данной шумовой характеристики были установлены следующими документами: ГОСТом 23941, ГОСТом 31252, ГОСТом 31273-ГОСТом 31277, ГОСТом 27243, ГОСТом 30457, ГОСТом Р 51400-ГОСТом Р 51402.
На международном уровне они регламентированы сериями международных стандартов ИСО 3740 и ИСО 9614 и идентичных им европейских стандартов серий ЕН ИСО 23740 и ЕН ИСО 9614.
На практике в конкретных условиях используют и другие величины.
В ГОСТ 30691 (ИСО 4871) введены уровни звука излучения А и С, которые создаются машиной на рабочем месте и в других заданных точках.
Значения уровней определяются для регламентированных режимов работы машины и условий ее монтажа на отражающей звук плоскости, с исключением шума от посторонних источников и отражений от всех поверхностей помещения, кроме плоскости, на которой смонтирована машина.
Данная характеристика может быть использована для заявления шума, который излучается машиной в заданных условиях; для контроля заявленных значений; для сравнения шума, который излучается машинами разных типов и размеров; для сопоставления с пределами, которые были установлены в покупной ведомости или инструкции; при разработке мероприятий по снижению излучаемого шума; при прогнозировании воздействия шума в заданных местах.
Методы определения уровня звука излучения А установлены международными стандартами серии ИСО 11200. Данные международные стандарты были введены как межгосударственные стандарты ГОСТ 30683, ГОСТ 30720, ГОСТ 31169, ГОСТ 31169, ГОСТ 31171 и ГОСТ 31172.
Ограничения на шумовые характеристики машин имеются в нормативно-технической документации практически на все выпускаемое оборудование.
ГОСТ 16372 устанавливает допустимые значения уровней звуковой мощности на электрические машины, ГОСТ 12.2.110 на компрессоры воздушные, ГОСТ 12.2.107 на станки металлорежущие, ГОСТ 12.2.030 на машины ручные.
В большей части случаев определенные значения приводятся в технических условиях и отраслевых нормативных документах. Отметим, что Госстрой издал каталог шумовых характеристик технологического и инженерного оборудования.
ГОСТ 27409 регламентирует техническое нормирование шума машин.
В соответствии с данным стандартом, нормативное значение шумовой характеристики машины — это предельно допустимая шумовая характеристика (ПДШХ) машины (на основании ГОСТа 12.1.023 — это значение шумовой характеристики машины, обеспечивающее исполнение норм шума на рабочих местах при регламентированных условиях эксплуатации). Отметим, что машины, которые характеризуются ПДШХ, не требуют дополнительных мер для снижения шума, который воздействует на обслуживающий персонал.
Отметим, что, если значения гигиенических нормативов устанавливаются на рабочих местах вне зависимости от вида источников шума, то данные значения для единой технической нормы для всех видов машин нет.
Нормативное значение шумовой характеристики зависит от конструкции источника шума и условий его применения:
-
наличие группы одновременно работающих машин, шум от которых оказывает совместное воздействие;
-
величина шума, которая излучается каждой машиной;
-
расположение машин относительно рабочего места;
-
акустические характеристики помещения, в котором они эксплуатируются.
ПДШХ машин определенного типа определяют при помощи расчетного пути, на основании учета типовых условий их эксплуатации.
Расчеты выполняют согласно методам ГОСТа 30530 для всех случаев практического применения машины, на которые существует разработанная на основании установленного порядка, типовая проектная документация, для условий эксплуатации, которые соответствуют индивидуальному проекту.
В сопроводительной документации на машины определенного типа указывают соответствие установленных значений шумовых характеристик значениям ПДШХ.
Машины, для которых установлены значения шумовых характеристик, не превышающие ПДШХ, рассчитаны для всех предусмотренных их назначением типовых условий эксплуатации, в соответствии с ГОСТом 27409 — это шумобезопасные.
Машины, которые установлены значения шумовых характеристик, для которых превышают ПДШХ хотя бы для 1 случая предусмотренных условий эксплуатации, — это шумоопасные.
Согласно ГОСТу 12.1.003 в стандартах и (или) технических условиях на машины установлены предельно допустимые или технически достижимые значения шумовых характеристик данных машин, что соответствует ограничительному принципу заявления шумовых характеристик машин и оборудования.
После ввода в 2002 году ГОСТа, который был разработан в качестве аналога стандарта ИСО 4871, предпочтение было отдано заявительному принципу, в соответствии с которым, производителям машиностроительной продукции было дано право устанавливать фактические значения шумовых характеристик с гарантией их обеспечения.
В стандарте представлен перечень шумовых характеристик, которые подлежат заявлению, сведения, которые включены в заявление, даны методы определения, методы и критерии контроля заявленных значений шумовых характеристик как единичной машины и партии машин.
Заявленное значение — это верхняя граница доверительного интервала с доверительной заданной вероятностью (ИСО 4871 и ГОСТ 27408, Рдов=0,95), или измеренное значение шумовой характеристики и значение параметра неопределенности, которая характеризует неопределенность результата измерения шумовой характеристики на основании зависимости от воспроизводимости измерений и нестабильности процесса производства машин.
Контроль заявленных значений выполняют во время проведения сертификации отдельных машин или партии, и на основании учета зависимости от исполнения или невыполнения установленных критериев машину (партию) принимают или бракуют.
Введение ГОСТа 30691 стало толчком для подготовки к ГОСТу 12.1.003 изменения, где требования к шумовым характеристикам машин были сформулированы в следующей редакции: «в стандартах и (или) технических условиях на машины должны быть установлены заявленные значения шумовых характеристик этих машин в соответствии с ГОСТом 30691 (ИСО 4871), указано соответствие установленных значений нормативным значениям (в виде предельно допустимой шумовой характеристики) и дана информация о шумоопасности машины в соответствии с ГОСТом 27409».
Нормирование инфразвука (СН 2.2.4/2.1.8.583-96)
В основе гигиенического нормирования инфразвука находятся критерии здоровья и работоспособности с оценкой оказания влияния инфразвука на целостный организм в процессе трудовой деятельности на основании учета напряженности и тяжести.
Принципы нормирования инфразвука:
Нормирование по характеру спектра инфразвука:
-
широкополосный, с непрерывным спектром шириной более одной октавы;
-
тональный, в спектре которого имеются дискретные составляющие.
Тональный характер инфразвука устанавливают в октавных полосах частот по превышению уровня в одной октавной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ.
При нормировании учитывают временные характеристики инфразвука:
-
Постоянный инфразвук — инфразвук, уровень звукового давления которого изменяется за время наблюдения не более чем на 6 дБ при измерениях по шкале шумомера «Линейная» на временной характеристике «медленно».
-
Уровень звукового давления непостоянного инфразвука изменяется не менее чем на 6 дБ при измерениях по шкале шумомера «Линейная» (Лин) на временной характеристике «медленно» (S).
Нормируемые характеристики постоянного инфразвука:
-
уровень звукового давления в децибелах в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, соответствующими предпочтительному ряду по ГОСТу 12090 2, 4, 8, 16 Гц;
-
уровень звукового давления (при одночисловой оценке), измеренный по шкале шумомера «Линейная», в дБЛин при условии, если разность между уровнями, измеренными по шкалам «Линейная» и «А» на временной характеристике шумомера «медленно» составляет не менее 10 дБ;
-
нормируемые характеристики непостоянного инфразвука — это эквивалентные (по энергии) уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 2, 4, 8, 16 Гц и эквивалентный (по энергии) общий уровень звукового давления в дБЛин, которые определяются на основании зависимости от периода наблюдения Т, ч; продолжительности ti, ч; действия шума с уровнем звукового давления Li, общего числа n промежутков действия инфразвука с различными уровнями звукового давления в течение времени наблюдения T.
В международном стандарте ИСО 7196 дана рекомендация использовать для одночисловой оценки уровень звука G.
В таблице 3.5. представлены предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, установленные СН 2.2.4/2.1.8.583-96.
Таблица 3.5. Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах по СН 2.2.4/2.1.8.583-96
|
Виды работ с различной степенью тяжести и напряженности трудового процесса в производственных помещениях и на территории предприятий |
Уровень звукового давления, дБ, в октавной полосе со среднегеометрической частотой, Гц |
Уровень звукового давления дБЛин |
|||
|
|
2 |
4 |
8 |
16 |
|
|
Работы различной степени тяжести |
100 |
95 |
90 |
85 |
100 |
|
Работы различной степени интеллектуаль-но-эмоциональной напряженности |
95 |
90 |
85 |
80 |
90 |
Для колеблющегося во времени и прерывистого инфразвука уровни звукового давления, которые измерены по шкале шумомера «Линейная», не должны превышать 120 дБЛин.
В качестве дополнительной характеристики для оценки инфразвука используют уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16 и 20 Гц.
Их пересчитывают в уровни в октавных полосах частот с указанными в таблице 3.6. среднегеометрическими частотами.
Таблица 3.6. Значения KG частотной коррекции G на среднегеометри-ческих частотах f третьоктавных полос
|
f. Гц |
KG, дБ |
f. Гц |
KG, дБ |
f. Гц |
KG, дБ |
f. Гц |
KG, дБ |
|
0,25 |
-88,0 |
1,6 |
-32,6 |
10,0 |
0,0 |
63 |
-28,0 |
|
0,315 |
-80,0 |
2,0 |
-28,3 |
12,5 |
4,0 |
80 |
-36,0 |
|
0,4 |
-72,1 |
2,5 |
-24,1 |
16,0 |
7,7 |
100 |
-44,0 |
|
0,5 |
-64,3 |
3,15 |
-20,0 |
20,0 |
9,0 |
125 |
-52,0 |
|
0,63 |
-56,6 |
4,0 |
- 16,0 |
25,0 |
3,7 |
160 |
-60,0 |
|
0,8 |
-49,5 |
5,0 |
-12,0 |
31,5 |
-4,0 |
200 |
-68,0 |
|
1,00 |
-43,0 |
6,3 |
-8,0 |
40 |
- 12,0 |
250 |
-76,0 |
|
1,25 |
-37,5 |
8,0 |
-4,0 |
50 |
- 20,0 |
315 |
-0,84 |
Нормирование ультразвука
Гигиеническое нормирование ультразвука (СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, ГОСТ 12.1.001):
-
гигиеническое нормирование ультразвука проводится в зависимости от способа распространения ультразвуковых колебаний: воздушного или контактного;
-
нормируемыми параметрами воздушного ультразвука являются уровни звукового давления в третьоктавных полосах частот со среднегеометрическими частотами: 12,5; 16; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц%;
-
нормируемыми параметрами контактного ультразвука являются пиковые значения виброскорости или ее логарифмические уровни (относительно 5×10-8 м/с) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000; 16000; 31500 кГц;
-
предельно допустимые уровни звукового давления для воздушного ультразвука и предельно допустимые величины нормируемых параметров контактного ультразвука для работающих, установлены ГОСТом 12.1.001 и СанПиНом 2.2.4/2.1.8.582-96 (табл. 3.7. и табл. 3.8.);
-
если работающие подвергаются совместному воздействию воздушного и контактного ультразвука, предельно допустимые уровни контактного ультразвука принимают на 5 дБ ниже значений (табл. 3.8.);
-
при использовании ультразвуковых источников бытового назначения (стиральные машины, устройства для отпугивания насекомых, грызунов, собак, охранная сигнализация и т.д.), как правило, работающих на частотах ниже 100 кГц, нормативные уровни воздушного и контактного ультразвука, воздействующего на человека, не должны превышать 75 дБ на рабочей частоте.
Таблица 3.7. Предельно допустимые уровни воздушного ультразвука на рабочих местах по ГОСТу 12.1.001 и СанПиНу 2.2.4/2.1.8.582-96
|
Среднегеометрическая частота третьоктавной полосы, кГц |
Уровень звукового давления, дБ |
|
12,5 |
80 |
|
16,0 |
90 |
|
20,0 |
100 |
|
25,0 |
105 |
|
31,5-100,0 |
110 |
Таблица 3.8. Предельно допустимые уровни контактного ультразвука для работающих по ГОСТу 12.1.001 и СанПиНу 2.2.4/2.1.8.582-96
|
Cреднегеометрическая частота октавной полосы, Гц |
Пиковое значение виброскорости, м/с |
Уровень виброскорости, дБ |
|
8,0-63,0 |
5×10-3 |
100 |
|
125,0-5000 |
8,9×10-3 |
105 |
|
5×103-31, 5×103 |
1,6×10-2 |
110 |
Техническое нормирование ультразвука (ГОСТ 12.1.001)
Для машин, которые имеют источники воздушного ультразвука, в нормативно-технической документации согласно ГОСТу 12.1.001 должны быть установлены предельно допустимые значения ультразвуковой характеристики (УЗХ) в виде уровней звуковой мощности в нормируемом диапазоне частот.
Для оборудования, звуковая мощность которого не может быть определена, для оборудования, которое укомплектовывается только на предприятиях-потребителях, в качестве УЗХ стандарт допускает использовать уровни звукового давления в нормируемом диапазоне частот в контрольных точках.
Количество контрольных точек должны быть не менее т-х (включая рабочее место). Координаты контрольных точек должны быть указаны в нормативной и технической документации.
В стандартах и (или) технических условиях, на оборудование, которое является источником контактного ультразвука, должны быть указаны предельно допустимые уровни виброскорости.
Нормирование вибрации (СН 2.2.4/2.1.8.566-96, ГОСТ 12.1.012)
В целях гигиенической оценки вибрацию классифицируют по следующим критериям.
По способу передачи на человека:
-
общая вибрация, которая передается через опорные поверхности на тело сидящего или стоящего человека;
-
локальная вибрация, которая передается через руки человека. К локальной вибрации относят вибрацию, которая передается на ноги сидящего человека, и на предплечья, которые контактируют с вибрирующими поверхностями рабочих столов.
По источнику возникновения вибраций:
-
локальная вибрация, которая передается человеку от ручного механизированного инструмента (с двигателями), органов ручного управления машинами и оборудованием;
-
локальная вибрация, которая передается человеку от ручного немеханизированного инструмента (без двигателей);
-
общая вибрация категории 1 — транспортная вибрация, которая оказывает воздействие на человека на рабочих местах самоходных и прицепных машин, транспортных средств при движении по местности, агрофонам и дорогам.
Источники транспортной вибрации: тракторы сельскохозяйственные и промышленные, самоходные сельскохозяйственные машины (и комбайны), автомобили грузовые (и тягачи, скреперы, грейдеры, катки и т. д.), снегоочистители, самоходный горношахтный рельсовый транспорт;
-
общая вибрация категории 2 — транспортно-технологическая вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах машин, которая перемещается по специально подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок.
Источники транспортно-технологической вибрации: экскаваторы (в том числе роторные), краны промышленные и строительные, машины для загрузки (завалочные) мартеновских печей в металлургическом производстве; горные комбайны, шахтные погрузочные машины, самоходные бурильные каретки; путевые машины, бетоноукладчики, напольный производственный транспорт;
-
общая вибрация категории 3 — технологическая вибрация, которая оказывает воздействие на человека, на рабочих местах стационарных машин, или передающаяся на рабочие места, которая не имеет источников вибрации.
Источники технологической вибрации: станки металло- и деревообрабатывающие, кузнечно-прессовое оборудование, литейные машины, электрические машины, стационарные электрические установки, насосные агрегаты и вентиляторы, оборудование для бурения скважин, буровые станки, машины для животноводства, очистки и сортировки зерна (в том числе сушилки), оборудование промышленности стройматериалов (кроме бетоноукладчиков), установки химической и нефтехимической промышленности и др.
Типы общей вибрации категории 3 по месту действия:
-
на постоянных рабочих местах производственных помещений предприятий;
-
на рабочих местах, на складах, в столовых, бытовых, дежурных и других производственных помещениях, где нет машин, генерирующих вибрацию;
-
на рабочих местах, в помещениях заводоуправления, конструкторских бюро, лаборатории, учебных пунктов, вычислительных центров, здравпунктов, конторских помещениях, рабочих комнатах и других помещениях для работников умственного труда; кроме того, общую вибрацию в жилых помещениях и общественных зданиях от внешних источников: городского рельсового транспорта (мелкого залегания и открытых линий метрополитена, трамвая, железнодорожного транспорта) и автотранспорта; промышленных предприятий и передвижных промышленных установок (эксплуатация гидравлических и механических прессов, строгальных, вырубных и других металлообрабатывающих механизмов, поршневых компрессоров, бетономешалок, дробилок, строительных машин и др.);
-
общую вибрацию в жилых помещениях и общественных зданиях от внутренних источников: инженерно-технического оборудования зданий и бытовых приборов (лифтов, вентиляционных систем, насосных, пылесосов, холодильников, стиральных машин и т.п.), а также встроенных предприятий торговли (холодильных оборудований), предприятий коммунально-бытового обслуживания, котельных и т. д.
По направлению действия вибрации в соответствии с направлениями осей ортогональной системы координат:
-
локальную, действующую вдоль осей ортогональной системы координат Хл, Yл, Zл, где ось Хл параллельна оси места охвата источника вибрации (рукоятки, ложемента, рулевого колеса, рычага управления, удерживаемого в руках обрабатываемого изделия и т.п.), ось Yл перпендикулярна ладони, а ось Zл лежит в плоскости, образованной осью Хл и направлением подачи или приложения силы (или осью предплечья, когда сила не прикладывается);
-
общую, действующую вдоль всей opтoгональной системы координат Хо, Yо, Zо, где Хо (от спины к груди) и Yо (от правого плеча к левому) горизонтальные оси, направленные параллельно опорным поверхностям; Zо — вертикальная ось, перпендикулярная опорным поверхностям тела в местах его контакта с сиденьем, полом и т.п.
По характеру спектра вибрации:
-
узкополосные, у которых контролируемые параметры в одной 1/3 октавной полосе частот более чем на 15 дБ превышают значения в соседних 1/3 октавных полосах;
-
широкополосные — с непрерывным спектром шириной более одной октавы.
По частотному составу выделяют вибрации:
-
низкочастотные (с преобладанием максимальных уровней в октавных полосах частот 1-4 Гц для общих вибраций, 8-16 Гц — для локальных вибраций);
-
среднечастотные (8-16 Гц — для общих вибраций, 31,5-63 Гц — для локальных вибраций);
-
высокочастотные (31,5-63 Гц для общих вибраций, 125-1000 Гц — для локальных вибраций).
По временным характеристикам выделяют вибрации:
-
постоянные, для которых величина нормируемых параметров изменяется не более чем в 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения;
-
непостоянные, для которых величина нормируемых параметров изменяется не менее чем в 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения не менее 10 мин при измерении с постоянной времени 1 с, в том числе:
-
колеблющиеся во времени, для которых величина нормируемых параметров непрерывно изменяется во времени;
-
прерывистые, когда контакт человека с вибрацией прерывается, причем длительность интервалов, в течение которых имеет место контакт, составляет более 1 с;
-
импульсные, состоящие из одного или нескольких вибрационных воздействий (например, ударов), каждый длительностью менее 1 с.
Частотный состав воздействующей вибрации определяет степень ее распространения по телу и особенности физиологических реакций организма, описываемых с учетом принятых динамических моделей тела человека, как сочетание масс с упругими элементами.
Порог восприятия вибрации соответствует колебательной скорости 10-4 м/с, при скорости 1 м/с возникает болевое ощущение.
Гигиеническая регламентация производственной вибрации в России основана на принципах приоритета медицинских показаний над технической достижимостью.
ГОСТ 12.1.012 устанавливает следующие критерии оценки неблагоприятного воздействия вибрации:
-
Критерий «безопасность», который обеспечивает не нарушение здоровья оператора, оцениваемого по объективным показателям на основании учета риска возникновения профессиональной патологии (вибрационной болезни), исключающего возможность возникновения травмоопасных или аварийных ситуаций из-за воздействия вибрации. По этому критерию нормируется локальная и транспортная вибрация.
-
Критерий «граница снижения производительности труда», обеспечивающий поддержание нормативной производительности труда оператора, не снижающейся из-за развития усталости под воздействием вибрации. По этому критерию нормируется транспортно-технологическая и технологическая вибрация типа «а».
-
Критерий «комфорт», обеспечивающий оператору ощущение комфортности условий труда при полном отсутствии мешающего действия вибрации. По этому критерию нормируется технологическая вибрация типа «в», и по утверждению руководства, отсутствующая в стандарте и введенная санитарными нормами, технологическая вибрация типа «б».
Аналогичные критерии были установлены первой редакцией ИСО 2631/1 [27]. В соответствии с ними предельные значения, которые соответствуют первым 2-м критериям, должны быть различны в 2 раза (на 6 дБ), а для второго и третьего критериев — в 3,15 раз (на 10 дБ).
В Российских нормах данное различие сохранено только для транспортной и транспортно-технологической вибраций.
Для технологической вибрации это требование не выдерживается разностью между предельно допустимыми значениями, которые установлены для вибрации типа «а» и типа «б» и типа «а» и типа «в», составляет соответственно 8 дБ и 16 дБ.
Действующая вторая редакция ИСО 2631-1 устанавливает общие требования к методам измерения общей вибрации и рассматривает 4 критерия воздействия общей вибрации на человека:
-
критерий «здоровье»,
-
критерий «комфорт»,
-
критерий «чувствительность» (для диапазона среднегеометрических частот от 0,5 Гц до 80 Гц),
-
критерий «болезнь движения» (для диапазона частот от 0,1 Гц до 0,5 Гц).
При этом требования для критерия оказания воздействия на здоровье устанавливаются для сидящего человека, так как сведений об оказании воздействия вибрации на здоровье стоящих, которые опираются и лежат, людей недостаточно.
По ГОСТу 12.1.012 нормируемые показатели вибрационной нагрузки на оператора, на рабочих местах, в процессе труда — это одночисловые параметры или спектр вибрации, установленные санитарными нормами.
Методы проведения гигиенической оценки постоянной и непостоянной вибрации, воздействующие на человека на основании санитарных норм СН 2.2..4/2.1.8.566-96:
-
частотный (спектральный) анализ нормируемого параметра;
-
интегральная оценка по частоте нормируемого параметра;
-
интегральная оценка с учетом времени вибрационного воздействия по эквивалентному (по энергии) уровню нормируемого параметра.
По спектру, вибрация нормируется в октавных или 1/3 октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами от 8 Гц до 1000 Гц (для локальной вибрации) и от 0,8 Гц до 80 Гц (для общей вибрации) на основании соответствия предпочтительным рядам, которые были установлены ГОСТом 12090 для каждого направления ее действия.
Нормируемые параметры санитарных норм:
-
средние квадратические значения виброскорости (v) и виброуско-рения (a) или их логарифмические уровни (Lv, La ) в 1/1 и 1/3 октавных полосах частот — при частотном (спектральном) анализе;
-
корректированное значение виброскорости (
) и виброускорения (
) или их логарифмические уровни (
)— при интегральной оценке по частоте;
-
эквивалентное корректированное значение виброскорости (
), или виброускорения (
), или их логарифмических уровней — при интегральной оценке вибрации с учетом времени ее воздействия по эквивалентному (по энергии) уровню.
Корректированное значение контролируемого параметра измеряют при помощи корректирующих фильтров или вычисляют при помощи энергетического сложения корректированных значений (уровней) в полосах частот.
Весовые коэффициенты в частотных полосах нормируемого диапазона, которые установлены ГОСТом 12.1.012 для локальной вибрации, представлены в таблицах 3.9.-3.10.
Таблица 3.9. Значения весовых коэффициентов Ki, LKi для локальной вибрации по ГОСТу 12.1.012
|
Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц |
Значение весового коэффициента для |
|||
|
|
виброускорения |
виброскорости |
||
|
|
Ki |
LKi |
Ki |
LKi |
|
8 |
1,0 |
0 |
0,5 |
-6 |
|
16 |
1,0 |
0 |
1,0 |
0 |
|
31,5 |
0,5 |
-6 |
1,0 |
0 |
|
63 |
0,25 |
-12 |
1,0 |
0 |
|
125 |
0,125 |
-18 |
1,0 |
0 |
|
250 |
0,063 |
-24 |
1,0 |
0 |
|
500 |
0,0315 |
-30 |
1,0 |
0 |
|
1000 |
0,016 |
-36 |
1,0 |
0 |
Технический комитет ИСО/ТК108 «Вибрация и удар» ввел серию базовых стандартов на методы измерения и оценку воздействия вибрации:
-
ИСО 2631-1, 2631-2, 2631-4 для измерения и оценки воздействия общей вибрации;
-
ИСО 5349-1, 5349-2 для измерения и оценки воздействия локальной вибрации;
-
ИСО 8041 на средства измерения, используемые при оценке воздействия вибрации на человека.
Данные стандарты введены в виде межгосударственных стандартов и в качестве основной измеряемой и оцениваемой характеристики было принято полное корректированное среднее квадратическое значение виброускорения ahw (корень квадратный из суммы квадратов ahw по всем трем направлениям).
Эквивалентное корректированное значение измеряют при помощи интегрирующих приборов или вычисляют при помощи энергетического сложения разных реализуемых в течение времени оценки корректированных значений (уровней) контролируемого параметра, которые умножены на интервалы времени, в течение которых происходит реализация суммируемых корректированных значений (уровней), и деленных на время оценки действующей вибрации.
Таблица 3.9. Значения весовых коэффициентов для расчета корректированного значения ускорения локальной вибрации по ИСО 5349-1
|
Номер полосы ib |
Номинальное значение среднегеометрической частоты, Гц |
Весовой коэффициент Whi |
|
6 |
4 |
0,375 |
|
7 |
5 |
0,545 |
|
8 |
6,3 |
0,727 |
|
9 |
8 |
0,873 |
|
0 |
10 |
0,951 |
|
1 |
12,5 |
0,958 |
|
2 |
16 |
0,896 |
|
3 |
20 |
0,782 |
|
4 |
25 |
0,647 |
|
5 |
31,5 |
0,519 |
|
6 |
40 |
0,411 |
|
7 |
50 |
0,324 |
|
8 |
63 |
0,256 |
|
9 |
80 |
0,202 |
|
0 |
100 |
0,160 |
|
\ |
125 |
0,127 |
|
2 |
160 |
0,101 |
|
3 |
200 |
0,0799 |
|
4 |
250 |
0,0634 |
|
5 |
315 |
0,0503 |
|
6 |
400 |
0,0398 |
|
7 |
500 |
0,0314 |
|
8 |
630 |
0,0245 |
|
9 |
800 |
0,0186 |
|
0 |
1000 |
0,0135 |
|
1 |
1250 |
0,00894 |
|
32 |
1600 |
0,00536 |
|
33 |
2000 |
0,00295 |
|
a Характеристики фильтров и допуск на них – по ИСО 8041. |
||
|
b Номер полосы частот – по ГОСТ 17168. |
||
Таблица 3.10. Значения весовых коэффициентов Кi, LKi (дБ) для общей вибрации по ГОСТу 12.1.012
|
Средне-геомет-ричес-кие частоты октав-ных полос, Гц |
Общая вибрация |
|||||||||
|
|
для виброускорения |
для виброско-рости |
||||||||
|
|
в 1/3 октаве |
в 1/1 октаве |
в 1/1 октаве |
|||||||
|
|
Z0 |
X0 Y0 |
Z0 |
X0 Y0 |
Z0 |
|||||
|
|
Кi |
LKi |
Кi |
LKi |
Кi |
LKi |
Кi |
LKi |
Кi |
LKi |
|
0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 3,15 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0 31,5 40,0 50,0 63,0 80,0 |
0,45 0,5 0,56 0,63 0,71 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,63 0,5 0,4 0,315 0,25 0,2 0,16 0,125 0,1 |
-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 0 0 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 |
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,63 0,5 0,4 0,315 0,25 0,2 0,16 0,125 0,1 0,08 0,063 0,05 0,04 0,0315 0,025 |
0 0 0 0 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -24 -26 -28 -30 -32 |
0,5 0,71 1,0 1,0 0,5 0,25 0,125 |
-6 -3 0 0 -6 -12 -18 |
1,0 1,0 0,5 0,25 0,125 0,063 0,0315 |
0 0 -6 -12 -18 -24 -30 |
0,045 0,063 0,09 0,125 0,188 0,25 0,35 0,5 0,63 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 |
-27 -24 -21 -18 -15 -12 -9 -6 -4 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Таблица 3.11. Значения весовых коэффициентов Wk (ось Z0), Wd (оси X0, Y0), Wf (вертикальное направление при оценке болезни движения) для расчета корректированного значения ускорения общей вибрации по ИСО 2631-1
|
Номер полосы частот 1' х |
Среднегеометри-ческая частота fГц |
Wk |
Wd |
Wf |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
х1000 |
дБ |
х1000 |
дБ |
х1000 |
дБ |
|
|
-17 |
0,02 |
|
|
|
|
24,2 |
-32,33 |
|
|
-16 |
0,025 |
|
|
|
|
37,7 |
-28,48 |
|
|
-15 |
0,0315 |
|
|
|
|
59,7 |
-24,47 |
|
|
-14 |
0,04 |
|
|
|
|
97,1 |
-20,25 |
|
|
-13 |
0,05 |
|
|
|
|
157 |
-16,10 |
|
|
-12 |
0,063 |
|
|
|
|
267 |
-11,49 |
|
|
-11 |
0,08 |
|
|
|
|
461 |
-6,73 |
|
|
-10 |
0,1 |
31,2 |
-30,11 |
62,4 |
-24,09 |
695 |
-3,16 |
|
|
-9 |
0,125 |
49,3 |
-26,26 |
97,3 |
-20,24 |
895 |
-0,96 |
|
|
-8 |
0,16 |
77,6 |
- 22,05 |
158 |
-16,01 |
1006 |
0,05 |
|
|
-7 |
0,2 |
121 |
-18,33 |
243 |
-12,28 |
992 |
-0,07 |
|
|
-6 |
0,25 |
182 |
-14,81 |
365 |
-8,75 |
854 |
-1,37 |
|
|
-5 |
0,315 |
263 |
-11,60 |
530 |
-5,52 |
619 |
-4,17 |
|
|
-4 |
0,4 |
352 |
-9,07 |
713 |
-2,94 |
384 |
-8,31 |
|
|
-3 |
0,5 |
418 |
-7,57 |
853 |
-1,38 |
224 |
-13,00 |
|
|
-2 |
0,63 |
459 |
-6,77 |
944 |
-0,50 |
116 |
-18,69 |
|
|
-1 |
0,8 |
477 |
-6,43 |
992 |
-0,07 |
53,0 |
- 25,51 |
|
|
0 |
1 |
482 |
-6,33 |
1011 |
0,10 |
23,5 |
- 32,57 |
|
|
1 |
1,25 |
484 |
-6,29 |
1008 |
0,07 |
9,98 |
- 40,02 |
|
|
2 |
1,6 |
494 |
-6,12 |
968 |
-0,28 |
3,77 |
- 48,47 |
|
|
3 |
2 |
531 |
-5,49 |
890 |
-1,01 |
1,55 |
-56,19 |
|
|
4 |
2,5 |
631 |
-4,01 |
776 |
-2,20 |
0,64 |
- 63,93 |
|
|
5 |
3,15 |
804 |
-1,90 |
642 |
-3,85 |
0,25 |
-71,96 |
|
|
6 |
4 |
967 |
-0,29 |
512 |
-5,82 |
0,097 |
- 80,26 |
|
|
7 |
5 |
1039 |
0,33 |
409 |
-7,76 |
|
|
|
|
8 |
6,3 |
1054 |
0,46 |
323 |
-9,81 |
|
|
|
|
9 |
8 |
1036 |
0,31 |
253 |
-11,93 |
|
|
|
|
10 |
10 |
988 |
-0,10 |
212 |
-13,91 |
|
|
|
|
11 |
12,5 |
902 |
-0,89 |
161 |
-15,87 |
|
|
|
|
12 |
16 |
768 |
-2,28 |
125 |
-18,03 |
|
|
|
|
13 |
20 |
636 |
-3,93 |
100 |
-19,99 |
|
|
|
|
14 |
25 |
513 |
-5,80 |
80,0 |
-21,94 |
|
|
|
|
15 |
31,5 |
405 |
-7,86 |
63,2 |
- 23,98 |
|
|
|
|
16 |
40 |
314 |
-10,05 |
49,4 |
-26,13 |
|
|
|
|
17 |
50 |
246 |
-12,19 |
38,8 |
-28,22 |
|
|
|
|
18 |
63 |
186 |
-14,61 |
29,5 |
-30,60 |
|
|
|
|
19 |
80 |
132 |
-17,56 |
21,1 |
- 33,53 |
|
|
|
|
20 |
100 |
88,7 |
-21,04 |
14,1 |
- 36,99 |
|
|
|
|
21 |
125 |
54,0 |
- 25,35 |
8,63 |
-41,28 |
|
|
|
|
22 |
160 |
28,5 |
- 30,91 |
4,54 |
- 46,84 |
|
|
|
|
23 |
200 |
15,2 |
- 36,38 |
2,43 |
- 52,30 |
|
|
|
|
24 |
250 |
7,90 |
- 42,04 |
1,26 |
- 57,97 |
|
|
|
|
25 |
315 |
3,98 |
- 48,00 |
0,64 |
- 63,92 |
|
|
|
|
26 |
400 |
1,95 |
- 54,20 |
0,31 |
-70,12 |
|
|
|
|
Индекс х обозначает номер полосы частот в соответствии с МЭК 1260. Примечания:
|
||||||||
Микроклимат
Микроклимат представлен в следующих документах:
-
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Настоящие строительные нормы распространяются на системы теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений. Нормы содержат требования санитарной, экологической, пожарной безопасности при пользовании, а также требования надежности и энергосбережения к системам теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений.
-
ГОСТ 12.4.021-75 «Системы вентиляционные. Общие требования». Настоящий стандарт устанавливает общие требования к системам вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления производственных, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений (далее — вентиляционные системы).
-
ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».
Настоящий стандарт распространяется на воздух рабочей зоны предприятий народного хозяйства. Стандарт устанавливает общие санитарно-гигиенические требования к показателям микроклимата и допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Требования к допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны распространяются на рабочие места независимо от их расположения (в производственных помещениях, в горных выработках, на открытых площадках, транспортных средствах и т.п.).
-
ГОСТ 12.4.123-83 «Средства коллективной защиты от инфракрасных излучений. Общие технические требования».
Настоящий стандарт распространяется на средства коллективной защиты работающих от инфракрасных излучений (ИК — излучения) промышленных тепловых источников в спектральном диапазоне 0,75-25 мкм, расположенных в производственных помещениях, и устанавливает общие технические требования к ним.
-
ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
Настоящий стандарт устанавливает параметры микроклимата обслуживаемой зоны помещений жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий, а также качества воздуха в обслуживаемой зоне указанных помещений и устанавливает общие требования к оптимальным и допустимым показателям микроклимата и качеству воздуха. Настоящий стандарт не распространяется на параметры микроклимата рабочей зоны производственных помещений.
-
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная версия СНиПа 23-01-99СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».
Настоящий свод правил составлен с целью повышения уровня безопасности людей в зданиях и сооружениях и сохранности материальных ценностей в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», повышения уровня гармонизации нормативных требований с европейскими и международными нормативными документами, применения единых методов определения эксплуатационных характеристик и методов оценки. Учитывались также требования Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
-
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
Настоящие санитарные правила устанавливают обязательные санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, которые следует соблюдать при размещении, проектировании, реконструкции, строительстве и эксплуатации жилых зданий и помещений, предназначенных для постоянного проживания.
-
СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборото-способности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Настоящие санитарно-эпидемиологические правила (далее — санитарные правила) разработаны с целью предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения Российской Федерации и определяют основные санитарно-гигиенические нормы и требования к размещению, устройству, планировке, санитарно-техническому состоянию, содержанию организаций, условиям транспортировки, приемки, хранения, переработки, реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов, технологическим процессам производства, а также к условиям труда, соблюдению правил личной гигиены работников.
-
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
-
СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».
Настоящие санитарно-эпидемиологические правила (далее — санитарные правила) направлены на предотвращение неблагоприятного воздействия на организм обучающихся вредных факторов и условий, сопровождающих их учебную деятельность.
-
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».
Настоящие Санитарные правила распространяются на показатели микроклимата на рабочих местах всех видов производственных помещений и являются обязательными для всех предприятий и организаций. Ссылки на обязательность соблюдения требований настоящих санитарных правил должны быть включены в нормативно-технические документы: стандарты, строительные нормы и правила, технические условия и иные нормативные и технические документы, регламентирующие эксплуатационные характеристики производственных объектов, технологического, инженерного и санитарно-технического оборудования, обусловливающих обеспечение гигиенических нормативов микроклимата.
-
СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».
Данные правила устанавливают санитарные требования, которые следует соблюдать при проектировании, реконструкции, строительстве, а также содержании эксплуатируемых жилых зданий и помещений, предназначенных для постоянного проживания, за исключением гостиниц, общежитий, специализированных домов для инвалидов, детских приютов, вахтовых поселков.
-
СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания».
Свод правил выполнен в развитие СНиПа 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» и является документом федерального уровня. В нем рассматриваются функциональные и технологические требования к проектированию бассейнов для спортивных и досугово-развлекательных занятий, доступных для спортивных и оздоровительных занятий. Документ разработан с учетом требований к ваннам и помещениям бассейнов, отраженных в правилах соревнований, на основе опыта проектирования и практики эксплуатации бассейнов различного назначения.
-
СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».
Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к проектированию, строительству и режиму эксплуатации плавательных бассейнов, качеству поступающей и содержащейся в них воды и ее обеззараживанию, а также к уборке и дезинфекции помещений.
-
СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений». Санитарные правила действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают санитарные требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений, где может иметь место аэроионная недостаточность или избыток аэроионов.
-
МР 2.2.8.0017-10 «Режимы труда и отдыха, работающих в нагревающем микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года».
-
Методические рекомендации разработаны ГУ НИИ медицины труда РАМН.
-
Утверждены Руководителем Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 28 декабря 2010 г.
-
Введены в действие с 28 января 2011 г.
-
-
МУК 4.3.2755-10 «Методические указания интегральной оценки нагревающего микроклимата».
-
МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений».
Настоящие методические указания по методам контроля (далее по тексту — методические указания, МУК) предназначены для установления факта соответствия параметров микроклимата производственных помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям, направленным на предотвращение неблагоприятного влияния микроклимата, на самочувствие, функциональное состояние, работоспособность и здоровье человека. Настоящие методические указания предназначены для использования специалистами: испытательных лабораторий (испытательных лабораторных центров) при проведении инструментального контроля параметров микроклимата на РМ в производственных помещениях, организаций, осуществляющих проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы.
-
МУ 4.3.1517-03 «Санитарно-эпидемиологическая оценка и эксплуатация аэроионизирующего оборудования».
-
МУК 4.3.1675–03 «Общие требования к проведению контроля аэроионного состава воздуха».
-
МУК 4.3.1895-04 «Оценка теплового состояния человека с целью обоснования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мерам профилактики охлаждения и перегревания».
-
МУ 4425-87 «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений».
Методические указания предназначены для применения органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы при осуществлении предупредительного и текущего санитарного надзора за вентиляцией на проектируемых и действующих промышленных предприятиях, а также для санитарных лабораторий и вентиляционных служб предприятий при проведении контроля за системами промышленной вентиляции, и состоянием воздушной среды и микроклиматом производственных помещений.
Световая среда
Освещенность выступает в роли одной из наиболее важных характеристик в оценке качества световой среды. Световая среда, которая соответствует норме, позволяет достичь комфортного пребывания человека в административном помещении, максимальной его эффективности, а также безопасности на рабочем месте.
Основная цель нормирования искусственной освещенности мест жизнедеятельности — это обеспечение оптимальных условий зрительной работы.
Видимый свет зафиксирован в следующих документах:
-
ГОСТ Р 54945-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности».
Стандарт устанавливает методы измерения коэффициента пульсации освещенности на рабочих местах (рабочих поверхностях) от общего и местного освещения, а также на условной рабочей поверхности в помещениях зданий и сооружений.
-
ГОСТ 12.1.046-85 «Строительство. Нормы освещения строительных площадок».
Стандарт устанавливает нормы освещенности, методы контроля и защиты, и распространяется на проектирование и эксплуатацию осветительных установок для всех видов технологических процессов, имеющих место на строительных площадках, а также в местах производства строительных и монтажных работ внутри зданий.
-
ГОСТ 26824-86 «Здания и сооружения. Методы измерения яркости». Настоящий стандарт устанавливает методы измерения яркости рабочих поверхностей в зданиях и сооружениях, дорожных покрытий улиц, дорог и площадей, фасадов зданий и сооружений (далее — освещаемый объект) для определения соответствия ее установленным нормам.
-
ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».
Настоящий стандарт устанавливает методы определения минимальной, средней и цилиндрической освещенностей, коэффициента естественной освещенности в помещениях зданий и сооружений и на рабочих местах, минимальной освещенности в местах производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей и тоннелей, на которые распространяется действие СНиПа 23-05-95.
-
СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». Настоящие нормы распространяются (за исключением случаев, указанных в других главах СНиПа) на проектирование освещения помещений вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения, мест производства работ вне зданий, площадок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, железнодорожных путей площадок предприятий, наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов. Проектирование устройств местного освещения, поставляемых комплектно со станками, машинами и производственной мебелью, следует также осуществлять в соответствии с настоящими нормами.
-
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 Изменения и дополнения № 1 к СанПиНу 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
-
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
-
СП 52.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-50-95 от 20.05.2011г.
-
СП 52.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-50-95 «Естественное и искусственное освещение», дата введения: 20.05.2011г.
-
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий».
-
МУ 2.2.4.706-98 «Методические указания. Оценка освещенности рабочих мест».
МУ 2.2.4.706-98 предназначены для оценки условий освещения при аттестации рабочих мест по условиям труда, а также для использования при проведении предупредительного и текущего санитарного надзора за освещением рабочих мест.
-
МУ № 1322-75 по проведению предупредительного и текущего надзора за искусственным освещением на промышленных предприятиях.
-
МР 3863-85 по установлению уровней освещенности (яркости) для точных зрительных работ с учетом их напряженности.
-
МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест».
Настоящие методические указания предназначены для использования организациями и физическими лицами, уполномоченными осуществлять инструментальный контроль и гигиеническую оценку условий освещения рабочих мест на соответствие действующим нормативным документам.
Ультрафиолет зафиксирован в следующих документах:
-
ГОСТ 16948-79 «Источники света искусственные. Метод определения плотности потока энергии ультрафиолетового излучения».
Настоящий стандарт устанавливает метод химического определения плотности потока энергии ультрафиолетового излучения искусственных источников света климатических камер. Метод основан на вычислении плотности потока энергии ультрафиолетового излучения по результатам изменения оптической плотности светочувствительного раствора.
-
СН 4557-88 «Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях».
Настоящие Нормы устанавливают допустимые величины ультрафиолетового излучения на постоянных и непостоянных рабочих местах (облученность) от производственных источников с учетом спектрального состава излучения.
-
РМГ 71-2003 «Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Характеристики ультрафиолетового излучения источников медицинского назначения. Методика выполнения измерений». Настоящие рекомендации содержат методику выполнения измерений (далее — МВИ) характеристик ультрафиолетового (далее — УФ) излучения для источников медицинского назначения (далее — медицинские УФ излучатели). Медицинские УФ излучатели применяют в лечебных целях для создания малых уровней УФ освещенности с обязательным контролем характеристик УФ излучения при разработке и использовании излучателей в соответствии с требованиями нормативных документов.
-
РМГ 70-2003 «Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Характеристики ультрафиолетового излучения бактерицидных облучателей. Методика выполнения измерений».
Настоящие рекомендации определяют методику выполнения измерений (далее — МВИ) характеристик ультрафиолетового (далее — УФ) излучения для бактерицидных облучателей.
-
РМГ 69-2003 «Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Характеристики оптического излучения соляриев. Методика выполнения измерений».
Настоящие рекомендации содержат методику выполнения измерений (далее — МВИ) характеристик оптического излучения соляриев с помощью радиометров (спектрорадиометров) непрерывного оптического излучения. Солярии представляют собой искусственные источники ультрафиолетового (далее — УФ) излучения, применяемые для компенсации недостатка УФ излучения, а также для получения быстрого и безопасного загара.
-
Р 50.2.053-2006 «ГСИ. Измерение энергетической освещенности ультрафиолетового излучения в производственных помещениях. Методика выполнения измерений».
Настоящие рекомендации распространяются на методику выполнения измерений (далее — МВИ) энергетической освещенности в диапазоне длин волн 0,2-0,4 мкм в соответствии с допустимыми уровнями ультрафиолетового (далее — УФ) излучения в производственных помещениях, указанными в санитарных нормах и правилах СанПиНа 4557.
-
РМГ 77-2005 «ГСИ. Интегральные характеристики ультрафиолетового излучения в охране труда. Методика выполнения измерений». Настоящие рекомендации распространяются на методику выполнения измерений интегральных по спектру характеристик источников ультрафиолетового излучения (далее — УФ облучатели), применяемых на производстве, а также оценки эритемного и опасного воздействия УФ излучения.
Инсоляция зафиксирована в СанПиНе 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий».
Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий» устанавливают гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки.
Ионизирующие излучения
Ионизирующие излучения зафиксированы в следующих документах:
-
ГОСТ 27451-87 «Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические условия».
Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые, модернизируемые, а также поставляемые на экспорт рабочие средства измерений ионизирующих излучений (измерительные приборы и установки, спектрометрические устройства, блоки и устройства детектирования), предназначенные для дозиметрии радиометрии и спектрометрии ионизирующих излучений. Стандарт не распространяется на комплектующие изделия электронной техники, применяемые для детектирования ионизирующих излучений, блоки и устройства детектирования, используемые в аппаратах рентгеноструктурного и рентгеноспектрального анализа, на многодетекторные спектрометры смешанного излучения и кристалл-дифракционные. Стандарт также не распространяется на рентгеновские экспонометры радиодиагностических и рентгенографических аппаратов и интеграторы дозы рентгенодиагностических аппаратов.
-
Пособие к МГСН 2.02-97 «Проектирование противорадоновой защиты жилых и общественных зданий».
Настоящее Пособие разработано в развитие и дополнение Норм радиационной безопасности (НРБ-96), Свода Правил «Инженерно-экологические изыскания для строительства» СП 11-102-97 и московских городских строительных норм МГСН 2.02-97 «Допустимые уровни ионизирующего излучения и радона на участках застройки».
-
МГСН 2.02-97 «Допустимые уровни ионизирующего излучения и радона на участках застройки».
Действие настоящих строительных норм распространяется на участки территории г. Москвы и лесопаркового защитного пояса (ЛПЗП), на которых планируется и осуществляется строительство и реконструкция жилых домов, общественных, коммунальных и производственных зданий различного назначения, зданий и сооружений транспортного назначения, подземных сетей, коммуникаций и сооружений.
-
Требования по обеспечению радиационной безопасности при строительстве в московской области ТСН РБ-2003 МО ТСН 23-354-2004 МО.
Настоящие территориальные строительные нормы разработаны в соответствии с требованиями федеральных законов «О радиационной безопасности населения», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «Об охране окружающей среды», а также санитарных правил: «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)», «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)», «Гигиенические требования по ограничению облучения населения, за счет природных источников ионизирующего излучения», «Гигиенические требования к качеству почв».
-
СП 2.6.1.1310-03 «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и эксплуатации радоновых лабораторий, отделений радонотерапии».
Правила регламентируют гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности персонала и пациентов при проектировании, строительстве и эксплуатации радоновых лабораторий и отделений радонотерапии (радонолечебниц), к обеспечению радиационной безопасности при приготовлении и использовании радона в лечебных целях.
-
СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)».
Настоящие санитарные правила (далее — Правила) устанавливают требования по обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при всех видах обращения с радиоактивными отходами (далее — РАО). Правила являются обязательными для исполнения на всей территории Российской Федерации всеми юридическими и физическими лицами независимо от их подчинения и формы собственности, которые занимаются деятельностью, связанной со всеми видами обращения с радиоактивными отходами. Правила распространяются на организации, в которых, в результате их деятельности образуются РАО; на организации, осуществляющие сбор, хранение, транспортирование, переработку и захоронение РАО, а также на организации, осуществляющие проектирование и строительство объектов, где будут образовываться, храниться, перерабатываться и захораниваться РАО.
-
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009».
Настоящие Нормы устанавливают основные пределы доз, допустимые уровни воздействия ионизирующего излучения по ограничению облучения населения в соответствии с Федеральным законом от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».
-
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)».
Основные санитарные правила, и нормативы обеспечения радиационной безопасности устанавливают требования по защите людей от вредного радиационного воздействия при всех условиях облучения от источников ионизирующего излучения, на которые распространяется действие СанПиНа 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».
-
СП 2.6.1.1291-03 «Санитарные правила по обеспечению радиационной безопасности на объектах нефтегазового комплекса России».
Настоящие санитарные правила (далее — правила) устанавливают требования по обеспечению радиационной безопасности населения и работников организаций, при воздействии природных источников ионизирующих излучений в связи с выносом на дневную поверхность земли природных радионуклидов в результате деятельности организаций нефтегазовой отрасли России.
-
СП 2.6.6. 2572 — 2010 «Обеспечение радиационной безопасности при обращении с промышленными отходами атомных станций, содержащими техногенные радионуклиды».
Правила устанавливают требования к обеспечению радиационной безопасности персонала, населения и окружающей среды при обращении с твердыми промышленными отходами атомных станций, загрязненными или содержащими радионуклиды техногенного происхождения, но не являющимися радиоактивными отходами.
-
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения». Настоящие санитарные правила (далее — Правила) устанавливают общие требования по обеспечению радиационной безопасности населения при воздействии природных источников ионизирующего излучения в производственных, коммунальных условиях и быту.
-
СП 2.6.1.758-99 «Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)».
Нормы радиационной безопасности НРБ-99 применяются для обеспечения безопасности человека во всех условиях воздействия на него ионизирующего излучения искусственного или природного происхождения.
-
СП 2.6.1.798-99 «Обращение с минеральным сырьем и материалами с повышенным содержанием природных радионуклидов».
Настоящие санитарные правила (далее по тексту — правила) устанавливают требования по обеспечению радиационной безопасности населения и работников организаций при обращении с минеральным сырьем и материалами с повышенным содержанием природных радионуклидов.
-
СП 2.6.1.799-99 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности».
Правила распространяются на все организации, проектирующие, добывающие, производящие, хранящие, использующие, транспортирующие, перерабатывающие и захоранивающие радиоактивные вещества и другие источники излучения; организации, осуществляющие монтаж, ремонт и наладку приборов, установок и аппаратов, действие которых основано на использовании ионизирующего излучения, и устройств, генерирующих ионизирующее излучение, а также организации, от деятельности которых зависит уровень облучения людей природными источниками излучения, и организации, выполняющие работы на территории, загрязненной радиоактивными веществами.
-
СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».
Правила являются нормативным документом, устанавливающим основные требования и нормы по обеспечению радиационной безопасности персонала, пациентов и населения при проведении медицинских рентгенологических процедур с диагностической, профилактической, терапевтической или исследовательской целями. Правила обязательны для исполнения организациями, независимо от их подчиненности и формы собственности, и физическими лицами, деятельность которых связана с рентгенологическими исследованиями. Правила распространяются на проектирование, строительство, реконструкцию (модернизацию) и эксплуатацию рентгеновских кабинетов, аппаратов, включая передвижные флюорографические кабинеты, аппараты.
-
Методика инспекционных измерений эквивалентной равновесной объемной активности радона и торона в воздухе помещений с использованием измерительного комплекса «Альфарад плюс». Методика инспекционных измерений эквивалентной равновесной объемной активности радона и торона в воздухе помещений с использованием измерительного комплекса «Альфарад плюс», внесена в Федеральный фонд по обеспечению единства средств измерений под номером ФР.1.40.2013.16167. По вопросу приобретения методики обращаться в САРК (Система аккредитации лабораторий радиационного контроля) во ВНИИФТРИ, тел.:(495) 777-84-86, (495) 526-63-51.
-
Методика экспрессного измерения объемной активности радона в воздухе с помощью радиометра типа РРА.
Настоящая рекомендация устанавливает методику выполнения измерений величины объемной активности радона-222 (ОАР) в воздухе, в диапазоне измерений от 30 до 30000 Бк•м3.
-
Методика экспрессного измерения объемной активности радона в воде с помощью радиометра типа РРА.
Настоящая рекомендация устанавливает методику выполнения измерений объемной активности радона-222 (ОАР) в воде в диапазоне от 6000 до 800000 Бк•м3.
-
Методика экспрессного измерения плотности потока радона с поверхности земли с помощью радиометра типа РРА.
Настоящая рекомендация устанавливает методики выполнения измерений величины плотности потока радона (ППР) с поверхности земли в диапазоне от 20 до 1000 мБк/с•м2.
-
Методика экспрессного измерения объемной активности радона в почвенном воздухе с помощью радиометра радона типа РРА. Настоящая рекомендация устанавливает методику выполнения измерений величины объемной активности радона (ОАР) в почвенном воздухе в диапазоне от 1000 до 100000 Бк•м3.
-
МУ 2.6.1.3015-12 «Организация и проведение индивидуального дозиметрического контроля. Персонал медицинских организаций». Настоящие методические указания являются документом, развивающим основные положения СанпиНа 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» и СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» в форме требования к методам контроля внешнего облучения медперсонала.
Список литературы
-
-
ГОСТ Р 54945-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности».
-
ГОСТ 12.1.046-85 «Строительство. Нормы освещения строительных площадок».
-
ГОСТ 26824-86 «Здания и сооружения. Методы измерения яркости».
-
ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».
-
СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».
-
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 Изменения и дополнения № 1 к СанПиНу 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
-
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
-
СП 52.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-50-95 от 20.05.2011г.
-
СП 52.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-50-95 «Естественное и искусственное освещение», дата введения: 20.05.2011г.
-
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий».
-
МУ 2.2.4.706-98 «Методические указания. Оценка освещенности рабочих мест».
-
МУ 2.2.4.706-98 предназначены для оценки условий освещения при аттестации рабочих мест по условиям труда, а также для использования при проведении предупредительного и текущего санитарного надзора за освещением рабочих мест.
-
МУ № 1322-75 по проведению предупредительного и текущего надзора за искусственным освещением на промышленных предприятиях.
-
МР 3863-85 по установлению уровней освещенности (яркости) для точных зрительных работ с учетом их напряженности.
-
МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест».
-