Предельно допустимые уровни шума устанавливаются с учетом. Нормирование шума на рабочих местах

При нормировании допустимого звукового давления на рабочих местах частотный спектр шума разбивают на девять частотных полос.

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются:

    уровень звукового давления L , дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц;

    уровень звука La , дБА.

    Лабораторные исследования на людях и животных показали, что воздействие шума стимулирует нервную систему, вызывая повышение артериального давления и секрецию гормонов стресса. Со временем эти инстинктивные биологические реакции могут стать причиной стресса сердечно-сосудистой системы и вызвать негативные последствия для организма, такие как гнев и истощение.

    Как будто этих проявлений было недостаточно, шум может также вызывать другие внеслуховые эффекты, такие как когнитивные расстройства, феномен, изучаемый исследователями. Более 20 исследований в разных странах обнаружили, что окружающий шум влияет на обучение детей в школе.

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются:

- эквивалентный (по энергии) уровень звука La экв, дБ А,

-максимальный уровень звука La макс, дБ А.Превышение хотя бы одного из указанных показателей квали­фицируется как несоответствие настоящим санитарным нормам.

В соответствии с СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 предельно до­пустимые уровни шума нормируются по двум категориям норм шума: ПДУ шума на рабочих местах и ПДУ шума в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

По мнению экспертов, без эффективного акустического решения ежедневный шум и повсеместное распространение могут также иметь серьезные последствия. Во-первых, мы должны учитывать саму природу шума: она колеблется. По словам доктора Бабиша, эта характеристика делает ее более неприятной, чем постоянный уровень звука. И тот факт, что он охватывает разговоры, приводит к «более деконцентрациям, чем к широкополосному фоновому шуму, без информационного содержания».

Сокровище, многие когнитивные исследования показывают, что окружающие разговоры представляют собой самые вредные звуки. Физиологически мы можем относиться к 1, 6 разговоров. Поэтому, следуя разговору человека, мы используем 1 единицу из доступных 1. 6. И даже если мы не хотим слышать сказанное, мы не можем избежать этого, так как мы не можем закрыть наши уши. Это означает, что у нас осталось всего 0, 6 единицы, чтобы выслушать нас самих.

Для тонального и импульсного шума, а также шума, создавае­мого в помещениях установками кондиционирования воздуха, венти­ляции и воздушного отопления, ПДУ должны приниматься на 5 дБ (дБА) меньше значений, указанных в табл. 8.4. настоящего парагра­фа и прил. 2 к СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002.

Максимальный уровень звука для колеблющегося и прерыви­стого шума не должен превышать 110 дБА. Запрещается даже крат­ковременное пребывание в зонах с уровнем звука или уровнем звуко­вого давления в любой октавной полосе свыше 135 дБ А (дБ).

Еще одна трудность заключается в определении уровня шума для вида деятельности, который, как предполагается, должен состояться сегодня в большинстве офисов. В типичном открытом пространстве шум обычно составляет от 60 до 65 децибел. Этот уровень может показаться низким по сравнению с 85 децибелами переполненного шоссе или 40 децибелами мусорного холодильника, но это усложняет любую интенсивную интеллектуальную работу. Основываясь на этом наблюдении, Германская ассоциация инженеров определила национальные стандарты шума в соответствии с проводимой деятельностью.

ПДУ шума в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Допустимые значения уровней зву­кового давления в октавных полосах частот эквивалентных и макси­мальных уровней звука проникающего шума в помещения жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки уста­навливаются согласно прил. 3 к СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002.

В то время как 70 децибел считаются приемлемыми для простой офисной работы, максимальный порог для «главным образом интеллектуальной работы» был установлен в 55 децибел ассоциацией. По ее мнению, эта работа характеризуется большой сложностью, творчеством, принятием решений и навыками решения проблем, а также эффективной коммуникацией. Это именно тот вид деятельности, который позволяет крупным компаниям находиться на переднем крае в своем секторе.

Рекомендуемый уровень шума для интеллектуальной деятельности - участие в совещаниях и обсуждениях, а также индивидуальная работа. В действительности, ассоциация защищает один и тот же порог для хирургов, выполняющих вмешательство, поскольку служащие склонны к интеллектуальной деятельности, отдельно или в группах.

Средства и методы защиты от шума

Борьба с шумом на производстве осуществляется комплексно и включает меры технологического, санитарно-технического, лечебно-профилактического характера.

Классификация средств и методов защиты от шума приведена в ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ «Средства и методы защиты от шума. Класси­фикация», СНиП II-12-77 «Защита от шума», которые предусматри­вают защиту от шума следующими строительно-акустическими методами:

Исследования показывают, что самый разрушительный звук - это все разговоры людей на периферии. Уровень шума от 60 до 65 децибел, который распространен в открытых пространствах, не только слишком высок для концентрации, он также может препятствовать эффективной совместной работе из-за помех речи. Как говорит д-р Бабиш, уровень звука в разговоре составляет около 60 децибел, в разговоре обычным тоном, без поднятия голоса и на расстоянии около одного метра между людьми. Это означает, что любой другой шум в этом же периметре может вызвать помехи, которые могут помешать отчетливо слышать все слова. Тем не менее, можно понять предложение через кортикальное обращение с информацией.

а) звукоизоляцией ограждающих конструкций, уплотнением при­творов окон, дверей, ворот и т.п., устройством звукоизолированных кабин для персонала; укрытием источников шума в кожухи;

б) установкой в помещениях на пути распространения шума звукопоглощающих конструкций и экранов;

в) применением глушителей аэродинамического шума в двига­телях внутреннего сгорания и компрессорах; звукопоглощающих об­лицовок в воздушных трактах вентиляционных систем;

Тем не менее, это активный процесс, который может вызвать побочные эффекты из-за хронического воздействия шума, - добавляет он. Другими словами, в шумных средах с плохими акустическими качествами сотрудники так же напряжены, когда они пытаются слушать своих коллег, когда они стараются их не слышать. Они проиграют во всех случаях.

Эти условия должны не только удовлетворять эстетические требования, но также должны сохранять наши чувства и слух в частности. Учет звука - новый инструмент дизайна. Действительно, хорошая акустика может повысить производительность окружающей среды, - говорит Дж. Борьба с шумом на работе - непростая задача. Недостаточно иметь четыре стены и дверь, чтобы обеспечить хорошую акустику, потому что звук, как вода, может распространяться через самые маленькие пробелы. В любом пространстве, что бы это ни было, можно блокировать, поглощать или маскировать звуки.

г) созданием шумозащитных зон в различных местах нахожде­ния людей, использованием экранов и зеленых насаждений.

Ослабление шума достигается путем использования под полом упругих прокладок без жесткой их связи с несущими конструкциями зданий, установкой оборудования на амортизаторы или специально изолированные фундаменты. Широко применяются средства звукопо­глощения - минеральная вата, войлочные плиты, перфорированный картон, древесно-волокнистые плиты, стекловолокно, а также актив­ные и реактивные глушители.

Откройте новое исследование по вовлечению сотрудников и рабочей области

Каждый метод имеет преимущества и недостатки, которые необходимо оценить. В самом деле, теперь необходимо сохранять шум на приемлемом пороге при проектировании пространств. Это также важный показатель для измерения общей эффективности места.





Более трети из 17 крупнейших стран мира отключены.

Глушители аэродинамического шума бывают абсорбционными, реактивными (рефлексными) и комбинированными. В абсорбционных

глушителях затухание шума происходит в порах звукопоглощающего материала. Принцип работы реактивных глушителей основан на эф­фекте отражения звука в результате образования «волновой пробки» в элементах глушителя. В комбинированных глушителях происходит как поглощение, так и отражение звука.

Методы и средства измерений, технические устройства для глушения. рабочая среда. Шум - важный фактор, который наряду с другими негативными последствиями, сопровождающими производственный процесс - пыль, токсины, излучение, вибрации и другие, создает риск для здоровья работников. Согласно исследованиям, более 41% инженеров и техников оценивают проблему шума на рабочем месте как очень тяжелую. Что нужно изменить, чтобы начать уделять должное внимание проблеме промышленного шума? Европейские принципы оценки и управления шумом в рабочей среде уже несколько лет действуют в Болгарии, но насколько работодатели соблюдают их и кто является ответственным органом контроля?

Звукоизоляция является одним из наиболее эффективных и рас­пространенных методов снижения производственного шума на пути его распространения. С помощью звукоизолирующих устройств легко снизить уровень шума на 30...40дБ. Эффективными звукоизо­лирующими материалами являются металлы, бетон, дерево, плотные пластмассы и т.п.

Каковы возможные технические решения, применимые к отрасли, и каковы требования к обеспечению здоровых и безопасных условий труда? Остались только инспекции труда, которые являются основным органом контроля на данный момент, - сказал д-р Михаил Попов, директор Софийской региональной инспекции по охране и контролю общественного здоровья. В соответствии с действующей нормативной базой каждый работодатель имеет право создать собственную лабораторию для измерения шума и микроклимата в рабочей среде, чтобы обслуживать только потребности предприятия.

Для снижения шума в помещении на внутренние поверхности наносят звукопоглощающие материалы, а также размещают в поме­щении штучные звукопоглотители.

Применение средств индивидуальной защиты от шума целесо­образно в тех случаях, когда средства коллективной защиты и другие средства не обеспечивают снижение шума до допустимых уровней.

Если на заводе нет такой лаборатории, он может воспользоваться услугами лаборатории, аккредитованной Исполнительным агентством для аккредитации. По приглашению работодателя, обычно перед приемной комиссией, аккредитованная лаборатория поступает на завод и производит все необходимые измерения. По завершении измерений выписываются протоколы с результатами и рекомендациями по профилактике, включая улучшение микроклимата, изменение технологии или другие меры. Эти протоколы требуются при проверке Комитетом по рабочим условиям или Инспекцией по труду.

СИЗ позволяют снизить уровень воспринимаемого звука на 0...45 дБ, причем наиболее значительное глушение шума наблюдает­ся в области высоких частот, которые наиболее опасны для человека.

Средства индивидуальной защиты от шума подразделяются на противошумные наушники, закрывающие ушную раковину снаружи; противошумные вкладыши, перекрывающие наружный слуховой про­ход или прилегающие к нему; противошумные шлемы и каски; проти­вошумные костюмы. Противошумные вкладыши делают из твердых, эластичных и волокнистых материалов. Они бывают однократного и многократного пользования. Противошумные шлемы закрывают всю голову, они применяются при очень высоких уровнях шума в сочета­нии с наушниками, а также противошумными костюмами.

В Законе об охране окружающей среды говорится, что эти измерения не носят периодического характера, но выполняются при изменении технологического процесса, - добавляет д-р Попов. В нем перечислены предельные значения воздействия и значения экспозиции для действий работодателя. Значения определяются на основе ежедневных уровней воздействия шума и пикового звукового давления. При применении предельных значений воздействия фактическое облучение работников рассчитывается с учетом уменьшения шума используемых персональных слуховых аппаратов.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

Министерства социального развития и здравоохранения РФ»

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ

ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНОГО, ПЕДИАТРИЧЕСКОГО И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ

При применении значений воздействия экспозиции эффекты использования защитных устройств не учитываются. Эти значения определяются на основе долгосрочных исследований повреждений слуха. Измерения должны проводиться на рабочем месте - на уровне уха работника. При проведении измерений микрофон шумомера должен быть направлен на максимальный уровень шума. Измерения должны проводиться с закрытыми дверями и окнами. Обязанности работодателя. Работодатель обязан оценить и, при необходимости, измерить уровни шума, на которые подвергаются работники.

ВЛАДИКАВКАЗ 2011 г.

А.Р. Кусова – зав. кафедрой общей гигиены профессор докт. мед. наук

З.А. Перисаева – старший лаборант

Рецензенты:

З.Р. Аликова – профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения д.м.н.

И.Ф. Боциев – зав. кафедрой медицинской физики доцент канд. физ. наук

Утверждено ЦКМС ГОУ ВПО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Он также должен устранить или свести к минимуму риски, связанные с воздействием шума на источнике, с учетом технического прогресса и наличия мер по контролю риска у источника, говорится в тексте Постановления. Среди возможных мер - применение других методов работы, в которых воздействие шума ниже; выбор соответствующего технического и технологического оборудования, создающего как можно меньше шума; новые места размещения и т.д.

Методы молчания Среди возможных технических средств ограничения шума на предприятиях - снижение шума с помощью защитных барьеров, корпусов и шумопоглощающих покрытий. Также меры по «борьбе» с шумом - это снижение структурного шума путем отключения звука или изоляции. Работодатель может предложить другую организацию труда для снижения воздействия шума, например, путем ограничения продолжительности воздействия и интенсивного шума и обеспечения достаточных периодов отдыха. Также можно переместить машину в отдельную комнату, установить звукоизолирующую кабину оператора или автоматизировать процесс.

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ Министерства социального развития и здравоохранения РФ»

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: изучить физические факторы производственной среды; ознакомить студентов с особенностями их воздействия на организм (шума, вибрации, ультразвука и др.), их нормированием; методами исследования некоторых функций организма, изменяющихся под действием факторов производственной среды физической природы.

Это также требует обязательного изучения частоты, чтобы увидеть, где шум является самым высоким, потому что каждый материал поглощает другую частоту. В соответствии с разбивкой данных о характере шума создается комбинация материалов, которая эффективно ограничивала бы ее.

Лучше всего изучить и проанализировать в начале, прежде чем начать фактическую производственную деятельность. Личное защитное оборудование Если риск, связанный с воздействием шума, не может быть предотвращен другими способами, работодатель должен предоставить соответствующие личные средства защиты слуха. Они должны быть выбраны для устранения или минимизации риска повреждения слуха. Однако не следует забывать, что антифоника защищает ухо напрямую, но человеческое тело воспринимает вибрации от шума в мастерской.

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

· специфические особенности физических факторов как профессиональных вредностей;

· влияние физических факторов (шума, вибрации, ультразвука и др.) на функционирование систем организма;

· современные гигиенические требования по их нормированию.

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН УМЕТЬ:

· разрабатывать комплексные профилактические мероприятия по оздоровлению условий труда;

· давать гигиеническую оценку вредным производственным факторам (шум, вибрация и др.).

Основная литература:

1. Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Зиневич Л.С. Гигиена и основы экологии человека. М., 2004.

2. Румянцев Г.И. Гигиена XXI век. М., 2005.

3. Измеров Н.Ф.Профессиональные заболевания. М,. 2006.

4. Кирилов В.Ф. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене труда. М.,1999

Дополнительная литература:

1. Катаева В.А., Лакшин А. М. Руководство к лабораторным, практическим и самостоятельным занятиям по гигиене и основам экологии человека. М.,2005

2. Измеров Н.Ф. Медицина труда. М.,2002

3. Большаков А.М., Новикова И.М. Общая гигиена. М.,2002

Физические факторы производственной среды способны оказывать значительные воздействия на организм человека. При этом наибольшее значение в отношении влияния на здоровье населения имеют шум, вибрация, а также электромагнитные излучения. В настоящее время установлено, что среди профессиональных заболеваний около половины обусловлены воздействием шума и вибрации.

Производственный шум

Производственный шум, в связи с ростом его интенсивности в последние годы, приобретает более важное гигиеническое значение, так как сопровождает работу представителей многочисленных профессий: котельщиков, клепальщиков, кузнецов, трактористов, комбайнеров, ремонтников и т.д. Для большинства врачебных и фармацевтических специальностей шум не является актуальным производственным фактором, за исключением некоторых специалистов.

Производственный шум – совокупность звуков разной интенсивности и частоты, беспорядочно изменяющихся во времени, возникающих в производственных условиях и вызывающих у работающих неприятные ощущения и объективные изменения органов и систем.

Звук - периодические механические колебания определенной частоты, распространяющиеся в упругих средах или телах и способные вызывать слуховые ощущения.

Источник звука формирует в упругой среде фронт повышенного давления, который распространяется во всех направлениях от источника. На участке же, примыкающем к фронту повышенного давления, возникает разрежение и, следовательно, более низкое по сравнению с атмосферным давлением. Таким образом, распространяющаяся в упругой среде звуковая волна представляет собой чередование участков сгущения и разрежения среды, т.е. колебательный процесс.

Для характеристики звуковых волн используют следующие понятия:

Частота колебаний (спектр);

Длина волны;

Интенсивность (сила).

Частота колебаний – число полных колебаний, совершенных в течение 1 сек. Единица измерения частоты – герц (Гц) - равна 1 колебанию в секунду. Частота колебаний может быть от единиц до многих тысяч герц.

Слышимый, т.е. воспринимаемый человеческим ухом, диапазон звуков включает в себя частоты от 20 Гц до 20000 Гц (20 кГц). При частоте колебаний ниже 20 Гц говорят об инфразвуке, выше 20кГц – об ультразвуке.

Частотный состав шума характеризует его спектр, т.е совокупность входящих в него частот.

Интенсивность звуковой волны – энергия, переносимая звуковой волной через единицу поверхности за единицу времени. От интенсивности звуковой волны, определяемой ампли­тудой колебаний, зависит громкость звука. Порогом слышимости называется наименьшая интенсивность звуковой волны, которая может быть воспринята органами слуха. Порогом болевого ощущения называется наибольшая интен­сивность звуковой волны, при которой восприятие звука не вызывает болевого ощущения. Мерой чувствительности органов слуха к восприятию звуковых волн дан­ной интенсивности является уровень интенсивности (громкости), измеряемый в децибелах

Действие шума на организм

Звуковые волны, встретив на пути распространения любые поверхности (твердые, жидкие), передают им эти колебания. Подобным препятствием звуковой волне может служить и орган слуха, который состоит у человека из ушной раковины со слуховым проходом (наружное ухо), барабанной перепонки, соединенной с системой слуховых косточек (среднее ухо), и так называемого кортнева органа с окончаниями слухового нерва (внутреннее ухо). Звуковая волна вызывает колебания барабанной перепонки, которые, приводя в движение систёму косточек среднего уха, передаются окончаниям (рецепторам) слухового нерва, вызывая в них соответствующие нервные импульсы, посылаемые в головной мозг.

При повышении интенсивности звука, создаваемое звуковой волной давление на барабанную перепонку на определенном уровне может вызывать болевые ощущения. Такая интенсивность звука называется порогом болевых ощущений и находится в пределах 130 дБ.

Звуки различных частот, даже при одинаковой их интенсивности, воспринимаются по-разному. Низкочастотные звуки воспринимаются как относительно тихие; по мере увеличения частоты увеличивается громкость восприятия, но, приближаясь к высокочастотным колебаниям, и особенно к верхней границе звуковой части спектра, громкость восприятия снова падает. Наиболее хорошо ухо человека воспринимает колебания в пределах 500 - 4000 Гц.

Учитывая эти особенности восприятия, для характеристики звука или шума в целом надо знать не только его интенсивность, но и спектр, то есть частоту колебаний звуковой волны.

В условиях производства, как правило, имеют место шумы различной интенсивности и спектра, которые создаются в результате работы разнообразных механизмов, агрегатов и других устройств. Они образуются вследствие быстрых вращательных движений, скольжения (трения), одиночных или повторяющихся ударов, вибрации инструментов и отдельных деталей машин, завихрений сильных воздушных или газовых потоков и т. д. Шум имеет в своем составе различные частоты, и все же каждый шум можно охарактеризовать преобладанием тех или иных частот. Условно принято весь спектр шумов делить на низкочастотные - с частотой колебаний до 350 Гц, среднечастотные - от 350 до 800 Гц и высокочастотные - свыше 800 Гц.

К низкочастотным относятся шумы тихоходных агрегатов неударного действия, шумы, проникающие сквозь звукоизолирующие преграды (стены, перекрытия, кожухи), и т. п.; к среднечастотным относятся шумы большинства машин, агрегатов, станков и других движущихся устройств неударного действия; к высокочастотным относятся шипящие, свистящие, звенящие шумы, характерные для машин и агрегатов, работающих на больших скоростях, ударного действия, создающих сильные потоки воздуха или газов и т.п.

Классификация шумов

Производственный шум различной интенсивности и спектра (частоты), длительно воздействуя на работающих, может привести со временем к понижению остроты слуха у последних, а иногда и к развитию профессиональной глухоты. Такое неблагоприятное действие шума связано с длительным и чрезмерным раздражением нервных окончаний слухового нерва во внутреннем ухе (кортиевом органе), в результате чего в нем возникает переутомление, а затем и частичное разрушение.

Исследованиями установлено, что чем выше частотный состав шумов, чем они интенсивнее и продолжительнее, тем быстрее и сильнее они оказывают неблагоприятное действие на орган слуха. При чрезмерно интенсивных высокочастотных шумах, если не будут проведены необходимые защитные мероприятия, возможно поражение не только нервных окончаний, но и костной структуры улитки, кортиева органа и иногда даже среднего уха.

При этом наряду со специфическими проявлениями шумовой патологии наблюдаются неспецифические изменения в виде:

Неврастений;

Синдрома вегето-сосудистой дисфункции (НДЦ по гипертоническому типу);

Головных болей;

Несистематических головокружений;

Снижения памяти;

Повышения утомляемости;

Эмоциональной неустойчивости;

Нарушений сна;

Болей в сердце;

Снижения аппетита;

Дисфункции желудка (нарушение эвакуаторной функции, изменение кислотности);

Снижения иммунологической реактивности, общей резистентности организма.

Методы и средства защиты от шума.

Для снижения шума в производственных помещениях применяют различные методы:

Снижение звуковой мощности источника шума (достигается снижением вибрации)

Рациональное размещение источника шума относительно рабочих мест и населенных зон с учетом направленности излучения звуковой энергии

Акустическая обработка помещений звукопоглощающими материалами.

Звукоизоляция (установка кожухов, экранов, кабинок, перегородок между источником шума и рабочим местом).

Применение глушителей шума.

Применение СИЗ (ушные вкладыши, наушники, шлемы). Ушные вкладыши позволяют снизить уровень звукового давления на 10-15 дБ, наушники – до 38 дБ.

ПДУ шума

ПД (предельные спектры) дБ в октавной полосе 1000 Гц.

ПД 40 дБ – шум больничных палат, библиотек, бытовой шум;

ПД 45 дБ – для помещений, предназначенных для умственной работы;

ПД 55 дБ – для помещений конструкторских бюро;

ПД 60 дБ – для помещений пультов и кабин наблюдения;

ПД 70 дБ – для лабораторных помещений;

ПД 80-90 дБ – для рабочих мест в цехах.




Top