Утверждено
Постановлением
Госкомсанэпиднадзора
России от 31 октября 1996 г.
Дата введения —
с 1 июля 1098 г.
2.2.3. ПРЕДПРИЯТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, СВЯЗИ
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ
Hygienic Requirements for Coal Mining Industry and Organization of Work
Санитарные правила и нормы
СанПиН 2.2.3.570-96
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящие Санитарные правила и нормы (далее Санитарные правила) устанавливают требования к проектируемым, строящимся, реконструируемым и действующим предприятиям по добыче угля и горючего сланца подземным (далее шахты) и открытым (далее разрезы) способом, обогатительным и брикетным фабрикам (далее обогатительные фабрики). 1.2. Целью настоящего документа является сохранение здоровья работающих путем ограничения неблагоприятного действия пыли, физических, химических и других вредных факторов, сопровождающих работу на угольных предприятиях, профилактики и снижения риска развития профессиональных заболеваний (пневмокониозов, пылевого брон хита, вибрационной болезни, тугоухости, заболеваний опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, интоксикаций и др.), а также производственно обусловленных заболеваний путем создания допустимых условий труда, рациональной организации труда и отдыха, ограничения временем воздействия неблагоприятных факторов при превышении допустимых уровней и проведения специальных медико-профилактических мероприятий. 1.3. Санитарные правила являются обязательными для всех организаций и юридических лиц на территории Российской Федерации независимо от форм собственности и продолжительности деятельности. 1.4. Ответственность за выполнение требований настоящих Санитарных правил возлагается на руководителей министерств, ассоциаций, концернов, государственных, кооперативных, акционерных и других (в том числе шахт-пластов) предприятий (строящихся, реконструируемых, действующих) и их объединений независимо от формы собственности и подчиненности; для проектных, конструкторских, технологических институтов и организаций, разрабатывающих и утверждающих проекты строительства (реконструкции) предприятий, разрабатывающих машины, механизмы и оборудование для предприятий угольной промышленности, а также медико-санитарных учреждений, обслуживающих контингенты рабочих, занятых добычей и обогащением угля и горючего сланца. 1.5. Контроль за выполнением Санитарных правил осуществляется органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации в соответствии с законом РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 1.6. Действующие отраслевые правила безопасности, инструкции по охране труда и другие документы (технические условия; государственные стандарты на технологические процессы, оборудование, применяемые материалы; нормы проектирования и прочее), в части регламентации санитарно-гигиенических требований и охраны здоровья работающих должны быть приведены в соответствие с положениями настоящих Санитарных правил.2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящие Санитарные правила разработаны в соответствии со следующими документами: 2.1. Закон РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 19 апреля 1991 г. 2.2. Закон РСФСР «О медицинском страховании граждан в РСФСР № 1499», от 28 июня 1994 г. 2.3. «Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» № 625, утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 1994 г. 2.4. «Положение о Государственном комитете санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации». Утверждено Указом Президента Российской Федерации № 1965 от 19 ноября 1993 г. 2.5. Постановление Совета Министров Российской Федерации «О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную» № 105 от 06 февраля 1993 г. 2.6. «Правила возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием, либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей». И-4214-1, утверждены Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 24 декабря 1992 г. 2.7. Постановление Правительства Российской Федерации «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» № 140 от 23 февраля 1994 г. 2.8. Руководство «Общие требования к построению, изложению и оформлению санитарно-гигиенических и эпидемиологических нормативных и методических документов». Р 1.1.004-94, утверждено Госкомсанэпиднадзором России от 09 февраля 1994 г. 2.9. «Классификатор санитарно-гигиенических и эпидемиологических документов». Утвержден Госкомсанэпиднадзором России от 09 апреля 1993 г. 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИИ 3.1. Выбор промышленной площадки для строительства шахт, разрезов и обогатительных фабрик, размещение на ней цехов, оборудование и благоустройство территории, расстояние между зданиями и сооружениями, размеры санитарно-защитной зоны (СЗЗ) должны соответствовать требованиям СН «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий», СН «Санитарные нормы по охране атмосферного воздуха населенных мест», СН «Указания по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» и СанПиН «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 3.2. При проектировании шахт, новых горизонтов (блоков, панелей) действующих шахт должна предусматриваться малоотходная или безотходная технология с полным или частичным оставлением породы в шахте или с использованием ее в качестве сырья для промышленных и хозяйственных нужд. В случае складирования ее в породных отвалах (терриконах) последние должны быть расположены на расстоянии не менее 1000 м от жилых строений и 200 м от производственных объектов. 3.3. Ввод в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных предприятий, промышленных зданий и сооружений должен осуществляться при обязательном участии органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора (далее Госсанэпиднадзора). 3.4. Размеры СЗЗ в соответствии с «Методическими указаниями по гигиенической оценке предприятий угольной промышленности, как источников загрязнения атмосферного воздуха» должны быть не менее 1000 м, достаточность которой должна быть согласована с органами Госсанэпиднадзора. Она должна быть озеленена и благоустроена. Допускается использовать не более 50 % ее территории для размещения: а) предприятий, их отдельных зданий и сооружений с производствами меньшего класса вредности, чем производство, для которого устанавливается СЗЗ; б) пожарных депо, бань, прачечных, гаражей, складов (кроме общественных и специализированных продовольственных), зданий управления, конструкторских бюро, магазинов, предприятий общественного питания и поликлиник, связанных с обслуживанием данного и прилегающих предприятий; в) помещений для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий по установленному списочному составу, стоянок для общественного и индивидуального транспорта, местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, водопроводных и насосных станций и сооружений оборотного водоснабжения, подземных резервуаров, питомников растений для озеленения. 3.5. Автомобильные дороги и железнодорожные магистрали для перевозки горной массы и отходов обогатительных фабрик при строительстве новых предприятий должны, как правило, проходить вне территории жилой застройки. Автомобильные дороги, проезды и пешеходные дорожки должны иметь твердое покрытие, систематически очищаться от просыпей, увлажняться или должны проводиться другие мероприятия для предотвращения пылеобразования. 3.6. Территория предприятия, свободная от застройки и хозяйственных площадок, должна быть озеленена в соответствии с требованиями СНиП «Благоустройство территории». Необходимо предусматривать устройство ливневой канализации. 3.7. Освещение территории промплощадок, подъездных путей, участков буровзрывных работ, производственных и бытовых помещений, должно соответствовать СНиП «Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования». 3.8. Накопление, сортировка, транспортировка, временное хранение отходов и вторичных продуктов, их обезвреживание и захоронение должны проводиться на расположенной с подветренной стороны территории предприятий, на специально приспособленных площадках. При их размещении и оборудовании необходимо соблюдать требования СН «Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсических промышленных отходов» и СНиП «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию». Место и способ утилизации должны соответствовать проектному решению и согласовываться с органами Госсанэпиднадзора. 4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ 4.1. Объемно-планировочные и конструктивные решения производственных зданий и сооружений должны соответствовать требованиям СН «Санитарных норм проектирования промышленных предприятий». 4.2. Размещение технологических участков (цехов) внутри зданий должно осуществляться с учетом необходимости предотвращения распространения вредных производственных факторов на другие участки. 4.3. Помещения, в которых установлены заполненные ртутью приборы, устройства, аппараты, должны соответствовать требованиям «Санитарных правил при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнителем». 4.4. Вентиляция и отопление производственных зданий должны проектироваться в соответствии с требованиями СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» и СН «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий». Параметры воздушной среды во всех производственных помещениях должны соответствовать требованиям ГН «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», ГН «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей, зоны» и СанПиН «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». 4.5. Не допускается размещение производств в зданиях без естественного проветривания и освещения. Фрамуги в окнах и аэрационные фонари должны иметь механизмы для удобного и легкого открывания и закрывания. В многоэтажных зданиях при наличии постоянных рабочих мест или необходимости периодического обслуживания на различных этажах производственного оборудования (более 3-х раз в смену) должно быть предусмотрено устройство грузо-пассажирского лифта. Лестничные марши и подъемные лифты должны быть обособлены в изолированные шахты, сообщающиеся с соответствующими этажами через тамбур-шлюзы. 4.6. В надшахтном здании, непосредственно у ствола шахты в помещении ожидания рабочих, температура воздуха должна составлять не менее + 16 °С. 4.7. Поверхность стен зданий и подвесных конструкций должна быть гладкой и не способствовать скоплению пыли. Внутренняя отделка помещений должна исключать возможность сорбции вредных веществ. 4.8. Поверхность полов должна легко очищаться от пыли и поддерживаться в исправном состоянии. Материалы покрытия полов должны быть устойчивыми в отношении механического и химического воздействий, не допускать сорбцию вредных веществ. Полы должны иметь уклоны к канализационным устройствам для стока жидкости, образующейся при технологических процессах и влажной уборке помещения. 4.9. Производственные здания и сооружения должны быть обеспечены оборудованием для уборки осевшей пыли. Очистка от пыли производственных помещений, подвесных конструкций, машин и оборудования во избежание вторичного пылевыделения должна производиться методами, предотвращающими взметывание осевших частиц (пневмоуборка с помощью аспирации, гидроуборка и т.п.). 4.10. Очистку от пыли машин, механизмов и оборудования, снабженных аспирационными укрытиями, необходимо производить при включенной местной вытяжной вентиляции. 4.11. Рабочие, занятые уборкой пыли, должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. 4.12. Машины, оборудование и полы должны очищаться от пыли в конце каждой смены. 4.13. Стены в помещениях, не связанных с интенсивным пылением, должны очищаться от пыли не реже 1 раза в месяц. На обогатительных фабриках с пневматическим методом обогащения, а также в цехах сушки угольного концентрата и по пути его транспортирования уборка должна проводиться не реже 1 раза в неделю. Вода со шламом, образующимся при влажной уборке производственных помещений, должна подвергаться очистке. 4.14. Посты управления оборудованием, помещения диспетчерских пунктов и цеховой администрации должны размещаться в отдельных звукоизолированных помещениях или кабинах, уровень шума в которых должен соответствовать требованиям СН «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»; посты управления вентиляционными и аспирационными установками, шахтным подъемом, дробилками и грохотами должны быть вибро- и шумоизолированы. Организация рабочего места на постах управления и в диспетчерских пунктах должна соответствовать требованиям ГОСТа ССБТ. «Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования». 4.15. Пролеты, в которых размещено оборудование, являющееся источником шума, должны отделяться от других участков звукоизолирующими перегородками в соответствии со СНиП «Защита от шума для обеспечения санитарных норм. Нормы проектирования». Конструкции, изделия и материалы, применяемые для защиты от шума, должны быть несгораемыми и не выделять вредные химические вещества. 4.16. Рабочие площадки на углеобогатительных фабриках и участках, где размещено генерирующее вибрацию оборудование и находятся люди, должны быть оснащены средствами виброгашения. Вибрация этих площадок не должна превышать уровни, регламентированные СН «Производственные вибрации, вибрации в помещениях жилых и общественных зданий». 4.17. В производственных помещениях должны быть предусмотрены проходы, площадки, а также специальные устройства и приспособления для удобного и безопасного выполнения работ по ремонту, остеклению и двусторонней очистки стекол, обслуживания аэрационных фонарей и осветительной арматуры в соответствии с требованиями СНиП «Производственные здания». 4.18. Ввод в эксплуатацию новых и реконструированных предприятий, не обеспеченных комплексом мероприятий по борьбе с вредными производственными факторами, запрещается. Краткие сведения о биологическом действии ведущих вредных производственных факторов даны в прил. 1. 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССАМ И ОБОРУДОВАНИЮ 5.1. Технологические процессы, машины и оборудование, применяемые при добыче и обогащении угля и сланца, должны соответствовать требованиям «Санитарных правил организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию», гигиенических нормативов отдельных вредных производственных факторов (пыль, шум, вибрация, микроклимат и др.), ГОСТа «Процессы производственные. Общие требования к рабочим местам», ГОСТа ССБТ. «Оборудование обогатительное. Общие требования безопасности», ГОСТа ССБТ. «Оборудование производственное. Общие эргономические требования». 5.2. Производственное оборудование и технологические процессы должны быть паспортизированы и иметь гигиенические сертификаты. 5.3. Машины, механизмы и другое технологическое оборудование, новое или поступающее после модернизации или ремонта, должны проходить проверку на их соответствие санитарным нормам, ГОСТам и показателям в соответствии с гигиеническим сертификатом. Контроль за работой этого оборудования должен проводиться в соответствии с «Гигиеническими требованиями к контролю за эксплуатацией новой и модернизированной горной техники». При несоответствии гигиенических и эргономических характеристик действующим нормативам эксплуатация техники должна быть запрещена до устранения причин, вызвавших это несоответствие. Применяемые зарубежные техника и технология должны обеспечивать соблюдение отечественных нормативов, при этом следует учитывать различия в нормировании и гигиенической оценке вредных факторов, в том числе пылевого (прил. 2) в России и других странах. 5.4. Для целей пылеподавления должна использоваться вода питьевого качества в соответствии с требованиями ГОСТа «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством, а при отсутствии или недостатке воды питьевого качества по согласованию с органами Госсанэпиднадзора может быть использована вода других источников, не содержащая вредных неустранимых примесей, при условии ее предварительной очистки и обеззараживания. Источники технического водоснабжения на обогатительных фабриках должны быть согласованы с органами Госсанэпиднадзора. Техническая и питьевая вода должна не реже 2-х раз в год (летом и зимой) подвергаться химико-бактериологическому анализу. 5.5. Запрещается использование в целях пылеподавления шахтных и других вод для подачи в оросители, туманообразователи, буровые машины, если концентрация радона или торона в них превышает 1 109 кюри/л. Если нет других источников водоснабжения, то для использования вод, содержащих эманации в больших количествах, необходимо принять меры по их деэманированию. 5.6. Применение поверхностно-активных веществ (ПАВ), средств обработки угля против смерзания и выветривания, других химреагентов, антифризов и их растворов должно быть согласовано с органами Госсанэпиднадзора. Работа по применению ПАВ с целью связывания осевшей пыли должна производиться только механизированным способом. Запрещается приготовление растворов из высококонцентрированных ПАВ без применения средств индивидуальной защиты (очки, респираторы или противогазы, спецодежда, спецобувь, рукавицы). 5.7. Устройство и эксплуатация приборов с источниками радиоактивных излучений должны соответствовать требованиям ГН «Норм радиационной безопасности», ОСП «Основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками излучений». Применение лазеров должно соответствовать «Санитарным нормам и правилам устройства и эксплуатации лазеров». 5.8. Горные машины, генерирующие шумы к вибрации, следует оснащать системами дистанционного управления. При необходимости управления машиной оператором и контакте его с ней должны применяться средства защиты (виброзащитные сиденья, каретки, виброизолированные площадки и подножки, звуко- и виброизолированные кабины и др.), а также индивидуальные средства защиты от шума и вибрации. 5.9. При использовании двигателей внутреннего сгорания в шахтах и разрезах необходимо проведение мероприятий, предотвращающих воздействие на работающих токсичных веществ выхлопных газов. 5.10. Определение токсичных веществ от выхлопа двигателей внутреннего сгорания должно проводиться на рабочих местах водителей, а также других работающих в местах приближенных к месту интенсивного движения (рейсерования) транспорта в соответствии с графиком, утвержденным органами Госсанэпиднадзора. 6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ МЕСТАМ И ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРОЦЕССУ ПРИ ПОДЗЕМНОЙ ДОБЫЧЕ 6.1. Проведение работ по оборудованию шахт и содержанию подземных горных выработок должно соответствовать требованиям «Правил безопасности в угольных шахтах». 6.2. На каждой шахте должен осуществляться комплекс технических и санитарно-гигиенических мероприятий, обеспечивающих оптимальные или допустимые условия труда1 и профилактику профессиональных заболеваний. Шахта должна иметь паспорт санитарно-технического состояния условий труда. 1 — в соответствии с Руководством «Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса». В проектных документах на производство работ, в т.ч. и в паспортах выемочных участков, проведения и крепления подземных выработок должны быть предусмотрены меры по предотвращению генерации опасных и вредных производственных факторов. 6.3. В каждом технологическом процессе должны использоваться средства механизации не только основных, но и вспомогательных работ, исключающие или сводящие к минимуму тяжелый ручной труд. 6.4. В стволах шахт, предназначенных для спуска и подъема людей, с целью защиты их от капежа и увлажнения одежды должны устанавливаться специальные устройства для сбора и отвода шахтных вод. При наличии капежа в выработках, по которым передвигаются люди, должны предусматриваться защитные сооружения в виде зонтов или козырьков, а в забоях с интенсивным капежом и притоком воды работающие должны обеспечиваться водозащитной спецодеждой. 6.5. Перевозка людей по горизонтальным выработкам обязательна, если расстояние до места работы составляет 1 км и более, а по наклонным выработкам, также при разности между отметками конечных пунктов в 25 м и более. 6.6. Рабочие места должны соответствовать требованиям ГОСТа ССБТ. «Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования» и ГОСТа ССБТ. «Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования». При необходимости выполнения работ в неудобной рабочей позе (на коленях, лежа) необходимо обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты (наколенники, налокотники и др.). 6.7. В подземных выработках на постоянных рабочих местах необходимо соблюдать параметры микроклимата, указанные в табл. 1 .Таблица 1
Допустимые сочетания температуры, влажности и скорости движения воздуха на постоянных рабочих местах в подземных выработках
Скорость движения воздуха, м/с |
Допустимая температура воздуха (°С), при относительной влажности |
||
до 75 % |
76-90 % |
свыше 91-95 % |
|
до 0,25 |
16-24 |
18-23 |
18-22 |
0,26-0,5 |
18-25 |
19-24 |
19-23 |
0,51-1,00 |
19-26 |
20-25 |
20-24 |
1,10-4,00 |
20-26 |
22-26 |
22-26 |
1. Пыль как профессиональная вредность
1.1. Длительное воздействие повышенных концентраций пыли приводит к возникновению тяжелых профессиональных заболеваний органов дыхания — пневмокониозов и пылевого бронхита. 1.2. Нозологическая форма пневмокониозов (от латинских слов pneumon — легкие и conia — пыль) определяется вещественным составом аэрозолей. В угольной промышленности распространены силикоз (наиболее тяжелое заболевание) от воздействия пыли с высоким содержанием диоксида кремния, антракоз от воздействия угольной пыли и антракосиликоз от воздействия угольно-породной пыли. 1.3. Ведущим фактором в развитии пневмокониозов является количество пыли, накопившейся в легких. Основными факторами, влияющими на поступление пылевых частиц в организм и их задержку в органах дыхания, являются концентрация пыли в ингалируемом воздухе и время ее воздействия, размеры частиц (дисперсность), их плотность (удельный вес), растворимость, объем дыхания в зависимости от тяжести труда, а также индивидуальная чувствительность организма. 1.4. Механизм первичной задержки частиц в органах дыхания в основном определяется инерционным и гравитационным осаждением, а также диффузией. Задержка частиц в различных отделах органов дыхания в основном определяется их дисперсностью и аэродинамическим диаметром. 1.5. При сравнении результатов биологического действия аэрозольных частиц различной формы, размеров, минерального и химического состава их величину выражают через эквивалентный диаметр сферических частиц на основе равных объемов, масс или аэродинамических свойств. Наибольшее употребление имеет условная единица, называемая аэродинамическим диаметром, характеризующим количественные показатели первичного отложения неволокнистых частиц с диаметром более 0,5 мкм за счет гравитационного и инерционного эффектов. 1.6. Развитие пневмокониозов определяется накоплением в альвеолах легких пылевых частиц с аэродинамическим диаметром ≈ 2,5 мкм. Более крупные частицы диаметром до 8 мкм проникают в альвеолы здорового человека в небольшом количестве, составляя несколько процентов от ингалируемых частиц, однако они гораздо медленнее выводятся из легких. Наименьшее отложение в альвеолярной ткани характерно для частиц менее 0,5 мкм. 1.7. Следствием накопления пыли в легких является развитие пневмокониоза — стадийного прогрессирующего процесса формирования фиброза с комплексом воспалительных и компенсаторно-приспособительных реакций в бронхах и легочной ткани. Результатом этих изменений является дыхательная, а в поздних тяжелых стадиях заболевания — сердечная недостаточность. 1.8. Аэрозольные частицы диаметром 10 мкм и более оседают в основном в бронхах здорового человека и являются одной из основных причин развития профессионального пылевого бронхита. 1.9. Интермиттирующий и постоянный характер воздействия пылевого фактора при одинаковой пылевой нагрузке на легкие имеют раз личное значение. При интермиттирующем воздействии и наличии пиковых концентраций, превышающих средние в 5 и более раз, скорость выведения пыли из легких уменьшается, что приводит к более выраженному фиброгенному действию. Поэтому величина пиков концентраций пыли и продолжительность их действия должны быть ограничены. 1.10. Помимо профессиональных заболеваний воздействие на организм работающих высоких концентраций пыли приводит к развитию профессионально обусловленных хронических неспецифических заболеваний легких и верхних дыхательных путей.2. Биологическое действие шумов
2.1. Шум, являясь общебиологическим раздражителем, может влиять на все органы и системы организма, вызывая разнообразные физиологические изменения. Проявления ущерба здоровью могут быть условно подразделены на специфические, наступающие в звуковом анализаторе, и неспецифические, возникающие в других органах и системах. Основная роль в развитии болезни и, в первую очередь, в поражении органа слуха, принадлежит интенсивности шума. Изменения в центральной нервной системе наступают значительно раньше, чем нарушения в звуковом анализаторе. Шум, воздействуя как стресс-фактор, вызывает изменение реактивности центральной нервной системы, следствием чего являются расстройства регулируемых функций органов и систем организма. 2.2. Кроме интенсивности особенности биологического действия шума определяет его спектр. Более неблагоприятное влияние оказывают высокие частоты (выше 1000 Гц, по сравнению с низкими — 31,5-125 Гц). К биологически более агрессивному шуму относят и импульсный шум, возникающий от ударных процессов (погрузка, грохочение и др.). 2.3. Орган слуха выполняет две функции: обеспечивает организм сенсорной информацией, что позволяет ему приспособиться к окружающей обстановке, и обеспечивает самосохранение, т.е. противостоит повреждающему действию акустического сигнала. В условиях шума обе эти функции вступают в противоречие. С одной стороны, слух должен обладать высокой разрешающей чувствительностью к несущим информацию сигналам, с другой, с целью приспособления к шуму, слуховая чувствительность должна снижаться. Исходя из этого, организм вырабатывает «компромиссное решение», выражающееся в виде снижения слуховой чувствительности, временного смещения порога слуха (ВСП), т.е. «внутренней» адаптации организма в целом. 2.4. Механизм развития тугоухости при действии шумов сложен. При этом временное понижение слуха превращается в постоянное, диагностируемое, как нейросенсорная профессиональная тугоухость. Шум способствует также более быстрому развитию утомления, что, в свою очередь, ведет к снижению производительности труда, способствует повышению общей и профессиональной заболеваемости и травматизма. 2.5. Результаты многолетних клинических наблюдений и обследований больших групп рабочих дают основание считать шумовую болезнь самостоятельной формой профессиональной патологии. Шумовая болезнь — это общее заболевание организма с преимущественным поражением органа слуха, центральной нервной и сердечно-сосудистой систем.3. Биологическое действие вибраций
3.1. В зависимости от способа передачи на человека различают общую и локальную вибрации. Общая вибрация передается через опорные поверхности на тело сидящего или стоящего человека. Локальная вибрация передается через руки. Вибрация, воздействующая на ноги сидящего человека и на предплечья, контактирующие с вибрирующими поверхностями рабочих органов машин, может быть отнесена к локальной вибрации. 3.2. К факторам, усугубляющим воздействие на человека вибрации, относится шум высокой интенсивности (80-95 дБ(А)), неблагоприятные условия микроклимата, пониженное и повышенное атмосферное давление и др. При работе с пневматическими ручными машинами имеет место охлаждение рук отработанным воздухом и холодным металлом корпуса машины. Неблагоприятные микроклиматические условия труда могут иметь место в подземных и открытых горных выработках, обогатительных фабриках. Особенно сказываются неблагоприятные климатические условия Крайнего Севера, Дальнего Востока и других регионов с преобладающим воздействием низких температур. 3.3. Существенным фактором, усугубляющим воздействие вибрации на организм человека при работе с ручными машинами, является статическое мышечное напряжение. При работе с отбойными молотками и перфораторами осевое усилие нажатия на инструмент во время рабочей операции доходит до 300 Н и более. При бурении горизонтально или вверх максимальное усилие, которое в состоянии развить работающий, составляет 180-230 Н. При направлении инструмента вниз значительные усилия осуществляются совместно мышцами верхних конечностей, туловища и ног. 3.4. Действие вибрации определяется характером ее распространения по телу человека, которое рассматривается как сочетание масс с упругими элементами. У стоящего человека — это все туловище с нижней частью позвоночника и тазом, у сидящего — верхняя часть туловища в сочетании с верхней частью позвоночника. 3.5. Особенности воздействия производственной вибрации определяются частотным спектром, т.е. распределением по частотам энергии колебаний. Ручные машины, вибрация которых имеет максимальные уровни в низкочастотной части спектра, вызывают вибрационную патологию с преимущественным поражением нервно-мышечного и опорно-двигательного аппаратов. При работе ручными машинами, вибрация которых имеет максимальный уровень энергии в высокочастотной области спектра, возникают, главным образом, сосудистые расстройства с наклонностью к спазму периферических сосудов. 3.6. При воздействии общей вибрации разных параметров имеет место различная степень выраженности изменений в центральной и вегетативной нервной системе, сердечно-сосудистой системе, обменных процессах, вестибулярном аппарате. 3.7. У водителей тяжелых машин, скреперистов, бульдозеристов, экскаваторщиков вибрационная болезнь возникает в результате воздействия общей и локальной вибрации. На фоне общего поражения нервной системы наблюдаются вегетативно-сосудистые, вестибулярные и корешковые расстройства.4. Производственный микроклимат, его влияние на человека
4.1. Микроклимат представляет собой комплекс физических факторов, обусловливающих теплообмен человека с окружающей средой, его тепловое состояние и влияющих на самочувствие, здоровье, работоспособность. Тепловое состояние человека по степени напряжения реакций терморегуляции, влияния на показатели работоспособности и здоровье подразделяется на оптимальное, допустимое, предельно-допустимое. Показателями микроклимата являются температура, относительная влажность, скорость движения воздуха и тепловое излучение. 4.2. Роль микроклимата в жизнедеятельности человека предопределяется тем, что последняя может нормально протекать лишь при условии сохранения температурного гомеостаза организма, который достигается за счет системы терморегуляции и усиления деятельности других функциональных систем: сердечно-сосудистой, выделительной, эндокринной, а также систем, обеспечивающих энергетический, водно-солевой и белковый обмены. Напряжение в функционировании перечисленных систем, обусловленное воздействием неблагоприятного микроклимата, может сопровождаться ухудшением здоровья, которое усугубляется воздействием на организм других вредных производственных факторов (вибрация, шум, химические вещества и др.). 4.3. Термостабильность состояния организма, обеспечиваемая равенством теплопродукции и суммарной теплоотдачей, не является единственным условием теплового комфорта человека. Должны быть соблюдены и другие условия, касающиеся регламентации доли теплоотдачи за счет испарения влаги с поверхности кожи (не более 30 %), а также средневзвешенной температуры кожи и температуры кожи на отдельных участках поверхности тела. 4.4. Микроклимат по степени его влияния на тепловой баланс человека подразделяется на нейтральный, нагревающий, охлаждающий. Нейтральный микроклимат — такое сочетание его составляющих, которое при воздействии на человека в течение рабочей смены обеспечивает тепловой баланс организма, разность между величиной теплопродукции и суммарной теплоотдачей находиться в пределах ± 2 Вт, доля теплоотдачи испарением влаги не превышает 30 %. Охлаждающий микроклимат — сочетание параметров, при котором имеет место превышение суммарной теплоотдачи в окружающую среду над величиной теплопродукции организма, приводящее к образованию общего и/или локального дефицита тепла в теле человека (> 2 Вт). Нагревающий микроклимат — сочетание его параметров, при котором имеет место изменение теплообмена человека с окружающей средой, проявляющееся в накоплении тепла в организме (> 2 Вт) и/или в увеличении доли потерь тепла испарением влаги (> 30 %). 4.5. Влияние охлаждающего микроклимата определяется тем, что в ходе эволюционного развития человек не выработал устойчивого приспособления к холоду. Его биологические возможности в сохранении температурного гомеостаза весьма ограничены. Охлаждающий микроклимат способствует возникновению сердечно-сосудистой патологии, приводит к обострению язвенной болезни, радикулита, обуславливает возникновение заболеваний органов дыхания. Охлаждение человека как общее, так и локальное (особенно кистей) способствует изменению его двигательной реакции, нарушает координацию и способность выполнения точных операций, вызывает тормозные процессы в коре головного мозга, что может быть причиной возникновения различных форм травматизма. При локальном охлаждении кистей снижается точность выполнения рабочих операций. Работоспособность уменьшается на 1,5% на каждый градус снижения температуры пальцев. При выраженном охлаждении организма растет число тромбоцитов и эритроцитов в крови, увеличивается содержание холестерина, вязкость крови, что повышает возможность тромбообразования. Даже при кратковременном влиянии холода в организме происходит перестройка регуляторных и гомеостатических систем, изменяется иммунный статус организма. Влияние хронического охлаждения усугубляется воздействием локальной вибрации, поскольку она вызывает сужение сосудов в соседних к месту ее приложения областях. Переносимость человеком охлаждения несколько увеличивается при адаптации к холодовому фактору, но для обеспечения температурного гомеостаза существенного значения не имеет. 4.6. Влияние нагревающего микроклимата связано с напряжением различных функциональных систем организма человека, что приводит к нарушению состояния здоровья, работоспособности и производительности труда. При определенном значении составляющих нагревающий микроклимат может привести к заболеванию общего характера, которое проявляется чаще всего в виде теплового коллапса. Особенно подвержены тепловым ударам лица, имеющие массу тела выше нормы. Среди рабочих, труд которых связан со значительной тепловой и физической нагрузкой, наблюдается интенсивное биологическое старение, особенно в возрастных группах 20-30 и 40-50 лет. Наблюдаются головные боли, повышенная потливость и утомляемость, увеличивается риск смерти от сердечно-сосудистой патологии (гипертоническая и ишемическая болезни, болезни артерий и капилляров). ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (справочное) СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПЫЛИ, ВЫПОЛНЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ НОРМАТИВОВ, С РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОДОБНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В ДРУГИХ СТРАНАХ1. Различия в нормировании и измерении пылевого фактора в России и других странах
1.1. Для гигиенической оценки характеристики пылевого фактора, приводимой в проспектах, паспортах и технической документации на зарубежную технику, а также для сравнения результатов измерений величин максимально разовых концентраций аэрозолей, выполненных в соответствии с отечественными нормативами с результатами аналогичных измерений в других странах, необходимо учитывать существующие различия в гигиеническом нормировании. 1.2. В России измеряется и нормируется гравиметрическая концентрация всей пыли ингалируемой из воздуха рабочей зоны. В других развитых странах (кроме стран СНГ) измеряется и нормируется прежде всего гравиметрическая концентрация респирабельной (тонкой) фракции пыли. 1.3. Продолжительность измерения нормируемой в России гравиметрической максимально разовой концентрации (МРК) пыли определена отрезком времени ровно 30 мин. при развитии пылеобразующей операции. При этом возможен как непрерывный, так и дискретный отбор разовых проб. Для сравнения полученных результатов с ПДК следует рассчитывать среднюю концентрацию из всех разовых проб, взятых в течение 30 минут с учетом времени отбора каждой разовой пробы. В других странах, в основном, нормируется гравиметрическая среднесменная концентрация ( TWA 1 ) по принципу («от входа до выхода»). В последние годы в некоторых странах вступают в силу и иные регламенты, более близкие к действующим в России. 1.4. В России для установления величины ПДК наиболее распространенных кварцсодержащих аэрозолей содержание диоксида кремния (кремнезема) определяется во всей ингалируемой пыли. В других странах содержание кремнезема определяют, прежде всего, в респирабельной фракции пыли. 1.5. В настоящее время в России предусматривается измерение не только МРК, но и ССК, а также разрешается применение косвенных и двухступенчатого гравиметрического методов измерения, позволяющих определять концентрацию ингалируемой пыли и содержание в ней респирабельной (тонкой) фракции. Однако в действующем в настоящее время в России перечне ПДК вредных веществ величины ПДК ССК боль шинства аэрозолей отсутствуют (в том числе угольной и породной пыли). Федеральными органами нормирования рассматривается вопрос о придании статуса ССК действующим ПДК МРК аэрозолей фиброгенного действия. 1.6. Отечественные требования к кривой фракционного разделения частиц при двухступенчатом гравиметрическом измерении отличаются от принятых в других странах. Таким образом, существуют расхождения в требованиях к эффективности фракционного разделения частиц.2. Количественное сравнение результатов измерений, проведенных по отечественным и зарубежным методикам
2.1. Исходя из различий в измерении и оценке повреждающего эффекта пыли как профессиональной вредности с учетом сложности количественного сравнения результатов этих измерений, предлагается методика ориентировочного пересчета одних измерений в другие на основании следующих обоснованных величин поправочных коэффициентов. где Кп — коэффициент пробоотбора, Кп = 0,85. 2.2. Для сравнения выполненных в России измерений МРК с величинами TWA ингалируемой пыли рекомендуется следующая формула:, мг/м3, (1)
где Кп — коэффициент пробоотбора, Кп = 0,85. 2.3. Сравнение МРК респирабельной пыли с TWA респирабельной пыли является более сложной задачей. Однако на основании многочисленных двухступенчатых гравиметрических измерений МРК и ССК ингалируемой пыли в воздухе рабочей зоны различных производств предлагается ввести следующие ориентировочные поправочные коэффициенты для определения доли тонкой фракции — Кт.ф.: при содержании ингалируемой пыли в воздухе рабочей зоны до 10 мг/м3 — Кт.ф = 0,6; от 10,1 до 50,0 мг/м3 — Кт.ф = 0,4; от 50,1 до 100 мг/м3 — Кт.ф = 0,2; от 100,1 до 1000 мг/м3 — Кт.ф. = 0,1. В связи с разницей принятых в России требований к фракционному разделению частиц с кривой разделения, принятой в других странах, рекомендуется ввести коэффициент Кр.ф. = 0,9. Тогда:мг/м3.
2.4. Рекомендуемый метод пересчета одних измерений в другие весьма относителен и может лишь временно удовлетворить практические службы. Необходима международная унификация всех требований к измерению аэрозолей, в том числе к аттестации средств контроля и выдаче соответствующих сертификатов. TWA — взвешенная во времени усредненная величина, соответствующая ССК. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (справочное) МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ СРЕДЫ (ТНС — ИНДЕКС) 1. Показатель термической нагрузки среды (ТНС — индекс) является интегральным показателем микроклимата, определяемым на основе показаний температуры влажного термометра и температуры внутри черного шара по формуле: где t вл — температура влажного термометра, измеренная аспирационным психрометром, °С; t ш — температура сухого термометра внутри зачерненного шара, °С. 2. ТНС — индекс следует использовать для интегральной оценки термической нагрузки среды при скорости движения воздуха, не превышающей 1 м/с, и интенсивности теплового облучения до 1200 Вт/м2. 3. Величины ТНС — индекса не должны превышать верхнюю границу значений, указанных в таблице применительно к конкретной продолжительности пребывания на рабочем месте. 4. Среднесменные значения ТНС — индекса не должны выходить за верхнюю границу рекомендуемых величин для 8 ч. рабочей смены в соответствии с СанПиН «Гигиеническими требованиями к микроклимату производственных помещений». 5. Зачерненный шар должен иметь диаметр 90 мм, как можно меньшую толщину и большую теплопроводность, коэффициент поглощения 0,95 (черный или матовый шар). Точность измерения температуры внутри шара ± 0,5 °С. 6. Метод контроля и оценки ТНС — индекса аналогичен методу контроля и оценки температуры воздуха по СанПиН «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». 7. Среднесменная величина ТНС — индекса определяется по формуле: где t 1 + t 2 + … tn = 8 ч.Таблица
Допустимые величины ТНС — индекса* в зависимости от времени пребывания (непрерывного или суммарно) на рабочем месте
Категория работ и энергозатраты, Вт |
Время, ч. |
|||||||
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
|
допустимые величины ТНС — индекса, °С |
||||||||
I а (104-139) |
23.8-25.5 |
24.1-25.9 |
24.6-26.3 |
25.1-26.8 |
25.6-27.4 |
26.3-28.1 |
27.4-29.2 |
29.0-30.5 |
I б (140-174) |
22.9-24.9 |
23.4-25.3 |
23.8-25.7 |
24.3-26.2 |
25.0-26.7 |
25.6-27.4 |
26.6-28.5 |
28.0-30.0 |
II а (175-232) |
22.5-23.9 |
22.7-24.1 |
23.1-24.6 |
23.6-25.1 |
24.1-25.6 |
24.9-26.3 |
25.0-27.4 |
27.4-28.9 |
IIб (233-290) |
21.3-22.8 |
21.6-23.0 |
21.0-23.4 |
22.0-23.9 |
22.5-24.6 |
23.9-25.4 |
24.9-26.5 |
26.4-27.3 |
III (291-350) |
20.2-21.7 |
20.5-21.8 |
21.0-22.2 |
21.5-22.6 |
22.0-23.2 |
22.9-24.2 |
24.0-25.2 |
25.4-26.6 |
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Условия труда работающих в угольной промышленности характеризуются частым превышением гигиенических нормативов вредных производственных факторов в рабочей зоне. Непрерывная интенсификация технологических процессов, применение мощной горной техники обусловливают большие валовые выделения мельчайших частиц горных пород и угля в воздух рабочей зоны, сопровождаются интенсивным шумом, генерируют вибрации, осложняют микроклимат. Даже весьма эффективные комплексы инженерных средств борьбы с вредными факторами далеко не всегда обеспечивают снижение их уровней до допустимых величин и они превышаются в десятки, а иногда и в сотни (пыль) раз. Особой тяжестью и напряженностью отличаются условия труда шахтеров при выполнении подземных горных работ, где действие на организм больших концентраций пыли, высоких уровней шума и вибрации усугубляются психоэмоциональными нагрузками, отсутствием естественного освещения, неблагоприятным микроклиматом, ограниченностью пространства при выполнении рабочих операций (вынужденные позы), наличием взрывных и суфлярных газов. Все это приводит к нарушениям состояния здоровья и развитию профессиональных заболеваний. При неблагоприятных условиях труда для профилактики профессиональных заболеваний кроме мероприятий, направленных на достижение гигиенических нормативов, необходимо осуществлять мероприятия по сохранению здоровья в условиях их превышения за счет ограничения времени воздействия неблагоприятных факторов и обеспечения социальной защиты работающих. Заключая контракт с работодателем, гражданин должен знать в каких условиях он будет работать, как и почему возможны ограничения сроков его работы. Принципиальные подходы методологии дозной оценки вредных факторов и прогнозирование вероятности заболеваний от них должны основываться на отечественной базе их нормирования с учетом современных концепций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Международной организации труда (МОТ) и Международной организации стандартов (ИСО). Под методологией дозной оценки подразумевается система логической организации информационных показателей, а также методов и средств их практической реализации для адекватной гигиенической оценки реальных нагрузок на работающих. Гигиеническая перспективность дозной оценки вредных факторов определяется возможностями регистрации индивидуального воздействия с усреднением по времени (рабочая смена) и пространству (рабочая зона) с одночисловой оценкой уровня и времени воздействия. Принципиальная схема системы оценки профессионального риска здоровью и с его учетом обоснование профилактики приведена на рис. 1.Рис. 1. Схема оценки и управления профессиональным риском ущерба здоровью при контакте с повышенными уровнями ведущих вредных факторов производственной среды (пыль, шум и вибрация).
2. МЕТОД РАСЧЕТА ВЕРОЯТНОСТИ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА) ЗАБОЛЕВАНИЯ РАБОТАЮЩИХ В КОНТАКТЕ С ПЫЛЕВЫМ ФАКТОРОМ
2.1. Расчет интегрального показателя
В основу метода расчета положены результаты неоднократных, выполненных специалистами НИИ медицины труда РАМН, углубленных медицинских осмотров стажированных групп рабочих, имевших длительный контакт с повышенными концентрациями аэрозолей преимущественно фиброгенного действия в условиях рудных и россыпных шахт, в том числе расположенных на Крайнем Севере России, а также поправочных коэффициентов, учитывающих специфику угольных шахт. Для расчета вероятности (риска) заболевания используется значение интегрального показателя (обоснован В. В. Ткачевым) линейной дискриминантной функции, записанной в следующем виде:R = 8.6 X 1 + 6.0 X 2 + 19.4 X 3 K 1 + 6.4 Х4К2К3, (1)
где X 1 — возраст работающего, годы; Х2 — общий стаж его работы, годы; Х3 — стаж работы в контакте с пылью, годы; Х4 — содержание пыли в воздухе рабочей зоны (пылевая экспозиционная доза, ПЭД), мг/м3; К1 — коэффициент, учитывающий содержание свободного диоксида кремния (табл. 1); К2 — коэффициент, учитывающий дисперсный состав частиц ингалируемой пыли, ее минеральный состав и концентрацию в воздухе рабочей зоны (табл. 2); К3 — коэффициент, учитывающий тяжесть труда и связанный с этим объем легочной вентиляции (табл. 3). Значения коэффициента К2, учитывающего дисперсный состав и другие свойства ингалируемого аэрозоля, приведены в табл. 2. Величина коэффициента определена в результате анализа материалов многочисленных (более 5 тыс.) двухступенчатых гравиметрических измерений концентраций пыли в воздухе рабочей зоны предприятий горнодобывающей промышленности России.Таблица 1
Значение коэффициента К1 в зависимости от содержания свободного диоксида кремния (СДК)
Содержание СДК, % |
Менее 2.0 |
2.1-10.0 |
10.1-0.0 |
70.1 и более |
Значение К1 |
0.6 |
0.8 |
1 |
1.2 |
Таблица 2
Значение коэффициента K 2 в зависимости от кратности превышения ПДК разных видов пыли в воздухе рабочей зоны
Вид пыли и содержание в ней СДК |
Значения К2 при кратности превышения ПДК |
||
1.1-2.0 ПДК |
2.1-5.0 ПДК |
5.1-10.0 ПДК |
|
Породная (10-70 %) |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
Углепородная (5-10 %) |
2.3 |
2.3-1.9 |
1.9-1.1 |
Антрацитовая (до 5 %) |
2.3-2.0 |
2.0-1.3 |
1.3-0.75 |
Каменноугольная (до 5 %) |
2.2-1.6 |
1.6-0.8 |
0.8-0.47 |
Таблица 3
Значение коэффициента K 3 , в зависимости от категории условий труда по показателям тяжести трудового процесса
Показатель |
Категории тяжести труда |
||||
Ia — легкая работа |
I б — легкая работа |
IIa — средней тяжести работа |
II б — средней тяжести работа |
III — тяжелая работа |
|
K 3 |
1.1 |
1.3 |
1.5 |
1.6 |
1.8 |
Таблица 4
Зависимость профессионального риска заболевания от значения интегрального показателя R
R |
1000-1150 |
1151-1200 |
1201-1250 |
1251-1300 |
1301-1350 |
1351-1400 |
1401-1450 |
1451-1500 |
1501-1550 |
1551- l 600 |
1601-1700 |
Риск заболевания, % |
до 2 |
5 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
2.2. Расчет пылевых экспозиционных доз (ПЭД)
Значение ПЭД зависит от концентрации пыли в воздухе рабочих мест и длительности пылевого воздействия — экспозиции. Расчет ПЭД проводится по формуле:ПЭД = × Т , мг годы/м3, (2)
где — средняя взвешенная по времени за анализируемый период среднесменная концентрация пыли (Х4), мг/м3; Т — анализируемый период времени (Х3), годы. Значения персональных ПЭД работающих не должны превышать значений предельных ПЭД. Предельная пылевая экспозиционная доза (ППЭД) соответствует расчетному риску заболевания R на уровне 5 % при общем стаже работы в контакте с пылью 30 лет. При контакте работающих с одним видом пыли персональные ПЭД должны сопоставляться с ППЭД того же вида пыли. При контакте с пылями разного вида или при переходе работающего на работу с другими показателями тяжести трудового процесса возможность продолжения работ в контакте с пылью определяется по формуле: где ПЭД1 … ПЭДп — пылевые экспозиционные дозы, полученные работающим при работе с различными видами пыли и при разных показателях тяжести труда; ППЭД1 … ППЭДп — предельные пылевые экспозиционные дозы для тех же условий труда. Значение ПЭД/ППЭД > 1 указывает на превышение предельных пылевых экспозиционных доз.2.3. Рекомендации по регулированию ПЭД в условиях превышения ПДК аэрозолей
Определение допустимого времени контакта с пылью, концентрации которой в воздухе превышают ПДК, за рабочую смену и/или период трудовой деятельности (ограничение стажа работы) осуществляют органы Госсанэпиднадзора по представлению работодателя применительно к профессиональным группам конкретного предприятия, когда снижение концентраций пыли в воздухе рабочей зоны до уровня ПДК по обоснованным технологическим причинам невозможно. При сокращении времени контакта с пылью («защита временем») условия труда могут быть оценены как менее вредные, но не ниже класса 3.1., т.е. применение защиты временем необходимо при условиях труда, соответствующих 2-ой, 3-ей и 4-ой степеням 3-го класса вредных условий труда (Руководство Р2.2.013). Для работающих в указанных выше условиях должна быть создана система учета основных факторов риска заболевания и длительного хранения (не менее 40 лет) данных по персональным ПЭД. При создании систем учета и хранения данных по персональным ПЭД для расчета потенциального риска ущерба здоровью в режиме нарастания должны учитываться, как минимум, следующие основные факторы: — возраст работающего, лет; — общий стаж работы, годы; — стаж работы в контакте с пылью, лет; — средняя за период работы в контакте с пылью среднесменная концентрация пыли (допускается расчет среднесменных концентраций на основе величин максимально-разовых); — категория условий труда по показателям тяжести трудового процесса; — вещественный и дисперсный состав аэрозоля. Эти данные должны обновляться в персональной карточке (или на магнитном носителе электронной системы) работающего в соответствии с периодичностью пылевого контроля на рабочих местах. Предельная ПЭД должна соответствовать расчетному риску заболевания, не превышающему 5 %. Работающие, накопившие предельную ПЭД, должны направляться на медицинский осмотр независимо от периодичности, устанавливаемой нормативными документами Минздрава. При медицинском заключении о невозможности продолжения работы в условиях превышения ПДК пыли администрация обязана трудоустроить работающего на рабочее место, где содержание пыли в воздухе не превышает ПДК. При медицинском заключении о возможности по состоянию здоровья работающего продолжать работу в условиях превышения ПДК пыли, очередной медицинский осмотр должен проводиться при каждом увеличении риска заболевания на 5 %. При достижении показателя риска 20 % работающий должен быть устранен от контакта с пылевым фактором независимо от состояния здоровья или трудоустроен на другую работу с допустимыми условиями труда (класс 2 в соответствии с Руководством Р2.2.013). Работающие в условиях превышения ПДК аэрозолей фиброгенного действия должны постоянно применять средства индивидуальной защиты, обеспечивающие должную очистку ингалируемого воздуха в течение всей рабочей смены, а также регулярно получать процедуры медико-биологической профилактики и профилактической терапии.3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА УЩЕРБА ЗДОРОВЬЮ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМОВ И ВИБРАЦИЙ
Для расчета одночислового интегрального показателя последствий воздействия шумов и вибраций предлагаются методика их дозной оценки и система дозных характеристик применительно к разным видам труда и жизнедеятельности (обоснованы Н. Ф. Измеровым, Э. И. Денисовым и Г. А. Суворовым): сменная, вахтовая, суточная и стажевая дозы. При этом стажевая доза, являясь многокомпонентной и включающая сменную дозу с учетом режима труда и разных видов работ, позволяет продлевать трудовое долголетие за счет оптимизации составляющих ее парциальных доз и мер профилактики. Система оценки стажевой экспозиции позволяет определить возможную длительность контракта в процессе трудовой деятельности во вредных условиях, безопасную для здоровья, сроки пересмотра продолжительности контракта, а также сроки периодических медосмотров, состав групп диспансерного наблюдения и другие аспекты тактики гигиенического и клинического мониторинга, необходимые для обоснования мер профилактики, медицинской и трудовой реабилитации и социальной защиты. Предлагается одночисловой показатель стажевой экспозиции ( ET ) для ее ориентировочной экспресс-оценки: где Б1 — степень вредности данного фактора по гигиеническим критериям руководства Р2.2.013 в баллах; Т — стаж работы в данных условиях, лет, Т0 = 1 год; n — число оцениваемых вредных или опасных факторов или мест работы. Для адекватной оценки профессионального риска необходим учет не только величины риска профзаболевания, но и его тяжести. Оценка профзаболеваний по категориям риска и тяжести проводится путем оценок через обратную величину их произведения в виде одночислового показателя — индекса риска и тяжести профзаболевания (Ипз): где Кр и КТ приведены в табл. 5 и 6 соответственно.Таблица 5
Категории риска профзаболеваний (Кр)
Категории Кр |
Выявленные случаи профзаболеваний, % |
Выявленные случаи ранних признаков профзаболеваний, % |
1 |
Более 10 |
Более 30 |
2 |
1-10 |
3-30 |
3 |
Менее 1 |
Менее 3 |
Таблица 6
Категории тяжести профзаболеваний (КТ)
Категории КТ |
Определение категории тяжести на основе медицинского прогноза заболевания и типа нетрудоспособности, которую оно вызывает |
1 |
Нетрудоспособность, прогрессирующая даже в отсутствие дальнейшей экспозиции и обусловливающая смену профессии |
2 |
Постоянная нетрудоспособность или необходимость смены профессии |
3 |
Постоянная умеренная нетрудоспособность |
4 |
Тяжелая временная нетрудоспособность или больничный лист свыше 3 недель |
5 |
Умеренная временная нетрудоспособность или больничный лист менее 3 недель |
Таблица 7
Показатели и критерии оценки профессионального риска здоровью работающих в неблагоприятных условиях труда
Гигиенические критерии оценки условий труда |
Медико-биологические критерии |
||
Индекс Ипз |
Уровень ЗВУТ |
Увеличение биологического возраста + ∆ t , лет |
|
Вредные и опасные | Менее 0.3 | Выше среднего | Менее 3 |
Особо вредные и особо опасные | 0.3-1.0 | Высокий | 3-5 |
Экстремальные | Более 1.0 | Очень высокий | Более 5 |
Таблица 8
Классы условий труда в зависимости от уровня шума, его дозы и показателей риска профессиональной тугоухости
Показатели |
Классы условий труда |
|||||
Допустимый |
Вредный — 3 |
Опасный (экстремальный) |
||||
1 степени, 3.1 |
2 степени, 3.2 |
3 степени, 3.3 |
4 степени, 3.4 |
|||
Эквивалентный уровень звука, ДБ (А) |
ПДУ, 80 |
90 |
100 |
110 |
115 |
> 115 |
Экспозиция (доза) шума, Па2 ч |
0.32 |
3.2 |
32 |
320 |
1000 |
> 1000 |
Параметр эквивалентности уровня и времени q , дБ (А)/удв. времени |
3 |
3 |
3 |
3 |
1.5 |
1.5 |
Оценка профессионального риска потери слуха: |
||||||
Кр |
— |
4-5 (< 1 %) |
3 (1-10 %) |
2 (10-30 %) |
1 (30-100 %) |
1 (абсолютн.) |
КТ |
— |
4-5 |
3 |
2-3 |
2 |
1-2 |
Ипз |
0 |
0.05 |
0.1 |
0.25 |
0.5 |
> 0.5 |
Таблица 9
Классы условий труда в зависимости от уровней локальной и общей вибраций и оценки вероятности вибрационной болезни (ВБ) от их действия
Показатели |
Классы условий труда |
|||||
Допустимый |
Вредный — 3 |
Опасный (экстремальный) |
||||
1 степени, 3.1 |
2 степени ,3.2 |
3 степени, 3.3 |
4 степени, 3.4 |
|||
Вибрация локальная |
ПДУ |
+ 3 дБ |
+ 6 дБ |
+ 9 дБ |
+ 12 дБ |
> 12 дБ |
Эквивалентное корректированное ускорение; а8, м/с2 |
2 |
2.8 |
4.0 |
5.6 |
8.0 |
> 8.0 |
Риск ВБ1, %: | ||||||
— стаж 10 лет |
10 (1) |
18 (1.5) |
35 (1.7) |
> 50 (2.5) |
> 50 (3.5) |
> 50 (> 3.5) |
— стаж 20 лет |
35 (2.5) |
> 50 (4) |
> 50 (5) |
> 50 (6) |
> 50 (9) |
> 50 (> 9) |
Вибрация общая |
ПДУ |
+ 6 дБ |
+ 12 дБ |
+ 18 дБ |
+ 24 дБ |
> 24 дБ |
Эквивалентное корректированное ускорение, м/с2 |
0.1 |
0.22 |
0.45 |
0.9 |
1.8 |
> 1.8 |
Риск ВБ2, %: | ||||||
— стаж 10 лет |
0.08 |
0.3 |
1 |
5 |
> 5 |
|
— стаж 20 лет |
0.13 |
0.4 |
1.8 |
7 |
> 7 |
4. РАСЧЕТ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ СОЧЕТАННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВИБРАЦИИ, ШУМА И ОХЛАЖДАЮЩЕГО МИКРОКЛИМАТА
При разработке новых и оценке существующих мер защиты от вредного воздействия вибрации на организм работающих необходимо учитывать как уровень вибрации и длительность действия, так и влияние сопутствующих факторов производственной среды. В соответствии с принципиальной схемой формирования эффективной экспозиции локальной вибрации и вероятностью вибрационной болезни (ВБ) (рис. 2) с учетом модифицирующего влияния комплекса факторов (как средовых, так и организационно-технических и медико-профилактических) и риска профзаболевания. Эта концептуальная модель включает как групповые, так и индивидуальные факторы риска и позволяет определить механизм формирования реальной нагрузки от ведущего неблагоприятного и сопутствующих факторов в корректной и простой для практического использования форме.Рис. 2. Схема формирования эффективной экспозиции локальной вибрации и вероятность вибрационной болезни
Эффективность профилактических мероприятий следует оценивать не только по величине снижения параметров того или иного фактора, но и по отдаленным последствиям воздействия производственных факторов на состояние здоровья работающих. Оценка вероятности заболевания ВБ включает: — измерение параметров вибрации и расчет корректированных эквивалентных уровней; — измерение параметров сопутствующих факторов — уровней шума и температуры окружающей среды; — определение категории тяжести труда; — расчет вероятности риска заболевания ВБ в зависимости от стажа работы и величины сопутствующих факторов. Измерение, расчет параметров физических факторов и категории тяжести труда производятся в соответствии с действующей нормативно-методической документацией. Определение вероятности заболевания ВБ следует производить по методу НИИ медицины труда РАМН. Из табл. 10 по эквивалентному уровню виброскорости для соответствующей продолжительности работы находят вероятность заболевания ВБ в процентах; соответственно можно определить количество лет безопасной работы, Затем по уровню сопутствующего шума, температуре воздуха и категории тяжести труда из табл. 11, 12 и 13 определяются коэффициенты влияния «К», которые перемножают между собой и умножают на показатель вероятности ВБ. Коэффициенты «К» для шума и температуры находятся в линейной зависимости от величины изменения фактора и промежуточные значения легко подсчитываются из следующих выражений:КШ = ( L ш — 80) 0,025 + 1, (6)
Kto = (20 — t °) 0,08 + 1, где (7)
Кш — коэффициент влияния шума; Kto — коэффициент влияния температуры. Пример: Работа с перфоратором ПТ-29 ( L экв = 128 дБ) производится при температуре 4 °С и сопровождается шумом (уровень LA = 116 дБ (А).) Необходимо определить срок и вероятность ВБ работающих в этих условиях. По табл. 10 определяем, что на пятом году работы без усугубляющих факторов риск ВБ составляет 1.4 %. Коэффициенты влияния сопутствующих факторов (шума и охлаждения) соответственно равны:Кш = (116 — 80) 0,025 + 1 = 1.9
Kto = (20 — 4) 0,08 + 1 = 2,28
Категория тяжести — III . КТ = 1,5. Отсюда % ВБ = 1,4 1,9 2,28 1,5 = 9,1% при стаже 5 лет. Как видно из результатов подсчета при усугубляющем действии сопутствующих факторов вероятность заболевания при том же стаже работы возросла в 6,5 раз. Заключение об эффективности профилактических мероприятий дается на основании проведенных измерений и расчетов. В случае недостаточной эффективности существующих мероприятий определяется направление поиска более эффективных мер оптимизации условий труда.Таблица 10
Вероятность развития вибрационной болезни при действии локальной вибрации*
Эквивалентный корректированный уровень вибростойкости, ДБ |
Продолжительность работы, годы |
|||||||
1 |
2 |
3 |
5 |
7 |
10 |
15 |
20 |
|
Вероятность ВБ, % |
||||||||
109 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1,0 |
1,5 |
111 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1,5 |
2,0 |
112 (ПДУ) |
— |
— |
— |
— |
— |
1,0 |
1,8 |
2,5 |
113 |
— |
— |
— |
— |
— |
1,2 |
2,0 |
3,0 |
115 |
— |
— |
— |
— |
1,0 |
1,5 |
2,5 |
3,5 |
117 |
— |
— |
— |
— |
1,0 |
1,8 |
3,0 |
4,0 |
119 |
— |
— |
— |
— |
1,1 |
2,0 |
3,5 |
5,0 |
121 |
— |
— |
— |
— |
1,3 |
2,5 |
4,0 |
6,0 |
123 |
— |
— |
— |
1,0 |
1,5 |
3,0 |
5,0 |
8,0 |
125 |
— |
— |
— |
1,2 |
1,7 |
3,5 |
6,0 |
10,0 |
127 |
— |
— |
— |
1,3 |
1,9 |
4,0 |
8,0 |
12,0 |
129 |
— |
— |
1,0 |
1,5 |
2,0 |
5,0 |
10,0 |
15,0 |
Таблица 11
Значения коэффициентов повышения риска ВБ в зависимости от уровня сопутствующего шума*
Уровень звука, дБ(А) |
80 |
90 |
100 |
110 |
120 |
Коэффициент К, раз |
1,0 |
1,25 |
1,5 |
1,75 |
2,0 |
Таблица 12
Значения коэффициентов повышения риска ВБ в зависимости от температуры окружающей среды**
Температура воздуха рабочей зоны, °С |
+ 20 |
+ 10 |
0 |
— 10 |
— 20 |
-3 0 |
Коэффициент К, раз |
1,0 |
1,8 |
2,6 |
3,4 |
4,2 |
5,0 |
Таблица 13
Значения коэффициентов повышения риска ВБ в зависимости от категории тяжести труда
Категория физической тяжести труда |
I |
II |
III |
IV |
Коэффициент К, раз |
1,0 |
1,2 |
1,5 |
2,0 |
№ п/п |
Марка |
Область применения |
Техническая характеристика |
Организация — поставщик |
Респираторы одноразового пользования |
||||
1. |
«Лепесток (ШБ-1) Модификации: | Защита органов дыхания работающих от аэрозольных частиц различного происхождения (радиоактивных, рудничных, металлургической промышленности и др.) | Масса — 10 гр. | АО «Сорбент» 614113, г. Пермь, ул. Гальперина, 6 |
1.1. |
«Лепесток-5» | Коэффициент защиты — 5 | ||
1.2. |
«Лепесток-40» | Коэффициент защиты — 40 | ||
1.3. |
«Лепесток-200» | Коэффициент защиты — 200 | ||
2. |
«Кама» Модификации: | Защита органов дыхания от аэрозольных частиц различного происхождения. При этом респиратор «Кама-А» может применяться при 5-10-кратном превышении ПДК паров тяжелых органических соединений (бензола, бензина, керосина, ацетона, толуола и др.) | Масса — 20 гр. Сопротивление дыханию, Па (мм. вод. ст.) не более 34.5 (3.5) Эффективность очистки — 99.9 % | АО «Сорбент» 614113, г. Пермь, ул. Гальперина, 6 |
2.1. |
Кама-200″ | |||
2.2. |
«Кама-А» | |||
3 |
Респираторы для защиты от аэрозолей, газов и паров (типы: 8710; 8810; 9925 и др.), а также Серия 6000. | Защита от пыли, сварочных дымов, туманов и некоторых раздражающих веществ | Масса от 7 до 30 гр., эффективность до 99 % | 129110 Москва, Самарский пер., д. 3. Фирма ЗМ Россия. |
4 |
КЖ-1,»Лола-3М» | Защита органов дыхания от нетоксичных аэрозолей | Масса 15 г. Сопротивление дыханию не более 10 Па. Высокая пылеемкость, не намокает от влаги выдыхаемого воздуха. | 123182, Москва, Щукинская ул., 5. ВЦМК «Защита». Факс (095) 190-54-61 |
№ п/п |
Тип противошума |
Краткая характеристика |
Изготовитель |
1. |
Наушники противошумные ЭЛУР-1 | Защита от широкополосного шума с уровнем до 110 дБ | Ульяновск, авиазавод |
2. |
Наушники противошумные ВЦНИИОТ-2М | Защита от широкополосного шума с уровнем до 110 дБ | З-д нестандартного оборудования им. А. Матросова, Москва, Кронштадский бульв., 16 |
3. |
Наушники противошумные ПШ-00 | Защита от широкополосного шума с уровнем до 100 дБ | Пермская обл., Суксунский оптико-механич. з-д |
4. |
Противошумные вкладыши «Беруши» | Защита от широкополосного шума с уровнем до 100 дБ | Московская обл., г. Электросталь |
5. |
Противошумные вкладыши 3М (США) | Защита от широкополосного шума с уровнем до 110 дБ | 129110, Москва, Самарский пер., 3, фирма «ЗМ — Россия», тел. 288-97-01 |
6. |
Противошумные наушники серии «Силента» | Защита от широкополосного шума с уровнем до 110 дБ | Фирма «Кемира», Финляндия, 41330, Вихтавуори |
№ п/п |
Наименование (тип) прибора, устройства |
Краткая техническая характеристика |
Назначение |
Адрес поставщика** |
||
Пределы измерений, производительность, единица измерения |
Питание* |
Масса, кг |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. Физические факторы 1.1. Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | ||||||
1.1.1. |
Концентратометры радиоизотопные «Прима» | |||||
1.1.1.1. |
Модель — 01 |
0.1-100; мг/м3 |
эс — 220 В, 50 Гц |
4.5 |
Автоматическое измерение разовых (РК), максимально-разовых (МРК) и среднесменных (ССК) концентраций пыли в воздухе рабочей зоны с цифровой индикацией результатов. Количество замеров в автоматическом режиме — 4. | 190000, С.-Петербург, ул. Б. Морская, 67, ГААП, каф. охраны труда |
1.1.1.2. |
Модель — 03 |
0.05-100; мг/м3 |
эс — 220 В, 50 ГЦ, ав 12 В и 27 В |
4.5 |
То же. Количество замеров в автоматическом режиме — 1000 | Тот же |
1.1.2 |
Радиоизотопные концентратометры пыли: | |||||
1.1.2.1 |
Модель РКП — 11 |
0.5-500; мг/м3 |
ав, ак, зу; 10 Вт |
2.2 |
Автоматическое измерение РК, МРК, в воздухе рабочей зоны (возможно в зоне дыхания) с цифровой индикацией результатов | 111020, Москва, Крюковский тупик, 4. ИПКОН РАН |
1.1.2.2 |
Модель РЭП-С1 |
1.0-2500; мг/м3 |
ав, ак, зу; 10 Вт |
2.5 |
То же. Исполнение взрывобезопасное | Тот же |
1.1.3. |
Фильтры АФА-ВП-10 или 20 или ДП-3, фильтродержатели, соединительные трубки, аналитические весы для взвешивания фильтров, аспираторы (пробоотборники) |
— |
— |
— |
Прямой гравиметрический метод определения РК, МРК, ССК пыли в воздухе рабочей зоны | 119435, Москва, Погодинская ул., д. 22 В/О Изотоп Магазины лабораторного оборудования |
1.1.4 |
Автоматический одноканальный пробоотборник АПП-6-1 (базовый вариант) |
6-20; л/мин. |
эс-220 (36) В; 50 Гц; пост. ток — 25 Вт, ак, зу. |
0.7; с блок. пит. 3.5 |
Отбор проб воздуха рабочей зоны для определения РК, МРК, ССК пыли прямым методом. Возможно определение содержания газов и др. примесей (подключение поглотителя). Программирование объема пробы. Малогабаритные насадки для последующего определения бактериальной обсемененности воздуха | 190000, С.- Петербург, ул. Б. Морская, 67. ГААП, каф. охраны труда |
Модификации: | ||||||
1.1.4.1 |
АПП-6-1.01 | Дополнительный индикатор объема, позволяющий дистанционно контролировать его текущее значение в труднодоступном месте | ||||
1.1.4.2 |
АПП-6-1.02 | Таймер, позволяющий дистанционно включать пробоотборник в заранее установленное время | ||||
1.1.4.3. |
АПП-6-1.03 | Определение ССК или среднесуточных концентраций. Помимо таймера имеет устройство, поочередно включающее один из двух пробоотборников | ||||
1.1.4.4. |
АПП-6-1.06 | Автоматическая установка продолжительности пробоотбора; объем пробы и текущее значение расхода индицируется на табло | ||||
1.1.5. |
Двухканальный пробоотборник АПП-7-2 |
75-100 л/мин |
эс — 220 В; 50 Гц; до 120 Вт, пост. ток — 12 В |
3.5 |
Определение РК, МРК, ССК, а также малых количеств вредных веществ. Сервис по АПП-6-1 | Тот же |
1.1.6. |
Четырехканальный пробоотборник АПП-3-4 (модификации: АПП-3-4.01, АПП-3-4.02, АПП-3-4.03, АПП-3-4.04, АПП-3-4.05) |
1-20 или 2-40 (2 канала); л/мин. |
эс — 220 В; 50 Гц; пост. ток — 12 В |
5.0 |
Отбор проб воздуха при одновременном контроле его аэрозольного (РК, МРК, ССК) и газового загрязнений | Тот же |
1.1.7. |
Дозиметр пыли ДП-1 (индивидуальный) |
1 + 0.1; л/мин |
ав, ак, зу |
0.45 |
Определение ССК, а также МРК в зоне дыхания при большом (более 35 мг/м3) содержании пыли. Исполнение взрывобезопасное. | 111020, Москва, Крюковский тупик, 4 ИПКОН РАН |
1.1.8. |
Пробоотборник ППН (индивидуальный) |
4-8; л/мин |
ав, ак, зу |
2.6 |
То же | Тот же |
1.1.9. |
Аспиратор ПП-1 |
5-20; л/мин |
ав, ак, зу, эс — 220 В; 50 Гц |
с ак. — 9.0 без ак. — 5.7; эс — 5.5 |
Определение РК, МРК, ССК в воздухе рабочей зоны. Два канала. Таймер от 1 до 30 мин. При параллельном соединении производительность суммируется. | Тот же |
1.1.10. |
Пробоотборное устройство ПУ-ЭР/220 |
10-700; л/мин |
эс — 220 В |
4.5 |
Определение МРК и ССК | 123363, Москва, п/я 47 |
1.1.11. |
ПУ-ЭР/12 |
10-300; л/мин |
ак — 12 В |
4.5 |
То же | Тот же |
1.2. Шумы и вибрации | ||||||
1.2.1. |
Шумомер малогабаритный (ВШМ-201) |
25-130; дБ |
ав, б, 3-2.2 В |
0.5 |
Измерение уровня звука | 347900, г. Таганрог, Биржевой спуск, 8 |
1.2.2. |
Шумовиброинтегратор логарифмирующий (ШВИЛ-01) |
20-170; дБ |
ав, б, эс — 220 В; 50 Гц |
1.5 |
Измерение эквивалентных уровней непостоянных шумов и локальной вибрации | 194100, г. С.-Петербург, Новолитовская ул., д. 15 |
1.2.3. |
Измеритель шума и вибрации (ВШВ-003-М2) |
22-140; дБ |
ав, б, эс — 220 В; 50 Гц |
4.5 |
Измерение шума, инфразвука, общей и локальной вибрации | 347900, г. Таганрог, Биржевой спуск, 8 |
1.2.4. |
Шумомер-виброметр диагностический (ШВД-001) |
30-140; дБ |
ав, ак; 10 Вт; исполнение искробезопасное |
5.0 |
Измерение уровней вибрации и шума. Диагностирование горношахтного оборудования | 140004, Люберцы-4, Моск. обл., ИГД им. А. А. Скочинского, фирма «Динамик» |
1.2.5. |
Шумомер-виброметр интегрирующий (ШВИ) |
30-140; дБ |
ав, ак; 10 Вт; исполнение искробезопасное |
4.0 |
Измерение корректированных и эквивалентных уровней шума и вибрации | Тот же |
1.2.6. |
Аппаратура фирмы «Брюль и Кьер», Дания, для измерений в диапазоне частот до 100000 Гц, в том числе дозиметры |
7-150; дБ |
ав, б |
Измерение инфразвука, ультразвука, шума, локальной и общей вибрации (постоянных, не постоянных спектров, эквивалентного уровня доз и др.) | Представительства фирмы: 103287, Москва, Ленинградский пр-т, д. 63/2, оф. 232 | |
1.3. Микроклимат | ||||||
1.3.1. |
Психрометры аспирационные: | |||||
1.3.1.1 |
МВ-4М |
-30 — +50, °С; 10-100, % |
ав, мр |
1.1 |
Измерение температуры и влажности воздуха | 241000, г. Смоленск, Сафоновский з-д «Гидромед-прибор» |
1.3.1.2. |
М-34 |
-30 — +50, °С; 10-100, % |
эс — 220 В; 50 Гц |
1.2 |
То же | Тот же |
1.3.1.3. |
ПБУ-1М |
0 — +45, °С; 40-80, % |
ав, мр |
0.35 |
То же | г. Клин Моск. обл. п/о «Термоприбор» |
1.3.2. |
Анемометры: | |||||
1.3.2.1. |
Крыльчатый АСО-3 |
0.3-5.0, м/с |
ав, мр |
0.45 |
Измерение скорости движения воздуха | г. Москва, з-д «Гидромедприбор» |
1.3.2.2. |
Чашечный МС-13 |
1.0-30, м/с |
ав, мр |
0.4 |
То же | Тот же |
1.3.2.3. |
Кататермометр шаровой |
0,05-2.0; м/с |
ав, мр |
0.3 |
То же | 193036, г. С.- Петербург, 2-я Советская ул.. д. 4. Мастерские НИИ ГТ и ПЗ |
1.3.2.4. |
Термоанемометр КМ-4007 |
0-20, м/с t + 20-70 °С |
ав, б |
0.9 |
То же | 115230, Москва, ЭКО интех (тел.: 111-03-25) |
1.3.3. |
Актинометры: | |||||
1.3.3.1. |
Инспекторский |
350-14000, Вт/м2; 0.5-20; кал/см2 мин |
ав, мр |
1.0 |
Измерение теплового излучения | 193036, г. С.- Петербург, 2-я Советская ул., д. 4. Мастерские НИИ ГТ и ПЗ |
1.3.3.2. |
Инспекторский усовершенствованной модификации |
140-3500, Вт/м2; 0.2-5.0, кал/см2 мин |
ав, мр |
1.0 |
То же | Тот же |
1.3.4. |
Средство измерений интенсивности теплового облучения Аргус-07ИК |
10-2000; Вт/м2 |
ав, б |
1.9 |
То же | Москва, ООНЭман (тел.: 437-31-83) |
1.3.5. |
Радиометр энергетической освещенности переносной PAT -1П |
0,2-25 мкм |
— |
— |
Тоже | 274012, Украина, г. Черновцы, ул. Кецюбинского, 2, МГНПП «Тензор» |
1.3.5. |
Шаровой термометр, тип 90 |
0-50, °С 30-100, °С |
ав, мр |
— |
Оценка совместного действия параметров микроклимата (температура и скорость движения воздуха, тепловое излучение). ТНС-индекс | 103767, Москва, Петровка, 27. Центр «Выставка-Сервис» |
1.3.6. |
Шаровой термометр, тип 150 |
0-50, °С 30-100, °С |
ав, мр |
0.15 |
То же | 190000, С.-Петербург, Б. Морская, 67. ГААП. Кафедра охраны труда |
1.3.7. |
Микротермометр МТ-57М |
10-40; °С |
ав, б |
2.0 |
Определение температуры поверхности | С.-Петербург, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 41. Мастерские ГИДУВ |
1.3.8. |
Монитор тепловой нагрузки, модель 1219 |
20-120, °С |
ав, б |
6.0 |
Интегральная оценка тепловой нагрузки среды с повышенной температурой. ТНС-индекс | «Брюль и Къер» Предcтавительство фирмы: 103287, Москва, Ленинградский пр-т, д. 63/2, оф. 232 |
1.4. Радиационный фактор | ||||||
1.4.1. |
Дозиметр ДРГ-05М |
0.01-10000, мкр/с; 1-10000, мр |
ав, 28 ак типа Д-01 |
1.5 |
Измерение ЭД и МЭД фотонного излучения в диапазоне 15-3000 кэв и индикации —излучения | 119435, Москва, Погодинская ул., д. 22, В/О «Изотоп» |
1.4.2. |
Комплект дозиметров типа КДТ-02М с дозиметрами ДПГ-03 и ДПС-11 и устройством преобразования УПФ-02 |
0.005-1000 Р (по -излучению) 0.1-1000 Бэр (по -излучению) |
эс — 220 В, 50 Гц; 120 ВА |
25.7 0.01 8.5 0.34 |
Измерение экспозиционной дозы и -излучения | Тот же |
1.4.3. |
Универсальный радиометр-дозиметр МКС-01 Р с блоками: |
ав, эс — 220 В; 50 Гц |
Тот же | |||
1.4.3.1. |
БДКГ-02Р |
0.01-3000 мкЗв/ч 0.1-10000 мкЗв |
3.0, 0.7 |
Измерение рентгеновского излучения в диапазоне энергии 0.1-125 Мэв | ||
1.4.3.2. |
БДКБ-01Р |
1-100000 част/мин х см2 1-100000 част/см2 |
0.6 |
Измерение b -излучения в диапазоне энергий 0.3-3 Мэв | ||
1.4.3.3. |
БДКА-01Р |
1-30000 част/мин см2 1-100000 част/см2 |
0.8 |
Измерение a -излучения в диапазоне энергий 2-6 Мэв | ||
1.4.3.4. |
БДКН-03Р-01 |
1-10000 част/мин см2 0.1-100000 част/см2 |
8.3 |
Измерение нейтронов в диапазоне энергий 0.001-14 Мэв | ||
1.4.3.5. |
БДКН-03Р |
60-1.8 106 част/мин см2 102-105 част/см2 |
0.6 |
Измерение тепловых нейтронов | ||
1.4.4. |
Радиометр аэрозольный РАС-04П |
1 ´ 103 — 1 107 Бк/м3; 5 106 — 1010 Мэв/м3 |
ак, эс — 220 В; 50 Гц |
Радиометр 4.5 детектор 3.5 зарядное устройство 3.5 |
Измерение объемной активности радона и скрытой энергии его продуктов распада | Тот же |
1.4.5. |
Прибор ИЗВ-3М |
0.25-200 мг/м3; 1 107 — 1 1010 Мэв/м3 |
ак, эс — 220 В; 50 Гц |
4.5 |
Контроль запыленности воздуха (РК, МРК) и величины скрытой энергии продуктов распада радона | Тот же |
1.4.6. |
Дозиметр «Рудник» |
Гамма излучение в диапазоне 0,0010-9,999 мР/час |
ав, б |
1.2 |
Измерение радиации с цифровой индексацией. Искробезопасный по РО, Иа, ГОСТ 22782.5 | 197199, г. С. Петербург, ул. Корпусная, д. 28 г. комн. 23. Филиал СП «Хорос» |
2. Тяжесть и напряженность труда | ||||||
2.1. |
Секундомер СДСпр-1-2-000 |
10 час. от макс.; сек., мин. |
Мр |
0.2 |
Измерение времени | 440530, г. Пенза, ул. Гагарина, 11а, часовой завод |
2.2. |
Шагомер «Заря ШМ-6» |
Предельно считываемое число — 99990 |
мр |
0.2 |
Измерение числа шагов | |
2.3. |
Металлическая рулетка |
10 м; мм, см, м |
мр |
0.1 |
Измерение расстояния | |
2.4. |
Динамометр*** |
0.1-55 кг |
мр |
0.3 |
Измерение показателей тяжести труда | |
2.5. |
Угломер**** |
360°, °С |
Измерение показателей тяжести труда | |||
3. Химический фактор 3.1. Аналитические приборы | ||||||
3.1.1. |
Жидкостный хроматограф «Миллихром-4» |
чувствительность 10-11; г |
эс — 220 В, 50 Гц |
70.0 |
Анализ органических соединений | 302000, г. Орел, Наугорское ш., 40 АО «Научприбор», т. 41-50-87 |
3.1.2. |
Газовый хроматограф. Модель 500 М |
чувствительность 1.8 ´ 10-12; г/с |
эс — 220 В, 50 Гц |
48.0 |
Анализ органических и неорганических соединений | 606000, г. Дзержинск, Нижегородская обл., АО «Цвет», т. 57-54-69 |
3.1.3. |
Спектрофотометр СФ-56 |
Спектральный диапазон 190-1100 нм |
эс — 2208, 50 Гц |
60.0 |
То же | 194044, г. С.-Петербург, ул. Чугунная, 20, АО «ЛОМО» т. 248-52-01 |
3.1.4. |
Спектрофотометр СФ-66 (снабженный ЭВМ) |
Те же |
То же |
То же |
То же | Тот же |
3.1.5. |
Универсальный газоанализатор для анализа отработавших газов двигателей. ГИАМ-27. Имеет семь модификаций |
СО: 0-15 г/м3 СН: 0-1500 ррм по пропану СО 2 : 0-16 % NO2 0-0.5 % SO2: 0-500 ррм |
эс — 220 В; пост. ток — 12 В |
10.0 |
Измерение СО, суммы углеводородов (СН) (по гексану), СО2, NOX , SO 2 | 214020, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 3. ПО «Аналит-прибор» |
3.1.6. |
Дымомер переносной с микропроцессором СМОГ-1 |
0-10 м — показатель ослабления; 0-100 % по шкале затемнения |
эс — 220 В; пост. ток — 12 В и 24 В |
15.0 |
Контроль дымности отработавших газов дизельных двигателей | Тот же |
3.1.7. |
Газоанализаторы АНКАТ: | Тот же | ||||
3.1.7.1. |
7601 |
0 — 1;мг/м3 |
эс-220 В |
15.0 |
Измерение микроконцентраций озона | |
3.1.7.2. |
7654 (восемь модификаций) |
N О2: 0-10 SO2: 0-20 H2S: 0-20 СО : 0-50; мг / м 3 |
ав, б, эс — 220 В |
3.0 |
Инспекционный контроль содержания в воздухе рабочей зоны СО, NO 2 , SO 2 , H 2 S | |
3.1.7.3. |
7671 |
0-5; мг/м3 |
ав, б |
3.0 |
Контроль содержания хлора в воздухе рабочей зоны | |
3.1.8. |
Газоанализатор «Палладий-3» |
0-50; мг/м3 |
эс — 220 В; пост. ток — 12 В |
5.0 |
Контроль загрязнения (СО) атмосферы и воздуха рабочей зоны. Световая, звуковая и электрическая сигнализация превышения ПДК | Тот же |
3.1.9. |
Индикаторные трубки: |
г/м3 |
мр |
Экспрессное измерение содержания SO 2 , NO + NO 2 , CO в воздухе, дымовых газах, промвыбросах | 614007, г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 60. ВНИИОСуголь | |
3.1.9.1. |
ТИ SO 2 — 0.06 |
0.005-0.06 |
||||
3.1.9.2. |
ТИ SO2 — 0.7 |
0.05-0.7 |
||||
3.1.9.3. |
ТИ S02 — 10 |
0.5 — 10.0 |
||||
3.1.9.4. |
ТИ NO + NO2 — 1 |
0.1 — 1.0 |
||||
3.1.9.5. |
ТИ NO + NO2 — 5 |
0.5 — 5.0 |
||||
3.1.9.6. |
ТИ СО — 2.5 M |
0.005 — 2.5 |
||||
3.1.9.7. |
ТИ СО — 2.5ПОЗ |
0.1 — 2.5 |
||||
* эс — электросеть, ав — автономное, ак — аккумулятор, зу — зарядное устройство, б — батарея, В — напряжение, Вт — потребляемая мощность, мр — механическое ручное. ** — адреса поставщиков указаны по состоянию на 01.01.96 г. *** Максимальное измерение до 55 кг; шкала измерений с 0 до 55 кг, цена деления 0.5 кг; наличие объемной рукоятки (ручки) для удержания в руке эксперта динамометра и измеряемого веса; наличие объемного крюка, на котором закрепляется взвешиваемый груз; наличие съемной ременной петли, с помощью которой измеряется усилие на рукоятках технического оборудования, станков, агрегатов, пультов и т.д. **** Вертикальная стойка высотой 160 см на плотном основании (40 ´ 40 ´ 2); передвигающийся штатив на вертикальной стойке, оснащенный транспортиром на 3600 и поворотной линейкой; поворотная линейка закрепляется в центре транспортира с длиной плеча 50 см; на поворотной линейке прорезается окошко на уровень шкалы транспортира для определения угла наклона . |