Санитарно гигиенические нормативы качества окружающей среды

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2013 в 21:53, доклад

Описание

Принцип нормирования качества окружающей природной среды положен в основу всех природоохранных мероприятий, что означает установление нормативов предельно допустимых воздействий человека на окружающую природную среду или качества природной среды. Соблюдение экологических нормативов обеспечивает экологическую безопасность населения, сохранение генетического фонда человека, растений и животных, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов в условиях устойчивого развития. Чем меньше пороговая величина экологических нормативов, тем выше требования к качеству окружающей природной среды. Однако более высокие требования к качеству среды требуют и больших затрат на их достижение.

Работа состоит из  1 файл

бжд.docx

— 83.42 Кб (Скачать документ)

В зависимости от отношения подвергающегося  воздействию ЭМП человека к источнику  излучения в условиях производства в стандартах России различаются  два вида воздействия: профессиональное и непрофессиональное. Для условий  профессионального воздействия  характерно многообразие режимов генерации  и вариантов воздействия. В частности  для облучения в ближней зоне обычно характерно сочетание общего и местного облучения. Для непрофессионального  облучения типичным является общее  облучение. ПДУ для профессионального  и непрофессионального воздействия  различны.

Перечень Санитарных правилам и  Норм РФ для различных категорий облучаемых по состоянию на 1 июня 1999 г. приведен в таблицах.

Санитарные нормы и правила  для условий профессионального  облучения электромагнитными полями

 

Обозначение

Наименование

Примечание

 

СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96

Санитарные правила и  нормы. Электромагнитные излучения  радиочастотного диапазона (ЭМИ  РЧ)

Утв.08.05.96.

ГКСЭН

 

СанПиН 2.2.2.542-96

Гигиенические требования к  видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы

Утв.14.07.96.

ГКСЭН

 

ГН 2.1.8./2.2.4.019-94

Гигиенические нормативы. Временные  допустимые уровни (ВДУ) воздействия  электромагнитных излучений, создаваемых  системами сотовой связи

Утв.27.12.94.

ГКСЭН

 

ОБУВ № 5060-89

Ориентировочные безопасные уровни воздействия переменных магнитных  полей частотой 50Гц при производстве работ под напряжением на воздушных  линиях (ВЛ) электропередачи напряжением 220-1150 кВ

Утв.28.09.89.

МЗ СССР

 

СН № 5802-91

Санитарные нормы и  правила выполнения работ в условиях воздействия электрических полей  промышленной частоты (50 Гц)

Утв.31.06.91.

МЗ СССР

 

СанПиН 2.2.4.723-98

Переменные магнитные  поля промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях

Утв.13.11.98.

МЗ РФ

 

ПДУ № 3206-85

Предельно-допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц

Утв.17.01.85.

МЗ СССР

 

ПДУ № 1742-77

Предельно-допустимые уровни воздействия постоянных магнитных  полей при работе с магнитными устройствами и магнитными материалами

Утв.16.08.77.

МЗ СССР

 
       

Санитарные нормы и правила  для условий непрофессионального  облучения (население)

 

Обозначение

Наименование

Примечание

 

ГН 2.1.8./2.2.4.019-94

Гигиенические нормативы. Временные  допустимые уровни (ВДУ) воздействия  электромагнитных излучений, создаваемых  системами сотовой связи

Утв.27.12.94.

ГКСЭН

 

СН № 2971-84

Санитарные нормы и  правила защиты населения от воздействия  электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного  тока промышленной частоты

Утв.28.02.84.

МЗ СССР

 

СанПиН 2.2.2.542-96

Гигиенические требования к  видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы

Утв.14.07.96.

ГКСЭН

 

МСанПиН 001-96

Межгосударственные санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров  народного потребления в бытовых  условиях

Утв.19.01.96.

ГКСЭН

 

СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96

Санитарные правила и  нормы. Электромагнитные излучения  радиочастотного диапазона (ЭМИ  РЧ)

Утв.08.05.96.

ГКСЭН

 

СН № 2666-83

Предельно допустимые уровни плотности потока энергии, создаваемой  микроволновыми печами

1983 г.

 

СН № 2550-82

Предельно допустимые нормы  напряженности электромагнитного  поля, создаваемого индукционными бытовыми печами, работающими на частоте 20 - 22 кГц

1982 г.

 
       

В основе установления ПДУ лежит  принцип пороговости вредного действия ЭМП. В качестве ПДУ ЭМП принимаются такие значения, которые при ежедневном облучении в свойственном для данного источника излучения режимах не вызывает у населения без ограничения пола и возраста заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследования в период облучения или в отдаленные сроки после его прекращения.

Основной критерий определения  уровня воздействия ЭМП как предельно  допустимого - воздействие не должно вызывать у человека даже временного нарушения гомеостаза (включая репродуктивную функцию), а также напряжения защитных и адаптационно-компенсаторных механизмов ни в ближайшем, ни в отдаленном периоде  времени. Это означает, что в качестве ПДУ принимается дробная величина от минимального уровня электромагнитного  поля, способного вызвать какую либо реакцию.

В зависимости от места нахождения человека относительно источника ЭМП  он может подвергаться воздействию  электрической или магнитной  составляющей поля или их сочетанию, а в случае пребывания в волновой зоне - воздействию сформированной электромагнитной волны. По этому признаку определяется необходимый критерий контроля безопасности.

В части требований ГОСТов и СанПиН по проведению контроля записано, что  контроль уровней ЭП осуществляется по значению напряженности ЭП - Е, В/м. Контроль уровней МП осуществляется по значению напряженности МП - Н, А/м  или значению магнитной индукции - В, Тл. В зоне сформировавшейся волны  контроль осуществляется по плотности  потока энергии (ППЭ), Вт/м2.

7ультрафиолетовое излучение

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (от лат. ultra - сверх, за пределами и фиолетовый) (ультрафиолетовые лучи, УФ-излучение) - не видимое глазом эл--магн. излучение, занимающее спектральную область между видимым и рентг. излучениями в пределах длин волн l от 400 до 10 нм. Область У. и. условно делится на ближнюю (400-200 нм) и далёкую, или вакуумную (200-10 нм), области; последнее название связано с тем, что У. и. этого диапазона сильно поглощается воздухом и его исследование возможно только в вакууме.

Ближнее У. и. открыто  И. В. Риттером (J. W. Ritter) и независимо У. Волластоном (W. Wollaston) в 1801, вакуумное У. и. с l до 130 нм - В. Шуманом (V. Schumann) в 1885-1903, а с l до 25 нм - T. Лайманом (T. Lyman) в 1924. Промежуток между вакуумным У. и. ирентгеновским излучением изучен к 1927.

Спектр У. и. может  быть линейчатым (спектры изолир. атомов, ионов, лёгких молекул, напр. H2), непрерывным (спектры тормозного и рекомбинационного излучений) или состоять из полос (молекулярные спектры).

Оптические свойства У. и. При взаимодействии У. и. с веществом могут происходить ионизация его атомов и фотоэффект. Оптич. свойства веществ в УФ-области спектра значительно отличаются от их оптич. свойств в видимой и ИК-областях. Характерной чертой для УФ-излучения является уменьшение прозрачности (увеличение коэф. поглощения) большинства тел, прозрачных в видимой области. Напр., обычное стекло непрозрачно для У. и. с l=320 нм; в более коротковолновой области прозрачны лишь увиолевое стекло, сапфир, фтористый магний, кварц, флюорит, фтористый литий (имеет наиб. далёкую границу прозрачности-до l=105 нм) и нек-рые др. материалы. Из газообразных веществ наиб. прозрачность имеют инертные газы, граница прозрачности к-рых определяется величиной их ионизац. потенциала (самую коротковолновую границу прозрачности имеет Не-l=50,4 нм). Воздух непрозрачен практически при l<185 нм из-за поглощения У. и. кислородом.

Коэф. отражения всех материалов (в т. ч. металлов) в УФ-области убывает с уменьшением l. Напр., коэф. отражения свеженапылённого Al, одного из лучших материалов для отражающих покрытий в видимом диапазоне, резко уменьшается при l<90 нм и значительно уменьшается также вследствие окисления поверхности (для защиты поверхности алюминия от окисления применяют покрытия из фтористого лития или фтористого магния). В области длин волн l<80 нм нек-рые материалы имеют коэф. отражения 10-30% (золото, платина, радий, вольфрам и др.), однако при l<40 нм и их коэф. отражения снижается до 1 % и ниже.

В оптике У. и. применяют  мн. элементы рентгеновской оптики (многослойные покрытия и т. д.).

Источники У. и. Излучение накалённых до темп-р ~3000 К твёрдых тел содержит заметную долю У. и. непрерывного спектра, интенсивность к-рого растёт с увеличением темп-ры. Более мощный источник У. и.- газоразрядная и высокотемпературная плазма .Для разл. применений У. и. используют ртутные, ксеноновые и др. газоразрядные лампы, окна к-рых (либо целиком колбы) изготовляют из прозрачных для У. и. материалов (чаще из кварца). Интенсивное У. и. непрерывного спектра испускают электроны в ускорителе (см.Синхротронное излучение ).Для УФ-области существуют лазеры (наим. длину волны испускает лазер на переходах в никелеподобном ионе нм).

Естеств. источники У. и.- Солнце, звёзды, туманности и др. космич. объекты. Однако лишь длинноволновая часть их излучения (l>290 нм) достигает земной поверхности. Более коротковолновое излучение поглощается озоном, кислородом и др. компонентами атмосферы на высоте 30-200 км, что играет большую роль в атм. процессах. У. и. звёзд и др. космич. тел, кроме того, в интервале l=91,2-20 нм практически полностью поглощается межзвёздным водородом (см. Ультрафиолетовая астрономия).

Приёмники У. и. Для регистрации У. и. при l>230 нм используют обычные фотоматериалы, в более коротковолновой области к нему чувствительны спец. маложелатиновые фотослои. Применяются фотоэлектрич. приёмники, использующие способность У. и. вызывать ионизацию и фотоэффект: фотодиоды, фотоумножители и т.д. Разработан также особый вид фотоумножителей - каналовые электронные фотоумножители, позволяющие создавать микроканаловые пластины. В таких пластинах каждая ячейка является каналовым электронным умножителем размером до 10 мкм. Микроканаловые пластины позволяют получать фотоэлектрич. изображения в У. и. и объединяют преимущества фотогр. и фотоэлектрич. методов регистрации излучения. При исследовании У. и. также используют разл. люминесцирующие вещества, преобразующие У. и. в видимое. На их основе созданы приборы для визуализации изображения в У. и.

Применение У. и. Изучение спектров испускания, поглощения и отражения в УФ-области позволяет определять электронную структуру атомов, молекул, ионов, твёрдых тел. УФ-спектры Солнца, звёзд, туманностей несут информацию о физ. процессах, происходящих в горячих областях этих космич. объектов. На фотоэффекте, вызываемом У. и., основана фотоэлектронная спектроскопия. У. и. может нарушать хим. связи в молекулах, в результате чего могут возникать разл. фотохим. реакции (окисление, восстановление, полимеризация и т. д.), что послужило основой для фотохимии. Люминесценция под действием У. и. используется для создания люминесцентных ламп, светящихся красок, в люминесцентном анализе, дефектоскопии. У. и. применяется в криминалистике и искусствоведении. Способность разл. веществ к избират. поглощению У. и. используется для обнаружения вредных примесей в атмосфере и в УФ-микроскопии.

Биологическое действие ультрафиолетового  излучения. У. и. поглощается верх. слоями тканей растений, кожи человека или животных. При этом происходит хим. изменение молекул биополимеров. Малые дозы оказывают благотворное действие на организмы-способствуют образованию витаминов группы D, улучшают иммунобиол. свойства. Большие дозы могут вызывать повреждение глаз и ожоги кожи.


Информация о работе Санитарно гигиенические нормативы качества окружающей среды