Лимит - экспозиция - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Девушка, можно пригласить вас на ужин с завтраком? Законы Мерфи (еще...)

Лимит - экспозиция

Cтраница 1


1 Лимиты экспозиции статическим магнитным полям, рекомендованные Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения ( ICNIRP. [1]

Лимиты экспозиции ICNIRP были разработаны для гомогенного ( однородного) поля.  [2]

3 Лимиты экспозиции для стандартных лазеров. [3]

Фактически все лазерные лучи превышают допустимые лимиты экспозиции. Поэтому в реальной практике лимиты экспозиции обычно не используются при определении мер безопасности. Вместо этого применяется схема классификации лазеров, которая основана на лимитах экспозиции, применяемых на практике.  [4]

Другие требуют установления конкретных запретов, критериев или лимитов экспозиции. Национальное законодательство, либо в виде трудового кодекса, либо в виде конкретных законов по безопасности и гигиене труда, часто дополнительно предусматривает подробные стандарты или постановления, которые должны устанавливаться государственными органами в обязательной форме или утверждаться в качестве директив. Обычно связанные с этой сферой законодательной деятельности органы пользуются значительной свободой действий в отношении тех областей, в которых должны устанавливаться нормы, и их содержания. В контексте данной статьи для таких норм может быть важным конкретное определение лиц или органов, на которых лежит обязательство по обеспечению соответствия условиям, предусматриваемым этими нормами. Ряд международных конвенций по труду, например Конвенция МОТ по профессиональному заболеванию раком [ the ILO Occupational Cancer Convention), 1974 ( № 139 ], требует, чтобы такие лица или органы были определены.  [5]

Не существует надежных данных, которые могли бы выступить в роли директив для разработки основных лимитов экспозиции человека статическим электрическим полям. В принципе лимиты экспозиции могут быть выведены из показателя минимального пробойного напряжения в воздухе. Однако напряженность поля, воздействующая на человека в электростатическом поле, изменяется в зависимости от ориентации и формы тела. Это должно приниматься во внимание при попытке создать приемлемый лимит напряженности.  [6]

Люди с сердечными пейсмекерами и другими электрически активируемыми имплантированными устройствами, или с ферромагнитными имплантантами, не могут быть адекватно защищены описанными выше лимитами экспозиции.  [7]

8 Лимиты экспозиции электрическому полю напряженностью Е, магнитному полю напряженностью Н и плотности мощности. [8]

Краткие обзоры этих тем приводятся для информирования рабочих о типах и напряженности полей, создаваемых основными источниками ELF и VLF, биологических эффектах, возможных последствиях для здоровья и современных лимитах экспозиции. Также в статье дается очерк мер предупреждения и защиты от этих частот. Поскольку мониторы ( VDUs) используют многие рабочие разных специальностей, то в данной статье они рассматриваются только кратко. Более подробно о них можно прочитать в других статьях Энциклопедии.  [9]

В США, как Управление по профессиональной гигиене и безопасности, так и Национальный институт по профессиональной гигиене и безопасности ( NIOSH) считают NDMA профессиональным канцерогеном, но никто из них не установил лимитов экспозиции.  [10]

Удельная поглощенная мощность ( SAR, измеряемая в ваттах на килограмм) широко используется в качестве дозиметрической величины. Лимиты экспозиции могут быть производными от SAR. SAR биологического тела зависит от таких параметров экспозиции, как частота излучения, интенсивность, поляризация, конфигурация источника излучения и тела, размеры отражающей поверхности и тела, форма и электрические свойства. Далее, пространственное распределение SAR внутри тела очень неоднородно. Неоднородное оседание энергии приводит к неоднородности глубокого прогрева тела и может вызвать возникновение внутренних температурных градиентов. При частотах свыше 10 ГГц энергия плотно оседает на поверхности тела. Максимальная SAR возникает при частоте приблизительно 70 мГц у стандартного объекта и приблизительно 30 мГц у человека, находящегося в контакте с RF землей.  [11]

В этих директивах было сделано различие между лимитами экспозиции для рабочих и для населения. Лимиты, рекомендованные ICNIRP для профессиональной и общей экспозиции, обобщены в табл. 49.11. Когда плотность магнитного потока превышает 3 мТл, то во избежание опасности, связанной с летящими металлическими объектами, необходимо принимать меры предосторожности. Подобная величина поля не считается опасной для людей.  [12]

Оценка рисков здоровью на рабочем месте должна быть завершена полной картиной экспозиций в сравнении с установленными стандартами производственной экспозиции. Такие стандарты представлены в терминах допустимых уровней и лимитов экспозиции и получены в результате многочисленных научных исследований, коррелирующих экспозицию с ее воздействием на здоровье. Некоторые из них стали государственными нормативами и имеют юридическую силу в соответствии с национальным законом и практикой. Имеются PEL для порядка 600 химических субстанций, обычно находящихся на рабочем месте. Имеются также средневзвешенные по времени лимиты экспозиции, краткосрочные лимиты экспозиции ( STEL) для некоторых тяжелых условий труда, при которых может произойти проникновение опасных веществ в кожный покров.  [13]

Таковыми могут быть: эпидемиологическое исследование конкретного вида работы и связанной с ним экспозиции; эталонные величины, подобные лимитам экспозиции на рабочем месте; наличная статистика. Качественные ( например, когда субстанция является канцерогенной) и, если возможно, количественные ( например, каково значение уровня экспозиции) данные могут показать, что рабочий подвержен рискам и что имеется нужда в проведении превентивных и контрольных мер.  [14]

Радиочастотное излучение большой мощности является источником термической энергии, которая вызывает все известные последствия нагрева биологических систем, включая ожоги, временные и необратимые изменения в репродуктивной функции, катаракты и смерть. Для широкого диапазона радиочастот кожное восприятие нагрева и термическая боль не являются надежными индикаторами их обнаружения, поскольку термические рецепторы располагаются в коже и не могут легко почувствовать глубокого прогрева тела, вызванного этими полями. Необходимо устанавливать лимиты экспозиции для защиты от вредных для здоровья эффектов воздействия радиочастотных полей на организм.  [15]



Страницы:      1    2