Новости
23 октября 2024 г.
Законодательство
24 июля 2024 г.
В Госдуме проходит рассмотрение важных поправок в Трудовой кодекс Российской Федерации
Статистика
21 июля 2023 г.
Цифра недели: опрос «Работы России» показал, как россияне определили секрет успеха в профессии
Специальная оценка условий труда
2 ноября 2024 г.
Электромагнитный фон в производственных помещениях и на рабочих местах
4 мая 2020 г.
и на рабочих местах
Современная жизнь практически невозможна и даже не мыслится без использования электричества — самого удобного источника энергии и средства передачи информации. Жилища и промышленные площади буквально напичканы всевозможным электрооборудованием, а стены, потолки и даже полы зданий нашпигованы устройствами для потребления, передачи и управления поступлением электроэнергии.
Наш плотный контакт с действующими электротехническими устройствами начался более 100 лет назад. Человек сравнительно давно осознал на собственной печальной практике, что к электричеству следует относиться в высшей степени осторожно. Правда, вначале человек понял опасность непосредственного контакта с электричеством. Здесь подразумевается искусственно созданное электричество, а не естественное в виде молний, опасность которой человек познал одновременно с познанием других грозных явлений природы.
Опасность невидимого и неощутимого косвенного воздействия электричества человечество почувствовало сравнительно недавно, хотя сам факт наличия электрических и магнитных полей, создаваемых действующими электропроводниками, известен давно, особенно специалистам в области электротехники. В первую очередь появились данные о нежелательном влиянии электромагнитных полей на чувствительные к ним технические устройства. Выделилось особое направление радиотехники — «электромагнитная совместимость» (ЭМС), которое занялось изучением эксплуатации радиотехнических устройств в условиях их взаимного влияния, то есть возможность сосуществования в системах «прибор-прибор». По мере накопления информации возникла проблема безопасного функционирования систем «прибор — человек», то есть из сугубо технической области проблема ЭМС переместилась в область биофизики, радиобиологии, санитарии, гигиены и здравоохранения.
Источник: pixabay.com.
Вначале интерес представлял диапазон высоких и сверхвысоких частот (ВЧ и СВЧ), где эффект воздействия на человеческий организм при значительной интенсивности излучения проявлялся сравнительно быстро. Постепенно санитарно-гигиенические службы вынуждены были обратить внимание на особенности жизни и трудовой деятельности человека в условиях длительного и практически непрерывного воздействия низких уровней электрических и магнитных полей, создаваемых самым распространенным их источником — бытовым и офисным электрооборудованием, питаемым от электросети промышленной частоты 50 Гц. Это, казалось бы, давно привычное и благоприятное нам соседство, таит в себе не менее опасные последствия, чем кратковременные воздействия полей высоких частот и интенсивностей.
Отрицательное воздействие на биологические объекты, в частности на человека, низких уровней низкочастотных полей, в том числе и 50 Гц, отмечено многими авторами фундаментальных научных исследований, результаты которых были доложены на Первой Российской конференции по проблемам электромагнитной безопасности человека, которую в 1996 г. провела Российская академия наук. Было отмечено, что большинство населения фактически живет в весьма сложном электромагнитном поле, которое становится все труднее характеризовать, интенсивность которого во много раз превосходит уровень естественного электромагнитного поля и которое резко отличается по своим характеристикам от полей естественного происхождения.
Электромагнитная среда обитания фактически может быть рассмотрена как источник помех в отношении жизнедеятельности человека и биоэкосистемы. Здесь возникают проблемы биоэлектромагнитной совместимости, как весьма сложной системы взаимодействия живой природы и технических средств —источников электромагнитных полей.
Следует отметить, что средства массовой информации вносят свой «вклад» в просвещение населения о существовании низкочастотных электромагнитных полей в быту и на работе, а также об их влиянии на здоровье, однако делают это в присущем им сенсационном, порой резко устрашающем стиле: «Самоубийство на кухне», «Колебания без выживания», «Рак от компьютера» и так далее. Самое неприятное, что в публикациях звучит мрачная безысходность: этот электромагнитный «смог» окутывает нас, а мы не можем ему ничего противопоставить.
Источник: pixabay.com.
В бытовых условиях источниками фона является, в первую очередь, электропроводка (как открытая, так и скрытая), а также практически все электрооборудование: электрощиты для счетчиков, розетки, выключатели, светильники, холодильники, кондиционеры, электробытовая техника, телевизоры, радиоприемники и их сетевые шнуры. При этом «создателями» фона является не только электрооборудование данного помещения, но и имеющееся в соседних помещениях — по сторонам, сверху и снизу.
В офисах создателями фона является в основном компьютерная техника, особенно выпуска прошлых лет, всевозможная электро- и оргтехника, средства связи и т.п. Наиболее интенсивные источники электромагнитных полей — питающие кабели, силовые щиты, светильники из ламп дневного света, транзитные силовые кабели, мощные распределительные и регулирующие устройства. Производственные цеха с технологическим оборудованием и станками высокого уровня электрического фона 50 Гц не имеют, но наблюдается повышенный фон магнитного поля.
Уровень электромагнитного фона зависит не только от типа его первоисточника, но и (причем в значительной степени) от конструктивного выполнения электросетей, условий эксплуатации электропотребителя, компоновки рабочего места, его окружения и т. п. При изменении указанных выше условий низкочастотный электромагнитный фон (электрическая и магнитная его составляющие) могут изменяться в десятки и сотни раз.
Рассмотрим способы и тонкости «борьбы» с фоном электрического поля промчастоты 50 Гц. Основными причинами повышенного фона являются:
— отсутствие заземления металлических корпусов электро-потребителей;
— некачественно выполненное заземление электро-потребителей;
— выполнение электропитания технических средств через удлинители и переноски.
Казалось бы, приведенные выше причины элементарны, как и классически общеизвестные методы и технические способы их устранения. Однако опыт контроля электромагнитной обстановки и аттестации рабочих мест показывает: эти причины постоянно встречаются на практике и значительно ухудшают электромагнитную обстановку в жилых помещениях и на рабочих местах. Наиболее часто случаи работы с незаземленным оборудованием, офисными и бытовыми приборами выявляются в организациях, расположенных в зданиях старой постройки, где в цепи электропитания не предусмотрен заземляющий (зануляющий) проводник.
Источник: pixabay.com.
Зачастую сотрудники «самостийно» — для подключения импортного электрооборудования или бытовых электроприборов с трехконтактной «евровилкой» — заменяют установленные ранее двухконтактные на трехконтактные розетки, не заботясь о подключении третьего (заземляющего) контакта.
Ситуация с некачественно выполненным заземлением наиболее часто отмечается при питании электро-потребителей посредством удлинителей и переносок. Практика многочисленных обследований показывает, что нередки случаи ненадежного (иногда и полностью отсутствующего) электрического контакта между заземляющими узлами розеток таких переносок и вилок сетевых шнуров подключаемых электроприборов.
Организацию заземления в переносках посредством использования заземляющего контакта «евророзеток» можно рекомендовать только в тех случаях, когда надежность этого контакта подтверждена замерами сопротивления заземления, а стыковочный узел надежно защищен от произвольных пространственных перемещений и в процессе эксплуатации не подвергается многочисленным операциям стыковки и расстыковки. Случаи исчезновения контакта по заземляющему проводнику не являются редкими и для стационарно установленных розеток.
Следует также обратить внимание на несовершенство (неполноту) действующих в настоящее время нормативных документов, регламентирующих требования к параметрам заземления (зануления). Так, при контроле системы электроснабжения зданий, помещений и рабочих мест контролируется только сопротивление цепи от подстанции до силового щита здания (величина не более 4 Ом) и сопротивление цепи от силового щита до заземляющего контакта каждой из розеток (величина не более 0,5 Ом).
Источник: pixabay.com.
Сопротивление цепи от заземляющего контакта розеток до корпусов электро-потребителей не контролируется. Об этом факте часто забывают руководители организаций, когда считают, что, имея официальный акт уполномоченной на это контролирующей организации о качестве заземления, у них гарантированно нормальная электромагнитная обстановка на рабочих местах с установленными техническими средствами.
Вне зависимости от наличия официального акта ежегодной проверки качества заземления в электросети, необходим периодический (и более частый) контроль качества заземления непосредственно электропотребителей: контроль наличия стабильного контакта между их корпусами и заземляющими контактами розеток, как стационарных, так и переносных.
В специализированном конструкторско-технологическом бюро (СКТБ) предприятия «Циклон-Тест» созданы устройства, позволяющие в процессе эксплуатации технических средств оперативно контролировать систему их электропитания по критериям минимизации низкочастотных электромагнитных полей.
Источник: pixabay.com.
Одним из таких устройств является анализатор качества монтажа системы питания электроприемников сети общего назначения со звуковой и световой индикацией (индикатор состояния электророзеток ИСЭР-01), который обеспечивает оперативный контроль качества заземления и условий минимизации полей от технических средств, подключаемых к этим розеткам.
Прибор позволяет осуществлять в офисах, компьютерных классах и в быту оперативный контроль состояния розеток электроприемников сети общего назначения 220 В 50 (60) Гц, в том числе:
— проверять наличие или отсутствие заземления на заземляющем контакте трехконтактных розеток без их вскрытия;
— выявлять недопустимую деформацию заземляющих лепестков трехконтактных розеток, приводящую к потере фактического заземления приборов, питающихся через трехпроводный шнур питания с «евровилкой»;
— контролировать наличие или отсутствие напряжения в сети и индикацию пространственной ориентации «фазы» и «нуля».
Другим устройством является так называемый «интеллектуальный» шнур питания ПЭВМ, офисной и бытовой техники (шнур «Сигнал»), Электронная схема, встроенная в розетку шнура, звуковыми сигналами мгновенно известит работающего об исчезновении заземления аппаратуры, которая подсоединена посредством этого шнура питания к сети и, следовательно, об ухудшении электромагнитной обстановки на рабочем месте. Шнур может использоваться с компьютерами и любыми офисными и бытовыми приборами (электропитание от сети — 220 В, 50 Гц), имеющими заземляющий контакт: ксероксами, холодильниками, стиральными машинами и др.
Источник: pixabay.com.
Существенное (более чем на порядок) снижение напряженности электрического поля промчастоты можно обеспечить при подключении технических средств в помещении через специальное согласующее устройство (нейтрализатор электрического поля «Циклон-350»). Если питание технологического оборудования, компьютеров и других офисных приборов будет осуществляться не непосредственно от сетевой розетки, а через указанный нейтрализатор, электрическое поле промчастоты 50 Гц локализуется в пространстве между сетевой розеткой и нейтрализатором.
Действительно, измеритель электрического поля показывает, что до нейтрализатора электрического поля электрошнур создает электрическое поле, а после нейтрализатора электрического поля 50 Гц от подсоединенных проводов — нет, то есть провода электропитания после нейтрализатора не имеют при работе ни магнитного, ни электрического поля промчастоты 50 Гц.
Рекомендуется применение нейтрализатора при работе с ноутбуками. Данные ПЭВМ (конструктивно не имеющие заземления) при питании от сети 220 В создают вокруг себя весьма мощный ореол электрических полей промчастоты 50 Гц. Подключение адаптера ПЭВМ к сети через нейтрализатор полностью снимает проблему вредного электромагнитного фона.
Источник: pixabay.com.
Нейтрализатор можно применять для снижения вредного воздействия на человека электрических и магнитных полей в быту: при пользовании миксерами, осветительными приборами, электробритвами, фенами, электрогрелками и так далее, в особенности приборами, находящимися при их использовании в близком контакте с человеком.
Обеспечение защиты человека от воздействия экологически вредных низкочастотных (50 Гц) полей, которые неизбежно проникают во все сферы жизнедеятельности при использовании сетевой электроэнергии, является важной задачей. Достаточно простыми средствами улучшить электромагнитную обстановку в жилых и производственных помещениях.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИСТОЧНИК
Сергиенко. А. Электромагнитный фон в помещениях и на рабочих местах // Библиотека инженера по охране труда. — 2010. — № 4(118). — С. 41-47.