go_up.gif Предыдущая часть документа


     
     Условия работы, которые могут привести к стрессовым реакциям и связанным со стрессом заболеваниям, довольно распространены в различных видах деятельности с использованием дисплеев. Повышенная частота связанных со стрессом симптомов обнаружена среди многих групп операторов, в то же время  в других группах выявлена противоположная ситуация. Существуют некоторые специфические условия, встречающиеся в работе с дисплеями, оправдывающие озабоченность: неожиданный выход из строя компьютера, длительное время ожидания и мониторинг или наблюдение за электронным оборудованием. В определенных рабочих ситуациях (высокая рабочая нагрузка, отношения с заказчиками, стимулирующая система оплаты) эти условия могут вызвать нежелательные и избыточные стрессовые реакции.
     Вполне возможно, что стрессовые реакции играют роль в развитии зрительного дискомфорта и постуральных напряжений, также как и упомянутых выше кожных проявлений среди операторов. Вероятная связь между стрессом и невынашиванием плода также получила повышенное внимание, как в общих случаях, так и в ситуациях работы с дисплеями, однако делать однозначные утверждения в отношении этого явления не представляется возможным.
     
     6.2 Контроль качества, техническое обслуживание и эксплуатационное тестирование
     
     6.2.1. Контроль качества
     
     Контроль качества дисплеев гарантирует, что приборы функционируют должным образом. Как упоминалось ранее, было проверено много дисплеев, как в обычных, так и экстремальных условиях эксплуатации. Не было выявлено ни одного прибора, превысившего общепринятые предельно допустимые нормы облучения на расстоянии обычного положения оператора, составляющем 30 см от экрана. Поэтому нет необходимости контрольного тестирования уровней излучения в дополнение к проводимому в установленном порядке производителями с целью гарантировать, что их приборы надежно функционируют.
     
     6.2.2. Установка и эксплуатационное обслуживание
     
     Работа в окружении большого числа дисплеев рассматривается как возможный способ увеличения дозы радиационного облучения оператора, особенно в низкочастотном диапазоне полей. Однако обнаружено, что величина таких эмиссий быстро уменьшается по мере увеличения расстояния от дисплея. Например, при увеличении расстояния от оператора до дисплея вдвое, эмиссия снижается в 4 - 8 раз.
     Таким образом, вероятность получить облучение полями от 6 - 8 дисплеев, находящихся на расстоянии 60 см от оператора, потребует удвоения уровня эмиссии, воздействию которой подвергался бы оператор, если бы находился на расстоянии 30 см от экрана его собственного дисплея. Ситуация, когда оператор окружен четырьмя или восемью дисплеями, и при этом все они находятся в радиусе 60 см от оператора, вряд ли может оказаться реальной. Более того, поскольку поля - векторные величины, сумма полей от нескольких дисплеев не может быть получена простым сложением цифровых значений их уровней; результирующее поле, в лучшем случае, будет стремиться к значению этой суммы, и, как правило, будет ниже. (На этом фактически основано использование компенсационных катушек в дисплеях с низким излучением для уменьшения эмиссии полей от дисплеев). При определении экспозиции поля на основании данных об эмиссии от различного радиоэлектронного оборудования регистрируемые уровни все равно будут значительно ниже всех соответствующих общих стандартов экспозиционных доз. Правильная организация рабочего места должна гарантировать, что расстояние, на котором находится оператор от других дисплеев, будет не менее, чем расстояние до его собственного дисплея.
     Подобно другому электронному оборудованию, дисплеи иногда выходят из строя и нуждаются в ремонте. В ожидании ремонта дисплеи должны быть отключены, причем не из-за возможного излучения, а во избежание дальнейшего их повреждения.
     В дисплее нет компонентов, которые в случае неисправности могли бы вызвать недопустимое повышение уровня эмиссии, при этом продолжая давать приемлемое изображение. Природа электронных разверток, используемых в дисплеях, такова, что только в случае, когда их токи и напряжение соответствуют проектным допускам, они будут обеспечивать ясное и четкое изображение, поэтому любое радиационное излучение от прошедших ремонт дисплеев будет сходно с тем, которое производится новым оборудованием.
     
     6.2.3. Тестирование в эксплуатационных условиях
     
     Тысячи дисплеев и типов моделей во всем мире протестированы на радиационное излучение. Ни один из проверенных приборов не производил радиационную эмиссию выше рекомендуемых норм, и во всех случаях излучение было значительно ниже принятых общих стандартов экспозиционных доз.
     Таким образом, тестирование дисплеев на радиационное излучение в эксплуатационных условиях является ненужным и неэкономичным.
      Если существует постоянная тревога, связанная с радиационным излучением от новых терминалов, эффективный способ гарантировать, что эмиссия от дисплеев отвечает всем соответствующим стандартам,  включить эмиссионную спецификацию в торговую документацию к этому оборудованию. Пример такой торговой спецификации, ссылающейся на предельно допустимые нормы радиационного излучения, представлен ниже.
      К спецификациям, использующимся при продаже дисплеев, могут быть добавлены следующие статьи:
     
     (а) Подтверждение лабораторных тестов
      Поставщик должен представить письменное подтверждение от официально утвержденной лаборатории по тестированию оборудования, где указано, что данная модель дисплея соответствует во всех отношениях предельно допустимым нормам радиационного излучения, указанным в торговой спецификации. В дополнение должна быть представлена экспозиционная спецификация из статьи (с), приведенной ниже.
     
     (в) Условие тестирования
      Во время тестирования эксплуатация дисплея должна осуществляться следующим образом:

(i)      внешние приборы должны быть установлены на максимальную яркость;

(ii)      должно использоваться нормальное напряжение источника питания;

(iii)      для дисплеев, способных представлять изображение положительной полярности (темные символы на ярком фоне), экран должен быть ярким (отсутствие символов);

(iv)      для дисплеев, способных представлять только изображение негативной полярности (яркие символы на темном фоне), экран должен быть заполнен изображением буквы "М".

     (с) Воздействие неионизирующей радиации

(i)      Уровни эмиссий КНЧ, ОНЧ, РЧ и ИЧ должны быть таковы, чтобы в той точке, где находится оператор, соответствовать национальным и международным стандартам по облучению.

(ii)      Поверхностная плотность потока УФ-излучения с длиной волны в диапазоне от 315 до 400 нм не превышает 0,33 Вт/кв.м при измерении на расстоянии 30 см от центра и перпендикулярно экрану. Измерения должны быть выполнены для каждого цвета, генерируемого дисплеем. Для определения податливости должна использоваться максимальная эмиссия. Измерительные приборы должны иметь известный спектральный ответ. Любой ответ на видимое излучение должен приниматься во внимание, показания прибора должны быть отрегулированы соответственно.
     
     (д) Рентгеновское излучение
     Установлено, что ни один из дисплейных мониторов не излучает рентгеновское излучение благодаря толщине переднего стекла экрана монитора. Стандарты для рентгеновского излучения от телевизионного приемника (включая бытовые модели) таковы, что эмиссия, измеренная на расстоянии 5 см от любой дающей изображение трубки, не должна превышать 0,5 миллирентген в час на площади 1000 кв.мм.
     
     6.2.4. Дополнительные приспособления к дисплею
     
     В последнее время стал доступен широкий выбор торговой продукции, которая, по заявлениям, уменьшает эмиссию электромагнитного излучения от дисплея или защищает оператора от излучения (экраны). Типичными устройствами являются различной формы экраны, которые либо прикреплены к дисплею, либо предназначены для ношения оператором. Если электростатический заряд на экране дисплея может быть уменьшен при использовании заземленного электропроводного экрана, прикрепленного к дисплею (во избежание накопления пыли), то с позиции воздействия на оператора использование таких экранов практически не уменьшает эмиссию магнитных полей. Ношение халатов или так называемой "защитной" одежды не рекомендуется. Использование экранов, созданных для уменьшения отраженного (яркого) света, может оказаться надлежащей защитной мерой при определенных условиях, когда проблема слишком яркого света не может быть разрешена иным путем.
     
     6.3. Надзор и профилактические мероприятия, направленные на улучшение условий труда и рабочей среды

     Обязанностью работодателя является организация безопасных и здоровых условий труда, которые будут обеспечивать оптимальные физическое и психическое здоровье работников. Все рабочие должны быть информированы о том, какой риск для здоровья представляет их работа и каким способом этот риск может быть предотвращен. Каждый рабочий должен пройти обучение по использованию рабочей станции до того, как приступить к работе, а также в случае значительной модификации рабочего места.
     Инструкции по защите от радиации, данные в предыдущих разделах, должны рассматриваться в комплексе с этими общими задачами. Мероприятия по защите и профилактике, касающиеся проблем зрения, перенапряжения скелетно-мышечной системы, стресса или других связанных со здоровьем проблем, не входят в круг вопросов этой публикации, которая сфокусирована на проблемах излучения от дисплеев. Однако полезно вспомнить наиболее распространенные мероприятия по контролю за улучшением условий труда и рабочей среды.
     

     6.3.1. Освещение и зрение
     
     Качество воспроизведения символов на экране дисплея существенно влияет на зрительное перенапряжение, возникающее в связи с работой с дисплеями. Необходимо избегать как прямого, так и отраженного яркого света, подбирая подходящее местоположение для дисплеев, или с помощью других средств. Так, экран должен быть размещен ниже уровня взгляда и с учетом расстояния от глаз оператора до экрана, которое должно быть подобрано индивидуально, но не быть слишком малым.

 go_down.gif Следующая часть документа