Гигиеническое значение производственноrо микроклимата. 3 страница

В развитии профессиональной сенсоневральной тугоухости деляют три стадии: а) слуховую адаптацию - к концу смены слуховой порог возрастает на 10-15дБ, но через 3-5 приходит к норме; б) слуховое утомление - к концу рабочей ны слуховой порог возрастает на 15 дБ, а время

функции анализатора затягивается до 1 ч; в)

тугоухость - шум с уровнем более 80 дБА довольно быстро вызы­

вает снижение слуха и развитие тугоухости, начальные проявле­

ния которых встречаются у работников иногда при стаже работы до 5 лет.

Сроки возникновения сенсоневральной тугоухости следующие: минимальный5-7 лет, средний- 10-12 лет и максимальный­ от 15 лет и более (табл. 5.7).

У лиц, систематически пребывающих в условиях воздействия интенсивного шума вначале появляются жалобы на головную боль,. головокружение, шум в ушах, быструю утомляемость, раздражи­ тельность, общую слабость, ослабление памяти, понижение слуха. При медицинском осмотре наблюдаются дрожание (тремор) паль­ цев, век, пошатывание, снижение коленных и локтевых рефлек­ сов, неустойчивость пульса, повышение артериального давления. Могут быть отмечены нарушения функции желудка, обменных процессов.

Развитие тугоухости - процесс длительный и постепенный. Время протекания этого процесса различно и зависит от интен­ сивности, спектра, динамики изменения воздействия шума во· времени, индивидуальной чувствительности к шуму. Снижение слуха на 1О дБ практически неощутимо, на 20 дБ едва заметно.

 

Таблица 5.7

Возрастание тугоухости среди лиц, подверrающихся воздействию шума на протяжении трудового стажа (5- 25 лет), %

 

Эквивалентный уровень шума, дБА Продолжительностьшумового стажа, лет
о о о о о

 


 

Только потеря слуха более чем на 20 дБ начинает серьезно мешать человеку, особенно когда к этому добавляются возрастные изме- нения слуха. .

Критерием установления професснональной потери слуха яв­

ляется его потеря на оба уха: потеря слуха на 11-20 дБ в речевых

частотах 50- 2000 Гц и восприятие шепотной речи на расстоянии 4-5м. ·

Описанная картина иногда называется <<шумовой болезнью>>. В нее входят, как минимум, функциональные нарушения сердечно-со­ судистой, центральной нервной и эндокринной систем организма и обязательно сенсоневральная тугоухость.

Гигиеническое нормирование и профилактика. Мероприятия по борь­

бе с шумом могут быть архитектурно-планировочными, технологи­

ческими, организационными и медико-профилактическими.

Основой всех правовых, организационных и технических мер по

снижению производственного шума является гигиеническое нор­

мирование его параметров с учетом влияния на организм.

В зависимости от частоты и нервно-психических нагрузок ПДУ шума

колеблется от 50 до 80 дБА. При разработке новых технологических

процессов, при проектировании, изготовлении, эксплуатации обо­

рудования используются такие документь1 как ГОСТ 12.1.003-83

<<ССБТ. Шум, общие требования безопасности>> и санитарные нор­

мы СН 2.24,2.1.8.562-96 <<Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройКИ>>.

Регламентированные дополнительные перерывы следует реко­ мендовать с учетом уровня шума, его спектра и наличия индиви­ дуальных средств защиты (табл. 5.8). Отдыхать во время этих пере­ рывон необходимо в специально оборудованных помещениях; в комнатах для приема пищи также должны быть оптимальные аку­ стические условия (уровень звука не выше 50 дБА).

Для профилактики вредного действия шума лица, подвергаю­

щиеся его воздействию, подлежат обязательным предварительным,

при приеме на работу, и периодическим медицинским осмотрам. При поступлении на работу противопоказаниями к приему явля­ ются стойкое снижение слуха, хронические заболевания уха, на­ рушение функции вестибулярного аппарата и др.

Периодические осмотры работников шумных цехов проводят ото­ ларинголог, невропатолог, терапевт с обязательным исследованием слуха (аудиометрия). Частота осмотров находится в зависимости от уровней шума на рабочих местах (1 раз в год или в 2-3 года). Обна­ ружение сенсоневральной тугоухости со значительной степенью сни­ жения слуха является противопоказанием для продолжения работы в

шумном производстве.

Инфразвук.Инфразвуком называют неслышимые акустические

колебания с частотой ниже 20 Гц. На производстве он возникает в результате тех же процессов, что и шум слышимых частот, а именно:

 


турбулентности, резонанса, пульсации и во:звr>атно-ПIDС1:VП движения. Вследствие этого инфразвук, как правило, сопров1ождает ся слышимом шумом, причем максимум колебательной энергии зависимости от характеристик конкретного источника может

диться на звуковую или инфракрасную части спектра. С инфраЗЕ,УКID­ выми колебаниями работники имеют контакты при управлении портными средствами, обслуживании оборудования по плавке талла, компрессоров, портовых кранов.

Биологическое действие. Инфразвук оказывает выраженное логическое действие на функции внутренних органов в связи с

что его частота может совпадать с частотой колебаний п•г· ·"

органов и тем самым оказывать на них влияние. Инфразвук с

той 8 Гц наиболее опасен для человека, так как при доста ...и,."

интенсивности такого шума возможно его влияние на а-ритм токов мозга. При частоте 1-3 Гц возможна кислородная "" - <•' точность вследствие нарушения ритма дыхания, при 5-9 Гц ляются болезненные ощущения в грудной клетке и нижних

тях живота. Контактирующие с инфразвуком жалуются на "- . .н,а-:

жительность, головную боль, тошноту, беспокойство, чувство

ха, увеличение частоты дыхания.

Инфразвук вызывает снижение слуха преимущественно на

и средних частотах и может привести работников к профессиональной сенсоневральной тугоухости. Таким образом, ИН1:Ьrn1.,.

 

Таблица

 

Рекомендуемая при воздействии шума длительность регламентированных до- и послеобеденных перерывов, мин


звук может вызывать у людей неприятные субъективные ощущения и многочисленные реактивные изменения, к числу которых следует от­ нести астенизацию организма, изменения в центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной системах, вестибулярном анали­ заторе. Выраженность этих изменений зависит от уровня интенсивно­ сти инфразвука и длительности действия фактора.

Гигиеническое нормирование и меры защиты. Нормативный доку­ мент <<Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных поме­ шениях и на территории жилой застройки>> СН 2.2.4/2.18.583-96 опре­

деляет классификацию, характеристики и ПДУ инфразвука на

рабочих местах, а также методы и условия его контроля.

О наличии инфразвука в производстве свидетельствуют: а) тех­ нологические признаки: высокая единичная мощность машин, низкое число оборотов, неоднородность или цикличность техно­ логических процессов при обработке крупногабаритных деталей или больших масс сырья (мартены, конвертеры, горнодобываю­ шая промышленность); флюктуации мощных потоков газов или жидкостей (газодинамические или химические установки); б) кон­ структивные признаки: большие габариты двигателей, наличие зам­ кнутых объемов, возбУЖдаемых динамически (кабины наблюде­ ния технологического оборудования); подвеска самоходных и транс­ портно-технологических машин; в) строительные признаки: боль­ шие площади перекрытий или ограждений источников шума (смеж­ ное расположение административных помещений с производствен­ ными); наличие замкнутых звукоизолированных объемов (кабин наблюдений оператора).

Для характеристики инфразвука установлены следующие изме­ ряемые величины:


Уровень звука,

д БА

 

До 95

 

До 105

 

До 115

 

До 125

 

 


 

Частотная характеристика шума


Работа без

противошумов

 

ДО


Работа с

противошумами


Для постоянного инфразвука -октавные уровни звукового дав­ ления 2, 4, 8, 16 дБ, - среднегеометрическая частота 105 Гц; для

31,5 дБ- 102 Гц.

Для непостоянного инфразвука - общий уровень звукового давления по «линейной>> шкале шумомера равен 11О дБ.

Наиболее эффективным и практически единственным средством борьбы с инфразвуком является его снижение в источнике. Суще­ ствующие меры борьбы с шумом, как правило, неэффективны

для инфразвуковых колебаний. Наиболее эффективными являются увеличение быстроходности оборудования, глушения на путях рас­ пространения. В качестве индивидуальных средств защиты реко­ мендуется применение наушников, защищающих ухо от небла­ гоприятного действия сопутствующего шума. Работающие должны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры в сроки и в объеме, установленных для лиц, работающих в услови­ ях воздействия производственного шума.

Ультразвук. Ультразвуком называют неслышимые механические колебания упругой среды с частотой, превышающей верхний пре-

 


 

дел слышимости. Весь ультразвуковой диапазон (20 кГц- 1000 М можно условно разделить на низкочастотный (20-100 кГц), рый распространяется воздушным и контактным путем, и кочастотный (100 кГц-1000 МГц), который

только контактным путем.

Ультразвук имеет единую природу со звуком и оди ""'•VD•Dl\1

физико-гигиенические характеристики, т. е. оценивается по

те колебаний и интенсивности. Интенсивность ультразвука веньзвукового давления) оценивается в децибелах.

Ультразвуковые колебания подчиняются тем же закономеnJ'юс •. тям, что и звуковые волны, однако более высокая частота

им некоторые особенности: а) малая длина волны (менее 1,5 дает возможность получать направленный сфокусированный чок большой энергии; б) ультразвуковые волны способны отчетливую акустическую тень, так как размеры экранов будут соизмеримы или больше длины волны; в) проходя

границу раздела двух сред, ультразвуковые волны могут - ,., ""

ся, преломляться или поглощаться; г) ультразвук, особенно сокочастотный, практически не распространяется в воздухе,

как звуковая волна, распространяясь в среде, теряет энергию про­ порцианальна квадрату частоты колебаний.

Источниками производственного ультразвука являются га•··а·- ,

торы ультразвуковых колебаний, используемые для

ских целей, в медицине и научных исследованиях, а также произ­

водственное оборудование, имеющее в спектре шума высокочас­

тотные составляющие. Генератор ультразвука состоит из источии

ков токов высокой частоты и пьезоэлектрического (генерация вы-. сокачастотного ультразвука с частотой до 109 Гц) или магнито-.

стрикционного преобразователя (генерация низкочастотного уль-. тразвука).

Ультразвуковые установки и приборы в зависимости от частот­ ной характеристики делят на две основные группы: 1) аппарату­ ра, генерирующая низкочастотный ультразвук с частотой колеба­ ний 11-100 кГц; 2) установки, в которых используется высоко­ частотный ультразвук с частотой колебаний в пределах 100 кГц 100 мГц.

Работники предприятий могут иметь контакты с ультразвуком·

в следующих случаях: при очистке деталей от масел и окалины для

защиты судов от обрастания, котлов и теплообменных аппаратов

от накипи; при стирке тканей и шерсти; очистке воздуха от пыли,

копоти, химических веществ; при механической обработке сверх­

твердых и хрупких материалов - алмаза, стекла, керамики, юве­

лирных изделий; при обработке семян и борьбе с насекомыми и

гусеницами. В пищевой промышленности ультразвук используется

при приготовлении сухого молока, замораживании его с целью

длительного хранения, при эмульгировании жиров, извлечении:

 


вытяжки из печени; стерилизации инструментов, материалов и упаковок с пищевыми продуктами; при приготовлении вакцин и сывороток; для дефектоскопии металла, бетона, резины и друтих материалов и изделий из них; для исследования внутренних орга­ нов. Он оказывает болеутоляющее, спазмолитическое, противо­ воспалительное и бактерицидное действие, улучшает крово- и лимфообращение, стимулирует деятельность нервной и эндокрин­ ной систем, усиливает защитные реакции организма, снижает ар­ териальное давление, способствует сращиванию переломов, раз­ рушает опухолевые клетки.

Влияние на организм человека. Биологическое действие ультра­

звука обусловлено его механическим, тепловым и физико-хими­

ческим действием. Звуковое давление в ультразвуковой волне мо­ жет меняться в пределах ± 303,9 кПа (3 атм). Отрицательное давле­ ние приводит к возникновению внутри тканевой жидкости полос­ тей и разрывов. Это приводит к деполяризации и деструкции мо­ лекул, вызывает их ионизацию, что активирует реакции, способ­ ствует нормализации и ускорению обмена веществ.

Тепловое действие ультразвука связано в основном с поглоще­

нием акустической энергии. Тепловой эффект, производимый уль­

тразвуком, может быть очень значительным: при интенсивности

ультразвука 4 Вт/см2 и воздействии его в течение 20 с температура

тканей на глубине 2- 5 см повышается на 5-6 °С. Эффект дей­ ствия ультразвука зависит от его интенсивности. Ультразвук малой

(до 1,5 Втjсм 2) и средней (1,5- 3 Вт/см 2) интенсивности вызыва­ ет в тканях положительные биологические эффекты, стимулирует протекание физиологических процессов.

Ультразвук большой интенсивности (3-10 Вт/см2) оказывает вредное воздействие как на отдельные органы, так и на весь орга­

низм. Профессиональное заболевание, которое развивается от воз­ действия ультразвука, называется вегетативно ...сенсорной полинев­ ропатией (ангионеврозом) рук. Оно развивается в результате кон­ такта рук работника с оборудованием, генерирующим ультразву­ ковые колебания. Первые жалобы пострадавшие предъявляют на зябкость рук, боли в кистях, ползание <<мурашеК>>, которые возни­ кают после двух-трех лет работы. На медицинском осмотре обна­

руживаются синюшность кожи рук, понижение чувствительности, ломкость ногтей, уменьшение объема мышц на руках. Впослед­ ствии возможны утолщения пальцев, помутнение ногтей на руках. Данные признаки заболевания сопровождаются головными боля­ ми, головокружениями, общей слабостью, быстрой утомляемос­ тью, расстройством сна, раздражительностью. Ультразвук по срав­ нению с шумом в меньшей степени влияет на функцию слухового анализатора. Однако наблюдается функциональное расстройство слуха, которое может закончиться развитием сенсоневральной ту­ гоухости.

 


 
Гигиеническое нормирование и профилактика. Основу npoQ:ШJiai< тикисоставляет гигиеническое нормирование. Гигиенические ламенты ультразвука отражены в СанПиИ 2.2.4/2.1.8582-96 гиенические требования при работе с источниками воздушного контактного ультразвука промышленного, медицинского и

вого назначениЯ>> и ГОСТе 12.1.001-89 «Ультразвук. Общие

бования безопасностИ>>.

Допустимые уровни ультразвука в зонах контакта рук и

частей тела оператора с рабочими органами приборов и (контактное озвучивание) не должны превышать 110 дБ.

того, можно оценивать ультразвук при контактной передаче интенсивности, в этом случае допустимый уровень составляет О;

Вт/см2• Приведем доnустимые уровни звукового давления на

чих местах, которые должны находиться в пределах 80-110 дБ:

 

Среднегеометрическая частота Уровень звукового

третьоктавных полос, кГц: давления, дБ:

12,5 80

16,0 ........................................................... 90

20,0 .......................................................... 100

25,0 ........................................................... 15

31 ,5- 100 .......................... ······...................... 11о

 

Существенное значение для улучшений условий труда предупредительный санитарный надзор в целях разработки опасной ультразвуковой техники. Завод изготовитель в ционной документации производственного оборудования указывать ультразвуковую характеристику, в которой

уровни звукового давления этого оборудования, измеренные контрольных точках вокруг него.

Организационные мероприятия заключаются в соблюдении жима труда и отдыха (при контакте с ультразвуком более 50

рабочего времени рекомендуется делать перерывы ностью 15 мин через 1,5 ч работы) и запрещении работ.

Для предупреждения указанных нарушений здоровья

лены предварительные перед поступлением на работу и пер

ческие раз в год медицинские осмотры.

На работах при контакте с ультразвуком нельзя работать

цам, имеющим заболевания периферической нервной системы

сосудов. Заболевшим рекомендуется временное отстранение от

боты на оборудовании с ультразвуковыми колебаниями и

ние, а при безуспешном исходе - перевод на работу вне

с ультразвуком.

При лечении значительный положительный эффект дает

леке физиотерапевтических процедур (массаж, УФ-и

водные процедуры, витаминизация).

 


Неионизирующие излучения

 

Первые сведения об электричестве и магнетизме появились много веков тому назад, но только к концу XIX в. учение об элек­ тромагнетизме получило широкое развитие, особенно после от­ крьпия Максвеллом законов электродинамики. Одним из основ­ ных понятий в теории электромагнетизма является понятие поля (магнитного, электрического, электромагнитного).

Электромагнитное поле (ЭМП) - особая форма существова­ ния материи, создаваемая движущимися и неподвижными элект­ рическими зарядами в воздушном пространстве. ЭМП распростра­ няется в виде электромагнитных волн со скоростью, близкой к скорости света. Основными параметрами ЭМП являются длина волны, частота колебаний и скорость распространения.

Электромагнитное поле характеризуется совокупностью пере­ мениого электрического и неразрывно с ним связанного магнит­ ного полей. Напряженность электрического поля измеряется веди­ ницах В/м, а напряженность магнитного поля- в единицах А/м. Напряженность является силовой характеристикой поля. Но суще­ ствует еще энергетическая характеристика - поверхностная плот­ ность потока энергии излучения (ППЭ), единицей которой явля­ ется Вт/м2 •

К ЭМП относятся электростатическое, постоянное магнитное, низко- и сверхнизкочастотные поля, электромагнитное поля ра­ диочастот, инфракрасное, видимое, лазерное и УФ-излучение. Спектр ЭМП приведен в табл. 5.9. Человек постоянно подвергается воздействию естественных магнитных и электрических полей. Во­ круг Земли существует электромагнитные поле, магнитная напря­ женность которого составляет 400 А/м, а электрическая- 100 В/м. Эти значения колеблются в зависимости от широты и высоты над поверхностью Земли и изменяются во времени (рис. 5.6-5.8). Бы­ стрые изменения геомагнитного поля, такие как магнитные воз­ мущения, магнитные бури, возникающие в связи с усиленным притоком электрически заряженных частиц с поверхности Солн­ ца, играют значительную роль в функционировании организма человека. Так, в периоды интенсивной солнечной активности ухуд­ шается общее состояние людей, увеличивается количество сер­ дечно-сосудистых заболеваний. Рассмотрим, с какими видами ЭМП человек встречается в условиях производства.

Электромагнитные поля радиочастот.Электромагнитные поля Радиочастот характеризуются рядом свойств (способность нагре­ вать материалы, распространяться и отражаться от границы разде­ ла двух сред, взаимодействовать с веществом), благодаря которым ЭМП широко используются при термообработке металлов, лай­ ке, плавке металлов, сварке полимеров для обложек книг, папок, пакетов, игрушек, спецодежды, нагреве пластмасс, в радиосвязи,

 


 

 


 

-
N

0\

Спектр излучения электромагнитного поля

 

::r: о =
с-; >::0: Диапазон частот Диапазон волн

омt1:I:;:=r


Таблица5.9


ос:;:


о <':!

Название,
о. :.:


о; <':! =

::;::I:-8- Название, принятое в


"о1. : =С)


Граница Наименование Граница Наименование принятое в


 

<1) <1) С)


диапазона, Гц


международное


гигиенической


диапазона, м международное гигиенической


::Е ::Е о; практике

с::
::i: о практике

 

о Постоянное

(статическое) поле

 

ДоЗ Инфразвуковые Свыше 108частоты

3-3·101 Крайне низкие 10S-107 Декамегаметро- (КНЧ) вые

2 3·101 -3·102 Сверхнизкие 107 -106 Мегаметровые (СНЧ)

3 3·102 -3·103 Инфранизкие Звуковые частоты 106 -105 Ге ктокил омет- (ИНЧ) ровые

4 3·103 -3·10" Очень низкие 10S-10" Мириаметро- Сверхдлинные (ОНЧ) вые волны (СДВ)

5 3·10"-3·105 Низкие (НЧ) 10"-103 Километровые

 

 

3·/05 -3·106 Средние (СЧ) Высокие частоты (ВЧ) JOЗ-JQ2 Гектометравые Средние волны (СВ)
3·1 06-3·107 Высокие (ВЧ) Высокие частоты (ВЧ) 102 -101 Декаметровые Короткие волны (КВ)
3·107-3·10S Очень высокие (ОВЧ) Ультравысоки е частоты (УВЧ) 10-1 Метровые Ультракороткие (УКВ)
3·10S-3·109 Ультравысокие (УВЧ) Ультравысокие частоты (УВЧ) 1-1Q-1 Дециметровые -
3·109-3·1010 Сверхвысокие (СВЧ) Сверхвысокие частоты (СВЧ) 1Q-1 -1Q-2 Сантиметровые Микроволны
3·1010-3·1011 Крайневысокие (КВЧ) Тоже 1Q-2-1Q-3 Миллиметро- вые -
3·1011 -3·1012 Гипервысокие (ГВЧ) - 1Q-3-1Q-4 Децимиллимет- ровые Инфракрасные
- 3·1012 -3·1016 - - 1Q-4-7,5·1Q-7 - Видимые
- 4·1016 -7,5·1016 - - 7,5 ·1о-7- 4· 1о-7 - -
- 7,5·101 -3·1017 - - 4·1Q-7-1Q-9 - Ультрафиоле- товые

телевидении, медицине, радиоспектроскопии, геодезии, терапии, для вулканизации резины, при термической пищевых продуктов, стерилизации, пастеризации, вторичного грева пищевых продуктов.

Поскольку в зоне индукции на работников воздействуют личные по величине электрические и магнитные поля, и ность их облучения низкими частотами (НЧ), средними ( высокими (ВЧ) и очень высокими частотами (ОВЧ)

раздельно величинами направленности электрической и н<>гu,,.....,

ной составляющих поля. В волновой зоне, в которой практически


 

 
Е, В/м

 

 

 

 

so -- -- ----

o 2 4 6 8 10 мес


 

 
Е, В/м

 

 

 

 

 

o 4


 

 

12 20


 

 

Т,ч


находятся работники при изготовлении и применении

ры, генерирующей дециметровые волны (УВЧ),

(СВЧ) и миллиметровые (КВЧ) волны, интенсивность поля

пивается величиной плотности потока энергии.

При оценке условий труда учитываются интенсивность,


Рис. 5.7. Сезонные изменения электрического поля Земли в течение года


Рис. 5.8. Изменение напряжен­ ности электрического поля Зем­ ли в зависимости от времени суток


воздействия эмп И характер облучения (непрерывный, ГIП.PПI П>IIA'J

стый, интермипирующий). При эксплуатации радиочастотных

новокнаряду с ЭМП существенное значение могут иметь

ствующие физические и химические вредные произв(Jд<:тв:енн

факторы (шум, высокие и низкие температуры, загазо воздуха и др.), обусловленные работой генераторных схем и

бенностями технологических процессов.

Влияние на организм человека. По законам физики изменения веществе может вызвать только та часть энергии излучения,

рая поглощается этим веществом, а отраженная или

через него энергия действия не оказывает. Электромагнитные

ны лишь частично поглощаются тканями биологического vvu'"''"'

поэтому биологический эффект зависит от физических

ров ЭМП радиочастот: длины волны (частоты колебаний),

сивнаста и режима излучения (непрерывный, прерывистый,

пульсно-модулированный), продолжительности и характера

чения организма (постоянное, прерывистое,

а также от площади облучаемой поверхности и ана

строения органа и значимости для жизнедеятельности или

Степень поглощения энергии тканями зависит от их спосоо,нс>с111

к ее отражению на границах раздела, определяемой сопеJDжание:N

воды в тканях и другими их

бенностями. Колебания

Н, А/м


магнитной энергии внешнего поля в тепловую, что сопровождает­ ся повышением температуры тела или локальным избирательным нагревом тканей, органов, клеток, особенно с плохой терморегу­ ляцией (хрусталик, стекловидное тело, семенники и др.). Тепло­ вой эффект зависит от интенсивности облучения.

Переменвые и постоянные электрические и магнитные поля,

воздействуя на организм человека, провоцируют у него возникно­

вение различной патологии. Их действию подвержены такие си­ стемы как нервная, сердечно-сосудистая, эндокринная. У лиц, под­

вергающихся длительному воздействию неионизирующего излу­ чения, снижается защитная иммунная функция. На этом фоне уве­ личивается количество заболеваний инфекционными болезнями

органов дыхания, слуха и других систем органов, функциональ­ ных расстройств центральной нервной и эндокринной систем. Осо­ бенно чувствительны к воздействию данного фактора дети. В про­ изводственных условиях длительное воздействие значительных па­ раметров этих ·полей приводит к повышенной заболеваемости с временной утратой трудоспособности. Это указывает, что описы­ ваемый вредный производственный фактор увеличивает уровень производственно обусловленной заболеваемости.

Из профессиональных заболеваний под воздействием указан­

ных излучений возникают такие виды патологии как вегетативно­

сенсорная дистония, астенический, астеновегетативный и гипо­

таламический синдромы и катаракта.


+10 1