METHODOLOGICAL APPROACH TO RISK ASSESSMENT INFLUENCE OF PHYSICAL FACTORS OF TECHNOGENIC ORIGIN UNDER UNCERTAINTY

Authors

  • V. Glyva
  • B. Khalmuradov
  • V. Kashperskyi
  • O. Panova
  • Y. Biruk
  • S. Zozulia

DOI:

https://doi.org/10.26906/SUNZ.2021.1.123

Keywords:

working conditions, safety standards, electromagnetic field, wide frequency range, labor protection, risks

Abstract

The paper analyzes the possibility of assessing the health risks of workers under the influence of electromagnetic fields of a wide frequency range. The uncertainty of statistical and clinical data on the causal relationship between electromagnetic exposure and adverse changes in the health of workers has been clarified. This uncertainty causes significant differences in various regulations on electromagnetic safety. It is shown that the WHO requirement to minimize the levels of fields and radiation needs to be specified. The coefficient for voluntary risk in terms of awareness of the presence of man-made electromagnetic effects is 10-3-10-4. Applying these coefficients to the maximum allowable strengths of electric and magnetic fields of ultra-low frequencies and energy flux densities of electromagnetic fields of ultra-high frequencies, quantitative values are obtained that correspond to the field levels in the average room. Obviously, this is the limit below which reducing the levels of electromagnetic fields is impractical. This approach cannot be considered unquestionable, but it in some way specifies the general requirement to reduce the levels of electromagnetic fields to technically achievable levels

Downloads

References

ISO31000 – Risk management – Guidelines

ДСТУ IES/ISO31010:2013. Керування ризиком. Методи загального оцінювання.

Establishing a dialogic on risk from electromagnetic fields. – Geneva: World Health Organization, 2004.

МР2.1.0 0061-12. Оценка риска для здоровья населения при воздействии переменных электромагнитных полей (до 300 ГГц) в условиях населённых мест.

Аудит ризиків на робочому місці // технологічний аудит та резерви виробництва [Глива В.А., Березуцький В.В., Березуцька Н.А., Хаміль Б.В.] – 2016. No 3 – С.12 – 17.

Кацман М.Д. Підхід до створення математичних моделей оцінювання ризиків при перевезення залізницями небезпечних вантажів. Інформаційні технології в навігації та управлінні: ІІ міжн. НТК 16-17 липня 2011 р. тези доп. С. 33.

Resent Research on EMF and Health Risk: Element report from SSMiS SC Electromagnetic Fields: Research. 2016. 115 p.

Соколов В.Ю. Методи і засоби підвищення інформаційної та функціональної безпеки безпроводових мереж передавання даних: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06. Київ,2019. 21 с.

ДСНіП 3.3.6.096-2002. Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів [Чинний від 2003-03-13]: затв. наказом МОЗ України від 18.12.2002 р. No 476. Київ, 2003. 16 с. (Державні санітарні норми України).

Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz) / International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Health Physics. 1998. No 74. p. 494–522.

Directive 2013/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents. Official Journal of the European Union, 2013.

Попов И. И., Тесленко О. А., Тесленко Н. И. Анализ состояния нормативной базы по обеспечению электромагнитной безопасности в Украине. Системи управління, навігації та зв’язку. 2015. No 2. С.124–131.

Standard of Building Biology Testing Methods: SBM–2015 [acting from July 2008]. Germany: Institut für Baubiologie +Ökologie IBN. 2015. 2 p. URL: https://buildingbiology.com/site/wp-content/uploads/standard-2015-englisch.pdf (дата звернення: 30.08.2019).

Published

2021-02-26

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>