Научная статья на тему 'Условия труда и риск здоровью работающих в производстве деталей радиоэлектронной аппаратуры'

Условия труда и риск здоровью работающих в производстве деталей радиоэлектронной аппаратуры Текст научной статьи по специальности «Прочие сельскохозяйственные науки»

CC BY
1587
66
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ПРОИЗВОДСТВО ДЕТАЛЕЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ / УСЛОВИЯ ТРУДА / ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК

Аннотация научной статьи по прочим сельскохозяйственным наукам, автор научной работы — Кирьянова М.Н., Маркова О.Л.

В статье представлены результаты изучения условий труда в производстве деталей радиоэлектронной аппаратуры. На рабочих местах основных профессиональных групп: дробильщика-размольщика, обжигальщика, литейщика радиокерамики, металлизатора, сборщика радиодеталей, заливщика компаундами, окрасчика, контролера деталей и приборов выполнены исследования факторов производственной среды и трудового процесса. На основании гигиенической оценки условий труда выявлены приоритетные вредные факторы для оценки риска здоровью работающих, определены основные направления комплексной профилактики профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний работающих в производстве деталей радиоэлектронной аппаратуры.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по прочим сельскохозяйственным наукам , автор научной работы — Кирьянова М.Н., Маркова О.Л.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Условия труда и риск здоровью работающих в производстве деталей радиоэлектронной аппаратуры»

УДК 613.6.027:613.65

Кирьянова М.Н., Маркова О.Л.

УСЛОВИЯ ТРУДА И РИСК ЗДОРОВЬЮ РАБОТАЮЩИХ В ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕТАЛЕЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ

АППАРАТУРЫ

ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья» Роспотребнадзора, Санкт-Петербург, Россия

mm@ro.ru.

Резюме.

В статье представлены результаты изучения условий труда в производстве деталей радиоэлектронной аппаратуры.

На рабочих местах основных профессиональных групп: дробильщика-размольщика, обжигальщика, литейщика радиокерамики, металлизатора, сборщика радиодеталей, заливщика компаундами, окрасчика, контролера деталей и приборов выполнены исследования факторов производственной среды и трудового процесса. На основании гигиенической оценки условий труда выявлены приоритетные вредные факторы для оценки риска здоровью работающих, определены основные направления комплексной профилактики профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний работающих в производстве деталей радиоэлектронной аппаратуры.

Ключевые слова: производство деталей радиоэлектронной аппаратуры; условия труда; профессиональный риск.

Summary.

Kir'yanova M.N., Markova O.L. Working conditions and health risks of workers engaged in radioelectronic component production.

Findings on working conditions study in radio-electronic component production are reported. Working environment and work process factors were studied at the workplaces of major job groups: crusher operator, kiln operator, radio-ceramics caster, metallizer, radio-components assembler, compound caster, dyer, quality control checker. Based on hygienic assessment of working conditions, major harmful factors for worker health risk assessment were identified, main directions for comprehensive prevention of occupational and work-related diseases among workers engaged in radio-electronic component production were defined.

Key words: radio-electronic component production; working conditions; occupational

risks.

Введение. Аппаратура на базе изделий микроэлектроники находит широкое применение во всех сферах деятельности человека. Элементная база электроники развивается непрерывно возрастающими темпами в направлении функционального усложнения, повышения надежности, уменьшения размеров, стоимости, потребляемой энергии и улучшения параметров электронной аппаратуры [1, 2, 3]. В производстве деталей радиоэлектронной аппаратуры - конденсаторов, резисторов, а также конструктивных элементов для различных механических соединений занято значительное количество высококвалифицированных специалистов. Исследования, посвященные состоянию условий труда на современных предприятиях радиоэлектронной промышленности, крайне малочисленны [4, 5, 6].

Оценка профессионального риска здоровью работающих в перспективном, развивающемся производстве радиодеталей с учетом внедрения нового оборудования и технологических процессов с гигиенических позиций является актуальной задачей.

Целью исследования являлось гигиеническая оценка условий труда работающих в современном производстве деталей радиоэлектронной аппаратуры.

Задачей данного исследования было выявление и оценка факторов профессионального риска здоровью работающих на основе результатов проведенных гигиенических исследований.

Материалы и методы. Гигиенические исследования проводились на базе двух предприятий по производству конденсаторов, резисторов и полупроводниковых приборов и предусматривали изучение условий и характера труда работников основных профессий: дробильщика-размольщика, обжигальщика, литейщика радиокерамики, металлизатора, сборщика радиодеталей, заливщика компаундами, окрасчика, контролера деталей и приборов.

При выполнении основных производственных операций оценивались физические факторы производственной среды: уровни звука, искусственной освещенности, параметры микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха); а также загрязнение воздуха рабочей зоны химическими веществами. Измерение уровней физических факторов, концентраций химических веществ проводилось с использованием утвержденных в системе Росаккредитации методов. Измерения и оценка показателей тяжести и напряженности трудового

процесса проводилась на основании хронометражных наблюдений в соответствии с «Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»1. Всего выполнено более 1500 исследований факторов производственной среды и показателей трудового процесса.

Результаты и обсуждение. Современное производство деталей радиоэлектронной аппаратуры характеризуется применением в основном традиционных для данной отрасли технологических процессов, низким уровнем внедрения автоматизированного оборудования, сохранением значительной доли выполняемых вручную трудовых операций.

Начальные этапы технологического процесса - приготовление и термическая обработка керамических материалов - осуществляются дробильщиками-размольщиками и обжигальщиками.

Приготовление керамических композиций на основе кремнийсодержащих соединений, солей редких металлов и свинца включает последовательно выполняемые вручную операции: взвешивание компонентов, загрузку компонентов и термически обработанной смеси в шаровые и вибромельницы, просеивание через сита. Эти операции сопровождаются выделением в воздушную среду мелкодисперсного аэрозоля с содержанием свободного диоксида кремния более 70%, до 4%. При взвешивании компонентов максимальные его концентрации достигали 4,4 мг/м3 при ПДК 3/1 мг/м3 и 7,9 мг/м3 при ПДК -/4 мг/м3. Однако из-за кратковременности операций величины среднесменных концентраций не превышали допустимые уровни. Концентрация соединений свинца в воздухе рабочей зоны при взвешивании компонентов составила 0,56 мг/м3, при просеивании -0,092 мг/м3, у вибромельницы 0,024 мг/м3, среднесменная с учетом продолжительность всех операций - 0,065 мг/м3 при ПДК 0,05 мг/м3.

Измельчение керамической массы сопровождается воздействием шума: уровни звука при работе дробильно-размольного оборудования у шаровых мельниц и вибромельниц - 89-90 дБА, эквивалентный уровень за смену составил 84 дБА. Условия труда дробильщика-размольщика по совокупности показателей оценены как вредные - 3 класс 1 степени.

При обслуживании печей обжигальщики подвергаются воздействию нагревающего микроклимата: температура воздуха находилась в пределах 23,0-26,00С при относительной влажности 36-42% и скорости движения воздуха 0,020,08 м/с, интенсивность теплового излучения составляла 400-480 Вт/м2 при до-

пустимой 140 Вт/м2. Условия труда обжигальщика по показателям производственного микроклимата оценены как вредные - 3 классу 1 степени.

Дальнейшие технологические этапы представлены получением керамической пленки, металлизацией, сборкой, герметизацией, окраской деталей. При литье керамической пленки, нанесении серебросодержащих паст, герметизации, маркировке и для обезжиривания изделий используются органические растворители: бутилацетат, ацетон (пропан-2-он), циклогексанон и (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин), скипидар, метилбензол (толуол). Содержание перечисленных химических веществ в зоне дыхания литейщика радиокерамики, металлизатора, сборщика (монтажника) радиодеталей, заливщика компаундами, окрасчика определялось не превышало соответствующих ПДК, что связано с небольшом расходом веществ при выполнении операций и эффективной работой вентиляции.

Значительный объем работ при изготовлении деталей радиоэлектронной аппаратуры занимают процессы пайки с использованием свинцово-оловянных припоев, выполняемые вручную сборщиками (монтажниками) [7, 8]. При пайке и лужении контактов в воздух рабочей зоны выделяется аэрозоль свинцово-оловянных припоев, в концентрациях от 0,005 до 0,015 мг/м3 при ПДК - 0,05 мг/м3.

На рабочих местах литейщика радиокерамики, металлизатора, сборщика (монтажника) радиодеталей, заливщика компаундами, окрасчика измерялись также физические факторы производственной среды: уровни шума, освещенности, параметры микроклимата.

Эквивалентные уровни шума при работе технологического и вспомогательного оборудования составляли 60-64 дБА. Параметры производственного микроклимата на рабочих местах находились в допустимых пределах. Освещенность рабочих поверхностей на уровне 1200-4150 лк от системы комбинированного освещения и соответствует нормируемым значениям для категории выполняемых зрительных работ.

Заключительная стадия технологического процесса - контроль качества продукции выполняется с использованием микроскопа. При выполнении данной операции работница находится в фиксированной позе «сидя» в течение 55-75% смены, что характеризует тяжесть трудового процесса как 3 класс (тяжелый труд) 1 степени.

Необходимость постоянного различения элементов изделий размером менее 0,5-0,3 мм и контроля точности движений обусловливает напряжение зрительного анализатора. Сенсорная нагрузка при выполнении межоперационного

и окончательного контроля качества в течение 55-75% смены оценивается как 3 класс 1 степени и характеризует напряженность трудового процесса как вредные условия труда.

Измеренные уровни факторов производственной среды при выполнении контроля качества не превышают нормируемых значений. При гигиенической оценке условий труда контролеров деталей и приборов ведущими факторами являются тяжесть и напряженность трудового процесса.

Таким образом, наиболее неблагоприятные условия труда формируются на начальных и заключительных этапах технологического процесса. Выявленные неблагоприятные производственные факторы должны учитываться при разработке профилактических мероприятий для изучаемых профессиональных групп. На рабочих местах дробильщиков-размольщиков, обжигальщиков необходимы мероприятия, направленные на снижение воздействия шума, нагревающего микроклимата, применение средств индивидуальной защиты. Для работников, осуществляющих контроль качества должен быть организован рациональный режим работы, обеспечивающий возможность смены рабочей позы, снятие напряжения зрения и опорно-двигательного аппарата [9-13].

Выводы.

1. На основании проведенных гигиенических исследований установлено, что факторами профессионального риска здоровью работающих в производстве деталей радиоэлектронной аппаратуры на начальных этапах технологического процесса являются загрязнение воздушной среды соединениями свинца, повышенные уровни шума и нагревающий микроклимат, на заключительных этапах - факторы трудового процесса: нагрузка на опорно-двигательный аппарат в сочетании с напряжением зрения.

2. На основании гигиенической оценки условий труда определены основные направления комплексной профилактики профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний работающих в производстве деталей радиоэлектронной аппаратуры.

Список литературы:

1. Обзорное исследование отрасли «Портрет российской радиоэлектронику», АО «ЦНИИ «Электроника», опубликовано 20.12.2017 г.

2. Государственная программа Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы" Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.12.2012 г. № 2396-р. 816

3. Борисов Ю, Калин С., Немудров В. Роль дизайн-центров микроэлектроники в развитии отечественной электронной промышленности. // Электронные компоненты. - 2008. - № 10. - С. 17-21.

4. Марков А.С., Трунова И.Г., Пачурин Г.В., Шевченко С.М. «Анализ и улучшение условий труда на участке сборки и монтажа микросхем». // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2016. - № 11-6. - С. 1023-7;

5. Патутин В.Н., Артамонова В.Г., Костючек Д.Ф. Труд и здоровье женщин репродуктивного возраста приборостроительной промышленности. Пути профилактики СПб. - 2001 - 156 с.

6. Дубейковская Л.С., Фролова Н.М., Салангина Л.И. Кирьянова М.Н., Сладкова Ю.Н. Гигиена труда и здоровье работающих в приборостроении. Медицина труда и промышленная экология. 2001.-№10.-С. 3-7.

7. Дубейковская Л. С., Фролова Н. М., Салангина Л. И., Кирьянова М. Н. Труд и здоровье женщин, занятых процессами пайки свинцово-оловянными припоями. Материалы конференции «Здоровье женщин и проблемы безопасности женского труда», СПб, июнь 2003г., С.93-6.

8. Дубейковская Л.С., Салангина Л.И. Маркова О.Л, Сладкова Ю.Н. Гигиеническая оценка условий труда и состояние здоровья женщин, занятых процессами пайки. Медицина труда и промышленная экология. 2001.-№10.-С.8-13.

9. Плеханов В.П. Оценка риска хронического перенапряжения пользователей компьютеров в зависимости от возраста и стажа работы. // Медицина труда и промышленная экология. - 2018. - № 5. - С. 58-61.

10. Сорокин Г.А. Утомление и профессиональный риск. - СПб, 2008, Издательство СПб Политехнического университета. - 368 с.

11. Ekberg K(1), Bjorkqvist B, Malm P, Bjerre-Kiely B, Karlsson M, Axelson O. Case-control study of risk factors for disease in the neck and shoulder area. // Occup Environ Med. 1994 Apr; 51(4):262-6.

12. Buckley JP(1), Hedge A(2), Yates T(3), Copeland RJ(4), Loosemore M(5), Hamer M(5), Bradley G(6), Dunstan DW(7). The sedentary office: an expert statement on the growing case for change towards better health and productivity.//Br J Sports Med. 2015 Nov; 49 (21):1357-62. doi:10.1136/bjsports-2015-094618. Epub 2015 Jun 1. https: //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26034192.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.