The workplace noise environment is composed of three basic elements : manufacturing (in a generic sense) facilities, office areas, and the community around the facility. Work must be done by all employees , and this involves communication within a variety of locations within the facility ; areas may be extremely noisy, moderately noisy, or quiet, such as an office. At the same time, the facility should not be annoying to the community. In this paper, the workplace environmental noise of office areas in power plant are studied. Turbine generator in power plant generates the noise of 90∼95 dB(A) in the frequency range of 1 kHz, which may cause occupational hearing loss. By abatement method which are made of isolation material and distance damping effect, about 29.5 dB(A) reduction has been obtained in office areas of the Power Plant . But, the workplace environmental noise of office areas in the power plant is not suited to office's purpose.
The workplace environment monitoring system based on IP-USN proposed in this study measures and analyzes workplace environment information so as to provide services to provide better work environment and prevent occupational accidents caused by poor, shabby labor environment. This study presents the procedures to design and develop a system that monitors noise, humidity, vibration, temperature, and sensors installed in the workplace and sounds alarm when workers enter dangerous areas or are exposed to hazards. The author actually installed the IP-USN workplace environment monitoring system in a small workplace and confirmed its effectiveness.
During after the Industrial Revolution until now, as many of working machinery and tool had been invented, human could save man power and time. However, because such instruments generate a loud noise according to their use-purposes and dimensions, they are affecting a physical, mental bad influences to those workers. Therefore, while a reduction measure against the instrument-noise that generates at workshop is sincerely necessitated, due to lack of the research and data concerned with that, a lot of difficulties are on suffering. Standing on such point of view, this Study has measured analyzed the characteristics of diverse instrument-noises generate at workplace, and would intends to present a fundamental material for establishment more comfortable working environment by prediction on the noise in loud noise workshop, based on the above.
The purpose of this study is to evaluate the difference of noise level according to noise measuring methods in the noisy working environments. Sound pressure level(SPL), equivalence sound level(Leq) and personal noise exposure dose(Dose) in the fifty-nine unit workplaces of the twenty-eight industries were measured and relating factors which were affected noise level were investigated. The results were as follows ; 1. The noise levels were $88.70{\pm}5.68dB(A)$ by SPL, $89.07{\pm}5.41dB(A)$ by Leq and $89.07{\pm}5.69$ by Dose. The differences of noise levels by three measuring methods were statistically significant(P<0.001) by repeated measure ANOV A. 2. Comparing with noise levels by general classes of noise exposure, noise levels of continuous noise were $89.14{\pm}5.19dB(A)$ by SPL, $89.45{\pm}4.65dB(A)$ by Leq and $90.04{\pm}5.09$ by Dose. Noise levels of intermittent noise were $87.90{\pm}6.52dB(A)$ by SPL, $88.40{\pm}6.63dB(A)$ by Leq and $90.10{\pm}6.80$ by Dose. The differences noise level of noise measuring methods by general classese of noise exposure were statistically not significant by repeated measure ANOV A. 3. Interaction between general classese of noise exposure and noise measuring methods for noise level was not statistically significant by repeated measure ANOVA. And the noise level by noise measuring methods were statistically significant by repeated measure ANOV A(P<.001) 4. Comparing with noise levels by unit workplace size, noise levels of large unit workplace were $90.73{\pm}5.87dB(A)$ by SPL, $91.32{\pm}5.50dB(A)$ by Leq and $91.82{\pm}6.06$ by Dose and noise levels of middle unit workplace were $88.31{\pm}5.26dB(A)$ by SPL, $88.41{\pm}4.83dB(A)$ by Leq and $89.69{\pm}5.05$ by Dose. And noise levels of small unit workplace were $94.89{\pm}4.10dB(A)$ by SPL, $85.35{\pm}4.11dB(A)$ by Leq and $86.87{\pm}4.98$ by Dose. The noise level differences of noise measuring methods by unit workplace size were statistically significant by repeated measure ANOV A(P<.05). 5. The noise level by noise measuring methods were statistically significant by repeated measure ANOV A(P<.001). But Interaction between workplace size and noise level measuring methods for noise level was not statistically significant by repeated measure ANOVA. According to the above results, there was a difference of the noise level among the three measuring methods. Therefore we must use the personal noise exposure dose using by noise dose meter, possible, to prvent occupational hearing loss in noisy working environment.
Objective:This study aims to investigate the correlation between office environment satisfaction levels and workers' subjective symptoms by conducting surveys asking office workers to state their subjective symptoms and office satisfaction levels. Background: The increased number of office workers and their work hours have led to new understandings of the importance of office environments including its temperature, humidity, noise levels, lighting, space arrangements, and quality of air. Method: Specific details on office work, office environment, office space satisfaction levels, workplace related symptoms, absence from work, due to workplace-related symptoms, were analyzed based on the survey answers given by 451 office workers who were the subjects of this research. Results: Office workers showed different characteristics of subjective symptoms depending on their gender, age, work experience, and time spent resting and on computers. Also, differences in symptoms were found for workers with different satisfaction levels for office environment (temperature, humidity, noise levels, quality of air, lighting) and office space arrangements (location of monitors, area and display of office space, chairs and desks). Conclusion and Application: Relationship between workers' satisfaction levels with the office environment and their subjective symptoms is expected to be serve as essential data for systematic management of the workplace.
Objectives: This study aimed to provide basic data for the improvement of the guidance services for the management of the workplace environment of the specialized health management institution, by making inquiries on the perception and extent of practice by health managers and workers in the workplace. Methods: Workplaces with officially noted environmental hazards of noise, organic compounds and/or dust-metals were selected in a South Korean metropolitan city in 2015. The workplace health managers(hereinafter referred to as 'manager') and workers at 97 workplace were interviewed. Managers are those who are in charge of health management at the corresponding workplace and the workers were subjected to in-depth interviews by sampling one worker for each of the workplace. Results: The majority of the managers acknowledged the guidance services of the specialized health management institution affirmatively. Regarding the extent of practice in accordance with the guidance on engineering improvement, only 23 managers(37.1%) responded. With respect to education, 40 managers(41.2%) responded that it was implemented along with 35 workers(36.1%) who responded that they received education, showing no significant difference between manager and worker. Regarding the actual wearing of the protective equipment, however, 83 of the manager(85.6%) insisted that workers wore the protective devices while only 44 workers(49.5%) responded that they actually wore the devices, thereby illustrating a significant difference between managers and workers. Conclusions: These results suggest the urgent necessity of improvement in the mechanism of guidance services of the specialized health management institution for the workplace environment management.
To develop managing guidance of occupational noise exposure for metal working facility, we have studied about drafting contour map of noise exposure, methods of noise assessment and actual calculation method of time weighted noise exposure. Therefore we have suggested that contour maps of noisy workplace are very important for controlling metal working fluid facility and two kinds of noise assessment method, so called, personal andstatic exposure are necessary to avoid argument between workers and managing group. Finally we would like recommend that the Korean specification of noise exposure should be modified to protect ONIHL(oocupational noise induced hearing loss).
For the purpose of presenting the basic data for the establishment of control measures on the long-term noise exposed workers, this study was carried out on the relationship between personal noise exposed dose and hearing loss on the 67 male workers whose hearing threshold had exceeded 40 dB in 4,000 Hz, from 1990 to 1992. Conclusively, the level of hearing loss was significantly related to personal noise exposed dose in follow-up period. We considered that personal noise exposed dose which was measured by the personal noise dosemeter was more efficient rather than the noise level of workplace for the evaluating the long-term change of hearing acuity. And although in the case of not-diagnosed as noise induced hearing loss. it was suspected that the active control programs such as improvement of noisy environment or early transfer to proper workplace were needed on the workers who exposed with over 90 dB in personal noise exposed dose.
To assess a various of workplace noise environment in the tunnel construction site, the measurement is performed while tunnel constructing work. This study focuses on the sound attenuation according to the sound frequency characteristics and the distance from various works in the tunnel. Also, the noise distribution while blasting work is measured according to distance in this study. In addition, the boring processing, muck treatment, and tunnel lining by distance are measured for the noise distributions.
Objectives: This study aims to examine receptor-perceived characteristics of environmental and health damage in areas surrounded by industrial workplaces using environmental complaints collected by local governments in Korea. Methods: The environmental complaint data related to workplaces was collected by local governments at each municipality between the years 2015 and 2017. We analyzed the complaint data from the Busan area by the type of business (industry classification), the content of complaints (odor, smoke, noise, and certain health damage), and the frequency of complaints. Results: Among the workplaces examined, industry categories related to retail and service received the highest frequency of complaints related to noise. On the other hand, complaints of dust and odors were raised in higher frequency against manufacturing industries, indicating that air pollution was the main driver of such complaints. Most of the complaints regarding health effects from industries also contained other complaints, such as odor, noise, and dust. Our results indicate that environmental discomfort can lead to more serious health damage, and should be dealt with more seriously. Further management plans for mitigating discomforts such as noise are necessary. Conclusion: This study can be used as background data for identifying the policy priorities related to vulnerable areas polluted by industry and will contribute to improving the environmental health of residents in identified areas.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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