рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


БЖД

1. ткани: хлопок, лен

2. специальные мази для защиты кожи

3. очки с содержанием свинца

Приборы контроля: радиометры, дозиметры.

Лазерное излучение

Лазерное излучение: ( = 0,2 - 1000 мкм.

Осн. источник - оптический квантовый генератор (лазер).

Особенности лазерного излучения - монохроматичность; острая направленность

пучка; когкрентность.

Свойства лазерного излучения: высокая плотность энергии: 1010-1012 Дж/см2,

высокая плотность мощности : 1020-1022 Вт/см2.

По виду излучение лазерное излучение подразд-ся:

— прямое излучение; рассеяное; зеркально-отраженное; диффузное.

По степени опасности:

I. класс. Неопасные для человека

II.

III.

IV. Опасные

Биологические действия лазерного излучения зависит от длины волны и

интенсивности излучения, поэтому весь диапазон длин волн делится на

области:

- ультрафиолетовая 0.2-0.4 мкм

- видимая 0.4-0.75 мкм

- инфракрасная:

h) ближняя 0.75-1

i) дальняя свыше 1.0

Опасные и вредные факторы при эксплуатации лазеров.

|№|ОПФ и |класс |

| |ВПФ |опастн|

| | |ости |

| | | | | | |

| |Лазерно| | | | |

| |е | | | | |

| |излучен| | | | |

| |ие | | | | |

| |прямые |-|+|+|+|

| |диф. |-|-|+|+|

| |отражен| | | | |

| |ные | | | | |

|2|Повышен|-|+|+|+|

| |ная |(| | | |

| |напряже|+| | | |

| |нность |)| | | |

| |эл.поля| | | | |

|3|Повышен|-|-|-|+|

| |ная | | |(| |

| |запылен| | |+| |

| |ность,з| | |)| |

| |агазова| | | | |

| |нность | | | | |

| |воздуха| | | | |

| |рабочей| | | | |

| |зоны | | | | |

|4|Повышен|-|-|-|+|

| |ный | | |(| |

| |уровень| | |+| |

| |ультраф| | |)| |

| |иолетов| | | | |

| |ой | | | | |

| |радиаци| | | | |

| |и | | | | |

|5|Повышен|-|-|-|+|

| |ная | | |(| |

| |яркость| | |+| |

| |света | | |)| |

|6|Повышен|-|-|-|+|

| |ный | | |(| |

| |уровень| | |+| |

| |шума и | | |)| |

| |вибраци| | | | |

| |й | | | | |

|7|Поваыше|-|-|-|+|

| |нный | | | | |

| |уровень| | | | |

| |ионизир| | | | |

| |ующих | | | | |

| |излучен| | | | |

| |ий | | | | |

|8|Повышен| | | | |

| |ный | | | | |

| |уровень| | | | |

| |элевтро| | | | |

| |магнитн| | | | |

| |ого | | | | |

| |излучен| | | | |

| |ия | | | | |

| |СВЧ и |-|-|-|-|

| |ВЧ | | | |(|

| |диапазо| | | |+|

| |нов | | | |)|

|9|Повышен|-|-|-|+|

| |ный | | |(| |

| |уровень| | |+| |

| |инфракр| | |)| |

| |асной | | | | |

| |радиаци| | | | |

| |и | | | | |

|1|Повышен|-|-|-|+|

|0|ная | | |(| |

| |темпера| | |+| |

| |тура | | |)| |

| |поверхн| | | | |

| |ости | | | | |

| |оборудо| | | | |

| |вания | | | | |

Вредные воздействия лазерного излучения.

1) термические воздевия

2) энергетические воздействия (+ мощность)

3) фотохимические воздействия

4) механическое воздействие(колебания типа ультразвуковых в облученном

организме)

5) электростри (деформация молекул в поле лазерного излучения)

6) образование в пределах клетках микроволнового электромагнитного поля

Вредные воздействия оказывает на органы зрения, а также имеют место

биологические эффекты при облучении кожи.

Нормирование лазерного излучения.

CH 23- 92- 81

Нормируемый пораметр — предельно - допустимый уровень(ПДУ) лазерного

излучения при (=0.2-20 мкм и кроме этого регламентируется ПДУ на

роговице, сетчетке, коже.

ПДУ — отношение энергии излучения, падающей на определенные участки

поверхности к площади этого участка [Дж/см2]

ПДУ зависит от:

- длины волны лазерного излучения [мкм]

- продолжительности импульса [cек]

- частоты повторения импульса [Гц]

- длительности воздействия [сек]

Меры защиты от воздействия лазерного излучения

| |Организ| |

| |ационны| |

| |е | |

| |Техниче|снижени|

| |ские |е |

| | |плотн. |

| | |потока |

| |Планиро|на |

| |вочные |рабочих|

| | |местах |

| |Санитар| |

| |но-гиги| |

| |еническ| |

| |ие | |

Наиболее распространенным из технических мер явл :

- экранирование(рабочее место, лазерное излучение)

- блокировка, с помощью которых, лазер приводится в рабочее положение если

экран на месте.

Аппаратура контроля: лазерные дозиметры.

Инфракрасное излучение.

760 нм — 540 мкм.

Поддиапазоны :

А — коротко-волновая область ИФ изл. 760 — 1500 н/м.

|В — |длинново|

|1500 |лновая |

|н/м — |область |

|3000 |ИФ |

|н/м | |

|С — | |

|свыше | |

|3000 | |

|н/м | |

Истинным ИФ излучением явл. нагретые поверхн.(( 0(С).

ИФ излучения играют важную роль в теплообмене человека с окружающей средой

( терморегуляции организма человека.

В области А ИФ излучение обладает следующими вредными воздействиями :

1. Большая проникающая способность через поверхность кожи.

2. Поглощение кровью и подкожной жировой клетчаткой.

3. На органызрения (хрусталик ( помутнение).

Нормирование ИФ излучения.

Воздействие ИФ излучения оценивается плотностью потока энергии на рабочем

месте. ГОСТ 12.1.005 — 88 Общие санитарно-гигиенические требования в

области рабочей зоны.

Область ИФ излучения.

|О|( |До|До|При|

|б| |п.|п.|меч|

|л| |АП|Ин|ани|

|.| |Э |те|е |

|И| |Вт|р.| |

|Ф| |/м|ПП| |

|и| |2 |Э,| |

|з| |не|Вт| |

|л| |бо|/м| |

|у| |ле|2 | |

|ч| |е |не| |

|е| | |бо| |

|н| | |ле| |

|и| | |е | |

|я| | | | |

|А|760|10|35|С |

| |— |0 | |уче|

| |150| | |том|

| |0 | | |обл|

| | | | |уче|

| | | | |ния|

| | | | |пов|

| | | | |ерх|

| | | | |нос|

| | | | |ти |

| | | | |тел|

| | | | |а |

| | | | |не |

| | | | |бол|

| | | | |ее |

| | | | |S (|

| | | | |50 |

| | | | |( |

|В|150|12|70|25 |

| |0 —|0 | |( S|

| |300| | |( |

| |0 | | |50 |

| | | | |( |

|С|300|15|10|S (|

| |0 —|0 |0 |25 |

| |450|12|14|( |

| |0 |0 |0 |от |

| |450| | |отк|

| |0 —| | |рыт|

| |100| | |ых |

| |0 | | |ист|

| | | | |. S|

| | | | |( |

| | | | |25 |

| | | | |( |

Защита от воздействия ИФ излучения.

1. Снижение ИФ в источнике.

2. Ограничение по времени пребывания.

3. Защита расстоянием.

4. Индивидуальная защита.

5. Экранирование (теплоизомерные матениалы).

6. Воздушное душирование.

7. Вентиляция.

Приборы контроля ИФ

1. Актинометр (1 — 500) Вт/м2 .

2. Радиометры.

3. Спектрорадиометр.

4. Радиометр оптического излучения.

5. Дозиметр оптического излучения.

Электромагнитное поле

Источник возникновения — пром. установки, радиотехнич. объекты, мед. апп.,

уст-ки пищ. пром-ти.

Характеристики эл.магнитного поля:

1. длина волны, [м]

2. частота колебаний [Гц]

( = VC/f, где VC = 3(10 м/с

Номенклатура диапазонов частот (длин волн) по регламенту радиосвязи:

|Н|Диа|Диа|Соотв|

|о|паз|паз|. |

|м|он |он |метри|

|е|час|дли|ческо|

|р|тот|н |е |

|д|f, |вол|подра|

|и|Гц |н |зд. |

|а| | | |

|п| | | |

|а| | | |

|з| | | |

|о| | | |

|н| | | |

|а| | | |

|5|30-|104|НЧ |

| |300|-10| |

| |кГц|3 | |

|6|300|103|СЧ |

| |-30|-10|(гект|

| |00 |2 |ометр|

| |кГц| |овые)|

|7|3-3|102|ВЧ |

| |0 |-10|(деко|

| |МГц| |метро|

| | | |вые) |

|8|30-|10-|метро|

| |300|1 |вые |

| |МГц| | |

|9|300|1-0|УВЧ |

| |-30|,1 |(деци|

| |00 | |метро|

| |МГц| |вые) |

|1|3-3|10-|СВЧ |

|0|0 |1 |(сант|

| |ГГц|см |иметр|

| | | |овые)|

|1|30-|1-0|КВЧ |

|1|300|,1 |(мили|

| |ГГц|см |метро|

| | | |вые) |

Эл. магн. поля НЧ часто используются в промышленном производстве

(установках) - термическая обработка.

ВЧ — радиосвязь, медицина, ТВ, радиовещание.

УВЧ — радиолокация, навигация, мед., пищ. пром-ть.

Пространство вокруг источника эл. поля условно подразделяется на зоны:

— ближнего (зону индукции);

— дальнего (зону излучения).

Граница между зонами является величина: R=(/2(.

В зависимости от расположения зоны, характеристиками эл.магн. поля

является:

— в ближней зоне ( составляющая вектора напряженности эл. поля [В/м]

составляющая вектора напряженности магн. поля [А/м]

— в дальней зоне ( используется энергетическая характеристика:

интенсивность плотности потока энергии [Вт/м2],[мкВт/см2].

Вредное воздействие эл. магнитных полей

Эл. магн. поле большой интенсивности приводит к перегреву тканей,

воздействует на органы зрения и органы половой сферы. Умеренной

интенсивности: нарушение д-ти центральной нервной системы; сердечно-

сосудистой; нарушаются биологические процессы в тканях и клетках. Малой

интенсивности: повышение утомляемости, головные боли; выпадение волос.

Нормирование эл. магн. полей

ГОСТ 12.1.006-84

Нормируемым параметром эл. магн. поля в диапазоне частот 60 кГц-300 МГц

является предельно-допустимое значение составляющих напряженностей эл. и

магнитных полей.

[pic], [В/м] [pic], [А/м]

ЭНЕПД - предельно-допустимая энергетическая нагрузка составляющей

напряженности эл. поля в течение раб. дня [(В/м)2(ч]

ЭННПД - предельно-допустимая энергетическая нагрузка составляющей

напряженности магн. поля в течение раб. дня [(А/м)2(ч]

Нормируемым параметром эл. магн. поля в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц

является предельно-допустимое значение плотности потока энергии.

[pic]

ППЭПД - предельное значение плотности потока энергии [Вт/м2],[мкВт/см2]

К - коэф. ослабления биологических эффектов

ЭНППЭПД - пред-доп. величина эн. нагрузки [В/м2(ч]

Т - время действия [ч]

Пред. величина ППЭпд не более 10 Вт/м2 ; 1000 мкВт/см2 в производственном

помещении.

В жилой застройке при круглосуточном облучении в соответствии с СН ( ППЭпд

не более 5 мкВт/см2.

Мероприятия по защите от воздействия электромагнитных полей.

1. Уменьшение составляющих напряженностей электрического и магнитного полей

в зоне индукции, в зоне излучения — уменьшение плотности потока энергии,

если позволяет данный технологический процесс или оборудование.

2. Защита временем (ограничение времяпребывания в зоне источника эл. магн.

поля).

3. Защита расстоянием (60 — 80 мм от экрана).

4. Метод экранирования рабочего места или источника излучения

электромагнитного поля.

5. Рациональная планировка рабочего места относительно истинного излучения

эл. магн. поля.

6. Применение средств предупредительной сигнализации.

7. Применение средств индивидуальной защиты.

Ионизирующее излучение

Ионизирующее излучение — излучение, взаимодействие которого со средой

приводит к возникновению ионов различных знаков.

Характеристики ионизирующего излучения

. Экспозиционная доза — отношение заряда вещества к его массе [Кл/кг];

. Мощность экспозиционной дозы [Кл/кг(с];

. Поглощенная доза — средняя энергия в элементарном объеме на массу

вещества в этом объеме [Гр=Грей], внесистемная единица - [Рад];

. Мощность поглощенной дозы [Гр/с], [Рад/с];

. Эквивалентность — вводится для оценки заряда радиационной опасности при

хроническом воздействии излучения произвольным составом [Зв=Зиверт],

внесистемная единица [бэр].

1 Зв=1Гр/Q, где Q - коэф. качества (зависит от биологического эффекта ИИ).

. Радиоактивность — самопроизвольное превращение неустойчивого нуклида в

другой нуклид, сопровождающееся испусканием ионизируещего излучения

Активностью радионуклида назыв. величина, к-ая хар-ся числом распада

радионуклидов в ед. времени или числом радиопревращений в ед. времени.

[Беккерель — Бк]

Виды и источники ИИ в бытовой, произв. и окружающей среде:

К ИИ относится:

— корпускулярная ((, ( нейтроны);

— ((,лент,электромагн.)

По ионизирующей способности наиболее опасно ( излучение, особенно для

внутреннего излучения (внутр. органы, проникая с воздухом и пищей).

Внешнее излучение действует на весь организм человека.

Фоновое облучение организма человека создается космическим излучением,

искуственными и естественными радиоактивными веществами, которые содержатся

в теле человека и окружающей среде.

Фоновое облучение включает:

1) Доза от космического облучения;

2) Доза от природных источников;

3) Доза от источников, испускающих в окружающую среду и в быту;

4) Технологически повышенный радиационный фон;

5) Доза облучения от испытания ядерного оружия;

6) Доза облучения от выбросов АЭС;

7) Доза облучения, получаемая при медицинских обследованиях и радиотерапии;

Эквивалентная доза — от космического облучения — 300 мкЗв/год.

В биосфере Земли находится примерно 60 радиоактивных нуклидов.

Эффективность дозы облучения ТЭЦ в 5 - 10 раз выше, чем АЭС в увеличении

фона.

При полете в самолете на высоте 8 км дополнительное облучение составляет

1,35 мкЗв/год.

Цветной телевизор на расстоянии 2,5 метра от экрана 0,0025 мкЗв/час, 5 см.

от экрана — 100 мкЗв/час.

Ср. эквивалентная доза облучения при медицинских исследованиях 25 - 40

мкЗв/год. Дополнительные дозы облучения 0,5 млБэр/час на расст. 5 м. от

бытовой аппаратуры 28 млРент/час.

Биологическое действие геонизир. изл.

1. Первичные (возникают в молекулах ткани и живых клеток)

2. Нарушение функций всего организма

Наиболее ралиочувствительными органами являются:

— костный мозг;

— половая сфера;

— селезенка

Изменения на клеточном уровне различают:

1. Соматические или телесные эффекты, последствия которых сказываются на

человеке, но не на потомстве.

2. Стохастические (вероятностные): лучевая болезнь, лейкозы, опухоли.

3. Нестохастические — поражения, вероятность которых растет по мере

увеличения дозы облучения. Существует дозовый порог облучения.

4. Генетические. 100%-я доза летальности при облучении всего тела 6 Гр,

доза 50% выживания — 2,4-4,2 Гр. Лучевая болезнь — более одного Гр. У

большинства кажущиеся клинич-ое улучшение длится 14 — 20 суток.

Период восстановления продолжается 3-4 месяца. Повышенной опасностью

обладают радионуклиды, попавшие внутрь (с пищей, воздухом, водой).

Наиболее опасен воздушный путь (за 6 ч. вдыхает 9 м воздуха, 2,2 л воды).

Биологические периоды выведения радионуклидов из внутренних органов

колеблется от нескольких десятков суток до бесконечности.

( Стронций — 90; Несколько десятков суток ( C14,Na24

Нормирование ИИ

Нормы радиоционной безопасности (НРБ — 76/78)

Регламентируются 3 категории облучаемых лиц:

А — персонал, связей с источником ИИ;

Б — персонал (ограниченная часть населения), находящихся вблизи источника

ИИ;

В — население района, края, области, республики.

Группа критических органов (по мере уменьшения чувствительности):

1. Все тело, половая сфера, красный костный мозг

2. Мышцы, щитовидная железа, жировая ткань и др. органы за исключением тех,

которые относятся к 1 и 3 группам

3. кожный покров, костная ткань, кисти, предплечья, стопы.

Основные дозовые пределы, допустимые и контрольные уровни, которые

приводятся в НРБ — 76/78 установлены для лиц категории А и Б.

Нормы радиационной безопасности для категории В не установлены, а

ограничение облучений осуществляются регламентацией или контролем

радиоакт. объектов окр. среды.

А дозовый предел — ПДД - наибольшее значение индивидуальной эквивалентной

дозы за календарный год, которое при равномерном воздействии в течении 50

лет не вызывает отклонении в состоянии здоровья обслуживающего персонала,

обнаруживаемые современными методами исследования.

Б дозовый предел — ПД - основной дозовый предел, который при равномерном

облучении в течение 70 лет не вызывает отклонений у обслуживающего

персонала, обнаруживаемые современными методами исследования.

Основные дозовые пределы для категорий А и Б:

|Кат|группы крит.|

|его|органов |

|рии| |

| |I|II |III |

|А |5|150|300 |

| |0| | |

|Б |5|15 |30 |

Основные санитарные правила (ОСП) работы с источниками ионизирующих

излучений

ОСП 72/78 — нормативный документ Включает:

1. Требования к размещению установок с радиоактивными веществами и

источниками ионизирующих излучений.

2. Требования к организации работ с ними.

3. Требования к поставке, учету и перевозке.

4. Требования к работе с закрытыми источниками.

5. Требования к отоплению, вентиляции и пеле-, газоочистки при работе с

источниками.

6. Требования к водоснабжению и канализации.

7. Требования к сбору, удалению и обезвреживанию отходов.

8. Требования к содержанию и дезактивации раб. помещений и оборудования.

9. Требования по индивидуальной защите и в личной гигиене.

10. Требования к проведению радиационного контроля.

11. Требования к предупреждению радиац. аварий и ликвидаций их последствий.

Проектированние защиты от внешнего ионизирующего излучения, рассчитанные

по мощности экспозиционной дозы, коэф. защиты равен 2.

Все работы с открытыми источниками радиокт. веществ подразделяются на

три класса:

I. (самый опасный). Работа осуществляется дистанционно.

Работа с ист. III-го класса осуществляется при использовании систем

местной вентиляции (вытяжные шкафы).

Работа с источником II-го класса осуществляется в отдельно расположенных

помещениях, которые имеют специально оборудованный вход (душевой и средства

проведения радиоционного контроля).

При выполнении работ с веществами I, II и III классов проведение

радиационного контроля обязательно.

Методы защиты от ионизирующих излучений

Основные методы:

1) Метод защиты количеством, т.е. по возможности снижение нормы дозы

облучения.

2) Защита временем

3) Экранирование (свинец, бетон)

4) Защита расстоянием

Приборы радиационново контроля.

Приборы для измерения или контроля подраздел. на:

- дозиметры (измер. экспозиционную или поглощенную дозу излучения, мощность

этих доз)

- радиометры (измеряют активность нуклида в радиоактивном источнике);

- спектрометры (измеряют распределение энергии ИИ по времени, массе и

заряду элем. частиц);

- сигнализаторы;

- универсальные приборы (дозиметры + другие);

- устройство детектирования.

Требования к проведению радиационного контроля в ОСП 72/78.

Пожарная безопасность.

Горение — химическая реакция, которая сопровождается выделением тепла и

света.

Для осуществления горения необходимо:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.