- •1.1. Безопасность жизнедеятельности - область научных знаний
- •1.2. Понятие безопасности. Терминология
- •1.3. Безопасность в системе «природа-общество-человек»
- •Глава 2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (рсчс)
- •2.1. Структура рсчс
- •2.2. Силы и средства рсчс
- •Глава 3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
- •3.1 Классификация и краткая характеристика чрезвычайных ситуаций
- •3.2. Радиационные аварии.
- •3.2.1.Ионизирующее излучение (ии). Радиоактивность.
- •3.2.2.Воздействие ионизирующего излучения на человека
- •3.2.2.1.Механизм воздействия ионизирующего излучения на человека.
- •3.2.2.2. Генетическое воздействие
- •3.2.2.3. Влияние на зародыш и плод вследствие облучения матери в период беременности.
- •3.2.2.4. Лучевая болезнь.
- •3.2.3. Источники радиационной опасности.
- •3.2.3.2.Ядерные реакторы в зависимости от предназначения бывают:
- •3.2.4. Радиационная защита.
- •3.2.5.Естественный радиационный фон.
- •3. 3. Аварии с выходом (выбросом) в атмосферу аварийных химически опасных веществ (ахов).
- •Глава 4. Бытовые отравления
- •4.1. Отравление грибами
- •4.2. Отравление нитратами.
- •Глава 5. Стихийные бедствия.
- •5.1. Землетрясения.
- •5.2.1. Поражающие факторы пожара.
- •5.3. Наводнения
- •5.4.Снежные заносы
- •5.5.Пыльные бури
- •5.6. Оползни
- •Глава 6. Вредные и опасные производственные факторы (вопф)
- •6.1.Электрический ток
- •6.2.Токи высоких (вч) и сверхвысоких (свч) частот.
- •6.3. Лазерное излучение
- •6.4. Инфракрасное излучение
- •6.5. Ультрафиолетовое излучение
- •6.6. Статическое электричество
- •6.7. Слабое эмп
- •6.8. Радиологическая безопасность средств связи
- •6.9. Вредные факторы работы с компьютером
- •Правила безопасности при работе на компьютере
- •6.9,2. Электростатическое поле
- •6.9.3. Ультрафиолетовое излучение
- •6.9.4. Рентгеновское излучение
- •Глава 7. Человек и окружающая среда
- •7.1. Атмосферная пыль.
- •7.2. Газы
- •7.3. Загрязнение вод
- •7.4. Загрязнение почвы
- •7.5. Продукты питания и пищевые добавки
- •7.6. Препараты для чистки и стирки
- •7.7. Внутренняя среда жилища
- •Глава 8
- •8.1. Исследование устойчивости объекта
- •8.2. Мероприятия по повышению устойчивости объекта в ч
- •Глава 9
- •9.1. Оценка радиационной обстановки
- •1. Приведение уровней радиации к одному времени после аварии.
- •2. Определение дозы внешнего облучения при нахождении на загрязненной территории.
- •Средние значения коэффициентов ослабления дозы радиации (Ко) укрытиями и транспортными средствами
- •3.Определение режимов защиты населения и производственной деятельности объектов.
- •9.2. Оценка химической обстановки
- •9.2.1. Исходные данные для прогнозирования
- •9.2.3.2. Определение Продолжительности поражающего действия ахов
- •Глава 10. Защита населения
- •12.1. Современные средства поражения
- •12.1.1. Ядерное оружие
- •12.1.2. Химическое оружие
- •12.1.3. Высокоточное оружие
- •12.1.4. Бактериологическое (биологическое оружие бо))
- •12.1.5. Несмертельное (нелетальное) оружие (нсо)
- •12.2. Терроризм
- •12.3. Структура и задачи го страны.
- •Глава 13. Управление безопасностью жизнедеятельности.
- •Словарь
- •Глава 1. Безопасность жизнедеятельности – наука
- •Глава 2. Единая государственная система
- •Глава 3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера………………………………………………………………………
- •Глава 4. Бытовые отравления…………………………………………
- •Глава 5. Стихийные бедствия……………………………………………
- •Глава 6. Вредные и опасные производственные
- •Глава 13. Управление безопасностью жизнедеятельности…
- •Глава 14. Деловая игра……………………………………………………..
6.4. Инфракрасное излучение
Инфракрасное излучение (ИФИ) - это невидимое глазу ЭМИ в пределах длин волн от 10 -3м (красный конец видимой части спектра) до 0,78х10 -6м (наиболее короткие радиоволны). Оно испускается нагретыми телами или специальными ИФ излучателя (прожекторы, приборы сигнализации и ночного видения, исследовательские приборы). Воздействие ИФИ на человека оценивается плотностью потока энергии на рабочем месте в Вт/м2. Оно проявляется как общими, так и местными реакциями. Местные — сильнее при облучении длинноволновой частью спектра. Поэтому при одной и той же интенсивности облучения время переносимости будет короче, чем при коротковолновом излучении. За счет большей глубины проникновения в ткани тела коротковолновый участок спектра ИФИ обладает более выраженным действием на организм человека. Так, коротковолновая радиация (0,7-2,4 мкм) вызывает повышение температуры глубоколежащих тканей. Например, при длительном повторном облучении глаз происходит помутнение хрусталика (профессиональная катаракта).
Под влиянием ИФИ в организме возникают биохимические сдвиги и изменения функционального состояния ЦНС. Образуются специфические биологически активные вещества типа цистеамина, хомина, повышается уровень фосфора и натрия в крови. Усиливается секреторная деятельность желудка, поджелудочной и слюнной желез. В ЦНС развиваются тормозные процессы, уменьшается нервно-мышечная возбудимость, понижается общий обмен веществ, Возможно помутнение хрусталика.
Защита от воздействия ИФИ – снижение ИФИ в источнике, Ограничение пребывания по времени, экранирование теплоизоляционными материалами, вентиляция, воздушный душ. При длительности облучения более 50 % рабочего времени рекомендуется пить охлажденную подсоленную воду (0,3 % NaC ), газированную воду с добавлением солей калия и витаминов. Еще лучше - белково-витаминный напиток и зеленый чай с добавлением витаминов.
В то же время лабораторными исследованиями и клинической практикой установлено благотворное воздействие малых доз ИФИ низкой интенсивности на подкожную капиллярную сеть человеческого тела. Оно заключаемся в следующем: излучение поглощается верхними слоями кожи, где на него реагируют кожные рецепторы, свободные нервные окончания, Т-лимфоциты, отвечающие за иммунный статус организма, кровеносные и лимфатические сосуды. В ответ на это воздействие идет выработка биологически активных веществ на уровне кожи и перенос этого воздействия на организм в целом.
6.5. Ультрафиолетовое излучение
Ультрафиолетовое излучение (УФИ) представляет собой невидимое глазом ЭМИ, занимающее промежуточное положение между световым и рентгеновским излучением, Это излучение с длиной волны 200—400 нм. По способу генерации относится к тепловым излучениям. По характеру воздействия – к ионизирующему излучению. Источниками УФИ являются лазерные установки, ртутные газоразрядные лампы, ртутные выпрямители. По биологическому эффекту выделяют три области действия УФИ: УФА с длиной волны 400 -315
нм, отличающееся сравнительно слабым биологическим действием (приводит к флюоресценции); УФБ с длиной волны 315—280 нм, обладающее выраженным загарным и антирахитическим действием (вызывает изменения в составе крови, кожи, воздействует на нервную систему) и УФВ с длиной волны 280-200 нм, обладающее выраженным бактерицидным действием, активно действует на тканевые белки и липиды. Вызывает коогуляцию белков.
УФИ обладает способностью производить фотоэлектрический эффект, проявлять фотохимическую активность (развитие фотохимических реакций), вызывать люминесценцию и обладают значительной биологической активностью.
УФИ, составляющее приблизительно 5 % плотности потока солнечного излучения, — жизненно необходимый фактор, оказывающий благотворное воздействие на организмы. Известно, что при длительном недостатке солнечного света возникают нарушения физиологического равновесия организма, развивается своеобразный симптомокомплекс, именуемый «световое голодание». Избыток энергии УФИ солнца поглощается озоном атмосферы (в интервале волн 175-290 нм). Наиболее часто следствием недостатка солнечного света является авитаминоз Д, ослабление защитных иммунобиологических реакций организма, обострение хронических заболеваний, функциональные расстройства нервной системы.
УФИ может понижать чувствительность организма к некоторым вредным внешним воздействиям вследствие усиления окислительных в организме и более быстрого выведения вредных веществ из него. Под воздействием УФИ наблюдается более интенсивное выведение из организма марганца, ртути, свинца. Оптимальные дозы УФИ активизируют деятельность сердца, обмен веществ, улучшают кроветворение.
В то же время УФИ некоторых искусственных источников (дуги электросварки, плазмотроны, ртутно-кварцевые горелки, автогенное пламя и др.) может стать причиной острых и хронических поражений. Наибольшее воздействие на человека оказывает энергия УФИ в промежуточном диапазоне волн от 180 до 320 нм. Она способна переводить атомы молекул биологических структур в нестабильное состояние, чем увеличивает их способность к участию в химических реакциях, особенно окислительных с образованием высокореакционноспособных радикалов кислорода (ОН, О2- и др.) и перекисных радикалов.
Образующиеся продукты токсичны для организма. Они инициируют цепные реакции в молекулах белков, липидов, липоидов и др. Конечный результат действия УФИ на белки - их активация, т.е. потеря ферментативной, регуляторной, гормональной, транспортной, иммунологической и других видов активности. С повышением дозы УФИ эти изменения приобретают характер тотальных повреждений структуры белка.
Усиление перекисного окисления липидов приводит к повышению проницаемости мембран клеток эритроцитов, т.е. к их гибели. В большей степени это воздействие проявляется в изменении состояния таких органов как глаза, кожа и иммунная система. Наиболее уязвимы глаза, причем страдает преимущественно роговица и слизистая оболочка. В зависимости от интенсивности и дозы воздействия острые поражения развиваются через 0,2-24 часа после облучения. Заболевание проявляется ощущением постороннего тела или песка в глазах и сопровождается слезотечением, светобоязнью. Указанные симптомы обычно достигают максимума на 2-3 сутки и затухают через 2-7 суток. В период выраженного заболевания ослабляется способность глаз отслеживать движущиеся объекты, снижает пропускание роговицей видимого света, и затрудняется его фокусировка на сетчатке. Реактивность самой сетчатки также снижается. Длительное воздействие УФИ на слизистую оболочку глаза может привести к электроофтамии, помутнению хрусталика, вызвать возникновение катаракты.
Облучение кожи в высоких дозах вызывает возникновение асептического воспаления или эритемы, особенно малопигментированной кожи. Важным следствием облучения в больших дозах является угнетение потоотделения и снижение сенсорной чувствительности кожи, а также ухудшение общего состояния организма, обусловленное выбросом в циркуляцию избыточного количества физиологически активных веществ.
В случае облучения УФИ малой интенсивности наблюдается его тонизирующее действие на кожу, увеличивающее пигментацию и толщину рогового слоя, повышая тем самым ее резистентность к последующему облучению. И тем не менее, многократное УФ облучение, т.е. длительное пребывание под солнцем не проходит бесследно. Кожа утрачивает поверхностную структуру, повреждаются волокна ее глубоких слоев. Кожа становится ломкой, склонной к механическому повреждению при минимальной травме.
Защита от УФИ
Гигиеническое нормирование УФИ в производственных помещениях осуществляется по СП 4557-88, которые устанавливают допустимые плотности потока излучения в зависимости от длины волн при условии защиты органов зрения и кожи.
Допустимая интенсивность УФ-облучения работающих при незащищенных участках поверхности кожи не более 0,2 м2 (лицо, шея, кисти рук и др.) общей продолжительностью воздействия излучения 50 % рабочей смены и длительности однократного облучения свыше 5 минут и более не должно превышать 10 Вт/ м2 для области УФА 0,005Вт/м2 для области УФБ и 0,001 для области УФВ.
При использовании специальной одежды и средств защиты лица и рук, не пропускающих излучение (спилка, кожи, тканей с пленочным покрытием и т.п.), допустимая интенсивность облучения в области УФБ + УФВ (200... 315 нм) не должна превышать 1 Вт/м2.
Профилактические мероприятия по предупреждению электрофтальмий сводятся к применению светозащитных очков или щитков при электросварочных и других работах. Для защиты кожи от УФИ помимо защитной одежды используют противосолнечные экраны (навесы и т.п.), специальные покровные кремы.
Защитная одежда из поплина или других тканей должна иметь рукава и капюшон. Глаза защищаются специальными очками со стеклами, содержащими оксид свинца, но даже обычные стекла не пропускают УФ-лучи с длиной волны короче 315 нм.
