- •Охрана труда как наука. Цель, предмет и метод охраны труда
- •2. Риск
- •3.Опасные и вредные факторы производственной среды: физические, химические, биологические, психофизиологические
- •4.Вопросы охраны труда в Конституции, законах Республики Беларусь и подзаконных актах
- •5.Система стандартов по охране труда
- •6. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде
- •7.Охрана труда на предприятиях
- •8.Обучение по охране труда, виды инструктажей
- •9. Контроль условий труда и аттестация рабочих мест
- •10.Регистрация, учет и расследование несчастных случаев на производстве
- •11.Расследование и учет профессиональных заболеваний
- •12. Специальное расследование несчастных случаев
- •13.Анализ причин травматизма и профессиональных заболеваний
- •14.Ответственность должностных лиц за нарушение законов, норм и правил по охране труда
- •15.Экономическое значение мероприятий по улучшению условий и охране труда
- •16,18 Показатели и методы расчета эффективности мероприятий по улучшению условий и охране труда
- •17 Затраты на мероприятия по улучшению условий и охране труда
- •19.Общие санитарно-гигиенические требования к устройству промышленных предприятий
- •20 Действие вредных веществ на организм человека
- •21.Защита от вредных веществ в промышленности
- •23Влияние неблагоприятных метеорологических условий на организм человека
- •24Способы и средства нормализации микроклимата в производственных помещениях
- •25.Вентиляция. Классификация систем вентиляции.
- •26.Характер воздействия электромагнитных полей на человека
- •30.Ионизирующие излучения
- •32 Освещение, его виды и особенности организации
- •33 Нормирование естественного и искусственного освещения.
- •34 Источники искусственного света, светильники, их классификация и характеристики.
- •35.Шум, его влияние на организм человека и гигиеническое нормирование.
- •36.Ультразвук, его действие на организм человека, гигиеническое нормирование и принципы защиты
- •37. Инфразвук
- •38.Вибрация, ее действие на организм человека и гигиеническое нормирование
- •39. Электробезопасность
- •40Факторы, влияющие на степень поражения электрического тока
- •41Явления при стекании тока в землю. Напряжение прикосновения и шага
- •42.Безопасность технологических процессов и оборудования.
- •43.Общие требования безопасности к сосудам, работающим под давлением
- •44. Общие требования безопасности к эксплуатации грузоподъемных машин.
- •45 Требования безопасности при работе на персональных электронно-вычислительных машинах.
- •46 Государственный пожарный надзор, его организация и задачи. Организация пожарной охраны на предприятиях
- •47 Классификация материалов и изделий по возгораемости и огнестойкости
- •48 Категории производств и складов по взрыво- и пожароопасности
- •49 Пожарная безопасность на складах
- •51. Огнегасительные вещества
- •52. Первичные средства пожаротушения, огнетушители
- •53. Спринклерные и дренчерные системы пожаротушения
- •54. Средства пожарной сигнализации. Типы пожарных извещателей
30.Ионизирующие излучения
Альфа-излучения
представляют собой
поток ядер атомов гелия, возникающий
при радиоактивном распаде ядер или при
ядерных реакциях.
-частицы
обладают низкой проникающей способностью
и высокой удельной ионизацией.
Альфа-частицы
используются для
ионизации газов, создания атомных
батарей высокого напряжения.Опасными
участками облучения
-частицами
являются
долго незаживающие ожоги на коже после
контакта с их мощными источниками.
Особенно опасно попадание
-частиц
внутрь организма.Бета-излучения
возникают также при радиоактивном
распаде ядер .Скорость распространения
-частиц
близка к скорости света,. В связи с тем,
что
-частицы
обладают значительно меньшей массой и
большой скоростью распространения в
веществе по сравнению с
-частицами,
они характеризуются более высокой
проникающей способностью и меньшей
ионизирующей способностью. Бета-частицы
представляют опасность
для глаз, вызывая катаракту.
Нейтронное
излучение
(поток нейтронов) возникает при ядерных
реакциях и работе ускоряющих и
энергетических ядерных установок.
Нейтроны обладают большой проникающей
способностью и в меньшей степени
ионизирующей способностью. Проникающая
способность нейтронов зависит
от их энергии и состава атомов вещества,
с которыми они взаимодействуют.Гамма-излучение
представляет собой высокочастотное
электромагнитное излучение (1020-1022
Гц), возникающее в результате разряда
(переход атомов из одного энергетического
состояния в другое) возбужденных
состояний ядер атома в процессе ядерных
реакций или радиоактивного распада
некоторых нуклидов).Они характеризуются
малым ионизирующим действием и большой
проникающей способностью, чем особенно
опасны, так
как приводят
к глубинному поражению внутренних
органов.Рентгеновское
излучение
Рентгеновские лучи могут иметь место
в любых электровакуумных приборахРентгеновские
лучи обладают
малым ионизирующим действием (несколько
пар ионов на 1 см пути воздуха) и большой
глубиной проникновения, чем также как
и
-лучи
опасны для внутренних органов.
Средства
индивидуальной защиты предназначены
для защиты от попадания радиоактивных
загрязнений на кожу тела работающих и
внутрь организма, а также от альфа- и
бета-излучений. Для
защиты всего тела
применяется спецодежда в виде халатов,
шапочек, резиновых перчаток и др. При
работах с изотопами большой активности
(>10 мКи) применяются комбинезоны,
спецбелье, пленочные хлорвиниловые
фартуки и нарукавники, клееночные
халаты, тапочки или ботинки, для защиты
рук - перчатки из просвинцованной резины,
а защиты ног - специальная пластиковая
обувь. Для
защиты глаз
применяются очки, стекло которых может
быть обычным (при альфа- и мягких
бета-излучениях), силикатным или
органическим (при бета-излучениях
высоких энергий), свинцовое или с фосфатом
вольфрама (при гамма-излучениях), с
боросиликатом кадмия или фтористыми
соединениями (при нейтронном облучении)
и др. При содержании радиоактивных
веществ в паро-, газо- или пылевидном
состоянии для защиты от них применяются
очки закрытого типа с резиновой
полумаской. Для
защиты органов дыхания
применяются респираторы или шланговые
приборы (противогазы), пневмокостюмы и
пнев-мошлемы. Для
предотвращения или частичного ослабления
воздействия радионуклидов, попавших в
организм, а
также для предупреждения отложения их
в организме и ускорения выведения
рекомендуются такие меры как промывание
желудка и кишечника, использование
адсорбентов, веществ для замещения
радионуклидов или комплексообразования
с последующим ускоренным их выведением
из организма (сернокислый барий, глюканат
кальция, хлористый кальций, хлористый
аммоний, пентацин, йодная настойка или
йодистый калий и др.).
31. Рентгеновское излучение - это электромагнитное излучение частотой 1017-1019 Гц, возникающее в результате электронной бомбардировки анода (характеристическое излучение) и резкого торможения электронов в веществе (тормозное излучение). Бомбардировка анода электронами приводит к вырыванию электронов из внутренних оболочек некоторых атомов материала анода, в результате чего на их место приходят электроны из внешних оболочек тех же атомов, что связано с появлением характеристического рентгеновского излучения. Взаимодействуя с электрическим полем ядра атома анода, электроны тормозятся и их энергия преобразуется в энергию квантов тормозного рентгеновского излучения.
Рентгеновские лучи могут иметь место в любых электровакуумных приборах, в которых анодное напряжение составляет порядка десятков и сотен киловольт. Энергия квантов рентгеновского излучения достигает 1 МэВ и зависит от величины напряжения между анодом и катодом.
Рентгеновские лучи обладают малым ионизирующим действием (несколько пар ионов на 1 см пути воздуха) и большой глубиной проникновения, чем также как и -лучи опасны для внутренних органов.
Для предотвращения или частичного ослабления воздействия радионуклидов, попавших в организм, а также для предупреждения отложения их в организме и ускорения выведения рекомендуются такие меры как промывание желудка и кишечника, использование адсорбентов, веществ для замещения радионуклидов или комплексообразования с последующим ускоренным их выведением из организма (сернокислый барий, глюканат кальция, хлористый кальций, хлористый аммоний, пентацин, йодная настойка или йодистый калий и др.). При защите от рентгеновского излучения толщина защитного экрана определяется необходимой степенью ослабления мощности дозы излучения.
Для экранирования от рентгеновского излучения используются такие материалы как свинец, бетон, свинцовое стекло и др.
В отдельных случаях, когда по характеру выполняемых работ использование стационарной защиты затруднено, допускается обеспечение защиты путем использования переносных защитных ширм, экранов, а также средств индивидуальной защиты (защитные фартуки, рукавицы, щитки и пр.)
