Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Zayash_Work_security (1).docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
1.89 Mб
Скачать

26. Электромагнитные поля. Порядок нормирования и меры защиты.

Источниками (естественными и искусственными) явл.:

- мощные радиостанции; промышленное электрическое оборудование; исследовательские установки; контрольно-измерительные устройства; линии эл. магн. передач; атмосферное электричество; радиоизлучение солнца и галактик. Электромагнитные поля применяются для очистки полупроводниковых материалов, выращивания полупроводниковых кристаллов и пленок, локализации газов, прессовании синтетических материалов.

Параметры ЭМП

  1. частота f, Гц

  2. Напряженность электрического поля E, В/м

  3. Напряженность магнитного поля Н, А/м

  4. плотность потока энергии I (ППЭ), Вт/м2

Пространство вокруг источника ЭМП делится условно на 2 зоны:

  1. ближняя на расстоянии ближе 1/6 длины волны (зона индукции)

  2. дальняя на расстоянии дальше 1/6 длины волны (излучения).

Биологическое действие

Основная опасность - воздействие ЭМП не обнаруживается органами чувств. Под действием ЭМП происходит поглощение энергии тканями тела человека. В результате чего в теле образуются стоячие волны, в которых концентрируется тепловая энергия. При этом повышается температура тела человека, происходит локальный нагрев тканей и отдельных клеток. Особенно опасен нагрев для органов со слабой термоизоляцией (мозг, глаза, хрусталик, органы кишечного тракта). ЭМП меняет ориентацию клеток, ослабляет активность молекул, вызывает помутнение хрусталика, заболевание кожи "жемчужная нить". ЭМП вызывает функционально-паталогические нервной и сердечно-сосудистой систем: увеличенная утомляемость, нарушается сон, гипертония, нервно-психические расстройства.

Нормирование

В интервале частот 30 кГц-300 мГц нормируемыми х-ми явл. напряженность электрического и магнитного поля Е и Н; 300 мГц-300 ГГц: средняя плотность потока энергии Вт/м2.

Защита от ЭМП

  1. Защита количеством - уменьшение излучения в самом источнике.

  2. Защита временем - уменьшение времени работы персонала до допустимых значений.

  3. Защита расстоянием - увеличение расстояния м/у источниками и рабочими местами.

  4. Экранирование рабочих мест или источников.

Защита осуществляется за счет дистанционного управления, автоматизации процесса, сигнализацией, ограждением зон. Применяются ср-ва индивидуальной защиты: халаты и др. спецодежда в радиозащитном исполнении; очки с металлизированными стеклами, которые поглощают ЭМИ.

27. Ионизирующие излучения. Воздействие на человека, нормирование и меры защиты.

Ионизирующимими называются излучения, взаимодействие которых со средой приводит к образованию электрических зарядов разных знаков (ионов).

Источники ИИ: -дефектоскопы, установки рентгеноструктурного анализа, высоковольтные электровакуумные приборы (тепловизоры), радиоактивные вещества.

Виды излучения

К ионизирующим излучениям относятся корпускулярные (имеющие массу) и электромагнитные.

Корпускулярные: , и нейтроны.

Электромагнитные:  и рентгеновское излучение.

Вызывают ионизацию среды как те, так и другие.

-излучение – это поток ядер гелия, испускаемых веществом при радиоактивном распаде или ядерных реакциях. У него высокая ионизирующая и малая проникающая способность. Пробег -частиц 8–9 мм в воздухе и несколько микрон в живой ткани.

-излучение: поток электронов или позитронов возникающих при ядерном распаде. Ионизирующая способность меньше чем , проникающая – больше, так как масса значительно меньше при одинаковой энергии. В воздухе пробег 1.8 м, в живой ткани 2.5 см.

-излучение – это электромагнитное фотонное излучение, которое обладает колоссальной проникающей способностью и малой ионизирующей способностью. Скорость распространения = скорости света.

Рентгеновское излучение состоит из тормозного и характеристического. Тормозное испускается при изменении кинетической энергии заряженных частиц, характеристическое – при изменении состояния электрона в атоме (переходе с орбиты на орбиту). Природа рентгеновсого излучения та же , что и у -излучения.

Биологическое действие.

В результате облучения живой ткани в ней возникает ионизация молекул и распадение на ионы. Ионизация сопровождается возбуждением молекул, как следствие разрыва молекулярных связей и изменением химической структуры соединений. Так как в основном тело – это вода. Вода распадается на свободные радикалы (радиолиз воды: Н2О Н0+ОН-). Они активны и приводят к каталитическим реакциям связанных с окислением белка и гибелью клеток. Происходит торможение функции кроветворных органов, сосуды становятся хрупкими, расстройство желудочно-кишечного тракта и ослабление иммунной системы организма.

Внешние и внутренние облучения.

Внешнее облучение – облучение, когда источник радиации находится вне организма и попадание излучения внутрь исключается. Например при работе на видеотерминалах, рентгеновских установках, с герметич. источником излучения.

Внутренние облучение: происходит при попадании радиоактивного вещества внутрь организма при вдыхании загрязнённого воздуха, через пищеварительный тракт, через кожу.

Внутренне облучение опасно, так как поражает внутренние органы, кровь. Наиболее опасно -излучение.

Параметры ионизирующих излучений.

  1. Экспозиционная доза – отношение полного разряда ионов одного знака, возник в малом объеме воздуха к массе воздуха в этом объеме.

1рентген=2.58104кл/кг

  1. Поглощенная доза – величина энергии ионизирующего излучения, переданная в-ву.

1рад=0.01Гр

  1. Эквивалентная доза – поглощенная доза в органе или ткани, умноженная на взвешивающий коэф-т излучения. Взвешивающий коэффициент для рентгеновского излучения,  и  излуч. =1; для  излуч. =20. Экв. доза измер в Зв (Зивертах).

  2. Эффективная доза – величина воздействия ионизир. излуч., используемая, как мера риска отдаленных последствий излучений, т.е. сумма произведений эквив. дозы в органах и тканях на соотв. взвешивающие коэфф-ты. Эфф. доза измеряется в 1бэр=0.01Зв.

  3. Предел дозы – эффективная и эквивалентная дозы, которые не должны превышаться.

Понятие эквивалентной дозы введено в связи с тем, что разные виды излучения при одинаковой поглощенной дозе вызывают различные биологические эффекты.

Естественный фон.

Человек постоянно подвергается облучению естественным фоном, состоящим из космического излучения и излучения естественно распределённых природных, радиоактивных веществ (пища, вода, почва).

Естественный фон определяется в единицах мощности экспозиционной дозы.

На территории Беларуси – от 4 до 20 мкР/час.

Флюорография: 0.5 – 0.2 Рентгена.

Рентгеноскопия грудной клетки: 2 Рентгена.

Рентгеноскопия зуба: до 5 Рентген.

Нормирование ионизирующих излучений.

В основу нормирования положены следующие принципы:

  • не превышение дозового предела; ( Эфф. доза для персонала за 50 лет работы – не более 1000мЗв; для населения за 70 лет жизни -70 мЗв.)

  • исключения необоснованного облучения людей.

Основными нормативными документами, регламентирующими допустимые уровни облучения являются:

  • нормы радиационной безопасности (НРБ – 87);

  • основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений, ОСП –72-87.

Защита от ионизирующих излучений.

К основным мерам защиты относятся:

  1. Использование источников с минимальным выходом излучения (защита количеством).

  2. Ограничение времени работы (защита временем).

  3. Удаление рабочих мест от источников (защита расстоянием).

  4. Экранирование источников или рабочих мест.

Различают защиту:

  • От внешнего облучения, возникающего при работе с закрытыми источниками;

  • От внутреннего облучения, возникающего при работе с открытыми источниками.

Индивидуальные средства защиты.

Выбор средств защиты зависит от: Характера радиационной обстановки;

  • Объёма работ с веществами.

При работах 2 и 3 класса персонал использует: Халаты, Шапочки, Резиновые перчатки, Респираторы. При работах 1 класса: Комбинезоны, Сменное бельё, Противогазы, Респираторы. При аварийных работах 1 и 2 класса используют: Пневмокостюмы, Скафандры, Изолирующие дыхательные аппараты, Пластиковые бахилы и перчатки,Комбинезоны.

Радиометрический контроль.

Применяются следующие методы регистрации:

  1. Ионизационный (счётчик Гейгера)

  2. Сцинциляционный (самый точный) – измеряется интенсивность световых вспышек при прохождении через них излучения.

  3. Фотографический (степень почернения фотопластинки)

  4. Химический (измерение химических изменений в веществе)

  5. Калориметрический (количество тепла, выделенного в поглощающем веществе)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]