
- •Исследование интенсивности теплового излучения и эффективности защитных средств
- •Исследование интенсивности теплового излучения и эффективности защитных средств
- •Оглавление
- •1. Краткие теоретические сведения 6
- •2. Лабораторная установка и приборы для измерения 11
- •3. Экспериментальная часть 13
- •1.Краткие теоретические сведения
- •Характеристика теплового излучения
- •Воздействие теплового излучения на организм человека
- •Нормирование теплового излучения
- •Допустимая продолжительность облучения в зависимости от интенсивности теплового облучения
- •Меры защиты от инфракрасного излучения
- •2.Лабораторная установка и приборы для измерения
- •3.Экспериментальная часть
- •Оценка интенсивности теплового излучения
- •Зависимость интенсивности излучения от площади излучателя и расстояния до него
- •Оценка эффективности защитных средств
- •Контрольные вопросы
- •Литература
Допустимая продолжительность облучения в зависимости от интенсивности теплового облучения
Интенсивность теплового облучения, кал/(см2мин) |
Допустимая продолжительность непрерывного теплового облучения |
0,8 - 1,5 |
от 3 до 5 мин |
1,5 - 2,5 |
от 40 до 50 с |
2,5 - 3,0 |
от 20 до 30 с |
3,0 - 4,0 |
от 12 до 20 с |
4,0 - 5,0 |
от 3 до 5 с |
Меры защиты от инфракрасного излучения
Основными мерами защиты от инфракрасного излучения являются теплоизоляция и экранирование источников излучения и рабочих мест, а также использование средств индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, очки и др.)
В качестве теплоизоляции используются формованные изделия (плиты, сегменты) из совелита, вермикулита, гидросиликата кальция и т.п. При монтаже изоляции теплоизоляционные материалы должны иметь покрытие (мастичное, керамические, алюминиевая фольга и т.п.). Роль тепловой изоляции сводится к снижению температуры, а, следовательно, и излучательной способности нагретых поверхностей.
Интенсивность инфракрасного излучения зависит от температуры нагретого тела, цвета, гладкости нагретой поверхности, физических свойств вещества и структуры поверхностного слоя.
1. Интенсивность инфракрасного излучения меняется с изменением абсолютной температуры нагретой поверхности (интенсивность излучения пропорциональна абсолютной температуре в четвёртой степени, формула (1)).
2. При одной и той же температуре нагретой поверхности её излучательная способность меняется в зависимости от цвета поверхности. Разница в излучении от поверхностей, окрашенных в разные цвета, может составлять от 40 до 100% (белый цвет – 70%, серый – 42%, зелёный – 12%, чёрный – 5,2%).
При одинаковой температуре нагретой поверхности её излучательная способность меняется в зависимости от гладкости поверхности. Различают три вида поверхностей: обычная – поверхность покрытий при монтаже теплоизоляции, шероховатая – имеющая неровности высотой от 1 до 3 мм и гладкая – отшлифованная на корундовом камне. Разница в излучении от гладкой и шероховатой поверхностей составляет от 30 до 90%, а гладкой и обычной – от 3 до 7%. Наименьшая излучательная способность у гладкой и обычной поверхностей.
Излучательная способность различных видов покрытий, применяемых для теплоизоляции (мастичные, керамические, алюминиевая фольга и др.), различные. Наименьшая излучательная способность у мастичных покрытий и алюминиевой фольги.
Теплоизоляционные материалы, имеющие одно и то же покрытие при одинаковой температуре поверхности излучают инфракрасную радиацию одной и той же интенсивности.
Интенсивность инфракрасной радиации измеряется дифференциальным радиометром, имеющим точность измерений 0,01 кал/(см2мин) или производственными актинометрами, имеющими цену деления 0,5 кал/(см2мин).
Эффективность защитных средств (экрана) в общем случае может быть охарактеризована отношением:
(2)
где Q0 – интенсивность теплового излучения перед экраном, кал/см2мин, Q1 – интенсивность теплового излучения за экраном, кал/см2мин,