Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
4 курс (заочка) / Учебное пособие по БЖД.docx
Скачиваний:
37
Добавлен:
08.01.2022
Размер:
239.71 Кб
Скачать

ЭэппЭпду - нормируемая энергетическая нагрузка не превышает 200 (мкВт/см2)* ч; ппэпду – не может быть больше 1000 мкВт /см2.

Предельно допустимая интенсивность воздействия от антенн, работающих в режиме кругового обзора, или сканирования с частотой не более 1 Гц и скважностью не менее 20 определяется по формуле:

ППЭПДУ = k * ЭЭППЭ ПДУ / Т;

Где k – коэффициент ослабления биологической активности прерывистых воздействий, равен 10.

Независимо от продолжительности воздействия интенсивность не должна превышать максимальных значений (например, 1000 мкВт/ см2 для диапазона частот 0,3 – 300 ГГц). При локальном облучении, к примеру кистей рук ППЭПДУ = 5000 мкВт/ см2, и не более.

Защита от электромагнитных излучений.

I. Организационные меры

1. Включение предупредительной сигнализации, которая позволяет информировать персонал о том, что установка работает в режиме излучения.

На каждой установке зеленая лампочка - установка готова к работе, красная - наличие излучения.

2. Выбор режима работы оборудования и персонала.

3. Дистанционное управление.

4. Защита расстоянием.

5. Организация защитных зон.

II. Инженерно - технические меры

Для ослабления излучения в источнике.

1. Работа на пониженной мощности при настройке, регулировке оборудования. 2. Работа на эквивалентную нагрузку. Это позволяет контролировать режимы работы установки при полной мощности, но без электромагнитных полей (заменяя излучающую антенну эквивалентом).

3. Применение уплотнений.

4. Экранирование - экраны (алюминий, медь, сталь) подлежат заземлению. 5. Индивидуальные средства защиты.

От лазерных излучений.

Лазеры располагают в специальном помещении со значком лазерной опасности на двери. Двери, стены, потолки помещения с лазерами, оборудование не должны иметь отражающих поверхностей. Для работы с мощными лазерами одевают наушники и специальные защитные очки, если необходимо.

От ионизирующих излучений.

22

-Выбор изотопов с малым периодом полураспада.

-Герметические хранилища изотопов.

-Знаки радиационной опасности на дверях помещения и контейнерах с изотопами. -Экранирование помещений.

-Индивидуальные средства защиты.

После работы с изотопами обязательная дезактивация, а затем строгий дозиметрический контроль.

III. Лечебно-профилактические меры.

Освещённость производственных помещений.

С помощью света осуществляется связь человека с внешней средой, так как 80% информации в наш мозг поступает через зрительный канал. Свет, электромагнитные волны – 380 нм – 770 нм – видимого диапазона.

Основные светотехнические понятия и величины.

Световой поток (Ф) представляет собой мощность лучистой энергии, оцениваемую по световому ощущению, которое оно производит на человеческий глаз. В системе СИ единицей измерения светового потока является люмен (лм), представляющий собой световой поток, излучаемый в телесном угле в 1 стерадиан точечным источником силой света в 1

канделлу.

Сила света есть отношение светового потока, исходящего от источника и распространяющегося внутри телесного угла, содержащего заданное направление, к этому Φ I =

углу ; ω - телесный угол в котором распространяется световой поток. Единица ω

измерения силы света получили название кандела (кд). В системе СИ за канделу принимается сила света, излучаемая в перпендикулярном направлении площадью в (1/6) 10-5 квадратного метра поверхности черного тела при температуре затвердевания платины (Т = 2043 К) и давлении 101325 Па. 1кд=1лм/1ср.

Освещенность есть отношение светового потока, падующего на элемент поверхности, Φ Ε =

к площади этого элемента. ; S - площадь освещаемого элемента поверхности. S

м

2

Единица измерения освещенности называется люкс (лк) 1лк=1лм/ . I

Яркость B= , где α - угол, задающий направление свечения. Единица S ⋅ cosα

м

2

измерения яркости кд/ .Таким образом яркость характеризует пространственную плотность силы света в данном направлении. Это одна из всех световых величин непосредственно воспринимаемая глазом.

ρ

В инженерных расчетах часто пользуются понятием коэффициент отражения ,

который представляет собой отношение отраженного от поверхности светового потока Ф отр

Φ

отр

ρ = β

к падающему на неё потоку Ф , т.е. и понятием “коэффициент поглощения

β =

Ф

пад

Φ

пад

пр

т.е. . Объект различения - рассматриваемый предмет.

Ф

пад

Фон- поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, на которой он рассматривается. Фон характеризуется коэффициентом отражения - ρ . Контраст объекта различения с фоном К определяется отношением абсолютной величины разности между яркостью объекта B и фона B к яркости фона, т.е. К = В0 – Вф /Lф .. 0 ф

23