Охрана труда на производстве и в учебном процессе. Учебное пособие
.pdfчению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода; выражается в процентах.
Искусственное освещение по конструктивному исполнению может быть двух систем — общее и комбинированное. В системе общего освещения светильники размещаются в верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно к расположению оборудования (общее локализованное освещение). В системе комбинированного освещения к общему освещению добавляется местное, создаваемое светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих местах. Применение одного местного освещения не допускается.
По функциональному назначению искусственное освещение подразделяют на следующие виды:
рабочее,
освещение безопасности,
эвакуационное,
охранное,
дежурное.
Рабочее освещение обеспечивает нормируемые осветительные условия (освещенность, качество освещения) в помещениях и в местах производства работ вне зданий.
Освещение безопасности устраивают для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения. Этот вид освещения должен создавать на рабочих поверхностях в производственных помещениях и на территориях предприятий, требующих обслуживания при отключении рабочего освещения, наименьшую освещенность в размере 5 % освещенности, нормируемой для рабочего освещения от общего освещения, но не менее 2 лк внутри здания и не менее 1 лк для территорий предприятий.
Эвакуационное освещение следует предусматривать для эвакуации людей из помещений при аварийном отключении рабочего освещения в местах, опасных для прохода людей. Оно должно обеспечивать наименьшую освещенность на полу основных проходов (или на земле) и на ступенях лестниц: в помещениях — 0,5 лк, а на открытых территориях — 0,2 лк.
Освещение безопасности и эвакуационное освещение называют аварийным. Выходные двери общественных помещений общественного назначения, в которых могут находиться более 100 человек, а также выходы из производственных помещений без естественного света, где могут находиться одновременно более 50 человек или имеющих площадь более 150 м2, должны быть отмечены указателями. Указатели выходов могут быть световыми и несветовыми при условии, что обозначение выхода освещается светильниками аварийного освещения.
Осветительные приборы аварийного освещения могут быть горящими, включаемыми одновременно с основными осветительными приборами нормального ос-
101
вещения и негорящими, автоматически включаемыми при прекращении питания нормального освещения.
Охранное освещение следует располагать вдоль границ территорий, охраняемых в ночное время. Освещенность должна быть не менее 0,5 лк на уровне земли в горизонтальной плоскости или на уровне 0,5 м от земли на одной стороне вертикальной плоскости, перпендикулярной к линии границы.
Дежурное освещение предусматривается для нерабочего времени. Область его применения, величины освещенности, равномерность и требования к качеству не нормируются.
Основная задача освещения на производстве — создавать наилучшие условия для видения. Эту задачу можно решить только осветительной системой, отвечающей определенным требованиям. Требования к освещению помещений устанавливает СниП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». Для помещений промышленных предприятий установлены нормы на коэффициент естественной освещенности, допустимые сочетания показателей ослепленности и коэффициента пульсации.
Если в поле зрения находятся поверхности, значительно отличающиеся между собой по яркости, то при переводе взгляда с ярко освещенной на слабо освещенную поверхность глаза вынуждены переадаптироваться, что ведет к их утомлению. Поэтому на рабочей поверхности, а также в окружающем пространстве необходимо обеспечить равномерное распределение яркости.
На рабочем месте должны отсутствовать резкие тени, в том числе наиболее опасные — движущиеся, которые не только повышают утомляемость глаз рабочего и снижают производительность труда, но и могут привести к травмам.
В поле зрения должна отсутствовать прямая и отраженная блесткость, т. е. повышенная яркость светящихся поверхностей, вызывающая нарушение зрительных функций (ослепленность).
5.5. ЗАЩИТА ОТ ШУМА, УЛЬТРАЗВУКА И ВИБРАЦИИ
Шум — беспорядочное сочетание звуков различной частоты и интенсивности, которое ухудшает условия труда, оказывает вредное действие на организм человека. При длительном воздействии шума на организм происходят нежелательные явления: снижается острота зрения и слуха, повышается кровяное давление, снижается внимание. Сильный продолжительный шум может быть причиной функциональных изменений сердечно-сосудистой и нервной систем.
По характеру спектра шум следует подразделять на широкополосный с непрерывным спектром шириной более одной октавы и тональный, в спектре которого имеются выраженные дискретные тона. Тональный характер шума для практических целей (при контроле его параметров на рабочих местах) устанавливают измерением в третьоктавных полосах частот по превышению уровня звукового давления в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ.
102
По временным характеристикам различают шум постоянный и непостоянный. Измерения на временной характеристике «медленно» шумомера по ГОСТ 17187-81 «Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний» показывают, что уровень звука постоянного шума за 8-часовой рабочий день (рабочую смену) изменяется во времени не более чем на 5 дБА, а уровень звука непостоянного шума — более чем на 5 дБА.
Различают непостоянный шум:
колеблющийся во времени — уровень звука непрерывно изменяется во времени;
прерывистый — уровень звука ступенчато изменяется на 5 дБА и более, длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, составляет 1 с и более;
импульсный — состоит из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с, уровни звука, измеренные в дБAI и дБА соответственно на временных характеристиках «импульс» и «медленно» шумомера по ГОСТ 17187-81, отличаются не менее чем на 7 дБ.
При разработке технологических процессов, проектировании, изготовлении и эксплуатации машин, производственных зданий и сооружений, а также при организации рабочего места следует принимать все необходимые меры по снижению шума, воздействующего на человека на рабочих местах, до значений, не превышающих допустимые.
Зоны с уровнем звука или эквивалентным уровнем звука выше 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». Работающих в этих зонах администрация обязана снабжать средствами индивидуальной защиты по ГОСТ Р 12.4.21399 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Противошумы. Упрощенный метод измерения акустической эффективности противошумных наушников для оценки качества». Для защиты от шума также применяют средства и методы коллективной защиты по ГОСТ 12.1.029-80 «Система стандартов безопасности труда. Средства и методы защиты от шума. Классификация».
На предприятиях, в организациях и учреждениях должен быть обеспечен контроль уровня шума на рабочих местах не реже 1 раза в год.
Ультразвук — звуковые колебания с частотами от 20 кГц до 1 ГГц. Человек ощущает механические колебания с частотами от 20 Гц до 20 кГц. Ультразвук человеком на слух не воспринимается.
К работе с ультразвуковыми источниками допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие соответствующий курс обучения и инструктаж по технике безопасности. В целях ограничения неблагоприятного влияния ультразвука на работни-
103
ков предприятий запрещается непосредственный контакт человека с рабочей поверхностью источника ультразвука и с контактной средой во время возбуждения
вней ультразвуковых колебаний. Для этого на производстве применяют:
дистанционное управление источниками ультразвука;
автоблокировку — автоматическое отключение источников ультразвука при выполнении вспомогательных операций (загрузка и выгрузка продукции, медицинского инструментария и т. д., нанесение контактных смазок и др.);
приспособления для удержания источника ультразвука или предметов, которые могут служить твердой контактной средой.
Ручные ультразвуковые источники должны иметь форму, обеспечивающую минимальное напряжение мышц кисти и верхнего плечевого пояса оператора и соответствовать требованиям технической эстетики. Поверхность ручных источников ультразвука в местах контакта с руками должна иметь коэффициент теплопроводности не более 0,5 Вт/(м °С), что исключает возможность охлаждения рук работающих.
Для защиты рук от неблагоприятного воздействия контактного ультразвука в твердых, жидких, газообразных средах, а также от контактных смазок необходимо применять нарукавники, рукавицы или перчатки (наружные резиновые и внутренние хлопчатобумажные). С целью снижения неблагоприятного влияния ультразвука при контактной передаче в холодный и переходный периоды года работники обеспечиваются теплой спецодеждой по нормам, установленным в данной климатической зоне или производстве.
Стационарные ультразвуковые источники, генерирующие уровни звукового давления, превышающие нормативные значения, должны оборудоваться звукопоглощающими кожухами и экранами и размещаться в отдельных помещениях или звукоизолирующих кабинах. Для защиты операторов, обслуживающих низкочастотные стационарные ультразвуковые источники, от электромагнитных полей необходимо проводить экранировку фидерных линий.
Противошумы по ГОСТ Р 12.4.213-99 применяют для защиты работающих от неблагоприятного влияния воздушного ультразвука. Воздействие воздушного ультразвука может быть ослаблено путем использования в ультразвуковых источниках генераторов с рабочими частотами не ниже 22 кГц.
При систематической работе с источниками контактного ультразвука в течение более 50 % рабочего времени необходимо устраивать два регламентированных перерыва —10-минутный перерыв за 1,5 ч до и 15-минутный перерыв через 1,5–2 ч после обеденного перерыва. Перерывы используют для проведения физиопрофилактических процедур (тепловых гидропроцедур, массажа, ультрафиолетового облучения), а также лечебной гимнастики, витаминизации и т. п. Общеукрепляющие процедуры (витаминизация, ультрафиолетовое облучение, комплексы гимнастических упражнений и др.) необходимо проводить и работающим в условиях воздействия низкочастотного воздушного ультразвука.
104
Температура воды при гидропроцедурах должна составлять 37–38 °С, продолжительность процедуры 5–7 мин. После тепловых гидропроцедур рекомендуется массаж или самомассаж кистей и предплечий рук по 2–3 мин на каждую руку.
Для профилактики утомления зрения рекомендуется во время регламентированных перерывов выполнять следующие упражнения для глаз: закрыть глаза на 10–15 с, сделать движения глазами направо и налево, затем вверх и вниз; круговые движения глазами справа налево и обратно. Каждое упражнение повторяется не менее 5 раз, в конце — не напрягая глаз, направить взгляд вдаль.
Лица, подвергающиеся в процессе трудовой деятельности воздействию контактного ультразвука, подлежат предварительным, при приеме на работу, и периодическим медицинским осмотрам в соответствии с приказом Минздрава России «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» от 14 марта 1996 г. № 90 (с изм. на 6 февраля 2001 г.).
Вибрация — механические колебания в машинах, механизмах и конструкциях. Для обеспечения вибробезопасности труда на предприятиях необходимо:
соблюдать правила и условия эксплуатации машин, ведения технологических процессов;
поддерживать техническое состояние машин, параметры технологических процессов и элементы производственной среды на уровне, предусмотренном нормативными документами (своевременно проводить плановый и предупредительный ремонт машин, совершенствовать режимы работы машин и элементы производственной среды);
исключать контакт работников с вибрирующими поверхностями за пределами рабочего места или зоны (вводить ограждения, использовать предупреждающие знаки, предупреждающие надписи, сигнализации, блокировки и т. п.);
улучшать условия труда (в том числе снижать или исключать действие сопутствующих неблагоприятных факторов);
применять индивидуальные средства защиты от вибрации;
вводить и соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на человека;
осуществлять санитарно-профилактические и оздоровительные мероприятия, предусмотренные рекомендациями Минздравсоцразвития России и его органами;
контролировать вибрационные характеристики машин и вибрационную нагрузку на оператора, соблюдать требования вибробезопасности и выполнять предусмотренные для условий эксплуатации мероприятия.
При недостаточности этих мер должны использоваться методы и средства борьбы с вибрацией в источнике и на путях ее распространения по ГОСТ 26568-85 «Вибрация. Методы и средства защиты. Классификация».
105
5.6.ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
Электромагнитное излучение (электромагнитные волны) — распространяющееся в пространстве возмущение электрических и магнитных полей. Основными характеристиками электромагнитного излучения принято считать частоту и длину волны. Длина волны зависит от скорости распространения излучения. Скорость распространения электромагнитного излучения в вакууме равна скорости света, в других средах эта скорость меньше.
Электромагнитное излучение принято делить по частотным диапазонам на:
радиоволны — средние частоты (СЧ), высокие частоты (ВЧ), очень высокие частоты (ОВЧ), ультравысокие частоты (УВЧ), сверхвысокие частоты (СВЧ), крайне высокие частоты (КВЧ), гипервысокие частоты (ГВЧ);
оптическое излучение — инфракрасное (тепловое), видимое (видимый свет), ультрафиолетовое (УФ);
жесткие лучи — рентгеновское излучение, гамма-излучение.
Между диапазонами нет резких переходов, они иногда перекрываются, а границы между ними условны.
Результат облучения организма человека в диапазоне радиочастот примерно одинаков, но наиболее резко все симптомы проявляются в диапазоне 105–108 Гц, а особенно при частоте 108–1011 (диапазон ВЧ и СВЧ). Опасность облучения зависит от поглощенной телом энергии. Поглощение энергии излучения зависит от частоты излучения. Так, на частоте 106 Гц размеры тела человека малы по сравнению с длиной волны, и диэлектрические процессы в тканях выражены слабо. При более высоких частотах, особенно УВЧ и СВЧ, размеры тела и толщина отдельных слоев тканей соизмеримы с длинами волн. Диэлектрические потери становятся существенными в различных органах.
Поглощаемая тканями энергия электромагнитного поля превращается в теплоту. Если механизм терморегуляции не способен рассеять избыточное тепло, то возможно повышение температуры тела. Органы и ткани человека, обладающие слабовыраженной терморегуляцией, более чувствительны к облучению (мозг, глаза, почки, кишечник, семенники). Перегревание отдельных органов ведет к их заболеваниям.
Влияние электромагнитных волн не ограничивается их тепловым воздействием. Суть микропроцессов, возникающих под действием полей, заключаются в поляризации макромолекул тканей и ориентации их параллельно электрическим силовым линиям, что может приводить к изменению их свойств. Электромагнитные поля вызывают обратимые, а также необратимые изменения в организме: торможение рефлексов, понижение кровяного давления, замедление сокращений сердца, изменение состава крови в сторону увеличения числа лейкоцитов и уменьшения числа эритроцитов, помутнение хрусталика глаза. Субъективные критерии
106
отрицательного воздействия электромагнитных полей — головные боли, повышенная утомляемость, раздражительность, сонливость, одышка, ухудшение зрения, повышение температуры тела.
Функциональные нарушения, вызванные биологическим действием электромагнитных полей, способны в организме кумулироваться (накапливаться), но являются обратимыми, если исключить воздействие излучения и улучшить условия труда.
Требования к электромагнитным полям радиочастотного диапазона установлены ГОСТ 12.1.006-84 «Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля». Согласно этому документу для лиц, работа или обучение которых не связаны с необходимостью пребывания в зонах влияния источников электромагнитных излучений радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ), оценка их воздействия осуществляется по значениям интенсивности излучения. Для лиц, работа или обучение которых связаны с необходимостью пребывания в зонах влияния источников ЭМИ РЧ, оценка их воздействия осуществляется по энергетической экспозиции, зависящая от интенсивности излучения и времени его воздействия на человека.
Вдиапазоне частот от 300 МГц до 300 ГГц интенсивность ЭМИ РЧ оценивается значениями плотности потока энергии (Вт/м2, мкВт/см2), так как человек находится вне зоны индукции — в зоне излучения, которая характеризуется плотностью потока энергии. Предельно допустимое время работы вносится в инструкции по технике безопасности и в технологические документы, а на источниках ЭМИ РЧ или в непосредственной близости от них размещаются соответствующие предупреждения.
Втехнических средствах защиты используют явления отражения и поглощения энергии излучателя, применяя различные виды экранов и поглотителей мощности. Благодаря высоким коэффициентам поглощения и почти полному отсутствию волнового сопротивления металлы обладают высокой отражательной и поглощающей способностью и поэтому широко применяются для экранирования. Защита от СВЧизлучений, кроме экранирования самих источников, обеспечивается поглощающими нагрузками, экранированием рабочих мест и применением индивидуальных средств защиты. Экраны могут быть снабжены поглощающими или интерференционными покрытиями для улучшения условий поглощения, так как в поглощающих покрытиях электромагнитная энергия рассеивается в виде тепловых потерь (материалы для поглощающих покрытий — каучук, пенополистирол, полиуретан
ит. п.). Для защиты глаз используют специальные радиозащитные очки из стекла, отражающего электромагнитное излучение. Для защиты тела — капюшоны, халаты и комбинезоны, выполненные из металлизированной хлопчатобумажной ткани.
Инфракрасное излучение — часть электромагнитного спектра, которая включает излучение с длиной волны от 1 мм до 8 тыс. атомных диаметров (около 800 нм). Лучи этой части спектра человек ощущает непосредственно кожей как тепло. Инфракрасное излучение генерируется любым нагретым телом, температура которого определяет интенсивность и спектр излучаемой электромагнитной энергии.
107
Нагретые тела, имеющие температуру выше 100 °С, являются источником коротковолнового инфракрасного излучения. Интенсивность теплового облучения определяют как энергию, излучаемую с единицы площади в единицу времени.
Воздействие инфракрасного излучения на организм человека может быть общим
илокальным. При длинноволновом излучении повышается температура поверхности тела, а при коротковолновом — изменяется температура легких, головного мозга, почек и некоторых других органов человека. Значительное изменение общей температуры тела (1,5–2 °С) происходит при облучении инфракрасными лучами большой интенсивности.
Воздействуя на мозговую ткань, коротковолновое излучение вызывает «солнечный удар». Человек при этом ощущает головную боль, головокружение, учащение пульса и дыхания, потемнение в глазах, нарушение координации движений, возможна потеря сознания. При интенсивном облучении головы происходит отек оболочек
итканей мозга, проявляются симптомы менингита и энцефалита. При воздействии на глаза наибольшую опасность представляет коротковолновое излучение. Возможное последствие воздействия инфракрасного излучения на глаза — появление инфракрасной катаракты.
Основными мероприятиями, направленными на снижение опасности воздействия инфракрасного излучения, являются:
снижение интенсивности излучения источника — замена устаревших технологий современными и др.;
защитное экранирование источника или рабочего места — создание экранов из металлических сеток и цепей, облицовка асбестом открытых проемов печей и др.;
использование СИЗ — щитков и очков со светофильтрами, спецодежды из льняной и полульняной пропитанной парусины;
лечебно-профилактические мероприятия — рациональный режим труда и отдыха, периодические медосмотры и др.
Ультрафиолетовое излучение (УФИ) — электромагнитное излучение с длиной волны от нескольких тысяч до нескольких атомных диаметров. Ультрафиолетовое излучение необходимо для нормальной жизнедеятельности человека. Однако длительное воздействие больших доз УФИ может привести к острому поражению глаз и кожи (воспаление роговицы, помутнение хрусталика, катаракта и др.).
Воздействие УФИ на человека количественно оценивается эритемным действием, т. е. покраснением кожи и последующей ее пигментацией. При биологической оценке мощность УФИ оценивается эритемным потоком. Единица измерения — эр — эритемный поток, соответствующий потоку излучения с длиной волны 297 нм и мощностью 1 Вт.
Эритемная облученность характеризуется отношением величины падающего эритемного потока к величине облучаемой поверхности. Эритемная облученность измеряется в эрах на 1 м2 (эр/м2) или в миллиэрах на 1 м2 (мэр/м2). Эритемная доза, или количество эритемного облучении, равна произведению облученности на дли-
108
тельность облучения. Единица измерения — мэр ч/м2. На промышленных предприятиях максимальное воздействие УФИ (облученность) работников не должна превышать 7,5 (мэр ч)/м2, а максимальная суточная доза — 60 (мэр ч)/м2.
Методы и средства защиты от УФИ:
противосолнечные экраны (химические, физические);
специальная одежда;
стекла, содержащие окись свинца;
меловая побелка помещений.
Лазерное излучение — поток электромагнитных волн светового спектра, излучаемых атомами определенных веществ.
За основную характеристику предельно допустимых уровней (ПДУ) лазерного излучения принимается энергетическая экспозиция облучаемых тканей в спектральном диапазоне от 0,2 до 20 мкм, которая регламентируется отдельно для роговицы, сетчатки глаза и кожи. Предельно допустимый уровень устанавливается, и его величина зависит от диапазона длин волн, длительности воздействия, частоты повторения, углового размера луча и других факторов, приведенных в СанПин № 5804-91 «Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров». Согласно ГОСТ 12.1.040-83 «Система стандартов безопасности труда. Лазерная безопасность. Общие положения» лазерное излучение нормируется по плотности потока мощности (Вт/см2).
По степени опасности генерируемого излучения лазеры подразделяют на 4 класса. Лазеры IV класса наиболее опасны.
Исключить воздействие на персонал большой группы физических и химических факторов лазерного излучения позволяют следующие меры защиты:
рациональное размещение, исключающее прямое воздействие лазерного луча на органы зрения;
дистанционное управление лазерами IV класса опасности, их размещение в отдельных помещениях;
ограждение лазерной опасной зоны либо экранирование пучка излучений при использовании лазеров II и III классов опасности;
установка зоны лазерной безопасности;
периодический дозиметрический контроль лазерного излучения по ГОСТ 12.1.031-81 «Система стандартов безопасности труда. Лазеры. Методы дозиметрического контроля лазерного излучения»;
применение СИЗ — очков, масок (при работе с лазерами IV класса).
5.7. ЗАЩИТА ОТ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ
Ионизирующее излучение представляет собой любое излучение, взаимодействие которого со средой приводит к образованию электрических зарядов разных знаков
109
(ионов). Применяют ионизирующее излучение в машино- и приборостроении для автоматического контроля технологических операций и управления ими, определения износа деталей, качества сварных швов, структуры металла и т. д. Работа с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений представляет потенциальную угрозу для жизни людей, которые участвуют в их использовании.
К ионизирующим излучениям относятся корпускулярные (альфа-, бета-, нейтронные) и электромагнитные (гамма-, рентгеновское) излучения, способные при взаимодействии с веществом создавать заряженные атомы и молекулы-ионы.
Альфа-излучение — поток ядер гелия, испускаемых веществом при радиоактивном распаде ядер или при ядерных реакциях. Их энергия не превышает нескольких МэВ. Чем больше энергия частицы, тем больше полная ионизация, вызванная ею в веществе. Пробег альфа-частиц, испускаемых радиоактивными веществами, достигает 8–9 см в воздухе, а в живой ткани — нескольких десятков микрон. Обладая сравнительно большой массой, альфа-частицы быстро теряют свою энергию при взаимодействии с веществом, что обуславливает их низкую проникающую способность и высокую удельную ионизацию, составляющую в воздухе на 1 см пути несколько десятков тысяч пар ионов.
Бета-излучение — поток электронов или позитронов, возникающих при радиоактивном распаде. Энергия бета-частиц не превышает нескольких МэВ. Максимальный пробег в воздухе составляет 1800 см, а в живых тканях — 2,5 см. Ионизирующая способность бета-частиц ниже (несколько десятков пар на 1 см пробега), а проникающая способность выше, чем альфа-частиц.
Нейтроны, поток которых образует нейтронное излучение, преобразуют свою энергию в упругих и неупругих взаимодействиях с ядрами атомов. При неупругих взаимодействиях возникает вторичное излучение, которое может состоять как из заряженных частиц, так и из гамма-квантов. При упругих взаимодействиях возможна обычная ионизация вещества. Проникающая способность нейтронов существенно зависит от их энергии и состава вещества атомов, с которыми они взаимодействуют.
Гамма-излучение — электромагнитное (фотонное) излучение, испускаемое при ядерных превращениях или взаимодействии частиц, обладает большой проникающей способностью и малым ионизирующим действием. Энергия его находится в пределах 0,01–3,0 МэВ.
Рентгеновское излучение возникает в среде, окружающей источник бета-из- лучения (в рентгеновских трубках, в ускорителях электронов и т. п.) и представляет собой совокупность тормозного и характеристического излучения, энергия фотонов которых составляет не более 1 МэВ. Тормозным излучением называют фотонное излучение с непрерывным спектром, испускаемое при изменении кинетической энергии заряженных частиц, а характеристическим — фотонное излучение с дискретным спектром, испускаемое при изменении энергетического состояния атомов. Как и гамма-излучение, рентгеновское излучение обладает малой ионизирующей способностью и большой глубиной проникновения.
Защита от ионизирующих излучений состоит из комплекса организационных и технических мер.
110
