Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Опасные и вредные факторы производственной среды. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
ется напряженность ЭСП 5 кВ/м, а в месте нахождения пользователя она значительно меньше.
Существенное и неоднозначное воздействие на человека и окружающую среду оказывает ультрафиолетовое излучение (УФИ) — электромагнитное излучение, за­нимающее диапазон между фиолетовым началом видимого излучения и концом рент­геновского излучения (380–10 нм, 7,9×1014–3×1016 Гц). Естественным источником ультрафиолетового излучения является Солнце. Невидимые ультрафиолетовые лучи появляются в источниках излучения с температурой выше 1 500 °С и достигают зна­чительной интенсивности при температуре более 2 000 °С. Искусственными источни­ками УФИ являются газоразрядные источники света (например, лампы ДРЛ), элек­трические дуги (дуговые электропечи, сварочные работы), лазеры и др.
Для организма человека вреден как недостаток ультрафиолетового излучения, так и его избыток. Недостаток ультрафиолетовых лучей опасен для человека, так как эти лучи являются стимулятором основных биологических процессов организма. Из­лучение в ультрафиолетовой области спектра (290–400 нм) повышает тонус организ­ма, активирует защитные механизмы, повышает уровень иммунитета, а также увели­чивает секрецию ряда гормонов. Особенно значительна роль УФИ в образовании в организме витамина D, укрепляющего костно-мышечную систему и обладающего ан­тирахитным действием.
Длительная недостаточность УФИ может иметь неблагоприятные последствия для человеческого организма, называемые «световым голоданием». Наиболее часты­ми симптомами этого заболевания являются нарушение минерального обмена ве­ществ, снижение иммунитета, быстрая утомляемость.
Ультрафиолетовое излучение используется в медицине, профилактических, са­нитарных и гигиенических учреждениях (например, в специальных «фотариях» для шахтеров и горных рабочих), сельском хозяйстве. Ультрафиолетовые лампы исполь­зуются для стерилизации (обеззараживания) воды, воздуха и различных поверхностей во всех сферах жизнедеятельности человека.
Воздействие на кожу больших доз УФ-излучения приводит к кожным заболе­ваниям (дерматитам). Повышенные дозы УФИ влияют и на центральную нервную си­стему. Отклонения от нормы проявляются в виде тошноты, головной боли, повышен­ной утомляемости, повышения температуры тела и др. Длительное действие ультра­фиолета способствует развитию меланомы, различных видов рака кожи, ускоряет старение и появление морщин. Ультрафиолетовое излучение неощутимо для глаз че­ловека, но при интенсивном облучении вызывает типично радиационное поражение (ожог сетчатки).
Воздействие ультрафиолетового излучения на человека количественно оцени­вается эритемным действием, т. е. покраснением кожи, в дальнейшем приводящим к пигментации кожи (загару).
Оценка ультрафиолетового облучения производится по величине эритемной дозы. За единицу эритемной дозы принят 1 эр, равный 1 Вт мощности УФИ с длиной волны 0,297 мкм. Эритемная освещенность (облученность) выражается в эр/м2. Для профилактики ультрафиолетового дефицита достаточно 1/10 части эритемной дозы, т. e. 60–90 (мкэр-мин)/см2.
41
В современной технике все большее распространение находят источники ла­зерного излучения. Лазером называется генератор монохроматического, когерентно­го, высоконаправленного электромагнитного излучения в оптическом диапазоне длин волн, использующий для своей работы вынужденные (индуцированные, стимулиро­ванные) переходы в атомах, молекулах, ионах.
В настоящее время созданы тысячи разнообразных лазерных установок на раз­личных активных средах (твердых, жидких, газообразных, плазменных), излучающих в широком диапазоне длин волн: рентгеновском — 10-5...100 нм, ультрафиолето­вом — 100...400 нм, видимом — 400...760 нм, инфракрасном — 760...106 нм, работа­ющих в различных временных режимах: импульсном — с длительностью импульса от долей секунды до 10–15 с; частотном — с частотой следования импульсов от не­скольких герц до десятков мегагерц; непрерывном — от нескольких секунд до не­скольких лет; с выходной мощностью излучения от милливатт до нескольких мега­ватт и с энергией излучения от микроджоуля до нескольких мегаджоулей.
Одно из основных направлений применения лазеров — это машиностроение. Лазеры позволяют с высокой точностью и скоростью производить раскрой листового материала, сварку, сверление отверстий в самых труднодоступных местах, термооб­работку крупногабаритных деталей, значительно увеличивающих срок их службы.
Перспективное направление применения лазеров связано с информатикой: ла­зерные принтеры, различные лазерные цветомузыки, установки с использованием как непосредственно лазеров, так и лазерных дисков.
Лазеры широко используются в медицине для лечения любых заболеваний глаз; для выполнения хирургических, практически бескровных операций, особенно на кровенаполненных органах, в частности на сердце, для восстановления кровотока в мышцах миокарда; в физиотерапии для быстрейшего заживления ран, срастания ко­стей, лечения остеохондроза и других заболеваний.
Лазеры нашли широкое применение в авиации и космонавтике, судостроении, геодезии, строительстве, измерительной технике, голографии, при исследовании структуры вещества, в вычислительной технике, микроэлектронике, для создания различных оптических эффектов в театрально-зрелищных мероприятиях, осуществ­лении направленных химических реакций, разделении изотопов и т. п. Они позволяют быстро и надежно контролировать загрязненность атмосферы и поверхности моря, выявлять задымленность помещений.
При работе с лазерными установками человек может подвергаться воздействию прямого, рассеянного и отраженного излучения. Энергия лазерного излучения, по­глощенная тканями, может вызывать ряд эффектов (тепловой, механический, биоло­гический и др.), которые могут оказать негативное действие на организм человека или отдельные его органы, в первую очередь, на глаза и кожу.
За предельно допустимые уровни лазерного излучения принимают энергетиче­ские экспозиции облучаемых тканей. Предельно допустимые уровни охватывают диапазон спектра от 0,2 до 20 мкм и регламентируются применительно к действию радиации на роговицу, сетчатку глаза и кожу. При их воздействии исключается воз­никновение первичных биологических эффектов для всего спектрального состава и вторичных эффектов для видимой области спектра.
42
Величина ПДУ зависит от длины волны, длительности импульса, частоты по­вторения импульсов и длительности воздействия. Кроме того, в диапазоне 0,4...1,4 мкм ПДУ дополнительно зависит от углового размера источника излучения или диаметра пятна на сетчатке, диаметра зрачка глаза, а в диапазоне 0,4...0,75 мкм — от фоновой освещенности роговицы. Санитарные нормы и правила предусматривают ПДУ как при моноимпульсном и непрерывном лазерном излучении, так и при им­пульсно-периодическом лазерном излучении. В каждом из этих видов излучений предусмотрено ПДУ в зависимости от спектра и объекта облучения.
Одной из главных особенностей биологического действия ЭМП является изме­нение функционального состояния центральной и вегетативной нервных систем, непосредственно или опосредованно влекущее за собой нарушения различных функ­ций организма.
Влияние ПМП на вегетативные функции приводит к снижению частоты сер­дечных сокращений, дыхания, уровня артериального давления. Реагируют на воздей­ствие поля и нейроэндокринные регуляторные механизмы. Отмечена фазная реакция нейросекреторной функции — первоначальная активация с последующим угнетени­ем. После воздействия ПМП у животных обнаруживается повышенное содержание в крови адреналина и норадреналина.
Установлены изменения и в морфологическом составе периферической крови.
Механизмы действия ЭМП в этом случае еще мало изучены. Многочисленные исследования в области биологического действия ЭМП позволят определить наибо­лее чувствительные системы организма человека: нервная, иммунная, эндокринная и половая. Эти системы организма являются критическими. Реакции этих систем долж­ны обязательно учитываться при оценке риска воздействия ЭМП на население.
Биологический эффект ЭМП в условиях длительного многолетнего воздействия накапливается, в результате возможно развитие отдаленных последствий, включая де­генеративные процессы центральной нервной системы, рак крови (лейкозы), опухоли мозга, гормональные заболевания. Особо опасны ЭМП могут быть для детей, беремен­ных (эмбрион), людей с заболеваниями центральной нервной, гормональной, сердечно­сосудистой системы, аллергиков, людей с ослабленным иммунитетом.
В настоящее время накоплено достаточно данных, указывающих на отрица­тельное влияние ЭМП на иммунологическую реактивность организма. Результаты ис­следований ученых России дают основание считать, что при воздействии ЭМП нару­шаются процессы иммуногенеза, чаще в сторону их угнетения. Установлено также, что у животных, облученных ЭМП, изменяется характер инфекционного процесса — течение инфекционного процесса отягощается. Возникновение аутоиммунитета свя­зывают не столько с изменением антигенной структуры тканей, сколько с патологией иммунной системы, в результате чего она реагирует против нормальных тканевых ан­тигенов.
Защита персонала от воздействия ЭМИ РЧ осуществляется путем проведения организационных и инженерно-технических мероприятий, а также использования средств индивидуальной защиты.
43
Защита работников осуществляется путем:
– ограничения места и времени нахождения персонала в зоне воздействия ЭМИ (защита расстоянием и временем);
– использования средств индивидуальной защиты;
– использования технических средств, ограничивающих поступление электро­магнитной энергии на рабочие места (экранов, отражателей, ограждений);
– применения источников ЭМИ с минимально необходимой мощностью;
– выбора рациональных режимов работы оборудования;
– применения средств обозначений зон с повышенным уровнем ЭМИ.
Основной принцип защиты здоровья людей от электромагнитного поля ЛЭП заключается в определении и соблюдении границ санитарно-защитных зон. В защит­ной зоне запрещается размещать жилые здания и сооружения, устраивать детские площадки и остановки всех видов транспорта.
В помещениях защиту здоровья работников от воздействия ЭМП следует осу­ществлять:
– соблюдением безопасных расстояний от электросетей;
– неразмещением электрооборудования и приборов в углах помещений зданий с железобетонными конструкциями;
– заземлением электрооборудования, приборов;
– использованием оборудования с меньшими уровнями энергопотребления;
– размещением наиболее опасного оборудования на расстоянии не менее 1,5 м от мест продолжительного пребывания человека;
– использованием (по возможности) оборудования с автоматическим управле­нием, позволяющим не находиться рядом с ним во время работы.
Кроме того, работникам следует рекомендовать:
– не находиться рядом с длинным проводом под напряжением;
– не включать одновременно большое количество приборов;
– не оставлять без необходимости включенными в сеть электрооборудование и приборы.
Используемые экраны могут быть выполнены в виде металлических листов, решеток, камер, кожухов.
Переносные экранирующие устройства изготавливаются в виде навесов, пала­ток, перегородок, щитов.
Переносные щиты применяются в качестве съемных экранов на лесах, при ра­ботах на воздушных выключателях, в корзинах телескопических вышек и гидроподъ­емниках. Расстояние от экранов до токоведущих частей электрооборудования должно строго соответствовать правилам устройства электроустановок.
Чаще всего используются железо, сталь, медь, латунь, алюминий. Эти материа­лы применяются в виде листов, сетки, либо в виде решеток и металлических трубок.
Защитные свойства сетки зависят от величины ячейки и толщины проволоки: чем меньше величина ячеек, чем толще проволока, тем выше ее защитные свойства.
Отрицательным свойством отражающих материалов является то, что они в не­которых случаях создают отраженные волны, которые могут усилить облучение че­ловека.
44
Коллективная защита работающих на рабочих местах и в местах возможного их пребывания на подстанциях осуществляется стационарными и переносными экрани­рующими устройствами, выполненными из материалов с высокой электропроводно­стью (металлов).
Диаметры канатов, из которых экраны изготавливаются, должны обеспечивать отсутствие коронирования и быть не менее 6 мм. Между собой элементы экранов размещают на расстоянии 350–500 мм.
Размеры ячеек сетчатых экранов должны быть не менее 50×50 мм.
Более удобными материалами для экранировки являются поглощающие мате­риалы.
Листы поглощающих материалов могут быть одно- или многослойными.
Многослойные обеспечивают поглощение волн в более широком диапазоне. Для улучшения экранирующего действия у многих типов поглощающих материалов с одной стороны впрессована металлическая сетка или латунная фольга. При создании экранов эта сторона обращена в сторону, противоположную источнику излучения.
Излучения могут проникать в помещения, где находятся люди, через оконные и дверные проемы.
Для экранирования смотровых окон, окон помещений, застекления потолочных фонарей, перегородок применяется металлизированное стекло, обладающее экрани­рующими свойствами.
Такое свойство стеклу придает тонкая прозрачная пленка либо окислов метал­лов, чаще всего олова, либо металлов — медь, никель, серебро и их сочетания.
Пленка обладает достаточной оптической прозрачностью и химической стой­костью.
Один вид комплекта предназначен для выполнения работ под потенциалом земли в распределительных устройствах и ЛЭП с напряжением 330–1 150 кВ, когда напряженность ЭП не превышает 60 кВ/м.
Разновидность этого комплекта, используемая ремонтным персоналом, состоит из: куртки с капюшоном, брюк, рукавиц (перчаток), экрана для лица и ботинок (сапог).
Составные части комплекта выполнены из проводящих материалов, соединены электрически между собой и через специальные зажимы присоединены к контуру за­земления. Экран для лица содержит сетку из электропроводящих нитей. Ботинки с электропроводящей подошвой (Т. А. Хван, 2014).
45
8. ИОНИЗИРУЮЩИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ
В самом общем смысле ионизирующее излучение — различные виды микроча­стиц и физических полей, способные ионизировать вещество. В более узком смысле к ионизирующему излучению не относят ультрафиолетовое излучение и излучение ви­димого диапазона света, которое в отдельных случаях также может быть ионизирую­щим. Излучение микроволнового и радиодиапазонов не является ионизирующим. Ионизация, создаваемая излучением в клетках, приводит к образованию свободных радикалов. Свободные радикалы вызывают разрушения целостности цепочек макро­молекул (белков и нуклеиновых кислот), что может привести как к массовой гибели клеток, так и канцерогенезу, и мутагенезу. Наиболее подвержены воздействию иони­зирующего излучения активно делящиеся (эпителиальные, стволовые, также эмбрио­нальные) клетки.
Широкое использование атомной энергии в мирных целях, разнообразных ускорительных установок и рентгеновских аппаратов различного назначения обусло­вило распространенность ионизирующих излучений в народном хозяйстве и огром­ные, все возрастающие контингенты лиц, работающих в этой области (С. Н. Вольхин,
2008).
Для характеристики дозы по эффекту ионизации, вызываемому в воздухе, ис­пользуется так называемая экспозиционная доза рентгеновского и у-излучений, вы­раженная суммарным электрическим зарядом ионов одного знака, образованных в единице объема воздуха в условиях электронного равновесия.
Поглощенная и экспозиционная дозы излучений, отнесенные к единице време­ни, носят название мощности поглощенной и экспозиционной доз.
Для оценки биологического действия ионизирующего излучения наряду с по­глощенной дозой используют также понятие биологической эквивалентной дозы.
В связи с этим существуют следующие единицы измерения радиоактивных из­лучений:
I. Экспозиционная доза (Х):
СИ: Кл/кг; внесистемная: рентген Р:
1 кл/кг = 3 880 Р.
II. Поглощенная доза (Д):
СИ: грей (Гр); внесистемная: рад:
1 Гр = 1 Дж/кг = 100 рад; 1 рад = 100 эрг = 0,01 Дж/кг = 0,01 Гр; 1 рад = 1,14 Р.
III. Эквивалентная доза (Н):
СИ: Дж/кг, зиверт Зв; внесистемная: биологический эквивалент рада (бэр):
1 Зв = 100 бэр.
IV. Активность радионуклида
СИ: беккерель (Бк); внесистемная единица: кюри (Ки).
46
Наиболее разнообразны по видам ионизирующих излучений так называемые радиоактивные излучения, образующиеся в результате самопроизвольного радиоак­тивного распада атомных ядер элементов с изменением физических и химических свойств последних. Элементы, обладающие способностью радиоактивного распада, называются радиоактивными; они могут быть естественными, такие как уран, радий, торий и др. (всего около 50 элементов), и искусственными, для которых радиоактив­ные свойства получены искусственным путем (более 700 элементов).
При радиоактивном распаде имеют место три основных вида ионизирующих излучений: альфа, бета и гамма.
Альфа-частица — это положительно заряженные ионы гелия, образующиеся при распаде ядер, как правило, тяжелых естественных элементов (радия, тория и др.). Эти лучи не проникают глубоко в твердые или жидкие среды, поэтому для защиты от внешнего воздействия достаточно защититься любым тонким слоем, даже листком бумаги.
Бета-излучение представляет собой поток электронов, образующихся при рас­паде ядер как естественных, так и искусственных радиоактивных элементов. Бета­излучения обладают большей проникающей способностью по сравнению с альфа­лучами, поэтому и для защиты от них требуются более плотные и толстые экраны. Разновидностью бета-излучений, образующихся при распаде некоторых искусствен­ных радиоактивных элементов, являются позитроны. Они отличаются от электронов лишь положительным зарядом, поэтому при воздействии на поток лучей магнитным полем они отклоняются в противоположную сторону.
Гамма-излучение, или кванты энергии (фотоны), представляет собой жесткие электромагнитные колебания, образующиеся при распаде ядер многих радиоактив­ных элементов. Эти лучи обладают гораздо большей проникающей способностью. Поэтому для экранирования от них необходимы специальные устройства из материа­лов, способных хорошо задерживать эти лучи (свинец, бетон, вода). Ионизирующий эффект действия гамма-излучения обусловлен в основном как непосредственным расходованием собственной энергии, так и ионизирующим действием электронов, выбиваемых из облучаемого вещества (рис. 5).
Рис. 5. Виды ионизирующих излучений
47
Рентгеновское излучение образуется при работе рентгеновских трубок, а также сложных электронных установок (бетатронов и т. п.). По характеру рентгеновские лу­чи во многом сходны с гамма-лучами и отличаются от них происхождением и иногда длиной волны: рентгеновские лучи, как правило, имеют большую длину волны и бо­лее низкие частоты, чем гамма-лучи. Ионизация вследствие воздействия рентгенов­ских лучей происходит в большей степени за счет выбиваемых ими электронов и лишь незначительно за счет непосредственной траты собственной энергии. Эти лучи (особенно жесткие) также обладают значительной проникающей способностью (В. Н. Пряхин, 2006).
Нейтронное излучение представляет собой поток нейтральных, т. е. незаряжен­ных частиц нейтронов (n), являющихся составной частью всех ядер, за исключением атома водорода. Они не обладают зарядами, поэтому сами не оказывают ионизирую­щего действия, однако весьма значительный ионизирующий эффект происходит за счет взаимодействия нейтронов с ядрами облучаемых веществ. Облучаемые нейтро­нами вещества могут приобретать радиоактивные свойства, т. е. получать так называ­емую наведенную радиоактивность. Нейтронное излучение образуется при работе ускорителей элементарных частиц, ядерных реакторов и т. д. Оно обладает наиболь­шей проникающей способностью. Задерживаются нейтроны веществами, содержа­щими в своей молекуле водород (вода, парафин и др.).
Действие всех ионизирующих излучений на организм сводится к ионизации тканей тех органов и систем, которые подвергаются их облучению.
Если принять в качестве критерия чувствительности к ионизирующему излуче­нию морфологические изменения, то клетки и ткани организма человека по степени возрастания чувствительности можно расположить в следующем порядке:
– нервная ткань;
– хрящевая и костная ткань;
– мышечная ткань;
– соединительная ткань;
– щитовидная железа;
– пищеварительные железы;
– легкие;
– кожа;
– слизистые оболочки;
– половые железы;
– лимфоидная ткань, костный мозг.
Приобретенные в результате этого заряды являются причиной возникновения несвойственных для нормального состояния окислительных реакций в клетках, ко­торые, в свою очередь, вызывают ряд ответных реакций. Таким образом, в облучае­мых тканях живого организма происходит серия цепных реакций, нарушающих нормальное функциональное состояние отдельных органов, систем и организма в целом. Есть предположение, что в результате таких реакций в тканях организма об­разуются вредные для здоровья продукты — токсины, которые и оказывают небла­гоприятное влияние.
48
При работе с продуктами, обладающими ионизирующими излучениями, пути воздействия последних могут быть двоякими: посредством внешнего и внутреннего облучения. Внешнее облучение может иметь место при работах на ускорителях, рент­геновских аппаратах и других установках, излучающих нейтроны и рентгеновские лучи, а также при работах с закрытыми радиоактивными источниками, т. е. радиоак­тивными элементами, запаянными в стеклянные или другие глухие ампулы, если по­следние остаются неповрежденными. Источники бета- и гамма-излучений могут представлять опасность как внешнего, так и внутреннего облучения. Альфа­излучения практически представляют опасность лишь при внутреннем облучении, так как вследствие весьма малой проникающей способности и малого пробега альфа­частиц в воздушной среде незначительное удаление от источника излучения или не­большое экранирование устраняют опасность внешнего облучения (Ю. Г. Сапронов,
2014).
При внешнем облучении лучами со значительной проникающей способностью ионизация происходит не только на облучаемой поверхности кожных и других по­кровов, но и в более глубоких тканях, органах и системах. Период непосредственного внешнего воздействия ионизирующих излучений — экспозиция — определяется вре­менем облучения.
Внутреннее облучение происходит при попадании радиоактивных веществ внутрь организма, что может произойти при вдыхании паров, газов и аэрозолей ра­диоактивных веществ, занесении их в пищеварительный тракт или попадании в ток крови (в случаях загрязнения ими поврежденных кожи и слизистых). Внутреннее об­лучение более опасно, так как, во-первых, при непосредственном контакте с тканями даже излучения незначительных энергий и с минимальной проникающей способно­стью все же оказывают действие на эти ткани; во-вторых, при нахождении радиоак­тивного вещества в организме продолжительность его воздействия (экспозиция) не ограничивается временем непосредственной работы с источниками, а продолжается непрерывно до его полного распада или выведения из организма. Кроме того, при по­падании внутрь некоторые радиоактивные вещества, обладая определенными токси­ческими свойствами, кроме ионизации, оказывают местное или общее токсическое действие.
Излучение способно вызывать все виды мутаций: геномную, хромосомную, генную и аберрации хромосом. В целом все эффекты, развивающиеся при действии ионизирующего излучения на человека, условно подразделяются на 2 группы: сома­тические, возникающие у облученного; наследственные, проявляющиеся у потомства. Среди них различают стохастические эффекты (для которых вероятность проявления рассматривается как функция дозы) и нестохастические. К стохастическим относятся некоторые соматические эффекты, в первую очередь возникновение злокачественных новообразований, обусловливающих главный соматический риск облучения в срав­нительно небольшой дозе, и наследственные эффекты. Степень проявления нестоха­стического эффекта зависит от величины поглощенной дозы. При общем облучении организма человека дозой менее 100 бэр отмечаются изменения некоторых вегета­тивных функций, сдвиг формулы крови и другие легкие реакции организма
(Л. А. Кривошеин, 2010).
49
При дозах облучения свыше 100 бэр развивается острая лучевая болезнь, сте­пень тяжести которой зависит от дозы облучения: 1-я степень (легкая форма лучевой болезни) возникает при дозах 100–200 бэр; 2-я (средней тяжести лучевая болезнь) — при 200–300 бэр; 3-я (тяжелая лучевая болезнь) — при дозе 300–500 бэр и 4-я (крайне тяжелая лучевая болезнь) — при дозе свыше 500 бэр. Дозы однократного облучения в пределах 500–600 бэр считают смертельными. Другой формой лучевых нестохастиче­ских эффектов являются лучевые ожоги. При повторном облучении дозами, превы­шающими допустимые, возможно развитие хронической лучевой болезни. Чувстви­тельность человека к ионизирующим излучениям зависит от вида ионизирующего из­лучения, физиологического состояния организма, индивидуальных особенностей, возраста и пола.
Второе название радиации — «проникающая» — характеризует способность излучений высокой энергии, прежде всего, рентгеновских и g-лучей, проникать в глу­бину вещества, в частности, в тело человека. Глубина проникновения ионизирующего излучения зависит, с одной стороны, от природы излучения, заряда составляющих его частиц и энергии, а с другой — от состава и плотности облучаемого вещества (О. Н. Русак, 2000).
Ионизирующие излучения обладают определенной скоростью и энергией. Так, b-излучение и g-излучение распространяются со скоростью, близкой к скорости света. Энергия, например, a-частиц колеблется в пределах 4–9 МэВ.
Одной из важных особенностей биологического воздействия ионизирующей радиации является невидимость, неощутимость. В этом и заключается ее опасность, человек ни визуально, ни органолептически не может обнаружить воздействие излу­чений. В отличие от лучей оптического диапазона и даже радиоволн, которые вызы­вают в определенных дозах нагревание тканей и ощущение тепла, ионизирующие из­лучения даже в смертельных дозах нашими органами чувств не фиксируются. Правда, у космонавтов наблюдались косвенные проявления действия ионизирующей радиа­ции — ощущение вспышек при закрытых глазах — за счет массивной ионизации в сетчатке глаза.
Регламентация облучения и принципы радиационной безопасности. С 1 января 2000 г. облучения людей в Российской Федерации регламентируют Нормы радиаци­онной безопасности (НРБ)-9б, Гигиенические нормативы (ГН) 2.6.1.054-96.
При облучении всего тела 1 Зв вызывает изменения в крови, 2–5 Зв вызывает облысение и белокровие, порядка 3 Зв приводит к смерти в течение 30 дней в 50 % случаев.
Основные дозовые пределы облучения и допустимые уровни устанавливают для следующих категорий облучаемых лиц:
– персонал — лица, работающие с техногенными источниками (группа А) или находящиеся по условиям работы в сфере их воздействия (группа Б);
– население, включая лиц из персонала, вне сферы и условий их производ­ственной деятельности.
Для указанных категорий облучаемых предусматриваются три класса нормативов:
– основные дозовые пределы (предельно допустимая доза для категории А, пре­дел дозы — для категории Б);
50
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]