Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Опасные и вредные факторы производственной среды. Учебное пособие
.pdf
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]
