Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Практикум по лабораторным работам. Методические указания
.pdf
62
1 кВ/м и индукция магнитного поля менее 0,5 мТл, индикация значения часто-
0 1 ч 3 5 м
F = 5 0 . 0 Г
ц
С т а н д . Е = 2 . 5 1 к В
м
р е ж и м В = 3 . 4 2 м Т
л
ты отсутствует (во 2-й строке ЖКИ будет F = .000 Гц);
- среднеквадратичное значение Е напряженности электрического поля (в единицах кВ/м);
- среднеквадратичное значение В индукции магнитного поля (в единицах мТл);
- текущее время (либо астрономическое, либо от начала измерений – в зависи-
мости от настройки прибора в меню «Тюнинг»).
Экран прибора имеет вид:
В верхней строке слева указывается время (в формате «часы-минуты») с
начала измерений. В двух последних строках слева – надпись «Станд. Режим»,
напоминающая о выбранном режиме работы измерителя.
Для прекращения измерений и возврата в Главное Меню следует нажать
кнопку «Стоп». В левой части второй сверху строки появится значок *П*, ука-
зывающий на паузу в измерениях. Эту паузу можно использовать для записи
результатов, для смены места измерения и т.п. Если необходимо полностью
прекратить измерения, следует вторично нажать на кнопку «Стоп», после чего
происходит выход в Главное Меню. Другие кнопки управления не действуют в
этом режиме.
При проведении измерений установите антенну на полке диэлектрического стеллажа (ось антенны должна быть направлена на источник электромагнитго излучения). Удерживать и переносить антенну необходимо с помощью рукоятки телескопической штанги. Измерения проводите на каждой полке стеллажа ( на трех уровнях) по три раза, рассчитывая среднее арифметическое значе-

63
ние, которое заносится в протокол измерения. Расстояние от источника излуче-
№№
п/п
Параметры
Показа-
тели
Нормы для
прибора
1
Дата: число, месяц, год
2
Температура воздуха в помещении
20 5
град. С
3
Относительная влажность, %
65+/-15
4
Период года
5
Тип излучающего устройства
ния до антенны в данной работе выбираете по месту в лаборатории (на производстве – по месту нахождения персонала большую часть рабочего времени).
После окончания измерений запишите результаты в протокол (табл. 4.2 и
4.3.). Нажмите на кнопку «Стоп», сделав паузу в измерениях.
Установите перед источником излучений защитный экран, присоединив
заземляющий провод экрана к лабораторному заземлителю.
Проделайте указанные выше измерения и запишите результаты в табл. 4.4.
Рассчитайте ослабление электромагнитного поля экранированием на трех
уровнях по формулам:
L(E) = 20 lg E/Eo, дБ и L(B) = 20 lg B/Bo, дБ, где Е и В, Ео и Во - измеренные и вычисленные параметры электромагнитного поля соответственно до эк –
ранирования и после экранирования.
Сравните все результаты с нормативными данными (пункт 1), сделайте
выводы об эффективности экранирования и дайте предложения по улучшению
условий труда персонала при работе с электроустановками промышленной ча-
стоты, если измеренные параметры превысят допустимые нормы.
Таблица 4.2
Условия проведения работы

64
Уровень
измерения
по высоте
Электрическая составляющая
напряженности электромаг-
нитного поля
Магнитная индукция
0,5 м
Е, кВ/м
В, мТл
1,0 м
Е, кВ/м
В, мТл
1,5 м
Е, кВ/м
В, мТл
Уровень
измерения
по высоте
Электрическая составляющая
напряженности электромаг-
нитного поля
Магнитная индукция
0,5 м
Е, кВ/м
В, мТл
1,0 м
Е, кВ/м
В, мТл
1,5 м
Е, кВ/м
В, мТл
Результаты оценки параметров электромагнитного поля
без экранирования источника
Таблица 4.3
Результаты оценки параметров электромагнитного поля
с экранированием источника
Таблица 4.4

65
Рис 4.1. Схема лабораторной установки: 1- понижающий трансформатор ТП
220/12 Вольт; 2- нагрузка трансформатора; 3- экран из стальной сетки;
4- полки для установки измерителя параметров электромагнитного поля;5- антенный блок измерителя параметров электромагнитного поля;6- измерительный
прибор ВЕ- 50;7- заземляющие проводники железа трансформатора и экранирующей сетки

66
Рисунок 4.2. Блок-схема измерения параметров электромагнитного поля:
(t) - входной сигнал;ПГУ – программно-перестра-иваемый усилитель;АЦП
– аналого-цифровой преобразователь;МК – микроконтроллер;ЖКИ – жидкокристаллический индикатор
Рисунок 4.3. Функциональная блок-схема измерителя «ВЕ-метр-50»: 3D МА –
3-х координатная приемная магнитная антенна;ПРУ – программно-регули-
руемый полосовой (на частоте 50
2 Гц) усилитель;АЦП – аналого-цифровой
преобразователь;3D ЭА – 3-х координатная приемная электрическая антен-
на;ЭОП – электрооптический преобразователь;ВОЛС – волоконно-оптическая
линия связи;ФД – фотодиодный приемник;С – микроконтроллер;БУ – блок
управления прибором;ЖКИ – жидкокристаллический индикатор

67
Рисунок 4. 4.Внешний вид Измерителя «ВЕ-50)»
4.6. Контрольные вопросы
1. Назовите нормативный документ, определяющий требования к параметрам
электромагнитного поля, возбуждаемого электроустановками промышленной
частоты 50 Гц.
2. Укажите нормы электрической составляющей напряженности электромаг-
нитного поля от электроустановок промышленной частоты.
3. Укажите нормы магнитной индукции от электромагнитного поля электро-
установок промышленной частоты.
4. Чему равно волновое сопротивление воздушной среды в формуле Е=Zo*B?
5. Рассказать, как влияют электромагнитные излучения от электрооборудования
промышленной частоты на жизнедеятельность человека.

68
6. Методы защиты от электромагнитных излучений электрооборудования про-
мышленной частоты.
7. Как дифференцируется нормирование ЭМП 50 Гц для персонала?
8. Чему равен предельно допустимый уровень напряженности ЭП на рабочих
местах в течение всей смены?
9. Как рассчитать допустимое время пребывания на рабочем месте при напря-
женности в интервале больше 5 до 20 кВ/м включительно?
10. Каково допустимое время пребывания персонала при напряженности ЭМП
свыше 20 до 25 кВ/м?
11. Каковы особенности пребывания в ЭП с напряженностью более 25 кВ/м ?
12. Как вычислить время пребывания персонала в течение рабочего дня в зо-
нах с различной напряженностью ЭП ?
13. Как определяется количество контролируемых зон на рабочем месте при
воздействии ЭМП различной интенсивности?
14. Как устанавливается различие в уровнях напряженности ЭП контролируе-
мых зон?
15. Каковы условия действительности требований СанПиН 2.2.4.1191-03?
16. Как устанавливаются предельно допустимые уровни напряженности перио -
23
дических (синусоидальных) МП?
17. Как определяется допустимая напряженность МП внутри временных интер-
валов?
18. Что измеряет прибор ВЕ-50?
19. Каков диапазон частот при работе измерительного прибора ВЕ-50?
20. Каков диапазон измерения электрической составляющей напряженности
ЭМП прибором ВЕ-50?
21. Каков диапазон измерения индукции электромагнитного поля прибором ВЕ-
50?
22. В чем состоит принцип действия прибора ВЕ-50?

69
Приложение 1 к СанПиН 2.2.4.1191-03 от 30.01.2003
(обязательное)
Кривая интерполяции ПДУ магнитных полей частотой 50 Гц
в зависимости от времени
Библиографический список
1. СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях». Госкомсанэпиднадзор России, 2003.
2. Раздорожный, А.А. Охрана труда и производственная безопасность:
учеб. пособ. / А.А. Раздорожный. – М.: Экзамен, 2006. -512 с.
3. ГОСТ 12.4.113-82 ССБТ. Работа учебных лабораторий. Общие требования безопасности. М.: Госстандарт, 1982.-6 с.
4. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов / под общ. ред.
С.В. Белова. – М.: Высш. шк., 2004 – 606 с.
5. Измеритель параметров магнитного и электрического полей промышленной частоты ВЕ-50. Паспорт, БВЕК 431440.07 ПС. Москва,
2008 г.-5 с.

70
Глава 5. Оценка безопасности ионизирующего облучения
от природных источников излучения
5.1. Общие указания
Целью лабораторной работы является изучение и практическое усвое-
ние методики исследования и гигиенической оценки параметров ионизирую-
щих излучений в воздухе рабочих мест в помещениях ЛГТУ от естественных
источников (дочерних изотопов радона и торона).
Осуществляя экспертную оценку рабочего места с точки зрения воздей-
ствия ионизирующих излучений природного характера на персонал и окружа-
ющую среду необходимо с помощью измерений проверить уровень объемной
активности изотопов радона и торона в расчетных местах, сравнить его с нор-
мами и дать рекомендации по защитным мероприятиям в случаях высоких зна-
чений объемной активности указанных изотопов.
Нормативные значения параметров оценки состояния облучения ионизирующими источниками назначаются для рабочей зоны, за которую принимают
пространство производственного помещения площадью на одно рабочее место
не менее 6 кв.м и объемом не менее 20 куб.м.
Каждое радиоактивное вещество обладает своею степенью активности.
Радиоактивность – самопроизвольный распад атомных ядер трансурановых
элементов, приводящий к изменению атомного номера и массового числа ве-
щества. Радиоактивные вещества распадаются со строго определенной скоро-
стью, измеряемой периодом полураспада (временем, в течение которого распа-
дается половина всех атомов данного вещества). Каждый изотоп радиоактивно-
го вещества имеет свой период полураспада, следовательно, каждое вещество
обладает своей степенью активности.
В системе СИ за единицу активности принято одно ядерное превращение
в секунду (1 распад/с). Эта единица получила название Беккерель (Бк) в честь
французского физика А.А. Беккереля, открывшего естественную радиоактив-
ность солей урана в 1896 году.

71
В дозиметрии применяют несколько видов активности источников излу-
12
11
чения (удельная, объемная, молярная, поверхностная) в зависимости от состоя-
ния и вида радиоактивного вещества.
Наиболее весомым из всех естественных источников радиации является
невидимый, не имеющий вкуса и запаха тяжелый газ радон (в 7,5 раза тяжелее
воздуха). Радон и продукты его распада ответственны примерно за ¾ годовой
индивидуальной эффективной дозы облучения, получаемой населением от зем-
ных источников, и примерно за половину этой дозы от всех источников радиа-
ции.
В жилые и общественные здания и помещения радон поступает с природным газом (3 килобеккереля в сутки), с водой (4), с наружным воздухом (10), из
стройматериалов и грунта под зданием (60 кБк/сут).
Радон образуется в процессе распада урана и тория в горных породах и
других веществах. В урановом ряду образуется изотоп радон-222 с периодом
полураспада 3,8 суток, в ториевом ряду – радон 220 с периодом полураспада 55
суток. В организм человека радон и его дочерние продукты распада попадают
через органы дыхания, что приводит к внутреннему облучению организма
-
частицами. В окружающую среду радон попадает благодаря высокой проника-
ющей способности (диффундирует в воздух и воду). Выделение радиоактивных
изотопов радона называется эманированием. Скорость эманирования (поступ-
ления в окружающую среду) зависит от типа почв, времени суток, сезона и ме-
теоусловий. Средняя скорость эманирования радона-222 по площади Земли
равна 0,43*10
радионуклида; 1 Бк=2,703*10
Ки/м2*с, где Ки (Кюри) - внесистемная единица активности
Ки.
Данные методические указания содержат описание, перечень лаборатор-
ного оборудования и средства измерения параметров ионизирующих излуче-
ний, а также порядок выполнения и другие необходимые сведения для прове-
дения лабораторной работы.
Для успешной работы кроме данных методических указаний необходимо
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
