Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Vdovina_1.docx
Скачиваний:
72
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
847.63 Кб
Скачать

50.2.Особенности воздействия лазерного излучения на организм человека нормирование , защита

функциональные изменения – покраснения и тяжелые- омертвление, злокачественная опухоль), внутренних органов , крови, головном мозге. ЛИ (особенно дальней инфракрасной области спектра) способны проникать через ткани тела и взаимодействовать с биологическими структурами, поражая внутренние органы. Степень поражения в значительной мере определяется интенсивностью и цветом окраски органов (печень – ярко окрашенная – является одним из наиболее уязвимых органов), а также длиной волны излучения. Наблюдаются различные функциональные сдвиги нервной, сердечно-сосудистой систем, эндокринных желез, изменение артериального давления, увеличение физической утомляемости.

Нормирование лазерного излучения. CH 23- 92- 81

Нормируемый параметр — ПДУ лазерного излучения при =0.2-20 мкм и кроме этого регламентируется ПДУ на роговице, сетчетке, коже.

ПДУ — отношение энергии излучения, падающей на определенные участки поверхности к площади этого участка [Дж/см2]

ПДУ зависит от:

- длины волны лазерного излучения [мкм]

- продолжительности импульса [cек]

- частоты повторения импульса [Гц]

- длительности воздействия [сек]

Наиболее распространенным из технических мер являются:

экранирование (рабочее место, лазерное излучение);

для основного луча каждого лазера в помещении выбирается направление и зона, в которых исключается пребывание людей;

работы с ЛУ проводятся в отдельных, специально выделенных помещениях или отгороженных частях помещений, само помещение изнутри, оборудование и др. предметы, находящиеся в нем, не должны иметь зеркально отражающих поверхностей;

в помещении д.б. создана высокая освещенность;

при эксплуатации импульсных лазеров с высокой энергией излучения применяется дистанционное управление пуска;

в качестве СИЗ органа зрения применяются защитные очки из специального стекла;

Аппаратура контроля: лазерные дозиметры.

51.Ионизирующиее излучение, виды , основные характеристики

Ионизирующие излучения – излучения, взаимодействия которых со средой приводит к образованию электрических зарядов разных знаков. Среди большого разнообразия ионизирующих излучений в промышленности встречаются: -, -, и нейтронное излучение, которые являются корпускулярными, а также - и рентгеновское излучение.

-излучение является потоком ядер гелия, испускаемых при радиоактивном распаде ядер некоторых веществ. В твердых веществах длина пробега -частицы не превышает нескольких микрон, задерживается листом бумаги. -излучение состоит из потока электронов и позитронов ядерного происхождения, возникающих при радиоактивном распаде ядер. Поток -частиц задерживается металлической фольгой. Нейтронное излучение является потоком электронейтральных частиц ядра. Рентгеновское и -излучения представляют электромагнитные волны, способные глубоко проникать в вещество. Замедление рентгеновского и -излучения наиболее интенсивно происходит на свинце, железе, тяжелом бетоне и др.

Источниками ионизирующих излучений в промышленности могут быть высоковольтные электровакуумные установки, установки рентгеновского анализа, радиоизотопные термоэлектрические генераторы, радиационные приборы и др.

Количество ионизирующего излучения в охране труда оцениваются дозой и мощностью дозы. Различают экспозиционную, поглощенную и эквивалентную дозы облучения.

Экспозиционная доза характеризует излучение по эффекту ионизации и выражает энергию излучения, преобразованную в кинетическую энергию заряженных частиц в единице массы атмосферного воздуха. Измеряется Кл/кг.

Поглощенная доза (Дпогл) дает количественную оценку действия, производимого любым ионизационным излучением в любом облучаемом веществе, и показывает, какое количество энергии излучения поглощено в единице массы облучаемого вещества. Измеряется Гр (Грей).

Эквивалентная доза (Дэкв) служит для оценки радиационной опасности облучения человека от разных видов излучения и определяется как произведение поглощенной дозы на коэффициент качества излучения К:

Дэкв=Дпогл*К.

Эквивалентная доза измеряется в Зв(зиверт).

Лучевая болезнь средней тяжести возникает при дозе 2,5-4 Гр. Наблюдается тошнота, рвота, подкожные кровоизлияния, в 20% случаев смертельный исход; 4-6 Гр – тяжелая форма лучевой болезни, 50% смертельный исход.

Степень воздействия радиации зависит от того, является облучение внешним или внутренним. Внутреннее облучение возможно при вдыхании, заглатывании радиоизотопов или проникновение через кожу.

К основным методам защиты относятся: использование источников с минимально возможным выходом ионизирующих излучений; ограничение времени работы с источниками; удаление рабочего места от источника; экранирование источников. Стационарные ограждения – защитные стены, перекрытия пола и потолка, двери. Передвижные – ширмы, экраны, тубусы, контейнеры. От нейтронного излучения используют воду, полиэтилен. При использовании источников -излучения малой мощности более распространенными являются «защита расстоянием», «защита временем».

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]