Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БЖД в мобилуd.docx
Скачиваний:
26
Добавлен:
24.04.2019
Размер:
160.55 Кб
Скачать

16. Воздействие и защита от уф излучения.

УФ-излучение - электромагнитное неионизирующее излучение оптического диапазона с длиной волны от 200 до 400 нм,

подразделяемое в зависимости от биологической активности на области: УФ-А: 400 – 320 нм (длинноволновое); АФ-В: 320 – 280 нм

(средневолновое); УФ-С: 280 – 200 нм (коротковолновое, бактерицидная радиация). Источники излучения разделяются на

газоразрядные и флуоресцентные лампы и источники температурного излучения (дуговая сварка).

УФ-излучение - электромагнитное неионизирующее излучение оптического диапазона с длиной волны от 200 до 400 нм,

подразделяемое в зависимости от биологической активности на области: УФ-А: 400 – 320 нм (длинноволновое); АФ-В: 320 – 280 нм

(средневолновое); УФ-С: 280 – 200 нм (коротковолновое, бактерицидная радиация). Источники излучения разделяются на

газоразрядные и флуоресцентные лампы и источники температурного излучения (дуговая сварка).

Меры защиты Экранирование источника УФИ. Экранирование рабочих. Специальная окраска помещений (серый, желтый,...)

Рациональное расположение раб. мест.

Средства индивидуальной защиты ткани: хлопок, лен специальные мази для защиты кожи очки с содержанием свинца Приборы

контроля: радиометры, дозиметры.

17. Воздействие и защита от инфракрасного излучения.

Истинным ИФ излучением являются нагретые поверхности (. 0.С).ИФ излучения играют важную роль в теплообмене человека с

окружающей средой . терморегуляции организма человека.В области А ИФ излучение обладает следующими вредными

воздействиями :Большая проникающая способность через поверхность кожи.Поглощение кровью и подкожной жировой клетчаткой. На

органызрения (хрусталик . помутнение). Защита от воздействия ИФ излучения.Снижение ИФ в источнике. Ограничение по времени

пребывания. Защита расстоянием. Индивидуальная защита. Экранирование (теплоизомерные матениалы).Воздушное душирование.

Вентиляция.

Приборы контроля ИФ Актинометр (1 — 500) Вт/м2 .Радиометры. Спектрорадиометр. Радиометр оптического излучения .Дозиметр

оптического излучения.

18. Воздействие и защита от эм полей радиочастот.

1. Уменьшение составляющих напряженностей электрического и магнитного полей в зоне индукции, в зоне излучения —

уменьшение плотности потока энергии, если позволяет данный технологический процесс или оборудование.

2. Защита временем (ограничение время пребывания в зоне источника эл. магн. поля).

3. Защита расстоянием (60 — 80 мм от экрана).

4. Метод экранирования рабочего места или источника излучения электромагнитного поля.

5. Рациональная планировка рабочего места относительно истинного излучения эл. магн. поля.

6. Применение средств предупредительной сигнализации.

7. Применение средств индивидуальной защиты.

19. Воздействие и защита от ионизирующего излучения.

Ионизи рующее излуче ние — в самом общем смысле — 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. После действия излучения на организм в зависимости от дозы

могут возникнуть детерминированные и стохастические радиобиологические эффекты. Например, порог появления симптомов острой

лучевой болезни у человека составляет 1—2 Зв на вс. тело. В отличие от детерминированных, стохастические эффекты не имеют

ч.ткого дозового порога проявления. С увеличением дозы облучения возрастает лишь частота проявления этих эффектов. Проявиться

они могут как спустя много лет после облучения (злокачественные новообразования), так и в последующих поколениях

Защита от ионизирующих излучений может осуществляться путем использования следующих принципов: использование источников с

минимальным излучением пут,перехода на менее активные источники, уменьшение количества изотопа; сокращение времени работы с

источником ионизирующего излучения; отдаление рабочего места от источника ионизирующего излучения; экранирование источника

ионизирующего излучения. Экраны могут быть передвижные или стационарные, предназначенные для поглощения или ослабления

ионизирующего излучения. Экранами могут служить стенки контейнеров для перевозки радиоактивных изотопов, стенки сейфов для их

хранения. Альфа-частицы экранируются слоем воздуха толщиной несколько сантиметров, слоем стекла толщиной несколько

миллиметров. Однако, работая с альфа-активными изотопами, необходимо также защищаться и от бета- и гамма-излучения. С целью

защиты от бета-излучения используются материалы с малой атомной массой. Для этого используют комбинированные экраны, в

которых со стороны источника располагается материал с малой атомной массой толщиной, которая равна длине пробега бета-частиц, а

за ним — с большей массой. С целью защиты от рентгеновского и гамма-излучения применяются материалы с большой атомной массой

и с высокой плотностью (свинец, вольфрам). Для защиты от нейтронного излучения используют материалы, которые содержат водород

(вода, парафин), а также бор, бериллий, кадмий, графит. Учитывая то, что нейтронные потоки сопровождаются гамма-излучением,

следует использовать комбинированную защиту в виде слоистых экранов из тяжелых и легких материалов (свинец-полиэтилен).