Электромагнитное поле радиодиапазона.
Источники – телерадиоцентры, плазменные технологии, установки ТВЧ.
НЧ – 30-300 кГц, СЧ – 0-33 МГц, ВЧ – 3-30 МГц, УВЧ – 30-300МГц, СВЧ 0,3-300 ГГц
В зависимости от расстояния до источника ЭМП делят на зоны:
· Ближняя - не сформировалось и представляет собой совокупность электрических и магнитных полей (характеризуется величиной электрической и магнитной напряжённостей)
· Дальняя - ЭМП сформировалось и характеризуется величиной ППЭ
Воздействие ЭМП на человека зависит от частоты, мощности, времени воздействия, режима облучения (прерывистый, непрерывный), облучаемой поверхности, индивидуальной особенности. В зоне действия человек подвергается тепловому и биологическому воздействию.
Нормирование ЭМП. Нормируется по величине электрической и магнитной напряженности в зависимости от частоты для НЧ, СЧ, ВЧ, УВЧ по величине ППЭ для СВЧ диапазона.
Способы защиты.
Организационные мероприятия:
· выбор рациональных режимов работы оборудования;
· ограничение места и времени нахождения персонала в зоне действия поля.
Технические мероприятия:
· рациональное размещение оборудования;
· использование средств, ограничивающих величину ЭМП на рабочем месте;
· обозначение зон с повышенным уровнем ЭМП;
· снижение мощности;
· уменьшение времени работы;
· увеличение расстояния до источника;
· автоматизация работ;
· экранирование рабочего места или источника.
Экраны выполняют из стали, алюминия, меди или сетки с размером ячейки, равным / 3. Под воздействием ЭМП в материале экрана наводится вторичное поле, почти равное по амплитуде и противоположное по фазе внешнему. Экран должен быть заземлён;
· применение предупреждающей сигнализации;
· применение СИЗ;
· правильное размещение рабочего места;
· расположение источников в отдельных помещениях;
· требования к территории – размещение служб вне зоны действия ЭМП;
· определение пути движения людей в зоне ЭМП;
· лечебно-профилактические мероприятия;
· контроль величины ЭМП (на постоянных рабочих местах, на высоте 0,5 – 1-1,7 м).
Ионизирующее излучение.
Источники: контроль технологических операций (определяется качество сварных соединений, установки рентгено-структурного анализа, вакуумная система).
Виды излучения: α, β, γ, нейтронное, рентгеновское.
Основные показатели.
1. Поглощённая доза D=W/M дж/кг=1 грей,
W - кол-во поглощённой энергии.
2. Эквивалентная доза Н=Q D,
Q - коэффициент качества излучения:
Q=20(α), 1(β, γ, рентгеновское) , 3-10(нейтронное).
3. Мощность эквивалентной дозы P=H/t,
t - время.
Биологическое воздействие.
Излучение может быть: местное или общее, хроническое и острое, внутреннее и внешнее.
При ионизации происходит возбуждение молекул, что приводит к разрыву связей и образованию соединений, не свойственных здоровым тканям.
Нормирование радиоактивного излучения.
Нормируется по мощности излучения за год. Выделяют 3 категории людей: персонал, работающий с радиоактивными источниками, остальной персонал, население.
Методы защиты:
1. Специальные отдельные оборудованные помещения, с масляной краской на стенах и без трещин;
2. Воздушное отопление;
3. Приточно-вытяжная вентиляция, кратность 5-10;
4. Ежедневная влажная уборка;
5. Очистка воздуха перед выбросом в атмосферу.
Способы защиты:
1. Понижение мощности;
2. Понижение времени воздействия;
3. Повышение расстояния до источника;
4. Дистанционное управление;
5. Дозиметрический контроль;
6. Экранирование источника или рабочего места:
α- излучение - слой воздуха несколько сантиметров;
β - материал с малой атомной массой (Al, пластмассы);
γ и рентгеновское – материал, с большой атомной массой (свинец сталь);
нейтронное - материал, содержащий водород (вода, графит);
7. СИЗ. Перчатки из просвинцованной резины, респираторы, очки из освинцованного стекла, специальные костюмы.
Раздел 3 Обеспечение безопасности технических систем и технологических процессов
Электробезопасность.
Электротравма - травма, вызванная воздействием электрического тока или электрической дуги.
Виды электротравм:
1) связанная с нарушением нормальной работы электрооборудования, при котором через тело человека протёк электроток;
2) связанная с нарушением нормальной работы электрооборудования, при котором человек оказался в электромагнитном поле большой напряжённости;
3) связанная с нарушением нормальной работы электрооборудования, при котором человек получил ожоги, ослепление дугой, механические травмы;
4) возникшая под воздействием электростатического напряжения.
Действие электрического тока на организм: термическое – ожоги, электролитическое - разложение крови под действием электротока, физиологическое - судорожное сокращение мышц.
Виды местных электротравм: электрический ожог, электрический знак (пятна серо-бурого цвета), металлизация кожи (попадание частиц металла в кожу при горении дуги), механические повреждения, электрофтальмия (воспаление наружной оболочки глаза).
Пороговые значения тока представлены в табл. 3.1.
Таблица 3.1
Пороговые значения тока
Действие электрического тока |
Переменный ток f=50 Гц, U≈220 В, =2 с |
Постоянный ток |
Пороговый ощутимый уровень, мА |
0.61.5 |
5 – 7 |
Пороговый неотпускающий, мА |
1015 |
50 – 70 |
Фибриляционный, мА |
50 |
– |
Смертельный, мА |
100 |
300 |
Факторы, влияющие на опасность поражения электрическим током:
1) величина напряжения;
2) род тока (до 500 В опаснее переменный ток);
3) частота тока (самый опасный диапазон f = 40…100 Гц);
4) путь тока через тело человека;
5) сопротивление тела человека (расчетное значение 1000 Ом);
6) время действия тока;
7) условия внешней среды (температура, влажность влияют на сопротивление).
Классификация помещений по электроопасности (ПУЭ)
1. Без повышенной опасности. Сухие помещения с нормальной температурой, влажностью и изолирующими полами.