Производственная санитария
Факторы, влияющие на условия труда на рабочих местах производственных помещений. Основные параметры микроклимата. Методы и приборы измерения характеристик запыленности воздуха рабочей зоны. Способы защиты от шума, вибрации, ионизирующего излучения.
Рубрика | Безопасность жизнедеятельности и охрана труда |
Вид | учебное пособие |
Язык | русский |
Дата добавления | 21.11.2017 |
Размер файла | 245,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Фотоны любых энергий……………………….…….. |
1 |
|
Электроны и мюоны любых энергий……………….. |
1 |
|
Нейтроны с энергией менее 10 кэВ…………………. |
5 |
|
от 10 кэВ до 100 кэВ…………. |
10 |
|
от 100 кэВ до 2 МэВ…………. |
20 |
|
от 2 МэВ до 20 МэВ………….. |
10 |
|
более 20 МэВ………………… |
5 |
|
Протоны с энергией более 2 МэВ, кроме протонов отдачи…………………………………………………. |
5 |
|
Альфа-частицы, осколки деления, тяжелые ядра….. |
20 |
При воздействии различных видов излучения с различными взвешивающими коэффициентами эквивалентная доза определяется как сумма эквивалентных доз для этих видов излучения
(9.17)
Единицей эквивалентной дозы в СИ является зиверт (Зв). 1 Зв = 1 Гр/ WR. Внесистемная единица эквивалентной дозы - бэр. Соотношение между этими единицами: 1 бэр = 0,01 Зв.
Доза эффективная - величина, используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов и тканей с учетом их радиочувствительности. Она представляет собой сумму произведений эквивалентных доз в органах и тканях на соответствующие взвешивающие коэффициенты:
(9.18)
где HT - эквивалентная доза в органе или ткани Т; WT - взвешивающий коэффициент для органа или ткани.
Значения взвешивающих коэффициентов для тканей и органов при расчете эффективной дозы приведены в НРБ-99.
Отношение любой дозы к промежутку времени, в течение которого она получена, называется мощностью дозы.
9.6 Основные методы измерений характеристик ионизирующих излучений
Средства измерений ионизирующих излучений условно делятся на следующие классы.
Дозиметры - средства измерений экспозиционной дозы и ее мощности, поглощенной дозы и ее мощности.
Радиометры - средства измерений активности радионуклидов в образцах и объектах, объемной активности радионуклидов в жидкостях и газах, объемной активности радиоактивных аэрозолей, удельной активности радионуклидов в твердых и сыпучих материалах, удельной поверхностной активности и др.
Спектрометры - средства измерений энергии частиц ионизирующих излучений.
В комбинированных приборах могут объединяться функции средств измерений из различных классов.
Различие методов измерений связано с использованием различных методов регистрации излучений, применяемых в измерительных преобразователях, и методов обработки, применяемых в аппаратурных средствах обработки информации и измерительных преобразователей.
Основные методы регистрации излучений:
Калориметрический метод - метод, основанный на измерении изменения температуры твердого или жидкого поглотителя при поглощении в нем энергии излучения. Метод в основном используется в первичных и вторичных эталонах и из-за малой чувствительности и громоздкости измерительной аппаратуры не используется в обычных условиях в сфере контроля радиационной безопасности;
ионизационный метод - метод с использованием детекторов с газовым наполнением, в которых заряженные частицы вызывают ионизацию газа. Метод широко используется в рабочих средствах измерения, используемых в сфере контроля радиационной безопасности;
сцитилляционный метод основан на использовании органических и неорганических сцинтилляторов, в которых энергия, передаваемая излучением, превращается в световое излучение и регистрируется с помощью детекторов, чувствительных к световому излучению в данном спектре;
термолюминисцентный метод заключается в регистрации энергии, запасенной в специальном веществе при взаимодействии излучения с этим веществом и освобождаемой в виде светового излучения при последующем нагревании этого вещества в определенных условиях;
полупроводниковый метод - метод, основанный на регистрации изменений свойств полупроводникового детектора, вызванных взаимодействием излучения с полупроводниковым материалом, или регистрации импульсов (тока), возникающих от образования электронов (дырок) в полупроводниковом детекторе падающим на него излучением;
фотоэмульсионный метод - метод, основанный на регистрации изменений в фотоэмульсии, вызванных взаимодействием излучения со светочувствительным материалом фотоэмульсии;
активационный метод основан на регистрации наведенной активности в детекторах из различных материалов, вызванной в материале при облучении его нейтронами.
10. ЛАЗЕРНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ
Лазерное излучение (ЛИ) представляет собой особый вид электромагнитного излучения с длиной волны 0,1-1000 мкм. Принцип действия лазеров основан на использовании вынужденного электромагнитного излучения, возникающего в результате возбуждения квантовой системы.
В соответствии с биологическим действием диапазон ЛИ может быть разбит на ряд областей: 0,2-0,4 мкм - ультрафиолетовая область; 0,4-0,7 мкм - видимая; 0,75-1,4 мкм - ближняя инфракрасная; свыше 1,4 мкм - дальняя инфракрасная. Чаще всего применяют лазеры с длинами волн 0,34; 0,49-0,51; 0,53; 0,694; 1,06 и 10,6 мкм.
Следует различать прямое, отраженное и рассеянное ЛИ. Отраженное ЛИ опасно в той же мере, что и прямое.
Основными энергетическими параметрами лазерного излучения согласно ГОСТ 15093-90 являются: энергия излучения Е, энергия импульса Еи, мощность излучения Р, плотность энергии (мощности) излучения Wе (Wр). При описании поля рассеянного излучения используют энергетические характеристики: поток излучения Ф, поверхностную плотность излучения Еэ, интенсивность излучения I. Излучение также характеризуется временными параметрами: длительностью импульса ф, частотой повторения импульсов f, длительностью воздействия излучения t, длиной волны л.
Особенности ЛИ: монохроматичность, когерентность, большая мощность, высокая степень направленности.
Монохроматичность предполагает наличие излучения с одинаковой длиной волны (Дл<10-11 м).
При распространении в пространстве двух волн одинаковой частоты, но с разными фазами (ц1, ц2) в некоторый момент времени разность фаз Дц = ( ц1- ц2) будет оставаться постоянной. Две волны когерентны, если амплитуда, частота, фаза, поляризация и направление распространения этих волн остаются постоянными или изменяются по определенному закону. Идеальных монохроматических колебаний в природе не существует, т. к. некоторый энергетический уровень имеет конечную ширину, связанную со временем жизни уровня.
Длительность процесса излучения ф и естественная ширина линии излучения связаны выражением
Принимая Дt (время жизни уровня) равным ф, можно сказать, что ширина линии излучения Дн тем уже, чем больше время жизни уровня.
Величину принято называть временем когерентности. Величину называют длиной когерентности.
В отличие от других известных оптических источников, излучение лазеров обладает чрезвычайно высокой интенсивностью. Время когерентности составляет примерно 10-3 с. Если, например, предположить, что рубиновый стержень при накачке получил энергию W=20 Дж и высветился за 10-3 с, то поток излучения Фе=20/10-3 Дж/с = 2·104 Вт. Фокусируя это излучение на площади 1 мм2, получим мощность излучения . Мощность твердотельного оптического квантового генератора может достигать 1012 Вт. При воздействии такого излучения на вещество развиваются чрезвычайно высокие температуры. Если учесть, что время воздействия больших плотностей в случае импульсного действия гораздо меньше времени установления стационарного процесса, станет ясно, что при этом происходит взаимодействие интенсивного излучения с веществом в локальном объеме, т. е. в области облучения, не затрагивая соседние области.
Лазерные излучения, обладая чрезвычайно высокой интенсивностью, позволяют получать высокие значения электрической напряженности в потоке. Эти значения сравнимы с внутриатомными полями.
Одной из важных характеристик лазерного излучения является направленность (коллимация) излучения. Важность коллимации заключается в том, что энергия, переносимая лазерным потоком, может быть собрана (сфокусирована) на малой площади.
При санитарно-гигиенической оценке действия лазерного излучения нормируемыми параметрами являются энергетическая экспозиция Н и облученность Е.
Энергетическая экспозиция физически эквивалентна плотности энергии, которая представляет собой энергию пучка, поступающую на элементарную площадку дА, деленную на площадь дА.
Плотность энергии обычно используется для описания распределения энергии в пучке. Энергетическая экспозиция обычно используется для описания распределения излучения, падающего на поверхность. Обе величины измеряются в джоулях на единицу площади.
Облученность (энергетическая освещенность) физически эквивалентна плотности мощности. Обе величины измеряются в ваттах на единицу площади.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Характер и последствия воздействия пыли на органы дыхания, зрения, слуха и кожные покровы человека. Методы нормализации состава воздуха рабочей зоны. Счетный, седиментационный, весовой методы изучения запыленности воздуха. Индивидуальные средства защиты.
презентация [543,3 K], добавлен 27.10.2016Мероприятия по обеспечению безопасности труда. Виды опасных и вредных производственных факторов. Освещение производственных помещений. Методы защиты от шума и вибрации, электробезопасность. Цели и задачи нормирования микроклимата на рабочих местах.
контрольная работа [100,4 K], добавлен 12.12.2014Понятие климатических условий (микроклимата) в рабочей зоне, приборы для их измерения. Параметры микроклимата рабочей зоны по нормативу оптимальных условий для холодного периода. Условия, оптимальные для работ средней тяжести. Оптимизация рабочей зоны.
лабораторная работа [700,4 K], добавлен 16.05.2013Измерение параметров микроклимата на рабочих местах. Приборы для измерения температуры, влажности и скорости движения воздуха. Меры профилактики и нормализации условий микроклимата. Санитарно-гигиенические мероприятия. Средства индивидуальной защиты.
реферат [2,6 M], добавлен 17.03.2009Метеорологические условия рабочей среды (микроклимат). Параметры и виды производственного микроклимата. Создание требуемых параметров микроклимата. Системы вентиляции. Кондиционирование воздуха. Системы отопления. Контрольно-измерительные приборы.
контрольная работа [281,0 K], добавлен 03.12.2008Измерения параметров опасных и вредных производственных факторов – пыли, шума, вибрации, освещенности, электрического тока. Оценка фактических значений условий труда на рабочих местах, травмобезопасности рабочих мест и производственного оборудования.
курсовая работа [34,4 K], добавлен 16.06.2011Описание микроклимата производственных помещений, нормирование его параметров. Приборы и принципы измерения температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха, интенсивности теплового излучения. Установление оптимальных условий микроклимата.
презентация [2,8 M], добавлен 13.09.2015Цели, задачи гигиены труда и производственной санитарии. Факторы, определяющие токсическое действие вредных веществ. Оценка показателей микроклимата и определение класса условий труда. Виды, источники, дозы облучения. Нормирование ионизирующего излучения.
контрольная работа [3,0 M], добавлен 04.04.2016Методы определения загазованности и запыленности производственных помещений. Особенности действия лучистой теплоты на организм человека. Активная и пассивная виброизоляция. Устройство и принцип действия зануления. Расчет площади световых проемов.
контрольная работа [765,4 K], добавлен 21.10.2014Параметры микроклимата, освещённости, шума, вибрации, электромагнитных полей на рабочих местах. Тяжесть и напряжённость труда персонала предприятия. Анализ опасности технических систем. Мероприятия по обеспечению безопасности технологических процессов.
отчет по практике [139,9 K], добавлен 18.10.2013Микроклимат производственных помещений. Температура, влажность, давление, скорость движения воздуха, тепловое излучение. Оптимальные величины температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений.
реферат [29,4 K], добавлен 17.03.2009Опасные и вредные производственные факторы. Описание рабочих мест и выполняемых работ. Измерение и оценивание характеристик производственного освещения, микроклимата, аэроионного состава воздуха, шума, вибрации, электромагнитных полей и излучений.
контрольная работа [2,7 M], добавлен 14.11.2013Метеорологические условия в рабочей зоне помещений. Анализ требований санитарии к чистоте воздушной среды производственных помещений. Мероприятия, обеспечивающие чистоту воздуха. Описание основных параметров, характеризующих зрительные условия работы.
контрольная работа [323,6 K], добавлен 06.07.2015Понятие микроклимата рабочего места производственных помещений, его влияние на работоспособность и здоровье рабочих. Методика гигиенического нормирования показателей микроклимата рабочих мест производственных помещений по степени опасности и вредности.
лабораторная работа [563,9 K], добавлен 25.05.2009Безопасная для жизни и здоровья производственная среда. ПДК некоторых вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Химический газоанализатор. Аспиратор для отбора проб воздуха. Контроль запыленности воздуха в рабочей зоне. Счетный электрический метод.
реферат [931,0 K], добавлен 25.03.2009Понятие микроклимата, нормирование значения его показателей. Определение микроклимата современными приборами, их устройство. Принципы нормирования микроклимата в производственных помещениях, алгоритм определения его параметров на рабочих местах.
лабораторная работа [18,4 K], добавлен 10.03.2012Особенности и виды воздействия шума и вибрации, обоснование нормирования их показателей и величины. Средства измерения уровня шума и вибрации, их специфическое и неспецифическое действие. Разработка мероприятий по защите в производственных условиях.
магистерская работа [2,5 M], добавлен 16.09.2017Индивидуальные средства защиты органов слуха от вибрации и шума. Классификация помещений по характеру окружающей среды и опасности поражения электрическим током. Правила безопасности обслуживания электрических установок в производственных помещениях.
реферат [380,3 K], добавлен 05.05.2015Технология изготовления поковок. Вредные факторы производства в местах работы кузнецов. Воздействие вибрации и шума. Профилактические, санитарно-гигиенические мероприятия для снижения радиации, тепловыделения, шума. Средства индивидуальной защиты рабочих.
презентация [1,6 M], добавлен 30.10.2014Характеристика опасных и вредных производственных факторов. Разработка системы защиты от воздействия опасностей и вредностей производства. Защита от шума и вибрации, загрязнения воздуха рабочей зоны и теплового перегрева. Предотвращение травматизма.
курсовая работа [410,1 K], добавлен 05.05.2015