Источники, свойства и биоэффекты инфракрасного излучения

 Инфракрасное излучение это электромагнитные волны с длиной волны в пределах 0,76 до 420 мкм (по другим источникам 0,75…1000 мкм).

ИК-излучение генерируются любым нагретым телом, температура которого определяет интенсивность и спектр излучаемой энергии.

Нагретые тела, имеющие температуру выше 100 градусов Цельсия, являются источниками коротковолнового инфракрасного излучения с длиной волны 0,7 – 9 мкм.

С уменьшением температуры нагретого тела до 50 – 100 градусов ИК-излучение характеризуется в основном длинноволновым спектром.

На производстве источниками интенсивного ИК-излучения являются:

- нагретые поверхности оборудования, обрабатываемых деталей и заготовок, различные виды сварки, плазменной обработки, открытое пламя, расплавленный и нагретый металл, источники искусственного освещения, компьютер.

В зависимости от длины волны изменяется проникающая способность ИК-излучения.

Наибольшую проникающую способность имеет коротковолновое ИК-излучение с длиной волны 0,76 - 1,4 мкм. ИК-излучение длинноволнового диапазона задерживается верхними слоями кожи.

 Основная реакция при поглощении ИК-излучения – тепловая – солнечный удар.

Ярко выраженное воздействие коротковолнового ИК-излучения с длиной волны меньше 1,5мкм на кожу проявляется в виде ожога (эритема – покраснение и образование пузырей). Повторное воздействие на глаза в дозах ниже ожоговых может привести к хроническому воспалению век.

Интенсивное облучение длинноволновыми ИК лучами оказывает тепловое воздействие на роговицу глаза, а облучение в более коротковолновом ИК-диапазоне оказывает воздействие на внутренние структуры глаза (радужную оболочку, хрусталик, сетчатку), вызывая появление инфракрасной катаракты.

Нормирование, оценка и защита от ИК-излучения.

Опасность облучения ИК - лучами оценивается по величине плотности потока энергии (ППЭ).

Допустимая плотность потока энергии ППЭ ПД ≤ 350 Вт/м 2

При этом ограничивается и температура нагретых поверхностей.

Если температура источника тепла не превышает 373 градусов Кельвина или 100 градусов Цельсия, то поверхность оборудования должна иметь температуру ≤308 градусов Кельвина или 35 градусов Цельсия, а при температуре источника =373 градуса Кельвина или =100 градусов Цельсия, поверхность оборудования должна иметь температуру≤318 градусов Кельвина или 45 градусов Цельсия.

Основными способами и средствами защиты от ИК-излучения являются:

1- экранирование источника или рабочего места;

2- снижение интенсивности излучения источника;

3- использование СИЗ;

4- лечебно-профилактические мероприятия.

Наиболее распространенными средствами защиты от ИК-излучения являются оградительные, теплоизолирующие средства, средства вентиляции, а также средства автоматического контроля и сигнализации.

Оградительные устройства – это конструкции, ограждающие или поглощающие ИК-излучение. Примерами таких устройств могут служить конструкции, состоящие из одной или нескольких пластин, которые размещены параллельно и с зазором. Охлаждение пластин осуществляется естественным или принудительным способом.

Локализация (герметизация) источников ИК-излучения осуществляется с помощью экранов из металлического листа, сварных заслонок, футерованных огнеупорными материалами (асбест, вермикулитовые или перлитовые плиты и др.).

Средства индивидуальной защиты предназначаются для защиты глаз, лица и тела.

Для защиты глаз и лица используются очки со светофильтрами и щитки. Защита поверхности тела осуществляется с помощью спецодежды, вид которой зависит от специфики выполняемых работ (для сварщика при высокой температуре окружающего воздуха – из полульняной пропитанной парусины; при нормальных метеоусловиях или пониженной температуре – из льняной пропитанной парусины).

 Лечебно-профилактические мероприятия предусматривают организацию рационального режима труда и отдыха и организацию регулярных периодических медосмотров.

 Вопрос 6. Ионизирующее излучение. Нормирование ионизирующего излучения. Защита от ионизирующего излучения.

Ионизирующее излучение представляет собой корпускулярное (излучение заряженных частиц: альфа, бета-излучение, излучение незаряженных частиц – нейтронное) и волновое или квантовое (электромагнитное – гамма излучение и рентгеновское) излучения, которые при взаимодействии с веществом создают в нем заряженные атомы и молекулы.

 Источниками ионизирующих излучений являются:

1)естественные источники:

космическое излучение,

 излучение радионуклидов, земного происхождения;

 2) искусственные источники:

- медицина (флюорография, введение изотопов в организм человека, лучевая терапия);

 -ЯТЦ – ядерный топливный цикл (в частности - работа АЭС);

- ядерные испытания;

- промышленность (рентгеноструктурный анализ, рентгеновская топография, рентгеноспектральный анализ, радиационная дефектоскопия).

При работе с естественными и искусственными источниками излучений, а также при нахождении в зоне их действия человек подвергается облучению. Чем больше образуется ионов при излучении, тем сильнее их биологическое действие. Ионизация живой ткани приводит к гибели клеток организма. Под влиянием интенсивных ионизирующих излучений происходит различные неблагоприятные изменения в организме.

По условиям воздействия, облучение бывает внешнее и внутреннее.

При внешнем облучении источник радиации расположен вне организма. Такой вид облучения характерен для работы на рентгеновских аппаратах и ускорителях. Внутреннее облучение связано с попаданием радиоактивных веществ внутрь организма вместе с вдыхаемым воздухом, загрязненным радиоактивными элементами, через пищеварительный тракт и иногда через кожу.

Нормирование и оценка ионизирующих излучений.

 Оценка биологического действия облучения ионизирующими излучениями проводится по степени ионизации вещества и по количеству энергии, которое поглощается веществом при облучении. С этой целью в качестве параметров измерения применяются экспозиционная и поглощенная дозы.

 Экспозиционная доза – это величина отношения суммарного заряда всех ионов одного знака, которые образовались под воздействием рентгеновского или гамма-излучения в некотором объёме воздуха, к массе воздуха в этом объёме.

В СИ экспозиционная доза измеряется: Кл/кг.

 Внесистемная единица рентген: 1р =2,58×10-4 Кл/кг.

 1 Кл/кг = 3876 р.




double arrow
Сейчас читают про: