Электромагнитное поле. Защита от воздействия ИФ излучения

Приборы контроля ИФ

Защита от воздействия ИФ излучения.

Нормирование ИФ излучения.

Инфракрасное излучение.

Меры защиты от воздействия лазерного излучения

I. Организационные  
II. Технические снижение плотн. потока
III. Планировочные на рабочих местах
IV. Санитарно-гигиенические  

Наиболее распространенным из технических мер явл:

-экранирование(рабочее место, лазерное излучение)

-блокировка, с помощью которых, лазер приводится в рабочее положение если экран на месте.

Аппаратура контроля: лазерные дозиметры.

760 нм — 540 мкм.

Поддиапазоны:

А — коротко-волновая область ИФ изл. 760 — 1500 н/м.

В — 1500 н/м — 3000 н/м длинноволновая область ИФ
С — свыше 3000 н/м  

Истинным ИФ излучением явл. нагретые поверхн.(> 0°С).

ИФ излучения играют важную роль в теплообмене человека с окружающей средой Þ терморегуляции организма человека.

В области А ИФ излучение обладает следующими вредными воздействиями:

1.Большая проникающая способность через поверхность кожи.

2.Поглощение кровью и подкожной жировой клетчаткой.

3.На органызрения (хрусталик ® помутнение).

Воздействие ИФ излучения оценивается плотностью потока энергии на рабочем месте. ГОСТ 12.1.005 — 88 Общие санитарно-гигиенические требования в области рабочей зоны.

Область ИФ излучения.

Обл. ИФ излучения l Доп. АПЭ Вт/м2 не более Доп. Интер. ППЭ, Вт/м2 не более Примечание
А 760 — 1500     С учетом облучения поверхности тела не более S ³ 50 %
В 1500 — 3000     25 < S < 50 %
С 3000 — 4500 4500 — 1000     S £ 25 % от открытых ист. S £ 25 %

1.Снижение ИФ в источнике.

2.Ограничение по времени пребывания.

3.Защита расстоянием.

4.Индивидуальная защита.

5.Экранирование (теплоизомерные матениалы).

6.Воздушное душирование.

7.Вентиляция.

1.Актинометр (1 — 500) Вт/м2 .

2.Радиометры.

3.Спектрорадиометр.

4.Радиометр оптического излучения.

5.Дозиметр оптического излучения.


Источник возникновения — пром. установки, радиотехнич. объекты, мед. апп., уст-ки пищ. пром-ти.

Характеристики эл.магнитного поля:

1. длина волны, [м]

2. частота колебаний [Гц]

l = VC/f, где VC = 3×10 м/с

Номенклатура диапазонов частот (длин волн) по регламенту радиосвязи:

Номер диапазона Диапазон частот f, Гц Диапазон длин волн Соотв. метрическое подразд.
  30-300 кГц 104-103 НЧ
  300-3000 кГц 103-102 СЧ (гектометровые)
  3-30 МГц 102-10 ВЧ (декометровые)
  30-300 МГц 10-1 метровые
  300-3000 МГц 1-0,1 УВЧ (дециметровые)
  3-30 ГГц 10-1 см СВЧ (сантиметровые)
  30-300 ГГц 1-0,1 см КВЧ (милиметровые)

Эл. магн. поля НЧ часто используются в промышленном производстве (установках) - термическая обработка.

ВЧ — радиосвязь, медицина, ТВ, радиовещание.

УВЧ — радиолокация, навигация, мед., пищ. пром-ть.

Пространство вокруг источника эл. поля условно подразделяется на зоны:

— ближнего (зону индукции);

— дальнего (зону излучения).

Граница между зонами является величина: R=l/2p.

В зависимости от расположения зоны, характеристиками эл.магн. поля является:

— в ближней зоне ® составляющая вектора напряженности эл. поля [В/м]

составляющая вектора напряженности магн. поля [А/м]

— в дальней зоне ® используется энергетическая характеристика: интенсивность плотности потока энергии [Вт/м2],[мкВт/см2].


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: