С. В. Ефремов


Скачать 1.05 Mb.
Название С. В. Ефремов
страница 5/10
Тип Материалы для подготовки
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Материалы для подготовки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

16. РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

  1. Виды ионизирующих излучений

Под радиацией понимается ионизирующее излучение.

Ионизирующее излучение – это излучение взаимодействие которого со средой приводит к образованию ионов.

Ионизирующее излучение делится на:

  1. Корпускулярное (у которых масса покоя больше нуля)

    1. [α]альфа частицы (поток ядер гелия)

    2. [β]бета частицы (поток электронов или позитронов)

    3. [p]протонное излучение (положительная частица ядра)

    4. [n]нейтронное излучение.

  2. Фотонное - электромагнитное излучение очень короткого диапазона, с очень короткой длиной волны, которая проявляет свойства частицы. Масса покоя равна нулю.

    1. [] Гамма излучение (образуется за счет внутриядерных реакций)

    2. Характеристическое излучение (образуется при переходе электрона с одной оболочки на другую)

    3. Тормозное излучение (образуется при торможении частицы в поле атома)

    4. Рентгеновское излучение (совокупность тормозного и характеристического излучения)

  1. Характеристика источников ионизирующего излучения. (Активность)

Источник ионизирующего излучения – это вещества и установки, при использовании которых возникает ионизирующее излучение.

Характеристикой источников ионизирующего излучения является активность [А].

Активность – количество единиц образованное источником излучения в единицу времени. (Измеряется в Бк – беккерель и Кюри).

1 Бк – активность источника в котором в 1 секунду происходит 1 распад.

1 Кюри – активность источника в котором в 1секунду происходит 37 миллиардов распадов.

Удельная активность – это активность 1 килограмма (единицы массы) источника, т.е. отношение активности к массе. (Бк/кг).

Объемная активность – отношение активности к объему источника. (Бк/м3)

Поверхностная активность – отношение активности источника к его площади. (Бк/м2)

Закон радиоактивного распада определяет изменение активности во времени. At= A0e-λt

Закон Вигнера Вея – при взрывах и авариях активность источника меняется по показательному закону. At= A0(t/t0)-n

  1. Характеристика взаимодействия ионизирующих излучений со средой. (Дозовые характеристики)

Для характеристики воздействия ионизирующего излучения используется понятие «доза измерения».

В зависимости от поставленной задачи используют различные дозы. Если надо определить количество электричества созданного ионизирующим излучением, то используют экспозиционную дозу.

Экспозиционная доза - это количество электричества созданное ионизирующим излучением в единице массы вещества. Доза измеряется в рентгенах. [рентген]

Поглощенная доза – количество энергии поглощенное единицы массы вещества при прохождении через него излучения.[]

Эквивалентная доза – доза эквивалентная гамма излучению. . В системе СИ эквивалентная доза измеряется в зивертах, а внесистемная единица бэр.



Эффективная доза.

При равномерном облучении эффективная доза равна эквивалентной дозе. При облучении всего человека пользуются эффективной дозой.



Доза является интегральным показателем. В качестве дифференциального показателя используют мощность дозы. Мощность дозы характеризует поле ионизирующего излучения. Было определено, что мощность дозы прямо пропорциональна активности и обратно пропорциональна квадрату сопротивлению.

Любой экран ослабляет ионизирующее излучение по экспоненциальному закону.

  1. Облучение человека в повседневных условиях

ОПУ складывается из бытового и фонового излучения.

Фоновое облучение складывается из естественного радиоактивного фона (фон Земли и космоса) и техногенно-измененное радиоактивное поле (фон от ядерных взрывов и ядерной энергетики).

Бытовое облучение складывается из медицинского облучения и облучения электронной аппаратурой.

ЕРФ – фон Земли и космоса.

ТИРФ – фон от ядерных взрывов и энергетики

Каждый человек в среднем получает 3 мЗв/год.

  1. Требования к ограничению облучения

  1. Федеральный закон №3 о радиационной безопасности населения

  2. Норма радиационной безопасности НОРБ 99/2009

  3. Основные своды правил о радиационной безопасности 99 (ОСПоРБ-99)

Категории облученных лиц делятся на:

Персонал группы А (20 мЗв/год)

Персонал группы Б (5 мЗв/год)

Все население (1 мЗв/год)

Строительные материалы – гранит, радон, радиационные приборы.

17. МИКРОКЛИМАТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Микроклимат – это тепловое состояние окружающей среды в ограниченном пространстве, оказывающее влияние на тепловой обмен организма человека.

Показателями, характеризующими микроклимат, являются:

  • температура воздуха (tос);

  • относительная влажность воздуха (φ);

  • скорость движения воздуха (w);

  • интенсивность теплового излучения (J), зависящая от температуры окружающих предметов (Т0).

Известны два комплексных показателя микроклимата:

  • эффективная эквивалентная температура

  • тепловая нагрузка среды.

Эффективная эквивалентная температура (ЭЭТ) – это температура неподвижного воздуха при 100% относительной влажности, которая создает такое же тепловое ощущение у нормально одетых людей в состоянии покоя, что и рассматриваемая комбинация метеорологических параметров.

  • ЭЭТ находят по специальным таблицам или графикам, составленным гигиенистами.

Тепловая нагрузка среды. В настоящее время в наших нормативах для интегральной оценки параметров микроклимата используется индекс ТНС, который рассчитывается по двум показателям: температуре «влажного» термометра; температуре шарового зачерненного термометра.

Индекс ТНС рассчитывается по формуле

ТНС = 0,7 tвл + 0,3tш, 0С,

где tвл и tш – температура влажного и шарового термометра, соответственно.

Преимущества ТНС-индекса заключаются в том, что нет необходимости пользоваться сложными номограммами, он охватывает все 4 параметра микроклимата – температуру, влажность, подвижность воздуха и интенсивность инфракрасного излучения от нагретых поверхностей оборудования и материалов.

Влияние микроклимата на жизнедеятельность

Тепловое состояние тела человека формируется в результате двух процессов:

  • - образования тепла в результате жизнедеятельности (термогенеза);

  • - отдачи части тепла во внешнюю среду (термолиза).

Отдача или получение тепла организмом осуществляется 3 путями:

  • - конвекцией,

  • - излучением,

  • - испарением пота.

В условиях нагревающего микроклимата основной механизм теплоотдачи – испарение пота.

При этом человек может получить три вида поражений при воздействии высоких температур:

  • тепловой удар,

  • судорожную болезнь,

  • солнечный удар.

В условиях охлаждающего микроклимата основной механизм теплоотдачи – конвекция и излучение.

  • Основные виды острых поражений человека при охлаждающем микроклимате: обморожения, ознобление, ангионевроз,

  • инфекционные воспаления дыхательных путей (пневмония, фарингит, хронический тонзиллит).

  • Кроме того, возможны острые респираторные заболевания,

  • заболевания мышечной системы (миозит),

  • периферической нервной системы (радикулит, ревматизм).

Терморегуляция

Наш организм способен перестраиваться, отвечая на любое неблагоприятное воздействие, нарушающее тепловой баланс, включением механизма терморегуляции.

Терморегуляция это приспособительная реакция организма, направленная на поддержание постоянной температуры тела человека. Однако возможности механизма терморегуляции не безграничны. Вне этих возможностей тепловой баланс организма нарушается, наступает его тепловая перегрузка или переохлаждение.
18. НОРМИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА

Нормы производственного микроклимата установлены системой стандартов безопасности труда Основным документом по нормированию параметров микроклимата является ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» (Дата актуализации текста: 07.11.2012).

В этих нормах отдельно нормируется каждый компонент микроклимата в рабочей зоне производственного помещения: температура, относительная влажность, скорость воздуха в зависимости от периода года, интенсивности физической нагрузки и характера тепловыделений в рабочем помещении.

Периоды года:

Теплый период года, когда среднесуточная температура превышает +10 0С.

Холодный период года, когда среднесуточная температура равна +10 0С и ниже.

градусов, и холодное меньше 10)

Категории работ, в зависимости от интенсивности физической нагрузки:

1 категория - легкие работы (энергозатраты менее 174 Вт)

2 категория – работы средней тяжести (энергозатраты от 174 до 290 Вт)

3 категория –тяжелые работы (энергозатраты более 290 Вт)

К легким работам (категории I) с затратой энергии до 174 Вт относятся работы, выполняемые сидя или стоя, не требующие систематического физического напряжения (работа контролеров, в процессах точного приборостроения, конторские работы и др.).

К тяжелым работам (категория III) с затратой энергии более 290 Вт относят работы, связанные с систематическим физическим напряжением, в частности с постоянным передвижением, с переноской значительных (более 10 кг) тяжестей (в кузнечных, литейных цехах с ручными процессами и др.).

Характер тепловыделений в рабочем помещении:

Предельная температура нагретых поверхностей tпр=45 0С.

Предельная интенсивность теплового излучения Епр=140 Вт/м2.

Интенсивность теплового облучения работающих от открытых источников (нагретого металла, стекла, открытого пламени и др.) не должна превышать 140 Вт/м2, при этом облучению не должно подвергаться более 25 % поверхности тела и обязательно использование средств индивидуальной защиты.

Характер тепловыделений в рабочем помещении определяется интенсивностью теплового облучения работающих от нагретых поверхностей которая не должна превышать 35 Вт/м2 при облучении 50 % поверхности человека и более, 70 Вт/м2 —при облучении 25...50 % поверхности и 100 Вт/м2 —при облучении не более 25 % поверхности тела.
В рабочей зоне производственного помещения могут быть установлены оптимальные и допустимые микроклиматические условия.

Оптимальные микроклиматические условия — это такое сочетание параметров микроклимата, которое при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивает ощущение теплового комфорта и создает предпосылки для высокой работоспособности.

Оптимальные параметры микроклимата в производственных помещениях обеспечиваются системами кондиционирования воздуха, а допустимые параметры — обычными системами вентиляции и отопления.

Оптимальные нормы установлены по температуре, относительной влажности и подвижности воздуха.

Допустимые микроклиматические условия — это такие сочетания параметров микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать напряжение реакций терморегуляции, но которые не выходят за пределы физиологических приспособительных возможностей.

Допустимые нормы микроклимата установлены по температуре, относительной влажности и подвижности воздуха, а также по тепловой нагрузке среды, предельной температуре нагретых поверхностей и предельной интенсивности теплового излучения.

Оптимальные параметры микроклимата в производственных помещениях обеспечиваются системами кондиционирования воздуха, а допустимые параметры — обычными системами вентиляции и отопления.

Микроклимат

Оптимальные условия

(нужен кондиционер)

Допустимые условия

(достаточно вентиляции)


19. МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОКЛИМАТА

Для поддержания регламентированных гигиеническими нормами параметров микроклимата в производственных помещениях используется, как правило, комплекс санитарно-технических мероприятий.

Во-первых, теплоизоляция и экранирование нагретых поверхностей оборудования. Тепловой изоляции подлежит оборудование с температурой внешней поверхности более 45°С. При любой температуре технологической среды внутри аппарата, температура на поверхности изоляции не должна превышать 45 °С. Для изоляции такого оборудования применяются материалы с низкой теплопроводностью, такие как асбест с минеральными наполнителями, минеральная вата. Высокий теплозащитный эффект дает сочетание этих материалов с внешним покрытием из теплоотражающих металлов: алюминия, оцинкованного железа, нержавеющей стали. Используются комбинированные теплоизолирующие покрытия.

Во-вторых, применение местной вытяжной вентиляции для локализации выделений тепла и влаги от оборудования в виде встроенной вентиляции, например, для машин мойки ампул и флаконов, для сепараторов разделения сред; укрытия ширмами в машинах для мойки флаконов; вытяжных зонтов над люками аппаратов, друк-фильтрами, центрифугами; бортовых отсосов около нутч-фильтров.

В-третьих, устройство общеобменной вентиляции, обеспечивающей удаление избыточной влаги и тепла, а также необходимую подвижность воздуха.

В-четвертых, применение местной приточной вентиляции в виде воздушного душа на рабочем месте, воздушной завесы для открытых проемов оборудования с интенсивным выделением тепла (камеры печей отжига ампул, топок).

В-пятых, применение систем кондиционирования воздуха рабочих зон для обеспечения оптимального микроклимата. Или применение отдельных элементов кондиционирования в системе общеобменной вентиляции: подогрев воздуха в холодное время года, перед подачей его в производственное помещение.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

С. В. Ефремов icon Должностная инструкция делопроизводителя территориального управления...
Настоящая должностная инструкция определяет квалификационные требования, обязанности, права и ответственность делопроизводителя территориального...
С. В. Ефремов icon 1. я очень хочу жить. Мой личный опыт
Дмитрий Быков, Александр Васильев, Михаил Ефремов. Издательство: Азбука-Аттикус, Колибри
С. В. Ефремов icon Типовая инструкция по эксплуатационным химическим очисткам водогрейных котлов рд 34. 37. 402-96
Исполнители В. П. Серебряков, А. Ю. Булавко (ао "Фирма оргрэс"), С. Ф. Соловьев (аозт "Ростэнерго"), А. Д. Ефремов, Н. И. Шадрина...
С. В. Ефремов icon Типовая инструкция по эксплуатационным химическим очисткам водогрейных котлов рд 34. 37. 402-96
Исполнители В. П. Серебряков, А. Ю. Булавко (ао "Фирма оргрэс"), С. Ф. Соловьев (аозт "Ростэнерго"), А. Д. Ефремов, Н. И. Шадрина...
С. В. Ефремов icon Химия растительного сырья
Гальбрайх, А. Ф. Гоготов, И. П. Дейнеко, В. А. Елкин, А. А. Ефремов, В. И. Комаров, С. Г. Маслов, А. И. Михайлов, Р. З. Пен, С. М....
С. В. Ефремов icon Учебное пособие по выполнению контрольных заданий для студентов факультета...
Кафедра безопасности жизнедеятельности спбглту, кандидат технических наук доцент С. В. Ефремов, доктор технических наук профессор...
С. В. Ефремов icon Отделка помещений по технологии knauf по дисциплине "Современные строительные технологии"
Ефремов Михаил Александрович – Отделка помещений по технологии Knauf. – 37страниц, 20 иллюстраций
С. В. Ефремов icon Иван Антонович Ефремов Туманность Андромеды Серия: Великое Кольцо 1 «Туманность Андромеды»
В принципе, мир, созданный Иваном Антоновичем в «Туманности Андромеды», светел и очень притягателен. Несколько отталкивает в этом...
С. В. Ефремов icon 20 мая 2015 года г. Ефремов Тульской области Мировой судья судебного...
Мировой судья судебного участка №16 Ефремовского судебного района Тульской области Кострикина Е. В

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск