Студопедия — ЗАЩИТА ОТ ИНФРАКРАСНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ЗАЩИТА ОТ ИНФРАКРАСНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ






 

Инфракрасное (теплое) излучение (ИК) возникает везде, где температура выше абсолютного нуля. По­давляющее большинство производственных процессов сопровождается выделением тепла, причем теп­ло выделяется как производственным оборудованием, так и материалами. Находясь вблизи расп­лав­лен­ных или нагретых материалов, нагретых поверхностей оборудования, пламени, человек подвергается дейст­вию ИК-излучения.

В результате поглощения излучающей энергии повышается не только температура тела человека, но и конструкций производственных помещений, оборудования и находящихся в обращении материалов и инст­рументов, в результате чего резко повышается температура воздуха внутри помещения, что ухудшает па­раметры микроклимата рабочих мест производственных помещений. В организме человека также могут про­исходить и функциональные изменения.

ИК-излучение – это область электромагнитных волн с длиной волны от 0, 76 до 540 мкм.

К естественным источникам ИК-излучения относится ИК радиация Солнца. К искусственным ис­точ­ни­кам ИК-излучения относятся любые поверхности, температура которых выше температуры тела че­ло­ве­ка.

По закону Стефана-Больцмана излучение абсолютно черного тела определяется:

,   (11.1)

где – интегральное излучение, Вт/м2; – константа излучения абсолютно черного тела; – коэффициент излучения абсолютно черного тела; Т – температура излучаемого тела.

Излучение различных материалов описывается уравнением:

,   (11.2)

где – степень черноты.

Действие ИК-излучения на организм человека зависит от длины волны, которая обуславливает глу­би­ну проникновения. ИК-излучения подразделяются на 3 области:

А - 760 - 1500 нм коротковолновая;

В - 1500 - 3000 нм средневолновая;

С - более 3000 нм длинноволновая.

Проникающая способность ИК-излучения зависит от длины волны. Наибольшую проникающую спо­соб­ность имеет коротковолновое ИК-излучение (0, 76-1.4 мкм), которое способно проникать в ткани че­ло­ве­ческого тела на глубину несколько сантиметров и оказывать непосредственное воздействие на жизненно важ­ные органы (мозг, сердце, печень и т.д.). ИК-лучи длинноволнового диапазона задерживаются в по­верх­ност­ных слоях кожи. Основная реакция организма на ИК-излучение – повышение температуры участков те­ла.

Воздействуя на мозг, ИК-излучение вызывает «солнечный удар», человек при этом ощущает го­лов­ную боль, головокружение, потемнение в глазах, потеря сознания. Особенно опасно воздействие на глаза.

ИК-излучение влияет на функциональное состояние человека, его центральную нервную систему, сер­дечно-сосудистую систему, учащается дыхание, повышается температура тела, усиливается по­то­от­де­ле­ние.

 

Таблица 11.1

Плотность потока энергии ИК излучения на рабочем месте
не должна превышать следующих значений

 

Область Длина волны, нм Допустимая плотность потока энергии, Вт/м2 Примечания
А   В   С   Д 760 - 1500   500 - 3000   3000 - 4500   4500 - 10000       При облучении более 50% поверхности тела При облучении 25-50% поверхности тела При облучении не более 25% поверхности тела При облучении не более 25% поверхности тела с обязательным применением СИЗ

Потенциальная опасность облучения оценивается по величине плотности потока энергии и сос­тав­ля­ет 350 Вт/м2 по ГОСТ 12.4.124-83.

Например: аргонодуговая сварка титанового сплава. Суммарный уровень облученности на расстоянии 0, 2 м составляет 550 Вт/м2, на расстоянии 0, 5–130 Вт/м2. Основные составляющие излучения:

· ИК – 62%;

· видимый – 14%;

· УФ – 24%.

Основные мероприятия, направленные на снижение опасности воздействия ИК-излучения:

1) снижение интенсивности излучения источника;

2) удаление рабочих мест от источника;

3) защитное экранирование источника или рабочего места;

4) теплоизоляция горячих поверхностей или их охлаждение;

5) использование средств индивидуальной защиты (спецодежда, очки со светофильтрами и щит­ки);

6) применение воздушного душирования;

7) лечебно-профилактические мероприятия (рациональный режим труда и отдыха).

Снижение интенсивности ИК-излучения источника достигается выбором технологического обо­ру­до­ва­ния, заменой устаревшего оборудования, рациональной компоновкой оборудования.

Оградительные устройства – это конструкции, отражающие поток электромагнитных волн или пре­об­ра­зующие энергию ИК-излучения в тепловую, которая отводится и поглощается конструктивными эле­мен­та­ми защитных устройств.

Тепловая изоляция – самый эффективный способ по уменьшению ИК-излучения и общих теп­ло­вы­де­лений, также для предотвращения ожогов при прикосновении к этим поверхностям. Для снижения интенсивности излучения применяют водяное охлаждение.

Экраны применяют для экранирования источников излучения и рабочих мест. По принципу дейст­вия экраны подразделяются на теплоотражающие (из алюминиевой фольги, алюминия листового, белой жес­ти), теплопоглощающие (металлические заслонки и щиты, футерованные огнеупорным кирпичом), теп­ло­отводящие (сварные или литые конструкции, охлаждаемые протекающей внутри водой).

В зависимости от возможности наблюдения экраны подразделяются на: непрозрачные, по­лу­проз­рач­ные (металлические сетки, цепные навесы), прозрачные (силикатное или кварцевое стекло). Экраны могут быть изготовлены из металлической сетки или металлических цепей, интенсивно оро­ша­емых водой. Сетка используется для экранирования нагретых продуктов переработки, а цепи – для отк­ры­тых проемов печей.

К средствам индивидуальной защиты относятся (ГОСТ 12.4.123-83 ССБТ. Средства ин­ди­ви­ду­аль­ной защиты от инфракрасного излучения. Общие технические требования): для защиты тела – спецодежда из сукна и брезента (ГОСТ 12.4.045-87 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от повышенной тем­пературы. Технические условия); для защиты глаз – светофильтры, применяемые в очках, щитках (ГОСТ 12.4.023-84 ССБТ. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля).







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 867. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...

Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий...

Лечебно-охранительный режим, его элементы и значение.   Терапевтическое воздействие на пациента подразумевает не только использование всех видов лечения, но и применение лечебно-охранительного режима – соблюдение условий поведения, способствующих выздоровлению...

Пункты решения командира взвода на организацию боя. уяснение полученной задачи; оценка обстановки; принятие решения; проведение рекогносцировки; отдача боевого приказа; организация взаимодействия...

Что такое пропорции? Это соотношение частей целого между собой. Что может являться частями в образе или в луке...

Растягивание костей и хрящей. Данные способы применимы в случае закрытых зон роста. Врачи-хирурги выяснили...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.035 сек.) русская версия | украинская версия