Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БЖД для тех,кому диктуют).docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
24.12.2018
Размер:
322.37 Кб
Скачать

19.Как осуществляется нормирование ионизирующих излучений?

Нормирование воздействия ионизирующих излучений. К основным правовым нормативам в области радиа­ционной безопасности относятся Нормы радиационной безопасности (НРБ—99). Документ относится к категории санитарных правил (СП 2.6.1.758-99), утвержден Государственным санитарным врачом Рос­сийской Федерации 2 июля 1999 г.

Нормы радиационной безопасности включают в себя термины и определения, которые необходимо использовать в решении проблем радиационной безопасности. Они также устанавливают три класса нормативов: основные дозовые пределы; допустимые уровни, являю­щиеся производными от дозовых пределов; пределы годового поступления, объемные допустимые среднегодовые поступления, удельные активности, допустимые уровни загрязнения рабочих поверхностей и т.д.; контрольные уровни.

Нормирование ионизирующих излучений определяется характером воздействия ионизирующей радиации на организм человека: При этом выделяются два вида эффектов, относящихся в медицинской практике к болезням: детерминированные пороговые эффекты (лучевая болезнь, лучевой ожог, лучевая катаракта, аномалии развития плода и др.) и стохастические (вероятностные) беспороговые эффекты (злокачествен­ные опухоли, лейкозы, наследственные болезни).

Обеспечение радиационной безопасности определяется следующи­ми основными принципами:

1.Принципом нормирования — непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения.

2.Принципом обоснования — запрещение всех видов деятельности по использованию источников ионизирующего излучения, при кото­рых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным к естественному радиационному фону облучения.

3.Принципом оптимизации — поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при исполь­зовании любого источника ионизирующего излучения.

НРБ—99 вводят следующие категории облучаемых лиц:

— персонал и лица, работающие с техногенными источниками (группа А) или находящиеся по условиям работы в сфере их воздействия (группа Б);

— все население, включая лиц из персонала, вне сферы и условий их производственной деятельности.

Для указанных категорий облучаемых лиц НРБ—99 вводят значения дозовых пределов,

Основные дозовые пределы облучаемых лиц из персонала и насе­ления не включают в себя дозы от природных, медицинских источни­ков ионизирующего излучения и дозу вследствие радиационных аварий. На эти виды облучения устанавливаются специальные ограни­чения.

НРБ—99 предусматривают, что при одновременном воздействии источников внешнего и внутреннего облучения должно выполняться условие, чтобы отношение дозы внешнего облучения к пределу дозы и отношение годовых поступлений нуклидов к их пределам в сумме не превышали 1.

20. Назовите основные источники и характеристики электромагнитных полей. В чём выражается влияние эмп на организм человека?

Источниками ЭМП этого вида являются приборы, применяемые в промышленности для индукционного нагрева металлов и полупровод­ников (в таких технологических процессах, как закалка и отпуск деталей, накатка твердых сплавов на режущий инструмент, плавка металлов и полупроводников, очистка полупроводников, выращивание полупроводниковых кристаллов и пленок), а также приборы диэлект­рического нагрева, применяемые для сварки синтетических материа­лов, прессовки синтетических порошков. Свойства электромагнитных волн распространяться в пространстве и отражаться от границы раздела сред широко используют в таких областях, как радиосвязь, телевиде­ние, радиолокация, дефектоскопия и других, поэтому телевизионные и радиолокационные станции, антенны радиосвязи являются также мощными источниками ЭМП диапазона радиочастот. Различают тех­нологические и паразитные источники ЭМП. Кпоследним относятся выносные согласующие трансформаторы, выносные батареи конден­саторов, фидерные линии, щели в обшивке установок.В радиоаппаратуре всех диапазонов частот к технологическим источникам относятся антенны, петли связи, к паразитным — щели в обшивках генераторов, неплотности соединений тракт, различные отверстия и др.Единицами ЭМП являются: частота f(Гц), напряженность элект­рического поляЕ(В/м), напряженность fН (А/м), плотность потока энергии J(Вт/м2). В ЭМП существуют три зоны, которые различаются по расстоянию от источника ЭМП.

Зона индукции имеет радиус, равный

где λ—длина волны электромагнитного излучения. В этой зоне электромагнитная волна не сформирована и поэтому на человека действует независимо друг от друга напряженность электрического и магнитного полей.

Зона интерференции (промежуточная) имеет радиус, определяемый по формуле

В этой зоне одновременно воздействуют на человека напряжен­ность электрического, магнитного поля, а также плотность потока энергии.

Дальняя зона характеризуется тем, что это зона сформиро­вавшейся электромагнитной волны. В этой зоне на человека воздей­ствуют только энергетическая составляющая ЭМП —плотность потока энергии. Если источник ЭМП имеет сверхвысокие частоты (СВЧ), то практически он создает вокруг себя зону энергетического воздействия —дальнюю зону, имеющую радиус:

Биологическое действие ЭМП радиочастот характеризуется тепло­вым действием и нетепловым эффектом. Под тепловым действием подразумевается интегральное повышение температуры тела или от­дельных его частей при общем или локальном облучении. Нетепловой эффект связан с переходом электромагнитной энергии в объекте в нетепловую форму энергии (молекулярное резонансное истощение, фотохимическая реакция и др.). Чем меньше энергия электромагнит­ного излучения, тем выше тепловой эффект, который он производит.

По своим биофизическим свойствам ткани организма неоднород­ны, поэтому может возникнуть неравномерный нагрев на границе раздела с высоким и низким содержанием воды, что определяет высокий и низкий коэффициент поглощения энергии. Это может привести к образованию стоячих волн и локальному перегреву ткани, особенно с плохой терморегуляцией (хрусталик, желчный пузырь, кишечник, семенники).

Влияние ЭМП на организм зависит от таких физических парамет­ров как длина волны, интенсивность излучения, режим облучения — непрерывный и прерывистый, а также от продолжительности воздей­ствия на организм, комбинированного действия с другими производ­ственными факторами (повышенная температура воздуха, наличие рентгеновского излучения, шума и др.), которые способны изменять сопротивляемость организма на действие ЭМП. Наиболее биологиче­ски активен диапазон СВЧ, менее активен УВЧ и затем диапазон ВЧ (длинные и средние волны), т.е. с укорочением длины волны биологическая активность почти всегда возрастает. Комбинированное действие ЭМП с другими факторами производственной среды – повышенная температура (свыше 28°С), наличие мягкого рентгеновского излучения – вызывает некоторое усиление действия ЭМП, что было учтено при гигиеническом нормировании СВЧ-поля.

эл.маг. излуч. Это поток фотонов с разл. длинной волны.

Основ.характер-ки.

1) длина волны 2) частота 3) скорость распространения 4) напряжённость 5) плотность потока энергии( кол-во энергии переносимое в единицу времени ч/з единичную площадь)

Зоны воздействия ЭМИ на человека.

1зона – зона индукции эл.маг волна не сформирована Е и Н действуют не зависимо друг от друга.

2 зона интерференции – действует Е Н и I

3 дальная зона – сформировавшаяся волна. Действует плотность потока энергии.

При ЭПП пром.частоты человек всегда находится в 1 зоне . Источниками ЭМПП пром.частотыявл все установки перем.тока с частотой от 50-400 Гц КЛ, ЛЭП, тр-ры, РУ. ЭМП пром.частоты воздействуют на сердеч.сосуд.систему, ЦНС вызывают головную боль, вялость.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]