Защита от электромагнитных полей

Содержание

Слайд 2

Источники ЭМП

Источники ЭМП

Слайд 3

Электромагнитное поле Плотность потока энергии (ППЭ) – средняя энергия, переносимая электромагнитными

Электромагнитное поле

Плотность потока энергии (ППЭ) – средняя энергия, переносимая электромагнитными волнами

за 1с через площадку в 1 м2, перпендикулярную движению волны, Вт/м2.

– волновое сопротивление
проводящей среды, Ом
(для вакуума и воздуха
= 377 Ом)

Р – мощность генератора, Вт
r – расстояние до генератора, м

E – напряженность ЭП, В/м
Н – напряженность МП, А/м

Слайд 4

ближняя (зона индукции) II. Промежуточная (зона интерференции) III. дальняя (волновая или

ближняя (зона индукции)
II. Промежуточная
(зона интерференции)
III. дальняя (волновая или зона

излучения)

E и Н

E , Н и q

q

Зоны формирования электромагнитной волны

Слайд 5

Воздействие ЭМП на организм человека Основные факторы, влияющие на степень воздействия

Воздействие ЭМП на организм человека

Основные факторы, влияющие на степень воздействия ЭМП:
диапазон

частот Δ f , Гц (или λ, м).
интенсивность воздействия E, H, q;
продолжительность воздействия τ, ч;
характер и режим облучения;
размер облучаемой поверхности;
наличие сопутствующих факторов (повышенная температура окружающего воздуха, наличие рентгеновского излучения и др.);
особенности организма
Слайд 6

Слайд 7

Меры защиты от ЭМИ Нормирование параметров ЭМП Основные нормативные документы: ГОСТ

Меры защиты от ЭМИ

Нормирование параметров ЭМП

Основные нормативные документы:
ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические

поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах.
СанПиН 2.2.4.1191-03 ЭМП в производственных условиях.
ГОСТ 12.1.006-84* ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.
Слайд 8

промышленная частота f = 3–300 Гц (ГОСТ 12.1.002-84 и СанПиН 2.2.4.1191-03)

промышленная частота f = 3–300 Гц
(ГОСТ 12.1.002-84 и СанПиН 2.2.4.1191-03)
время фактического пребывания: τ = ϕ(Е)
Пребывание

в ЭП при напряженности:
≤5 кВ/м допускается в течение всего рабочего дня.
5кВ/м

Нормирование ЭМП

20кВ/мПри напряженности >25 кВ/м без применения средств защиты пребывание не допускается

Слайд 9

Нормирование ЭМП диапазон радиочастот f = 60 кГц–300 МГц (ВЧ и

Нормирование ЭМП

диапазон радиочастот f = 60 кГц–300 МГц (ВЧ и УВЧ)
(ГОСТ 12.1.006-84* и СанПиН 2.2.4.1191-03)


напряженность электрического и магнитного поля:

ЭНЕ, ЭНН, – предельно допустимые значения энергетической нагрузки по электрической и магнитной составляющей поля, [(В/м)2·ч] и [(А/м)2·ч] задаются таблично в зависимости от частоты.

диапазон радиочастот f = 300 МГц–300 ГГц (СВЧ)
допустимая плотность потока энергии

ЭНq – предельно допустимые значение энергетической нагрузки по ППЭ [(Вт/м)2·ч] ЭНq=2 (Вт/м)2·ч
Независимо от времени воздействия за рабочую смену величина q не должна превышать 10 Вт/м2

Слайд 10

Организационные меры защиты обучение и стажировка для работы с источниками ЭМП;

Организационные меры защиты

обучение и стажировка для работы с источниками ЭМП;
не допуск

к работе с источниками ЭМП лиц моложе 18 лет и беременных женщин;
медосмотры (предварительные при поступлении на работу и периодические)
регламентированное техническое обслуживание установок (периодические осмотры, график ремонта оборудования);
регламентированный режим труда (ограничение времени нахождения в зоне воздействия - защита временем);
доп. отпуска, сокращенный рабочий день
Слайд 11

Технические меры защиты дистанционное управление (защита расстоянием); ограждения, обозначения спец. знаками

Технические меры защиты

дистанционное управление (защита расстоянием);
ограждения, обозначения спец. знаками и надписями;
блокировка,

предупредительная сигнализация;
экранирование рабочего места и источника излучения
Выбор того или иного способа защиты зависит от:
диапазона частот;
интенсивности воздействия;
режима работы
Слайд 12

Технические меры защиты Основная характеристика экрана – эффективность экранирования, т.е. степень

Технические меры защиты

Основная характеристика экрана – эффективность экранирования, т.е. степень ослабления

ЭМП, оценивается:
по эффективности:
Э = q0 / qэкр
q0 - при отсутствии экрана
qЭКР - при наличии экрана
по уровню экранирования:
L = 10·lg(q0 / qэкр), дБ
Слайд 13

а - индуктора; б - конденсатора Экранирование источников ЭМИ

а - индуктора; б - конденсатора

Экранирование источников ЭМИ

Слайд 14

Средства индивидуальной защиты комбинезоны и халаты из металлизированной ткани защитные очки

Средства индивидуальной защиты

комбинезоны и халаты из металлизированной ткани
защитные очки (вмонтированные в

капюшон или отдельно используемые; стекла очков покрыты бесцветной прозрачной пленкой SnO2)

для защиты от полей промышленной частоты применяют спецобувь и средства защиты головы, рук и лица

Слайд 15

Тепловое излучение - излучение в видимом ( λ = 0,4 –

Тепловое излучение - излучение в видимом ( λ = 0,4 –

0,75 мкм ) и ближнем инфракрасном ( λ = 0,75 – 2,5 мкм ) спектральном диапазоне

Тема 7. Защита от теплового излучения

Слайд 16

Источники тепловых излучений Интенсивность теплового облучения q, Вт/м2 - это мощность

Источники тепловых излучений

Интенсивность теплового облучения q, Вт/м2 - это мощность лучистого

потока, приходящаяся на единицу облучаемой поверхности
Слайд 17

Законы теплового излучения Закон Кирхгоффа q0 - плотности потока излучения АЧТ,

Законы теплового излучения

Закон Кирхгоффа
q0 - плотности потока излучения АЧТ, Вт/м2
Закон Стефана-Больцмана
q0 ≈ σ T4,


где σ = 5,67 * 10-8 Вт/(К4·м2)  – постоянная Стефана-Больцмана.
Следствие: q = σ0 * (T / 100)4
где σ0 = 5,67 Вт/м2  – приведенный коэффициент
Слайд 18

Закон Вина устанавливает распределение энергии в спектре АЧТ в зависимости от

Закон Вина устанавливает распределение энергии в спектре АЧТ в зависимости от

температуры:
λmaxТ = b,
λmax – длина волны, соответствующая max излучению, мкм
b=2,9·10-3 (м·К)

Закон Планка
r* = ϕ(T, λ)
r* - спектральная плотность потока АЧТ (нагретого до температуры Т)

Законы теплового излучения

Спектральное
распределение r*(λ, T)
излучения АЧТ при
различных температурах

Слайд 19

Воздействие на организм тепловых излучений Лучи длинноволнового диапазона ( >1,5 мкм

Воздействие на организм тепловых излучений

Лучи длинноволнового диапазона ( >1,5 мкм ) поглощаются

поверхностными слоями кожи на глубине 0,1  –  0,2 мм. Физиологическое воздействие - повышение температуры кожи и перегрев организма, возможны ожог кожи и глаз. Наиболее частое и тяжелое поражение глаз – катаракта глаза
Лучи коротковолнового диапазона ( 0,76  –  1,5 мкм )
способны проникать в человеческий организм на несколько см. Физиологическое воздействие - повышение температуры органов (легких, почек, мышц и др.), появление в крови, лимфе, спинномозговой жидкости специфических биологически активных веществ, нарушение обменных процессов, изменение состояния ЦНС
Слайд 20

Воздействие на организм тепловых излучений Тепловое облучение интенсивностью: до 0,35 кВт/м²

Воздействие на организм тепловых излучений

Тепловое облучение интенсивностью:
до 0,35 кВт/м² – не

вызывает неприятного ощущения
при 1,05 кВт/м² – через 3…5 мин. на поверхности кожи появляется неприятное жжение
при 3,5 кВт/м² – через несколько сек. возможны ожоги
Интенсивность теплового облучения на отдельных рабочих местах:
в момент заливки стали в форму – 12 000 Вт/м2
при выбивке отливок из опок – 350 – 2000 Вт/м2
при выпуске стали из печи в ковш – 7000 Вт/м2
Слайд 21

Основные факторы, влияющие на степень воздействия ИКИ: длина волны излучения λ,

Основные факторы, влияющие на степень воздействия ИКИ:

длина волны излучения λ, мкм;
интенсивность

теплового облучения q , Вт/м2
продолжительность облучения τ, ч;
доза теплового облучения q ·τ;
площадь облучаемой поверхности S, м2;
вид одежды
Слайд 22

1. температура воздуха на рабочих местах 2. температура нагретых поверхностей технологического

1. температура воздуха на рабочих местах

2. температура нагретых поверхностей технологического оборудования

Температура

нагретых поверхностей и защитных стенок ограждения на рабочих местах не должна превышать 45°С, а температура на поверхности оборудования, внутри которого температура <100°С не должна превышать 35°С

Меры защиты от теплового излучения

ГОСТ 12.1.005-88 «Гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»
СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»

Нормирование

Слайд 23

3. интенсивность теплового облучения работающих от источников излучения, нагретых до темного

3. интенсивность теплового облучения работающих

от источников излучения, нагретых до темного

свечения не должны превышать

от источников излучения, нагретых до белого и красного свечения не должны превышать 140 Вт/м2. При этом S
не более 25% + обязательно СИЗ

Меры защиты от теплового излучения

4. ТНС-индекс

Слайд 24

Организационные меры защиты категорирование помещений; продолжительность рабочего дня в горячих цехах

Организационные меры защиты

категорирование помещений;
продолжительность рабочего дня в горячих цехах не должна

превышать 6 ч, иначе доплата;
дополнительные перерывы в работе;
организация мест отдыха с благоприятными условиями труда;
ограничение стажа;

дополнительный отпуск;
регулярные медосмотры;
для работ в нагревающем микроклимате рекомендуется принимать лиц не моложе 25 лет и не старше 40 лет

Меры защиты от теплового излучения

Слайд 25

Технические меры защиты механизация, автоматизация, дистанционное управление и наблюдение; замена старых

Технические меры защиты

механизация, автоматизация, дистанционное управление и наблюдение;
замена старых и внедрение

новых технологических процессов;
герметизация и охлаждение печей;
тепловая изоляция (мастичная, оберточная, засыпная и др.)
экранирование печей и рабочих мест;

Меры защиты от теплового излучения

Слайд 26

Типы экранов по физическому принципу действия: Меры защиты от теплового излучения

Типы экранов по физическому принципу действия:

Меры защиты от теплового излучения

Слайд 27

Типы экранов по прозрачности: Эффективность любого теплозащитного устройства оценивается: Меры защиты от теплового излучения

Типы экранов по прозрачности:

Эффективность любого теплозащитного устройства оценивается:

Меры защиты от теплового

излучения
Слайд 28

Средства индивидуальной защиты Одежда - из трудновоспламеняемых и воздухопроницаемых материалов Классическая

Средства индивидуальной защиты

Одежда - из трудновоспламеняемых и воздухопроницаемых материалов

Классическая спецодежда для

сварщиков из брезента

Комплект защитный аварийный КЗА-1

Костюм термостойкий 100 х/б

Меры защиты от теплового излучения

Слайд 29

Обувь: кожаная с утолщенной подошвой, стойкая к высоким t и облучению

Обувь: кожаная с утолщенной подошвой, стойкая к высоким t и облучению
Для

головы – каска (дюралевая, фибровая), иногда широкополая войлочная или фетровая шляпа (или из грубошерстного сукна)
Для глаз – специальный щиток или очки (затемненные в зависимости от температуры источника излучения  – от желтых до синих)
Для компенсации потери солей – охлажденная подсоленная (0,3% NaCl) или минеральная газированная вода с добавлением солей калия и витаминов. Еще лучше – белково-витаминный напиток и зеленый чай с добавлением витаминов
Рукавицы стойкие к высоким t и облучению

Меры защиты от теплового излучения

Средства индивидуальной защиты

Слайд 30

- электромагнитные неионизирующие излучения оптического диапазона с λ от 200 до

- электромагнитные неионизирующие излучения оптического диапазона с λ от 200 до

400 нм и f от 1013 до 1016 Гц

Основные виды излучения

В зависимости от биологической активности на области:
ближняя - 200-400 нм
УФ-А – 400-315 нм (синонимы: длинноволновое, ближнее УФИ);
УФ-В – 315-280 нм (средневолновое, эритемная радиация);
УФ-С – 280-200 нм (коротковолновое, далекое УФИ, бактерицидная радиация)
2. далекая (вакуумная) – 200 нм - 100 Å

Тема 8. Ультрафиолетовое излучение

Слайд 31

Источники излучений естественного УФИ: Солнце в широком диапазоне волн Звезды и

Источники излучений

естественного УФИ:
Солнце в широком диапазоне волн
Звезды и др.
искусственного УФИ:


сварка кислородно-ацетиленовыми, кислородно-водородными, плазменными горелками, электродуговая сварка;
газоразрядные источники – ртутно-кварцевые лампы, люминесцентные эритемные и бактерицидные;
флуоресцентные лампы;
некоторые металлургические печи и домны по выплавке высокотемпературных металлов и сплавов с применением кислородного дутья, мощных электронных и плазменных потоков;
лазеры;
плазменные установки и др.
Слайд 32

Воздействие УФИ на организм человека Опасность представляет как недостаток, так и

Воздействие УФИ на организм человека

Опасность представляет как недостаток, так и избыток

УФИ

При недостатках УФИ:
авитаминоз;
наблюдается изменения состояния нервной системы;
снижается иммунитет;
возникает недостаток витамина Д
Оптимальные дозы УФИ активизируют работу сердца, обмен веществ, повышают активность ферментов дыхания, улучшают кроветворение

Слайд 33

УФ-А – слабое биологическое действие, вызывающее преимущественно флуоресценцию; УФ-В – сильное

УФ-А – слабое биологическое действие, вызывающее преимущественно флуоресценцию;
УФ-В – сильное биологическое

действие – вызывает основные изменения в коже, крови, нервной системе, кровообращении и др. органах;
УФ-С – отличается большим разрушительным действием на клетку, т.к. обладает бактерицидным действием, вызывает коагуляцию белков.

Критическими органами для восприятия УФИ являются кожа и глаза

Воздействие УФИ на организм человека

Волны менее 200 нм не оказывают существенных биологических воздействий

Слайд 34

количественно оценивается: эритемным действием (1 эр – эритемный поток, соответствующий потоку

количественно оценивается:
эритемным действием
(1 эр – эритемный поток, соответствующий потоку УФИ

с λ=0,297 мкм и мощностью 1Вт)
бактерицидным действием
(1 бакт − бактерицидный поток, соответствующий потоку УФИ с λ=0,254−0,257 мкм и мощностью 1 Вт)

Воздействие УФИ на организм человека

Эритемная / Бактерицидная / доза – отношение эритемной /бактерицидной/ энергии излучения, падающего на элемент поверхности, к площади этого элемента (Нэр, мкэр·мин/см² / Нбак, мкб·мин/см²)

Слайд 35

Факторы, определяющие степень поражения УФИ Воздействие УФИ на организм человека спектральный

Факторы, определяющие степень поражения УФИ

Воздействие УФИ на организм человека

спектральный состав;
интенсивность излучения;
время

воздействия;
доза УФИ;
индивидуальная чувствительность организма;
сопутствующие факторы;
критические органы – глаза и кожа
Слайд 36

Меры защиты от УФ излучения Нормирование параметров СН 4557-88 Санитарные нормы

Меры защиты от УФ излучения

Нормирование параметров

СН 4557-88 Санитарные нормы УФИ в

производственных помещениях

Нормируемая величина – допустимая плотность потока излучения (облученность, Вт/м2)
Допустимая интенсивность УФ-облучения работающих при незащищенных участках поверхности кожи не более 0,2 м² общей продолжительностью воздействия излучения 50% рабочей смены и длительности однократного облучения свыше 5 мин и более не должно превышать:
для области УФ-А – 10 Вт/м2;
для области УФ-В – 0,01 Вт/м2;
в области УФ-С при указанной продолжительности излучение не допускается
При использовании СИЗ допустимая интенсивность облучения в области УФ-В + УФ-С не должна превышать 1 Вт/м².

Слайд 37

Меры защиты от УФ излучения Средства защиты защита «расстоянием» – дистанционное

Меры защиты от УФ излучения

Средства защиты

защита «расстоянием» – дистанционное управление;


рациональное размещение рабочих мест;
экранирование источника излучения и рабочих мест;
специальная окраска помещений
СИЗ;

СИЗ

тело: спецодежда из тканей, не пропускающих УФИ, с искростойкой пропиткой, из грубошерстных сукон (куртка, брюки, фартуки);
руки: рукавицы;

Фартук брезентовый