Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
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:
где – интегральное излучение, Вт/м2; – константа излучения абсолютно черного тела; – коэффициент излучения абсолютно черного тела; Т – температура излучаемого тела. Излучение различных материалов описывается уравнением:
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
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). |
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-15; Просмотров: 591; Нарушение авторского права страницы