По п. е):
Выделение зон излучения на основании инструментальных замеров интенсивности облучения для каждого конкретного случая размещения аппаратуры. Либо ограждают установки, либо границу зоны отмечают яркой краской на полу.
Рациональная планировка помещений, вынесение всех рабочих мест за пределы антенного поля, установление безопасных маршрутов движения людей.
При отсутствии экранов вследствие отражения от стен и перекрытия, в помещении могут образовываться стоячие волны, а следовательно, зоны повышенной плотности ЭМП. Поэтому такие установки ( электрические установки, радиотехническая аппаратура) должны размещаться в отдельных специальных помещениях и иметь выход в коридор и наружу. Например - угловые помещения первого и последнего этажей зданий.
Следует исключать проникновение ЭМП через проемы, перекрытия, двери. Толщина стен и перекрытий определяется расчетным путем, исходя из мощности установок и помещений, свойств строительных материалов.
Измерение
ЭМП производится в рабочей зоне не
менее одного раза в год, измерение от
уровня пола до Н = 2 м с
Н + 0,5 м. С целью определения характера
распространения и интенсивности ЭМП в
помещении измерения производятся в
точках пересечения сетки 1 х 1м. Все
измерения проводятся при максимальной
мощности источника ЭМП. Для измерения
напряженностей электрического и
магнитного полей используют прибор
ИЭМП-Т (для токов промышленной частоты
- ИНЭП-50). Для измерения ППЭ в СВЧ-диапазоне
- приборы ПЗ-13, ПЗ-9 (0,02-316 Вт/м2).
Лекция 13
Ионизирующие излучения
1.1.4 Принципы, методы и средства 4
безопасности жизнедеятельности 4
2.Виды, источники и уровни негативных факторов производственной и бытовой среды. 6
2.1 Негативные воздействия в системе «Человек-среда обитания» 6
1.2.2 Виды, источники и уровни негативных факторов 7
производственной и бытовой среды 7
2.3 Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций 10
Лекция 3 13
Человек как элемент эргатической системы 13
1. Антропометрические характеристики человека 13
2. Работоспособность человека и ее динамика 16
3. Надежность человека как элемента эргатической системы 19
2.3 Основные психофизические законы восприятия 26
2.4 Характеристики анализаторов человека 28
Лекция 4 37
Человек как элемент эргатической системы 37
1. Антропометрические характеристики человека 37
2. Работоспособность человека и ее динамика 39
3. Надежность человека как элемента эргатической системы 41
Лекция 45
Риск как количественная мера опасности. 45
3 Основные психофизические законы восприятия 51
4. Характеристики анализаторов человека 53
1. Действие шума на организм человека 64
2. Частотный диапазон звука 66
3. Измерение производственного шума 67
4. Классификация шума 68
4.1 Классификация шума по источникам возникновения 68
4.2Классификация по характеру спектра и временным характеристикам 68
Лекция 9 71
БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 71
1. Действие шума на организм человека 90
2. Частотный диапазон звука 93
3. Измерение производственного шума 94
4. Классификация шума 95
4.1 Классификация шума по источникам возникновения 95
4.3Классификация по характеру спектра и временным характеристикам 96
1. Нормирование производственного шума 99
2.Методы борьбы с шумом 101
3. Ультразвук. Нормирование и защита 104
4. Инфразвук. Нормирование и защита 105
5. Вибрация 106
5.1 Виды вибрации и ее источники 106
5.2 Характеристики вибрации 108
5.3 Действие вибрации на организм человека 108
5.4 Нормирование вибрации 109
5.5 Защита от вибрации 110
Лекция 12 111
Электромагнитные неионизирующие 111
излучения (промышленных и радиочастот) 111
111
Нормирование ЭМП промышленной частоты. Излучение ЭМП токов промышленной частоты относится к области таких частот зоны индукции, распространяющейся на сотни километров. Таким образом, здесь магнитное и электрическое составляющие поля должны учитываться отдельно. Но неблагоприятные воздействия магнитного поля (по данным на сегодняшний день) проявляются при напряженности А магнитного поля - 160200 А/м. Практически при обслуживании даже мощных установок А2025 А/м. Поэтому для ЭМП промышленной частоты учитывается только величина Е (напряженность электрического поля). В зависимости от значения Е устанавливается время Т допустимого пребывания работающего в зоне электрических полей: 117
5. Защита от электромагнитных излучений 117
Введение 122
1. Краткая характеристика различных видов ИИ 123
2. Единицы активности и дозы ионизирующих излучений 124
3. Биологическое действие ионизирующих излучений 129
3.1 Механизм действия ИИ на биологические объекты 129
Внутреннее облучение. 130
3. 2 Воздействие радиации на организм человека 130
4. Источники ионизирующих излучений 131
5. Нормирование ионизирующих излучений. 134
6. Дозиметрический контроль 138
4.1 Нормальный режим работы электроустановок 146
4.2 Аварийный режим 148
Б. Напряжения прикосновения и шага при замыкании на землю. Протекание тока через землю может происходить только при наличии замкнутого контура, т.е. соединения с землей как минимум двух точек сети с разными потенциалами. 151
1.3 Защитное заземление 158
1.4 Защитное зануление 162
Лекция 18 164
БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 164
Лекция 19 171
Ионизирующие излучения (ИИ) – это излучения, взаимодействие которых со средой приводит к образованию зарядов противоположных знаков. Другими словами, ИИ при взаимодействии с веществом способны создавать в нем заряженные атомы и молекулы – ионы.
Практически в первые же годы после открытия ионизирующего излучения исследователи столкнулись с его отрицательными эффектами. В 1895 г. помощник Рентгена В. Груббе получил радиационный ожог рук при работе с рентгеновскими лучами, а А. Беккерель, открывший радиоактивность, положил однажды в карман пробирку с радием и получил сильный ожог кожи. Мария Кюри, с именем которой мы связываем начало научных исследований радиоактивности и становление ядерной физики, как считается умерла от одного из злокачественных заболеваний крови, явившегося последствием длительного облучения.
Крупнейшие специалисты, обеспокоенные вредным воздействием ионизирующих излучений, в конце 20-х годов создали Международную Комиссию по радиационной защите (МКРЗ), которая разрабатывала и продолжает разрабатывать правило работы с радиоактивными веществами. На основе рекомендаций МКРЗ национальные эксперты разрабатывают национальные нормативы в своих странах.
В начале 50-х годов, когда мир уже знал о последствиях атомных бомбардировок японских городов, когда ядерные державы проводили испытания ядерного оружия в атмосфере мировая общественность стала проявлять беспокойство по поводу воздействия ионизирующих излучений на человека и окружающую среду. Тогда, в 1955 г. Генеральная Ассамблея ООН основала Научный Комитет по действию атомной радиации (НКДАР) ® (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR). Он занимается изучением действия радиации, независимо от ее источника на окружающую среду и население. Он не устанавливает норм радиационной безопасности, не дает рекомендаций, не изыскивает средств защиты, а служит источником сведений, на основе которых МКРЗ и национальные комиссии вырабатывают соответствующие нормы и рекомендации (в России – Санкт Петербургский МИИ радиационной гигиены).
а) Корпускулярное излучение.
1) Альфа-излучение представляет собой поток ядер гелия, испускаемых веществом при радиоактивном распаде или при ядерных реакциях. Энергия частиц – несколько МэВ. Пробег a-частиц в воздухе достигает 8-9 см, а в живой ткани – несколько десятков микрометров.
Обладая сравнительно большой массой a-частицы быстро теряют свою энергию при взаимодействии с веществом, что обусловливает их низкую проникающую способность и высокую ионизирующую способность (на 1 см пути в воздухе – несколько десятков тыс. пар ионов).
2) Бета-излучение – поток электронов или позитронов, возникающих при радиоактивном распаде. Энергия – до нескольких МэВ. Максимальный пробег в воздухе – 1800 см, в живых тканях – 2,5 см. Ионизирующая способность b-излучения на три порядка (до нескольких десятков пар ионов на 1 см) ниже чем у a-частиц, а проникающая способность выше, т. к. при одинаковой с a-частицами энергии они обладают значительно меньшей массой и зарядом.
3) Нейтронное излучение. Нейтроны преобразуют свою энергию в т. н. упругих и неупругих взаимодействиях с ядрами атомов.
При упругих взаимодействиях происходит обычная ионизация вещества.
При неупругих взаимодействиях возникает вторичное излучение, которое может состоять как из заряженных частиц, так и g-квантов (гамма-излучение).
Проникающая способность нейтронов существенно зависит от их энергии и состава атомов вещества, с которым они взаимодействуют.
б) Электромагнитное излучение.
1) Рентгеновское излучение – возникает в среде, окружающей источ-ник b-излучения, в рентгеновских трубках, ускорителях электронов, электронно-лучевых трубках и т. п. Оно представляет собой совокупность тормозного и характеристического излучения.
Тормозное излучение – фотонное излучение с непрерывным спектром, испускаемое при изменении кинетической энергии заряженных частиц.
Характеристическое излучение – это фотонное излучение с дискретным спектром, испускаемое при изменении энергетического состояния атома.
Энергия фотонов рентгеновского излучения составляет £ 1 МэВ. Оно обладает малой ионизирующей способностью, но большой проникающей способностью.
2) Гамма-излучение – это электромагнитное (фотонное) излучение, испускаемое при ядерных превращениях или взаимодействии частиц. Его энергия находится в пределах 0,01 ¸ 3 МэВ. Длины волн g-излучения меньше, чем длины волн рентгеновского излучения. Поскольку с уменьшением длины волны проникающая способность излучения возрастает, g-излучение обладает весьма высокой проникающей способностью. Ионизирующая способность его, соответственно, мала.
Активность (А) радиоактивного вещества – число спонтанных ядер-ных превращений (dN) в этом веществе за малый промежуток времени (dt):
.
1 Бк (беккерель) равен одному ядерному превращению в секунду. В литературе, изданной до 1996 года часто ввстречается прежняя (внесистемная) единица – Кюри (Ки): 1 Ки = 3,7 ×1010 Бк.
Экспозиционная доза (характеризует источник излучения по эффекту ионизации):
![]()
где dQ – полный заряд ионов одного знака, возникающий в воздухе в данной
точке пространства при полном торможении всех вторичных электронов, которые были образованы фотонами вы малом объеме (dm) воздуха.
Экспозиционная доза на рабочем месте при работе с радиоактивными веществами:

где А – активность источника [мКи], Кg – гамма-постоянная изотопа [Р × см2 / (ч × мКи)] – из справочника, t – время облучения, r – расстояние от источника до рабочего места [см ].
При
дозиметрическом контроле используется
также мощность
экспозиционной дозы
[рч-1].
Поглощенная доза это фундаментальная дозиметрическая величина, определяемая по формуле:
.
Здесь dE – средняя энергия, переданная излучением веществу в некотором элементарном объеме, dm – масса вещества в этом объеме.
В системе СИ поглощенная доза измеряется в Джкг-1 и имеет специальнрое название грей (Гр). Ранее широко использовалась внесистемная единица «рад», поэтому следует помнить соотношение между этими единицами:
Величина поглощенной дозы зависит от свойств излучения и поглощающей среды. Поглощенная доза связана с экспозиционной дозой соотношением
Дпогл. = Дэксп. ×К1,
где К1 – коэффициент, учитывающий вид облучаемого вещества (воздух, вода и т. п.), т. е. учитывающий отношение энергии, поглощаемой данным веществом, к электрическому заряду ионов, образованных в воздухе такой же массы. При экспозиционной дозе в 1 Р энергия g-излучения, расходуемая на ионизацию 1 г воздуха равна 0,87 рад, т. е. для воздуха
![]()
В человеческом организме:
- для воды К1 = 0,887 … 0,975 рад/Р,
- для мышц К1 = 0,933 … 0,972 рад/Р,
- для костей К1 = 1,03 … 1,74 рад/Р.
В
целом для организма человека при
облучении от g-источника
коэффициент
![]()
В условиях электронного равновесия экспозиционной дозе 1 Р соответствует поглощенная доза 0,88 рад.
В дозиметрической практике часто сравнивают радиоактивные препараты по их g-излучению. Если два препарата при тождественных условиях измерения создают одну и ту же мощность экспозиционной дозы, то говорят, что они имеют одинаковый g-эквивалент.
Гамма-эквивалент mRa источника – условная масса точечного источника 226Ra, создающего на некотором расстоянии такую же мощность экспозиционной дозы как и данный источник. Единица – 1кг-экв Ra.