Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Тема 2 Лекция Вредные вещества классификация и характеристика

Работа добавлена на сайт samzan.net:

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 9.11.2024

PAGE   \* MERGEFORMAT 1

Тема 2. Лекция. Вредные вещества, классификация и характеристика. Способы и средства защиты.

Учебные вопросы:

1. Классификация и общая характеристика вредных веществ.

2. Воздействие вредных веществ на организм человека, основные способы защиты.

Самостоятельная работа - изучить и законспектировать:

  1.  АХОВ: хлор, аммиак, ртуть, кислоты (серная, соляная) их физико-химические свойства, применение в хозяйственной деятельности, воздействие на организм человека, способы и средства защиты.  
  2.   Оценка воздействия вредных веществ на организм человека.

Литература:

1.   Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности, с. 151-168 

2.   С.А.Бобок, В.И. Юртушкин. ЧС: защита населения и территорий. М.: изд. Гном и Д, 2003, с. 15-21; 126-128, 159-173

  1.  А.А. Малышев, М.А. Силуков. Учебное пособие ЧС бесконфликтного и конфликтного типа. Изд. М.: Рема 2009, с. 144-151.

4.    Конспект лекции

  1.  Вредные вещества: понятие, классификация, воздействие и меры защиты.

ВВ относятся к классу негативных факторов.

НФ –  травмирующие и вредные факторы.

К НФ относятся: вредные вещества; вибрация, шум, ЭМИ, ИИ, электрический ток и др.

Оценка воздействия негативных факторов и принципы их нормирования.

ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ИХ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

  1.  По степени воздействия ВВ делятся на 4 класса

 

  1.  По характеру воздействия на организм человека

  1.  По степени ядовитости

Пыли, взвешенные в воздухе, называются аэрозолями; скопления осевшей пыли - аэрогелями  

Основа ВВ – химические соединения

В настоящее время известно около 7 млн. химических веществ и соединений (далее вещество), из которых 60 тыс. находят применение в деятельности человека, в т.ч. 5500 в виде пищевых добавок, 4000 - лекарств, 1500 – препараты бытовой химии. На международном рынке ежегодно появляется 500... 1000 новых химических соединений и смесей.

Главная опасность ВВ – ТОКСИЧНОСТЬ (способность вызывать патологические изменения в организме, которые приводят к потере работоспособности или гибели человека)

К  Л  А  С  С  И  Ф  И  К  А  Ц  И  О  Н  Н  Ы  Е     П  Р  И  З  Н  А  К  И

  •  

  •  

  •  

 Общее токсическое воздействие

Токсичные вещества

Нервно-паралитическое действие (бронхоспазм, удушье, судороги и параличи)

Кожно-резорбтивное действие (местные воспалительные и некротические изменения в сочетании с общетоксическими резорбтивными явлениями)

Общетоксическое действие (гипоксические судороги, кома, отек мозга, параличи)

Удушающее действие (токсический отек легких)

Слезоточивое и раздражающее действие (раздражение наружных слизистых оболочек)

Психотическое   действие   (нарушение психической активности, сознания)

Фосфорорганические инсектициды (хлорофос, карбофос, никотин, ОВ и др.)

Дихлорэтан, гексахлоран, уксусная эссенция, мышьяк и его соединения, ртуть (сулема)

Синильная кислота и ее производные, угарный газ, алкоголь и его суррогаты, ОВ

Оксиды азота, ОВ

Пары крепких кислот и щелочей, хлорпикрин, ОВ

Наркотики, атропин

Яды, наряду с общей, обладают избирательной токсичностью, т. е. они представляют наибольшую опасность для определенного органа или системы организма

Д. Классификация производственных вредных веществ

по степени опасности

Показатель

Класс опасности

1-й

Чрезвычайно токсичные

2-й

Высокотоксичные

3-й

Умеренно токсичные

4-й

Малотоксичные

ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м3

Средняя   смертельная   доза при введении в желудок DLж50, мг/кг

Средняя   смертельная   доза при нанесении на кожу DLк50, мг/кг

Средняя   смертельная   концентрация СL50, в воздухе, мг/м3

Зона острого действия

Зона хронического действия

КВИО

Менее 0,1

Менее  15

Менее 100

Менее 500

Менее 6

Более 10

Более 300

0,1 - 1,0

15- 150

100 - 500

500 - 5000

6-18

10-5

300 - 30

1,1 - 10,0

151 -5000

501 -2500

5001-50 000

18,1 -54

4,9 - 2,5

29- 3

Более 10

Более 5000

Более 2500

Более 50 000

Более 54

Менее 2,5

Менее 3,0

1.2. Воздействие вредных веществ на организм человека

Пути проникновения ВВ в организм человека

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

Токсическое действие яда проявляется тогда, когда минимальное число его молекул способно связывать и выводить из строя наиболее жизненно важные клетки-мишени.

Например, токсины ботулинуса способны накапливаться в окончаниях периферических двигательных нервов и при содержании 8 молекул на каждую нервную клетку вызывать их паралич. Таким образом, 1 мг ботулинуса может уничтожить 1200 т живого вещества, а 200 г этого токсина способны погубить все население Земли.

Воздействия вредных веществ — мутагенное, канцерогенное, влияние на репродуктивную функцию, а также ускорение процесса старения сердечно-сосудистой системы относят к отдаленным последствиям влияния химических соединений на организм.

Это специфическое действие проявляется в отдаленные периоды, спустя годы и даже десятилетия. Отмечается появление различных эффектов и в последующих поколениях.

  1.  

Классификация по характеру воздействия на организм человека ВВ не учитывает агрегатного состояния веществ, тогда как для большой группы аэрозолей (пыли), не обладающих выраженной токсичностью,  нужно учитывать фиброгенный эффект действия ее на организм.

Наличие фиброгенного эффекта не исключает общетоксического воздействия аэрозолей.

К ядовитым пылям относят аэрозоли ДДТ, триоксид хрома, свинца, бериллия, мышьяка и др. При попадании их в органы дыхания помимо местных изменений в верхних дыхательных путях развивается острое или хроническое отравление.

Большинство случаев профессиональных заболеваний и отравлений связано с поступлением токсических газов, паров и аэрозолей в организм человека главным образом через органы дыхания.

Этот путь наиболее опасен, поскольку вредные вещества поступают через разветвленную систему легочных альвеол (100— 120 м2) непосредственно в кровь и разносятся по всему организму.

Развитие общетоксического действия аэрозолей в значительной степени связано с размером частиц пыли, так как пыль с частицами до 5 мкм (так называемая респирабельная фракция) проникает в глубокие дыхательные пути, в альвеолы, частично или полностью растворяется в лимфе и, поступая в кровь, вызывает картину интоксикации.

Мелкодисперсную пыль трудно улавливать; она медленно оседает, витая в воздухе рабочей зоны.

Попадание ядов в желудочно-кишечный тракт возможно при несоблюдении правил личной гигиены: приеме пищи на рабочем месте и курении без предварительного мытья рук.

Ядовитые вещества могут всасываться уже из полости рта, поступая сразу в кровь. К таким веществам относятся все жирорастворимые соединения, фенолы, цианиды.

Кислая среда желудка и слабощелочная среда кишечника могут способствовать усилению токсичности некоторых соединений (например, сульфат свинца переходит в более растворимый хлорид свинца, который легко всасывается). Попадание яда (ртути, меди, церия, урана) в желудок может быть причиной поражения его слизистой.

Вредные вещества могут попадать в организм человека через неповрежденные кожные покровы, причем не только из жидкой среды при контакте с руками, но и в случае высоких концентраций токсических паров и газов в воздухе на рабочих местах. Растворяясь в секрете потовых желез и кожном жире, вещества могут легко поступать кровь. К ним относятся легко растворимые в воде и жирах углеводороды, ароматические амины, бензол, анилин и др. Повреждению кожи, безусловно, способствует проникновению вредных веществ организм.

Распределение ядовитых веществ в организме подчиняется определенным закономерностям. Первоначально происходит динамическое распределение вещества в соответствии с интенсивностью кровообращения. Затем основную роль начинает играть сорбционная способность тканей. Существуют три главных бассейна, связанных распределением вредных веществ:

внеклеточная жидкость (14 л человека массой 70 кг),

внутриклеточная жидкость (28 л)

и жировая ткань.

Поэтому распределение веществ зависит от таких физико-химических свойств, как водорастворимость, жирорастворимость способность к диссоциации. Для ряда металлов (серебра, марганца, хрома, ванадия, кадмия и др.) характерно быстрое выведение из крови и накопление в печени и почках. Легко диссоциируемые соединения бария, бериллия, свинца образуют прочные соединения с кальцием и фосфором и накапливаются в костной ткани.

Очень важно отметить комбинированное действие вредных веществ на здоровье человека. На производстве и в окружающей среде редко встречается изолированное действие вредных веществ; обычно работающий на производстве подвергается сочетанному действию неблагоприятных факторов разной природы (физических, химических) или комбинированному влиянию факторов одной природы, чаше ряду химических веществ. Комбинированное действие — это одновременное или последовательное действие на организм нескольких ядов при одном и том же пути поступления. Различают несколько типов комбинированного действия ядов в зависимости от эффектов токсичности: аддитивного, потенцированного, антагонистического и независимого действия.

Аддитивное действие — это суммарный эффект смеси, равный сумме эффектов действующих компонентов. Аддитивность характерна для веществ однонаправленного действия, когда компоненты смеси оказывают влияние на одни и те же системы организма, причем при количественно одинаковой замене компонентов друг другом токсичность смеси не меняется

Примером аддитивности является наркотическое действие смеси углеводородов (бензола и изопропилбензола).

При потенцированном действии (синергизме) компоненты смеси действуют так, что одно вещество усиливает действие другого. Эффект комбинированного действия при синергизме выше, больше аддитивного, и это учитывается при анализе гигиенической ситуации в конкретных производственных условиях. Потенцирование отмечается при совместном действии диоксида серы и хлора; алкоголь повышает опасность отравления анилином, ртутью и некоторыми другими промышленными ядами. Явление потенцирования возможно только в случае острого отравления.

Антагонистическое действие — эффект комбинированного действия менее ожидаемого. Компоненты смеси действуют так, что одно вещество ослабляет действие другого, эффект — менее аддитивного. Примером может служить антидотное (обезвреживающее) взаимодействие между эзерином и атропином.

Наряду с комбинированным влиянием ядов возможно их комплексное действие, когда яды поступают в организм одновременно, но разными путями (через органы дыхания и желудочно-кишечный тракт, органы дыхания и кожу и т. д.).

К профессиональным заболеваниям, вызываемым воздействием вредных веществ, относятся острые и хронические интоксикации протекающие с изолированным или сочетанным поражением органов и систем: токсическое поражение органов дыхания (ринофарин-голарингит, эрозия, перфорация носовой перегородки, трахеит бронхит, пневмосклероз и др.), токсическая анемия, токсический гепатит, токсическая нефропатия, токсическое поражение нервной системы (полиневропатия, неврозоподобные состояния, энцефалопатия), токсическое поражение глаз (катаракта), конъюнктивит, ке-ратоконъюнктивит, токсическое поражение костей: остеопороз, остеосклероз. В эту же группу входят болезни кожи, металлическая, фторопластовая (тефлоновая) лихорадка, аллергические заболевания, новообразования.

Следует иметь в виду возможность развития профессиональных опухолевых заболеваний, особенно органов дыхания, печени, желудка и мочевого пузыря, лейкозы при длительных контактах с продуктами перегонки каменного угля, нефти, сланцев, с соединениями никеля, хрома, мышьяка, винилхлоридом, радиоактивными веществами и т. д.

Профессиональные заболевания, вызываемые воздействием промышленных аэрозолей: пневмокониозы (силикоз, силикатозы, ме-таллокониозы, карбокониозы, пневмокониозы от смешанной пыли, пневмокониозы от пыли пластмасс), биссиноз, хронический бронхит.

Происходит постоянный рост частоты профессиональных заболеваний аллергической природы: конъюнктивиты и риниты, бронхиальная астма и астматический бронхит, токсикодермия и экзема, токсикоаллергический гепатит при воздействии химических веществ — аллергенов. Среди них существенное место занимают лекарственные препараты, например витамины и сульфаниламиды, вещества биологической природы (гормональные и ферментные препараты и т. д.).

Факторы среды обитания, распространенные в условиях населенных мест, могут приводить к росту общих заболеваний, развитие и течение которых провоцируется неблагоприятным влиянием окружающей среды. К ним относятся респираторно-аллергические заболевания органов дыхания, болезни сердечно-сосудистой системы, печени, почек, селезенки, нарушение детородной функции женщин, увеличение числа детей, родившихся с пороками, снижение половой функции мужчин, рост онкологических заболеваний.

  1.  Акустические, механические колебания (шум, вибрация) их воздействие на человека и меры защиты.

  1.  Акустические колебания (шум), воздействие и меры защиты

Человек в виде звука воспринимает упругие колебания – волны, распространяющиеся в твёрдой, жидкой или газообразной среде, если эти колебания лежат в диапазоне частот от 16 Гц до 20000 Гц.

  1.  
  2.  
  3.  

  1.  

Колебания < 16 Гц – инфразвук

Колебания > 20 кГц - ультразвук

КРИТЕРИИ ЭНЕРГИИ ЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ

Интенсивность звука (I), ед. измерения – Вт/м2

Звуковое давление (Р), ед. измерения – (Па,дБ)

Относительные единицы  (УРОВНИ «I» и «Р») - для оценки звукового давления и интенсивности, ед. измерения – Дб.

Порог слышимости на F = 1000 Гц для 95% людей уровень звукового давления составляет – Р0 = 2 · 10-5Па, уровень интенсивности звука Iо = 10-12 Вт/м2

                                         

Характеристика снижения слуха

Степень снижения слуха

Характеристика

Уровень снижения (дБ)

I

Лёгкое

10…20

II

Умеренное

21…30

III

Длительное

31 и >

Виды деятельности

Уровни звука, дБ

  1.  Творческая деятельность, программирование, врачебная деятельность

50

  1.  Высококвалифицированная работа

60

  1.  Работа, связанная с выполнением указаний

65

  1.  Работа, требующая сосредоточенности

75

  1.  Выполнение всех видов работ (кроме п.п.1-4)

80

  1.  ВИБРАЦИЯ: источники, характеристика, меры защиты.

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИИ

А. На лиц, связанных профессиональной деятельностью с вибрацией

  1.  На опорно-двигательный аппарат
  2.  НС и анализаторы (вестибулярный, зрительный, тактильный…)
  3.  Вызывает головокружение, расстройство координации движений, укачивание
  4.  Снижается болевая, тактильная и вибрационная чувствительность (особенно опасна ударная вибрация – вызывает микротравмы тканей)
  5.  Влияет на обмен веществ
  6.  Возникает виброболезнь у лиц, работающих с ручным механизированным инструментом (у формовщиков, бурильщиков, заточников, рихтовщиков заболевание развивается через 8-10 лет; при работе с инструментом ударного действия (клёпка, обрубка) виброболезнь проявляется через 12-15 лет)
  7.  Локальная вибрация вызывает спазмы сосудов кисти, предплечий, снабжение кровью, снижение чувствительности, отложение солей в суставах, деформируя их и уменьшая подвижность, появляются ноющие, ломящие, тянущие боли в руках, особенно ночью.
  8.  Колебания высоких частот вызывает спазм сосудов.

Б. На лиц не связанных профессиональной деятельностью с вибрацией, но подвергающихся её воздействию в среде обитания

     1. Ухудшается самочувствие

     2. Чаще возникают сердечно-сосудистые и нервные заболевания,

ГН по воздействию ВИБРАЦИИ регламентируются –  ГОСТ 12.1.012-90; СН 2.2.4/2.1.8.566-96      

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ВИБРАЦИИ

В.СНИЖЕНИЕ ВИБРАЦИИ

  1.  Электромагнитные поля, ионизирующие излучения их воздействие и меры защиты
    1.  Электромагнитные поля: источники, воздействие, меры защиты.

Человек и ОС находятся под постоянным воздействием ЭМП, которые создаются источниками естественного и техногенного происхождения

Если ещё 25-30 лет назад проблема защиты от ЭМП относилась в основном к персоналу в производственных условиях, то в н. время большинство населения в индустриально развитых странах постоянно живёт в ЭМП.

ВОЗ официально введён термин «ЭМ загрязнение среды», что отражает новые экологические условия, сложившееся на Земле в плане воздействия ЭМИ на человека и ОПС. Характер воздействия на человека ЭМИ в разных диапазонах различен. В связи с этим значительно различаются и требования к нормированию различных диапазонов ЭМИ.

Спектр ЭМИ в зависимости от длин волн:

№ п.п.

Вид ЭМИ

Диапазон длин волн,λ

1.

ЭМИ радиочастот

    107...10-4м

2.

ИК излучение

<  10-4…7,5·10-7м

3.

Видимый свет

    7,5·10-7…4·10-7м

4.

УФ излучение

   4·10-7м …10-9м

5.

R, Y излучение

<  10-9 м  

 

Под ЭМ загрязнением среды понимается состояние ЭМ обстановки, характеризуемое наличием в атмосфере ЭМП повышенной интенсивности, создаваемых техногенными и природными источниками излучения неионизирующей части ЭМ спектра.

Под ЭМИ понимается процесс образования ЭМП – особая форма материи, состоящая из ЭП и МП

ЭМП в поселениях образуются в основном радиоволнами различных диапазонов:

Диапазон ЭМИ радиочастот

№ п.п.

Диапазон φ

Диапазон длин волн,  λ (м)

Соответствующее метрическое подразделение

  1.  

от 30…300 кГц

104...103

Километровые волны – НЧ

  1.  

от 300кГц…3 МГц

103...102

Гектометровые волны - СЧ

  1.  

от 3…30 МГц

102…10

Декаметровые волны - ВЧ

  1.  

30…300 МГц

10…1

Метровые волны – ОВЧ (очень высокие)

5.

300…3000МГц

1…0,1

Дециметровые волны - УВЧ

6.

3…30 ГГц

0,1…0,01

Сантиметровые волны - СВЧ

7.

30…300 ГГц

0,01…0,001

Миллиметроввые – КВЧ (крайне высокие

ДВ – 1000…10000 м, f = 300кГц

СВ – λ = 100…1000м,  f = 3МГц

КВ – λ = 10…100м, f = 30 МГц

УКВ – λ = 1 мм…10м f > 30 МГц

   ВЗДЕЙСТВИЕ ЭМП НА ЧЕЛОВЕКА И СРЕДУ ОБИТАНИЯ

Реакция организма «Ч»

на воздействие ЭМП

зависит от:

  1.  Частотного диапа-

зона;

  1.  Режима генерации
  2.  Интенсивности
  3.  t- воздействия
  4.  Ориентирования

тела по отношению к

источнику.

Для оценки биологического воздействия ЭМП на организм человека различают две зоны: ЗОНА ИНДУКЦИИ (ближняя) и ЗОНА ИЗЛУЧЕНИЯ (дальняя). Ближняя зона расположена от источника ЭМИ = 1/6 λ, Rзи = λ/2π. В этой зоне ЭМВ не сформирована, на «Ч» воздействуют Еэп и Нмп независимо друг от друга. В зоне индукции воздействуют Е, Н и ППЭ. Дальняя зона (излучения) от источника ЭМИ – λ > 6 длин, Rдз > 2πλ . На «Ч» воздействует энергетическая составляющая – ППЭ. Ед. изм. Вт/м2; мкВт/см2.

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  •  
  •  
  •  

  1.  Соблюдение норм (ПДУ)

а) Уровни ЭМЭ для поселений

Диапазон Р/В            ПДУ для жилой застройки   ПДУ для жилых помещений            

СВ                                         10 в/м                                          1,0 в/м

КВ                                           4 в/м                                          0,4 в/м

УКВ                                        2 в/м                                          0,2 в/м

Плотность потока энергии (ППЭ)

СВЧ непрерывный

режим генерации                  1мкВт/см2                                  0,5 мкВт/см2

СВЧ импульсный

режим                                    5 мкВт/см2                                 2 мкВт/см2   

б) Напряжённости ЭМП

В жилых домах                                                        - 0,5 кВ/м

На территории жилой застройки                           - 1,0 кВ/м

Вне зоны жилой застройки                                    - 10 кВ/м

В местности, редко посещаемой людьми            - 15 кВ/м

В труднодоступной местности                             - 20 кВ/м

На РМ ППЭ не > 0,1 Вт/м2 (10 мкВт/см2 в течение всего рабочего времени.

в) Время непрерывной и суммарной работы за ЭВМ (ПК)

Категория лиц  Время непрерывной работы (мин)  Общее время работы(мин.)

Дети                                    -                                                       7-10

Школьники                  10 – 30                                                 45-90 

Студенты                     60 – 120                                             120 – 180

Взрослые                    до 120                                                   до 360     

Параметры ЭМИ ПЭВМ: на расстоянии от монитора 0,5 м Е = 10 В/м, Н = 0,3А/м.

              г) Время перерывов при работе на ЭВМ (ПК)

Катег.   Считывание           Вод            Диалоговый   ƩtПерерыв при раб. смене

раб.      информации    информации   режим, творч. р.      8 час       12 час

I.           до 20000зн.      до 15000зн.           до 2 ч.               30 мин     70 мин

II.          до 40000зн       до 30000зн            до 4 ч.               50 мин     90 мин

III.         до 60000зн      до 40000зн            до 6 ч.                70 мин    120 мин.

        

  1.  Уменьшение Е и ППЭ ЭМП – применение экранов из поглощающих и отражающих материалов. Удаление «Ч» от источника ЭМП. Рациональное размещение оборудования с ЭМИ. Создание санитарно-защитных зон.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ)

          а) Для радиопередающих объектов:

На ДВ          f 30…300кГц                        100-1000 м

На СВ          f 300…3000кГц                    200-1000м

На КВ          f 30…300МГц                        50-70 м

          б) Телецентров и УКВ РС

                    f 30…1000МГц                     25-800м

в) Границы СЗЗ для ЛЭП (от проекции крайних проводов на землю)

Напряжение ЛЭП                                  Размеры СЗЗ (м)

      (кВ)                                             вне поселений    в поселениях

330                                                              20                        75

500                                                              30                      150

750                                                              40                      250

1150                                                            55                      300

Примечание: размеры указаны по электрической составляющей;

по магнитной составляющей размеры СЗЗ могут быть 200-400м.                               

(СН №2963-84)

  1.  Экранирование РМ. Автоматический контроль и сигнализация
  2.  Соблюдение режима работы рабочими и служащими. Применение СИЗ.

 

  1.  Ионизирующее излучение

Ионизирующее излучение – это излучение, которое создаётся при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе и образует при взаимодействии со средой ионы разных знаков.  

       Источники радиоактивного заражения

  1.  

Дозиметрические величины,

характеризующие воздействие ионизирующих излучений на облучаемые объекты

Доля облучения людей от природных и техногенных источников 2-3 мЗв (0,2-0,3 бэр) в год

  1.  

Пределы мощности доз

излучения радиационного фона:

  •  

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

  •  Дозы, получаемые человеком

 от техногенных источников ионизирующего    

                             излучения

  •  
  •  
  •  
  •  

  •  

ежедневный в течение года трёхчасовый просмотр телевизора даёт 0,5 мбэр;  

  •  облучение при флюорографии – 370 мбэр; 
  •  полёт на самолёте в течение 3 часов – 1 мбэр;  
  •  фоновое облучение за год – 100 мбэр;
  •  облучение при рентгенографии зубов – 3 бэр; 
  •  облучение при рентгеноскопии желудка (местное) – 30 бэр;

От техногенных источников радиации человек      

получает в среднем за год дозу около –

0,9 мЗв (0,09 бэр).

  •  
  •  

кратковременные незначительные изменения состава крови вызывают 75 бэр;  

  •  нижний уровень развития лучевой болезни – 100 бэр;
  •  тяжёлая степень лучевой болезни – 450 бэр.

При прохождении через живую ткань – ионизируют её атомы и молекулы. Нарушается нормальный обмен веществ, изменяется характер жизнедеятельности клеток, отдельных органов и систем организма.

Методы контроля ИИ на радиационно-опасном

производстве

  1.  Ионизирующий: приборами ИИ (рентгенметрами, дозиметрами) – по величине ионизационного тока в ионизационной камере.
  2.  Фотографический – по степени помутнения фотоэмульсии
  3.  Химический – по изменению цвета раствора
  4.  Сцинтилляционный – люминесцентное свечение веществ

КРИТЕРИИ ИОНИЗИРУЮЩЕГОИЗЛУЧЕНИЯ

Наименование

Содержание, символ, формула

Единицы измерения

Соотношение

Предельно допустимые показатели

СИ

Вне сист-я

1. Критерии источника излучения

1.

Вид излучения

Y,Rфотонное;

a, β, нейтроны, протоны и т.д.- корпускулярное

2.

Активность

Мера радиоактивности (А), определяемая числом радиоактивных распадов (N) в единицу времени (t)

    

Беккерель (Бк)

Кюри (Ки)

1 Ки = 3,7 · 1010 Бк

3.

Энергия излучения (энергетический спектр излучения)

Разность между суммарной энергией всех заряженных и незаряженных частиц, входящих в данный объём вещества, и суммарной энергией частиц, выходящих из этого объёма - Е.

Джоуль

(Дж)

Электрон-вольт (Эв)

4.

Период полураспада

Время, в течение которого распадается половина данного количества радионуклидов. 

1) Маложивущие радионуклиды: Т1/2 – до 1 года.

2) Среднеживущие радионуклиды: Т1/2 – до 100 лет.

3) Долгоживущие радионуклиды: Т1\2 -   > 100 лет 

1.1. Критерии ионизирующего поля

а) Критерии концентрации радиоактивности

1.

2.

3.

4.

Поверхностная активность

Объёмная активность

Удельная активность

Плотность потока частиц

Активность источника на единицу площади:

(Для определения степени загрязнения больших площадей)

Активность источника на единицу объёма:

АV

Активность источника на единицу массы:

Аm 

Количество частиц на единицу площади в единицу времени:

φ =  

(Для определения степени загрязнения малых поверхностей)

Бк/м2

Бк/л, м3

Бк/кг

Ки/км2

Ки/л, м3

Ки/кг

1.Загрязнение продуктов (ВДУ-93): 

а) молочные продукты, хлеб, крупы, мука, сахар, растительные и животные жиры:

АV,m  < 370 Бк/л, кг;

 б) детские продукты:  АV,m  < 185 Бк/л, кг;  в) остальные продукты: 

АV,m  < 600 Бк/л, кг.

2. Загрязнение помещений:

а) проектируемые здания: АV  < 100 Бк/м3; б) эксплуатируемые здания: АV  < 200 Бк/м3 .

3. Загрязнение строительных материалов:

а) вновь строящиеся здания: АM  < 370 Бк/кг; б) дорожное строительство: АV  < 740 Бк/кг.

Для персонала РОО:

- кожа, СИЗ – 200;

- поверхности помещений постоянного пребывания – 2000;

- поверхности помещений временного пребывания – 10 000

б) Дозовые критерии

1.

Поглощённая доза (основная дозиметрическая величина)

Мощность дозы (уровень радиации)

Средняя энергия, переданная источником излучения веществу, находящемуся в элементарном объёме:

D =

Приращение дозы в единицу времени:

D =

Гр,

1 Гр = 1 Дж/кг

Гр/с, ч

рад (радиационно-адсорбированная доза)

рад/с, ч

1 Гр = 100 рад

2.

Экспозиционная доза (поглощённая доза в воздушной среде)

Мощность дозы

Отношение приращения суммарного заряда фотонного излучения в элементарном объёме воздуха к массе воздуха в этом объёме:

Х =

Приращение дозы в единицу времени:

Х =

Кулон/кг

(Кл/кг)

Кл/кг

   с

рентген (Р),

(1 Р = 0,877 рад)

Р/ч

Допустимый радиационный фон – 60 мкР/ч

Хп – Хвп  <30 мкР/ч,  где

П – помещения,

ВП – вне помещения

3.

Эквивалентная доза

Мощность дозы

Для определения степени ионизации биологической ткани с учётом характера вида излучения:

HT,R = WR · DT,R

WR – взвешивающий коэффициент вида излучения (для Y, R – 1, а – 20, n – 5 – 20)

При нескольких видах излучений:

HT = ∑WR · DT,R

 Приращение дозы в единицу времени:

     H =

Зиверт (Зв)

Зв/с, ч

бэр (биологичес кий эквивалент рентгена)

бэр/ч

1 Зв = 100 бэр

Допустимый радиационный фон – 0,6 мкЗв/ч

4.

Эффективная эквивалентная доза (эффективная доза)

Мощность дозы

Величина, используемая как мера риска возникновения отдалённых последствий облучения всего тела и отдельных его органов с учётом их радиочувствительности:

Hэф = ∑Wт · Н τ,T

Н τ,T – эквивалентная доза в ткани Т за время τ.

WT – взвешивающий коэффициент по ткани Т (гонады – 0,20, кост. мозг, толст. кишечник, лёгкие, желудок – 0,12; моч. пузырь, гр. железа, печень, пищевод, щит. железа – 0,05 и т.д; остальные коэффициенты см. в НРБ-99)    

Приращение дозы в единицу времени:

     Hэф =

Зиверт

Зв/с, ч, год

бэр

бэр/ч, год

1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год.

Примечание:  Согласно РД 50-454-84 (ГОСТ) использование экспозиционной дозы и её мощности после 1.01.1990 года не рекомендуется. 

Радиационное воздействие на человека состоит 

в ионизации тканей  организма и возникновении лучевой болезни. При этом поражаются кроветворные органы, в результате чего наступает кислородный голод тканей, резко снижается иммунная защищенность организма, ухудшается свертываемость крови, нарушается обмен веществ.       

Характеристика основных форм лучевой болезни.

Степень

ЛБ

Доза

облучения, Гр (рад)

Характеристика болезни

Легкая

Средняя

Тяжёлая

Крайне тяжелая

1…2 (100…200)

2…4 (200…400)

4…6 (400…600)

6…9 (600…900)

Слабость, головная боль, тошнота. Скрытый период до 1 месяца, снижение числа лимфоцитов  в крови.

Через 2-3 часа признаки легкой ЛБ, затем расстройство желудка, депрессия, нарушение сна, повышение температуры тела, кожные кровоизлияния, кровотечение из десен. Восстановление крови через 6 месяцев. Возможны смертельные случаи.

Через час неукротимая рвота. Все признаки лучевой болезни проявляются резко: озноб, отказ от пищи. Смерть в течение месяца до 60% облучённых.

Через 15 мин. неукротимая рвота с кровью, потеря сознания, понос, непроходимость кишечника. Смерть наступает в течение 10 суток.

Основные меры защиты при работе с источниками ИИ на производстве.

К обслуживанию источников ИИ не допускаются лица моложе 18 лет и имеющие противопоказания в крови, заболевания почек, печени и др. паталогии.

Приём на работу с обязательным медицинским осмотром и положительным заключением.

Защитные мероприятия определяются: назначением помещения, категорией допущенных лиц и длительностью облучения. Применением защитных средств (коллективных и индивидуальных): от внешнего облучения – экраны (альфа частиц – стекло, алюминий…; от бета частиц – алюминий; гамма излучений – свинец, сталь, чугун, бетон…; механизацией и автоматизацией работ; применением СИЗ – защитных костюмов, противогазов…; постоянным контролем радиационной обстановки – обеспечение дозиметрами; соблюдение гигиены, инструкций, регулярные мед. Осмотры; проведением дезактивации помещений, приборов, инструмента, санитарной обработки людей.

В случае радиоактивного загрязнения местности

Оповещение о радиоактивном загрязнении организуется органами ГОЧС.

Оно осуществляется при возникновении непосредственной угрозы радиоактивного загрязнения или его обнаружения.

Основной способ оповещения населения – передача сообщения (информации) по сетям проводного вещания радиоточки, а также через местные радиовещательные станции и по телевидению.

Передача информации начинается с предупредительного сигнала ГО «Внимание всем!».

Для этого могут включаться звуковые сигнальные средства (сирены, прерывистые гудки предприятий, транспортных средств), Сообщение о возникшей опасности будет включать информацию о факте угрозы и рекомендации по действиям населения в условиях радиоактивного загрязнения.

Получив сообщение об опасности радиоактивного заражения,  немедленно примите меры по защите органов дыхания (противогаз, респиратор, камера защитная детская, ватно-марлевая повязка, противопыльная тканевая маска) и идите в защитное сооружение.

Если защитное сооружение далеко, оставайтесь дома: закройте  окна, двери, зашторьте их плотной тканью или одеялом, закройте вентиляционные люки, отдушины, заклейте щели в оконных рамах, загерметизируйте продукты питания и создайте в закрытых ёмкостях запас воды.

Помните! Главную опасность для людей на местности, загрязнённой радиоактивными веществами, представляет внутреннее облучение, то есть попадание радиоактивных веществ внутрь организма с воздухом, пищей и водой. Попадание в больших количествах радиоактивных веществ на открытые участки кожи может вызвать ожоги. Во избежание поражения кожных покровов необходимо использовать плащи с капюшоном, накидки, комбинезоны, резиновую обувь и перчатки.

 Для предупреждения или ослабления воздействия на организм радиоактивных веществ: максимально ограничьте пребывание на открытой территории; при выходе из помещения используйте средства индивидуальной защиты; на открытой местности не раздевайтесь, не садитесь на землю, не курите; перед входом в помещение обувь вымойте водой или оботрите влажной тряпкой, верхнюю одежду встряхните и почистите влажной щёткой; во всех помещениях, предназначенных для пребывания людей, ежедневно проводите влажную уборку с применением моющих средств; периодически увлажняйте (поливайте) территорию возле дома для уменьшения пылеобразования; исключайте купание в открытых водоёмах до проверки степени их радиоактивного загрязнения; не собирайте в лесу ягоды, грибы и цветы.

Строго соблюдайте правила личной гигиены и санитарии: принимайте пищу только в закрытых помещениях, тщательно мойте руки с мылом перед едой и полощите рот 0,5%-м раствором питьевой соды; воду употребляйте только из проверенных (лучше закрытых) источников, а продукты питания - приобретенные через торговую сеть; сельскохозяйственные продукты из индивидуальных хозяйств, особенно молоко, яйца, мясо, зелень, овощи и фрукты, употребляйте в пищу только по рекомендациям органов здравоохранения.

Помните! В результате радиоактивного загрязнения почвы происходит загрязнение корневых частей растения, а через них – стебля, листьев, плодов. При этом в растения попадает от 0,1 до 1% всей активности, содержащейся в почве. По пищевой цепочке радионуклиды накапливаются в организме сельскохозяйственных животных, птиц, рыб, а, следовательно, в мясе, молоке и яйцах. По кратности накопления радионуклидов «мясной ряд» можно выстроить так: крупный рогатый скот, козы, овцы, свиньи, куры (наибольшее содержание радионуклидов).

В интересах защиты организма от воздействия радиоактивного йода - 131 (период его полураспада 8 суток) проводите йодную профилактику. Для этого  в течение первых семи дней после аварии ежедневно принимайте по одной таблетке (0,125 г) йодистого калия (детям до 2-х лет ¼ часть таблетки). Таблетки выдаются лечебно-профилактическими учреждениями в первые часы аварии. Йодистую настойку можно приготовить самому: три-пять капель 5%-го раствора йода на стакан воды, детям до 2-х лет – одну-две капли. Этим вы можете избежать заболевания лучевой болезнью, поражения щитовидной железы.

Помните! Заблаговременный (за 6 часов до ингаляции йода – 131) приём препарата стабильного йода повышает защитный фактор в 100 раз, во время ингаляции – в 90 раз, через 2 часа после разового поступления йода – 131 – в 10 раз, а через 6 часов после разового поступления йода – 131 – только в 2 раза. 

Конкретные рекомендации о порядке проведения йодной профилактики дают представители лечебно-профилактических учреждений.

  1.  Электрический ток: источники, воздействие, меры защиты

Источники электрического тока

Электрическое освещение, электроприборы, бытовая техника, производственное оборудование.

Место применения: дом, производственная среда, учебные классы, лаборатории.

Привычка человека к постоянному использованию Э/Т притупляет чувство опасности, приводит к электротравмам или гибели.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА ЧЕЛОВЕКА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРАВМЫ

 

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

  •  При работе с электропроводкой обязательно отключить электропитание, а не просто выключатель. Повесить табличку: «Не включать – работают люди» или поставить наблюдателя.
  •  При ремонте электрических приборов – обязательно вынуть вилку из э/розетки.
  •  Не пользоваться неисправными электрическими приборами и э/инструментом, не работать влажным электроинструментом и в сырую погоду, работать в резиновых перчатках инструментом с изолированными ручками в сухой (резиновой) обуви, стоять на резиновом коврике.
  •  При работе с электрическими устройствами не прикасаться к предметам, которые могут быть электрически соединены с землёй.
  •  Помывку автомобиля производить с отключённым аккумулятором - замыкание через воду – проводка сгорит.
  •  Использовать защиту Э/сети – установка предохранителей, заземление, зануление и защитное отключение Э/установок (приборов).
  •  Использование средства индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, галоши, боты, коврики, изолирующие подставки, инструмент с изолированными рукоятками.




1. Козаки, їхнє життя, побут та звичаї
2. микс скоординированность сочетание решений в сфере сбыта ценообразования коммуникаций сервиса и др
3. Государственные реформы Петра I
4. Длина этих мест в продольном направлении принимается студентом логически
5. О ДІДОРЕНКА Плани семінарських і практичних занять з навчальної дисципліни
6. а и англоязычный
7. Воспаление Лихорадка Ответ острой фазы Гипертермия 1
8. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ2007
9. тема міжнародного права та її основні елементи
10. Концепции и стратегии маркетинга
11. Тойота Мотор в России Выполнила группа- ФСС 41 Москва 2012 Бриф на организацию и пров
12. 10 В РХТУ им. Д
13. А это детки море Запомните что по одному к нему ходить опасно Есть закон И т
14. Sell повышающие эффективность продаж от 15 до 30 за счет дополнительных заказов и дополнительного оборота.
15. Пренатальный период 266 дней стадия зиготы стадия от момента оплодо
16. Efektu z odbici Niestety nie wszystkie z rportu mo~n sprwdzi~ ~e oczywi~cie nieco dewluuje swoje wnioski
17. 02 0703 2803 2504 08
18. Лабораторная работа 3
19. лекція тварин Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогоспо
20. то раз тете надо было уже идти в ночную смену но брата все не было мол он со мной должен посидеть