Лекции по БЖД

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Апреля 2013 в 12:54, лекция

Описание

Работа содержит курс лекций по "Безопасности жизнедеятельности".

Работа состоит из  22 файла

Лекция 05_Психофизиологические характеристики.doc

— 178.50 Кб (Открыть документ, Скачать документ)

Лекция 02_Негативные факторы.doc

— 78.00 Кб (Открыть документ, Скачать документ)

Лекция 04_Эргатические системы.doc

— 305.00 Кб (Открыть документ, Скачать документ)

Лекция 20_Пожаробезопасность.doc

— 78.00 Кб (Открыть документ, Скачать документ)

Лекция 19._ЧС_Поражающие факторы.doc

— 89.00 Кб (Открыть документ, Скачать документ)

Лекция 18_ЧС_Основные понятия.doc

— 68.50 Кб (Открыть документ, Скачать документ)

Лекция 16_Электробезопасность.doc

— 373.00 Кб (Открыть документ, Скачать документ)

Лекция 15-Воздействие электрического тока.doc

— 1.52 Мб (Открыть документ, Скачать документ)

Лекция 13_ИИ.doc

— 232.50 Кб (Скачать документ)

Внутреннее облучение.        

Внутреннее облучение  происходит при попадании радиоактивного вещества внутрь организма при вдыхании воздуха, загрязненного радиоактивными элементами, через пищеварительный тракт, и, в редких случаях, через кожу. При попадании радиоактивного вещества внутрь организма человек подвергается непрерывному облучению до тех пор, пока радиоактивное вещество не распадается или не выведется из организма. Этот вид облучения может вызывать поражения различных внутренних органов.

3. 2  Воздействие  радиации на организм человека

 

Все многообразие отрицательных  врздействий радиации на человеческий организм  можно свести к  так называемым пороговым (детерминированным) эффектам и  беспороговым (стохастическим).

Пороговые, или детерминированные эффекты облучения  это  биологические эффекты    излучения,   в   отношении   которых   предполагается существование порога,  выше которого тяжесть эффекта зависит  от дозы. Пороговые эффекты возникают при облучении в течении всей жизни в дозах, превышающих 0,1 Зв, или 100 мЗв в год.

Рассмотрим пороговые  эффекты облучения - радиационные поражения.

 Радиационные поражения  могут быть острыми и хроническими.

Острые поражения (острая лучевая болезнь, далее - ОЛБ) наступают при облучении большими дозами в течение короткого промежутка времени.

Хронические лучевые  поражения бывают общие и местные. Они развиваются в скрытой форме в результате систематического облучения дозами больше предельно допустимой, поступающими как при внешнем облучении, так и при попадании радиоактивных веществ внутрь организма.

Важно тиметь в виду, что  все перечисленные виды воздействия  радиации на организм относятся к т. н. пороговым эффектам, которые возникают при облучении в течении всей жизни в дозах, превышающих   100 мЗв  в год.

Кроме пороговых эффектах существуют еще стохастические (беспороговые).  Это   вредные биологические эффекты излучения,  не  имеющие дозового порога. Принимается,  что  вероятность   возникновения   этих   эффектов  пропорциональна  дозе,  а  тяжесть  их  проявления не зависит от дозы. В связи с этим существует понятие радиационного риска, который определяется как вероятность того, что у человека в результате облучения возникнет какой-либо конкретный вредный эффект /1/.

К стохастическим, или беспороговым эффектам  относятся злокачественные опухоли (лейкозы, раки), наследственные болезни, мутации.

4.  Источники  ионизирующих излучений 

 

Источники ионизирующих излучений подразделяются на природные  и искусственные.

К  природным   источникам   относятся   космическое излучение и природные радионуклиды,  содержащиеся в окружающей среде и поступающие в организм  человека  с  воздухом,  водой  и пищей.   Искусственные   источники   излучения   разделяются  на медицинские (диагностические и радиотерапевтические процедуры) и техногенные   (искусственные   и  специально  сконцентрированные человеком  природные  радионуклиды,   генераторы   ионизирующего излучения и др.).

 

Рис.3 . Источники ионизирующих излучений



В отличие от электромагнитного  излучения радиочастотного диапазона и диапазона промышленных частот, ионизирующее излучение присуще окружающей нас естественной (природной) среде и человек всегда подвергался и подвергается облучению естественного радиационного фона, состоящим из 

а) космического излучения;

б) излучения естественно распределенных природных радиоактивных веществ (на поверхности земли, в приземной атмосфере, продуктах питания, воде и др.). Естественный фон внешнего излучения на территории нашей страны создает мощность эквивалентной дозы 0,36-1,8 мЗв/год или 0,036-018 бэр/год .

Рис.4. Доли эффективной  дозы ионизирующего облучения, получаемого от естественных источников



Примерно половина радиационного природного фона доходит до организма через воздух при облучении легких за счет радиоактивных газов радона (222Rn),  торона (220Rn) и их продуктов распада. Радон, в свою очередь, происходит от радия, повсеместно присутствующего в почве, стенах зданий и других объектах среды. Если полы в доме со щелями, а вентиляция помещений слабая, то в некоторых местах и домах индивидуальные дозы на легкие могут доходить до устрашающих уровней (иногда даже до 100 бэр в год).

Кроме естественного  фона облучения человек облучается и другими источниками (см. таблицу), например при медицинском обследовании.

          

 

Таблица 1

Снимок черепа

0,8¸6 Р (8-60 мЗв)

Позвоночника

1,6¸14,7 Р (16-147 мЗв)

Флюорография легких

0,2¸0,5 Р (2-5 мЗв)

Рентгеноскопия грудной  клетки

4,7¸19,5 Р (47-195 мЗв)

Рентгеноскопия ЖКТ

12¸82 Р (120-820 мЗв)

Зубы

3¸5 Р (30-50 мЗв)


            

В условиях производства человек может облучаться при  работе с радиационными дефектоскопами, толщиномерами, плотномерами и др. измерительной  техникой, использующей рентгеновское излучение и радиоактивные изотопы, с термоэлектрическими генераторами, установками рентгеноструктурного анализа, высоковольтными электровакуумными приборами, а так же при работе с радиоактивными веществами.

5.  Нормирование  ионизирующих излучений.       

 

В Федеральном законе  «О радиационной безопасности населения»  сказано  следующее:  «Радиационная безопасность     населения     -    состояние защищенности настоящего и будущего поколений людей  от  вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения» (статья 1).

«Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Российской Федерации, имеют право   на   радиационную    безопасность.    Это    право обеспечивается за   счет  проведения  комплекса  мероприятий  по предотвращению радиационного воздействия  на  организм  человека ионизирующего излучения   выше   установленных  норм,  правил  и нормативов, выполнения     гражданами      и      организациями,  осуществляющими деятельность    с    использованием   источников ионизирующего излучения,  требований к обеспечению  радиационной безопасности» (статья 22).

В настоящее время предельно  допустимые уровни ионизирующего облучения  определяются “Нормами радиационной безопасности НРБ-96” и “Основными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП-72/87”. НРБ-96, в частности, определяет цель радиационной безопасности как  охрану  здоровья   людей   от  вредного  воздействия ионизирующего излучения   путем   соблюдения   основных   принципов   и   норм  радиационной   безопасности   без   необоснованных   ограничений полезной деятельности при использовании   излучения  в различных  областях хозяйства , в науке  и медицине. 

Нормы  радиационной  безопасности   НРБ-96   относятся  только к  проблеме защиты человека.

 В соответствии с  этим документом установлены  следующие категории лиц.

6.1  Персонал  - лица, работающие с техногенными источниками ИИ  (группа А)  или находящиеся по  условиям  работы  в сфере их  воздействия (группа Б). Представители группы Б не работают непосредственно с ИИ, но по условиям   размещения рабочих мест  могут подвергаться воздействию радиоактивных веществ и других источников излучения, применяемых в учреждениях и удаляемых во внешнюю среду с отходами.

6.2  В – все население, включая лиц из персонала, вне сферы их производственной деятельности.

Основные  дозовые пределы  внешнего и внутреннего облучения  от техногенных источников  в контролируемых, т.е. в неаварийных условиях,  приведены в таблице 2.

          Таблица 2 -  Основные дозовые пределы

Нормируемые величины

Дозовые пределы

 

лица из персонала (группа А)

лица из населения

Эффективная доза

20 мЗв в год в среднем  за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год

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


 

Дозы облучения персонала  группы Б не должны превышать 1/4 значений для персонала группы А.

Для оперативного контроля, а также учитывая, что при работе с радиоактивными веществами возможно загрязнение ими рабочих поверхностей, попадание их в воздух и организм человека, используется также нормирование по другим параметрам,  являющимся  производными   от   основных   дозовых пределов:

    • пределы годового поступления (ПГП), 
    • допустимые среднегодовые объемные активности (ДОА), 
    • удельные активности (ДУА) и т.д., а также контрольные  уровни. 

Контрольные уровни устанавливаются  администрацией  учреждения  по  согласованию  с органами   Госсанэпиднадзора.   Их   численные  значения  должны учитывать  достигнутый   в   учреждении   уровень   радиационной безопасности  и  обеспечивать условия,  при которых радиационное воздействие будет ниже допустимого.

 Документ НРБ-96 формулирует  и требования к ограничению  облучения населения.  Дело в том, что, несмотря на то, что пороговые эффекты облучения возникают лишь при дозах > 10 бэр в год, МКРЗ придерживается предельно возможной в интересах защиты индивидуума концепции о вредности радиации в самых малых дозах, начиная с нуля и объявляет вредным даже природный вековой фон. Считается, что каждый 1 бэр (10 мЗв) у человека, полученный в течение жизни на все тело, может привести к потере 5 суток жизни.

Радиационная безопасность населения обеспечивается путем   ограничения   облучения  от  всех  основных  источников.

Свойства  основных  источников   и   возможности   регулирования облучения населения их излучением существенно различны.  В связи с этим облучение населения излучением природных,  техногенных  и медицинских  источников регламентируется раздельно с применением разных методологических подходов и технических способов. При этом   следует  принимать  меры  как  по  снижению  дозы  излучения   у отдельных  лиц,  так  и по уменьшению числа лиц,  подвергающихся облучению.

Работа  с радиоактивными изотопами нормируется в зависимости от класса опасности радионуклида (А, Б, В, Т) и класса опасности работ (I, II, III)  (см. рисунок 6).

При работе с установками , использующими рентгеновское излучение  нормируется мощность экспозиционной дозы

 

.

Рисунок 6



(Пульты, флюоресцирующие экраны, электронные лампы, видеоконтрольные устройства).

При работе с установками, где рентгеновское излучение  является побочным фактором (высоковольтные электронные лампы, микроскопы, осциллографы, электронно-лучевые трубки, установки для плавления, сварки и т. п.) также нормируется Рэксп в любой точке пространства (на расстоянии 5 см от корпуса установки) в зависимости от продолжительности рабочей недели. При 41-часовой недели – Рэксп  £ 0,288 мР/час.

 

 

На случай чрезвычайной ситуации, вызванной радиационной аварией существует так называемое планируемое повышенное облучение.

 Планируемое повышенное   облучение   персонала    при ликвидации  аварии  выше  установленных  дозовых  пределов  (таблица 2)   разрешается только в тех случаях,  когда нет возможности  принять  меры,  исключающие их превышение,  и может быть  оправдано  лишь  спасением  жизни  людей,  предотвращением дальнейшего  развития  аварии  и облучения большого числа людей.

Планируемое повышенное облучение допускается только  для  мужчин старше  30  лет  лишь  при  их добровольном письменном согласии, после информирования о возможных дозах облучения при  ликвидации аварии и риске для здоровья.

 

7  Защита от  ионизирующих излучений

 

Кратко методы защиты можно представить в виде следующих:

1) защита количеством – т. е. использование источников с минимальным выходом ИИ, герметизация;

2) защита временем;

3) защита расстоянием (доза  облучения убывает пропорционально  квадрату расстояния);

4) зонирование территории (при работе с открытыми источниками);

5) дистанционное управление;

6) экранирование источников.

Для защиты от рентгеновского и g-излучения используются металлические экраны, выполненные из материалов с большим атомным весом (свинец, вольфрам, железо). Могут использоваться также бетон, кирпич, чугун.

Для защиты от b-излучения наоборот – используются материалы с малой атомной массой (для минимизации тормозного излучения), а именно, алюминий, плексиглас. Толщина экрана подбирается по номограммам в зависимости от кратности ослабления К

 

                                               ,

где Ро – замеренная на рабочем месте мощность дозы, Рдоп – соответствует предельно допустимой дозе.


Рисунок 7 



 

 

Для защиты от нейтронного  излучения используются материалы, содержащие в своем составе водород (вода, парафин, полиэтилен и т. п.).

Лекция 12_ЭМИ.doc

— 157.50 Кб (Открыть документ, Скачать документ)

Лекция 11_Шум-Вибрация.doc

— 704.50 Кб (Открыть документ, Скачать документ)

Лекция 10_Шум.doc

— 112.00 Кб (Открыть документ, Скачать документ)

БЖД13.DOC

— 35.50 Кб (Скачать документ)

БЖД10.DOC

— 59.50 Кб (Скачать документ)

БЖД8.DOC

— 25.50 Кб (Скачать документ)

БЖД9.DOC

— 399.00 Кб (Скачать документ)

Информация о работе Лекции по БЖД