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사람에 대한 열 및 복사 에너지의 영향. 산업안전보건

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열 및 복사 에너지

내부 열 및 복사 에너지는 작업장 및 구내에서 미기후 조건을 만드는 데 중요한 역할을 합니다.

열 전달은 대류, 전도 및 복사에 의해 발생할 수 있습니다.

열 전달이 수행됩니다.

  • 대류 중 - 이동 매체: 물, 증기, 가스 등;
  • 열전도 - 고체의 한 부분에서 다른 부분으로;
  • 강렬한 적외선에 의해 방출되면 공기를 직접 가열하지 않지만 흡수되면 고체가 가열됩니다.

대부분의 경우 신체의 가열(냉각)은 세 가지 또는 두 가지 유형의 열 전달을 통해 발생합니다.

복사 중 열전달의 경우 신체의 직접적인 접촉이 필요하지 않으며 광선이 통과하는 매체는 실제로 영향을 미치지 않습니다. 이 경우 열의 작용은 신체의 조사 영역뿐만 아니라 전체 유기체에도 영향을 미칩니다. 방사선은 사람에게 XNUMX도 모두의 열화상을 일으킬 수 있습니다.

번즈 - 다양한 생명 기능을 침범하기 때문에 매우 위험한 유형의 부상입니다.

인체에 미치는 영향의 특성과 강도에 따라 방사선 에너지는 다음과 같이 나뉩니다. 세 가지 범주:

  • I - 주된 열 효과와 함께 500°C로 가열된 물체에서 방출되는 에너지;
  • II - 3000°C까지 가열된 물체에서 방출되는 에너지, 주로 빛에 노출됨;
  • III - 자외선이 우세한 3000 ° C 이상으로 가열 된 신체의 에너지로 안구 질환 및 화상을 유발합니다.

열 복사로부터 사람을 보호하기 위해 다양한 종류의 스크린과 보호복이 사용됩니다. 근본적인 보호 수단은 방사선원을 제거하는 것입니다. 스크린은 반사율이 높은 재료(니켈 도금, 크롬 도금, 광택 처리, 미러 코팅 포함)로 만들어지며 방사 방향에 수직으로 설치됩니다.

개인 보호 장비로는 광 필터가있는 안경 (단일 및 이중), 캔버스 및 천 수트, 방패, 마스크, 태양 복사 작용으로 인한 페이스트가 사용됩니다.

사고 통계에서 일사병 (경증, 중등도 및 중증 형태)과 같은 햇빛에 직접 노출되는 영향으로 발생하는 열사병이 많은 곳을 차지하며 빠른 심박수, 메스꺼움, 실신이 특징입니다. 이 경우 환자를 그늘진 곳으로 신속하게 데려가 옷을 벗고 젖은 수건으로 몸과 머리를 식히고 충분한 양의 음료를 제공해야합니다. 앞으로는 의사를 만나야 합니다.

방사성 방사선

함께 일하면서도 방사성 물질 및 전리 방사선원 고등 교육 기관에서는 제한적이며 학교에서는 물리학, 무선 공학, 금속 기술 (감마 결함 탐지), X- 레이 설치 및 기타 경우에 학생들을위한 일부 실험실 작업에서 금지됩니다. 이로 인해 발생하는 유해 요인으로부터 보호하는 방법을 고려해야 할 필요성이 결정됩니다.

사람에 대한 가능한 영향에 따라 방사성 물질 작업은 다음과 같이 나뉩니다. 다음 그룹:

  • 신체와 대기 오염이 가능한 개방 방사성 물질로 작업;
  • 외부 노출만 가능한 경우 봉인된 방사성 동위원소로 작업합니다.
  • 방사성 동위 원소가 용해 된 물질로 작업하십시오.

전리 방사선의 작용으로 인해 발생하는 가장 심각한 결과는 다음과 같습니다. 방사선 질병, 모든 기관과 시스템의 기능을 침해하는 경우. 급성 형태의 질병 (수백 라디안의 단일 조사), 전격성 (수천 라디안의 노출 결과) 및 소량의 신체 장기 노출로 발생하는 만성을 구별하십시오. 방사선 질병은 허용치를 초과하는 선량에 노출된 경우에만 발생합니다. 따라서 예방 작업이 매우 중요합니다.

18세 미만의 사람과 임산부는 방사성 물질을 다루는 작업을 할 수 없습니다. 방사성 물질을 다루는 사람들은 정기적인 브리핑과 건강 검진을 받아야 합니다. 모든 구내, 장비, 운송 수단, 방사성 물질의 작동 및 이동을 위한 장치에는 방사선 위험 표시가 있습니다. 노란색 원에는 XNUMX개의 빨간색 꽃잎과 내부 빨간색 원이 적용됩니다. 방사성 물질을 사용하여 작업을 수행하는 모든 구내에서 작업자에게 사전에 위험을 경고하기 위해 선량 측정 관리를 수행해야 합니다. 선량 측정의 빈도와 유형은 위생 및 역학 스테이션(SES)에서 설정합니다. 제어 데이터는 특수 저널에 기록됩니다. 근로자에게는 특수복(가운, 모자, 신발, 고무장갑)이 제공됩니다. 호흡기를 보호하려면 깨끗한 공기를 강제로 공급하는 특수 호흡기를 사용해야 합니다.

방사성 물질로 작업하는 방은 별도로 배치됩니다. 그들은 특별한 보호 조치 및 제어 설비를 갖추고 있습니다. 방사성 물질을 사용하는 캐비넷, 챔버, 상자 및 기타 방은 대기로 방출되기 전에 환기 및 청소 장치가 있어야 하며 세척 및 청소가 편리해야 합니다. 모든 방사선원은 납, 납유리, 콘크리트, 강철 등으로 만들어진 고정식 및 비고정식 보호 장치에 의해 격리됩니다. 재료의 보호 특성은 납 등가물(밀리미터 단위의 납 두께, 이 재료의 층. 방사성 동위 원소의 보관 및 운송을 위해 보호 스크린이 납으로 채워지고 몸체가 주철로 만들어진 장치 인 앰풀 저장소 및 용기가 사용됩니다. 근무 시간 동안 방사성 동위 원소는 보관 시설, 방사선 보호 및 환기 장치가 설치된 금고에 보관됩니다. 실험실의 방사성 물질 비축량은 예상 일일 소비량을 초과해서는 안 됩니다.

방사선 안전 표준 (NRB) 설치 최대 허용 선량 (SDA) 중요 장기 그룹과 피폭자의 범주에 따라 외부 및 내부 피폭. 어떤 경우에도 30세 이전에 축적된 선량은 12 SDA를 초과해서는 안 됩니다.

저자: Volkhin S.N., Petrova S.P., Petrov V.P.

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전자를 가속하기 위해 물리학자들은 가속 벡터에 수직인 레이저 빔의 전자기장을 사용했습니다. 정상적인 조건에서 전자파에 갇힌 입자는 먼저 한 방향으로 가속하다가 속도를 낮추고 반대 방향으로 움직이기 시작합니다. 이를 피하기 위해 물리학자들은 가변 단면의 투명 채널을 만들었습니다. 전자기장과 물질의 상호 작용으로 인해 채널의 너비에 따라 그 안의 파동의 진폭이 변경되었으며 좁은 섹션에서는 장이 다음과 같이 밝혀졌습니다. 넓은 것보다 강합니다.

넓은 부분과 좁은 부분의 길이와 전자의 초기 속도를 조정함으로써 과학자들은 광파가 입자를 올바른 방향으로 가속할 때 정확히 채널의 좁은 부분을 통해 전자가 날아갈 수 있도록 했습니다. 파동이 반대 위상에 도달하고 입자의 속도를 늦추기 시작할 때까지 전자는 더 작은 필드 진폭을 가진 넓은 조각에 도달할 시간을 가졌고 따라서 가속된 것보다 덜 느려졌습니다.

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전자 에너지가 수십 또는 수백 메가일렉트론볼트인 소형 가속기를 사용하여 고에너지의 X선을 생성하고 고도로 집중된 간섭성 빔 형태로 사용할 수 있습니다. 이러한 방사선은 이제 재료 과학, 생물학(단백질의 결정 구조를 결정하고 화석화석을 밝히기 위해)에서 활발히 사용되지만 이러한 작업을 위한 X선 레이저는 종종 수 킬로미터 길이의 터널이 있는 전체 지하 단지를 점유하고 비용이 많이 듭니다. 수억 달러. 더 낮은 전력과 더 낮은 입자 에너지를 가진 빔은 악성 신생물을 조사하기 위해 의학에서 사용됩니다.

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