ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ




ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Электромагнитные поля (ЭМП) генерируются токами, из­меняющимися по направлению во времени. Спектр электро­магнитных (ЭМ) колебаний находится в широких пределах по длине волны к от 1000 км до 0,001 мкм и менее, а по час-тоте / от 3-10 до 3* 10 Гц, включая радиоволны, оптические и ионизирующие излучения. В настоящее время наиболее широкое применение в различных отраслях хозяйства нахо­дит ЭМ энергия неионизирующей части спектра. Это касает­ся, прежде всего, ЭМ полей радиочастот. Они подразделяют­ся по длине волны на ряд диапазонов (табл. 1).

 

 

ЭМ поле складывается из электрического поля, обуслов­ленного напряжением на токоведущих частях электроустано­вок, и магнитного, возникающего при прохождении тока по этим частям. Волны ЭМП распространяются на большие рас­стояния.

В промышленности источниками ЭМП являются электри­ческие установки, работающие на переменном токе частотой от 10 до 10бГц; приборы автоматики, электрические установ­ки с промышленной частотой 50 - 60 Гц, установки высоко­частотного нагрева (сушка древесины, склеивание диэлектри­ков, нагрев пластмасс и др.). Значения предельно допустимой напряженности ЭМП радиочастот в диапазоне 0,06 - 300 МГц на рабочих местах приведены в табл. 2.

 

Таблица 1

Классификация радиоволн

 

Название диапазона     Длина волны     Диапазон частот     Частота     По международному Регламенту
Название диапазона частот Номер
Длинные (километ­ровые) волны (ДВ) 10-1 км Высокие частоты (ВЧ) от 3 до 300 КГц Низкие (НЧ)  
Средние (гектометровые) волны 1км-100м То же от 0,3 до 3 МГц Средние (СЧ)  
Короткие(декаметровые) волны (KB) 100 – 10 м Тоже от 3 до 30 МГц Высокие (ВЧ)  
Ультракороткие (мет­ровые) волны (УКВ) 10-1м Ультравысокие часто­ты (УВЧ) от 30 до 300МГц Очень высокие (ОВЧ)  
Микроволны: дециметровые, дм сантиметровые, см миллиметровые,мм 1м-10см 10-1 см 1мм Сверхвысокие частоты (СВЧ) Тоже Тоже от 0,3 до 3 ГГц от 3 до 30 ГГц от 30 до 300 ГГц Ультравысокие (УВЧ) Сверхвысо-кие (СВЧ) Крайневысокие (КВЧ) 9 10

 

Таблица 2

Предельно допустимая напряженность ЭМП радиочастот в диапазоне 0,06— 300 МГц на рабочих местах

 

Составляющая поля, по которой оценивается его воздействие и диапазон частот, МГц Предельно допустимая напряженность в течение рабочего дня
Электрическая составляющая:  
0,06 - 3 50В/м
3-30 20В/м
30-50 10В/м
50 - 300 5,0 В/м
Магнитная составляющая:  
0,06-1,5 5,0 А/м
30-50 0,3 А/м

ЭМП характеризуется совокупностью переменных элек­трической и магнитной составляющих. Различные диапазоны радиоволн объединяет общая физическая природа, но они существенно различаются по заключенной в них энергии, ха­рактеру распространения, поглощения, отражения, а в след­ствии этого по действию на среду, в том числе и на человека. Чем короче длина волны и больше частота колебаний, тем больше энергии несет в себе квант.

Связь между энергией F и частотой / колебаний опреде­ляется как Y=h·f или

,

т.к. между длиной волны lи частотой f существует соот­ношение ,

где с - скорость распространения электромагнитной вол­ны в воздухе (с=3·108 м/с),

h - постоянная Планка, равная 6,6·10 -34 Вт/см2.

Вокруг любого источника излучения ЭМП разделяют на 3 зоны: ближнюю - зону индукции, промежуточную - зону ин­терференции и дальнюю - волновую зону. Если геометриче­ские размеры источника излучения меньше длины волны из­лучения Х(т.е. имеет место точечный источник), границы зон определяются следующими расстояниями R:

ближняя зона (индукция): ;

промежуточная зона (интерференции): ;

дальняя зона (волновая): .

Работающие с источниками излучения НЧ, СЧ и в извест­ной степени ВЧ и ОВЧ диапазонов находятся в зоне индук­ции. При эксплуатации генераторов СВЧ и КВЧ диапазонов работающие часто находятся в волновой зоне.

В волновой зоне интенсивность поля оценивается величи­ной плотности потока энергии (ППЭ), т.е. количеством энер­гии, падающим на единицу поверхности. В этом случае ППЭ выражается в ваттах на 1м2 или в производных единицах: милливаттах и микроваттах на 1 см (Вт/м2, мВт/см2, мкВт/см2). ЭМП по мере удаления от источника излучения быстро затухает. ЭМ волны диапазона УВЧ, СВЧ и КВЧ (микроволны) используются в радиолокации, геодезии, де­фектоскопии, физиотерапии. Иногда ЭМП УВЧ диапазона применяются для вулканизации резины, термической обра­ботки пищевых продуктов, стерилизации, пастеризации, вто­ричного разогрева пищевых продуктов. СВЧ-аппараты ис­пользуются для микроволновой терапии.

Наиболее опасными для человека являются ЭМП высоких и сверхвысоких частот. Критерием оценки степени воздейст­вия на человека ЭМП может служить количество ЭМ энер­гии, поглощаемой им при пребывании в электрическом поле. Величина поглощаемой человеком энергии зависит от квад­рата силы тока, протекающего через его тело, времени пребывания в электрическом поле и проводимости тканей чело­века.

По законам физики изменения в веществе может вызвать только та часть энергии излучения, которая поглощается этим веществом, а отраженная или проходящая через него энергия действия не оказывает. ЭМ волны лишь частично поглоща­ются тканями биологического объекта, поэтому биологиче­ский эффект зависит от физических параметров ЭМП радио­частот: длины волны (частоты колебаний), интенсивности и режима излучения (непрерывный, прерывистый, импульсно-модулированный), продолжительности и характера облуче­ния организма (постоянное, интермиттирующее), а также от площади облучаемой поверхности и анатомического строе­ния органа или ткани.

Степень поглощения энергии тканями зависит от их способности к ее отражению на границах раздела, определяемой содержанием воды в тканях и другими их особенностями. Колебания дипольных молекул воды и ионов, содержащихся в тканях, приводят к преобразованию ЭМ энергии внешнего поля в тепловую, что сопровождается повышением температуры тела или локальным избирательным нагревом тканей, органов, клеток, особенно с плохой терморегуляцией (хрусталик глаза, стекловидное тело, семенники и др.). Тепловой эффект зависит от интенсивности облучения. Пороговые интенсивности теплового действия ЭМП на организм животного составляют для диапазона средних частот - 8000 В/м, высоких - 2250 В/м, очень высоких - 150 В/м, дециметровых - 40 мВт/см2, сантиметровых- 10 мВт/см2, миллиметровых - 7 мВт/см.

ЭМП ниже указанных величин не обладает термическим действием на организм, но вызывает слабовыраженные эф­фекты аналогичной направленности, что согласно ряду тео­рий, считается специфическим нетепловым действием, т.е. переходом ЭМ энергии в объекте в какую-то форму нетепло­вой энергии. Нарушение гормонального равновесия при на­личии СВЧ-фона на производстве следует рассматривать, как противопоказания для профессиональной деятельности, свя-занной с нервной напряженностью труда и частыми стрессо­выми ситуациями.

Постоянные изменения в крови наблюдаются при ППЭ выше 1 мВт/см2. Это фазовые изменения лейкоцитов, эритро­цитов и гемоглобина, Поражение глаз в виде помутнения хру­сталика (катаракты) - последствия воздействия ЭМП в усло­виях производства. При воздействии миллиметровых волн изменения наступали немедленно, но быстро проходили, но при частоте 35 ГГц они были стойкими, т.к. являлись ре­зультатом повреждения эпителия роговицы. При частоте око­ло 400 кГц повреждений не наблюдалось.

Клинико-эпидемиологические исследования людей, под­вергшихся производственному воздействию СВЧ-облучения при его интенсивности ниже 10 мВт/см2, показали отсутствие каких-либо проявлений катаракты.

Воздействие ЭМП с уровнями, превышающими допусти­мые, приводят к изменениям функционального состояния сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, нару­шению обменных процессов. При воздействии значительных интенсивностей СВЧ может возникать более или менее вы­раженное помутнение хрусталика глаза (катаракты). Нередко отмечают случаи изменения в составе периферической крови.

Защитные меры от действия ЭМП сводятся, в основном, к применению защитного экранирования; удалению рабочего места (РМ) от источника ЭМП (применение дистанционного управления устройствами, излучающими ЭМ волны); распо­ложению РМ в направлении наименьшего излучения источ­ника поля (использование диаграммы направленности излу­чения); применению средств индивидуальной защиты.

Диаграмма направленности излучения, как правило, опре­деляется экспериментально или рассчитывается на этапе про­ектирования. Чаще всего диаграмма направленности пред­ставляется в графическом варианте:

 

 

Защитные экраны делятся на:

1) отражающие излучение; 2)поглощающие излучение;

К первому типу относятся сплошные металлические экра­ны, экраны из металлической сетки, экраны из металлизиро­ванной ткани. Ко второму типу относятся материалы из ра-диопоглощающих материалов. К средствам индивидуальной защиты (СИЗ) относятся: спецодежда, выполненная из метал­лизированной ткани, защитные очки, защитные халаты, фар­туки, накидки с капюшоном, перчатки, щитки.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 2.1. ОПИСАНИЕ СТЕНДА

Общий вид лабораторной установки представлен на рис.1. Стенд представляет собой передвижной стол, выполненный в виде металлического сварного каркаса 1, на котором установ­лена столешница 3. На столешнице размещены: микроволно­вая СВЧ-печь 5 марки «Плутон СП-18» (рис.2), координатное устройство 4 с датчиком 6 и микроамперметром 7. Последний служит для регистрации наличия СВЧ излучения и связан гибким проводом с датчиком координатного устройства, дающим сигнал об излучении. Координатное устройство обеспечивает четыре степени свободы и позволяет фиксиро­вать наличие излучения перед печью, слева и справа от нее с помощью датчика, расположенного на вертикальной направ-

ляющей координатного устройства. Все элементы координат­ного устройства выполнены из органического стекла во из­бежание искажения сигнала с датчика. Датчик состоит из фторопластового корпуса, полуволнового вибратора и вы­прямительного СВЧ-диода. СВЧ-печь приподнята над сто­лешницей на четырех опорах, что дает возможность фикси­ровать наличие излучения ниже основания печи.

В качестве нагрузки в печи используется строительный красный кирпич «М-150», устанавливаемый на неподвижную подставку, в качестве которой может быть использована не­глубокая столовая фаянсовая тарелка. На столешнице имеют­ся пазы 8 для установки сменных защитных экранов, исполь­зуемых для излучения экранирующих свойств различных ма­териалов. Количество сменных защитных экранов - семь. За­щитные экраны с размерами 350x600 мм выполнены из сле­дующих материалов:

1. сетка полутомпаковая, с диаметром ячеек 0,25 мм;

2. сетка полутомпаковая, с диаметром ячеек 2,5 мм;

3. лист алюминиевый;

4. плита асбестоцементная;

5. органическое стекло;

6. армированная резина;

7. коврик резиновый.

 

Сменные экраны хранятся под столешницей в отдельных ячейках. Сигнал с датчика поступает на микроамперметр, закрепленный на сменной панели, которая устанавливается в центре стола, заподлицо с поверхностью столешницы. Стенд предназначен для эксплуатации в помещении при температу­ре от+10°С до+35°С и относительной влажности воздуха до 80%.

2.2.1. Параметры координатного устройства
Величина перемещения датчика относительно СВЧ-
печи, мм

по оси «X»: +200 -400

по оси «Y»: ±320

по Оси «Z»: +120

-200

Чувствительность датчика ЭМП - 1мкА~0,2 мкВт/см2.

2.2.2. Количество сменных защитных экранов, шт. - 7;

2.2.3. Размеры сменных защитных экранов не более, мм -

350x600;

2.2.4. Мощность СВЧ-печи не более, Вт - 800;

2.2.5. Габаритные размеры стенда не более, мм
длина 1000
ширина 750
высота 1200

2.2.6. Масса печи не более, кг 18;

 

2.2.7. Потребляемая мощность при номинальном напряже­
нии не более, Вт
- 1200;

2.2.8. Электропитание стенда осуществляется от сети
переменного тока

напряжением, В 220±22

частотой, Гц 50±0,4

 

2.2.9. Режим работы печи:

8 мин.; 10 мин.; 100 %

продолжительность работы

перерыв

уровень мощности

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

2.3.1. К работе со стендом допускаются лица, прошедшие
первичный инструктаж,

ознакомленные с устройством стенда и порядком вы­полнения лабораторной работы.

2.3.2. Не следует работать с открытой дверью СВЧ-печи, т.к.
при этом излучается микро­
волновая энергия.

2.3.3. Запрещается самостоятельно регулировать или ремон­
тировать дверь, панель управления, выключатели сис­
темы блокировки или какие-либо другие части печи.
Ремонт производится только специалистами.

2.3.4. СВЧ-печь должна быть заземлена.

2.3.5. Не допускается включение и работа СВЧ-печи без на­
грузки. Рекомендуется в перерывах между рабочими
циклами оставлять в печи стакан с водой. При случай­
ном включении печи вода полностью поглотит микро­
волновую энергии.

2.3.6. При работе печи следует находится сбоку от неё.



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-04-15 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: