Материал:

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Примечание: сведения, предоставленные в таблице, ориентировочные.

В связи с этим врач по гигиене труда должен не только проводить дозиметрия лазерного излучения, но и давать оценку сопутствующим факторам (методика оценки изложена в соответствующих разделах). При гигиенической оценке лазерного излучения получены при дозиметрии значения величин необходимо сравнить с ГДР. За ГДР лазерного излучения берутся энергетические экспозиции (в джоулях на см 2) тканей, облучались.

Обоснованные сейчас ГДР лазерного излучения относятся к спектрального диапазона от 0,2 до 20 мкм и регламентируются на роговице, сетчатке и коже.

Предельно допустимый уровень воздействия лазерного излучения зависит от длины волны X, продолжительности х и частоты повторения импульсов f, продолжительности действия и. В диапазоне 0,4-1,4 мкм этот уровень дополнительно зависит от углового размера источника излучения а советов, или от диаметра пятна, освещена на сетчатке d. см, в диапазоне 0,4-0,75 мкм - от фоновой освещенности роговицы Фр, лк.

ГДР лазерного излучения предоставляется в "санитарных нормах и правилах устройств и эксплуатации лазеров" № 2392-81.

Воздействие лазерного излучения на органы зрения

Основной элемент зрительного аппарата человека - сетчатка глаза - может быть поражена лишь излучением видимого (от 0,4 мкм) и ближнего УЧдиапазонив (до 1,4 мкм), что объясняется спектральными характеристиками человеческого глаза. При этом хрусталик и глазное яблоко, действующих как дополнительная фокусирующая оптика, существенно повышают концентрацию энергии на сетчатке. Это, в свою очередь, на несколько порядков снижает максимально допустимый уровень (МДУ) облучения зрачка.

Требования к производителям лазерных приборов в связи с обеспечением безопасности пользователей. Поскольку степень поражения зависит от интенсивности излучения, длительности воздействия, длины волны, особенностей тканей и органов, облучаются, то рекомендуется распределить лазерные приборы на четыре класса с точки зрения опасности лазерного облучения для пользователей.

Лазерные излучатели класса И. Наиболее безопасными как по своей природе (МГС облучения не может быть превышен), так и по конструктивному исполнению являются лазерные приборы класса I. В связи с таким двойным подходом допустимые пределы излучения (ДТС) лазерных приборов класса I в спектральной зоне от 0,4 до 1,4 мкм, для которой возможно как точечное, так и протяженное повреждение сетчатки, которые характеризуются значениями в двух аспектах - энергетическом (в ваттах или джоулях) и яркостной.

Лазерные излучатели класса II. Это маломощные лазерные приборы, излучающие только в видимом (0,4 <λ <0,7 мкм) диапазоне, их непрерывная мощность ограничена 1 мВт, поскольку предполагается, что человек имеет естественную реакцию защиты своих глаз от воздействия непрерывного излучения (рефлекс мигания) . В случае кратковременных облучений (Δt <0,25 мин) энергетика лазерных излучателей класса 11 не должен превышать соответствующие ДМВ для приборов класса И. Таким образом, лазерные излучатели класса II не могут нанести вред человеку вопреки ее желанию.

Лазерные излучатели класса III. Излучатели этого класса занимают переходное положение между безопасными приборами класса I, II и лазерами класса IV (которые, безусловно, нуждаются в принятии мер по защите персонала).

Лазерные излучатели подкласса Ша. К ним относятся условно безопасные излучатели. Они не способны повредить зрение человека, но при условии использования каких-либо дополнительных оптических приборов для наблюдения прямого лазерного излучения. Согласно этого условия мощность видимого излучения непрерывных лазеров подкласса Ша не должна превышать 5 мВт (т.е. пятикратного значения ДМВ для класса II), а облучения - 25 Вт / м 2.

Лазерные излучатели подкласса III б. К ним относятся излучатели средней мощности, непосредственное наблюдение которых даже невооруженным (без оптической фокусирующей системы) глазом опасно> для зрения. Однако при соблюдении определенных условий - удалении глаза более чем на 13 см от рассеиваемая и времени воздействия не более 10 с - допустимо наблюдение диффузно-рассеянного излучения. Таким образом, непрерывная мощность таких лазеров не может превышать 0,5 Вт, а энергетическая экспозиция - 100 кДж / м 2.

Лазерные излучатели класса IV. Это мощные лазерные установки, способные повредить зрение и кожные покровы человека не только прямым, но и диффузным рассеянным излучением. Значение ДМВ в этом случае превышают значения, принятые для подкласса III б. Работа с лазерными излучателями класса IV требует обязательного соблюдения соответствующих защитных мер.

Основные правила техники безопасности при эксплуатации лазерных установок

При работе с лазерами необходимо обеспечить такие условия труда, при которых не превышаются предельно допустимые уровни облучения глаз и кожи. Меры безопасности заключаются в устройстве защитных экранов, канализации лазерного излучения по световодах, использовании защитных очков. Защитные очки следует тщательно подбирать в зависимости от рабочей длины волны лазерного света, а их спектр пропускания необходимо проверять. Очки должны эффективно сдерживать излучения лазера, однако не быть слишком темными. Для защиты от рассеянного излучения, кроме использования очков, применяют специальную окраску или отделку стен лаборатории, а также ограждения экранами.

При использовании лазеров видимого диапазона нужны специальные предупредительные световые табло или надписи при работе с лазерами. Для непрерывных лазеров мощностью 1-5 мВт желаемое выполнения ряда мероприятий, среди которых: защита глаз работа в специальном помещении; ограничения пути луча; предупредительные световые табло. При применении лазеров средней мощности эти мероприятия являются обязательными, а для мощных лазеров, кроме названных мероприятий, необходимо контролировать помещения и систему оповещения, обеспечивать дистанционное включение, управление работой и выключателя питания.

Рекомендуется обучение правилам техники безопасности и периодическое обследование персонала, обслуживающего лазерные установки.

Контрольные вопросы и задания

1. Какие наиболее распространенные диапазоны длин волн? Их основные физические величины?

2. Назовите общие требования, которые должны соблюдаться пользователи лазеров.

3. Назовите требования безопасности при работе с лазерами.

4. Назовите предельно допустимые уровни лазерного излучения, д. Как лазерное излучение влияет на органы зрения?

6. Какие требования предъявляют к производителей лазерных приборов в направлении обеспечения безопасности?

7. Приведите основные правила техники безопасности при эксплуатации лазерных приборов.

Токсикологическая оценка материалов

В производственных условиях важным фактором негативного воздействия на работников есть продукты выделения из синтетических материалов (СМ) и изделий из них. Ассортимент СМ достаточно широк: полиамиды, полиуретаны, полиакрилаты, фенолформальдегидные, эпоксидные, полиэфирные смолы и тому подобное. Они применяются при строительстве производственных и других помещений, в технологических процессах, изготовлении одежды и обуви, средств индивидуальной защиты работников.

Опасность СМ обусловлено токсичностью веществ, попадающих из них в окружающую среду и могут негативно влиять на здоровье человека. Некоторые вещества, выделяемые из СМ, имеют неприятный запах, который создает дискомфорт у работников. При использовании СМ для изготовления средств индивидуальной защиты они могут поступать только токсическое, но и специфическое действие: аллергенным, гонадотропную, мутагенное.

Впервые на вредность СМ обратили внимание более 75 лет назад, когда в сена от продуктов горения рентгеновской пленки погибло около 100 человек. В это же время в Германии были зарегистрированы случаи заболеваний кожи (экзема и дерматитов) в телефонисток, которые использовали пластмассовые наушники. Известны также случаи отравления людей, носили одежду и обувь из СМ.

Вредные свойства СМ обусловленные составом и особенностями химического строения. В состав СМ входят макромолекулы органических веществ, наполнители, отвердители, пластификаторы, стабилизаторы и другие вспомогательные вещества, а также остатки незаполимеризованих мономеров, катализаторы, продукты превращения ингредиентов и их деструкции. Макромолекулы считаются биологически неактивными. В то же время их составляющие - мономеры - довольно реактивные и биологически агрессивные. Они поражают кожу, слизистые оболочки, являются аллергенами, влияют на печень, репродуктивную функцию, могут индуцировать канцерогенез и др. Значительная биологическая активность отмечена для многих катализаторов, многие из которых опасны токсикантами с характерной раздражающим действием и влиянием на ЦНС.

По строению макромолекулы СМ бывают линейные, разветвленные и пространственные. Замечено, что наибольшую интенсивность выделения токсичных веществ имеют СМ, состоящих из линейных полимеров.

Процесс эксплуатации СМ также существенно влияет на их токсикологические свойства. Под действием производственных условий, механических нагрузок и старения из них могут выделяться незаполимеризовани мономеры, продукты деструкции и другие компоненты, которые ухудшают одориметричну (за счет неприятных запахов) обстановку производственной среды, оказывают кожно-раздражающее и сенсибилизирующее действие, изменяют равновесие кожных покровов. Для обеспечения безопасного использования СМ и изделий из них в производстве необходима обязательная их токсикологическая оценка. В соответствии с приказом Минздрава Украины от 20.10.95 г.. №190 на материалы - как новые, так и ранее испытуемые, но которые используются по новому назначению, необходимо получить разрешение органов санитарного надзора на основании санитарно-гигиенической экспертизы, составляющей которой является токсикологическая оценка СМ.

Токсикологическая оценка СМ является важным звеном предупредительного санитарного надзора.

Токсикологические исследования СМ предусматривают:

• определение физико-химических характеристик, в том числе химической стабильности, степени миграции из них химических соединений и др;

• определение кумулятивного действия;

• выявление характера и степени токсического действия;

• установление пороговых доз и концентраций;

• изучение сенсибилизирующего действия;

• расчет ориентировочных гигиенических нормативов, в том числе допустимых уровней миграции (ДР) и допустимых концентраций миграции (ДКМ)

• установления класса токсичности и опасности;

• установление параметров токсичности.

Основные этапы токсикологической оценки вредных вещевой приведены на рис. 3.16. Она предусматривает проведение исследований в экспериментальных и производственных условиях.

Токсикологическая оценка основывается на принципах последовательности эксперимента, в результате которого получается информация о количественном и качественном составе мигрирующих из СМ химических веществ, о кинетике их выделения в зависимости от времени, температуры и других факторов производственной среды.

Методической основой этих исследований есть указания и инструкции по гигиеническому контролю за СМ и изделиями из них, используемых в строительстве, изготовлении одежды, обуви и тому подобное. В этих документах изложены методические схемы токсикологической оценки СМ.

В зависимости от целей оценки токсикологическим исследованиям подлежат СМ, изделия из них или отдельные вещества и их комплексы, мигрирующих из СМ в окружающую среду.

При токсикологической оценке тех СМ, используемых в строительстве, уделяют внимание их способности создавать в помещении специфический запах, выделять в воздух летучие вещества в опасных для здоровья концентрациях, стимулировать развитие микрофлоры на своей поверхности, быть пригодными для влажной уборки, а также возможности развития интоксикации людей летучими продуктами горения этих СМ.

При токсикологической оценке СМ, которые используют для изготовления одежды и обуви, ориентируются на то, чтобы изделия из СМ ни были источником запаха и выделения вредных веществ в количествах, опасных для здоровья, но не способствовали росту патогенной микрофлоры и тому подобное.

Результатом токсикологической оценки СМ и изделий из них является вывод: токсичным является СМ и изделия из него, или нетоксичным. Последний результат свидетельствует, что СМ и изделия из него не оказывают какого-либо вредного воздействия на здоровье человека в конкретных условиях применения.

Источник: https://studbooks.net/6707/bzhd/osnovy_ohrany_truda