Совершенствование нормативного регулирования и пути снижения экологической опасности, применения включения световых приборов

0

6.2 Расчет защиты от ионизирующего излучения

Длина помещения, в котором находится рабочее место инженера, составляет: 6 м; ширина: 7 м; высота помещения: 3 м. В помещение присутствует естественное и искусственное освещение, дополнительно установлены светильники местного освещения.

Окна, ориентированы на север и северо-восток, согласно требованиям СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персонально – вычислительным машинам и организации работы». Оконные проемы оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи. Помещение оборудовано защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации. Проводится ежедневная влажная уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы на ПЭВМ.[30]

Рабочее помещение имеет 7 рабочих мест, 2 компьютера.
Мониторы компьютеров являются источником рентгеновского, бета - излучений и гамма-излучений. Рентгеновское излучение присутствует только при работе монитора.

Оно возникает при торможении пучка электронов и как характеристическое излучение атомов материалов кинескопа. Спектр рентгеновского излучения является непрерывным с набором моноэнергетических линий. Максимальная энергия спектра примерно 20 кэВ. Бета-, гамма-излучения присутствуют и при включенном и при выключенном мониторе. Источником этих излучений является радиоактивный распад ядер семейств урана и тория, а также ядер калия-40. Спектральный состав гамма-излучения преимущественно состоит из набора моноэнергетических линий. Бета - излучение монитора определяется главным образом радиоактивным распадом ядер калия-40; спектральный состав бета- излучения непрерывен, а его максимальная энергия примерно1.3 мэВ. При определенных условиях эти ионизирующие излучения способны причинить вред здоровью человека, в частности, вызвать помутнение хрусталика глаз. Для уменьшения вредного действия ионизирующих излучений в мониторах было снижено анодное напряжение, а в стекло мониторов добавлен свинец. Опасность ионизирующего излучения, испускаемая мониторами компьютеров зависит от уровней ионизирующих излучений, попадающих в глаза пользователей компьютерами. В России безопасность уровней ионизирующих излучений компьютерных мониторов регламентируется ГОСТ Р 50948-2001 «Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности» и нормами НРБ-99.

Первый компьютер выделяет 0,045 мкР/час, а второй компьютер 0,053 мкР/час, что в сумме составляет:

0,045+0,053=0,098 мкР/час (6.1)

ГОСТ Р 50948-2001 ограничивает мощность дозы рентгеновского излучения величиной 100 мкР/час на расстоянии 5 см от поверхности экрана монитора, а НРБ-99 устанавливают для населения предел годовой эквивалентной дозы излучений на хрусталик глаза равный 15 мЗв. Уровень гамма-излучения зависит от концентраций естественных радионуклидов в стекле монитора, которые для калия – 40 составляют 3 – 10 %, для тория – (0.3-1)×10-4%, для урана – (1-3)×10-4%. Расчет потоков бета –излучения могут быть легко измерены бета-счетчиком. Подобные измерения показывают, что на расстоянии 5 см от экрана монитора плотность потока бета- излучения может составлять 0,2 – 0,5 част/с×см2. Измерения уровней рентгеновского излучения наиболее трудны. Для таких измерений обычно применяются сцинтилляционные спектрометры с тонкими кристаллами NaI(Tl) или CsI(Tl) и с достаточно большой поверхностью. Полученные с их помощью результаты показывают, что максимальная мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 5 см от экрана монитора сравнима с фоном и не превышает 5 – 15 мкР/час.

 

Исходя из этого, мощность эквивалентной дозы излучений для неблагоприятного случая, когда глаза оператора компьютера расположены на расстоянии 5 см от экрана монитора составит 0.3–0.4 мкЗв/час.

 

Этот результат свидетельствует о радиационной безопасности компьютерных мониторов, поскольку накопленная хрусталиком глаза годовая эквивалентная доза (0.7 мЗв) в 20 раз меньше допустимого нормами НРБ-99 значения. ГОСТ Р 50948-2001 предполагает использование для контроля дозиметрического прибора ДРГЗ-02. Однако его паспортные данные гарантируют величину основной погрешности измерения мощности дозы 15% для энергии рентгеновского и гамма-излучения выше 20 кэВ. Наличие неопределенности результатов измерений в характерной для компьютерных мониторов области энергий рентгеновского излучения менее 20 кэВ. Кроме этого, при облучении ДРГЗ-02 "точечным" источником рентгеновского излучения с энергией 5.9 кэВ известной активности (Fe-55) прибор занижает мощность дозы в 10–20 раз по сравнению с расчетным значением. Если предположить, что отклонение стрелочного индикатора прибора ДРГЗ-02 на одно деление шкалы соответствует минимально обнаружимому значению мощности дозы, то с учетом занижения, минимально обнаружимая прибором ДРГЗ-02 мощность дозы составит величину 150-300 мкР/час. А это показывает на проблематичность контроля прибором ДРГЗ-02 допустимых ГОСТ Р 50948-2001 значений мощности дозы рентгеновского излучения компьютерных мониторов.

В профилактических целях при работе за монитором следует придерживаться следующих рекомендаций:

- необходимо время от времени переводить взгляд на удаленные объекты;

- важна хорошая освещенность помещения;

- частое моргание и короткие перерывы в работе расслабят ваши глаза и уменьшат усталость;

- каждые 40-45 минут необходимо проводить короткую физкультурную микропаузу: вращение глаз по часовой стрелке и обратно, легкие гимнастические упражнения для всего тела, в течение нескольких секунд;

- по возможности уменьшайте время пребывания за компьютером;

- добавить рядом с компьютером зеленые растения, например, кактусы.

Категория: Дипломные работы / Дипломные Метрология, стандартизация и сертификаци

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.