лектромагнитное излучение.

екция №9. Неионизирующие излучения.

Неионизирующие излучения являются одним из самых мощных экологических факторов, действующих на челове­ка в современном обществе. Это связано со следующими обстоятельствами:

· в силу развития цивилизации, повышения благосостоя­ния населения интенсивность электромагнитного излуче­ния увеличивается в 10 раз каждые 15 лет;

· неионизирующие излучения действуют на все слои об­щества, включая новорожденных детей, беременных жен­щин, стариков и больных людей;

· электромагнитное воздействие имеет непрерывный ха­рактер, т.е. действует на человека фактически круглосуточно.

Последние годы всю совокупность электромагнитных полей именуют электросмогом.

Электромагнитное поле (ЭМП) - это особая форма мате­рии, посредством которой осуществляется взаимодействие между электрическими заряженными частицами. Физиче­ские причины существования электромагнитного поля свя­заны с тем, что изменяющееся во времени электрическое по­ле (Е) порождает магнитное поле (Н), а изменяющееся маг­нитное — вихревое электрическое поле: обе компоненты Е и Н, непрерывно изменяясь, возбуждают друг друга. ЭМП не­подвижных или равномерно движущихся заряженных частиц неразрывно связано с этими частицами. При ускоренном движении заряженных частиц ЭМП «отрывается» от них и существует независимо в форме электромагнитных волн, не исчезая с устранением источника (например, радиоволны не исчезают и при отсутствии тока в излучившей их антенне).

Электромагнитные волны характеризуются длиной вол­ны - (лямбда) и частотой .

Для практических целей выделяют низкочастотный (3—3000 Гц), среднечастотный (0,3—3 МГц) и высоко­частотный диапазоны (свыше 3 МГц).

Электрическое поле измеряется в вольтах на метр (В/м), магнитное - в тесла (Тл) или производных - миллитесла, тысячная доля тесла (мТл), микротесла, миллионная доля тесла (мкТл).

В странах СНГ на частотах выше 300 МГц принято изме­рять плотность потока электромагнитной энергии (ППЭ), который выражают в ваттах, милливаттах, микроваттах на единицу площади (квадратный метр, квадратный санти­метр). ППЭ характеризует количество энергии, переноси­мой электромагнитной волной в единицу времени через единицу поверхности, перпендикулярной направлению распространения волны.

Важная особенность ЭМП — это деление его на так назы­ваемую «ближнюю» и «дальнюю» зоны.

В ближней зоне, или зоне индукции, на расстоянии от источника r < , ЭМП можно считать квазистатическим. Здесь оно быстро убывает, обратно пропорционально квад­рату (r -2) или кубу (r -3) расстояния. В «ближней» зоне из­лучения электромагнитная волна еще не сформирована. Для характеристики ЭМП измерения переменного электриче­ского поля Е и переменного магнитного поля Н производят­ся раздельно.

Дальняя зона — это зона сформировавшейся электро­магнитной волны, начинающаяся с расстояния r > 3. В «дальней» зоне интенсивность поля убывает обратно про­порционально расстоянию до источника (r -1).

В «дальней» зоне излучения устанавливается связь между ЕиН:

Е = 377Н,

где 377 - волновое сопротивление вакуума, Ом. Поэтому из­меряется, как правило, только Е.

Упомянутые частотные диапазоны электромагнитных волн находят применение в различных видах человеческой деятельности. Сверхнизкий частотный диапазон является основой промышленной электросети (50 Гц). Очень низкие и низкие частоты — рабочие частоты компьютерных мони­торов и дисплеев. Диапазон свыше 0,3 ГГц (микроволновый диапазон) используется в радиотелефонии, бесшнуровых телефонах, сотовой связи, в микроволновых печах.

Биологическое действие электромагнитных полей

Установлено, что электромагнитные волны по-разному взаимодействуют с тканями человеческого организма.

Так, частоты вплоть до 10 МГц почти полностью прохо­дят через человеческое тело. Электромагнитное излучения с меньшей длиной волны имеет разную проникающую способность в различных тканях. При относительно высоких уровнях облучающего поля ведущим является тепловой механизм воздействия. При относительно низком уровне излучения принято говорить о нетепловом, или информационном, характере воздействия на организм. Механизмы действия ЭМП в этом случае еще ма­ло понятны.

На биологическую реакцию влияют следующие парамет­ры ЭМП:

• интенсивность;

• частота;

• продолжительность облучения;

• модуляция сигнала;

• сочетание частот ЭМП;

• периодичность действия.

В настоящее время выделяют три механизма действия ЭМП:

• мелатониновый;

• туннелирующий;

• резонансный.

Первый из них связан с функционированием эпифиза или шишковидной железы. Она расположена в основании мозга, выраба­тывает гормон мелатонин и ответственна за ход так называ­емых циркадианных циклов (биологических часов — чередо­вание сна и бодрствования). Электромагнитное и особенно магнитное поля обладают способностью подавлять выра­ботку эпифизом мелатонина. Это будет влиять на функцио­нирование эндокринной системы организма, а через нее — на другие органы и системы, что при длительном воздей­ствии может вести к заболеванию.

Согласно недавним исследованиям модулированное СВЧ ЭМП обладает туннелирующим эффектом на клетки головного мозга и тем самым открывает доступ для поступ­ления через мембраны в мозг различных токсинов, в том числе тяжелых металлов. Туннелирующий эффект связан с образованием в мембранах клетки пор или каналов, через которые может происходить движение ионов, которое со­провождается изменением ионного гомеостаза и функции клетки. В этом отношении особенно активно микроволно­вое излучение.

Помимо всего прочего, человеческий организм состоит из токопроводящих тканей (например, нервная) и жидкос­тей (кровь, лимфа, межклеточная жидкость). В силу этого обстоятельства тело человека в целом, а также его отдель­ные части представляют собой резонаторы, т.е. антенны. Из-за колебательного характера электромагнитного излучения резонанс может иметь место при определенных длинах волн, а также с их кратными частями — 1/2, 1/4 и 1/16 дли­ной волны. Таким образом, при росте человека 1,7 м все тело являет­ся резонатором для длин волн с частотами 180, 45 и 11 МГц.

В качестве примера можно привести следующее. Диа­метр головы взрослого мужчины или женщины в среднем равен 17—19 см, ребенка 5 лет — 16 см. Из-за этого голова взрослого и особенно ребенка является антенной для час­тот 450 и 900 МГц, применяемых в технологиях сотовой связи КМТ-450 и GSМ-900 соответственно.

Электрическая составляющая электромагнитного поля формирует на поверхности тела человека и в его внутренних органах определенный потенциал (от нескольких сот мил­ливольт до десятков вольт). Этот потенциал взаимодейству­ет с собственными биоэлектрическими импульсами органов человека, величина которых составляет всего несколько милливольт, и тем самым искажает функцию определенных органов и систем организма (нервной, сердечно-сосудистой систем).

Низкочастотное электромагнитное поле может перено­сить свою тактовую частоту на биологические структуры (например, нервные, мышечные волокна) и тем самым дис-координировать их функции. Следствием этого могут быть нарушения функции коры головного мозга, ритма сердеч­ных сокращений, а также другие проявления.

Медицинские аспекты воздействия ЭМП на человека

Выделяют три группы симптомов.

Общие симптомы:

· нарушение концентрации внимания;

· головные боли;

· общая слабость, потеря сил;

· потеря работоспособности;

· непреходящая усталость;

· приступы головокружения;

· плохой, поверхностный сон;

· снижение потенции;

· состояние внутреннего опустошения;

· нестабильность температуры тела;

· аллергические реакции.

 

Симптомы со стороны нервной системы:

· функциональные нарушения центральной и вегетатив­ной нервной систем;

· изменения электроэнцефалограммы;

· неврастенические проявления;

· склонность к потению;

· легкое дрожание пальцев.

 

Симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы:

 

· кардиоваскулярные нарушения;

· ваготонические нарушения сердечно-сосудистой системы;

· нестабильность пульса и артериального давления.

 

Наибольшее совпадение чувствительности для сердечно­сосудистой, дыхательной и нервной систем наблюдается в области частоты 50 Гц.

Основные источники электромагнитных полей

Электропроводка. В связи с повышением благосостояния общества, появлением новых технологий разнообразие ис­точников ЭМП весьма высоко. Рассмотрим главные из них.

Наибольший вклад в электромагнитную обстановку жи­лых помещений в диапазоне промышленной частоты 50 Гц вносит электротехническое оборудование здания, а именно: кабельные линии, подводящие электричество ко всем квар­тирам и другим потребителям системы жизнеобеспечения здания, а также распределительные щиты и трансформато­ры, различного рода удлинители, бытовые приборы.

Бытовые электроприборы. Все бытовые приборы, работа­ющие с использованием электрического тока, являются ис­точниками электромагнитных полей. Наиболее мощными источниками следует признать: СВЧ-печи, аэрогрили, холо­дильники с системой «без инея», кухонные вытяжки, элект­роплиты, телевизоры. Реально создаваемое ЭМП в зависи­мости от конкретной модели и режима работы может силь­но различаться у оборудования одного типа.. Значения магнитного поля тесно связаны с мощностью прибора: чем она сильнее, тем сильнее магнитное поле при его работе. Источник ЭМП в приборах - промышленная электросеть, а также другие, более высокие частоты, кото­рые излучаются различными блоками аппарата.

Теле- и радиостанции. Передающие радиоцентры (ПРЦ) обычно размещаются в специально отведенных для них зо­нах и могут занимать довольно большие территории (до 1000 га). Зону возможного неблагоприятного действия ЭМП, создаваемых ПРЦ, можно условно разделить на две части. Первая часть зоны - это собственно территория ПРЦ, где размещены все службы, обеспечивающие работу станции. Эта территория охраняется и на нее допускаются только лица, профессионально связанные с обслуживанием передатчиков, коммутаторов и другого оборудования. Вто­рая часть зоны - это прилегающие к ПРЦ территории, доступ на которые не ограничен и где могут размещаться раз­личные жилые постройки.

Расположение ПРЦ может быть различным. Широко распространенными источниками ЭМП в населенных мес­тах в настоящее время являются радиотехнические переда­ющие центры (РТПЦ), излучающие в окружающую среду ультракороткие волны ОВЧ- и УВЧ-диапазонов. Сравни­тельный анализ санитарно-защитных зон (СЗЗ) и зон огра­ничения застройки показал, что наибольшие уровни облуче­ния людей и окружающей среды наблюдаются в районе раз­мещения РТПЦ «старой постройки» с высотой антенной опоры не более 180 м.

РадиостанцииДВ. В диапазоне ДВ (частоты 30-300 кГц) длина волн относительно большая (например, 2 км для час­тоты 150 кГц). На расстоянии одной длины волны или мень­ше от антенны поле может быть достаточно большим, на­пример на расстоянии 30 м от антенны передатчика мощ­ностью 500 кВт, работающего на частоте 145 кГц, электри­ческое поле может быть выше 630 В/м, а магнитное - выше 1,2 А/м.

РадиостанцииСВ. Данные для радиостанций СВ (часто­ты 300 кГц - 3 МГц) свидетельствуют о том, что напряжен­ность электрического поля на расстоянии 200 м может до­стигать 10 В/м, 100 м - 25 В/м, 30 м - 275 В/м (приведены данные для передатчика мощностью 50 кВт).

РадиостанцииКВ. Передатчики радиостанций КБ (часто­ты 3-30 МГц) имеют обычно меньшую мощность. Однако они чаще размещаются в городах, иногда даже на крышах жилых зданий на высоте 10-100 м. Передатчик мощностью 100 кВт на расстоянии 100 м может создавать напряжен­ность электрического поля 44 В/м и магнитного поля 0,12 А/м.

Телевизионные передатчики. Телевизионные передатчики располагаются, как правило, в городах. Передающие антен­ны размещаются обычно на высоте более ПО м. С точки зре­ния оценки влияния на здоровье населения интерес пред­ставляют уровни поля на расстоянии от нескольких десят­ков метров до нескольких километров. Типичные значе­ния напряженности электрического поля могут достигать 15 В/м на расстоянии 1 км от передатчика мощностью 1 МВт.

Основной принцип обеспечения безопасности - соблю­дение установленных санитарными нормами ПДУ ЭМП. Каждый радиопередающий объект имеет санитарный пас­порт, в котором определены границы санитарно-защитной зоны. Только при наличии этого документа территориаль­ные органы Госсанэпиднадзора разрешают эксплуатиро­вать радиопередающие объекты.

Линии электропередачи. Провода работающей линииэлектропередачи (ЛЭП) создают в прилегающем простран­стве электрическое и магнитное поля промышленной часто­ты. Расстояние, на которое распространяются эти поля, от проводов линии достигает десятков метров. Дальность распространения электрического поля зави­сит от класса напряжения ЛЭП (цифра, обозначающая класс напряжения, стоит в названии ЛЭП — например, ЛЭП 220 кВ). Чем выше напряжение, тем больше зона повышен­ного уровня электрического поля, при этом размеры зоны не изменяются во время работы ЛЭП. Дальность распространения магнитного поля зависит от величины протекающего тока или от нагрузки линии. Поскольку нагрузка ЛЭП может неоднократно изменяться как в течение суток, так и с изменением сезонов года, раз­меры зоны повышенного уровня магнитного поля также ме­няются.

Сотовая связь. Одним из основных источников электромагнитного излучения для современного человека является мобильная телефо­ния. Уровни облучения за счет этих источников весьма высоки, и с появлением новых технологий следует ожи­дать дальнейшего увеличения интенсивности излучения. При этом новые устройства будут использовать все более высокие частоты. В качестве несущей частоты используются диапазоны 450 МГц (длина волны 67 см) и 900 МГц (длина волны 33 см). Электромагнитные волны длиной 33—67 см могут легко огибать препятствия (неровности местности, здания), отра­жаться и преломляться, однако их распространение лими­тировано.

Излучение от базовых станций.Базовые станции устанав­ливают на автономных мачтах высотой 10—30 м или на ко­ротких опорах на крышах зданий. Обычно мачта имеет трехлепестковую антенну, каждый ле­песток которой охватывает угол в 120°. Основная доля мощ­ности содержится в главном луче (более 90%) и незначи­тельная в других, называемых лепестковыми. Главный луч имеет наклон к поверхности земли приблизительно 6°, и, следовательно, излучение от него имеет наибольшее значе­ние на расстоянии примерно 50-200 м.

Для характеристики значения электромагнитного поля, взаимодействующего с телом человека, используют значение поглощенной дозы, т.е. то значение энергии поля, которое поглощается единицей массы ткани. Величину обозначают как SAR (Specific Absorption Rate) и выражают в ваттах на ки­лограмм. До недавнего времени верхней границей значения SAR в Европе считалась величина 2 Вт/кг. Общепринята сле­дующая градация величин 8АК. для мобильных телефонов:

очень низкая облучающая способность — SAR. < 0,2 Вт/кг;

низкая облучающая способность - SAR от 0,2 до 0,5 Вт/кг;

средняя облучающая способность - SAR от 0,5 до 1,0 Вт/кг;

высокая облучающая способность — SAR > 1,0 Вт/кг.

Для уменьшения воздействия на организм человека пуль­сирующего микроволнового излучения необходимо соблюдать следующие рекомендации:

• приобретать аппараты у официальных дилеров;

• не пользоваться сотовым телефоном без необходимос­ти. Дома и в офисе разговаривать по обычным проводным телефонам;

• научить пользоваться сотовыми телефонами детей и подростков лишь в случае необходимости;

• не следует пользоваться сотовым телефоном беремен­ным, начиная с момента установления факта беременности и в течение всего периода беременности;

• не следует использовать сотовые телефоны лицам, страдающим заболеваниями: неврологического характера, включая неврастению, психопатию, психостению; невроза­ми, клиника которых характеризуется астеническими, на­вязчивыми, истерическими расстройствами, а также сниже­нием умственной и физической работоспособности, сни­жением памяти, расстройствами сна, эпилепсией и эпилеп­тическим синдромом, эпилептической предрасположен­ностью;

• при использовании сотового телефона принимать ме­ры по ограничению воздействия электромагнитного поля, а именно: ограничить продолжительность разговоров (про­должительность однократного разговора — до 3 мин), мак­симально увеличивать период между двумя разговорами (минимально рекомендованный — 15 мин), применять сото­вые телефоны с гарнитурами и системами «свободные ру­ки»;

• не разговаривать в автомашине по сотовому телефону. Металлический корпус автомобиля действует как «экран», ухудшается радиосвязь. В ответ на это мобильный аппарат увеличивает свою мощность, что приводит к большему облу­чению абонента. В автомобиле используйте сотовый теле­фон с внешней антенной, которую лучше всего располагать в геометрическом центре крыши;

• по этой же причине не пользоваться сотовыми телефо­нами в металлических гаражах. При проживании в зданиях из железобетонных конструкций разговор по аппарату мо­бильной связи следует вести около большого окна, на ло­джии или балконе;

• во время разговора держать аппарат обязательно за нижнюю часть. Если держать телефон в «кулаке», мощность аппарата увеличивается примерно на 70% и тем самым уси­ливается облучение;

• изменять положение трубки в процессе разговора (сле­ва и справа).

 

 

Защита от неионизирующих электромагнитных полей и излучений

Нормирование электромагнитных полей и излучений. Нормативные требования, которые должны соблюдаться при проектировании, реконструкции, строительстве производ­ственных объектов и проектировании, изготовлении и экс­плуатации отечественных и импортных технических средств, являющихся источниками ЭМП, определены СанПиН 2.2.4.1191—03. Обеспечение защиты персонала, профессио­нально не связанного с эксплуатацией и обслуживанием источников ЭМП, осуществляется в соответствии с требо­ваниями гигиенических нормативов ЭМП, установленных для населения.

Для защиты от неионизирующих электромагнитных полей и излучений. Защита от воздействия ЭМП и ЭМИ осу­ществляется путем проведения организационных, инженерно-технических и лечебно-профилактических мероприятий.

Организационные мероприятия при проектировании и экс­плуатации оборудования, являющегося источником ЭМП, или объектов, оснащенных источниками ЭМИ, включают:

1) выделение зон воздействия ЭМП (зоны с уровнями ЭМП, превышающими предельно допустимые, где по усло­виям эксплуатации не требуется даже кратковременное пре­бывание персонала, должны ограждаться и обозначаться соответствующими предупредительными знаками);

2) расположение рабочих мест и маршрутов передвижения обслуживающего персонала на расстояниях от источников ЭМП, обеспечивающих соблюдение ПДУ (защита расстоянием);

3) выбор рациональных режимов работы оборудования;

4) ограничение времени на вхождение персонала в зоне воз­действия ЭМП (защита временем);

5) соблюдение правил безопасной эксплуатации и ремонта источников.

В зависимости от технологического процесса высокочас­тотные установки могут размещаться в отдельных помеще­ниях или в общем производственном помещении.

Помещения, в которых проводят работы по настройке, регу­лированию и испытаниям установок, необходимо устраивать так, чтобы при включении установок на полную мощность их излучение практически не проникало через стены, перекрытия, оконные про­емы и двери в смежные помещения.

Толщину стен и перекрытий помещений определяют в каж­дом случае расчетным путем, исходя из мощности установок и поглощающих свойств строительных материалов. Мате­риалы стен и перекрытий зданий, в том числе и окрасочные материалы, по-разному не только поглощают, но и отражают электромагнитные волны. Например, масляная краска создает гладкую поверхность, отражающую до 30% электромагнитной энергии сантиметрового диапазона. Известковые покрытия имеют малую отражательную способность. Поэтому для умень­шения отражения электромагнитной энергии потолок целесо­образно покрывать известковой или меловой краской.

Для исключения электромагнитного загрязнения окружаю­щей среды окна помещений, в которых проводятся работы с электромагнитными излучателями, экранируют с помощью сетчатых или сотовых экранов.

В целях защиты населения от воздействия ЭМП, созда­ваемых антеннами базовых станций, устанавливаются СЗЗ и зоны ограниченной застройки с учетом перспективного развития объекта связи и населенного пункта. Границы СЗЗ определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ.

Зона ограниченной застройки представляет собой терри­торию вокруг передающих радиотехнических объектов, где на высоте от поверхности земли более 2 м уровень ЭМП пре­вышает ПДУ для населения. Внешняя граница ЗОЗ опре­деляется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ для населения.

Границы СЗЗ и 303 определяются расчетным методом в направлении излучения антенн и уточняются измерениями уровней ЭМП. При этом следует учитывать необходимость защиты от воздействия вторичного ЭМП, переизлучаемого элементами конструкции здания, коммуникациями, внут­ренней проводкой и т.д.

Инженерно-технические мероприятия должны обеспе­чивать снижение уровней ЭМП и излучений на рабочих мес­тах путем внедрения новых технологий и применения средств коллективной и индивидуальной защиты, когда фактические уровни ЭМП на рабочих местах превышают ПДУ. Инженер­но-технические мероприятия включают:

— рациональное размещение оборудования;

— использование средств, ограничивающих поступле­ние электромагнитной энергии на рабочие места персонала и в окружающую среду (поглотители мощности, экраниро­вание, использование минимальной необходимой мощно­сти генератора).

Защиту от воздействия ЭП частотой 50 Гц осуществляют с помощью стационарных экранирующих устройств и индиви­дуальных экранирующих комплектов. При этом обязательно заземление всех изолированных от земли крупногабаритных объектов, включая машины и механизмы и др.

Экранирование источников радиочастот ЭМП или рабочих мест осуществляют посредством отражающих или поглощаю­щих экранов (стационарных или переносных). Отражающие экраны изготавливают из металлических листов, сетки, про­водящих пленок, ткани с микропроводом, металлизирован­ных тканей на основе синтетических волокон или любых других материалов, имеющих высокую электропроводность.

К средствам индивидуальной защиты от электромаг­нитного излучения относят комбинезон или полукомбинезон, куртку с капюшоном, халат с капюшоном, жилет, фартук, сред­ство защиты для лица, рукавицы (или перчатки), обувь. Сред­ства защиты изготавливают из металлизированной ткани (или любой другой ткани с высокой электропроводностью), обеспе­чивающей защиту организма человека по принципу сетчатого экрана. Если защитная одежда изготовлена из материала, содер­жащего в своей структуре металлический провод, она может

Защита от инфракрасного излучения

Нормирование ИК-излучения. Оно осуществляется по интенсивности допустимых интегральных потоков излу­чения с учетом спектрального состава, размера облучаемой площади, защитных свойств спецодежды для продолжитель­ности действия более 50% смены в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 и СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требо­вания к микроклимату производственных помещений».

Интенсивность облучения работающих от нагретых поверхностей технологического оборудования, инсоляции на постоянных и непостоянных рабочих местах не должны пре­вышать 35 Вт/м2 при облучении 50% поверхности человека, не должны быть выше 70 Вт/м2 при облучении 25—50% поверх­ности и выше 100 Вт/м2 при облучении не более 25% поверх­ности тела. Интенсивность теплового облучения работающих от открытых источников (нагретого металла, стекла, откры­того пламени и др.) не должна превышать 140 Вт/м2, при этом облучению должно подвергаться не более 25% поверхности кожи. и обязательным требованием при этом является использование средств индивидуальной защиты.

Температура поверхности оборудования, до которой может дотронуться человек, не должна быть более 35 °С и более 45 °С при температуре внутри источника теплоты соответст­венно до и более 100 "С. Если это обеспечить нельзя, источ­ник ограждают.

Средства защиты от ИК-излучения. Для защиты при­меняют теплоизоляцию, поверхностей, теплоизоляционные экраны, воздушное душирование и средства индивидуаль­ной защиты.

Теплоизоляция горячих поверхностей (оборудования, сосу­дов, трубопроводов и т.д.) снижает температуру излучающей поверхности и уменьшает общее выделение теплоты, в том числе ее лучистую часть, излучаемую в инфракрасном диапа­зоне ЭМИ. Для теплоизоляции применяют материалы с низ­кой теплопроводностью. Конструктивно теплоизоляция может быть мастичной, оберточной, засыпной, из штучных изде­лий и комбинированной. Мастичную изоляцию осуществ­ляют путем нанесения на поверхность изолируемого объекта изоляционной мастики. Оберточная изоляция изготовляется из волокнистых материалов — асбестовой ткани, минераль­ной ваты войлока и др. и более пригодна для трубопроводов и сосудов. Засыпная изоляция в основном используется при прокладке трубопроводов в каналах и коробах. Для засыпки применяют, например, керамзит. Штучная изоляция выпол­няется формованными изделиями (кирпичом, матами, пли­тами) и используется для упрощения изоляционных работ. Комбинированная изоляция выполняется многослойной. Пер­вый слой обычно выполняют из штучных изделий, последу­ющие — с примененем мастичных и оберточных материалов.

Теплозащитные экраны применяют для экранирова­ния источников лучистой теплоты, защиты рабочего места и снижения температуры поверхностей предметов и обору­дования, окружающих рабочее место. По конструктивному выполнению экраны подразделяются на три класса: непро­зрачные, полупрозрачные и прозрачные.

Непрозрачные экраны выполняются в виде каркаса с закре­пленным на нем теплопоглощающим материалом или нане­сенным на него теплоотражающим покрытием. В качестве отражающих материалов используют алюминиевую фольгу, алюминий листовой, белую жесть: в качестве покрытий — алюминиевую краску. Для непрозрачных поглощающих экранов используется теплоизоляционный кирпич, асбестовые щиты.

Непрозрачные теплоотводящие экраны изготавлива­ются в виде полых стальных плит с циркулирующей по ним водой или водовоздушной смесью (рис. 11.39), что обеспечи-1 вает температуру на наружной поверхности экрана не более 30-35 "С.

Полупрозрачные экраны применяют в тех случаях, когда экран не должен препятствовать наблюдению за технологи­ческим процессом. В качестве полупрозрачных теплопогло-щающих экранов используют металлические сетки с размером ячейки 3—3,5 мм, завесы в виде подвешенных цепей.

Для экранирования кабин и пультов управления, в кото­рые должен проникать свет, используют стекло, армированное стальной сеткой. Полупрозрачные теплоотводящие экраны выполняют в виде металлических сеток, орошаемых водой, или в виде паровой завесы.

Прозрачные экраны изготовляют из бесцветных или окра­шенных стекол — силикатных, кварцевых, органических. Обычно такими стеклами экранируют окна кабин и пультов управления. Теплоотводящие прозрачные экраны выполняют в виде двойного остекления с вентилируемой воздухом воз­душной прослойкой.

При воздействии на работающего теплового облучения интенсивностью не менее 0,35 кВт/м2, а также со значениями этого параметра в пределах 0,175—0,35 кВт/м2 при площади излучающих поверхностей в пределах рабочего места более 0,2 м2, применяют воздушное душирование (подачу воздуха в виде воздушной струи, направленной на рабочее место).

Для обеспечения охлаждающего эффекта воздушный поток от вентилятора направляют на грудь человека горизонтально или под углом 45°. В потоке воздуха должны быть обеспе­чены равномерная скорость и одинаковая температура. При интенсивности облучения свыше 2,1 кВт/м2 воздушный душ заменяют на водовоздушный.

Средства индивидуальной защиты. Применяется теплоза­щитная одежда из хлопчатобумажных, льняных тканей, грубо-дисперсного сукна. Для защиты от инфракрасного излучения высоких уровней используют отражающие ткани, на поверх­ности которых нанесен тонкий слой металла.

Важным фактором, способствующим повышению работо­способности рабочих в условиях высокого теплоизлучения, например, при работе в горячих цехах, является рациональный режим труда и отдыха. Он разрабатывается применительно к конкретным условиям работы. Частые короткие перерывы более эффективны для поддержания работоспособности, чем редкие, но продолжительные. При физических работах средней тяжести на открытом воздухе с температурой 25 °С внутренний режим предусматривает 10-минутные перерывы после 50—60 минут работы; при температуре наружного воз­духа 25—33 °С рекомендуется 15-минутный перерыв после 45 мин работы и разрыв рабочей смены на 4—5 ч на период наиболее жаркого времени.