logo
Безоп-ть жизне-ти

Порядок выполнения задания

1. Определяем предельно допустимую плотность потока энергии ЭМП от РТО, Вт/м2 (мкВт/см2):

ППЭ= WN/T, (9.13)

где WN - нормированное значение допустимой нагрузки на организм человек, Втч/м2 (мВтч/см2, мкВтч/см2);

Т - время пребывания в зоне облучения за рабочую смену, ч. Допустимое время пребывания в зоне облучения 8 ч.

Во всех случаях она не должна превы­шать 10 Вт/м2 (1000 мкВт/см2), а при наличии рентгеновского из­лучения или высокой температуры воздуха в рабочих помещениях (выше 28 °С) - 1 Вт/м2 (100 мкВт/см2).

Нормированные значения допустимой энергетической нагрузки выбираем согласно рекомендаций ГОСТ 12.1.006-84*

WN = К∙ЭНППЭПД, (9.14)

где, ЭНППЭПД — предельно допустимая величина энергетической нагрузки, равная 2 Втч/м2 (200 мкВтч/см2);

К - коэффициент ослабления биологической эффективности, равный: 1 - для всех случаев воздействия, исключая облучение от вращающихся и сканирующих антенн; 10 - для случаев облучения от вращающихся и сканирующих антенн; 12,5 - для случаев локального облучения кистей рук (при этом уровни воздействия на другие части тела не должны превышать 10 мкВт/см2).

2. Определяем суммарную плотность потока

ППЭ = ППЭ1+ ППЭ2 +...+ ППЭĸ, (9.15)

где ППЭ1, ППЭ2, ППЭĸ-плотности потоков энергии от первого, второго и к источников ЭМП, Вт/м2 (мкВт/см2).

Сравниваем полученное значение с предельно допустимой плотностью потока.

3. Рассчитаем допустимое время работы, ч:

Т= WN/ ∑ППЭ, (9.16)

4. Находим минимальное расстояние от радиотехнических объектов до рабочего места.

4.1 Вычисляем среднюю мощность излучения, Вт

Pср = (Римп τ)/Тс, (9.17)

где Римп – мощность излучения в импульсе, Вт;

τ – длительность импульса, с;

Тс – период следования импульсов, с.

4.2 Рассчитаем минимальное расстояние, м

r=[(Pср σ)/(12,56 ∑ППЭ)]1/2, (9.18)

где σ – коэффициент усиления антенны.

Таблица 9.9

Физические свойства металлов, используемых для защитных экранов

Материалы экрана

Удельное сопротивление, ρ, Ом•мм2-

Магнитная проницаемость металла защитного экра­на, µ, Гн/м;

Удельная электрическая проводимость металла экрана, γ, (Ом•м)-1

Эквивалентная глубина проникновения

Алюминий

0,03

≈1

33,3·104

2,75

Медь

0,0175

0,999994

57·104

2,1

Железо

0,1

200

10·104

0,355

5. Определим толщину экрана

(19)

где, ω — угловая частота переменного тока, рад/с (если частота переменного тока  f = 50 Гц, то угловая  частота ω= 314 рад/с);

µ —магнитная проницаемость металла защитного экрана, Гн/м

γ— электрическая проводимость металла экрана (Ом • м)-1;

Эх—эффективность экранирования на рабочем месте.

Таблица 9.10