🗊Презентация Ультрафиолетовое излучение

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Ультрафиолетовое излучение, слайд №1Ультрафиолетовое излучение, слайд №2Ультрафиолетовое излучение, слайд №3Ультрафиолетовое излучение, слайд №4Ультрафиолетовое излучение, слайд №5Ультрафиолетовое излучение, слайд №6Ультрафиолетовое излучение, слайд №7Ультрафиолетовое излучение, слайд №8Ультрафиолетовое излучение, слайд №9Ультрафиолетовое излучение, слайд №10Ультрафиолетовое излучение, слайд №11Ультрафиолетовое излучение, слайд №12Ультрафиолетовое излучение, слайд №13Ультрафиолетовое излучение, слайд №14Ультрафиолетовое излучение, слайд №15Ультрафиолетовое излучение, слайд №16Ультрафиолетовое излучение, слайд №17Ультрафиолетовое излучение, слайд №18Ультрафиолетовое излучение, слайд №19Ультрафиолетовое излучение, слайд №20Ультрафиолетовое излучение, слайд №21Ультрафиолетовое излучение, слайд №22Ультрафиолетовое излучение, слайд №23Ультрафиолетовое излучение, слайд №24Ультрафиолетовое излучение, слайд №25Ультрафиолетовое излучение, слайд №26Ультрафиолетовое излучение, слайд №27Ультрафиолетовое излучение, слайд №28Ультрафиолетовое излучение, слайд №29Ультрафиолетовое излучение, слайд №30Ультрафиолетовое излучение, слайд №31Ультрафиолетовое излучение, слайд №32Ультрафиолетовое излучение, слайд №33Ультрафиолетовое излучение, слайд №34Ультрафиолетовое излучение, слайд №35Ультрафиолетовое излучение, слайд №36Ультрафиолетовое излучение, слайд №37Ультрафиолетовое излучение, слайд №38Ультрафиолетовое излучение, слайд №39Ультрафиолетовое излучение, слайд №40Ультрафиолетовое излучение, слайд №41Ультрафиолетовое излучение, слайд №42Ультрафиолетовое излучение, слайд №43Ультрафиолетовое излучение, слайд №44Ультрафиолетовое излучение, слайд №45Ультрафиолетовое излучение, слайд №46Ультрафиолетовое излучение, слайд №47Ультрафиолетовое излучение, слайд №48Ультрафиолетовое излучение, слайд №49Ультрафиолетовое излучение, слайд №50Ультрафиолетовое излучение, слайд №51Ультрафиолетовое излучение, слайд №52Ультрафиолетовое излучение, слайд №53Ультрафиолетовое излучение, слайд №54Ультрафиолетовое излучение, слайд №55Ультрафиолетовое излучение, слайд №56Ультрафиолетовое излучение, слайд №57Ультрафиолетовое излучение, слайд №58Ультрафиолетовое излучение, слайд №59Ультрафиолетовое излучение, слайд №60Ультрафиолетовое излучение, слайд №61Ультрафиолетовое излучение, слайд №62Ультрафиолетовое излучение, слайд №63Ультрафиолетовое излучение, слайд №64Ультрафиолетовое излучение, слайд №65Ультрафиолетовое излучение, слайд №66Ультрафиолетовое излучение, слайд №67Ультрафиолетовое излучение, слайд №68Ультрафиолетовое излучение, слайд №69Ультрафиолетовое излучение, слайд №70Ультрафиолетовое излучение, слайд №71Ультрафиолетовое излучение, слайд №72Ультрафиолетовое излучение, слайд №73Ультрафиолетовое излучение, слайд №74Ультрафиолетовое излучение, слайд №75Ультрафиолетовое излучение, слайд №76Ультрафиолетовое излучение, слайд №77Ультрафиолетовое излучение, слайд №78Ультрафиолетовое излучение, слайд №79Ультрафиолетовое излучение, слайд №80Ультрафиолетовое излучение, слайд №81Ультрафиолетовое излучение, слайд №82Ультрафиолетовое излучение, слайд №83Ультрафиолетовое излучение, слайд №84Ультрафиолетовое излучение, слайд №85Ультрафиолетовое излучение, слайд №86Ультрафиолетовое излучение, слайд №87

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Ультрафиолетовое излучение. Доклад-сообщение содержит 87 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
ООО «НИИОТ в г. Иваново»
Описание слайда:
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ООО «НИИОТ в г. Иваново»

Слайд 2





История открытия
Описание слайда:
История открытия

Слайд 3





Три компонента света
Описание слайда:
Три компонента света

Слайд 4





Диапазоны УФ излучения
Ультрафиолетовое (УФ, UV) излучение -  электромагнитное излучение с длиной волны от 1 нм до 400 нм. 

Ближний ультрафиолет, УФ-A лучи (UVA, 315-400 нм) – длинноволновое УФИ

Средний ультрафиолет, УФ-B лучи (UVB, 280-315 нм)  - средневолновое УФИ

Дальний ультрафиолет, УФ-C лучи (UVC, 200-280 нм)  - коротковолновое УФИ
Описание слайда:
Диапазоны УФ излучения Ультрафиолетовое (УФ, UV) излучение - электромагнитное излучение с длиной волны от 1 нм до 400 нм. Ближний ультрафиолет, УФ-A лучи (UVA, 315-400 нм) – длинноволновое УФИ Средний ультрафиолет, УФ-B лучи (UVB, 280-315 нм) - средневолновое УФИ Дальний ультрафиолет, УФ-C лучи (UVC, 200-280 нм) - коротковолновое УФИ

Слайд 5





Естественное УФ излучение
Основной источник ультрафиолетового излучения на Земле — Солнце. 

Соотношение интенсивности излучения УФ-А и УФ-В, общее количество ультрафиолетовых лучей, достигающих поверхности Земли, зависит от следующих факторов:

от концентрации атмосферного озона над земной поверхностью (озоновые дыры)

от высоты стояния Солнца

от высоты над уровнем моря

от атмосферного рассеивания

от состояния облачного покрова

от степени отражения УФ-лучей от поверхности (воды, почвы)

Практически весь UVC и приблизительно 90 % UVB поглощаются озоном, а также водным паром, кислородом и углекислым газом при прохождении солнечного света через земную атмосферу. Излучение из диапазона UVA достаточно слабо поглощается атмосферой. Поэтому радиация, достигающая поверхности Земли, в значительной степени содержит ближний ультрафиолет UVA, и, в небольшой доле — UVB.
Описание слайда:
Естественное УФ излучение Основной источник ультрафиолетового излучения на Земле — Солнце. Соотношение интенсивности излучения УФ-А и УФ-В, общее количество ультрафиолетовых лучей, достигающих поверхности Земли, зависит от следующих факторов: от концентрации атмосферного озона над земной поверхностью (озоновые дыры) от высоты стояния Солнца от высоты над уровнем моря от атмосферного рассеивания от состояния облачного покрова от степени отражения УФ-лучей от поверхности (воды, почвы) Практически весь UVC и приблизительно 90 % UVB поглощаются озоном, а также водным паром, кислородом и углекислым газом при прохождении солнечного света через земную атмосферу. Излучение из диапазона UVA достаточно слабо поглощается атмосферой. Поэтому радиация, достигающая поверхности Земли, в значительной степени содержит ближний ультрафиолет UVA, и, в небольшой доле — UVB.

Слайд 6
























Искусственные источники
Благодаря созданию и совершенствованию искусственных источников УФ излучения, шедшими параллельно с развитием электрических источников видимого света, сегодня специалистам, работающим с УФ излучением в 
медицине,
 профилактических, 
санитарных и гигиенических учреждениях, 
сельском хозяйстве и т. д. 
предоставляются существенно большие возможности, чем при использовании естественного УФ излучения.
Описание слайда:
Искусственные источники Благодаря созданию и совершенствованию искусственных источников УФ излучения, шедшими параллельно с развитием электрических источников видимого света, сегодня специалистам, работающим с УФ излучением в медицине, профилактических, санитарных и гигиенических учреждениях, сельском хозяйстве и т. д. предоставляются существенно большие возможности, чем при использовании естественного УФ излучения.

Слайд 7





Искусственные источники

Разработкой и производством УФ ламп для установок фотобиологического действия (УФБД) в настоящее время занимаются ряд крупнейших электроламповых фирм (Philips, Osram, LightTech, Radium, Sylvania и др.). В России известны производители УФ ламп для УФБД: ОАО «Лисма-ВНИИИС» (Саранск), НПО «ЛИТ» (Москва), ОАО СКБ «Ксенон» (Зеленоград), ООО «ВНИСИ» (Москва). 

Номенклатура УФ ламп для УФБД весьма широка и разнообразна: так, например, у ведущего в мире производителя фирмы Philips она насчитывает более 80 типов.
Описание слайда:
Искусственные источники Разработкой и производством УФ ламп для установок фотобиологического действия (УФБД) в настоящее время занимаются ряд крупнейших электроламповых фирм (Philips, Osram, LightTech, Radium, Sylvania и др.). В России известны производители УФ ламп для УФБД: ОАО «Лисма-ВНИИИС» (Саранск), НПО «ЛИТ» (Москва), ОАО СКБ «Ксенон» (Зеленоград), ООО «ВНИСИ» (Москва). Номенклатура УФ ламп для УФБД весьма широка и разнообразна: так, например, у ведущего в мире производителя фирмы Philips она насчитывает более 80 типов.

Слайд 8





Виды искусственного УФИ
Описание слайда:
Виды искусственного УФИ

Слайд 9





Отрицательное действие УФИ на полимеры
Деградация под действием УФ света:
- исчезновение цвета,
- потускнение поверхности,
- растрескивание, а иногда и полное разрушение самого изделия. Скорость разрушения возрастает с ростом времени воздействия и интенсивности солнечного света.

К чувствительным полимерам относятся термопластики, такие как, полипропилен, полиэтилен, полиметилметакрилат (органическое стекло), а также специальные волокна, например, арамидное волокно.
Описание слайда:
Отрицательное действие УФИ на полимеры Деградация под действием УФ света: - исчезновение цвета, - потускнение поверхности, - растрескивание, а иногда и полное разрушение самого изделия. Скорость разрушения возрастает с ростом времени воздействия и интенсивности солнечного света. К чувствительным полимерам относятся термопластики, такие как, полипропилен, полиэтилен, полиметилметакрилат (органическое стекло), а также специальные волокна, например, арамидное волокно.

Слайд 10





Использование действия УФИ на полимеры
Воздействие УФ на полимеры используется в 
- нанотехнологиях, 
- трансплантологии,
- рентгенолитографии и др. областях для модификации свойств (шероховатость, гидрофобность) поверхности полимеров. 

Например, известно сглаживающее действие вакуумного ультрафиолета (ВУФ) на поверхность полиметилметакрилата.
Описание слайда:
Использование действия УФИ на полимеры Воздействие УФ на полимеры используется в - нанотехнологиях, - трансплантологии, - рентгенолитографии и др. областях для модификации свойств (шероховатость, гидрофобность) поверхности полимеров. Например, известно сглаживающее действие вакуумного ультрафиолета (ВУФ) на поверхность полиметилметакрилата.

Слайд 11





Использование УФИ
Чёрный свет (УФА)
 
Лампа чёрного света — лампа, которая излучает преимущественно в длинноволновой ультрафиолетовой области спектра (диапазон UVA) и даёт крайне мало видимого света.

Для защиты документов от подделки их часто снабжают ультрафиолетовыми метками, которые видны только в условиях ультрафиолетового освещения. Большинство паспортов, а также банкноты различных стран содержат защитные элементы в виде краски или нитей, светящихся в ультрафиолете.

На кредитных картах VISA при освещении УФ лучами появляется изображение парящего голубя.
Описание слайда:
Использование УФИ Чёрный свет (УФА) Лампа чёрного света — лампа, которая излучает преимущественно в длинноволновой ультрафиолетовой области спектра (диапазон UVA) и даёт крайне мало видимого света. Для защиты документов от подделки их часто снабжают ультрафиолетовыми метками, которые видны только в условиях ультрафиолетового освещения. Большинство паспортов, а также банкноты различных стран содержат защитные элементы в виде краски или нитей, светящихся в ультрафиолете. На кредитных картах VISA при освещении УФ лучами появляется изображение парящего голубя.

Слайд 12





Действие УФИ (УФА)
Ультрафиолетовое излучение, даваемое лампами чёрного света, является достаточно мягким и оказывает наименее серьёзное негативное влияние на здоровье человека. 

Однако при использовании данных ламп в темном помещении существует некоторая опасность связанная именно с незначительным излучением в видимом спектре. Это обусловлено тем, что в темноте зрачок расширяется и относительно большая часть излучения беспрепятственно попадает на сетчатку.
Описание слайда:
Действие УФИ (УФА) Ультрафиолетовое излучение, даваемое лампами чёрного света, является достаточно мягким и оказывает наименее серьёзное негативное влияние на здоровье человека. Однако при использовании данных ламп в темном помещении существует некоторая опасность связанная именно с незначительным излучением в видимом спектре. Это обусловлено тем, что в темноте зрачок расширяется и относительно большая часть излучения беспрепятственно попадает на сетчатку.

Слайд 13





Использование УФИ

Стерилизация воздуха и твёрдых поверхностей (УФС)

Ультрафиолетовые лампы используются для стерилизации (обеззараживания) воды, воздуха и различных поверхностей во всех сферах жизнедеятельности человека. 

В наиболее распространённых лампах низкого давления 86 % излучения приходится на длину волны 254 нм.
Описание слайда:
Использование УФИ Стерилизация воздуха и твёрдых поверхностей (УФС) Ультрафиолетовые лампы используются для стерилизации (обеззараживания) воды, воздуха и различных поверхностей во всех сферах жизнедеятельности человека. В наиболее распространённых лампах низкого давления 86 % излучения приходится на длину волны 254 нм.

Слайд 14


































































































Преимущество использования УФИ ДЛЯ стерилизация воздуха и твёрдых поверхностей (УФС)


Этот пик находится в районе длины волны излучения равной 254 нм, которое оказывает наибольшее влияние на ДНК.

 
Бактерицидное УФ излучение на коротких длинах волн вызывает димеризацию тимина в молекулах ДНК. Накопление таких изменений в ДНК микроорганизмов приводит к замедлению темпов их размножения и вымиранию.
Описание слайда:
Преимущество использования УФИ ДЛЯ стерилизация воздуха и твёрдых поверхностей (УФС) Этот пик находится в районе длины волны излучения равной 254 нм, которое оказывает наибольшее влияние на ДНК. Бактерицидное УФ излучение на коротких длинах волн вызывает димеризацию тимина в молекулах ДНК. Накопление таких изменений в ДНК микроорганизмов приводит к замедлению темпов их размножения и вымиранию.

Слайд 15





Преимущество использования УФ
Ультрафиолетовая обработка воды, воздуха и поверхности не обладает пролонгированным эффектом. Достоинство данной особенности заключается в том, что исключается вредное воздействие на человека и животных. В случае обработки сточных вод УФ флора водоемов не страдает от сбросов, как, например, при сбросе вод, обработанных хлором, продолжающим уничтожать жизнь ещё долго после использования на очистных сооружениях
Описание слайда:
Преимущество использования УФ Ультрафиолетовая обработка воды, воздуха и поверхности не обладает пролонгированным эффектом. Достоинство данной особенности заключается в том, что исключается вредное воздействие на человека и животных. В случае обработки сточных вод УФ флора водоемов не страдает от сбросов, как, например, при сбросе вод, обработанных хлором, продолжающим уничтожать жизнь ещё долго после использования на очистных сооружениях

Слайд 16





Использование УФИ
УФ — спектрометрия
УФ-спектрофотометрия основана на облучении вещества монохроматическим УФ-излучением, длина волны которого изменяется со временем. Вещество в разной степени поглощает УФ-излучение с разными длинами волн. График, по оси ординат которого отложено количество пропущенного или отраженного излучения, а по оси абсцисс - длина волны, образует спектр. Спектры уникальны для каждого вещества, на этом основывается идентификация отдельных веществ в смеси, а также их количественное измерение.
Описание слайда:
Использование УФИ УФ — спектрометрия УФ-спектрофотометрия основана на облучении вещества монохроматическим УФ-излучением, длина волны которого изменяется со временем. Вещество в разной степени поглощает УФ-излучение с разными длинами волн. График, по оси ординат которого отложено количество пропущенного или отраженного излучения, а по оси абсцисс - длина волны, образует спектр. Спектры уникальны для каждого вещества, на этом основывается идентификация отдельных веществ в смеси, а также их количественное измерение.

Слайд 17





Использование УФИ
Анализ минералов
Многие минералы содержат вещества, которые при освещении ультрафиолетовым излучением начинают испускать видимый свет. Каждая примесь светится по-своему, что позволяет по характеру свечения определять состав данного минерала.
Описание слайда:
Использование УФИ Анализ минералов Многие минералы содержат вещества, которые при освещении ультрафиолетовым излучением начинают испускать видимый свет. Каждая примесь светится по-своему, что позволяет по характеру свечения определять состав данного минерала.

Слайд 18





Использование УФИ
Качественный хроматографический анализ

Хроматограммы  нередко просматривают в ультрафиолетовом свете, что позволяет идентифицировать ряд органических веществ по цвету свечения и индексу удерживания.
Описание слайда:
Использование УФИ Качественный хроматографический анализ Хроматограммы нередко просматривают в ультрафиолетовом свете, что позволяет идентифицировать ряд органических веществ по цвету свечения и индексу удерживания.

Слайд 19





Использование УФИ
УФ в реставрации
Один из главных инструментов экспертов – ультрафиолетовое, рентгеновское и инфракрасное излучение. 

Ультрафиолетовые лучи позволяют определить старение лаковой пленки – более свежий лак в ультрафиолете выглядит темнее. В свете большой лабораторной ультрафиолетовой лампы более темными пятнами проступают отреставрированные участки и кустарно переписанные подписи.
Описание слайда:
Использование УФИ УФ в реставрации Один из главных инструментов экспертов – ультрафиолетовое, рентгеновское и инфракрасное излучение. Ультрафиолетовые лучи позволяют определить старение лаковой пленки – более свежий лак в ультрафиолете выглядит темнее. В свете большой лабораторной ультрафиолетовой лампы более темными пятнами проступают отреставрированные участки и кустарно переписанные подписи.

Слайд 20





Действующий спектр для различных биологических реакций.
S(λ) биол. - относительная спектральная чувствительность рассматриваемых биологических процессов, пронормированных соответствующими максимальными значениями. 
S(λ) биол. макс. = 1 (действующие спектры).
1.    Образование витамина D  2. Уничтожение бактерий 3. Задержка развития 4. Начальная коагуляция (слипание частиц с образованием более крупных)  5.  Гемолиз (разрушение эритроцитов крови с выделением гемоглобина в окружающую эритроциты среду) 6. Эритема.
Описание слайда:
Действующий спектр для различных биологических реакций. S(λ) биол. - относительная спектральная чувствительность рассматриваемых биологических процессов, пронормированных соответствующими максимальными значениями. S(λ) биол. макс. = 1 (действующие спектры). 1. Образование витамина D 2. Уничтожение бактерий 3. Задержка развития 4. Начальная коагуляция (слипание частиц с образованием более крупных) 5. Гемолиз (разрушение эритроцитов крови с выделением гемоглобина в окружающую эритроциты среду) 6. Эритема.

Слайд 21





Использование искусственного УФИ

1. Для обеззараживания воздуха. поверхностей, жидкостей.

2. Для фотополимеризации в промышленности (сушка защитных лаков, красок, фоторезисторов для печатных плат и т.п.)

3. Для контроля качества изделий (контроль качества интегральных схем и печатных плат в электронной промышленности, обнаружение загрязнений пищевых продуктов, контроль оттенков белой продукции, контроль подлинности подписей, банкнот и др.)
Описание слайда:
Использование искусственного УФИ 1. Для обеззараживания воздуха. поверхностей, жидкостей. 2. Для фотополимеризации в промышленности (сушка защитных лаков, красок, фоторезисторов для печатных плат и т.п.) 3. Для контроля качества изделий (контроль качества интегральных схем и печатных плат в электронной промышленности, обнаружение загрязнений пищевых продуктов, контроль оттенков белой продукции, контроль подлинности подписей, банкнот и др.)

Слайд 22





Использование искусственного УФИ

4.  Для облучения животных, для облучения растений в оранжереях и теплицах, для обработки посевного материала в с/х.

5. Для оценки подлинности произведений живописи.

6. В медицине для лечения и диагностики.

7. Для профилактического облучения людей с целью борьбы с синдромом светового голодания.
Описание слайда:
Использование искусственного УФИ 4. Для облучения животных, для облучения растений в оранжереях и теплицах, для обработки посевного материала в с/х. 5. Для оценки подлинности произведений живописи. 6. В медицине для лечения и диагностики. 7. Для профилактического облучения людей с целью борьбы с синдромом светового голодания.

Слайд 23












Отрицательное действие ультрафиолетового излучения на кожу


Действие ультрафиолетового облучения на кожу, превышающее естественную защитную способность кожи (загар) приводит к ожогам.

Длительное действие ультрафиолета способствует развитию 
- меланомы, 
- различных видов рака кожи, 
- ускоряет старение и появление морщин.
Описание слайда:
Отрицательное действие ультрафиолетового излучения на кожу Действие ультрафиолетового облучения на кожу, превышающее естественную защитную способность кожи (загар) приводит к ожогам. Длительное действие ультрафиолета способствует развитию - меланомы, - различных видов рака кожи, - ускоряет старение и появление морщин.

Слайд 24





Отрицательное действие ультрафиолетового излучения на глаза
Ультрафиолетовое излучение неощутимо для глаз человека, но при интенсивном облучении вызывает типично радиационное поражение (ожог сетчатки).

 Так, 1 августа 2008 года десятки россиян повредили сетчатку глаза во время солнечного затмения, несмотря на многочисленные предупреждения о вреде его наблюдения без защиты глаз. Они жаловались на резкое снижение зрения и пятно перед глазами.
Описание слайда:
Отрицательное действие ультрафиолетового излучения на глаза Ультрафиолетовое излучение неощутимо для глаз человека, но при интенсивном облучении вызывает типично радиационное поражение (ожог сетчатки). Так, 1 августа 2008 года десятки россиян повредили сетчатку глаза во время солнечного затмения, несмотря на многочисленные предупреждения о вреде его наблюдения без защиты глаз. Они жаловались на резкое снижение зрения и пятно перед глазами.

Слайд 25





Отрицательное действие ультрафиолетового излучения на глаза
При кратковременном воздействии УФИ на глаза возникают явления фотоофтальмии – фотокератиты или фотоконъюнктивиты («зайчики» у сварщика).

При длительном воздействии – катаракта.
Описание слайда:
Отрицательное действие ультрафиолетового излучения на глаза При кратковременном воздействии УФИ на глаза возникают явления фотоофтальмии – фотокератиты или фотоконъюнктивиты («зайчики» у сварщика). При длительном воздействии – катаракта.

Слайд 26





Нормативно-методические документы
 по УФ излучению
Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. 

СН 4557-88. Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях.

МУ 5046-89. Методические указания. Профилактическое ультрафиолетовое облучение людей (с применением искусственных источников ультрафиолетового излучения).

Р 3.5.1904-04. (Дезинфектология). Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях. М: Минздрав России, 2004г.
Описание слайда:
Нормативно-методические документы по УФ излучению Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. СН 4557-88. Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях. МУ 5046-89. Методические указания. Профилактическое ультрафиолетовое облучение людей (с применением искусственных источников ультрафиолетового излучения). Р 3.5.1904-04. (Дезинфектология). Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях. М: Минздрав России, 2004г.

Слайд 27





«Санитарные нормы УФИ в производственных помещениях» (СН 4557-88) от 23 февраля 1988г.
Допустимые интенсивности УФИ (облученности, Еуфн)

Допустимая интенсивность облучения работающих при наличии незащищенных участков поверхности  кожи не более 0,2м2 (лицо, шея, кисти рук и др.) и периода облучения до 5 мин., длительности пауз между ними не менее 30 минут и общей продолжительности воздействия за смену до 60минут не должна превышать (кратковременное облучение).

для области УФ-А  - 50,0   Вт/м2
для области УФ-В    -  0,05 Вт/м2
для области УФ-С  -  0,001 Вт/м2
Описание слайда:
«Санитарные нормы УФИ в производственных помещениях» (СН 4557-88) от 23 февраля 1988г. Допустимые интенсивности УФИ (облученности, Еуфн) Допустимая интенсивность облучения работающих при наличии незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2м2 (лицо, шея, кисти рук и др.) и периода облучения до 5 мин., длительности пауз между ними не менее 30 минут и общей продолжительности воздействия за смену до 60минут не должна превышать (кратковременное облучение). для области УФ-А - 50,0 Вт/м2 для области УФ-В - 0,05 Вт/м2 для области УФ-С - 0,001 Вт/м2

Слайд 28





СН 4557-88
Допустимая интенсивность облучения работающих при наличии незащищенных участков поверхности  кожи не более 0,2м2 (лицо, шея, кисти рук и др.) общей продолжительностью воздействия излучения 50% рабочей смены и длительности однократного облучения свыше 5 мин. и более не должна превышать         (длительное облучение).

для области УФ-А  - 10,0   Вт/м2
для области УФ-В  -  0,01 Вт/м2
для области УФ-С  -  0 
(Излучение в области УФ-С  при указанной продолжительности воздействия не допускается)
Описание слайда:
СН 4557-88 Допустимая интенсивность облучения работающих при наличии незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2м2 (лицо, шея, кисти рук и др.) общей продолжительностью воздействия излучения 50% рабочей смены и длительности однократного облучения свыше 5 мин. и более не должна превышать (длительное облучение). для области УФ-А - 10,0 Вт/м2 для области УФ-В - 0,01 Вт/м2 для области УФ-С - 0 (Излучение в области УФ-С при указанной продолжительности воздействия не допускается)

Слайд 29





Нормативные требования к УФ на РМ сварщика и оценка  УФ излучения
Описание слайда:
Нормативные требования к УФ на РМ сварщика и оценка УФ излучения

Слайд 30


Ультрафиолетовое излучение, слайд №30
Описание слайда:

Слайд 31





Солярии
В странах Центральной и Северной Европы, а также в России достаточно широкое распространение получили УФ ОУ типа «Искусственный солярий», в которых используются УФ ЛЛ, вызывающие достаточно быстрое образование загара.

 В спектре «загарных» УФ ЛЛ преобладает «мягкое» излучение в зоне УФА.
Описание слайда:
Солярии В странах Центральной и Северной Европы, а также в России достаточно широкое распространение получили УФ ОУ типа «Искусственный солярий», в которых используются УФ ЛЛ, вызывающие достаточно быстрое образование загара. В спектре «загарных» УФ ЛЛ преобладает «мягкое» излучение в зоне УФА.

Слайд 32





Солярии
Доля УФВ строго регламентируется, зависит от вида установок и типа кожи (в Европе различают 4 типа человеческой кожи от «кельтского» до «средиземноморского») и составляет 1-5 % от общего УФ излучения. 

ЛЛ для загара выпускаются в стандартном и компактном исполнении мощностью от 15 до 160 Вт и длиной от 30 до 180 см.
Описание слайда:
Солярии Доля УФВ строго регламентируется, зависит от вида установок и типа кожи (в Европе различают 4 типа человеческой кожи от «кельтского» до «средиземноморского») и составляет 1-5 % от общего УФ излучения. ЛЛ для загара выпускаются в стандартном и компактном исполнении мощностью от 15 до 160 Вт и длиной от 30 до 180 см.

Слайд 33





Положительное действие ультрафиолетового излучения на глаза
Тем не менее, ультрафиолет чрезвычайно нужен для глаз человека, о чем свидетельствуют большинство офтальмологов. Солнечный свет оказывает расслабляющее воздействие на окологлазные мускулы, стимулирует радужную оболочку и нервы глаз, увеличивает циркуляцию крови. Регулярно укрепляя с помощью солнечных ванн нервы сетчатки, вы избавитесь от болезненных ощущений в глазах, возникающих при интенсивном солнечном свете.
Описание слайда:
Положительное действие ультрафиолетового излучения на глаза Тем не менее, ультрафиолет чрезвычайно нужен для глаз человека, о чем свидетельствуют большинство офтальмологов. Солнечный свет оказывает расслабляющее воздействие на окологлазные мускулы, стимулирует радужную оболочку и нервы глаз, увеличивает циркуляцию крови. Регулярно укрепляя с помощью солнечных ванн нервы сетчатки, вы избавитесь от болезненных ощущений в глазах, возникающих при интенсивном солнечном свете.

Слайд 34





Положительные эффекты


В ХХ веке было впервые показано, почему УФ-излучение оказывает благотворное воздействие на человека.

 Было убедительно доказано в сотнях экспериментов, что излучение в УФ области спектра (290—400 нм) повышает тонус симпатико-адреналиновой системы, активирует защитные механизмы, повышает уровень неспецифического иммунитета, а также увеличивает секрецию ряда гормонов.
Описание слайда:
Положительные эффекты В ХХ веке было впервые показано, почему УФ-излучение оказывает благотворное воздействие на человека. Было убедительно доказано в сотнях экспериментов, что излучение в УФ области спектра (290—400 нм) повышает тонус симпатико-адреналиновой системы, активирует защитные механизмы, повышает уровень неспецифического иммунитета, а также увеличивает секрецию ряда гормонов.

Слайд 35





Положительные эффекты УФИ
 Под воздействием УФ излучения (УФИ) образуются гистамин и подобные ему вещества, которые обладают сосудорасширяющим действием, повышают проницаемость кожных сосудов. 

Изменяется углеводный и белковый обмен веществ в организме.

 Действие оптического излучения изменяет легочную вентиляцию — частоту и ритм дыхания; повышается газообмен, потребление кислорода, активизируется деятельность эндокринной системы.
Описание слайда:
Положительные эффекты УФИ Под воздействием УФ излучения (УФИ) образуются гистамин и подобные ему вещества, которые обладают сосудорасширяющим действием, повышают проницаемость кожных сосудов. Изменяется углеводный и белковый обмен веществ в организме. Действие оптического излучения изменяет легочную вентиляцию — частоту и ритм дыхания; повышается газообмен, потребление кислорода, активизируется деятельность эндокринной системы.

Слайд 36





Положительные эффекты УФИ
Особенно значительна роль УФ излучения в образовании в организме витамина Д, укрепляющего костно-мышечную систему и обладающего антирахитным действием. 

Особо следует отметить, что длительная недостаточность УФИ может иметь неблагоприятные последствия для человеческого организма, называемые «световым голоданием». Наиболее частым проявлением этого заболевания является нарушение минерального обмена веществ, снижение иммунитета, быстрая утомляемость и т. п.
Описание слайда:
Положительные эффекты УФИ Особенно значительна роль УФ излучения в образовании в организме витамина Д, укрепляющего костно-мышечную систему и обладающего антирахитным действием. Особо следует отметить, что длительная недостаточность УФИ может иметь неблагоприятные последствия для человеческого организма, называемые «световым голоданием». Наиболее частым проявлением этого заболевания является нарушение минерального обмена веществ, снижение иммунитета, быстрая утомляемость и т. п.

Слайд 37





УФИ и витамин D
Новейшие сведения, полученные в области биологии, свидетельствуют о важной роли витамина D в организме человека.

 Роль витамина D не ограничивается только его влиянием на процесс образования костной ткани, он также активно участвует в регуляции работы иммунной системы и тем самым повышает устойчивость к различным заболеваниям.

 Установлена четкая связь между уровнем витамина D в крови и частотой таких болезней как рак, аутоиммунные, инфекционные заболевания и другие патологические нарушения.
Описание слайда:
УФИ и витамин D Новейшие сведения, полученные в области биологии, свидетельствуют о важной роли витамина D в организме человека. Роль витамина D не ограничивается только его влиянием на процесс образования костной ткани, он также активно участвует в регуляции работы иммунной системы и тем самым повышает устойчивость к различным заболеваниям. Установлена четкая связь между уровнем витамина D в крови и частотой таких болезней как рак, аутоиммунные, инфекционные заболевания и другие патологические нарушения.

Слайд 38





УФИ и витамин D

Витамин D синтезируется в клетках кожи под действием ультрафиолетового излучения Солнца диапазона УФ-В.

 К сожалению, большинство жителей регионов, расположенных в средних широтах, куда относится практически вся территория нашей страны, испытывают дефицит витамина D в организме.
Описание слайда:
УФИ и витамин D Витамин D синтезируется в клетках кожи под действием ультрафиолетового излучения Солнца диапазона УФ-В. К сожалению, большинство жителей регионов, расположенных в средних широтах, куда относится практически вся территория нашей страны, испытывают дефицит витамина D в организме.

Слайд 39





УФИ и витамин D
Если в Краснодаре (расположенном примерно на широте 42°с.ш.) клетки кожи начинают продуцировать витамин D с середины марта, 

то к примеру, в Москве и Санкт-Петербурге в зимние месяцы УФ-В в солнечном излучении практически отсутствует, экологическая обстановка крайне неблагоприятна (выхлопные газы, дым ТЭЦ и др.).
Описание слайда:
УФИ и витамин D Если в Краснодаре (расположенном примерно на широте 42°с.ш.) клетки кожи начинают продуцировать витамин D с середины марта, то к примеру, в Москве и Санкт-Петербурге в зимние месяцы УФ-В в солнечном излучении практически отсутствует, экологическая обстановка крайне неблагоприятна (выхлопные газы, дым ТЭЦ и др.).

Слайд 40





Образование витамина D
При контролируемом воздействии на кожу ультрафиолетовых лучей, одним из основных положительных факторов считается образование на коже витамина D, при условии, что на ней сохраняется естественная жировая пленка. 
Жир кожного сала, находящийся на поверхности кожи, подвергается воздействию ультрафиолета и затем снова впитывается в кожу.
Описание слайда:
Образование витамина D При контролируемом воздействии на кожу ультрафиолетовых лучей, одним из основных положительных факторов считается образование на коже витамина D, при условии, что на ней сохраняется естественная жировая пленка. Жир кожного сала, находящийся на поверхности кожи, подвергается воздействию ультрафиолета и затем снова впитывается в кожу.

Слайд 41





Образование витамина D

Но если смыть кожный жир перед тем, как выйти на солнечный свет, витамин D не сможет образоваться.

 Если принять ванну сразу же после пребывания на солнце и смыть жир, то витамин D может не успеть впитаться в кожу.
Описание слайда:
Образование витамина D Но если смыть кожный жир перед тем, как выйти на солнечный свет, витамин D не сможет образоваться. Если принять ванну сразу же после пребывания на солнце и смыть жир, то витамин D может не успеть впитаться в кожу.

Слайд 42





УФИ и здоровье
В связи с потеплением и длительным сумеречным временем года (что вызывает массовые инфекционные заболевания и депрессию) вопрос получения необходимой дозы излучения УФ-В для образования витамина D становится крайне важным даже для людей, работающих в помещениях с достаточным естественным освещением. 

Что же касается помещений без естественного света, то необходимость и актуальность создания установок профилактического ультрафиолетового облучения работников в этих помещениях очевидна и не вызывает сомнений.
Описание слайда:
УФИ и здоровье В связи с потеплением и длительным сумеречным временем года (что вызывает массовые инфекционные заболевания и депрессию) вопрос получения необходимой дозы излучения УФ-В для образования витамина D становится крайне важным даже для людей, работающих в помещениях с достаточным естественным освещением. Что же касается помещений без естественного света, то необходимость и актуальность создания установок профилактического ультрафиолетового облучения работников в этих помещениях очевидна и не вызывает сомнений.

Слайд 43





УФИ и здоровье
Американским психиатром Альфредом Леви  в 1980  г. описан эффект «зимней депрессии», которую сейчас квалифицируют как заболевание и называют сокращенно SAD. Заболевание связано с недостаточной инсоляцией, то есть естественным освещением. По оценкам специалистов, синдрому SAD подтверждено ~ 10-12 % населения земли и прежде всего жители стран Северного полушария. Известны данные по США: в Нью-Йорке — 17 %, на Аляске — 28 %, даже во Флориде — 4 %. По странам Северной Европы данные колеблются от 10 до 40 % .
Описание слайда:
УФИ и здоровье Американским психиатром Альфредом Леви в 1980 г. описан эффект «зимней депрессии», которую сейчас квалифицируют как заболевание и называют сокращенно SAD. Заболевание связано с недостаточной инсоляцией, то есть естественным освещением. По оценкам специалистов, синдрому SAD подтверждено ~ 10-12 % населения земли и прежде всего жители стран Северного полушария. Известны данные по США: в Нью-Йорке — 17 %, на Аляске — 28 %, даже во Флориде — 4 %. По странам Северной Европы данные колеблются от 10 до 40 % .

Слайд 44





Лампы полного спектра
В связи с тем, что SAD является, бесспорно, одним из проявлений «солнечной недостаточности», неизбежен возврат интереса к так называемым лампам «полного спектра», достаточно точно воспроизводящим спектр естественного света не только в видимой, но и в УФ области. 

Ряд зарубежных фирм включило ЛЛ полного спектра в свою номенклатуру, например, фирмы Osram и Radium выпускают подобные УФ ИИ мощностью 18, 36 и 58 Вт под названиями, соответственно, «Biolux» и «Biosun», спектральные характеристик которых практически совпадают.
Описание слайда:
Лампы полного спектра В связи с тем, что SAD является, бесспорно, одним из проявлений «солнечной недостаточности», неизбежен возврат интереса к так называемым лампам «полного спектра», достаточно точно воспроизводящим спектр естественного света не только в видимой, но и в УФ области. Ряд зарубежных фирм включило ЛЛ полного спектра в свою номенклатуру, например, фирмы Osram и Radium выпускают подобные УФ ИИ мощностью 18, 36 и 58 Вт под названиями, соответственно, «Biolux» и «Biosun», спектральные характеристик которых практически совпадают.

Слайд 45





Лампы полного спектра


Эти лампы, естественно, не обладают «антирахитным эффектом», но помогают устранять у людей ряд неблагоприятных синдромов, связанных с ухудшением здоровья в осенне-зимний период
 и могут также использоваться в профилактических целях в ОУ
- школ,
-  детских садов,
-  предприятий и учреждений
 для компенсации «светового голодания».
Описание слайда:
Лампы полного спектра Эти лампы, естественно, не обладают «антирахитным эффектом», но помогают устранять у людей ряд неблагоприятных синдромов, связанных с ухудшением здоровья в осенне-зимний период и могут также использоваться в профилактических целях в ОУ - школ, - детских садов, - предприятий и учреждений для компенсации «светового голодания».

Слайд 46





Лампы полного спектра

При этом необходимо напомнить, что ЛЛ «полного спектра» по сравнению c ЛЛ цветности ЛБ имеют световую отдачу примерно на 30 % меньше, что неизбежно приведет к увеличению энергетических и капитальных затрат в осветительно-облучательной установке. 

Проектирование и эксплуатация подобных установок должны осуществляться с учетом требований стандарта CTES 009/E:2002 «Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем».
Описание слайда:
Лампы полного спектра При этом необходимо напомнить, что ЛЛ «полного спектра» по сравнению c ЛЛ цветности ЛБ имеют световую отдачу примерно на 30 % меньше, что неизбежно приведет к увеличению энергетических и капитальных затрат в осветительно-облучательной установке. Проектирование и эксплуатация подобных установок должны осуществляться с учетом требований стандарта CTES 009/E:2002 «Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем».

Слайд 47





Световое голодание
Установлено, что недостаток ультрафиолетового излучения (УФИ) :

ухудшает состояние костно-мышечной системы, 

нарушает углеводный, белковый и особенно минеральный обмен веществ,

 вызывает расстройство фосфорного и кальциевого обмена, 

ослабляет защитные силы организма. 

Работа в условиях отсутствия естественного освещения характеризуется: 

снижением общего тонуса организма,

 быстрой утомляемостью, 

общим ухудшением самочувствия, 

ослаблением иммунитета к воздействию любых болезнетворных факторов бактериологической (вирусной, бактериальной, грибковой), химической, радиационной и иной природы.
Описание слайда:
Световое голодание Установлено, что недостаток ультрафиолетового излучения (УФИ) : ухудшает состояние костно-мышечной системы, нарушает углеводный, белковый и особенно минеральный обмен веществ, вызывает расстройство фосфорного и кальциевого обмена, ослабляет защитные силы организма. Работа в условиях отсутствия естественного освещения характеризуется: снижением общего тонуса организма, быстрой утомляемостью, общим ухудшением самочувствия, ослаблением иммунитета к воздействию любых болезнетворных факторов бактериологической (вирусной, бактериальной, грибковой), химической, радиационной и иной природы.

Слайд 48





Дефицит УФИ

Синдром «светового голодания», наиболее характерный для жителей Севера и Заполярья, распространен и
-  в средних широтах у работников подземных объектов,
-  людей, работающих в зданиях или помещениях без естественного света и с выраженным его дефицитом. 


Следует отметить, что жители крупных промышленных городов, атмосферный воздух которых загрязнен выбросами промышленных предприятий и автотранспорта, препятствующими проникновению солнечной радиации, также испытывают дефицит ультрафиолетового излучения.
Описание слайда:
Дефицит УФИ Синдром «светового голодания», наиболее характерный для жителей Севера и Заполярья, распространен и - в средних широтах у работников подземных объектов, - людей, работающих в зданиях или помещениях без естественного света и с выраженным его дефицитом. Следует отметить, что жители крупных промышленных городов, атмосферный воздух которых загрязнен выбросами промышленных предприятий и автотранспорта, препятствующими проникновению солнечной радиации, также испытывают дефицит ультрафиолетового излучения.

Слайд 49





Дефицит УФИ
К тому же современная плотная застройка многоэтажными зданиями, затеняющими солнечный свет, специфика жизни горожан,
проводящих большую часть времени в закрытых помещениях  не только во время работы, но и в досуговый период (спортивные сооружения, торговые центры и т.п.), 
а также пребывание в закрытых транспортных средствах (в частности, в метро) 
сводят к минимуму время пребывания людей под открытым небом  и получение ультрафиолетового облучения в достаточном количестве. 

С этой позиции вызывает обеспокоенность и широко распространяющееся в нашей стране применение в световых проемах помещений тонированных стекол.
Описание слайда:
Дефицит УФИ К тому же современная плотная застройка многоэтажными зданиями, затеняющими солнечный свет, специфика жизни горожан, проводящих большую часть времени в закрытых помещениях не только во время работы, но и в досуговый период (спортивные сооружения, торговые центры и т.п.), а также пребывание в закрытых транспортных средствах (в частности, в метро) сводят к минимуму время пребывания людей под открытым небом и получение ультрафиолетового облучения в достаточном количестве. С этой позиции вызывает обеспокоенность и широко распространяющееся в нашей стране применение в световых проемах помещений тонированных стекол.

Слайд 50





Профилактическое УФ облучение
Для компенсации дефицита естественного света и предупреждения светового голодания рекомендуется облучать людей искусственным ультрафиолетом. 

Показания и противопоказания к применению ультрафиолетового облучения людей приведены в Методических указаниях № 5046-89 «Профилактическое ультрафиолетовое облучение людей (с применением искусственных источников ультрафиолетового излучения)».
Описание слайда:
Профилактическое УФ облучение Для компенсации дефицита естественного света и предупреждения светового голодания рекомендуется облучать людей искусственным ультрафиолетом. Показания и противопоказания к применению ультрафиолетового облучения людей приведены в Методических указаниях № 5046-89 «Профилактическое ультрафиолетовое облучение людей (с применением искусственных источников ультрафиолетового излучения)».

Слайд 51





Влияние ультрафиолетового облучения на заболеваемость детей:
 
1 - «чистый район», 2 - «грязный» район с УФ – облучением, 
3 - «грязный» район без УФ – облучения 
(«чистый» и «грязный»  район – это районы г. Москвы с разным уровнем загрязнения атмосферного воздуха в один из годов наблюдения).
Описание слайда:
Влияние ультрафиолетового облучения на заболеваемость детей: 1 - «чистый район», 2 - «грязный» район с УФ – облучением, 3 - «грязный» район без УФ – облучения («чистый» и «грязный» район – это районы г. Москвы с разным уровнем загрязнения атмосферного воздуха в один из годов наблюдения).

Слайд 52





Профилактическое УФ облучение
В целях оценки эффективности профилактического УФО в детских садах, интернатах и школах детей проверялось детское население (более 5000 детей), проживающее в районах средней полосы и Севера – Москвы, Мончегорска, Мурманска, Архангельска, острова Диксон. 

В результате установлена  высокая эффективность обогащения света искусственным ультрафиолетом: на Севере у детей, подвергавшихся УФО показатели здоровья (фосфорно-кальциевый обмен, состояние крови, показатели иммунитета) были значительно лучше, чем у детей контрольных групп, активно витаминизировавшихся, но не получавших УФО.
Описание слайда:
Профилактическое УФ облучение В целях оценки эффективности профилактического УФО в детских садах, интернатах и школах детей проверялось детское население (более 5000 детей), проживающее в районах средней полосы и Севера – Москвы, Мончегорска, Мурманска, Архангельска, острова Диксон. В результате установлена высокая эффективность обогащения света искусственным ультрафиолетом: на Севере у детей, подвергавшихся УФО показатели здоровья (фосфорно-кальциевый обмен, состояние крови, показатели иммунитета) были значительно лучше, чем у детей контрольных групп, активно витаминизировавшихся, но не получавших УФО.

Слайд 53





Эритемные лампы
В профилактических облучательных установках должны применяться искусственные источники, генерирующие ультрафиолетовое излучение в диапазоне 280-400 нм. Без излучений с длиной волн короче 280 нм.
               Этим требованиям отвечают  эритемные лампы.
Описание слайда:
Эритемные лампы В профилактических облучательных установках должны применяться искусственные источники, генерирующие ультрафиолетовое излучение в диапазоне 280-400 нм. Без излучений с длиной волн короче 280 нм. Этим требованиям отвечают эритемные лампы.

Слайд 54





Профилактическое УФ облучение работников
Методические указания № 5046-89 «Профилактическое ультрафиолетовое облучение людей (с применением искусственных источников ультрафиолетового излучения)» от 27.07.1989г.
- севернее 57,50 с.ш.;
- на подземных объектах, в зданиях без естественного света и с выраженным его дефицитом (КЕО менее 0,1%), расположенных в районах севернее 42,5º с.ш.

Типы облучательных установок
- длительного действия (облучательные, осветительно-облучательные)
- кратковременного действия (фотарии)
Описание слайда:
Профилактическое УФ облучение работников Методические указания № 5046-89 «Профилактическое ультрафиолетовое облучение людей (с применением искусственных источников ультрафиолетового излучения)» от 27.07.1989г. - севернее 57,50 с.ш.; - на подземных объектах, в зданиях без естественного света и с выраженным его дефицитом (КЕО менее 0,1%), расположенных в районах севернее 42,5º с.ш. Типы облучательных установок - длительного действия (облучательные, осветительно-облучательные) - кратковременного действия (фотарии)

Слайд 55





УСТАНОВКИ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
Наиболее физиологичным и приближающимся к естественным условиям является использование установок ультрафиолетового облучения малой интенсивности, обеспечивающих за 8 часов получение работающими суточной профилактической дозы облучения.

 В этом случае обычное искусственное освещение внутри помещения обогащается ультрафиолетовым излучением с помощью специальных эритемных ламп, максимум энергии излучения которых приходится на участок спектра 290-320 нм, обладающего общеоздоровительным действием. 

В установках длительного действия эритемные лампы размещаются в верхней зоне помещения наряду со светильниками или в светильниках рядом с осветительными лампами, образуя общую осветительно-облучательную установку.

 Противопоказаний к облучению людей с применением установок длительного действия нет.
Описание слайда:
УСТАНОВКИ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ Наиболее физиологичным и приближающимся к естественным условиям является использование установок ультрафиолетового облучения малой интенсивности, обеспечивающих за 8 часов получение работающими суточной профилактической дозы облучения. В этом случае обычное искусственное освещение внутри помещения обогащается ультрафиолетовым излучением с помощью специальных эритемных ламп, максимум энергии излучения которых приходится на участок спектра 290-320 нм, обладающего общеоздоровительным действием. В установках длительного действия эритемные лампы размещаются в верхней зоне помещения наряду со светильниками или в светильниках рядом с осветительными лампами, образуя общую осветительно-облучательную установку. Противопоказаний к облучению людей с применением установок длительного действия нет.

Слайд 56





Величины и единицы

Эритемная облученность, Еэр - эритемный поток, приходящийся на единицу облучаемой поверхности. 

единицы:  эр/м2; мэр/м2  - эффективные
                   Вт/м2; мВт/м2 - энергетические  

Доза облучения, Нэр  – произведение облученности на длительность облучения 

единицы:   эр в ч/м2; мэр в ч/м2  - эффективные
                   Дж/м2 – энергетические
Описание слайда:
Величины и единицы Эритемная облученность, Еэр - эритемный поток, приходящийся на единицу облучаемой поверхности. единицы: эр/м2; мэр/м2 - эффективные Вт/м2; мВт/м2 - энергетические Доза облучения, Нэр – произведение облученности на длительность облучения единицы: эр в ч/м2; мэр в ч/м2 - эффективные Дж/м2 – энергетические

Слайд 57





Основные требования к ПОУ:
Описание слайда:
Основные требования к ПОУ:

Слайд 58


Ультрафиолетовое излучение, слайд №58
Описание слайда:

Слайд 59





Эффективность ПОУ
Эффективность применения профилактического УФО подтверждена практикой его внедрения.
 
Анализ заболеваемости работников промышленных предприятий показал, что  применение эритемного облучения людей на рабочих местах снижает респираторную заболеваемость в среднем на 18,7 % с уменьшением времени нетрудоспособности на 24,6 % по сравнению с необлучаемыми людьми.
Описание слайда:
Эффективность ПОУ Эффективность применения профилактического УФО подтверждена практикой его внедрения. Анализ заболеваемости работников промышленных предприятий показал, что применение эритемного облучения людей на рабочих местах снижает респираторную заболеваемость в среднем на 18,7 % с уменьшением времени нетрудоспособности на 24,6 % по сравнению с необлучаемыми людьми.

Слайд 60





Оценка  эффективности профилактического УФ облучения

 Еэрнмин  ≤ Еэрф ≤  Еэрнмакс

 Еэрф < Еэрнмин

Еэрф > Еэрнмакс
Описание слайда:
Оценка эффективности профилактического УФ облучения Еэрнмин ≤ Еэрф ≤ Еэрнмакс Еэрф < Еэрнмин Еэрф > Еэрнмакс

Слайд 61












Бактерицидное УФИ

 Бактерицидное излучение - электромагнитное излучение ультрафиолетового диапазона длин волн в интервале от 205 до 315 нм. (область УФ-С).

Положительное бактерицидное действие присуще разным излучениям оптического диапазона. 

Но преимущественно в диапазоне длин волн 205-315 нм УФИ является действенным фактором подавления жизнедеятельности болезнетворных микроорганизмов.
Описание слайда:
Бактерицидное УФИ Бактерицидное излучение - электромагнитное излучение ультрафиолетового диапазона длин волн в интервале от 205 до 315 нм. (область УФ-С). Положительное бактерицидное действие присуще разным излучениям оптического диапазона. Но преимущественно в диапазоне длин волн 205-315 нм УФИ является действенным фактором подавления жизнедеятельности болезнетворных микроорганизмов.

Слайд 62





Бактерицидное УФИ

Бактерицидное действие проявляется в деструктивно-модифицирующих фотохимических повреждениях ДНК клеточного ядра микроорганизма, что приводит к гибели микробной клетки в первом или последующем поколении.

Реакция живой микробной клетки на ультрафиолетовое излучение не одинакова для различных длин волн. Максимум действия, по различным публикациям, лежит в интервале 254 -270нм.
Описание слайда:
Бактерицидное УФИ Бактерицидное действие проявляется в деструктивно-модифицирующих фотохимических повреждениях ДНК клеточного ядра микроорганизма, что приводит к гибели микробной клетки в первом или последующем поколении. Реакция живой микробной клетки на ультрафиолетовое излучение не одинакова для различных длин волн. Максимум действия, по различным публикациям, лежит в интервале 254 -270нм.

Слайд 63





Бактерицидное УФИ

Более чувствительны к воздействию ультрафиолетового излучения вирусы и бактерии в вегетативной форме (палочки, кокки). Менее чувствительны грибы и простейшие микроорганизмы. Наибольшей устойчивостью обладают споровые формы бактерий.

Использование бактерицидного излучения в гигиенических целях является важнейшим  санитарно-эпидемическим мероприятием, охраняющим здоровье людей.
Описание слайда:
Бактерицидное УФИ Более чувствительны к воздействию ультрафиолетового излучения вирусы и бактерии в вегетативной форме (палочки, кокки). Менее чувствительны грибы и простейшие микроорганизмы. Наибольшей устойчивостью обладают споровые формы бактерий. Использование бактерицидного излучения в гигиенических целях является важнейшим санитарно-эпидемическим мероприятием, охраняющим здоровье людей.

Слайд 64





Бактерицидное УФИ

Важность применения бактерицидного УФО продолжает возрастать ибо в последние годы в мире наблюдается ухудшение санитарно-эпидемиологического благополучия в связи с появлением  новых и с мутациями давно известных вирусных возбудителей заболеваний, 
 а также в связи со снижением иммунитета человека из-за увеличения техногенной нагрузки на окружающую среду. Количество инфекционных заболеваний продолжает сохраняться на высоком уровне и составляет 38% всех заболеваний в мире.
Описание слайда:
Бактерицидное УФИ Важность применения бактерицидного УФО продолжает возрастать ибо в последние годы в мире наблюдается ухудшение санитарно-эпидемиологического благополучия в связи с появлением новых и с мутациями давно известных вирусных возбудителей заболеваний, а также в связи со снижением иммунитета человека из-за увеличения техногенной нагрузки на окружающую среду. Количество инфекционных заболеваний продолжает сохраняться на высоком уровне и составляет 38% всех заболеваний в мире.

Слайд 65





Бактерицидное УФИ

Наибольший оздоровительный эффект дает использование бактерицидного УФО в помещениях с большим скоплением людей и с повышенным риском распространения аэрогенных (через воздушно-капельную аэрозоль) инфекционных заболеваний, а также заболеваний, переносимых микроорганизмами кишечной группы.


Эффективно используется бактерицидное действие коротковолнового УФ-излучения для обеззараживания питьевой воды, воды пищевых производств, воды плавательных бассейнов и сточных вод.
Описание слайда:
Бактерицидное УФИ Наибольший оздоровительный эффект дает использование бактерицидного УФО в помещениях с большим скоплением людей и с повышенным риском распространения аэрогенных (через воздушно-капельную аэрозоль) инфекционных заболеваний, а также заболеваний, переносимых микроорганизмами кишечной группы. Эффективно используется бактерицидное действие коротковолнового УФ-излучения для обеззараживания питьевой воды, воды пищевых производств, воды плавательных бассейнов и сточных вод.

Слайд 66





Бактерицидное УФИ

Обеспечение реального противоэпидемического барьера путем сочетания санитарного режима эксплуатации помещений с бактерицидным УФО воздушной среды и поверхностей необходимо прежде всего 
- в лечебных учреждениях и роддомах,
-  в детских учреждениях, 
- на объектах общественного питания, 
- на предприятиях пищевой промышленности, торговли пищевыми продуктами и т.д., 
- а также в производственных помещениях и лабораториях, где имеется риск распространения инфекционных заболеваний среди персонала и потребителей соответствующей продукции.
Описание слайда:
Бактерицидное УФИ Обеспечение реального противоэпидемического барьера путем сочетания санитарного режима эксплуатации помещений с бактерицидным УФО воздушной среды и поверхностей необходимо прежде всего - в лечебных учреждениях и роддомах, - в детских учреждениях, - на объектах общественного питания, - на предприятиях пищевой промышленности, торговли пищевыми продуктами и т.д., - а также в производственных помещениях и лабораториях, где имеется риск распространения инфекционных заболеваний среди персонала и потребителей соответствующей продукции.

Слайд 67





Бактерицидное УФИ
Министерством здравоохранения РФ  введен в действие нормативный документ – Руководство  Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях», утв. и введено Гл.госуд. врачом РФ 4.03.04.

Руководство содержит санитарно-гигиенические показатели, выполнение которых, с одной стороны, обеспечит надлежащие условия оздоровления среды обитания, а с другой стороны – исключит возможность вредного воздействия на человека избыточного облучения.

Кроме того, в этом документе изложены медико-технические требования к ультрафиолетовым бактерицидным облучателям (УБО).
Описание слайда:
Бактерицидное УФИ Министерством здравоохранения РФ введен в действие нормативный документ – Руководство Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях», утв. и введено Гл.госуд. врачом РФ 4.03.04. Руководство содержит санитарно-гигиенические показатели, выполнение которых, с одной стороны, обеспечит надлежащие условия оздоровления среды обитания, а с другой стороны – исключит возможность вредного воздействия на человека избыточного облучения. Кроме того, в этом документе изложены медико-технические требования к ультрафиолетовым бактерицидным облучателям (УБО).

Слайд 68





Величины и единицы

Бактерицидный поток – мощность бактерицидного излучения – эффективная величина, характеризующая УФИ по его способности воздействовать на микроорганизмы - это мощность излучения.  
Обозначение- Фбк

Единица измерения – Вт,  бакт (бк)

Бактерицидная облученность - поверхностная плотность падающего бактерицидного потока излучения (отношение бактерицидного потока к площади облучаемой поверхности).

Обозначение- Ебк

Единица измерения –  Вт/м2; бк/м2.
Описание слайда:
Величины и единицы Бактерицидный поток – мощность бактерицидного излучения – эффективная величина, характеризующая УФИ по его способности воздействовать на микроорганизмы - это мощность излучения. Обозначение- Фбк Единица измерения – Вт, бакт (бк) Бактерицидная облученность - поверхностная плотность падающего бактерицидного потока излучения (отношение бактерицидного потока к площади облучаемой поверхности). Обозначение- Ебк Единица измерения – Вт/м2; бк/м2.

Слайд 69





Бактерицидная доза
Бактерицидная доза – отношение энергии бактерицидного излучения к площади облучаемой поверхности  (поверхностная плотность бактерицидной энергии излучения) за время

Доза и облученность связаны соотношением:

Нбк = Ебк х  t

Обозначение-  Нбк

Единица измерения – Дж/м2; бк х ч/м2
Описание слайда:
Бактерицидная доза Бактерицидная доза – отношение энергии бактерицидного излучения к площади облучаемой поверхности (поверхностная плотность бактерицидной энергии излучения) за время Доза и облученность связаны соотношением: Нбк = Ебк х t Обозначение- Нбк Единица измерения – Дж/м2; бк х ч/м2

Слайд 70





Помещения с бактерицидными установками
. Помещения с бактерицидными установками подразделяют на две группы:

•	Помещения группы А, в которых обеззараживание воздуха осуществляют в присутствии людей в течение рабочего дня;

•	Помещения группы Б, в которых обеззараживание воздуха осуществляют в отсутствии людей.

 Высота помещения, в котором предполагается размещение бактерицидной установки, должна быть не менее 3 м.
Описание слайда:
Помещения с бактерицидными установками . Помещения с бактерицидными установками подразделяют на две группы: • Помещения группы А, в которых обеззараживание воздуха осуществляют в присутствии людей в течение рабочего дня; • Помещения группы Б, в которых обеззараживание воздуха осуществляют в отсутствии людей. Высота помещения, в котором предполагается размещение бактерицидной установки, должна быть не менее 3 м.

Слайд 71





Бактерицидное УФИ

В помещениях группы А для обеззараживания воздуха необходимо применять ультрафиолетовые бактерицидные установки с закрытыми облучателями, исключающие возможность облучения ультрафиолетовым излучением людей, находящихся в этом помещении.

 В помещениях группы Б обеззараживание воздуха можно осуществлять ультрафиолетовыми бактерицидными установками с открытыми или комбинированными облучателями.
Описание слайда:
Бактерицидное УФИ В помещениях группы А для обеззараживания воздуха необходимо применять ультрафиолетовые бактерицидные установки с закрытыми облучателями, исключающие возможность облучения ультрафиолетовым излучением людей, находящихся в этом помещении. В помещениях группы Б обеззараживание воздуха можно осуществлять ультрафиолетовыми бактерицидными установками с открытыми или комбинированными облучателями.

Слайд 72





Бактерицидное УФИ
. Если в силу производственной необходимости в помещениях группы Б требуется более длительное пребывание персонала, то должны применяться средства индивидуальной защиты (СИЗ): очки со светофильтрами, лицевые маски, перчатки, спецодежда. Кроме этого СИЗ должны быть в наличии на случай аварийной ситуации.

Все помещения, где размещены бактерицидные установки, должны быть оснащены общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией либо иметь условия для интенсивного проветривания через оконные проемы, обеспечивающие однократный воздухообмен не более чем за 15 минут.
Описание слайда:
Бактерицидное УФИ . Если в силу производственной необходимости в помещениях группы Б требуется более длительное пребывание персонала, то должны применяться средства индивидуальной защиты (СИЗ): очки со светофильтрами, лицевые маски, перчатки, спецодежда. Кроме этого СИЗ должны быть в наличии на случай аварийной ситуации. Все помещения, где размещены бактерицидные установки, должны быть оснащены общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией либо иметь условия для интенсивного проветривания через оконные проемы, обеспечивающие однократный воздухообмен не более чем за 15 минут.

Слайд 73





Применение ультрафиолетовых бактерицидных установок для обеззараживания воздуха в помещениях


Закрытые облучатели и приточно-вытяжная вентиляция в присутствии людей должны работать непрерывно в течение всего рабочего времени.

Бактерицидные установки с открытыми и комбинированными облучателями могут использоваться в повторно-кратковременном режиме тогда, когда на время облучения (tэ) в пределах 0,25 - 0,5 ч люди из помещения удаляются. При этом повторные сеансы облучения должны проводиться через каждые 2 ч в течение рабочего дня.

При применении приточно-вытяжной вентиляции бактерицидные лампы размещают в выходной камере после пылеулавливающих фильтров.
Описание слайда:
Применение ультрафиолетовых бактерицидных установок для обеззараживания воздуха в помещениях Закрытые облучатели и приточно-вытяжная вентиляция в присутствии людей должны работать непрерывно в течение всего рабочего времени. Бактерицидные установки с открытыми и комбинированными облучателями могут использоваться в повторно-кратковременном режиме тогда, когда на время облучения (tэ) в пределах 0,25 - 0,5 ч люди из помещения удаляются. При этом повторные сеансы облучения должны проводиться через каждые 2 ч в течение рабочего дня. При применении приточно-вытяжной вентиляции бактерицидные лампы размещают в выходной камере после пылеулавливающих фильтров.

Слайд 74





Бактерицидное УФИ
При контроле рабочих мест, находящихся в помещениях, где проводится бактерицидное обеззараживание поверхностей и воздуха: 

проверяется наличие и содержание журнала регистрации и контроля эксплуатации бактерицидной установки,

 определяются система обеззараживания (тип облучателей), условия обеззараживания (в присутствии или в отсутствии людей)

 и наличие средств индивидуальной защиты (лицевые маски, очки, перчатки).
Описание слайда:
Бактерицидное УФИ При контроле рабочих мест, находящихся в помещениях, где проводится бактерицидное обеззараживание поверхностей и воздуха: проверяется наличие и содержание журнала регистрации и контроля эксплуатации бактерицидной установки, определяются система обеззараживания (тип облучателей), условия обеззараживания (в присутствии или в отсутствии людей) и наличие средств индивидуальной защиты (лицевые маски, очки, перчатки).

Слайд 75





Порядок контроля бактерицидного УФИ

Средства измерения бактерицидной облученности и концентрации озона

Высокая биологическая активность ультрафиолетового излучения требует тщательного контроля бактерицидной облученности на рабочих 

 Измерение бактерицидной облученности должно проводиться с помощью метрологически аттестованных средств измерения внесенных в Госреестр средств измерений. Например, для этих целей могут быть использованы УФ-радиометры типа "Apгуc-0,6", "TKA-ABC" и др.
Описание слайда:
Порядок контроля бактерицидного УФИ Средства измерения бактерицидной облученности и концентрации озона Высокая биологическая активность ультрафиолетового излучения требует тщательного контроля бактерицидной облученности на рабочих Измерение бактерицидной облученности должно проводиться с помощью метрологически аттестованных средств измерения внесенных в Госреестр средств измерений. Например, для этих целей могут быть использованы УФ-радиометры типа "Apгуc-0,6", "TKA-ABC" и др.

Слайд 76





Измерение, оценка облученности, определение класса и степени вредности.

 Для рабочих мест, находящихся в помещениях группы А, контролируется облученность, создаваемая комбинированными облучателями, работающими в режиме «облучение в присутствии людей». 

Облученность должна проверяться при включенных экранированных лампах, направляющих бактерицидный поток в верхнюю зону помещения и исключающих выход прямого потока от лампы или отражателя в нижнюю зону. 

Лампы и (или) облучатели, направляющие бактерицидный поток в нижнюю полусферу при этом работать не должны.

Облученность, создаваемая отраженным от стен и потолка потоком в помещениях группы А, измеряется на уровне 1,5 м от пола в горизонтальной плоскости. Измерения проводятся в области УФ-С.
Описание слайда:
Измерение, оценка облученности, определение класса и степени вредности. Для рабочих мест, находящихся в помещениях группы А, контролируется облученность, создаваемая комбинированными облучателями, работающими в режиме «облучение в присутствии людей». Облученность должна проверяться при включенных экранированных лампах, направляющих бактерицидный поток в верхнюю зону помещения и исключающих выход прямого потока от лампы или отражателя в нижнюю зону. Лампы и (или) облучатели, направляющие бактерицидный поток в нижнюю полусферу при этом работать не должны. Облученность, создаваемая отраженным от стен и потолка потоком в помещениях группы А, измеряется на уровне 1,5 м от пола в горизонтальной плоскости. Измерения проводятся в области УФ-С.

Слайд 77





Оценка облученности работников
Оценка облученности работников, определение класса и степени вредности

Для работников, находящихся в помещениях группы А, полученные при измерениях результаты сравниваются с нормативом

 Ебкн = 0,001 Вт/м2.

- Если фактическое значение облученности Ебкф ≤ Ебкн, выставляется класс 2.

-   Если Ебкф > Ебкн, выставляется класс 3.1 и одновременно решается вопрос о применении средств защиты либо ограничении пребывания в данном помещении.
Описание слайда:
Оценка облученности работников Оценка облученности работников, определение класса и степени вредности Для работников, находящихся в помещениях группы А, полученные при измерениях результаты сравниваются с нормативом Ебкн = 0,001 Вт/м2. - Если фактическое значение облученности Ебкф ≤ Ебкн, выставляется класс 2. - Если Ебкф > Ебкн, выставляется класс 3.1 и одновременно решается вопрос о применении средств защиты либо ограничении пребывания в данном помещении.

Слайд 78





План мероприятий
При разработке плана мероприятий по улучшению условий труда:
- анализируется эффективность бактерицидной установки, 
- выявляются причины превышения интенсивности облучения и
-  принимаются решения по ее усовершенствованию.
Описание слайда:
План мероприятий При разработке плана мероприятий по улучшению условий труда: - анализируется эффективность бактерицидной установки, - выявляются причины превышения интенсивности облучения и - принимаются решения по ее усовершенствованию.

Слайд 79





Оценка облученности работников
Для работников, кратковременно пребывающих в помещениях группы Б.
Предельное время пребывания
tпр = 3,6/Ебк, с,  
где Ебк – бактерицидная облученность (Вт/м2) в рабочей зоне на горизонтальной поверхности на высоте 1,5 м от пола.

При превышении Ебк, соответствующей предельно допустимому времени пребывания в зоне действия установки (tпр), значение tпр пересчитывается. 

При необходимости пребывания в зоне действия облучателей долее tпр, следует использовать спецодежду (очки, лицевую маску, перчатки). 

При этом условия труда оцениваются как допустимые (класс 2).
Описание слайда:
Оценка облученности работников Для работников, кратковременно пребывающих в помещениях группы Б. Предельное время пребывания tпр = 3,6/Ебк, с, где Ебк – бактерицидная облученность (Вт/м2) в рабочей зоне на горизонтальной поверхности на высоте 1,5 м от пола. При превышении Ебк, соответствующей предельно допустимому времени пребывания в зоне действия установки (tпр), значение tпр пересчитывается. При необходимости пребывания в зоне действия облучателей долее tпр, следует использовать спецодежду (очки, лицевую маску, перчатки). При этом условия труда оцениваются как допустимые (класс 2).

Слайд 80





Общие требования к эксплуатации бактерицидных установок

Эксплуатация бактерицидных облучателей должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями, указанными в паспорте и инструкции по эксплуатации.

К эксплуатации бактерицидных установок не должен допускаться персонал, не прошедший необходимый инструктаж в установленном порядке, проведение которого следует задокументировать.
Описание слайда:
Общие требования к эксплуатации бактерицидных установок Эксплуатация бактерицидных облучателей должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями, указанными в паспорте и инструкции по эксплуатации. К эксплуатации бактерицидных установок не должен допускаться персонал, не прошедший необходимый инструктаж в установленном порядке, проведение которого следует задокументировать.

Слайд 81





Обеспечение эффективной эксплуатации бактерицидных установок

Облучатели закрытого типа (рециркуляторы) должны размещаться в помещении на стенах по ходу основных потоков воздуха (в частности, вблизи отопительных приборов) на высоте 1,5 - 2 м от пола равномерно по периметру помещения.

В организации должна проводиться очистка колб ламп и отражателей облучателей бактерицидных установок от пыли согласно графику, утвержденному в установленном порядке. Периодичность очистки устанавливается в соответствии с табл. 3 СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение".
Описание слайда:
Обеспечение эффективной эксплуатации бактерицидных установок Облучатели закрытого типа (рециркуляторы) должны размещаться в помещении на стенах по ходу основных потоков воздуха (в частности, вблизи отопительных приборов) на высоте 1,5 - 2 м от пола равномерно по периметру помещения. В организации должна проводиться очистка колб ламп и отражателей облучателей бактерицидных установок от пыли согласно графику, утвержденному в установленном порядке. Периодичность очистки устанавливается в соответствии с табл. 3 СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение".

Слайд 82





Обеспечение эффективной эксплуатации бактерицидных установок
Протирка от пыли должна проводиться только при отключенной сети.

Бактерицидные лампы, отработавшие гарантированный срок службы, указанный в паспорте, должны заменяться на новые. Для определения окончания срока службы могут быть использованы электрические счетчики, суммирующие общую наработку ламп в часах или замеры радиометров, свидетельствующие о падении бактерицидного потока лампы ниже номинального.
Описание слайда:
Обеспечение эффективной эксплуатации бактерицидных установок Протирка от пыли должна проводиться только при отключенной сети. Бактерицидные лампы, отработавшие гарантированный срок службы, указанный в паспорте, должны заменяться на новые. Для определения окончания срока службы могут быть использованы электрические счетчики, суммирующие общую наработку ламп в часах или замеры радиометров, свидетельствующие о падении бактерицидного потока лампы ниже номинального.

Слайд 83





Обеспечение безопасности людей, находящихся в помещении, при эксплуатации бактерицидной установки


В случае обнаружения характерного запаха озона необходимо немедленно отключить питание бактерицидной установки от сети, удалить людей из помещения, включить вентиляцию или открыть окна для тщательного проветривания до исчезновения запаха озона. Затем включить бактерицидную установку и через час непрерывной работы (при закрытых окнах и отключенной вентиляции) провести замер концентрации озона в воздушной среде.
Описание слайда:
Обеспечение безопасности людей, находящихся в помещении, при эксплуатации бактерицидной установки В случае обнаружения характерного запаха озона необходимо немедленно отключить питание бактерицидной установки от сети, удалить людей из помещения, включить вентиляцию или открыть окна для тщательного проветривания до исчезновения запаха озона. Затем включить бактерицидную установку и через час непрерывной работы (при закрытых окнах и отключенной вентиляции) провести замер концентрации озона в воздушной среде.

Слайд 84





Обеспечение безопасности людей, находящихся в помещении, при эксплуатации бактерицидной установки

 Если будет обнаружено, что концентрация озона превышает ПДК, то следует прекратить дальнейшую эксплуатацию бактерицидной установки, выявить озонирующие лампы и заменить их. 

Периодичность контроля концентрации озона в воздухе составляет не реже одного раза в 10 дней согласно ГОСТ ССБТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".
Описание слайда:
Обеспечение безопасности людей, находящихся в помещении, при эксплуатации бактерицидной установки Если будет обнаружено, что концентрация озона превышает ПДК, то следует прекратить дальнейшую эксплуатацию бактерицидной установки, выявить озонирующие лампы и заменить их. Периодичность контроля концентрации озона в воздухе составляет не реже одного раза в 10 дней согласно ГОСТ ССБТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

Слайд 85





Обеспечение безопасности людей, находящихся в помещении, при эксплуатации бактерицидной установки

Подача и отключение питания бактерицидных установок с открытыми облучателями от электрической сети осуществляют с помощью отдельных выключателей, расположенных вне помещения у входной двери, которые сблокированы со световым табло над дверью:
"Не входить! Опасно! Идет обеззараживание
ультрафиолетовым излучением«

Рекомендуется, с целью исключения случайного облучения при открытых облучателях персонала ультрафиолетовым излучением, устанавливать устройство, блокирующее подачу питания при открывании двери в помещение.
Описание слайда:
Обеспечение безопасности людей, находящихся в помещении, при эксплуатации бактерицидной установки Подача и отключение питания бактерицидных установок с открытыми облучателями от электрической сети осуществляют с помощью отдельных выключателей, расположенных вне помещения у входной двери, которые сблокированы со световым табло над дверью: "Не входить! Опасно! Идет обеззараживание ультрафиолетовым излучением« Рекомендуется, с целью исключения случайного облучения при открытых облучателях персонала ультрафиолетовым излучением, устанавливать устройство, блокирующее подачу питания при открывании двери в помещение.

Слайд 86





Обеспечение безопасности людей, находящихся в помещении, при эксплуатации бактерицидной установки

Выключатели для установок с закрытыми облучателями устанавливаются там, где это необходимо, в любом удобном месте. Над каждым выключателем должна быть надпись:
"Бактерицидные облучатели»

При работе персонала, в случае производственной необходимости, в помещениях, где установлены бактерицидные установки с открытыми облучателями, необходимо использовать лицевые маски, очки и перчатки, полностью защищающие глаза и кожу от облучения ультрафиолетовым излучением.
Описание слайда:
Обеспечение безопасности людей, находящихся в помещении, при эксплуатации бактерицидной установки Выключатели для установок с закрытыми облучателями устанавливаются там, где это необходимо, в любом удобном месте. Над каждым выключателем должна быть надпись: "Бактерицидные облучатели» При работе персонала, в случае производственной необходимости, в помещениях, где установлены бактерицидные установки с открытыми облучателями, необходимо использовать лицевые маски, очки и перчатки, полностью защищающие глаза и кожу от облучения ультрафиолетовым излучением.

Слайд 87





Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

при воздействии неионизирующих излучений оптического диапазона 

(ультрафиолетовое)
Описание слайда:
Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии неионизирующих излучений оптического диапазона (ультрафиолетовое)



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию