Излучения оптического диапазона. Наиболее важной областью оптического спектра ЭМИ является видимый свет
Наиболее важной областью оптического спектра ЭМИ является видимый свет. Свет – это возбудитель зрительной сенсорной системы, обеспечивающей человека информацией об окружающей среде.
Освещение выполняет полезную физиологическую функцию, способствующую появлению благоприятного психического состояния людей. С улучшением освещения повышается работоспособность, качество работы, снижается утомляемость, травматизм. Работа при низкой освещенности приводит к развитию близорукости и расстройству нервной системы. Освещение, удовлетворяющее гигиеническим и экономическим требованиям, называется рациональным.
К количественным показателям относятся: световой поток, сила света, освещенность, яркость поверхности, коэффициент отражения.
Видимое излучение – участок спектра электромагнитных колебаний, воспринимаемый человеческим глазом, в диапазоне длины волн от 380 до 760 нм.
Освещенность Е – плотность светового потока на освещаемой поверхности. За единицу освещенности принят люкс (лк) (Освещенность вычисляется по формуле Е= dF/dS, где dS– площадь поверхности, на которую падает световой поток dF). Для измерения и контроля освещенности применяют люксметры, принцип действия которых основан на фотоэлектрическом эффекте.
Для освещения служебных и бытовых помещений используют естественный свет и свет от источников искусственного освещения.
Естественное (дневного) освещение – поток лучистой энергии солнца, доходящей до земной поверхности в виде света. Является наиболее гигиеничным. Если по условиям зрительной работы оно оказывается недостаточным, то используют совмещенное освещение. Естественная освещенность изменяется от 0,001 лк ночью до 100 000 лк днем.
Искусственное освещение предусматривается в помещениях, в которых недостаточно естественного света, и для освещения помещения в темное время суток. По функциональному назначению искусственное освещение подразделяется на рабочее, дежурное, аварийное.
Рабочее освещение обязательно во всех помещениях и на освещаемых территориях для обеспечения нормальной работы людей и движения транспорта. Дежурное освещение включается во внерабочее время. Аварийное освещение предусматривается для обеспечения минимальной освещенности в производственном помещении на случай внезапного отключения рабочего освещения.
Осветительный прибор ближнего действия называется светильником, дальнего действия – прожектором. В современных осветительных установках, в качестве источников света применяют лампы накаливания, галогенные, газоразрядные и светодиодные.
Свечение в лампах накаливания возникает в результате нагрева вольфрамовой нити до высокой температуры. Недостатки этих ламп: малая световая отдача – от 10 до 20 лм/Вт и низкий срок службы – до 1000 ч.
Галогенные лампы наряду с вольфрамовой нитью содержат в колбе пары того или иного галогена (например, йода), который повышает температуру накала нити и практически исключает испарение. Срок службы таких ламп до 3000 ч и светоотдача до 30 лм/Вт.
Газоразрядные лампы излучают свет в результате пропускания электрических разрядов через пары газа. На внутреннюю поверхность колбы нанесен слой светящегося вещества – люминофора, трансформирующего электрические разряды в видимый свет. Различают газоразрядные лампы низкого (люминесцентные) и высокого давления. Срок службы таких ламп до 10 000 ч., световая отдача до 200 лм/Вт.
Светодиодные лампы в качестве источника света используют светодиоды – кристаллы, создающие оптическое излучение при пропускании через них электрического тока. Срок службы таких ламп до 100 000 ч., световая отдача до 150 лм/Вт, является одним из самых экологически чистых источников света.
Инфракрасное излучение (ИК-излучение) представляет собой часть электромагнитного спектра с длинами волн 0,76-420 мкм, при поглощении в веществе вызывает тепловой эффект, поэтому это излучение еще называют тепловым. Тепловое излучение образуется всяким телом, температура которого выше абсолютного нуля. Степень поглощения теплового потока зависит не только от его мощности, но и от длины волны. Длинноволновая часть задерживается в основном поверхностными слоями кожи, вызывая жжение; средневолновая и коротковолновая части проникают на глубину до 3 см и при высоких энергиях могут вызывать перегревание тканей, ожоги, пигментации кожи. Для измерения ИК-излучения на рабочих местах используют актинометры и радиометры.
Нормирование ИК-излучения осуществляется согласно ГОСТ 12.1.005-98 и СанПиН 2.2.4.548-96. Для защиты от ИК-излучения используется: теплоизоляция, вентиляция, теплозащитные экраны, радиационное охлаждение (использование поверхностей охлаждающихся за счет излучения).
Ультрафиолетовое излучение – электромагнитные колебания с длинами волн менее 400 нм.
Естественным источником ультрафиолетовых излучений (УФ-из- лучений) является солнце. Основными искусственными источниками являются электрические дуги и газоразрядные лампы.
УФ-лучи солнечного света являются жизненно необходимым фактором, но это излучение от производственных источников может стать причиной острых и хронических профессиональных поражений: старение кожи, развитии злокачественных новообразований, электроофтальмия. УФ-излучение ионизирует воздух, при этом образуются озон и оксиды азота. Эти газы обладают высокой токсичностью и представляют большую опасность, особенно при выполнении работ, сопровождающихся УФ-излучением, в ограниченных, плохо проветриваемых помещениях.
Измеряют интенсивность и спектр УФ-излучений с помощью УФ- дозиметров, спектрометров и УФ-фотометров. В Санитарных нормах 4557-88 «Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях» установлены предельно допустимые уровни облученности и максимальной суточной дозы УФ-излучений.
Основными мерами защиты от УФ-излучений являются: экранирование источников излучения и рабочих мест; применение СИЗ – спецодежды, защитных очков и щитков, снабженных светофильтрами, а также покровных кремов, которые служат светофильтрами.