作业环境下的非电离辐射
作业环境危险有害因素辨识

作业环境危险有害因素辨识作业环境危险有害因素辨识在作业环境中,存在许多危险和有害因素,这些因素可能导致事故和伤害。
本文将分别探讨这些危险有害因素,包括化学因素、物理因素、机械因素、电气因素、放射性因素、生物因素、窒息性气体、高温高湿环境、噪声和振动、照明和色彩、粉尘和毒物、高处作业风险、地下作业风险、海上作业风险以及特殊设备操作风险等方面。
一、化学因素化学因素是作业环境中常见的危险有害因素之一。
在生产、使用和储存化学物质的过程中,可能会产生有毒有害气体、易燃易爆物质等。
这些化学物质可能对作业人员的身体健康造成危害,如引起中毒、刺激呼吸道和皮肤等。
此外,化学物质的泄漏和爆炸也可能会对作业环境和设备造成严重破坏。
二、物理因素物理因素也是作业环境中常见的危险有害因素之一。
例如,高温、低温、噪声、振动、电离辐射和非电离辐射等物理因素都可能对作业人员的身体健康产生影响。
高温可能会引起中暑和热射病等疾病;低温可能会引起冻伤和寒战等疾病;噪声和振动可能会引起听力损伤和身体疲劳等疾病;电离辐射和非电离辐射可能会引起DNA损伤和癌症等疾病。
三、机械因素机械因素是作业环境中常见的危险有害因素之一。
机械设备的运转可能会导致夹击、卷入、碰撞等事故的发生。
此外,机械设备的故障也可能会导致生产中断和设备损坏等损失。
因此,作业人员必须严格遵守机械设备的安全操作规程,确保机械设备的正常运行和维护。
四、电气因素电气因素是作业环境中常见的危险有害因素之一。
电是一种潜在的危险源,可能会导致触电事故的发生。
此外,电气设备的故障也可能会导致火灾和电击等事故的发生。
因此,作业人员必须严格遵守电气设备的安全操作规程,确保电气设备的正常运行和维护。
五、放射性因素放射性因素是作业环境中潜在的危险有害因素之一。
放射性物质可能会导致电离辐射和非电离辐射等危害的发生。
长期接触放射性物质可能会对作业人员的身体健康造成严重影响,如引起癌症和遗传变异等疾病。
非电离辐射作业与健康

国内研究进展
1 2
基础研究
我国在非电离辐射的基础研究方面取得了一定的 进展,包括电磁场生物学效应、微波损伤机制等。
应用研究
我国在非电离辐射应用领域的研究也取得了一些 成果,如电磁场在农业、医疗等领域的应用。
3
政策制定
我国政府高度重视非电离辐射的监管工作,制定 了一系列相关标准和政策,以确保公众的健康安 全。
配备个人剂量计
为工作人员配备个人剂量计,实时监测和记录他们所受到的辐射剂量,以便及 时采取应对措施。
工作场所防护措施
优化工作流程
通过改进工艺流程和技术手段,降低 非电离辐射的产生和泄漏,从源头上 减少辐射对工作人员的暴露。
设置安全警示标识
在工作场所设置明显的安全警示标识, 提醒工作人员注意辐射危害,加强自 我保护意识。
非电离辐射作业与健康
目 录
• 非电离辐射概述 • 非电离辐射的健康影响 • 非电离辐射的防护措施 • 非电离辐射的监测与评估 • 非电离辐射作业的安全管理 • 非电离Fra bibliotek射的科研进展与展望
01 非电离辐射概述
定义与特性
定义
非电离辐射是指能量较低,不足 以引起物质分子或原子电离的电 磁辐射。
特性
非电离辐射的能量较低,主要对 物体产生热效应,如微波炉、红 外线理疗仪等。
个体防护措施
提供适当的防护服、防护眼镜等, 降低暴露风险。
健康风险评估与管理
健康调查
01
定期对作业人员进行健康调查,了解潜在的健康问题。
风险评估
02
根据监测数据和健康调查结果,评估健康风险并采取相应措施。
健康监护
03
对高暴露人员进行定期健康监护,及时发现并处理健康问题。
作业场所常见职业危害之物理有害因素辨识

作业场所常见职业危害之物理有害因素辨识物理性有害因素除了激光是用人工产生以外,生产和工作环境中其他常见的物理性有害因素在自然界均有存在,是人体生理活动或从事生产劳动所必须接触的。
根据物理因素的特点,绝大多数物理性有害因素在脱离接触后体内不在残留。
对物理性有害因素所致损伤或疾病的治疗,主要是针对损害的组织器官和病变特点采取相应的治疗措施,而针对物理性有害因素采取的预防措施不是设法消除这些因素,也不 是将其降低到越低越好,而是设法控制在合理范围内,条件允许时使其保持在适宜范围内则更好。
3.1高温作业高温作业是指在生产劳动过程中,工作地点平均WBGT 指数大于或等于25°C的作业。
3.1.1高温作业的来源及职业接触高温作业按其气象条件的特点可分为高温强热辐射作业、高湿高温作业和夏季露天作业三种类型。
(1)高温强热辐射作业:是具有高温度、热辐射比较大而相对湿度较低,形成干热环境气象条件特点的主要工作场所。
主要职业接触是冶金工业的炼焦、炼铁轧钢等车间;机械制造工业的铸造、锻造、热处理车间;陶瓷、玻璃、搪瓷等工业的炉窑车间,火力发电厂和轮船的锅炉间等。
(2)高温高湿作业:是具有高温、高湿,而热辐射强度不大,形成湿热环境气象特点的生产工作场所。
主要职业接触是印染、绿丝、造纸等工业中液体加热或熏煮车间、潮湿的深矿井、通风不良的作业场所。
(3)夏季露天作业:如建筑、搬运、露天采矿以及各种农田劳动等。
高温和强辐射主要来源于太阳直接辐射作业,还受到加热地面和周围物体二次辐射源的附加热作用。
3.1.2高温作业对机体的影响(1)对生理机能的影响高温作业时,人体可出现体温调节、水量代谢、循环系统、消化系统、泌尿系统等方面的适应性变化。
主要表现在体温调节障碍,由于体内蓄热、体温升高、大量水分丧失,可引起水盐代谢平衡紊乱,导致体内酸碱平衡和渗透压失调,心率、脉搏加快,皮肤血管扩张及血管紧张度增加,加重心脏负担、血压下降。
电磁辐射及其所致职业病

电磁辐射及其所致职业病在作业场所中可能接触以下几种电磁辐射。
1.非电离辐射(1)高频作业、微波作业等①高频感应加热金属的热处理、表面淬火、金属熔炼、热轧及高频焊接等,工人作业地带高频电磁场主要来自高频设备的辐射源,无屏蔽的高频输出变压器是工人操作场所的主要辐射源。
射频辐射对人体的影响不会导致组织器官的器质性损伤,主要引起功能性改变,并具有可逆性特征。
往往在停止接触数周或数月后可恢复。
②微波作业微波加热广泛用于食品、木材、皮革、茶叶等加工,以及医药、纺织印染等行业。
微波对机体的影响主要表现在神经、分泌和心血管系统。
(2)红外线在生产环境中,加热金属、熔融玻璃、强发光体等可成为红外线辐射源;炼钢工、铸造工、轧钢工、锻钢工、玻璃熔吹工、烧瓷工、焊接工等可受到红外线辐射。
红外线引起的白内障是长期受到炉火或加热红外线辐射而引起的职业病,为红外线所致晶状体损伤,职业性白内障已列入职业病名单。
(3)紫外线生产环境中,物体温度达1 200。
C以上热辐射的电磁波谱中可出现紫外线。
随着物体温度的升高,辐射的紫外线频率增高。
常见的辐射源有冶炼炉(高炉、平炉、电炉)、电焊、氧乙炔气焊、氩弧焊、等离子焊接等。
紫外线对皮肤作用能引起红斑反应。
强烈的紫外线辐射作用可引起皮炎,皮肤接触沥青后在经紫外线照射,能发生严重的光感性皮炎,并伴有头痛、恶心、体温升高等症状。
长期受紫外线作用,可发生湿疹、毛囊炎、皮肤萎缩、色素沉着,甚至可发生皮肤癌。
在作业场所比较多见的是紫外线对眼睛的损伤,即由电弧光照射所引起的职业病——电光性眼炎。
此外在雪地作业、航空航海作业时,受到大量太阳光中紫外线照射,可引起类似电光性眼炎的角膜、结膜损伤,称为太阳光眼炎或雪盲症。
(4)激光激光也是电磁波,属于非电离辐射,被广泛应用于工业、农业、国防、医疗和科研等领域。
在工业生产中主要利用激光辐射能量集中的特点,用于焊接、打孔、切割、热处理等。
激光对健康的影响主要是它的热效应和光化学效应造成的。
电离辐射与非电离辐射

圣乔治沙漠疑案被解开了。它告诫
人们,在发展高科技、为人类造福的同
时,千万别忘了在这些高科技背后还隐 藏着无形的杀手,别忘了这些危险因素 对我们生活环境污染污染,否则将酿成 一幕幕可怕的悲剧。
非电离辐射 nonionizing radiation
温故而知新: 电磁辐射(electromagnetic radiation)
10m~
1cm~
10cm~ 1cm~1mm
3GHz~ 30-300GHz
30kHz~ 300kHz 3MHz~ ~
30MHz~ 300MHz~
一、射频辐射(radiofrenquency radiation)
电磁波谱
一、射频辐射(radiofrenquency radiation)
感应近场区: 电场和磁场强度不成一定比例关系。 电场强度与辐射源距离的平方成反比(V/m) 磁场强度与辐射源距离的立方成反比(A/m)
100m)。
多为2450MHz 和915MHz固定频率。 雷达导航、探测、通讯和科
学研究。也可用于食品加工, 干燥粮食、木材等。
1、接触机会
高频介质加热
高频 感应 加热
1、接触机会
雷达系统
广播电视发射系统
2、对健康的影响
(1)神经系统:主要表现为类神经症和植物神经功能 紊乱,如头痛、乏力、嗜睡、失眠、多梦、记忆力 减退。情绪不稳,手足多汗,脱发等。
3、防护措施
b合理的工作位置: 微波作业点应设置于辐射强度最小的部位, 尽量避免在辐射流的正前方工作。装置必要的 活动屏蔽吸收挡板,以降低操作点的辐射强度。
3、防护措施
c个人防护: 微波屏蔽服、防护帽、防护眼镜等。 d健康检查: 可 1-2 年进行一次,重点检查眼晶状体, 其次是心血管系统、外周血象及生殖系统功能。
常见工种作业中存在的职业危害因素

常见工种作业中存在的职业危害因素1、工作场所中存在的职业病危害因素主要有哪些?(1)化学因素:生产性毒物,如铅、苯系物、氯、汞等;生产性粉尘,如矽尘、石棉尘、煤尘、有机粉尘等。
(2)物理因素:主要为异常气象条件如高温、高湿、低温等;异常气压如高气压、低气压等;噪声及振动;非电离辐射如可见光、紫外线、红外线、激光、射频辐射等;电离辐射如X射线等。
(3)生物因素:如动物皮毛上的炭疽杆菌、布氏杆菌;其他如森林脑炎病毒等传染性病原体。
2.耐火砖生产有哪些职业危害?耐火砖生产中的主要的职业危害是粉尘,破碎、筛分、配料运输、出窑等均有粉尘产生,硅砖生产粉尘危害最大,矽肺发病率亦高。
窑工接触高温和强热辐射。
制沥青砖作沥青加热时,有沥青蒸气散发。
供隧道窑燃烧的煤气发生炉,可有一氧化碳逸出。
各种机器设备均可产生噪声。
3.油漆作业有哪些职业危害?油漆作业的主要职业危害是吸入有机溶剂蒸气。
各种漆都是由成膜物质(各种树脂))、溶剂、颜料、干燥剂、添加剂组成。
普通油漆通常用汽油作溶剂,环氧铁红底漆含少量二甲苯。
浸漆主要含甲苯,也有少量苯。
喷漆(硝基漆)及其稀释剂(香蕉水)中含多量苯或甲苯、二甲苯,在无防护情况下喷漆,作业场所空气中苯浓度相当高,对喷漆工人危害极大。
4.电镀作业有哪些职业危害?电镀作业的主要职业危害是接触多种有害气体和溶液。
用有机溶剂去油时,有汽油、三氯乙烯等有机溶剂蒸气逸出。
使用强酸的工序均有酸雾逸出。
浸蚀时酸雾逸出量最大,对粘膜有腐蚀作用,并可引起牙酸蚀病,强酸溶液溅到皮肤上可立即引起灼伤。
铬电镀时镀糟周围空气中铬酸雾浓度较高,长期接触可发生鼻中隔穿孔、皮肤溃疡、皮炎、湿疹,有些人可发生支气管哮喘。
镀镍时接触硫酸镍可引起皮炎和湿疹。
采用碱性铬盐电镀时,可有氰化氢逸出,若镀液中的氰化物遇酸,可产生高浓度氰化氢,能引起急性中毒甚至威胁生命。
矿山作业场所常见的危害、职业危害因素

矿山作业场所常见的危害、职业危害因素矿山开采中主要的职业性有害因素有生产性粉尘、有害气体、不良气象条件、噪声和振动等。
同时由于井下劳动强度大、作业姿势不良、采光照明不佳等,外伤等意外事故易发生。
(1)生产性粉尘。
生产性粉尘是矿山行业中主要的有害因素,主要产生在开采、破碎、筛分、包装、配料、混合搅拌、散粉装卸及输送等过程和清扫、检修等作业场所。
在矿山生产过程中,可产生大量的含硅量高的粉尘。
矿工患尘肺病的可能性较高。
生产过程中,有尘作业工人长时间吸入粉尘,能引起以肺部组织纤维化为主的病变、硬化,丧失正常的呼吸功能,导致尘肺病。
尘肺病是无法痊愈的职业病,治疗只能减少并发症、延缓病情发展,不能使肺组织的病变消失。
此外,部分粉尘还可以引发其它疾病,急性中毒,致癌率增高。
(2)生产性毒物毒物是指以较小剂量作用于生物体,能使生理功能或机体正常结构发生暂时性或永久性的病理改变、甚至至死亡的物质。
职业安全卫生中的毒物是指生产性毒物(又称职业性接触毒物),是指职工在生产过程中接触以固体、液体、气体、蒸气、烟尘等形式存在的原料、成品、半成品、中间体、反应副产品和杂质,并在操作时可经皮肤、呼吸道、消化道等进入人体,对健康产生损害、造成慢性中毒或死亡的物质。
毒物对人体的危害程度与毒物的毒性、接触毒物的时间和剂量、人体健康状况及体质差异有关。
有害气体。
在矿山生产过程中可能会接触到瓦斯、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、硫化氢等有害气体,浓度过高时可使人中毒、窒息,甚至死亡。
(3)易燃易爆物质凝聚相化学爆炸物质:包括火炸药,常温下能自行分解或在空气中进行氧化反应导致自燃爆炸的物质,常温下能与水或水蒸气反应产生可燃气引起燃烧爆炸的物质,极易引起可燃物燃烧爆炸的强氧化剂,受到摩擦、撞击或与氧化剂接触引起燃烧爆炸的物质等。
气相爆炸物质:分为Ⅰ类(矿井甲烷)、Ⅱ类(爆炸性气体、蒸气)、Ⅲ类(爆炸性粉尘、纤维)等三类。
(4)腐蚀和腐蚀性物质物质表面与周围介质发生化学反应或电化学反应而受到破坏的现象称腐蚀。
非电离辐射

非电离辐射非电离辐射系指紫外线、可见光、红外线、激光和射频辐射而言。
它们都属于电磁辐射谱中的特定波段。
电磁辐射的波谱很宽,按其生物学作用不同可分为电离辐射和非电离辐射。
电磁辐射以电磁波的形式在空间向四周传播,具有波和粒子的特性。
波长短,频率高,该辐射的量子能量大,生物学作用强。
当量子能量水平达到12eV以上时可致电离作用而使机体受到严重损害,这种辐射称为电离辐射。
红外线量子的能量水平仅为1.55eV,不能使生物组织发生电离。
这类不足以导致组织电离的辐射线称为非电离辐射。
非电离辐射对人体的危害程度,除取决于量子能量水平外,束(流)的强度(功率密度)、辐射能在组织中的吸收程度、单一波长(单色)或宽频谱;相干光或非相干光、光束或场源是扩散的或是点源等因素,都可影响其对机体作用的强弱。
一、高频电磁场与微波高频电磁场与微波统称射频辐射或无线电波,是电磁辐射中量子能量最小、波长最长的频段,波长范围为1mm-3km.高频电路周围发生的交变电磁场可相对地划分为近区场和远区场。
离开辐射源2D2/λ(D指辐射源门径,λ指波长)的距离作为两区域的分界。
近区场又可分为感应近区场与辐射近区场,以离开辐射源λ/2π(近似看成λ/6)为分界距离,小于λ/2π的区域为感应近区场,大于λ/2π小于2D2/λ的区域为辐射近区场。
在感应近区场内电场与磁场强度不成一定的比例关系,故电场强度(伏/米,V /m)和磁场强度(安/米;A/m)要分别测量。
高频振荡电流的频率高达300MHz以上时,作业人员处在远区场内工作,人们受到的是辐射波能的影响。
通常把波长1m-1mm的电磁波称作微波,其强度以功率密度来表示,单位为毫瓦/平方厘米(mW/cm2)或微瓦/平方厘米(Μw/cm2)。
在近区场内电场强度与辐射源距离的立方成反比,磁场强度与距离的平方成反比。
在高频作业场所,金属物体的存在及配置情况会影响电磁场的强度和分布。
金属是良导体,在电磁场中感应生成高频电流后又在其周围空间形成二次辐射的高频电磁场。
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作业环境下的非电离辐射一、含义.电磁辐射以电磁波的形式在空间向四周传播,具有波和粒子的特性。
波长短,频率高,该辐射的量子能量大,生物学作用强。
当量子能量水平达到12eV以上时可致电离作用而使机体受到严重损害,这种辐射称为电离辐射。
红外线量子的能量水平仅为 1.55eV,不能使生物组织发生电离。
这类不足以导致组织电离的辐射线称为非电离辐射。
二、分类.非电离辐射对人体的危害程度,除取决于量子能量水平外,束(流)的强度(功率密度)、辐射能在组织中的吸收程度、单一波长(单色)或宽频谱;相干光或非相干光、光束或场源是扩散的或是点源等因素,都可影响其对机体作用的强弱。
(一)、高频电磁场与微波1、高频电磁场与微波统称射频辐射或无线电波,是电磁辐射中量子能量最小、波长最长的频段,波长范围为1mm-3km.高频振荡电流的频率高达300MHz以上时,作业人员处在远区场内工作,人们受到的是辐射波能的影响。
通常把波长1m-1mm的电磁波称作微波,其强度以功率密度来表示,单位为毫瓦/平方厘米(mW/cm2)或微瓦/平方厘米(Μw/cm2)。
在近区场内电场强度与辐射源距离的立方成反比,磁场强度与距离的平方成反比。
在高频作业场所,金属物体的存在及配置情况会影响电磁场的强度和分布。
金属是良导体,在电磁场中感应生成高频电流后又在其周围空间形成二次辐射的高频电磁场。
因此,进行现场卫生学调查测定中需予以注意。
2、对人体影响较大强度无线电波对机体的主要作用是,引起中枢神经和植物神经的功能障碍。
临床表现主要为神经衰弱综合征,以头昏、乏力、睡眠障碍、记忆力减退为常见。
此外,诉有情绪不稳定、多汗、脱发、消瘦等。
较具有特征的是植物神经功能紊乱,主要反映在心血管系统,以副交感神经反应占优势者为多。
主要呈现心动过缓、血压下降。
但在大强度影响的后阶段,有的则相反呈心动过速、血压波动及高血压的倾向。
主诉有心悸、心区疼痛或压迫感。
女工常有月经周期紊乱,个别男工有性功能减退的主诉,但未影响生育功能。
上述表现,在高频电磁场与微波没有本质上的差别。
微波接触者除神经衰弱症状较明显,持续时间较长外,在往伴有其他方面改变。
如脑电图检查,有慢波显著增加的现象,脱离接触后大都可以恢复。
高频电磁场对周围血象一般无影响,而微波可使外周血白细胞总数下降。
高额电磁体不影响工人的视力。
长期接触大强度微波的部分人员中,可发现晶状体点状或小片状混浊,也有白内障病例的个案报告。
实验证实,大强度微波照射可使兔眼发生白内障。
促也有否定微波慢性作用对晶状体有影响的报告。
一般认为微波能加速晶状体正常老化的过程。
一般而言,无线电波对机体的作用主要是引起功能性改变,多数人在停止接触后数周或数月可恢复。
无线电波生物学作用的机理目前还不清楚,有致热效应说与非致热效应说。
作为一般规律,无线电波的生物学活性随波长的缩短而递增,即微波>超短波>短波>中长波,但在微波波段以厘米波危害最大。
场强愈大,作用时间愈长,作用间歇期愈短,对机体影响愈严重。
脉冲波对机体的不良影响比连续波严重。
辐射强度随着与辐射源距离的加大而迅速递减。
3、防护措施(1)、高频电磁场的防护对高频加热设备来说,高频电磁场源有高额振荡管、振荡回路(电容器组和电感线圈)、高频馈线、高频感应线圈或工作电容极板。
①场源的屏蔽:屏蔽就是用金属材料包围场源,以吸收和反射场能,使操作地点电磁场强度减低。
屏蔽材料吸收的场能可转为感应电流经接地装置引入地下。
②远距离操作:如操作岗位距场源较远就不一定都要求屏蔽,但在其周围要有明显标志。
对一时难以屏蔽的场源,可采用自动或半自动的远距离操作。
③合理的车间布局:高频加热车间要求较一般车间宽敞。
各高频机之间需要有一定的距离。
安装高频机时,应使场源尽可能远离操作岗位和休息地点。
馈线不宜过长,特别是一机多用时,更应充分考虑到场源与作业点的合理布局。
④卫生标准,我国超高频辐射卫生标准(GB10437—89)规定,作业场所超高频辐射一日8小时暴露的容许接触限值:连续波为0.05mw/cm3(14V/m),脉冲波0.025mW/cm2(10V/m)。
(2)、微波的防护在工厂装机调试过程中,微波辐射源为磁控管、速调管、调制管,偶有敞开的波导管和发射天线。
在使用时,发射天线为主要辐射源,其次是波导管连接处的泄漏。
微波加热设备的缝隙,物料出入口可有微波漏出。
①微波辐射能吸收:调试微波机时,需安装功率吸收天线(如等效天线)吸收微波能量,使其不向空间发射。
需要在屏蔽小室内调试微波机时,小室内四周上下各面均应敷设微波吸收材料。
②合理配置工作位置:根据微波发射有方向性的特点,工作点应置于辐射强度最小的部位,尽量避免在辐射束的正前方进行工作。
③个体防护用品:一时难以采取其他有效防护措施,短时间作业可穿戴防微波专用的防护衣帽和防护眼镜。
④健康检查:1-2年一次,重点观察眼晶状体的变化,、其次为心血管系统、外周血象及男性生殖功能。
⑤卫生标准:我国微波辐射卫生标准(GBl0436—89)规定,作业场所微波辐射的容许接触限值:连续波,平均功率密度50从μW/cm2,日接触剂量400μW·h/cm2;脉冲波非固定辐射,平均功率密度50μW/cm2,日接触剂量400μW·h/cm2,;脉冲波固定辐射,平均功率密度25μW/cm2:,日接触剂量200μW·h/cm2(二)、红外辐射1、红外辐射即红外线,也称热射线。
凡温度0OK(一273℃)以上的物体;都能发射出红外线。
物体的温度愈高,辐射强度愈大,其峰值辐射波长愈短(即近红外线成分愈多)。
进一步从理论上讲,黑体(理想热辐射体)的温度与其峰值辐射波长的关系可用λmaxT=C表示之,其中T表示绝对温度(OK),λmax表示峰值辐射波长,C为常数,等于2897微米·度。
2、对视野影响红外线照射皮肤时大部分被吸收,只有 1.4%左右被反射。
较大强度短时间照射,皮肤局部温度升高,血管扩张,出现红斑反应。
停止接触后红斑消失。
反复照射,局部可出现色素沉着。
适量的红外线,对人体无害而有益于健康,过量的照射,除发生皮肤急性灼伤外,特别是近红外(短波红外线)可透入皮下组织,使血液及深部组织加热。
此外,红外线对眼睛可发生有害作用。
(1)、对角膜的损害吸收大剂量红外辐射可致热损伤,使角膜表皮细胞受到破坏;但接触机会极少,除观看核火球和红外线激光等强光外,一般不会发生。
(2)、红外线白内障红外线引起白内障多发生于工龄长的工人。
诱发白内障的波段主要是0.8-12μm和1.4-1.6μm。
其损害系由于晶状体及其周围组织(如虹膜)吸收辐射能,导致晶状体温度升高之故。
最初,患者除自觉视力逐渐减退外,无其他主诉。
晶状体开始时表现为后皮质外层有边缘清晰的混浊区,初期呈不规则网状,继而演变成边界不规则的盘状混浊,后循晶体轴方向伸入皮质,或发展为板状混浊,裂隙灯下检查呈金黄色的结晶体光泽。
最终晶体全部混浊,与老年性白内障难以区别。
此时患者视力显著减退,只可见手动影。
一般两眼同时发生,进展缓慢。
(3)、视网膜脉络膜灼伤波长小于1rL凹的红外线和可见光可达到视网膜,主要伤害黄斑区。
工业上多发生于使用弧光灯、电焊、氧乙炔焊等作业。
3、防护措施严禁裸眼观看强光源。
生产操作中应戴绿色玻片防护镜,镜片中需含有氧化亚铁或其他可有效滤过红外线的成分。
(三)、紫外辐射波长100-400nm的电磁波称为紫外辐射,亦称紫外线。
1、波长短于160nm的紫外线核空气完全吸收。
200~320nm波段的紫外线可被眼睛角膜和皮肤的上皮层吸收,能引起皮肤红斑、光敏感作用和角膜结膜炎。
2、对人体影响(1)、对皮肤的作用不同波长的紫外线为不同深度的皮肤组织所吸收。
波长小于220nm的紫外线,几乎全被角化层吸收。
波长297nm的紫外线对皮肤作用最强,能引起红斑反应。
波长大于3.29nm和小于240nm的紫外线,红斑作用微弱或没有。
红斑潜伏期为数小时,色微红,界限分明,在停止照射后数小时至数天内消退i如遭受过强的紫外线照射,可发生弥漫性红斑,有痒感或烧灼感,并可形成小水泡相水肿,此时往往伴有全身症状;如头痛、疲劳、周身不适等:一般在数天内消退;留有色素沉着。
国外报道,长期接触紫外线可诱发皮肤癌,并已有动物实验证实。
(2)、对眼睛的损伤波长在250-320nm的紫外线可引起急性角膜结膜炎,常因电弧光所致,故称为电光性眼炎。
对角膜作用最强的波长为288nm。
本病多见于电焊辅助工。
一般在受照射后6-8小时,常在夜间或清晨发病。
潜伏期的长短主要取决于照射剂量,最短为30分钟左右,最长不超过24小时。
照射剂量受光源与热源的强度、离辐射源的距离、受照时间等因素的影响。
短时间重复照射有累积作用。
3、防护措施采用自动或半自动焊接可增大与辐射源的距离。
做好安全卫生知识教育,合理使用防护用品,电焊工与助手操作时密切配合有重要意义。
电焊工及其辅助工必须配戴专用的防护面罩、防护眼镜以及适宜的防护手套,不得有裸露皮肤。
焊工操作时应使用可移动屏障围住操作区,以免其他工种工人受到紫外线照射。
电焊财产生的有害气体和烟尘,宜采用局部排风等措施加以排除。
(四)、激光1、激光是本世纪的年代出现的一种新光源,“激光”一词表示“因受激辐射而产生的放大光”。
它是一种人造的、特殊类型的非电离辐射。
激光具有亮度高、单色性、方向性、相干性好等一系列优异特性,在工业、农业、国防、医疗和科研中得到广泛应用。
产生激光的装置称为激光器。
目前已研制成的激光器有数百种之多。
按照工作物质的不同可分为固体激光器(如红宝石激光器)、气体激光器(如二氧化碳、氦氖)、液体激光器(如有机染料溶液)和半导体激光器(如砷化镓)。
激光器的工作方式有连续波和脉冲波两种。
连续波的输出功率从几毫瓦到几百瓦级,脉冲波峰值功率可高达几百兆瓦级。
激光器。
发射的波长,既有可见光也有属于红外、紫外波段的。
2、对人体影响(1)、对眼睛的伤害激光能烧伤生物组织,尤其对视网膜的灼伤为多见。
眼睛最容易受到近紫外、近红外和可见光频段激光辐射的损害。
因为激光束能通过眼自身的屈光系统在视网膜上聚焦成一个非常小的光斑,使光能高度集中而导致灼伤。
处在红外区的激光辐射(如二氧化碳激光)易被表层组织吸收,仅能引起角膜损伤。
频率在红外或微波区的激光可披虹照或晶体吸收而造成热损伤,导致虹膜炎或白内障。
激光对跟睛的损伤,与激光的波长、脉冲宽度、脉冲间隙时间、光束的能量或功率密度、入射角度、光源特性和受照组织特性等因素有关。
眼瞎受激光照射后,可突然有眩光感,出现视力模糊,或眼前出现固定黑影,甚至视觉丧失。
激光对视网膜的损伤是无痛的,易被忽视。
如激光束投影不在黄斑区中央凹,病人可毫无自觉症状,往往在体检中波发现。