【学习目标】
掌握 非电离辐射的概念、种类、特点;
非电离辐射(高频电磁场、微波、紫外辐射)的
主要防护措施;
熟悉 非电离辐射(高频电磁场、微波、紫外辐射)的接触机会
及对机体的主要影响;
了解 红外辐射、激光的接触作业、对机体的影响及防护措施;
第五章 第五节 非电离辐射
第五章 第五节 非电离辐射
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第五章 第五节 非电离辐射 课件
第五节 非电离辐射
非电离辐射和电离辐射均属于电磁辐射。电磁辐射已成为继水污染、大气污染、噪声污染之后当今人们生活中的第四大污染。电磁辐射以电磁波的形式在空间向四周辐射传播,具有波的一切特性,波长(λ)、频率(f)和传播速度(c)之间的关系为:λ=c/f。
频率常用单位为:赫(Hz)、千赫(kHz)、兆赫(MHz)、吉赫 (GHz),其相互间关系为:
1kHz=1000Hz,1MHz=1000KHz,1GHz=1000MHz。
波长短,频率高,辐射的量子能量大,生物学作用也强;反之,生物学作用弱。
当量子能量达到12eV以上时,对物体有电离作用,导致机体的严重损伤,这类电磁辐射称为电离辐射,如X射线、γ射线、宇宙射线等。α、β、中子、质子等属于电离辐射中的粒子辐射。量子能量<12eV的电磁辐射不足以引起生物体电离的称为非电离辐射,如射频辐射、紫外线、红外线、激光等;紫外线的量子能量介于非电离辐射与电离辐射之间。
一、静磁场
二、极低频电磁场
三、射频电磁场
射频电磁场又称射频辐射(radiofrequency radiation) 是指频率在100kHz~300GHz的电磁辐射,也称无线电波,包括高频电磁场(high-frequency electromagneticfield)和微波(microwave)。射频辐射的量子能量较小且波长较长,其波长范围为1mm~3km(表3-18)。

射频辐射的辐射区域以离开辐射源2D2/λ( D-辐射源口径,λ-波长)的距离为界一般分为:
远区场(far-field):>2D2/λ,近区场(near-field):≤2D2/λ,近区场以λ/2π为界分为:
感应场:距离<λ/2π的区域,辐射场:距离>λ/2π的区域。在感应场近区场,电场和磁场强度的大小没有确定的比例关系。所以需分别测量电场强度(V/m)与磁场强度(A/m)。
(一)高频电磁场:频率从100kHz~300MHz的频段范围称为高频电磁场。
1.接触机会:
①高频感应加热:如高频热处理、焊接、冶炼、热轧、表面淬火;半导体材料加工,使用频率在300kHz~3MHz。
②高频介质加热:加热对象为不良导体,如塑料热合、高频胶合、粮食干燥与种子处理,纸张、布匹、皮革、棉纱、及木材烘干、橡胶硫化等,使用频率在1~100MHz。

高频感应加热(高频焊接) 高频介质加热(塑料热合)
2.对人体的影响
高频电磁场对人体健康的影响,主要表现为轻重不一的类神经症状。脱离作业症状可明显减轻。通常在强声源附近的工作的人员,主诉有全身无力、易疲劳、头晕、头痛、胸闷、心悸、、失眠、多梦、记忆力减退、手足多汗、脱发、肢体酸痛等。女工常有月经周期紊乱,以年轻者为主;少数男工性功能减退。体格检查除部分工人有自主神经功能紊乱的征象外,很难有明确、特殊的客观体征。个别接触场强较大的工作人员,心电图检查显示窦性心动过缓或窦性心律不齐。
3.处理原则
对于这些症状的治疗,一般对症处理就可以收到良好效果。脱离接触收效更明显。
4.防护措施
高频电磁场的主要防护措施:场源屏蔽、距离防护、合理布局。
①场源屏蔽:可以金属薄板(或金属网、罩)将高频电磁波的场源包围,以反射或吸收高频电磁波的场能,减低作业场所电磁场的强度。常用的有局部屏蔽和整体屏蔽,两者都必须有良好的接地装置,以便将场能转变为感应电流引入地下。

②距离防护:采用自动或半自动的远距离操作,尽可能远离辐射源,这是利用了电磁场强度与距离的平方成反比这一原理。如使用长柄作业工具、遥控操作等。对场源周围要有明确的标志。

③合理布局:安装高频机尽可能远离非专业工人的作业点和休息场所,高频机之间应有一定距离,并有良好的接地装置。
执行卫生标准:我国《工作场所有害因素职业接触限值第2部分 物理因素》(GBZ2.2-2007)规定一个工作日内超高频辐射职业接触限值:日接触时间8小时,功率密度和电场强度连续波为0.05mW/cm2和(14V/m),脉冲波为0.025mW/cm2和(10V/m)。
(二)微波:高频振荡电流的频率达300MHz以上,波长<1m时,作业人员处于辐射场区内,此区的特征是电磁能量以波的形式向四周空间辐射,人们受到的是辐射波能的作用。波长在1m-1mm的电磁波称微波,频率为300MHz~300GHz。微波的强度常用功率密度表示,其单位为mw/cm2或μw/cm2。微波功率密度与距离的平方成反比。
1.接触机会:微波广泛应用于:雷达导航、测距、探测、卫星通信等方面。微波加热常用于食品加工、材料、纸张和药材干燥、杀虫、理疗、烹饪等,临床上的理疗也属于微波加热。微波加热设备国际上多采用2450MHz和915MHz的固定频率,目的是防止干扰其他微波设备。

雷达系统 微波通信
2.对人体的危害
微波的波长短、频率高、量子能量大,其生物学效应大于高频电磁场。微波随频率、波长不同又分为分米波、厘米波和毫米波。因厘米波使用量应用最多,故目前所知的微波生物学效应,多数是根据厘米波的研究所得。近年来毫米波的应用日趋增多,关于它的生物学效应特点逐渐引起人们的重视。功率密度相同时脉冲波的作用大于连续波。
微波对人体的危害,主要决定于微波源的发射功率、设备泄漏情况、辐射源的屏蔽状态及在操作和维修时是否有合理的防护措施等。微波对人体的健康的影响,要比高频电磁场大。除表现为类神经症等功能性变化外,严重时还可有局部器官的不可逆性损伤,如引起眼晶状体浑浊,少数接触大功率微波辐射者,甚至可发展为白内障。
①神经系统 主诉与接触高频电磁场的工作者类同。主诉较多,症状较为明显,持续时间也较长,脱离后恢复较慢。
②心血管系统:主诉有心悸、心区疼痛或压迫感。心电图检查可有窦性心律不齐,心动过缓,偶见有右束支传导阻滞。
③造血系统:接触微波可使外周血WBC总数暂时性下降,少数人同时伴有血小板减少,脱离后一段时间可恢复。
④生殖内分泌系统:女性月经异常表现多样化。部分男工主诉性功能减退。如睾丸受到微波照射可是精子数量明显减少。一般脱离照射后3个月,多数人都可以恢复。
⑤免疫系统、致畸和致突变作用:文献报道不一,至今尚无明确定论。
3.处理原则
治疗以中西医结合对症治疗为主,类神经症可获良好疗效。疑似眼晶状体混浊者,转眼科处理。明确微波引起的白内障患者,应脱离微波接触。
4.防护措施
微波的基本防护原则是:吸收微波辐射能,加大辐射源与作业点的距离、合理的个人防护。
①吸收微波辐射能:调试微波机时,须安装等效天线,以吸收微波能量。
②加大辐射源与作业点的距离:微波作业点应设置与辐射强度最小的部位,尽量避免在辐射流的正前方工作。
③合理的个人防护:如微波防护服、防护帽、防护眼镜等。
④执行卫生标准:《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 物理因素》(GBZ2.2-2007)规定:
全身辐照连续波:日剂量400µW/cm2;8h平均功率密度50mW/cm2;非8h平均功率密度400/t mW/cm2;短时间接触功率密度5mW/cm2;
全身辐照脉冲波:日剂量200µW/cm2;8h平均功率密度25mW/cm2;非8h平均功率密度200/t mW/cm2;短时间接触功率密度5mW/cm2;
肢体局部辐照连续或脉冲波:日剂量4000µW/cm2;8h平均功率密度500mW/cm2;非8h平均功率密度4000/t mW/cm2;短时间接触功率密度5mW/cm2。
四、红外辐射(infrared radiation)
红外辐射,即红外线,亦称热射线。红外线可分为:
长波(远)红外线:波长3 mm-1mm,只能被皮肤吸收,产生热的感觉。
中波红外线:波长1400nm-3mm,能被角膜和皮肤吸收;
短波(近)红外线:波长760-1400nm,可被组织吸收引起灼伤。
1.接触机会 凡温度高于绝对零度(-273℃)以上的物体,都能发射红外线。温度越高,辐射强度越大,辐射波长越短。
自然界的红外线辐射源以太阳为最强。在生产环境中,主要红外线辐射源包括:烘烤和加热设备等;熔炉、熔融态的金属、碳化硅和玻璃等;轧钢车间的钢胚等。

太阳辐射 红外辐射工作炉

锻造车间 行车吊运钢水包,正在进行浇注作业
2.对机体的影响:红外辐射对机体的影响主要是皮肤和眼睛。
①对皮肤的影响
较大强度短时间照射,皮肤局部温度升高,血管扩张,出现红斑效应。
反复照射,局部可出现色素沉着。

火激红斑
过量照射后,特别是近红外线(短波红外线),除发生急性灼伤外,还可透入皮下组织,加热血液及深部组织。
②对眼睛的影响
长期暴露于低能量红外线下,可致眼的慢性损伤,常见为慢性充血性睑缘炎。
短波红外线能被角膜吸收产生角膜热损伤,通过角膜伤及虹膜,而白内障多见于工龄长的工人。诱发红外线白内障主要波段是0.8-1.2mm和1.4-1.6mm。早期,患者除自觉视力逐渐减退外,无其他主诉。特点:两眼同时发生,进展缓慢。
波长<1mm的红外线和可见光可到达视网膜,主要损伤黄斑区。

红外线白内障
3.防护措施
反射性铝制遮盖物、铝箔制衣服可减少红外线暴露量及降低熔炼工、热金属操作工的热负荷。严禁裸眼观看强光源。热操作工应戴能有效过滤红外线的防护眼镜。

铝箔耐高温防护服 铝箔耐高温防护服
五、紫外辐射
波长范围在100-400nm的电磁波称为紫外辐射(ultraviolet radiation,UV),又称紫外线。太阳辐射是紫外线的最大天然源。根据生物学效应又可分为三个区带:
①远紫外区(短波紫外线,UV-C):波长100nm-290nm,具有杀菌和微弱致红斑作用,为灭菌段。
②中紫外区(中波紫外线,UV-B):波长290-320nm,具有明显的致红斑和角膜、结膜炎症效应,为红斑区;
③近紫外区(长波紫外线,UV-A):波长320-400nm,可产生光毒性和光敏性效应,为黑线区。波长短于160nm的紫外线可被空气(O3)完全吸收,而长于此波段则可透过真皮、眼角膜,以至晶状体。
1.来源及接触机会
①太阳辐射:是紫外线的最大天然源,对人体健康起着重要作用。
②高温物体:凡物体温度达1200℃以上时,辐射光谱中即可出现紫外线。随着温度升高,紫外线的波长变短,强度增大。
冶炼炉(高炉、平炉)炉温1200-2000℃,产生320nm左右的紫外线。
电焊、气焊、电炉炼钢,温度达3000℃,产生的紫外线波长<290nm。
乙炔气焊及电弧焊等温度达3200℃,产生的紫外线波长<230nm。
探照灯、水银石英灯发射的紫外线波长为220-240nm。因此,从事上述工种以及紫外线消毒工作可能受到的紫外线的过度照射。
2.对机体的影响 紫外辐射对机体的影响主要也是皮肤和眼睛。
①对皮肤的影响 皮肤对紫外线的吸收,随波长而异。波长在200nm以下,几乎全被角化层吸收;波长在220-330nm,可被深部组织吸收。
强烈的紫外线辐照可引起皮炎,表现为红斑、水泡、水肿。停止照射后,一般经24h可消退,伴有色素沉着。
接触300nm波段,可引起皮肤灼伤,其中297nmUV对皮肤的作用最强,可引起皮肤红斑并残留有色素沉着。这些反应常出现在暴露紫外线较多的部位,如躯干和腿部。长期暴露由于结缔组织损害和弹性丧失,可致皮肤皱缩、老化,更严重的是诱发皮肤癌。
②对眼睛的影响
波长为250~320nm UV,可被角膜和结膜上皮大量吸收,引起急性角膜结膜炎,因常因电焊弧光引起,称为电光性眼炎(electro ophthalmitis)。
在阳光照射的冰雪环境下作业时,会受到大量反射的紫外线照射,引起急性角膜、结膜损伤,称为雪盲症。
电光性眼炎临床表现:经过一定的潜伏期,一般在照射后6~8h,最短为30分钟,最长不超过24h,故常在夜间或清晨发作。早期、轻症电光性眼炎仅有双眼异物感或轻度不适;重度则有眼部烧灼感或剧痛,伴有高度畏光、流泪、眼睑痉挛和视物模糊。检查可见球结膜充血、水肿,瞳孔缩小,对光反应迟钝,眼睑皮肤潮红。严重者,角膜有点状甚至片状剥脱,荧光素着色。
电光性眼炎的治疗:症状轻者无需特殊处理,症状较重者可用0.5~1%地卡因(镇静、止痛)滴眼,也可用红霉素眼膏或氯霉素眼药水。新鲜人乳、牛奶滴眼效果明显。禁用可卡因,因其可促进角膜上皮整块脱落,并延迟角膜的愈合。
3.预防措施
①原则:屏蔽辐射源,增大防护距离。
②个体防护:电焊工及其辅助工必须佩戴专用面罩、防护眼镜、防护服、防护手套,或使用防治电弧焊弧光危害的利器——自动变光焊接面罩。


手持式电焊面罩(YL-057) 电焊服


自动变光焊接面罩(带呼吸防护系统的)
③使用移动屏障围住电焊工操作区,以免他人受照射;非电焊工禁止进入操作区裸眼观看。
④用局部排风装置排除电焊时产生的有害气体和烟尘。接触低强度UV源,可使用玻璃或塑料护目镜、风镜。
⑤执行卫生标准:《工作场所有害因素职业接触限值》(第2部分)(GBZ2.2-2007)规定:
工作场所紫外辐射职业接触限值
| 紫外线光谱分类 | 8h职业接触限值 | |
| 辐照度(mW/cm2) | 辐照量(mJ/cm2) | |
| 中波紫外线 | 0.26 | 3.7 |
| 短波紫外线 | 0.13 | 1.8 |
| 电焊弧光 | 0.24 | 3.5 |
六、激光 是物质受激辐射所发出的光发大(lightamplification by stimulated emission of radiation,LASER),故称激光。它是人造的、特殊类型的非电离辐射。具有高亮度、单色性、能量高、方向性和相干性好等优异特性。工农业、国防、医疗、科研方面广泛应用。
1.接触机会:激光器就产生激光的工作物质、光学谐振腔及激励能源三部分组成。激光器的用途包括:
工业上:激光打孔、切割、焊接等;
军事上:雷达、通讯、测距、制导、瞄准等;
医学上:用于眼科视网膜剥离修复、虹膜切除、玻璃体乳化,以及皮肤科、肿瘤科和外科的诸多领域。
科学研究:用于微量元素分析、等离子研究、热核工程控制,以及全息术、大气污染测定、地质测量等。
2.对机体的影响
激光与生物组织的相互作用,主要表现为热效应、光化学效应、机械压力效应和电磁场效应。激光对人体的组织的伤害及损伤程度,主要决定于激光的波长、光源类型、发射方式、入射角度、辐射强度、受照时间及生物组织的特性与光斑大小。激光伤害人体的靶器官主要为眼睛和皮肤。
①眼睛 激光是高度的平行光束,发散角很小,其光束具有高能量;而眼角膜和晶状体能将平行的激光束集聚于视网膜上。所以,眼是激光损伤的易感而脆弱的器官。目前大多数激光器发射的激光,以500nm以下波长的可见光波段危害最大。损伤的典型表现为水肿、充血、出血,以及视网膜移位、穿孔,最后导致中心盲点和疤痕形成,视力急剧下降。
②皮肤:激光对皮肤的损伤仅次于眼睛,其机制仍然是热效应和光化学反应。轻度损伤为红斑效应和色素沉着。严重者出现水泡、退色、焦化、溃疡等。250-320nm紫外激光可使皮肤产生光敏作用。大功率激光能透过皮肤损伤深部器官。
激光损伤后以避光休息为主,必要时以维生素、糖皮质激素等对症治疗。
3.防护措施:
①安全教育:所有参加激光作业人员,必须先接受激光危害及其安全防护的教育。
②安全措施:制订安全操作规程,确定操作区和危险带,设置醒目的警告牌,严禁裸眼观看激光束,严防激光反射至眼睛。
③防护设备:操作室围护结构用防激光材料制成,色调宜暗。室内不得设置能反射或折射激光束的设备、用具和物件。
④个体防护用品:穿颜色略深防燃工作服以减少反光。防护眼镜在使用前必须经专业人员鉴定,并须定期测试其效率。

